1

Stredne ťažká

Funkcia pružných vložiek rúrok tzv. eliminátorov vibrácií (vlnovcov s opletom) je


Eliminácie tvarových zmien
Tlmenie pulzácií, vibrácií, hluku, kompenzácie tepelnej rozťažnosti rúrok
Tlmenie hluku

2

Ľahká

Prítomnosť vlhkosti sa pri vákuovej skúške prejaví


spomaľujúcou sa rýchlosťou straty vákua pri opakovanom vákuovaní
dosiahnuté vákuum plynule bez obmedzenia rastie
dosiahnuté vákuum sa časom nemení

3

Ľahká

Bublinková metóda s mydlovou vodou sa vykonáva


pri čo najvyššom tlaku za chodu alebo kľudu zariadenia, pri čo najnižšom prievane, pohybe okolitého vzduchu
na okruhu s vákuom
vždy, keď je zariadenie v kľude

4

Ľahká

Citlivosť detektorov na únik sa uvádza v jednotkách


g na kg náplne chladiva
g
g za rok

5

Ľahká

Citlivosť elektronických detektorov sa kontroluje podľa Nariadenia 1516/2007/ES raz ročne na únik do


3 g za rok
10 g za rok
5 g za rok

6

Ľahká

Skúšky tesnosti funkčného chladiaceho okruhu na únik chladiva do 5 g/rok sa robia


elektronickým detektorom
zásadne len vákuom a pretlakom a bublinami,
detektorom, halogénovou lampou, bublinami s meraním zmien teploty, UV lampou,

7

Ľahká

Aký je správny postup skúšky tesnosti a plnenia oleja, chladiva po ukončení montáže?


tlaková skúška, plnenie chladiva
vákuovanie, tlaková skúška, plnenie chladiva
tlaková skúška, vákuovanie, plnenie oleja, chladiva

8

Ťažká

Maximálne dovolený tlak (Ps) pri tlakovej skúške tesnosti podľa normy STN EN 378 -2 je


1,0 x Ps
0,9 x Ps
1,3 x Ps

9

Ľahká

Tlaková skúška je vhodná pre


zistenie tesnosti okruhu
zistenie veľkosti úniku
zistenie miesta úniku

10

Ľahká

Ku kontrole tesnosti chladiaceho okruhu naplneného fluoreskujúcou látkou potrebujeme


UV lampu, špeciálne okuliare a tlakomer, teplomer
UV lampu a špeciálne okuliare
UV lampu, špeciálne okuliare a tlakomer

11

Ľahká

Pri určení množstva fluoreskujúcej látky plnenej do chladiaceho okruhu je dôležité


výkon chladiaceho okruhu
objem chladiaceho okruhu
množstvo chladiva v okruhu

12

Ľahká

Prečo sa vákuuje chladiaci okruh?


aby sa z okruhu odstránili vlhkosť a nekondenzovateľné plyny
aby sa z okruhu odstránili pevné nečistoty, olej a vlhkosť
aby sa z okruhu odstránili pevné nečistoty a olej

13

Ľahká

Netesnosť po ukončení vákuovania sa prejaví


miernym zvýšením a následným ustálením tlaku
olejovými škvrnami v mieste netesnosti
postupným rastom tlaku v okruhu až do úrovne tlaku okolia

14

Ťažká

Zariadenie sa rýchlejšie vyvákuuje (zbaví vlhkosti):


neprerušovaním vákuovania
zohrievaním okruhu a prerušením dosiahnutého vákua suchým dusíkom, čím sa pomocou efektu zriedenia zrýchli sušenie okruhu
vákuovaním pri spustenom kompresore

15

Ľahká

Vákuovanie je ukončené:


po 60 minútach vákuovania
ak sa dosiahnuté vákuum nemení, tlak v systéme sa nezvyšuje
ak sa dosiahne požadovaná úroveň vákua

16

Ľahká

Po ukončení vákuovania, ak je v chladiacom okruhu ešte vlhkosť


tlak sa nezmení
tlak v okruhu bude rásť až po úroveň tlaku okolia
tlak najskôr mierne narastie a potom sa ustáli

17

Ľahká

Na vákuovanie chladiacich okruhov s HFC chladivami  sa používajú vývevy:


jednostupňové vývevy dosahujúce absolútny tlak 100 až 5 Pa
dvojstupňové s výkonom odpovedajúcim objemu chladiaceho okruhu (množstvu chladiva) dosahujúce absolútny tlak 100 až 5 Pa
vývevy dosahujúce absolútny tlak pod 1000 Pa

18

Ľahká

Chladiaci okruh na HFCs chladivá sa vákuuje pomocou


kompresora a dvojstupňovej vývevy
jednostupňovej vývevy
dvojstupňovej vývevy

19

Ľahká

V chladiacom okruhu sa vyskytujú tieto fázy chladiva:


para prehriata, plyn a kvapalina
suchá sýta a mokrá para
para, kvapalina a mokrá para

20

Stredne ťažká

Výkon kondenzátora je daný:


rozdielom chladiaceho výkonu výparníka a príkonu kompresora
súčtom chladiaceho výkonu výparníka a podchladzovača
súčtom chladiaceho výkonu výparníka a príkonu kompresora

21

Ľahká

Chladiaci výkon chladiaceho zariadenia je pri nižšej vyparovacej teplote:


menší
nemení sa
väčší

22

Ťažká

Ktorý parameter je najsledovanejší pri otvorených piestových kompresoroch?


kondenzačná teplota
teplota vinutia elektrického motora
teplota na výtlaku kompresora

23

Ťažká

Dôsledkom vysokej teploty na výtlaku kompresora môže byť:


koksovanie oleja na ventiloch a nízka životnosť chladiaceho zariadenia
termostatický expanzný ventil zle zatvára
že olej sa zle vracia späť do kompresora

24

Ľahká

Nedostatok chladiva v chladiacom okruhu


Znižuje chladiaci výkon
Zvyšuje podchladenie chladiva
Zvyšuje kondenzačný tlak

25

Ľahká

Zvýšené podchladenie


Zvyšuje kompresný pomer
Zvyšuje chladiaci výkon
Zvyšuje výparnú teplotu

26

Stredne ťažká

Znížený kompresný pomer


Znižuje prehriatie a podchladenie chladiva
Znižuje merný chladiaci výkon
Znižuje energetickú náročnosť na výrobu chladu

27

Ťažká

Upchatý sací filter


Znižuje výparnú a zvyšuje kondenzačnú teplotu
Zvyšuje kompresný pomer
Znižuje prehriatie

28

Ľahká

Zanesenie kondenzátora


Znižuje výparnú a kondenzačnú teplotu
Zvyšuje výparnú a kondenzačnú teplotu
Zvyšuje podchladenie chladiva

29

Stredne ťažká

Chladiaci súčiniteľ (EER) je


pomer výkonu kondenzátora ku výkonu výparníka
pomer výkonu kondenzátora ku príkonu kompresora
pomer výkonu výparníka ku príkonu kompresora

30

Ľahká

Znížené prehriatie


znižuje chladiaci výkon
Zvyšuje možnosť prieniku kapalného chladiva do kompresora
Zvyšuje kompresný pomer

31

Ľahká

Cudzie plyny v chladiacom okruhu


zvyšujú prepravovaný objem
zvyšujú výkon kompresora
zvyšujú kondenzačný tlak

32

Ľahká

Zvýšená kondenzačná teplota


Znižuje chladiaci výkon
Znižuje výparnú teplotu
Znižuje kompresný pomer

33

Stredne ťažká

Energetická efektívnosť  prevádzky  chladiaceho systému  (daná  hodnotou EER) má vplyv na:


priamy prínos chladiva ku skleníkovému efektu
nepriamy prínos prevádzky chladiaceho systému ku skleníkovému efektu
porušovanie ozónovej vrstvy zeme a skleníkový efekt

34

Ľahká

Námraza na výparníku a zvýšený obsah oleja


Zvyšujú tepelnú vodivosť výparníka
Znižujú prehriatie chladiva
Znižujú prestup tepla a tým i chladiaci výkon

35

Stredne ťažká

Vykurovací súčiniteľ (COP výkonové číslo) je


pomer výkonu výparníka ku príkonu kompresora
pomer výkonu kondenzátora ku príkonu kompresora
pomervýkonu kondenzátora ku výkonu výparníka

36

Ľahká

Nedostatok chladiva v chladiacom okruhu


Zvyšuje kondenzačný tlak
Znižuje chladiaci výkon
Zvyšuje podchladenie chladiva

37

Stredne ťažká

Chladiaci súčiniteľ EER pre chladiareň je


Nižšie ako mraziarne
Vyššie ako mraziarne
Rovnaké

38

Stredne ťažká

Vykurovací súčiniteľ COP pre tepelné čerpadlo vzduch voda pri vonkajšej teplote – 10 °C je


Rovnaké
Vyššie ako tepelného čerpadla voda - voda
Nižšie

39

Ľahká

Zanesenie kondenzátora


Zvyšuje výparnú a kondenzačnú teplotu
Zvyšuje podchladenie chladiva a znižuje kondenzačnú teplotu
Znižuje výparnú a kondenzačnú teplotu

40

Ľahká

Celkový ekvivalent dopadu oteplenia TEWI vyjadruje:


a) priamy prínos chladiva ku skleníkovému efektu na základe jeho úniku do atmosféry
súčet prínosov a/ a b/
b) nepriamy prínos prevádzky chladiaceho systému daný spotrebou pohonnej energie

41

Ľahká

Odberové zariadenie (recovery) sa používajú na odber chladiva zo zariadenia


do zberných nádob a na sušenie chladiaceho okruhu vákuovaním
do zberných nádob
jeho recykláciu a vrátenie späť do okruhu

42

Ťažká

Ktorý z nasledujúcich termínov popisuje entalpiu


Množstvo tepla obsiahnuté na jednotku objemu m3
Množstvo tepla obsiahnuté na jednotku hmotnosti kg
Množstvo tepla obsiahnuté na stupeň teploty

43

Ľahká

Ktoré z uvedených stavov chladiva v lnp-h diagrame sa prejaví v priezorníku ako prietok kvapaliny


Nadkritická tekutina
Prehriata para
Podchladená kvapalina

44

Stredne ťažká

Energeticky efektívnejšia bude chladiareň s vnútornou teplotou +2°C, s vonkajšou 32 °C navrhnutá pre


výparnú teplotu -8°C a kondenzačnú teplotu 52°C
výparnú teplotu -8°C a kondenzačnú teplotu 48°C
výparnú teplotu -8°C a kondenzačnú teplotu 50°C

45

Ľahká

Funkcia kondenzátora je


absorbovať citeľné teplo z okolia ku zmene chladiva z pary na podchladenú kvapalinu
odovzdať citeľné a latentné teplo z chladiva do okolia pri zmene chladiva z prehriatej pary na podchladenú kvapalinu
absorbovať latentné teplo z okolia ku zmene chladiva z kvapaliny na prehriatu paru

46

Ľahká

Podchladenie vzniká keď


sa znižuje teplota kvapalného chladiva po kondenzácii
chladivo je chladené na jeho teplotu varu
sa zvyšuje teplota kvapalného chladiva po kondenzácii

47

Ľahká

Mokrá para je


Nadkritická tekutina
nasýtená para pri konštantnom tlaku
zmes vriacej kvapaliny a nasýtenej pary v termodynamickej rovnováhe

48

Ťažká

Objemová chladivosť udávaná v kJ/m3 je


množstvo tepla potrebné na vyparenie 1 kg chladiva
množstvo tepla potrebné k premene kvapalného chladiva na 1 m3 pary
množstvo tepla odbraté z priestoru o veľkosti 1 m3 do výparnika

49

Ťažká

Na obrázku ln p-h diagramu proces od vstupu po výstup z výparníka znamená


prehriatie
mernú prácu kompresora
merný chladiaci výkon

50

Stredne ťažká

Ktoré z chladív mení zloženie pri úniku chladiva na nízkotlakej strane


R134a
R407C
R22

51

Stredne ťažká

Jednotka výkonu pre chladiaci okruh sa udáva v


J
W
Wh

52

Ťažká

Aký veľký výkon musí mať kondenzátor chladiaceho okruhu s chladiacim výkonom 15 kW a s príkonom kompresora 5 kW


10kW
20 kW
15 kW

53

Stredne ťažká

Vykurovací súčiniteľ (výkonové číslo COP) tepelného čerpadla vypočítame ako


podiel tepelného výkonu kondenzátora a elektrického príkonu
podiel tepelného výkonu výparníka a elektrického príkonu
súčin tepelného výkonu kondenzátora a elektrického príkonu

54

Ľahká

Vyparovanie a prehrievanie chladiva vo výparníku prebieha


Prebieha pri konštantnom tlaku v dvoch fázach - kvapalina, para
Prebieha pri konštantnom tlaku v dvoch fázach - kvapalina, prehriata para
Prebieha pri konštantnom tlaku v dvoch fázach - kvapalina + para, prehriata para

55

Ľahká

Podchladenie za kondenzátorom je


rozdiel teplôt medzi teplotou na satí kompresora a teplotou vo výparníku
rozdiel teplôt medzi teplotou kondenzačnou a teplotou za kondenzátorom
rozdiel teplôt medzi teplotou na satí kompresora a teplotou na výtlaku kompresora

56

Ťažká

Vypnutie kompresora nízkokotlakým presostatom signalizuje


príliš málo chladiva a/alebo nedostatočný výkon expanzného ventilu
príliš mnoho chladiva a/alebo nedostatočný výkon kondenzátora
príliš málo chladiva a/alebo nedostatočný výkon kondenzátora

57

Ľahká

Kontrola tlakovou skúškou chladiaceho okruhu sa vykonáva


suchým vzduchom alebo suchým dusíkom
kvapalným chladivom
olejom

58

Stredne ťažká

Ktorá z uvedených rúrok s hrúbkou steny 1 mm sa najpravdepodobnejšie naruší pri tlakovej skúške pevnosti pomocou suchého dusíka?


12 mm
6 mm
32 mm

59

Ťažká

Ktorá z uvedených teplôt chladiva v kondenzátore musí byť podľa STN EN 378 vzatá pre určenie minimálnej hodnoty projektovaného tlaku saturovaného chladiva pre oblasť Popradu


55°C
38°C
32°C

60

Stredne ťažká

Aký je maximálny pretlak voči maximálnemu prevádzkovému tlaku (PS) pri tlakovej skúške tesnosti podľa STN EN 378


je rovný PS
je rovný 1,1 PS
je rovný 0,9 PS

61

Stredne ťažká

Má na skúšku tesnosti pretlakom dusíka vplyv zmeny teploty okolia


nie, so zmenou teploty okolia sa tlak dusíka v okruhu nemení
áno, pretože sa mení aj tlak dusíka v okruhu, ale zohľadňuje sa, len ak teplotný rozdiel je nad 20 K
áno, pretože sa zároveň mení aj tlak dusíka v okruhu

62

Ľahká

Tlakovou skúškou tesnosti suchým dusíkom zisťujeme predovšetkým


celkovú tesnosť chladiaceho okruhu
veľkosť úniku
miesto úniku

63

Ťažká

Vypnutie kompresora vysokotlakým presostatom signalizuje


príliš mnoho chladiva a/alebo nedostatočný výkon kondenzátora
príliš mnoho chladiva a príliš veľký výkon kondenzátora
príliš málo chladiva a nedostatočný výkon kondenzátora

64

Ľahká

Ktoré z uvedených parametrov signalizujú únik chladiva?


Zvýšené prehriatie, zvýšený kondenzačný tlak
Zvýšené prehriatie, znížené podchladenie
Zvýšené prehriatie, zvýšené podchladenie

65

Ľahká

Čistý kondenzátor vedie na chladiacom okruhu ku


vyššiemu kondenzačnému tlaku s vyššou energetickou efektívnosťou
nižšiemu kondenzačnému tlaku s nižšou energetickou efektívnosťou
nižšiemu kondenzačnému tlaku s vyššou energetickou efektívnosťou

66

Ťažká

Ktorý z uvedených typov kondenzátora môže pracovať s najnižšou kondenzačnou teplotou?


vzduchom dynamicky chladený
vzduchom staticky chladený
sprchovaný alebo vodou chladený

67

Ľahká

Kondenzátor je určený na


skvapalnenie chladiva
stlačenie chladiva
vyparenie chladiva

68

Ťažká

Ak je kondenzátor znečistený alebo nejde ventilátor potom sa chladiaci výkon


zvýši
nezmení sa
zníži

69

Ťažká

Aký je rozdiel medzi súprúdym a protiprúdym výmenníkom


na súprúdom výmenníku sa na vstupe stretávajú najteplejšia prvá a najchladnejšia druhá látka, alebo naopak
na súprúdom výmenníku sa na vstupe zmiešavajú najchladnejšia prvá a najchladnejšia druhá látka
na súprúdom výmenníku sa na vstupe stretávajú najchladnejšia prvá a najchladnejšia druhá látka

70

Ľahká

Výparník


sprostredkováva prestup tepla z chladeného priestoru do prehriatych pár chladiva
sprostredkováva prestup tepla z chladeného priestoru do vyparujúceho sa chladiva
sprostredkováva prestup tepla z vyparujúceho sa chladiva do potravín

71

Ťažká

Suchý výparník je


v ktorom chladivo prúdi v smere od vstupu po výstup, pričom sa úplne vyparí
bez prítomnosti vody v chladiacom okruhu
nenamrznutý alebo tesne po odmrazení

72

Stredne ťažká

Aby sa docielilo chladiaceho efektu, je potrebné tlak vo výparníku


znížiť a tým zabezpečiť var chladiva s využitím tepla z vychladzovaného priestoru
zvýšiť a tým zabezpečiť var chladiva s využitím tepla z vychladzovaného priestoru
znížiť a tým zabezpečiť kondenzáciu chladiva s využitím tepla z vychladzovaného priestoru

73

Ťažká

Dochladzovač chladiva - vnútorný výmenník tepla v chladiacom okruhu na zvýšenie podchladenia - zabezpečuje


nižšiu teplotu chladiva pred kompresorom
nižšiu teplotu chladiva za kompresorom
nižšiu teplotu chladiva pred expanzným ventilom

74

Stredne ťažká

Každé zvýšenie výparnej teploty o 1 °C znamená


zvýšenie chladiaceho výkonu o 1 %
zníženie chladiaceho výkonu o 3 %
zvýšenie chladiaceho výkonu o 3 %

75

Ťažká

Ktorý z uvedených stavov vedie k zamrznutiu doskového výparníka


nadmerná náplň chladiva a okruh s vodou nie je chránený na nízky prietok vody
výparná teplota nižšia ako teploty vody a okruh s vodou nie je chránený na nízky prietok vody
výparná teplota je nižšia ako 0°C a okruh s vodou nie je chránený na nízky prietok vody

76

Ťažká

Expanzný ventil má byť voči výparníku


čo najďalej
bližšie ku kondenzátoru
čo najbližšie

77

Ľahká

Funkciou expanzného ventilu je


znížiť tlak a regulovať prietok chladiva
zabezpečiť cirkuláciu chladiva a zvýšiť jeho tlak
zmeniť stav chladiva z kvapaliny na prehriatu paru

78

Ľahká

Ktoré z prehriatí za výparníkom najviac predlžuje chod kompresora a zvyšuje jeho teplotu?


5 K
10 K
20 K

79

Ľahká

Funkcia termostatického expanzného ventilu je založená na


zaistení redukcie tlaku pre výparník podľa veľkosti podchladenia
regulácii množstva pretekajúceho chladiva podľa teploty v kondenzátore
regulácii nástreku chladiva podľa veľkosti prehriatia na výstupe z výparníka

80

Ľahká

Podniky, ktoré dodávajú chladivá, vytvoria záznamy s relevantnými informáciami o odberateľoch s údajmi


názov a sídlo odberateľa
množstvá fluórovaných skleníkových plynov, ktoré nakúpili
IČO certifikovaných odberateľov a príslušné množstvá fluórovaných skleníkových plynov, ktoré nakúpili

81

Ťažká

Kde sa umiestňuje akumulátor (odlučovač kvapaliny) v chladiacom okruhu s HFCs chladivami?


medzi výparníkom a kompresorom
medzi kondenzátorom a expanzným ventilom
medzi kompresorom a kondenzátorom

82

Ťažká

Kde sa umiestňuje odlučovač oleja v chladiacom okruhu s HFCs chladivami?


medzi kompresorom a kondenzátorom
medzi vyíparníkom a kompresorom
medzi kondenzátorom a expanzným ventilom

83

Ľahká

Z akých komponentov sa minimálne skladá kompresorový chladiaci okruh


kompresor, vákuová pumpa, kondenzátor, výparník, škrtiaci orgán
kompresor, kondenzátor, výparník, odberové zariadenie, škrtiaci orgán,
kompresor, kondenzátor, výparník, škrtiaci orgán

84

Ťažká

Akú funkciu má regulátor sacieho tlaku


reguluje tlak vo výparníku
zabezpečuje dostatočný tlak pre mazanie kompresora
zabezpečuje ochranu motora kompresora

85

Ťažká

Aké princípy sa využívajú na konštrukciu rozdeľovačov?


kombinácia vírivej komôrky a clony
hmotnostný princíp
Venturiho dýza alebo rozdeľovač s clonou a vírivou komôrkou

86

Ťažká

Rozdeľovač sa správne montuje v polohe?


v závislosti od konštrukcie výparníka buď vo zvislej alebo horizontálnej polohe
zvislej
horizontálnej

87

Ťažká

Použitie rozdeľovača chladiva si vyzaduje termostatický expanzný ventil


s vonkajším vyrovnaním tlaku
s adsorpčnou náplňou
s vnútorným vyrovnaním tlaku

88

Ťažká

Rozdelovač chladiva


má funkciu obtoku chladiva pri prekročení tlaku chladiva pred expanzným ventilom
má funkciu nerovnomerného rozdelenia prietoku chladiva pre viac výparníkov
má funkciu rovnomerného rozdelenia prietoku chladiva pre viac výparníkov (sekcií výparníka)

89

Ťažká

Akú funkciu má regulátor tlaku v saní pred kompresorom pri štarte kompresora


reguluje kondenzačný tlak
otvára pri klesajúcom tlaku v saní pred kompresorom
zatvára pri klesajúcom tlaku v saní pred kompresorom

90

Stredne ťažká

Zberač chladiva môže byť naplnený


na 100%
na 100 %, ak je vybavený poistným ventilom
nesmie byť naplnený na 100 %

91

Stredne ťažká

Aké sú hranice na intervaly kontrol tesnosti v závislosti od CO2ekvivalent


3, 30, 300 ton CO₂ ekv.
5, 50, 500 ton CO₂ ekv.
3, 30, 300 kg chladiva

92

Ľahká

Aký je interval platnosti osvedčení podľa Nar, 2024/573 a 2024/2215/EU


7 rokov
5 rokov
10 rokov

93

Stredne ťažká

Chladivá Regenerované/Recyklované s GWP 2500 a viac sa môžu používať  


nemôžu sa používať
pre chladenie do roku 2030
pre chladenie do roku 2032

94

Stredne ťažká

Aký je význam termínu "samostatný" (selfcontained) v nariadení 2024/573


kompletný továrensky vyrobený systém v dvoch alebo viacerých sekciách spájaný na mieste inštalácie
kompletný továrensky vyrobený systém, ktorý je vo vhodnom ráme alebo skrini, je vyrobený a prepravovaný kompletný alebo v dvoch alebo viacerých sekciách, môže obsahovať izolačné ventily a v ktorom nie sú na mieste pripojené žiadne časti obsahujúce chladivo
kompletný továrensky vyrobený systém, ktorý sa spája na mieste s doplnením chladiva chladivo

95

Stredne ťažká

Nové chladivo s GWP 2500 a vyšším je zakázané 


len pre tepelné čerpadlá
pre všetky chladiace zariadenia
len pre zariadenia vrátane do 40 ton CO2e.

96

Ťažká

Izoluje sa predovšetkým:


vysokotlaké potrubie (výtlak)
kvapalinové potrubie
sacie potrubie

97

Ťažká

Sacie potrubie je priemeru


rovnakého ako výtlačné
menšieho
väčšieho a v reverzibilných okruhoch môže byť rovnakého priemeru ako výtlačné

98

Ťažká

Potrubie na saní musí mať:


spád smerom ku kompresoru
spád smerom ku kondenzátoru
spád smerom ku výparníku

99

Ťažká

Sifón na sacom potrubí


zrýchľuje prúdenie chladiva okruhu a tým návrat oleja
zlepšuje účinnosť kompresora
pomáha vracať olej do kompresora

100

Ťažká

Rúrky vychádzajúce z rozdeľovača majú byť


rovnakej dĺžky, priemer nerozhoduje
rovnakého priemeru a rovnakej dĺžky
rovnakého priemeru,dĺžka nerozhoduje

101

Ťažká

Pri spájkovaní plameňom bránime vzniku okují vo vnútri trubky


ochrannou atmosférou vodíka, argónu, CO₂, NH₃
pretlakom vzduchu
ochrannou atmosférou buď dusíka (v zmesi aj s vodíkom), argónu alebo CO₂

102

Ťažká

Hermetizácia chladiaceho okruhu je o výbere prvkov a správnej technológii spájania:


obmedzeného počtu, až vylúčenia rozoberateľných spojov
rozoberateľných prvkov chladiaceho okruhu
hermetických nádob v chladiacom okruhu

103

Ťažká

Horizontálne potrubia majú mať :


sklon od kompresora
sklon ku kompresoru
sklon v smere prúdiaceho chladiva

104

Ťažká

Prevýšenie sacieho potrubia má byť vedené:


až po vrchnú hranu výparníka
až po úroveň sifónu výparníka
až po úroveň rozdeľovača chladiva

105

Ťažká

Vo výtlačnom potrubí z kompresora použijeme spätný ventil, keď:


je kompresor umiestnený vyššie ako kondenzátor
je kompresor umiestnený nižšie ako kondenzátor
nezáleží na umiestnení, ale type na kompresora

106

Ťažká

Predčasná expanzia v kvapalinovom potrubí:


znižuje výkon chladiaceho zariadenia
je spôsobená veľkým množstvom chladiva
udržuje kvapalné chladivo chladným

107

Ťažká

Príčiny predčasnej expanzie môžu byť:


stúpajúce kvapalinové potrubia so zvýšenými tlakovými stratami, upchatý filterdehydrátor, ...
stúpajúce výtlačné potrubie a zvýšené tlakové straty v ňom
vysoký tlak v kondenzátore

108

Ťažká

Dvojité stúpajúce potrubia realizujeme na zariadeniach:  


s veľkým výkonom
s premenlivým výkonom
s malým výkonom

109

Ťažká

Výtlačné potrubie má priemer rúrok voči saciemu v nereverzibilnom chladiacom okruhu


menší
väčší
rovnaký

110

Ťažká

Dehydrované rúrky sú


zbavené mechanických nečistôt
zbavené vlhkosti
zbavené okují po spájkovaní

111

Ťažká

Pre kapilárne spájkovanie meď-meď použijeme:


Ag 15 bez tavidla
Ag 45 s fosforom
Ag 19 s kadmiom

112

Ťažká

Sacie potrubia sú navrhované obyčajne na pokles tlaku:


od 0,1 bar
od 0,07 bar
1 -2 K (vztiahnuté k teplote nasýteného plynu )

113

Ťažká

Olejové sifóny v sacom potrubí sú potrebné:


pred každým prvkom v sacom potrubí
vždy pred každým stúpaním
pred kompresorom

114

Ťažká

Pri realizovaní spojov tvrdým spájkovaním je nutné :


chladiť kompresor vlhkou handrou
vytvoriť ochrannú atmosféru suchým dusíkom
spoje vopred naolejovať

115

Stredne ťažká

Potrubie kondenzátu sa nachádza medzi :


kondenzátorom a zberačom
kompresorom a kondenzátorom
výparníkom a kompresorom

116

Ťažká

Pri stúpajúcich potrubiach nad 4 m umiestňujeme sifón každé 3 m (viac pri vyššej rýchlosti chladiva) ak ide o :


kvapalinové potrubie
potrubie kondenzátu
sacie potrubie

117

Ťažká

Aké sú hlavné požiadavky pri dimenzovaní priemeru rúrok na sacom potrubí?


nízke výrobné náklady a zabezpečené vrátenie oleja do kompresora
nízke výrobné náklady, bezpečnosť, odolnosť voči vysokému tlaku
zabezpečené vrátenie oleja do kompresora, bezpečnosť odolnosť voči vysokým tlakom, hospodárna prevádzka

118

Stredne ťažká

Prečo je nutné izolovať sacie rúrky chladiaceho okruhu


z dôvodu bezpečnosti osôb
aby povrchová teplota neklesla pod hodnotu rosného bodu a obmedzilo sa pôsobenie vplyvov vonkajšieho prostredia
aby povrchová teplota klesla pod hodnotu rosného bodu

119

Stredne ťažká

Ktoré izolácie sa používajú predovšetkým pre chladené priestory


kaučukové
polyetylénové
PUR peny

120

Stredne ťažká

Aké izolácie sa používajú predovšetkým pre chladivové potrubia


EPDM kaučuk a obalený polyetylén
NBRPVC kaučuk a neobalený polyetylén
Neobalený polyetylén

121

Stredne ťažká

Izolačné vrstvy vo výparníkoch sú


námraza, zaolejovanie, iné usadeniny, ...
zaolejovanie, vodný kameň, lístie, iné prekážky v prechode vzduchu cez výparník, ...
námraza, lístie, iné prekážky v prechode vzduchu cez výparník, ...

122

Stredne ťažká

Parotesná vrstva izolácie chladených priestorov je nutná najmä


z vnútornej strany vychladzovaného priestoru
z vonkajšej strany vychladzovaného priestoru
nie je nutné prísne dbať o parotesnú vrstvu

123

Stredne ťažká

Parotesná vrstva izolácie chladivových potrubí je nutná 


z vnútornej strany chladivových potrubí
nie je nutné prísne dbať o parotesnú vrstvu
vonkajšej strany chladivových potrubí

124

Stredne ťažká

Aké vlastnosti izolácií potrubí najmä vo veľkých budovách sú dôležité


nevedenie ohňa, samozhášavosť, minimálny obsah chloridov a bromidov
nízky obsah olova a nízky obsah izolačných plynov v izolácii
nízky obsah vzduchu, izolačných plynov v izolácii

125

Stredne ťažká

Aký je rozdiel v požiadavkách na izolácie chladených a klimatizovaných priestorov


požiadavky na izolácie sú podobné, keďže rozdiely teplôt vnútorných a vonkajších v chladených a klimatizovaných prirestoroch sú tiež podobné
chladené priestory majú väčšie požiadavky na izolácie pre nežiadúce tepelné zisky z okolia s teplotným rozdielom až 40°C voči klimatizovaným priestorom, ktoré majú tepelné straty s okolím s teplotným rozdielom až 20 °C
klimatizované priestory si vyžadujú oproti chladeným priestorom lepšiu izoláciu, aby nedochádzalo ku znehodnoteniu klimatizovaných priestorov kondenzačnou vodou

126

Stredne ťažká

Izolačná hmota, ktorá sa používa v chladiacej technike musí mať


minimálnu tepelnú vodivosť
zvýšenú tepelnú vodivosť
veľkú tepelnú vodivosť

127

Stredne ťažká

Najlepšia izolácia je


kaučuk
polyuretánová pena
vákuová s reflexnou vrstvou

128

Stredne ťažká

Ako nadúvadlo polyuretanovej peny  pre izoláciu chladničiek a mrazničiek sa používa


CO₂, R141b
R134 a, R141b
cyklopentán

129

Stredne ťažká

Ktoré rúrky sa na chladiacom zariadení predovšetkým izolujú


Výtlačné
Sacie
Kvapalinové

130

Ťažká

Prečo sa používa dvojstupňová KCHJ


na dosiahnutie veľkého chladiaceho výkonu
na dosiahnutie veľkého rozdielu teplôt, hlavne smerom k nízkym teplotám - 40 °C a nižšie
na zálohovanie kompresora v nevyhnutných prípadoch

131

Ťažká

Čo je to kaskádny okruh


dva samostatné jednostupňové okruhy s dvomi väčšinou odlišnými chladivami, kde kondenzátor nižšieho stupňa je súčasne výparníkom vyššieho stupňa
dvojstupňový okruh s dvomi chladivami
je to dvojstupňový okruh s jedným chladivom

132

Ťažká

Aké chladivá sa používajú a sú perspektívne pre kaskádny okruh


Kombinácie R13 s R134a alebo NH₃ s CO₂
Kombinácia R13 s R502
Kombinácie chladív R513A, R450A, R290, NH₃, CO₂

133

Ťažká

Dvojstupňový parný kompresorový chladiaci okruh by mať mať na každom stupni


tlakový pomer nižší ako 8
tlakový pomer nižší ako 18
tlakový pomer nižší ako 6

134

Ťažká

Aký je teplotný rozdiel na výstupe dvojstupňového a kaskádneho okruhu


dvojstupňovým okruhom sa oproti kaskádovému okruhu dosahujú nižšie teploty na výparníku - 80°C a nižšie
kaskádovým okruhom sa oproti dvojstupňovému okruhu dosahujú nižšie teploty na výparníku - 80°C a nižšie
dosahované parametre sú podobné, rozdiel je len v technickom riešení

135

Ťažká

V dvojstupňovom chladiacom okruhu môžu byť zabudované


musia byť minimálne dva kompresory
dva kompresory alebo jeden dvojstupňový kompresor pre obidva stupne
kompresor a dva výparníky

136

Ťažká

Ako sa udrží olej v kompresore a zabráni rýchlemu vývinu olejovej peny pri jeho spustení


namontovaním odlučovača oleja
pridaním vhodných aditív a namontovaním odlučovača oleja
zabránením sýteniu oleja v kompresore chladivom (napr. ohrevom)

137

Ťažká

S koncentráciou oleja v chladive vo výparníku sa


do určitej koncentrácie sa zhoršuje súčiniteľ prestupu tepla
výparná teplota zvyšuje a zhoršuje sa súčiniteľ prestupu tepla
zlepšuje sa súčiniteľ prestupu tepla

138

Ťažká

Reakciou medzi esterom a vodou /hydrolýza/ vzniká pri vhodnom tlaku a teplote


kyselina
reakcia nevzniká
kyselina a alkohol

139

Stredne ťažká

Polyesterové oleje sú oproti minerálnym


rovnako hygroskopické
hygroskopickejšie
menej hygroskopické

140

Ťažká

Olej vo veľkom rozsahu ostáva v chladiacom okruhu. Vtedy predovšetkým


zvolíme správnu rýchlosť chladiva a spádovanie potrubia so sifónmi v chladiacom okruhu
zvolíme iný typ oleja
vyhrievanie oleja kompresora

141

Ťažká

Cirkulácia oleja v chladiacom okruhu je pre chladiace zariadenie


v chladiacom zariadení nezohráva podstatnú úlohu
nevyhnutná
nežiaduca, nutný je však návrat oleja zmiešaného s chladivom späť do kompresora

142

Ťažká

Ako funguje odlučovač oleja


oddeľuje kvapky oleja rôznych veľkostí od prehriatych pár chladiva
viaže olej v molekulovom site, ktoré prepúšťa prehriate pary chladiva
viaže olej chemicky

143

Ťažká

Chladivo v zmesi s olejom sa vyparuje pri teplote voči oleju


nižšej
vyššej
rovnakej

144

Stredne ťažká

Esterové oleje sa používajú:


iba pri použití azeotropných zmesí
s HFC chladivami
s CFC chladivami

145

Ťažká

Výmena oleja v chladiacom zariadení sa vykoná vždy keď je


spálený motor kompresora
zistená vlhkosť v okruhu
znížený výkon motorkompresora

146

Ťažká

Vyhrievanie oleja v kompresore spôsobuje


odparenie chladiva z kompresora pri vysokej okolitej teplote
návrat oleja do skrine kompresora
zabráňenie pohlcovaniu chladiva do oleja

147

Ťažká

Najúčinnejšie mazanie je


tlakové
odstredivými silami
rozstrekom

148

Stredne ťažká

Prítomnosť rôznych kyselín v oleji zisťujeme


zrakom a chemickou skúškou
zrakom
čuchom a chemickou skúškou

149

Stredne ťažká

Pre kompresor sa má použiť olej, ktorý


vyrábajú popredné firmy
má veľmi dobré vlastnosti
je predpísaný výrobcom kompresora

150

Stredne ťažká

Pri veľmi kolísavom rozsahu teplôt a tlaku v chladiacom zariadení sú tieto požiadavky na chemickú stálosť olejov


môžu chemicky reagovať s použitými konštrukčnými materiálmi a chladivami
nesmú chemicky reagovať s použitými konštrukčnými materiálmi a chladivami
chemické vlastnosti olejov v chladiacej technike neovplyvňujú reakciu s použitými materiálmi

151

Stredne ťažká

Ktorý z uvedených postupov je správny pri odbere oleja a jeho odozdaní oprávnenej osobe?


Odobrať, zaznamenať typ a množstvo oleja, záznam podpísať a odovzdať spolu s olejom oprávnenej osobe
Odobrať, zabezpečiť nádobu pri preprave proti prevráteniu a odovzdať
Zistiť a zaznamenať kvalitu oleja,zabezpečiť nádobu pri preprave proti prevráteniu a odovzdať

152

Ťažká

Aký je rozdiel medzi jednoteplotnými a dvojteplotnými združenými jednotkami


jednoteplotné pracujú pre jedno odberné miesto s premenlivým odberom chladu
jednoteplotné pracujú väčšinou s jedným rozsahom výparných teplôt a dvojteplotné s dvomi
jednoteplotné pracujú pre jedno a dvojteplotné pre viac odberných miest buď pre teploty nadnulové alebo podnulové

153

Ťažká

Kritériom prínosu združených kompresorových jednotiek je ich porovnanie s


kaskádnym okruhom
dvojstupňovými kompresormi
sólo pracujúcimi kondenzačnými jednotkami pre jednotlivé odberné miesta

154

Ťažká

Prečo je regulácia hladiny oleja v združených kompresoroch zložitá prejavujúca sa i po dlhšej prevádzke


pretože množstvo vráteného oleja z okruhu sa mení v závislosti od dynamického zaťaženia kompresorov a tým i odoberaného chladiaceho výkonu v danej potrubnej sieti
pretože olej môže byť nasýtený kvapalným chladivom
pretože je problematické udržiavať rovnakú úroveň hladiny oleja pri viacerých kompresoroch

155

Ťažká

Pred nastavovaním prehriatia na TEV v sieti združenej jednotky sa treba presvedčiť či


použitý TEV zodpovedá použitému chladivu
je použitá plynná náplň termočlánku
je dobre zvolený TEV na požadovaný chladiaci výkon, výparnú teplotu a použité chladivo v okruhu

156

Ťažká

Združené kompresorové jednotky sú


združené kompresory umiestnené na spoločnom ráme umožňujúce prevádzku zložitejších chladiacich okruhov s väčším počtom odberných miest s nerovnomerným zaťažením a s rôznymi teplotami
združené kompresory umiestnené na spoločnom ráme pracujúce dvojstupňovo
združené kompresory na spoločnom ráme pracujúce dvojstupňovo alebo v kaskáde

157

Ťažká

Kondenzačná časť je v združených kompresorových jednotkách umiestnená


vždy na spoločnom ráme s kompresormi
buď na spoločnom ráme s kompresormi alebo na samostatnom ráme, najmä ak sú kompresory umiestnené v strojovni
vždy mimo spoločného rámu kompresorov

158

Ťažká

Piestový kompresor


nemá vstavaný tlakový pomer
má vstavaný tlakový pomer
udržiava tlakový pomer

159

Ťažká

Ak je bypas pár z kompresora privedený za expanzný venil, najväčšie riziká sú


prienik kvapalného chladiva do kompresora
nízke prehriatie
Obe možnosti sú nesprávne

160

Ťažká

Regulátor chladiaceho výkonu bypasom má mať schopnosť regulácie


100 % z celkového chladiaceho výkonu
30 % z celkového chladiaceho výkonu
60 % z celkového chladiaceho výkonu

161

Ťažká

Pri regulácii chladiaceho výkonu bypasom z vysokého tlaku na nízky tlak, sa zmení prietok chladiva


v oboch prípadoch
cez expanzný ventil
v kondenzátore

162

Ťažká

Pri regulácii chladiaceho výkonu bypasom z vysokého tlaku na nízky tlak s pripojením pred výparník, sa zvýši


kondenzačná teplota
obe teploty
výparná teplota

163

Ťažká

Pri regulácii chladiaceho výkonu bypasom z vysokého tlaku na nízky tlak, kde pripojíme výstup z výkonového regulátora?


za expanzným ventilom
pred expanzným ventilom
za kondenzátorom

164

Ľahká

Úlohou kompresora je


Stláčať a kondenzovať pary chladiva
Stláčať pary chladiva, zvyšovať ich teplotu a cirkulovať chladivo okruhom
Stláčať pary chladiva pri zmene jeho stavu na kvapalinu

165

Ťažká

V ktorých prípadoch je ohrev oleja kompresora dôležitý?


Ak je kompresor umiestnený na chladnejšom mieste
Ak je kompresor umiestnenený nižšie ako výparník
V oboch prípadoch

166

Ťažká

Kompresor skrol


udržiava tlakový pomer v chladiacom okruhu
nemá vstavaný tlakový pomer
má vstavaný tlakový pomer

167

Ťažká

Ktorá z uvedených podmienok pravdepodobne najviac signalizuje poruchu na elektromotore kompresora


nadmerne horúci kompresor
studený kompresor
namrznutý kompresor

168

Ťažká

Aká je základná vlastnosť rotačných skrol a skrutkových kompresorov


majú veľký škodlivý priestor
majú vstavaný kompresný pomer
majú regulovaný kompresný pomer

169

Ťažká

Prečo je obmedzený rozsah vyparovacích teplôt motorkompresorov


pretože prietok chladiva určuje priemer sacej trubky
pretože elektrický motor je dimenzovaný pre tieto podmienky
mimo tento rozsah nie je zaručené mazanie

170

Ľahká

Kompresia je:


doprava kvapalného chladiva k expanznému ventilu
stláčanie pár chladiva v kompresore
skvapalňovanie pár chladiva

171

Stredne ťažká

Najdôležitejšími parametrami kompresora sú


vysoký chladiaci faktor, nízka hmotnosť, malé rozmery, vysoká životnosť, nízka cena a nízka hlučnosť a vibrácie
nízka hmotnosť, prijateľné rozmery, dobrý vzhľad, veľký chladiaci výkon
malé rozmery, dobrý vzhľad, nízka cena, vysoký rozsah vyparovacích teplôt, malý únik oleja do chladiaceho okruhu

172

Stredne ťažká

Piestový kompresor je stroj


rýchlostný
objemový
prúdový

173

Ťažká

Hermetické kompresory sú chránené najmä pred


vysokým príkonom
extrémnymi teplotami na výtlaku a na vinutí elektromotora
nízkym chladiacim výkonom

174

Ťažká

Tlakový pomer chladiaceho zariadenia je


pomer sacieho a vyparovacieho tlaku pred a za TEV
pomer absolútneho tlaku pred a za výparníkom
pomer absolútnej hodnoty kondenzačného tlaku a absolútnej hodnoty vyparovacieho tlaku

175

Ťažká

Kompresný pomer je určený


druhom chladiva a oleja v chladiacom okruhu
nastavením AEV
pomerom absolútneho sacieho a výtlačného tlaku

176

Stredne ťažká

Kompresor v chladiacom okruhu


dopravuje kvapalné chladivo k expanznému ventilu
zaisťuje obeh chladiva a potrebný sací a kondenzačný tlak
zaisťuje stabilný tlakový pomer v chladiacom okruhu

177

Ťažká

Ventilový jazýčkový mechanizmus sa používa z hľadiska výkonov pri konštrukcii


veľkých kompresorov
menších a stredných výkonov kompresorov
turbokompresorov

178

Ťažká

Plášť hermetického kompresora s vratným pohybom piesta je vystavený


kondenzačnému tlaku
žiadnemu tlaku
saciemu tlaku

179

Stredne ťažká

Kompresory sa podľa spôsobu stláčania pár delia na


objemové (piestové, skrol, skrutkové..), rýchlostné (turbo), ..
kaskádne
olejové a bezolejové

180

Ťažká

Čo je to škodlivý priestor v kompresore


objem válca medzi hornou úvraťou piesta a ventilovou doskou (vrátane dutín)
objem válca medzi hornou a dolnou úvraťou piesta
objem válca pod dolnou úvraťou piesta

181

Ťažká

Čím je najčastejšie spôsobený rast výtlačnej teploty kompresora


nedostatkom chladiva
nadmerným množstvom chladiva
zvýšeným obsahom vlhkosti v chladive

182

Stredne ťažká

Teplotný sklz neazeotropnej zmesi chladív vyjadruje:


rozdiel teplôt medzi vstupom do kompresora a výstupom z výparníka
zmenu teploty vo výparníku, kondenzátore chladiaceho okruhu (medzi začiatkom a koncom zmeny fázy chladiva vo výparníku alebo v kondenzátore)
rozdiel kondenzačnej a výparnej teploty v chladiacom systéme

183

Stredne ťažká

Metóda push-pull je:


je odber chladiva zo zariadenia pomocou kompresora chladiaceho zariadenia
vytláčanie chladiva z okruhu inertným plynom,
spôsob odberu chladiva do zbernej nádoby zo zariadenia pomocou rozdielu tlaku vytváraného odberovým zariadením medzi chladiacim okruhom a zbernou nádobou buď pre odber kvapaliny alebo plynu

184

Ľahká

Odber chladiva sa považuje za ukončený, ak sa:


po dosiahnutí primeraného podtlaku a odstavení odberového zariadenia tlak v chladiacom zariadení nezvýši nad úroveň atmosférického tlaku
v zariadení dosiahne podtlak 0,5 MPa
odberové zariadenie vypne automatickou reguláciou

185

Ľahká

Kto pracuje s recyklačným zariadením:


musí sa rozumieť tomu akú čistotu chladiva môže docieliť, musí včas a dosť často obnovovať vložky filtrov, dehydrátorov, kompresorový olej a musí vedieť, ako sú spoľahlivé jeho indikačné prístroje v dlhodobej praktickej prevádzke
musí mať možnosť vykonania chemickej analýzy kvality kvalita
musí doložiť užívateľovi certifikát o kvalite recyklovaného chladiva

186

Ľahká

Teplota zmesi kvapalného a parného chladiva v uzavretej nádobe je závislá od


množstva chladiva v nádobe
plochy nádoby
tlaku v nádobe odpovedajúceho teplote okolia

187

Stredne ťažká

Náhrady chladív metódou drop in sa plnia v hmotnosti:


menšej cca 90 % pôvodnej náplne
väčšej
v rovnakej hmotnosti

188

Ľahká

V miestach, v ktorých pri retrofite chladiaceho zariadenia, zámene chladiva, prišlo k demontáži


nesmie sa použiť pôvodné tesnenie
môže sa použiť pôvodné tesnenie
môže sa použiť pôvodné tesnenie v prípade chladiva R134a

189

Stredne ťažká

Filterdehydrátor pri zámene chladiva meníme v prípade ak:


je starší ako 2 roky
meníme vždy
nevyhovuje novému chladivu

190

Stredne ťažká

Chladivom je pracovná látka, pomocou ktorej sa v chladiacom zariadení alebo tepelnom čerpadle uskutočňuje tepelný obeh, behom ktorého sa


prijíma teplo z chladenej látky pri nízkej teplote a nízkom tlaku a odovzdáva teplo do ohrievanej látky pri vyššej teplote a tlaku
prijíma teplo z chladiva pri nízkej teplote a nízkom tlaku a odovzdáva teplo do chladenej látky pri vyššej teplote a tlaku
prijíma teplo z chladenej látky pri vysokej teplote a nízkom tlaku a odovzdáva teplo do ohrievanej látky pri nižšej teplote a tlaku

191

Stredne ťažká

Medzi HFCs chladiva patria všetky chladivá v skupine


R407C, R410A, R507, R600a, R717, R417A, R404A,
R407C, R410A, R507, R22
R407C, R410A, R507, R404A,

192

Stredne ťažká

Označenie rôzneho usporiadania atómov v molekule jednozložkového chladiva označujeme na konci písmenom nasledovne


R134.A
R134a
R134A

193

Stredne ťažká

Označenie rôzneho percentuálneho zloženia zmesí chladív označujeme na konci písmenom nasledovne


R407c
R407C
R407.C

194

Ťažká

Kvapalné chladivo sa podchladzuje znižovaním jeho teploty


vo výparníku
v kondenzátore a za kondenzátorom až po expanzný ventil
v kondenzátore a za kondenzátorom až za výparník

195

Ťažká

Pary chladiva sa prehrievajú ak sa


expanduje kvapalné chladivo do výparníka
sytá para ohrieva
mokrá para ohrieva

196

Stredne ťažká

Čo je príčinou teplotného sklzu chladiva


nerovnaká teplota varu jednotlivých zložiek zmesi chladiva
nedostatočný výkon kondenzátora alebo výparníka
nedostatočný výkon expanzného ventilu

197

Stredne ťažká

Čo je to zeotropné chladivo


zmes chladív, ktorá sa chová pri zmene skupenstva ako jednozložkové chladivo
zmes chladív, ktorá sa nechová pri zmene skupenstva ako jednozložkové chladivo
zmes chladív, ktorá sa chová pri zmene skupenstva ako pevná látka

198

Stredne ťažká

Označenie zeotropných halogenovaných chladív "R" začína číslom


R3..
R4..
R5..

199

Ťažká

Tlakový pomer v kompresore je:


je pomer kritického tlaku a vyparovacieho tlaku
je pomer absolútneho tlaku na výtlaku kompresora a absolútneho tlaku na saní kompresora
je pomer vyparovacieho tlaku a rozbehového tlaku kompresora

200

Ťažká

Nízkotlakový presostat


chráni kompresor pred vysokým tlakom
chráni kompresor pred nízkym tlakom
udržuje správny tlak vo výparníku

201

Ťažká

Pri oprave po spálenom elektrickom motore


vymeníme filterdehydrátor a montujeme BO filter
vymeníme filterdehydrátor za BO filter
čistíme chladiaci okruh, urobíme skúšku tesnosti, vákuujeme, meníme olej, meníme filterdehydrátor, montujeme BO filter na saciu stranu

202

Ťažká

Kondenzátor má


rovnakú plochu ako výparník
menšiu plochu ako výparník
väčšiu plochu ako výparník

203

Ťažká

Pri zvyšovaní kondenzačnej teploty o 1o C, energetická náročnosť na prevádzkovanie kondenzačnej jednotky


vzrastie (o cca 3 %)
klesne (o cca 3 %)
sa nemení

204

Ľahká

Chladiaci výkon chladiaceho zariadenia je pri nižšej vyparovacej teplote:


väčší
menší
nemení sa

205

Ľahká

Chladiaci výkon je pri vyššej kondenzačnej teplote:


väčší
je konštantný
menší

206

Stredne ťažká

Hermetizácia chladiacich okruhov sa zabezpečuje:


starostlivým preskúšaním okruhu na tesnosť spojov a periodickou kontrolou stavu tesnosti chladiaceho okruhu
používaním tesných kalíškových spojov a odskúšaním chladiaceho okruhu na tesnosť spojov
použitím hermetických kompresorov, zvarovaných a spájkovaných spojov a tak ďalej

207

Ťažká

Dôsledkom vysokej teploty na výtlaku kompresora môže byť:


koksovanie oleja na ventiloch a nízka životnosť chladiaceho zariadenia
olej sa zle vracia späť do kompresora
termostatický expanzný ventil sa zle zatvára

208

Ťažká

Pri spustení ventilátora výparníka na opačné otáčky


stúpne chladiaci výkon, klesne príkon kompresora
stúpne príkon kompresora, stúpne kondenzačný tlak pre veľké privretie exp. ventilu
klesne chladiaci výkon, výparník omrzne, klesne príkon kompresora