1

Közepes

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


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

2

Könnyű

Prítomnosť vlhkosti sa pri vákuovej skúške prejaví


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

3

Könnyű

Bublinková metóda s mydlovou vodou sa vykonáva


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

4

Könnyű

Citlivosť detektorov na únik sa uvádza v jednotkách


g za rok
g na kg náplne chladiva
g

5

Könnyű

Citlivosť elektronických detektorov sa kontroluje raz ročne na únik do


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

6

Könnyű

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


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

7

Könnyű

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


vákuovanie, tlaková skúška, plnenie chladiva
tlaková skúška, plnenie chladiva
tlakové skúšky, vákuovanie, plnenie oleja, chladiva

8

Nehéz

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


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

9

Könnyű

Tlaková skúška je vhodná na


zistenie veľkosti úniku
zistenie miesta úniku
zistenie pevnosti a tesnosti okruhu

10

Könnyű

Ku kontrole tesnosti chladiaceho okruhu naplneného fluoreskujúcou látkou potrebujeme


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

11

Könnyű

Pri určení množstva fluoreskujúcej látky plnenej do chladiaceho okruhu je dôležité


objem chladiaceho okruhu
množstvo chladiva v okruhu
výkon chladiaceho okruhu

12

Könnyű

Prečo sa vákuuje chladiaci okruh?


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

13

Könnyű

Netesnosť po ukončení vákuovania sa prejaví


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

14

Nehéz

Zariadenie sa rýchlejšie vyvákuuje (zbaví vlhkosti):


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

15

Könnyű

Vákuovanie je ukončené:


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

16

Könnyű

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

Könnyű

Na vákuovanie chladiacich okruhov s HFC chladivami  sa používajú vývevy:


vývevy dosahujúce absolútny tlak pod 1000 Pa
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

18

Könnyű

Chladiaci okruh na HFCs chladivá sa vákuuje pomocou


jednostupňovej vývevy
dvojstupňovej vývevy
kompresora a dvojstupňovej vývevy

19

Könnyű

V chladiacom okruhu sa vyskytujú tieto fázy chladiva:


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

20

Közepes

Výkon kondenzátora je daný:


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

21

Könnyű

Chladiaci výkon chladiaceho zariadenia je pri nižšej vyparovacej teplote:


menší
nemení sa
väčší

22

Nehéz

Ktorý parameter je najsledovanejší pri otvorených piestových kompresoroch?


teplota na výtlaku kompresora
teplota vinutia elektrického motora
kondenzačná teplota

23

Nehéz

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

Könnyű

Nedostatok chladiva v chladiacom okruhu


Znižuje chladiaci výkon
Zvyšuje kondenzačný tlak
Zvyšuje podchladenie chladiva

25

Könnyű

Zvýšené podchladenie


Zvyšuje výparnú teplotu
Zvyšuje chladiaci výkon
Zvyšuje kompresný pomer

26

Közepes

Znížený kompresný pomer


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

27

Nehéz

Upchatý sací filter


Zvyšuje kompresný pomer
Znižuje výparnú a zvyšuje kondenzačnú teplotu
Znižuje prehriatie

28

Könnyű

Zanesenie kondenzátora


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

29

Közepes

Chladiaci súčiniteľ (EER) je


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

30

Könnyű

Znížené prehriatie


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

31

Könnyű

Cudzie plyny v chladiacom okruhu


zvyšujú kondenzačný tlak
zvyšujú prepravovaný objem
zvyšujú výkon kompresora

32

Könnyű

Zvýšená kondenzačná teplota


Znižuje chladiaci výkon
Znižuje výparnú teplotu
Znižuje kompresný pomer

33

Közepes

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


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

34

Könnyű

Námraza na výparníku a zvýšený obsah oleja


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

35

Közepes

Vykurovací súčiniteľ (COP výkonové číslo) je


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

36

Könnyű

Nedostatok chladiva v chladiacom okruhu


Zvyšuje kondenzačný tlak
Zvyšuje podchladenie chladiva
Znižuje chladiaci výkon

37

Közepes

Chladiaci súčiniteľ EER pre chladiareň je


Rovnaké
Nižšie ako mraziarne
Vyššie ako mraziarne

38

Közepes

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


Vyššie ako tepelného čerpadla voda - voda
Rovnaké
Nižšie

39

Könnyű

Zanesenie kondenzátora


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

40

Könnyű

Celkový ekvivalent dopadu oteplenia TEWI vyjadruje:


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

41

Könnyű

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


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

42

Nehéz

Ktorý z nasledujúcich termínov popisuje entalpiu


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

43

Könnyű

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


Nadkritická tekutina
Prehriata para
Podchladená kvapalina

44

Közepes

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

45

Könnyű

Funkcia kondenzátora je


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

46

Könnyű

Podchladenie vzniká keď


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

47

Könnyű

Mokrá para je


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

48

Nehéz

Objemová chladivosť udávaná v kJ/m3 je


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

49

Nehéz

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


merný chladiaci výkon
mernú prácu kompresora
prehriatie

50

Közepes

Ktoré z chladív mení zloženie pri úniku chladiva na nízkotlakej strane


R134a
R22
R407C

51

Közepes

Jednotka výkonu pre chladiaci okruh sa udáva v


W
J
Wh

52

Nehéz

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

Közepes

Vykurovací súčiniteľ (výkonové číslo COP) tepelného čerpadla vypočítame ako


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

54

Könnyű

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

Könnyű

Podchladenie za kondenzátorom je


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

56

Nehéz

Vypnutie kompresora nízkokotlakým presostatom signalizuje


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

57

Könnyű

Kontrola tlakovou skúškou chladiaceho okruhu sa vykonáva


suchým vzduchom alebo suchým dusíkom
kvapalným chladivom
olejom

58

Közepes

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


6 mm
32 mm
12 mm

59

Nehéz

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


38°C
32°C
55°C

60

Közepes

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


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

61

Közepes

Má na skúšku tesnosti pretlakom dusíka vplyv zmeny teploty okolia


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

62

Könnyű

Tlakovou skúškou tesnosti suchým dusíkom zisťujeme predovšetkým


miesto úniku
celkovú tesnosť chladiaceho okruhu
veľkosť úniku

63

Nehéz

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

Könnyű

Ktoré z uvedených parametrov signalizujú únik chladiva?


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

65

Könnyű

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

Nehéz

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


sprchovaný alebo vodou chladený
vzduchom staticky chladený
vzduchom dynamicky chladený

67

Könnyű

Kondenzátor je určený na


skvapalnenie chladiva
stlačenie chladiva
vyparenie chladiva

68

Nehéz

Ak je kondenzátor znečistený alebo nejde ventilátor potom sa chladiaci výkon


zvýši
nezmení sa
zníži

69

Nehéz

Aký je rozdiel medzi súprúdym a protiprúdym výmenníkom


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

70

Könnyű

Výparník


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

71

Nehéz

Suchý výparník je


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

72

Közepes

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

Nehéz

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


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

74

Közepes

Každé zvýšenie výparnej teploty o 1 °C znamená


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

75

Nehéz

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 je nižšia ako 0°C 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

76

Nehéz

Expanzný ventil má byť voči výparníku


čo najďalej
čo najbližšie
bližšie ku kondenzátoru

77

Könnyű

Funkciou expanzného ventilu je


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

78

Könnyű

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


20 K
5 K
10 K

79

Könnyű

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

Könnyű

Certifikát o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 286/2009 Z.z. a 348/2015 Z.z. získa fyzická alebo právnická osoba, ktorá


má osvečenie o odborných znalostiach
má osvečenie o odborných znalostiach, preukáže že môže použiť technické prostriedky a že vedie dokumentáciu kontroly únikov v elektronickej forme
má osvedčenie o odborných znalostiach, preukáže že môže použiť technické prostriedky, že vedie dokumentáciu o pohybe chladív a oznámila údaje o pohybe chladív za predchádzajúci rok

81

Könnyű

Certifikovaná odborne spôsobilá osoba údaje podľa vyhlášky č. 314/2009 Z.z. oznamuje údaje o pohybe F plynov


SIŽP
Ministerstvu
Elektronicky cez web stránku Certifikačného orgánu

82

Közepes

Správneho deliktu sa dopustí prevádzkovateľ, ktorý


nie je certifikovaný a nemá osvedčenie o odborných znalostiach
nevykonáva preventívne opatrenia proti nadlimitným únikom F plynov a nezabezpečí kontrolu na únik, opravu po zistenom úniku, kontrolu úniku do mesiaca po oprave a nesplní si oznamovaciu povinnosť
nemá odpovedajúce technické vybavenie, osvedčenie o odborných znalostiach a nie je certifikovaný

83

Közepes

Ktoré z uvedených chladív má najmenší vplyv na sleníkový efekt


R717
R404A
R134a

84

Közepes

Ktorý z problémov rieši Kjótsky protokol a COP21:


Recykláciu, regeneráciu a zneškoňovanie výrobkov
Klimatické zmeny
Poškodzovanie ozónovej vrstvy zeme

85

Közepes

Ktorý z uvedených medzinárodných dokumentov je zodpovedný za vylúčenie HCFC chladív?


Kjótsky
Montrealský
Lisabonský

86

Könnyű

Ktorý z uvedených vplyvov pocíti ľudský organizmus ako prvý v priestore so zvýšeným obsahom HFC chladiva


teplotné zmeny
tepelný šok
nedostatok kyslíka a/alebo srdečnú arytmiu

87

Könnyű

Slovenská inšpekcia životného prostredia, ktorá vykonáva štátny dozor vo veciach nakladania s F plynmi


ukladá opatrenia na nápravu a pokuty
ukladá pokuty
ukladá opatrenia na nápravu

88

Közepes

Kvalifikačné predpoklady so zameraním na práce na chladiacich okruhoch sú diferencované podľa


sú pre všetky kategórie rôzne
sú pre všetky kategórie rovnaké
sú rovnaké pre kategórie I až II a rovnaké pre III, IV, I-S a MobKlim

89

Közepes

Ustanovené limity únikov podľa veľkosti náplne a dátumu inštalácie musí dodržiavať


certifikovaná osoba od 4.7.2011
prevádzkovateľ od 4.7.2011
prevádzkovateľ od vstupu zákona do platnosti

90

Közepes

Limity únikov za rok z náplne F chladív zo zariadení inštalovaných po 4.7.2011 podľa vyhlášky 314/2009 Z.z. sú


8 % zo zariadenia s nálpňou od 3-30 kg, 6 % od 30 do 300 kg, 4 % nad 300 kg
4 % zo zariadenia s nálpňou od 3-30 kg, 2 % od 30 do 300 kg, 1 % nad 300 kg
6 % zo zariadenia s nálpňou od 3-30 kg, 4 % od 30 do 300 kg, 2 % nad 300 kg

91

Nehéz

Limity únikov za rok z náplne F chladív zo zariadení inštalovaných do 4.7.2011 podľa vyhlášky 314/2009 Z.z. sú


6 % zo zariadenia s nálpňou od 3-30 kg, 4 % od 30 do 300 kg, 2 % nad 300 kg
10 % zo zariadenia s nálpňou od 3-30 kg, 8 % od 30 do 300 kg, 6 % nad 300 kg
8 % zo zariadenia s nálpňou od 3-30 kg, 6 % od 30 do 300 kg, 4 % nad 300 kg

92

Közepes

Pod nakladaním s F plynmi sa podľa zákona č. 286/2009 a 348/2015 Z.z. rozumie


výroba, dovoz, vývoz, uvedenie na trh, používanie, zhodnotenie, recyklácia, regenerácia a zneškodnenie
práca s chladivom pri plnení chladiacich okruhov
zhodnotenie, recyklácia, regenerácia a zneškodnenie

93

Közepes

Pod nakladaním s výrobkami a zariadeniami s F plynmi sa rozumie


ich výroba, dovoz, vývoz, uvedenie na trh, prevádzka
ich výroba, dovoz, vývoz, uvedenie na trh
ich výroba, dovoz, vývoz, uvedenie na trh, prevádzka, inštalácia, údržba, servis a zňičenie

94

Közepes

Minimálna úroveň odborných znalostí na európskej úrovni je


nie je učená
je daná kvalifikačným systémom v každom členskom štáte EÚ
určená v Nariadení P a R č. 303/2007, 2015/2067 a v STN EN 13313

95

Közepes

Ktoré orgány štátnej správy vykonávajú zákon a vyhlášku o F plynoch


Ministerstvo a obvodné úrady životného prostredia a Slovenská inšpekcia životného prostredia
Technická inšpekcia a Slovenská inšpekcia životného prostredia
Ministerstvo

96

Közepes

Osvedčenie o odborných znalostiach podľa Nariadenia EP a R 303/2008 a 2015/2067 je platné


v rámci Slovenskej republiky
len v krajinách, s ktorými máme zmluvný vzťah
vo všetkých členských štátoch EÚ

97

Közepes

Osvedčenie o odborných znalostiach v príslušnej kategórii podľa Nariadenia EP a R (EU) 842/2006 a 517/2014 je


oprávnením organizácie na servis a opravy zariadení s obsahom F plynov
oprávnením organizácie na servis a zariadení s obsahom F plynov do 3 kg
výsledkom skúšok na odborné znalosti a zručnosti podľa Nariadenia (ES) 303/2008, 2015/2067, zákona 348/2015 Z.z. a vyhlášky o F plynoch

98

Közepes

Osvedčenie získa fyzická osoba, ktorá úspešne absolvuje školenie a skúšky ak ku žiadosti o osvedčenie o odborné znalosti priloží minimálne


Kópiu dokladu preukazujúceho požadovanú kvalifikáciu, čestné vyhlásenie o odbornej praxi (podpisom na žiadosti), kópie oprávnení podľa správnej inžinierskej praxe
Kópiu dokladu preukazujúceho požadovanú kvalifikáciu
Kópiu dokladu preukazujúceho požadovanú kvalifikáciu, doklad alebo čestné vyhlásenie o odbornej praxi

99

Közepes

Obvodný úrad životného prostredia vedie evidenciu


certifikovaných fyzických a právnických osôb
výrobcov, dovozcov, vývozcov a distribútorov výrobkov a zariadení
prevádzkovateľov a nimi nahlásených údajov

100

Közepes

Výrobky alebo zariadenia s obsahom F plynov musia byť na trh uvedené s označením v slovenskom jazyku


výrobcu fluórovaného skleníkového plynu
druhu fluórovaného skleníkového plynu
druhu, množstva fluórovaného skleníkového plynu

101

Könnyű

Pokuty podľa závažnosti a rozsahu porušenia povinností ukladá SIŽP v rozsahu


500 - 33.000 Eur
500 - 200.000 Eur
500 - 99.600 Eur

102

Könnyű

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

103

Közepes

Prevádzkovateľ prepravného chladenia s viac ako 5(10) ton CO₂ ekv. bez pevne inštalovaného detektora úniku, je povinný zabezpečiť kontrolu na únik, tesnosť raz za rok


nikdy
vždy do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa má kontrola vykonať
vždy do konca štvrťroka, v ktorom sa má kontrola vykonať

104

Közepes

Prevádzkovateľ podľa vyhlášky č. 314/2009 Z.z. oznamuje údaje o F plynoch


SIŽP
Certifikačnému orgánu
Ministerstvu

105

Közepes

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť prístup


ku spojom na komponentoch
ku všetkým spojom
ku všetkým rozoberateľným spojom

106

Közepes

Štítkom o dátume vykonanej a nasledujúcej kontrole úniku sa v daných intervaloch kontrol únikov označuje


záznamník zariadenia s obsahom F plynov
miestnosť zo zariadením s obsahom F plynov
zariadenie s obsahom F plynov

107

Könnyű

Technické vybavenie potrebné na výkon činností podľa vyhlášky č. 314/2009 Z.z.


je predpísané
nie je predpísané
je odporučené

108

Közepes

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť opravu zisteného úniku v chladiacom okruhu s HFCs chladivami


ak je zistený únik,vzniká prevádzkovateľovi povinnosť bezodkladnej opravy. Prevádzkovateľ musí konať tak, ako si to situáciavyžaduje vzhľadom na limitný únik, energetickú efektívnosť, ..
v závislosti od potreby využívania chladiaceho okruhu.
v prípade detekcie úniku prevádzkovatelia zabezpečia opravu zariadenia do jedného mesiaca

109

Könnyű

Ako dlho sa uchováva evidencia o F plynoch


5 rokov
3 roky
počas celej životnosti výrobku, zariadenia

110

Könnyű

Ako môže osoba uvádzať na trh F plyny


len osobám s osvedčením o odborných znalostiach
len s certifikátom o odbornej spôsobilosti a len osobám s certifikátom o odbornej spôsobilosti
len osobám s certifikátom o odbornej spôsobilosti a s osvedčením o odborných znalostiach

111

Közepes

Vlastník nového zariadenia s F plynmi je povinný


byť zároveň prevádzkovateľom zariadenia a oznámiť to do 30 dní obvodnému úradu životného prostredia
určiť zodpovedného pracovníka pre kontakt s ministerstvom a oznámiť to do 30 dní obvodnému úradu životného prostredia
určť prevádzkovateľa zariadenia, ktorým môže byť aj vlastník zariadenia do 30 dní od uvedenia zariadenia do prevádzky, a oznámiť prevádzkovateľa do 30 dní od jeho určenia obvodnému úradu životného prostredia

112

Könnyű

Správneho deliktu sa dopustí ten, kto vykonáva činnosti podľa zákona č. 348/2015 Z.z.


bez certifikátu o odbornej spôsobilosti
bez hlásenia o nadlimitných únikoch ministerstvu
bez osvedčenia o odbornej spôsobilosti na ozón poškodzujúce látky

113

Közepes

Výrobca, dovozca, vývozca a distribútor oznamujú údaje o F plynoch


Ministerstvu
Elektronicky cez web stránku Certifikačného orgánu
SIŽP

114

Közepes

Na nakladanie s F plynmi sa vzťahuje zákon o odpadoch v prípade ak ide o


recykláciu, regeneráciu
zhodnotenie, recykláciu, regeneráciu
zničenie

115

Közepes

Záznam o vykonanej kontrole úniku sa vykoná


zápisom do záznamníka zariadenia a štítkom na zariadení
zápisom do záznamníka zariadenia, štítkom na zariadení a nahlásením kontroly na ministerstvo
faktúrou a štítkom na zariadení

116

Nehéz

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

117

Nehéz

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


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

118

Könnyű

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

119

Nehéz

Akú funkciu má regulátor sacieho tlaku


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

120

Nehéz

Aké princípy sa využívajú na konštrukciu rozdeľovačov?


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

121

Nehéz

Rozdeľovač sa správne montuje v polohe?


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

122

Nehéz

Použitie rozdeľovača chladiva si vyzaduje termostatický expanzný ventil


s adsorpčnou náplňou
s vnútorným vyrovnaním tlaku
s vonkajším vyrovnaním tlaku

123

Nehéz

Rozdelovač chladiva


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

124

Nehéz

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


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

125

Közepes

Zberač chladiva môže byť naplnený


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

126

Könnyű

Aké metódy sa môžu použiť na kontrolu úniku podľa Nariadenia 1516/2007


priame i nepriame, pričom rozhodnutie o použitej metóde musia vykonať zamestnanci s osvedčením
nepriame, ktoré sú založené na identifikácii odchýlok v systéme a na základe anylýzy, porovnaní relevantných parametrov
priame, ktoré zisťujú miesto úniku prostredníctvom zariadení na zisťovanie úniku

127

Könnyű

Aké metódy priameho zisťovania úniku sa môžu použiť pri pravidelných kontrolách úniku 


pomocou tlakovej alebo vákuovej skúšky
pomocou zariadení na detekciu úniku plynu a pomocou tlakovej alebo vákuovej skúšky
pomocou zariadení na elektronickú detekciu úniku plynu, aplikáciou UV detekčnej kvapaliny, špeciálnym mydlovým roztokom, ultrazvukom, ...

128

Közepes

Aké záznamy prevádzkovateľ vedie o zariadení s obsahom HFC chladiva ekvivalentne 5 (10) a viac ton CO₂ ekv. alebo HFO chladiva 1 (2) a viac kg v náplni


o technických parametroch
o pohybe F plynov
o pohybe F plynov, o výsledkoch kontrol tesnosti, opráv, o únikoch, technikovi, ktorý kontrolu vykonal

129

Közepes

Aplikácia detekčnej UV tekutiny sa môže vykonať len pracovníkmi s osvedčením


len ak výrobca zariadenia (predovšetkým kompresora) potvrdil, že použitie takejto detekčnej tekutiny je možné
ak okruh nie je hermeticky uzavretý
vždy

130

Közepes

Aká je štruktúra certifikátov na prácu s chladivami podľa Nar. 2024/2215/EU


Nová štruktúra certifikátov je v členení I, II, III, IV
Nová štruktúra certifikátov je v členení A1, A2, B, C, D, E, F,
Nová štruktúra certifikátov je v členení A, B, C, D, E, F,

131

Könnyű

Cieľom Nariadenia (EU) 2024/573 je


obmedziť emisie fluórovaných skleníkových plynov a postupne znižovať a vylučovať používanie fluórovaných skleníkových plynov
postupne vylúčiť používanie fluórovaných skleníkových plynov
obmedziť emisie všetkých chladív

132

Közepes

Kjotsky protokol má cieľ


vylúčiť z používania látky poškodzujúce ozónovú vrstvu zeme
vylúčiť z používania látky zvyšujúce skleníkový efekt ozónovej vrstvy zeme
minimalizovať emisie látok zvyšujúce skleníkový efekt

133

Közepes

Cieľom montrealského protokolu je


nie vylúčiť, ale znížiť emisie látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu Zeme
nie vylúčiť, ale znížiť emisie látok zvyšujúcich skleníkový efekt
postupne vylúčiť látky poškodzujúce ozónovú vrstvu Zeme

134

Könnyű

Na ktoré činnosti je potrebné osvedčenie o odborných znalostiach


dovoz, predaj a prevádzka zariadenia s F plynmi
prevádzka zariadenia s F plynmi
kontrola únikov, zhodnotenie, recyklácia, regenerácia, zničenie, inštalácia, servis s nakladaním s F plynmi

135

Közepes

Čo je povinnosťou prevádzkovateľa zariadení s F plynmi


zabrániť únikom, zhodnocovať chladivo, zabezpečiť periodické kontroly certifikovanou osobou, bezodkladne dať opraviť zistený únik, viesť záznamník, oznamovať údaje
zabrániť únikom, vykonávať preventívne periodické kontroly, opraviť zaznamenaný únik, viesť záznamník, oznamovať údaje, byť certiikovaný a mať osvedčenie
vykonávať preventívne periodické kontroly a opravy

136

Könnyű

Čo je to fluórovaný uhľovodík HFC


Organická zlúčenina, ktorá pozostáva z uhlíka, vodíka a fluóru
Organická zlúčenina, ktorá pozostáva z chlóru, vodíka a fluóru
Organická zlúčenina, ktorá pozostáva len z uhlíka a fluóru

137

Közepes

Čo je to hermeticky uzavretý systém


je to systém, v ktorom sú všetky časti obsahujúce chladivo uzavreté tvrdým spájkovaním, zváraním s únikom menej ako 3 g ročne pri tlaku najmenej 25% z PS
je to systém, v ktorom sú všetky časti obsahujúce chladivo uzavreté tvrdým spájkovaním, zváraním s únikom menej ako 30 g ročne pri tlaku najmenej 25% z PS
je to systém, v ktorom sú všetky časti obsahujúce chladivo uzavreté tvrdým spájkovaním, zváraním s únikom menej ako 10 g ročne pri tlaku najmenej 25% z PS

138

Közepes

Čo je to inštalácia podľa Nariadenia (EU) 842/2006, 517/2014, 2024/573


znamená spojenie časťí okruhu(ov), ktoré obsahujú alebo sú navrhnuté tak, aby obsahovali F plyny, bez ohľadu na potrebu naplnenia systému po montáži
znamená spojenie primárnych a sekundárnych časťí chladiacich okruhu(ov)
znamená spojenie a naplnenie chladiacich okruhu(ov) s F plynmi

139

Könnyű

Čo je to jednorázový kontajner


Je to kontajner, ktorý nie je určený na opätovné plnenie F plynov, ktorého používanie v EÚ je zakázané
Je to kontajner, ktorý je primárne určený na opakovanú prepravu F plynov
Je to kontajner, ktorý je určený na opätovné plnenie F plynov

140

Könnyű

Čo je to používanie F plynov


je to využitie F plynov vo výrobe, servise, údržbe
je to využitie F plynov vo výrobe
je to využitie F plynov vo výrobe a zneškodňovaní

141

Könnyű

Čo je to recyklácia chladív


je to opätovné využitie podnikom, ktorý chladivo zhodnotil a po procese základného čistenia použil v tom istom alebo inom chladiacom okruhu toho istého alebo iného majiteľa so zápisom v záznamníku a na nalepenom štítku
je to opätovné využitie zhodnotených F plynov s certifikátom kvality podľa normy na výrobu chladív
je to odber a zhodnotenie chladív

142

Könnyű

Čo je to regenerácia chladív


je to opätovné využitie zhodnotených F plynov po procese základného čistenia
je to odber, zhodnotenie a recyklácia
je to opätovné spracovanie zhodnotených F plynov autorizovaným podnikom tak, aby spĺňali normy na regenerované, nové chladivo

143

Közepes

Čo je to pevne inštalovaný systém zisťovania únikov podľa Nar. 2024/573/EU a čo má spĺňať


je to prístroj inštalovaný do vonkajšieho prostredia
je to kalibrovaný mechanický, elektrický alebo elektronický prístroj na zisťovanie úniku F plynov, ktorý po takomto zistení varuje prevádzkovateľa
je to kalibrovaný mechanický prístroj na zisťovanie úniku F plynov

144

Közepes

Čo je to uvedenie na trh


je to dodávanie ale sprístupnenie tretej strane F plynov alebo výrobkov v rámci spoločenstva po prvý krát za úhradu
Je to nakladanie s F plynmi a s výrobkami s F plynmi
je to používanie F plynov alebo výrobkov

145

Könnyű

Čo je to zhodnotenie F plynov


je to zber a skladovanie použitých chladív
je to recyklácia chladív
je to odber chladív

146

Könnyű

Čo je to zničenie chladív


je to proces, ktorým chladivo stráca svoje termodynamické vlastnosti
je to proces, ktorým sa všetok alebo väčšia časť F plynu premení alebo rozloží na jednu alebo viac stabilných látok, ktoré nie sú F plyny
je to proces, pri ktorom chladivo mení nevratne svoje skupenstvo na plynné pri úniku do atmosféry

147

Könnyű

Čo je to údržba, servis, opravy podľa Nariadení EP a R 842/2006, 517/2014, 2024/573


znamená všetky činnosti bez prerušenia okruhu s chladivami
znamená všetky činnosti, ktoré si vyžaduje chladiaci okruh
znamená všetky činnosti, ktoré si vyžadujú prerušenie, vstup do okruhu s F plynmi a alternatívnymi chladivami

148

Közepes

Čo musí urobiť zamestnanec certifikovanej osoby s osvedčením pred kontrolou úniku


prečítať si štítky na zariadení a návod na obsluhu
prečítať si návod na obsluhu
prečítať štítky, záznamy o posledných kontrolách, predchádzajúce opatrenia a rozprávať s prevádzkovateľom

149

Könnyű

Aké druhy plynov patria medzi fluórované skleníkové plyny (HFC) podľa Nariadenia (EU) č. 517/2014 a 2024/573


fluórované uhľovodíky (HFC), plnofluórované uhľovodíky (PFC), fluorid sírový (SF6) a HFO chladivá
fluórované uhľovodíky (HFC)
fluórované uhľovodíky (HFC), plnofluórované uhľovodíky (PFC)

150

Könnyű

Čo znamená skratka GWP


Relativný potenciál poškodenia ozónovej vrstvy zeme vztiahnutý k CO₂
Relativný potenciál skleníkového efektu vztiahnutý k Dobsonovým jednotkám
Relativný potenciál skleníkového efektu vztiahnutý k CO₂

151

Könnyű

V žiadosti o certifikát o odbornej spôsobilosti fyzickej alebo právnickej osoby je potrebné oznámiť


zoznam osvedčení (znalosti), hlásenie o pohybe chladív za minulý rok, výpis z registra trestov (FO a PO)
zamestnancov s osvedčením (znalosti), možnosť použiť technické prostriedky, pohyb chladív za minulý rok
zoznam technického vybavenia, hlásenie o pohybe chladív za minulý rok

152

Közepes

K žiadosti o osvedčenie na odborné znalosti je potrebné doložiť doklad, kópiu


o kvalifikácii, praxi v odbore čestným prehlásením na žiadosti, elektrotechnickej spôsobilosti, spájkovaní podľa EN 13585
o kvalifikácii, praxi v odbore, spôsobilosti na prehliadky tlakových nádob a inštaláciu tepelných čerpadiel
o kvalifikácii, praxi v odbore, spôsobilosti na prehliadky tlakových nádob

153

Közepes

Ktorá z osvedčení podľa Nariadenia č. 303/2008, 2015/2067 a 2024/2215 sa vyžaduje na odber 7,5 kg chladiva R407C


B
A1
A2

154

Közepes

Aké sú hranice na intervaly kontrol tesnosti v závislosti od CO2ekvivalent


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

155

Közepes

Kjotsky protokol rieši


prízemný ozón
poškodzovanie ozónovej vrstvy
skleníkový efekt a jeho vplyv na oteplenie Zeme

156

Közepes

Kontrola tesnosti chladiaceho okruhu sa musí vykonať najskôr po prevádzkovom čase


6 hodín
48 hodín
24 hodín

157

Közepes

Do kedy je potrebné vykonať kontrolu na tesnosť po oprave na zariadení s F plynmi, aby sa zabezpečilo, že oprava bola účinná


do 10 dní
do jedného mesiaca
do ďalšej kontroly na únik

158

Közepes

Kontroly úniku HFC chladív sa nemusia vykonávať podľa Nariadenia 2024/573, ak zariadenie obsahuje


menej ako 5 ton CO₂ ekv. kg alebo menej ako 1 kg HFO chladiva v prípade hermeticky uzavretého okruhu menej ako 10 ton CO₂ ekv. chladiva alebo menej ako 2 kg HFO chladiva
menej ako 3 kg chladiva
viac ako 5 ton CO₂ ekv. HFC chladiva alebo viac ako 1 kg HFO chladív

159

Közepes

Kto je to prevádzkovateľ


je to fyzická alebo právnická osoba, ktorá udržuje a opravuje zariadenia s F plynmi
je to fyzická alebo právnická osoba, ktorá zodpovedá za technickú a ekonomickú prevádzku zariadení s F plynmi
je to fyzická osoba, ktorá riadi technickú prevádzku zariadení s F plynmi

160

Közepes

Ktorá z uvedených skupín chladív obsahuje len chladivá patriace medzi F plyny


HFC134a, HFC404A, HFC407C, HFC410A, HFC417A, HCFC141b, R717
HFC134a, HFC404A, HFC407C, HFC410A, HFC417A, HCFC22
HFC134a, HFC404A, HFC407C, HFC410A, HFC417A, HFC227ea

161

Közepes

Ktoré chladivo má väčší GWP


HFC134a
HFC404A
HFC410A

162

Közepes

Ktoré činnosti vykonáva kategória II na zariadeniach s F plynmi


všetky činnosti s obmedzením pre servis a údržbu na zariadeniach s obsahom chladiva menej ako 3(6) kg
všetky činnosti
všetky činnosti okrem inštalácie

163

Közepes

Ktoré činnosti vykonáva kategória III


opravy, servis a zhodnotenie zo systémov s menej ako 3 (6) kg fluórovaného chladiva okruhov
zhodnotenie chladiva zo systémov s obsahom chladiva s menej ako 3 (6) kg fluórovaného chladiva okruhov
kontrolu únikov a opravy

164

Közepes

Ktoré činnosti vykonáva kategória IV


kontrolu únikov za predpokladu, že si nevyžaduje prerušenie chladiaceho okruhu s F plynmi
zhodnotenie a kontrolu únikov
zhodnotenie zo systémov s menej ako 3 (6) kg fluórovaného chladiva okruhov

165

Közepes

Kto zodpovedá za zhodnotenie F plynov


prevádzkovateľ je zodpovedný za zavedenie opatrení na riadne zhodnotenie F plynov vlastnými zamestnancami
prevádzkovateľ je zodpovedný za zavedenie opatrení na riadne zhodnotenie F plynov certifikovanou osobou
prevádzkovateľ je zodpovedný za regeneráciu a zničenie F plynov

166

Közepes

Pod montrealský protokol spadajú látky


CFC a HCFC
HCFC, HFO a HFC
HFC

167

Közepes

Pod kjótsky protokol spadajú látky


HC plyny
F plyny - napríklad HFC, HFO chladivá
CFC, HCFC a HFC plyny

168

Közepes

Montrealský protokol rieši


poškodzovanie ozónovej vrstvy zeme
skleníkový efekt
prízemný ozón

169

Közepes

Náplň chladiva v zariadení je nutná informácia k určeniu intervalu kontrol úniku a k výpočtu percenta úniku za rok. Ak na zariadení ani v dokumentácii nie je evidovaná náplň chladiva, potom zamestnanec s osvedčením


musí určiť náplň chladiva na základe dohody s prevádzkovateľom
musí odhadnúť náplň chladiva
musí určiť náplň chladiva na základe príkonu, veľkosti chladiaceho výkonu, konštrukcie, rozmerov zberača, rúrok najmä s kvapalným chladivom a iných parametrov zariadenia

170

Közepes

Ktoré Nariadenia európskej únie (EU) o F plynoch súvisia s HFC chladivami


Nariadenie (EU) 2037/2000, 1005/2009 o ODS a 303/2008 o odborných znalostiach
Nariadenie (EU) 2037/2000, 1005/2009 o ODS, 303/2008 o odborných znalostiach, 1516/2007 o kontrole únikov
Nariadenia (EU) 842/2006, 517/2014, 2024/573 o F plynoch, 303/2008, 2015/2067, 2024/2215 o odborných znalostiach, a 1516/2007 o kontrole únikov

171

Könnyű

Ktoré Nariadenia EP a R sú zamerané na F plyny


2037/2000, 842/2006
1005/2009, 517/2014
842/2006, 517/2014, 2024/573

172

Nehéz

Ak sa pri použití nepriamej metódy zisťovania úniku predpokladá únik, potom sa


musí sa vykonať záznam a zariadenie označiť štítkom
musí sa použiť priama metóda na zistenie presného miesta úniku
odporučí vykonať oprava úniku

173

Nehéz

Ktoré merané parametre sa používajú na nepriame zisťovanie únikov


tlaky, teploty, prúdy elmotora kompresora, hladiny kvapalín, ...
hladina a teplota kvapalín
vibrácie, hladina a teplota kvapalín

174

Közepes

Nepriamo únik chladiva sa zisťuje


analýzou najmenej jedného z parametrov tlak, teplota, prúd kompresora, hladina kvapalín
vizuálnou kontrolou úniku oleja, korózie, vibrácií a analýzou parametrov tlaky, teploty, prúdy kompresora, hladina kvapalín
vizuálnou, manuálnou kontrolou

175

Közepes

V prípade detekcie úniku fluórovaných skleníkových plynov dokedy a s kým zabezpečuje prevádzkovateľ opravu úniku F plynov


najneskôr do jedného mesiaca servisnou organizáciou s osvedčením o odborných znalostiach
najneskôr do najbližšej kontroly úniku len certifikovanou odborne spôsobilou osobou
bezodkladne len certifikovanou odborne spôsobilou osobou

176

Közepes

Osvedčenie o odborných znalostiach podľa Nariadenia (ES) 303/2008, 2015/2067/EU a 2024/2215 je v súlade s


normou o odbornej spôsobilosti pre chladiacu, klimatizačnú techniku a tepelné čerpadlá STN EN 13313 a STN EN ISO 22712
normou o odbornej spôsobilosti na spájkovanie STN EN 13133
normou o bezpečnosti STN EN 378

177

Közepes

Stacionárne zariadenie pevne inštalované na detekciu úniku chladiva je povinné pre stacionárne zariadenia ak


náplň chladiva má viac ako 500 ton CO2ekv alebo viac ako ako 100 kg HFO
náplň chladiva má viac ako 500 ton CO2ekv
náplň chladiva má viac ako 100 ton CO2ekv a viac ako ako 100 kg HFO

178

Könnyű

Platnosť certifikátu na odbornú spôsobilosť pre fyzické a právnické osoby je


1 rok
3 roky
5 rokov

179

Könnyű

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


7 rokov
5 rokov
10 rokov

180

Könnyű

Platnosť osvedčení na odborné znalosti podľa Nariadenia 2024/2215 je


1 rok
3 roky
7 rokov

181

Könnyű

Čo je to potenciál globálneho otepľovania (GWP)


je to potenciál klimatického otepľovania F plynu vo vzťahu k potenciálu klimatického otepľovania oxidu uhličitého
je to potenciál klimatického otepľovania F plynu vo vzťahu k potenciálu klimatického otepľovania prírodných chladív
je to potenciál klimatického otepľovania F plynu vo vzťahu k potenciálu klimatického otepľovania R11

182

Könnyű

Použitie jednorázového kontajneru (nevratnej nádoby) na fluórované skleníkové plyny je


zakázané
povolené
možné

183

Közepes

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


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

184

Közepes

Kedy sa interval kontrol tesnosti mení


ak je nainštalovaný riadne fungujúci vhodný systém zisťovania úniku, potom interval kontrol tesnosti sa predlžuje dvojnásobne
ak je nainštalovaný riadne fungujúci vhodný systém zisťovania úniku interval kontrol tesnosti na zariadeniach s viac ako 3 kg sa skracuje
ak je nainštalovaný riadne fungujúci vhodný systém zisťovania úniku, potom interval kontrol tesnosti sa skracuje

185

Könnyű

Kto môže použiť recyklované chladivo


Recyklované chladivo zhodnotené z existujúcich zariadení a môže použiť iba podnik s osvedčením na nebezpečné odpady
Recyklované chladivo zhodnotené z existujúcich zariadení a môže použiť iba podnik autorizovaný na recykláciu
Recyklované chladivo zhodnotené z existujúcich zariadení a môže použiť iba podnik, ktorý zhodnocovanie vykonal, alebo podnik, pre ktorý sa zhodnocovanie vykonalo

186

Könnyű

Kto môže vykonať regeneráciu


regeneráciu musí vykonať autorizované zariadenie, ktoré má vhodné vybavenie a môže posúdiť a potvrdiť kvalitu regenerovaného chladiva
regeneráciu môže vykonať kto má vhodné vybavenie a môže posúdiť a potvrdiť kvalitu regenerovaného chladiva
regeneráciu musí vykonať autorizované zariadenie, ktoré má vhodné vybavenie

187

Közepes

Skúška na osvedčenie na odborné znalosti


pozostáva z ústnej skúšky so zameraním na kontroly únikov
pozostáva z praktickej skúšky so zameraním na funkciu chladiaceho okruhu
má testovú, praktickú a ústnu časť so zameraním na kontroly únikov, nakladanie s chladivami a správne vykonávanie činností, ktoré môžu spôsobiť priamo či nepriamo únik chladiva

188

Közepes

Systematická kontrola na únik sa zameriava na tieto časti chladiaceho okruhu


spoje, ventily, tesnenia, časti vystavené vibráciám, napojenia na bezpečnostné a iné prístroje
spoje, ventily, napojenia na prístroje
spoje, ventily, tesnenia a obal hermetického kompresora

189

Közepes

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


kompletný továrensky vyrobený systém, ktorý sa spája na mieste s doplnením chladiva chladivo
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 v dvoch alebo viacerých sekciách spájaný na mieste inštalácie

190

Közepes

Ak sa únik pri pravidelnej kontrole nenašiel a napriek tomu k úniku dochádza, je potrebné skontrolovať celý okruh a prípadne vykonať tlakovú skúšku


po vypustení chladiva sa tlaková skúška vykoná suchým dusíkom
pomocou zvýšenia tlaku v systéme s chladivom na 1,63 maximálneho prevádzkového tlaku
po zhodnotení chladiva sa tlaková skúška vykoná suchým dusíkom na 1,1 maximálneho prevádzkového tlaku spolu s doplňujúcimi skúškami tesnosti

191

Közepes

Vzhľadom na vzájomné uznávanie osvedčení v členských krajinách EÚ úroveň odborných znalostí


musí zodpovedať požiadavkám podľa živnostenského zákona
musí zodpovedať učebným osnovám učebného odboru chladiarenský mechanik v školstve
musí zodpovedať minimálnym požiadavkám daných v Nariadení (ES) 303/2008, 2015/2067, 2024/2215

192

Közepes

Aké sú výnimky na činnosti z kategórií


na zamestnancov s kvalifikáciou na spájkovanie
na zamestnancov s kvalifikáciou na spájkovanie, zváranie
na zamestnancov vo výrobe zariadení s F plynmi u výrobcu

193

Közepes

Nové chladivo s GWP 2500 a vyšším je zakázané 


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

194

Közepes

Kto zodpovedá za záznamník zariadenia a kedy musí byť vedený


prevádzkovateľ, ak obsah chladiva v zariadení je ekvivalentný 5 (10) a menej ton CO₂ ekv.
certifikovaná osoba, ak zariadenie má 3(6) a viac kg F plynov
prevádzkovateľ, ak obsah HFC chladiva v zariadení je ekvivalentný 5 (10) a viac ton CO₂ ekv. alebo viac ako 1 (2) kg HFO chladiva

195

Közepes

Ktoré sú znaky úniku chladiva


únik oleja,vibrácie, poškodenie a korózia, zníženie hladiny chladiva, odchýlky meraných parametrov od bežného prevádzkového stavu
odchýlky parametrov od bežného prevádzkového stavu, znížené prehriatie a zvýšené podchladenie
únik nemrznúcej zmesi, poškodenie a korózia, zníženie hladiny chladiva, zvýšené podchladenie

196

Nehéz

Izoluje sa predovšetkým:


vysokotlaké potrubie (výtlak)
kvapalinové potrubie
sacie potrubie

197

Nehéz

Sacie potrubie je priemeru


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

198

Nehéz

Potrubie na saní musí mať:


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

199

Nehéz

Sifón na sacom potrubí


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

200

Nehéz

Rúrky vychádzajúce z rozdeľovača majú byť


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

201

Nehéz

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

202

Nehéz

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


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

203

Nehéz

Horizontálne potrubia majú mať :


sklon ku kompresoru
sklon od kompresora
sklon v smere prúdiaceho chladiva

204

Nehéz

Prevýšenie sacieho potrubia má byť vedené:


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

205

Nehéz

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

206

Nehéz

Predčasná expanzia v kvapalinovom potrubí:


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

207

Nehéz

Príčiny predčasnej expanzie môžu byť:


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

208

Nehéz

Dvojité stúpajúce potrubia realizujeme na zariadeniach:  


s veľkým výkonom
s malým výkonom
s premenlivým výkonom

209

Nehéz

Výtlačné potrubie má priemer rúrok voči saciemu v nereverzibilnom chladiacom okruhu


rovnaký
väčší
menší

210

Nehéz

Dehydrované rúrky sú


zbavené vlhkosti
zbavené mechanických nečistôt
zbavené okují po spájkovaní

211

Nehéz

Pre kapilárne spájkovanie meď-meď použijeme:


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

212

Nehéz

Sacie potrubia sú navrhované obyčajne na pokles tlaku:


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

213

Nehéz

Olejové sifóny v sacom potrubí sú potrebné:


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

214

Nehéz

Pri realizovaní spojov tvrdým spájkovaním je nutné :


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

215

Közepes

Potrubie kondenzátu sa nachádza medzi :


výparníkom a kompresorom
kompresorom a kondenzátorom
kondenzátorom a zberačom

216

Nehéz

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


sacie potrubie
potrubie kondenzátu
kvapalinové potrubie

217

Nehéz

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


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

218

Közepes

Prečo je nutné izolovať sacie rúrky chladiaceho okruhu


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

219

Közepes

Ktoré izolácie sa používajú predovšetkým pre chladené priestory


kaučukové
PUR peny
polyetylénové

220

Közepes

Aké izolácie sa používajú predovšetkým pre chladivové potrubia


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

221

Közepes

Izolačné vrstvy vo výparníkoch sú


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

222

Közepes

Parotesná vrstva izolácie chladených priestorov je nutná najmä


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

223

Közepes

Parotesná vrstva izolácie chladivových potrubí je nutná 


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

224

Közepes

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

225

Közepes

Aký je rozdiel v požiadavkách na izolácie chladených a klimatizovaných priestorov


klimatizované priestory si vyžadujú oproti chladeným priestorom lepšiu izoláciu, aby nedochádzalo ku znehodnoteniu klimatizovaných priestorov kondenzačnou vodou
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

226

Közepes

Izolačná hmota, ktorá sa používa v chladiacej technike musí mať


zvýšenú tepelnú vodivosť
veľkú tepelnú vodivosť
minimálnu tepelnú vodivosť

227

Közepes

Najlepšia izolácia je


vákuová s reflexnou vrstvou
kaučuk
polyuretánová pena

228

Közepes

Ako nadúvadlo polyuretanovej peny  pre izoláciu chladničiek a mrazničiek sa používa


cyklopentán
CO₂, R141b
R134 a, R141b

229

Közepes

Ktoré rúrky sa na chladiacom zariadení predovšetkým izolujú


Sacie
Kvapalinové
Výtlačné

230

Nehéz

Prečo sa používa dvojstupňová KCHJ


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

231

Nehéz

Čo je to kaskádny okruh


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

232

Nehéz

Aké chladivá sa používajú a sú perspektívne pre kaskádny okruh


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

233

Nehéz

Dvojstupňový parný kompresorový chladiaci okruh by mať mať na každom stupni


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

234

Nehéz

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

235

Nehéz

V dvojstupňovom chladiacom okruhu môžu byť zabudované


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

236

Nehéz

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


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

237

Nehéz

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

238

Nehéz

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


kyselina a alkohol
kyselina
reakcia nevzniká

239

Közepes

Polyesterové oleje sú oproti minerálnym


menej hygroskopické
hygroskopickejšie
rovnako hygroskopické

240

Nehéz

Olej vo veľkom rozsahu ostáva v chladiacom okruhu. Vtedy predovšetkým


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

241

Nehéz

Cirkulácia oleja v chladiacom okruhu je pre chladiace zariadenie


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

242

Nehéz

Ako funguje odlučovač oleja


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

243

Nehéz

Chladivo v zmesi s olejom sa vyparuje pri teplote voči oleju


nižšej
rovnakej
vyššej

244

Közepes

Esterové oleje sa používajú:


iba pri použití azeotropných zmesí
s CFC chladivami
s HFC chladivami

245

Nehéz

Výmena oleja v chladiacom zariadení sa vykoná vždy keď je


spálený motor kompresora
znížený výkon motorkompresora
zistená vlhkosť v okruhu

246

Nehéz

Vyhrievanie oleja v kompresore spôsobuje


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

247

Nehéz

Najúčinnejšie mazanie je


rozstrekom
tlakové
odstredivými silami

248

Közepes

Prítomnosť rôznych kyselín v oleji zisťujeme


zrakom a chemickou skúškou
čuchom a chemickou skúškou
zrakom

249

Közepes

Pre kompresor sa má použiť olej, ktorý


je predpísaný výrobcom kompresora
má veľmi dobré vlastnosti
vyrábajú popredné firmy

250

Közepes

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


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

251

Közepes

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


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

252

Nehéz

Aký je rozdiel medzi jednoteplotnými a dvojteplotnými združenými jednotkami


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
jednoteplotné pracujú pre jedno odberné miesto s premenlivým odberom chladu

253

Nehéz

Kritériom prínosu združených kompresorových jednotiek je ich porovnanie s


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

254

Nehéz

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

255

Nehéz

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

256

Nehéz

Združené kompresorové jednotky sú


združené kompresory umiestnené na spoločnom ráme pracujúce dvojstupňovo
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 na spoločnom ráme pracujúce dvojstupňovo alebo v kaskáde

257

Nehéz

Kondenzačná časť je v združených kompresorových jednotkách umiestnená


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

258

Nehéz

Piestový kompresor


má vstavaný tlakový pomer
nemá vstavaný tlakový pomer
udržiava tlakový pomer

259

Nehéz

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


nízke prehriatie
Obe možnosti sú nesprávne
prienik kvapalného chladiva do kompresora

260

Nehéz

Regulátor chladiaceho výkonu bypasom má mať schopnosť regulácie


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

261

Nehéz

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


v kondenzátore
cez expanzný ventil
v oboch prípadoch

262

Nehéz

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


kondenzačná teplota
obe teploty
výparná teplota

263

Nehéz

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


za kondenzátorom
pred expanzným ventilom
za expanzným ventilom

264

Könnyű

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

265

Nehéz

V ktorých prípadoch je ohrev oleja kompresora dôležitý?


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

266

Nehéz

Kompresor skrol


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

267

Nehéz

Ktorá z uvedených podmienok pravdepodobne najviac signalizuje poruchu na elektromotore kompresora


nadmerne horúci kompresor
studený kompresor
namrznutý kompresor

268

Nehéz

Aká je základná vlastnosť rotačných skrol a skrutkových kompresorov


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

269

Nehéz

Prečo je obmedzený rozsah vyparovacích teplôt motorkompresorov


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

270

Könnyű

Kompresia je:


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

271

Közepes

Najdôležitejšími parametrami kompresora sú


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

272

Közepes

Piestový kompresor je stroj


prúdový
rýchlostný
objemový

273

Nehéz

Hermetické kompresory sú chránené najmä pred


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

274

Nehéz

Tlakový pomer chladiaceho zariadenia je


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

275

Nehéz

Kompresný pomer je určený


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

276

Közepes

Kompresor v chladiacom okruhu


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

277

Nehéz

Ventilový jazýčkový mechanizmus sa používa z hľadiska výkonov pri konštrukcii


turbokompresorov
menších a stredných výkonov kompresorov
veľkých kompresorov

278

Nehéz

Plášť hermetického kompresora s vratným pohybom piesta je vystavený


žiadnemu tlaku
kondenzačnému tlaku
saciemu tlaku

279

Közepes

Kompresory sa podľa spôsobu stláčania pár delia na


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

280

Nehéz

Čo je to škodlivý priestor v kompresore


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

281

Nehéz

Čím je najčastejšie spôsobený rast výtlačnej teploty kompresora


nedostatkom chladiva
zvýšeným obsahom vlhkosti v chladive
nadmerným množstvom chladiva

282

Közepes

Teplotný sklz neazeotropnej zmesi chladív vyjadruje:


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

283

Közepes

Metóda push-pull je:


vytláčanie chladiva z okruhu inertným plynom,
je odber chladiva zo zariadenia pomocou kompresora chladiaceho zariadenia
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

284

Könnyű

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
odberové zariadenie vypne automatickou reguláciou
v zariadení dosiahne podtlak 0,5 MPa

285

Könnyű

Kto pracuje s recyklačným zariadením:


musí mať možnosť vykonania chemickej analýzy kvality kvalita
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 doložiť užívateľovi certifikát o kvalite recyklovaného chladiva

286

Könnyű

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


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

287

Közepes

Náhrady chladív metódou drop in sa plnia v hmotnosti:


v rovnakej hmotnosti
väčšej
menšej cca 90 % pôvodnej náplne

288

Könnyű

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


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

289

Közepes

Filterdehydrátor pri zámene chladiva meníme v prípade ak:


meníme vždy
nevyhovuje novému chladivu
je starší ako 2 roky

290

Közepes

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


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 nízkej teplote a nízkom tlaku a odovzdáva teplo do ohrievanej 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

291

Közepes

Medzi HFCs chladiva patria všetky chladivá v skupine


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

292

Közepes

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


R134.A
R134A
R134a

293

Közepes

Označenie rôzneho percentuálneho zloženia zmesí chladív označujeme na konci písmenom nasledovne


R407.C
R407C
R407c

294

Nehéz

Kvapalné chladivo sa podchladzuje znižovaním jeho teploty


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

295

Nehéz

Pary chladiva sa prehrievajú ak sa


expanduje kvapalné chladivo do výparníka
sytá para ohrieva
mokrá para ohrieva

296

Közepes

Čo je príčinou teplotného sklzu chladiva


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

297

Közepes

Čo je to zeotropné chladivo


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

298

Közepes

Označenie zeotropných halogenovaných chladív "R" začína číslom


R5..
R3..
R4..

299

Nehéz

Tlakový pomer v kompresore je:


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

300

Nehéz

Nízkotlakový presostat


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

301

Nehéz

Pri oprave po spálenom elektrickom motore


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

302

Nehéz

Kondenzátor má


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

303

Nehéz

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


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

304

Könnyű

Chladiaci výkon chladiaceho zariadenia je pri nižšej vyparovacej teplote:


nemení sa
menší
väčší

305

Könnyű

Chladiaci výkon je pri vyššej kondenzačnej teplote:


menší
je konštantný
väčší

306

Közepes

Hermetizácia chladiacich okruhov sa zabezpečuje:


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

307

Nehéz

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

308

Nehéz

Pri spustení ventilátora výparníka na opačné otáčky


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