Abschlussprüfung Kälte
Kältetechnik
Kältetechnik
Set of flashcards Details
Flashcards | 125 |
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Students | 99 |
Language | Deutsch |
Category | Technology |
Level | Vocational School |
Created / Updated | 02.07.2017 / 05.06.2025 |
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Nenne zwei Merkmale der sensiblen Wärme und latente Wärme
sensible Wärme erhöht Temperatur, es findet kein Aggregatszustandswechsel statt
latente Wärmezufuhr bei gleichbleinder Tempertur, es findet ein Aggregatszustandswechsel statt
Zweite Hauptsatz Thermodynamik
Wärme geht von selbst nur von einem wärmeren Körper zu einem kälteren Körper über
Nenn 4 Geräte zur Messung der Temperatur
Flüssigkeits-/Bimetall-/thermometer, Elekrisches Widerstandsthermometer, Thermoelement
Bei grösseren Ventilen reciht die Kraft der Magnetspule nicht aus, um das Ventil direkt zu betätigen. Nenne die drei Lösungen für den Antrieb.
- Servo-Ventil mit Membrane
- Servogesteuertes Magnetventil
- Servogesteuertes mit Pilotventil
Nenne drei Krietieren für die die richtige Dimensonierung der Magnetventile.
- richtige Typ (NO-NC)
- geööfnet genügend Druckdifferenz
- Nicht zu gross
Nenne zwei gesetzlichen Grundlagen für den Lärmschutz.
- SiA 181
- LSV (Lärmschutzverordnung)
Welche zwei Anforderungen nennt die entsprechende Vorschrift für Aussenlärm betreffend Lärmschutz.
- Planungswerte Tag-Nacht
Erkläre die zwei Phänomene der Anomalie des Wassers und nenne die beachtenden Konsequenzen für die technischen Verwendung von Wasser.
Erkläre das Tripelpunkt eines Stoffes. Tripelpunkt H2O und Co2.
Temperatur-Druck-Zustand, wo alle drei Aggregatszustände gleichzeitig vorkommen.
- H2O= 6.117 mbar / 273,16 K (0°C)
- Co2 = 5.185 bar / 216.58 K (-56.57°C)
Welche Kältemittel greifen bei der Freisetzung in die Atmosphäre die Ozonschicht an.
Stabile Chlorhaltige Kältemittel. R11, R12, R502
Formel für Wärmeabgabe/Aufnahme von Medien ohne Aggregatszustandswechsel.
Formel für Wärmeabgabe/Aufnahme von Medien mit Aggregatszustandswechsel.
Q = V x c x ρ x ΔT
Q = m x Δh
Bestimme den absoluten Druck des Kältemittels, wenn das Manometer einen Druck von 1.4 bar zeigt und der Luftdruck mit 950hPA angenommen wird.
pa= peff + pL
= 1.4 bar + 0.95 bar = 2.35 bar
Was versteht man unter Kavitation.
Dampfblasen in Flüssigkeiten. Druckschwankungen.
Beschreibe die Aufgabe des Verdampfers. Wie lauten die Formeln zur Berechnung der Verdampferleistung.
Der Verdampfer nimmt den Gesamtwärmestrom im Kühlraum auf.
Q = m x qn, Q = U x A x delta T, Q = m x c x delta T
Wie wir die Unterkühlung bei Verflüssiger erreicht.
Rückstau von flüssigenm Kältemittel in den Verflüssiger (Füllmenge), Unterkühlungsstrecke im Verflüssiger, innerer Wärmetauscher, Verlegung Flüssigkeitsleitung in kalterer Umgebung.
Welche folgen hat ein erhöhter Verflüssigungsdruck.
Geringer Kälteleistung und Leistungszahl, höhere Arbeitsleistung.
Welche Aufgabe haben Expansionsorgane in Kälteanlagen.
Drosselorgane haben die Aufgabe, flüssiges Kältemittel von einem höheren Druck und höheren temperatur auf einen niederen Druck und eine niedrigere Temperatur zu entspannen. Bei thermostatischen Expansionsventilen kommt noch die Sicerstellung einer korrekten Verdampferbefüllung (Überhitzung) hinzu.
Welche Messtellen benutzen thermostatiche Expansionsventile zum Regeln.
Die Temperatur am Verdampferaustritt und der Verdampfungsdruck werden gemessen.
Was ist der Unterschied zwischen einem thermostatischen Expansionsventil mit innerem und mit äusserem Druckausgleich.
Innere Druckausgleich verwendet den Druck am Verdapfereintritt als Signal. Äussere Druckausgleich verwendet Druck am Verdampferaustritt.
Was bedeuten folgende Begirffe:
Statische-/Öffnungs-/ und Arbeitsüberhitzung.
- Satische Überhitzung: Werkseinstellung, Wert, bei dem das ventil zu öffnen beginnt.
- Öffnungsüberhitzung: zum weiteren Öffnen des ventils zur Überwindung der Federkraft notwendige Überhitzung.
- Arbeitsüberhitzung: am Verdampferaustritt gemessene Überhitzung (statische + Öffnungsüberhitzung)
Was passiert, wenn der Temperaturfühler eines thermostatischen Expansionsventils keine direkte Verbindung mit der Saugleitung hat.
Misst der Fühler zu hohe Temperatur, so kommt es zu einer kleineren Überhitzung ( Verdichter kann nass fahren). Das Ventil kann nur verspätet oder überhaupt nicht auf Laständerung reagieren.
Welche Folgen können durch eine geringe Unterkühlung entstehen.
Dampfblasenbildung vor dem Expansionsventil, geringer Kältemitteldurchfluss in den Verdampfer, zu hohe Überhitzung, Leistungverlust
In welchen Hauptgruppen werden die unterschiedlichen Verdampferbauarten unterteilt.
Flüssigkeits und Luftkühler
Wie verändert sich die Kälteleistung und die Verdampfungstemperatur eines Lammellenverdampfers während einer zunehmender Bereifung.
Die Verdampfungstemperatur und die Kälteleistung fallen.
Nenne drei Vorteile der direkten und indirekten Verdampfung.
Direkte VErdampfung: Niederige Anschaffungskosten, höhere Verdampfunstemperaturen, kleinere Kältemittelverdichter, geringere Energiekosten
Indirekte Verdampfung: Leckpotential geringer, keine Ölrückfuhrungsprobleme, wartungstechnisch günstiger, geringere Kältemittelfüllmenge
Von welchen Grössen wird der Liefergrad eines Verdichters beinflusst.
Vom Druckverhältnis pc/ po.
Wie verhält sich sich die Kälteleistung bei steigendem Verflüssigungsdruck jedoch konstantem Verdampfungsdruck.
Die Kälteistung fällt, da sich durch das grössere Druckverhältnis der Liefergrad verschlechtert und somit der MAssenstrom kleiner wird.
Infolge Bereifung am Verdampfer sinkt der Verdampfunsdruck. Wie verändern sich der gefärderte Kältemittelmassenstrom, die Verdichterantriesleistung, die Kälteleistung und die Kälteleistungszahl des Systems.
Kältemittelmassenstrom, Verdichterantriebslesitung, Kälteleistung und die Kälteleistungszhal fallen.
Nenne die Verflüssiger Ventilatortypen inkl. die Einsatzkriterien.
Axialventilatoren: geringe Luftseitige Widerstände, keine Luftkanäle, ausreichender Abstand zum Lamellenpaket, Einlauftrichter, relativ laut
Radialventilatoren: Luftkanäle geeignet, Lamellen werden weniger verschmutzt, Schalldämpfer und Luftfilter nötig, geräuscharm
Warum werden Verflüssiger bevorzugt nach dem (Kreuz)-Gegenstromprinzip betrieben.
Hohe Temperaturdifferenz ermöglicht einen guten Nutzungsgrad.
Unterscheide nach dem Kühlmittel drei verschiedene Verflüssigerarten.
Luftgekühlte Verflüssiger, wassergekühlte Verflüssiger, Verdunstverflüssiger
Welche Vor-/Nachteile haben luftgekühlte Verflüssiger.
Vorteile: Das Kühlmittel Luft steht kostemlos zur Verfügung. Die Verflüssiger sind leicht zu warten und unempfindlich.
Nachteile: Verflüssigungstemperatur ist start abhängig von de Lufttemperatur. Sommerspitze hoher Energieverbrauch. Schlechte Wärmeübergangszahl zur Luft ist eine grosse Fläche erforderlich. Verflüssige rmit Axialmotoren können erhebliche Schallemision verursachen.
Welche Vor-/Nachteile haben wassergekühlte Verflüssiger.
Vorteile: Besser Wärmeübergangszahl an Wasser, Kompakte Bauweise. Ihre Verflüssigungstemperatur ist nicht Wetterabhängig und ist niedriger.
Nachteile: Wasserkosten, Aufwendigere Wartung
Erläutere die Funktionsweise eines Verdunstverflüssigers.
Die Kältemittel führende Rohre werden mit Wasser besprüht, das sich unterhalb einer Wanne sammelt und wieder nach oben geführt wird, während gleichzeitig im Gegenstrom Frischluft nach oben geführt wird, wodurch ein kühlender Verdunsteffekt entsteht. Da die Verdunstenthalpie des Wasser hoch ist, wird nur ein wenig des im Kreislauf geführten Wasser verbraucht.
Was versteht man unter Hybridverflüssiger ?
Hybridverflüssiger sind luftgekühlte Verflüssiger, die bei höheren Umgebungstemperturen teilweise mit Wasser besprüht werden und dann auch als Verdunstkühler arbeiten. Durch den Latentenanteil der Verdunstkühlung erhöht dich ihre Leistung um das 3-4 Fache.