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冷凍空調裝修 丙級 學科|全部題目+答案+詳解(第 4 頁)

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共 662 題

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冷媒系統處理

冷凝器排放熱量係為蒸發器所吸收熱量與壓縮熱
  1. 相加
  2. 相減
  3. 依負載而變
  4. 無關
提示
從能量平衡角度:冷凝器排熱 = 蒸發器吸熱 + 壓縮機輸入功(壓縮熱),這是冷凍循環的基本守恆關係。
參考答案

正解:A

詳解
A. 冷凝器要排放的熱量等於蒸發器吸熱與壓縮熱兩者相加,符合能量守恆。
B. 相減會違反熱力學第一定律,無法解釋多餘的壓縮功去向。
C. 在熱力學第一定律下此關係為固定加總,不會依負載變動關係。
D. 三者間能量守恆關係明確,並非無關;冷凝器排熱由蒸發吸熱與壓縮熱相加而來。
冷氣機的製冷氣能力,主要是冷媒在蒸發器中哪一項的相變化所吸收的熱量?
  1. 液化
  2. 固化
  3. 昇華
  4. 氣化
提示
蒸發器中冷媒由液態變為氣態的相變化會吸收大量潛熱,這是製冷能力的主要來源;其他相變化不發生於空調循環。
參考答案

正解:D

詳解
A. 液化是氣態變液態,發生在冷凝器釋放潛熱,而非蒸發器吸熱降溫的過程。
B. 固化是液態變固態,冷氣循環中冷媒不會結冰,並非製冷的相變化機制。
C. 昇華是固態直接變氣態,冷氣循環中無此相變化,僅乾冰常壓下會昇華。
D. 氣化(液態→氣態)發生在蒸發器,吸收大量潛熱即為製冷能力來源。
電冰箱充填冷媒,於運轉時
  1. 以液態由低壓端充填
  2. 可將 R-600A 充入 R-134A 系統中
  3. 避免液體冷媒濺到眼睛及皮膚
  4. 以氣態由高壓端充填
提示
電冰箱冷媒液體濺到皮膚會凍傷、噴入眼睛恐失明;不同冷媒不可混填、運轉時應從低壓端以氣態充填以保護壓縮機。
參考答案

正解:C

詳解
A. 運轉時應以氣態由低壓端充填,液態進入易造成壓縮機液擊。
B. R-600a 為碳氫易燃冷媒,與 R-134a 不相容更不可混填,會造成爆炸危險。
C. 液體冷媒沸點極低,濺到皮膚或眼睛會造成低溫凍傷與失明,必須避免。
D. 氣態充填應由低壓端而非高壓端,且高壓端充填會頂壓縮機排氣。
在常溫常壓下,R-32 冷媒排放至大氣中,即變成相態為
  1. 氣態
  2. 液態
  3. 固態
  4. 氣液混合態
提示
R-32 標準大氣壓下沸點約 -52°C,遠低於常溫;常溫排放會立即沸騰汽化。
參考答案

正解:A

詳解
A. R-32 沸點 -52°C,常溫常壓下遠高於沸點,必呈氣態。
B. 需高壓或低於 -52°C 才會維持液態,常溫常壓不可能。
C. 需極低溫才會變固態,常溫不可能;R-32 三相點遠低於常溫故不會固化。
D. 氣液混合需處於兩相飽和狀態,常壓下排放只會純氣態,不會兩相共存。
夏天常溫下,用壓力錶量得冷媒瓶內壓力為 6 kgf/cm²G,若瓶中液態冷媒量約半瓶,此瓶中所裝為
  1. R-32
  2. R-134a
  3. R-410A
  4. R-404A
提示
夏天約 30°C 時各冷媒飽和壓力差異很大:R-32、R-410A 約 18~19、R-404A 約 13 kgf/cm²G,半瓶液態代表瓶內壓力為飽和壓力,由此反推冷媒種類。
參考答案

正解:B

詳解
A. R-32 在 30°C 飽和壓力約 19 kgf/cm²G,遠高於 6 kgf/cm²G。
B. R-134a 在 30°C 飽和壓力約 6.7 kgf/cm²G,最接近題目讀值。
C. R-410A 在 30°C 飽和壓力約 18 kgf/cm²G,明顯不符。
D. R-404A 在 30°C 飽和壓力約 13 kgf/cm²G,不符題目讀值。
在理想冷媒循環系統中,壓縮過程係屬於下列何者過程?
  1. 等焓
  2. 等熵
  3. 等溫
  4. 等容
提示
理想冷媒循環的四過程:壓縮等熵、冷凝等壓、膨脹等焓、蒸發等壓;壓縮機假設無熱損失(可逆絕熱)。
參考答案

正解:B

詳解
A. 等焓發生在毛細管或膨脹閥節流過程,並非壓縮過程,焓值在節流前後保持相同。
B. 理想壓縮過程為可逆絕熱即等熵過程,熵保持不變是熱力學第二定律的推論。
C. 等溫壓縮需移除大量熱量,現實無法達成,非理想假設。
D. 等容是密閉容器加熱情境,與壓縮過程不符;壓縮時體積必減小不可能等容。
使用電冰箱時,下列何者非節約能源之選項?
  1. 開門次數要少
  2. 冷凝器保持通風良好
  3. 多水份食物應加蓋
  4. 貼緊牆壁
提示
節能要點:減少冷量損失(少開門、加蓋)、確保散熱(留通風空間);冷凝器無法散熱會大幅增加耗電。
參考答案

正解:D

詳解
A. 減少開門次數可降低冷量逸失與熱負荷,是有效節能做法,符合題意正向選項。
B. 冷凝器通風良好可有效散熱,降低壓縮機耗電,是常見且重要的節能做法。
C. 多水分食物加蓋可避免水蒸氣凝結成霜增加除霜負擔,是節能措施之一。
D. 貼緊牆壁阻擋冷凝器散熱會使壓縮機耗電大增,是非節能做法。
冷媒在系統中熱交換之現象係
  1. 化學變化
  2. 物理變化
  3. 等熵變化
  4. 等焓變化
提示
冷媒在系統內僅發生相變化(蒸發、冷凝)和壓力溫度變化,分子結構不改變,屬熱物理過程而非化學反應。
參考答案

正解:B

詳解
A. 冷媒分子結構並未改變,並非化學變化;冷媒只是改變相態與溫度壓力。
B. 冷媒只是改變溫度、壓力與相態(氣液),屬於物理變化。
C. 等熵僅描述壓縮過程一個階段,非整體系統熱交換現象。
D. 等焓僅描述節流過程,非整體熱交換現象;熱交換不一定保持焓值恆定。
冷媒瓶內,若一半是液態冷媒,則上半部為
  1. 液氣混合
  2. 過熱氣態
  3. 飽和氣態
  4. 過冷氣態
提示
冷媒瓶內若有液態冷媒,液面上方氣相必與液體共存於兩相平衡狀態;既非過熱也非過冷,更不是混合流態。
參考答案

正解:C

詳解
A. 瓶內已有純液態與氣態分層,並非液氣混合霧狀,是飽和兩相平衡狀態。
B. 過熱氣態需溫度高於該壓力對應飽和溫度,瓶中液氣共存不會過熱。
C. 液氣共存於兩相平衡時,氣相為飽和氣態,溫度等於飽和溫度。
D. 過冷氣態這個概念並不存在,過冷只用於液態(溫度低於飽和溫度)。
電冰箱冷凍油的介電強度須
  1. 越低越好
  2. 越高越好
  3. 不一定
  4. 無關
提示
電冰箱密閉式壓縮機馬達線圈浸於冷凍油與冷媒中,冷凍油必須具高介電強度才能避免短路擊穿。
參考答案

正解:B

詳解
A. 介電強度低易導致馬達線圈擊穿短路,方向錯誤;應越高越好以保護絕緣。
B. 介電強度越高代表絕緣能力越好,可避免馬達線圈短路擊穿。
C. 電氣絕緣是確定的安全要求,並非「不一定」;密閉式壓縮機馬達需要可靠絕緣。
D. 冷凍油直接接觸馬達線圈,絕緣性與運轉安全密切相關,非無關。
標準大氣壓力下,冰的溶解熱約為
  1. 970 BTU/lb
  2. 539 kcal/kg
  3. 80 kcal/kg
  4. 144 kcal/kg
提示
冰的溶解熱與水的汽化潛熱(539 kcal/kg)數值差很多,前者約為後者的七分之一;屬熱力學基礎記憶值,注意 BTU/lb 與 kcal/kg 的單位差異。
參考答案

正解:C

詳解
A. 970 BTU/lb 為水的汽化潛熱,並非冰的溶解熱。
B. 539 kcal/kg 是水的汽化潛熱,與冰的溶解熱不符。
C. 80 kcal/kg 為冰的標準融化潛熱(溶解熱),是熱力學常見記憶值。
D. 144 BTU/lb 才是冰的溶解熱,144 kcal/kg 數值單位混淆且過大。
一般窗型空調機使用 R-32 主要理由為
  1. 蒸發潛熱大並具環保
  2. 比容大
  3. 蒸發溫度高
  4. 黏滯度高
提示
R-32 是新世代環保冷媒,主要優點:GWP(675)較 R-410A(2088)低、蒸發潛熱大可減少充填量、ODP=0。
參考答案

正解:A

詳解
A. R-32 蒸發潛熱大且 GWP 低、ODP 為零,是替代 R-410A 的環保理由。
B. R-32 比體積適中,並非選用主因;環保 GWP 與蒸發潛熱大才是替代理由。
C. 蒸發溫度由壓力決定,並非冷媒選用差異重點;R-32 沸點與其他 HFC 相近。
D. 黏滯度與冷媒選用無直接關係,且非 R-32 特色。
斷熱膨脹過程,於冷媒壓焓圖係沿下列何者變化?
  1. 等壓力線
  2. 等熵線
  3. 等焓線
  4. 等體積線
提示
毛細管或膨脹閥節流屬於斷熱膨脹過程,無熱量交換亦無作功輸出,焓值維持不變對應壓焓圖上的垂直線。
參考答案

正解:C

詳解
A. 節流過程壓力會大幅降低,並非沿等壓線變化;等壓線是水平線而非垂直降壓。
B. 等熵需可逆絕熱過程,節流為不可逆過程,熵會增加,故非等熵變化。
C. 斷熱膨脹(節流)為等焓過程,焓值不變但壓力下降,對應壓焓圖垂直線。
D. 節流過程體積會明顯改變(液變兩相),不可能等體積。
窗型空調機運轉中,氣態冷媒係由何處充填
  1. 高壓端
  2. 低壓端
  3. 膨脹閥
  4. 系統中任何一點充填
提示
運轉中充填以氣態由低壓側進入,可避免液擊壓縮機;高壓端會與排氣對抗無法充入。
參考答案

正解:B

詳解
A. 高壓端壓力高於鋼瓶飽和壓力,氣態冷媒無法逆向充入,會與排氣對抗。
B. 運轉中以氣態由低壓端充填,氣體進入後蒸發器內逐步液化循環,是標準做法。
C. 膨脹閥為節流元件,並非充填介面;冷媒充填應由系統服務閥接點進入。
D. 充填需選擇正確接點(運轉中由低壓端),非任意位置都可充填。
R-134a 冷媒暴露在常溫及標準大氣壓力下,呈
  1. 液體
  2. 氣體
  3. 固體
  4. 液氣混合狀態
提示
R-134a 的標準沸點約 -26°C,遠低於常溫;常溫常壓下不可能維持液態。
參考答案

正解:B

詳解
A. 需加壓或極低溫才會呈液態,常溫常壓條件下不成立,沸點 -26°C 遠低於常溫。
B. R-134a 沸點 -26°C,遠低於常溫,故常溫常壓下呈氣態。
C. 需 -103°C 以下才會固化,常溫不可能變固體,遠低於常溫條件。
D. 氣液混合需同時處於飽和兩相平衡,標準大氣壓下不會發生。
下列何者非氟氯烷系冷媒系統的探漏方法?
  1. 電子探漏器
  2. 螢光劑探漏
  3. 肥皂泡沫
  4. 用手感測
提示
氟氯烷系冷媒(HFC、HCFC)為無色無味、不易感知,必須借助器材或試劑探漏;徒手感測無法察覺。
參考答案

正解:D

詳解
A. 電子探漏器靠半導體或鹵素感測,是常見且靈敏的探漏方法。
B. 螢光劑加入冷凍油循環,配合 UV 燈可在洩漏處發光,是常用方法。
C. 肥皂泡沫塗抹於可疑接頭,泡泡膨脹即代表洩漏,是傳統可靠方法。
D. 氟氯烷無色無味,皮膚無法感測,且接觸液態冷媒會凍傷,並非探漏方法。
R-32 冷媒液體時,呈現下列何種顏色?
  1. 黃色
  2. 無色
  3. 白色
  4. 藍色
提示
純冷媒(R-32、R-134a 等)液態時皆為無色透明液體,依鋼瓶顏色識別冷媒種類,而非液體本身顏色。
參考答案

正解:B

詳解
A. 黃色是 R-407C 鋼瓶顏色,與液態 R-32 顏色無關。
B. R-32 液體為無色透明,這是純冷媒的共同特性,所有純冷媒液態均無色。
C. 白色非 R-32 液體外觀;純冷媒液態為無色透明,不會呈白色。
D. 藍色為 R-134a 鋼瓶顏色,非 R-32 液體外觀。
蒸發器內冷媒之蒸發溫度愈低其冷凍效果
  1. 愈大
  2. 愈低
  3. 相等
  4. 不變
提示
蒸發溫度愈低代表蒸發器內冷媒與冰箱內部溫差愈大,但壓縮比也增加導致冷媒循環量減少;綜合效果為冷凍效果降低。
參考答案

正解:B

詳解
A. 蒸發溫度過低反而使壓縮比增大、體積效率下降,冷凍效果不會愈大。
B. 蒸發溫度愈低代表壓縮比上升、冷媒循環量下降,整體冷凍效果反而變低。
C. 蒸發溫度與冷凍效果有明確關係,並非相等;溫度越低反而冷凍效果下降。
D. 兩者明確相關,並非不變;蒸發溫度改變會影響壓縮比與循環量進而影響效果。
R-600a 冷媒與礦物質冷凍油
  1. 容易溶合
  2. 不容易溶合
  3. 溫度高會溶合
  4. 完全不溶合
提示
R-600a 為碳氫類冷媒(異丁烷),與礦物油皆為非極性碳氫化合物,化學性質相近故容易互溶。
參考答案

正解:A

詳解
A. R-600a 與礦物油同為碳氫化合物,化學性質相近故互溶性極佳,是配對使用的理由。
B. R-600a 與礦物油同為碳氫化合物,互溶性極佳,「不容易溶合」與事實相反。
C. R-600a 與礦物油在常溫即可互溶,無需高溫;化學性質相近故為相容組合。
D. 完全不溶與事實相反;R-600a 與礦物油為相容組合,是電冰箱常見配對。
1 kcal/h 等於多少(BTU/h)?
  1. 0.86
  2. 0.252
  3. 3.967
  4. 3.414
提示
kcal 與 BTU 是兩套熱量單位。記住一卡熱量約等於三點九多個英熱單位;勿與一千瓦約等於八百六十大卡每小時、或約三千四百英熱單位每小時等冪率換算混淆。
參考答案

正解:C

詳解
A. 0.86 是 1 W 對 kcal/h 的換算因子,不是 kcal 對 BTU。
B. 0.252 是 1 BTU 對 kcal 的換算(即 1/3.967),方向相反。
C. 1 kcal = 3.967 BTU 是標準熱量單位換算常數。
D. 3.414 是 1 W 對 BTU/h 的換算因子,並非 kcal 對 BTU。
理想冷媒特性須
  1. 臨界壓力低
  2. 沸點高
  3. 潛熱值大
  4. 比體積要大
提示
理想冷媒物性:臨界壓力高、沸點低(常壓易蒸發)、潛熱大(搬熱效率高)、比體積小(壓縮機尺寸小)。
參考答案

正解:C

詳解
A. 臨界壓力應高才有寬廣的飽和區可用,低反而限制應用範圍。
B. 沸點低才能在常溫低壓下蒸發吸熱,沸點高反而不利製冷;理想冷媒應沸點低。
C. 潛熱值大代表單位質量冷媒可搬運更多熱量,是理想冷媒重要特性。
D. 比體積應小才能讓壓縮機體積縮小,比體積過大反而不利設備尺寸。
冷媒充填過多時,下列何者正確?
  1. 排放至大氣中
  2. 可排放在水中
  3. 用冷媒壓縮機回收
  4. 採用冷媒回收機回收
提示
依環保法規,冷媒不得排放至大氣(破壞臭氧層或溫室效應);多餘冷媒須以專用回收機回收至回收瓶。
參考答案

正解:D

詳解
A. 排放冷媒違反環保法規,會破壞臭氧層或加劇溫室效應。
B. 排放至水中同樣污染環境,違反法規;冷媒任何形式排放都不符合環保規範。
C. 壓縮機是運轉用元件,不具備回收冷媒功能;回收須使用專用回收機。
D. 使用專用冷媒回收機將冷媒抽出存入回收瓶,是合法且正確的做法。
在等壓力下,飽和氣態之冷媒如溫度繼續上升,則成
  1. 過冷氣體
  2. 過熱氣體
  3. 過冷液體
  4. 過熱液體
提示
壓焓圖飽和氣態線右側為加熱區。等壓條件下繼續供熱使溫度高於該壓力對應的飽和溫度,狀態便進入飽和線右方的加熱區,氣體性質脫離飽和。
參考答案

正解:B

詳解
A. 過冷概念用於液態(溫度低於飽和溫度),不適用氣態。
B. 等壓下溫度高於飽和溫度的氣體即為過熱氣體,常見於壓縮機出口。
C. 過冷液體需先冷凝為液態再降溫,與題目蒸發後加熱情境相反。
D. 過熱液體屬於不穩定狀態,常壓下不會出現;液態加熱會先沸騰汽化。
在同溫度下,何種冷媒之飽和壓力最低?
  1. R-600a
  2. R-134a
  3. R-407C
  4. R-717
提示
同溫下不同冷媒飽和壓力差異大:氨與 R-410A 偏高、R-134a 居中;分子量較大的烴類冷媒沸點較高,相同溫度下飽和壓力反而最低。
參考答案

正解:A

詳解
A. R-600a 為碳氫類大分子,沸點較高,同溫下飽和壓力最低。
B. R-134a 飽和壓力略高於 R-600a,同溫下並非最低。
C. R-407C(HFC 混合冷媒)飽和壓力遠高於 R-600a,同溫下不是最低。
D. R-717(氨)飽和壓力高於 R-600a,沸點 -33°C 較低故同溫飽和壓力較高。
理想冷媒循環系統中,其冷媒經過毛細管之變化,係屬於
  1. 等壓過程
  2. 等熵過程
  3. 等焓過程
  4. 等體積過程
提示
毛細管屬於節流降壓元件,過程接近斷熱膨脹,沒有熱交換也沒有作功輸出,焓值在前後保持相同。
參考答案

正解:C

詳解
A. 毛細管節流時壓力會大幅下降,並非等壓;等壓過程在熱交換器中才出現。
B. 節流為不可逆過程,熵會增加,並非等熵;等熵僅在理想壓縮過程才成立。
C. 毛細管節流屬於等焓過程,前後焓值不變,是壓焓圖上的垂直降壓線。
D. 節流過程體積(比容)會大幅變化,不可能等體積;液體會部分汽化變成兩相。
液體冷媒變為氣體時所發生熱量變化稱為
  1. 蒸發熱
  2. 昇華熱
  3. 溶解熱
  4. 冷凝熱
提示
液態變氣態(汽化)時吸收的潛熱稱蒸發熱(汽化熱);不同相變化各有對應名稱:昇華、溶解、冷凝。
參考答案

正解:A

詳解
A. 液態變氣態時吸收的潛熱即為蒸發熱(汽化熱),是冷凍系統製冷的能量來源。
B. 昇華熱為固態直接變氣態的潛熱,非液變氣;如乾冰昇華吸收的熱即為昇華熱。
C. 溶解熱是固態變液態的潛熱(如冰融化),與液變氣的相變化方向不同。
D. 冷凝熱是氣態變液態時放出的潛熱,方向相反,發生在冷凝器釋放熱量。
R-600a 電冰箱週圍溫度 30℃,在運轉時其冷凝壓力 ((kgf/cm² )約為
  1. 5.1
  2. 11.6
  3. 13.6
  4. 15.6
提示
R-600a 為碳氫類冷媒,沸點 -11.7°C;30°C 飽和壓力約 4 bar abs(約 5 kgf/cm²abs),遠低於 HFC 冷媒。
參考答案

正解:A

詳解
A. R-600a 30°C 飽和壓力約 5 kgf/cm²abs,是電冰箱低壓系統的特徵。
B. 11.6 數值偏高,接近 R-134a 在 45°C 的飽和壓力,不符 R-600a。
C. 13.6 數值過高,與 R-600a 物性不符;R-600a 在 30°C 飽和壓力遠低於此值。
D. 15.6 數值過高,遠超 R-600a 在 30°C 的飽和壓力。
電冰箱運轉時,蒸發器冷媒溫度應比庫內要求溫度為
  1. 相同
  2. 不一定
提示
蒸發器需從庫內吸熱,依熱力學第二定律熱量自高溫流向低溫,故蒸發器冷媒溫度必須低於庫內要求溫度。
參考答案

正解:A

詳解
A. 蒸發器冷媒溫度低於庫內溫度才能吸熱,符合熱傳方向。
B. 若高於庫內溫度,熱量無法由庫內傳到冷媒,無法製冷。
C. 等溫無法產生熱傳,冷量無法移除;蒸發器與庫內必須維持溫差才能吸熱。
D. 熱傳方向確定為高溫到低溫,並非「不一定」;此為熱力學第二定律。
冷氣機冷媒充填,下列何者正確?
  1. 充填量越多越冷
  2. 充填量少效率好
  3. 依銘牌規定量充填
  4. 可以添加 R-600a 增加潤滑
提示
冷媒充填量過多會冷凝壓力高、過少會冷量不足;正確做法是依機台銘牌規定的冷媒種類與重量精確充填。
參考答案

正解:C

詳解
A. 充填過多反而高壓上升、效率下降甚至傷壓縮機,並非越多越冷。
B. 充填不足會使冷量不夠、回流溫度過高,效率反而下降。
C. 依銘牌規定的冷媒種類與重量精確充填,才能維持設計效率與壽命。
D. R-600a 為碳氫易燃冷媒,混入 HFC 系統會造成爆炸危險,絕不可加入。
攝氏溫度計是在標準大氣壓下,純水的結冰點與沸點間共分為
  1. 32
  2. 100
  3. 180
  4. 212 等分,每等分稱為攝氏一度
提示
攝氏溫標以純水冰點 0°C、沸點 100°C 為兩端共分 100 等分;華氏為 32 與 212(共 180 等分)。
參考答案

正解:B

詳解
A. 32 為華氏冰點,並非攝氏分度數;攝氏冰點為 0°C 沸點為 100°C。
B. 攝氏由 0°C 到 100°C 共 100 等分,每等分為 1°C。
C. 180 為華氏溫標的等分數(212 - 32),非攝氏。
D. 212 為華氏沸點,非攝氏分度數;攝氏分度數為 100 等分。
電子式真空計顯示值為
  1. 真空度
  2. 表壓力
  3. 絕對真空
  4. 絕對壓力
提示
電子式真空計利用熱傳導或皮拉尼原理量測稀薄氣體,刻度起點為完全真空,所顯示的數值是相對於零壓的真實壓力,常以 micron Hg 或 mTorr 表示。
參考答案

正解:D

詳解
A. 真空度為大氣壓減去絕對壓力,是換算後的概念,並非顯示值。
B. 表壓是相對於大氣壓的差值,電子真空計直接讀絕對壓力不顯示表壓。
C. 絕對真空指零壓力,是極限狀態,並非顯示值;實際真空計讀的是接近零的絕對壓力。
D. 電子式真空計直接讀絕對壓力,常以 micron 或 Torr 為單位。
所有流體由液態變氣態必定
  1. 放熱
  2. 吸熱
  3. 不吸也不放熱量
  4. 不一定
提示
液態變氣態需要克服分子間吸引力與作體積膨脹功,必須吸收能量;無例外,即所謂蒸發潛熱。
參考答案

正解:B

詳解
A. 液變氣是吸熱過程,方向相反;放熱是相反的氣變液(冷凝)過程。
B. 液態變氣態必吸收蒸發潛熱,無一例外;這是熱力學基本定律的結論。
C. 相變化必伴隨潛熱交換,不可能不吸不放;蒸發必吸熱、冷凝必放熱。
D. 此為熱力學基本定律,不會「不一定」;液變氣必吸熱是普遍規律。
氣密試驗應採用何種氣體
  1. 氧氣
  2. 氮氣
  3. 氫氣
  4. 蒸氣
提示
氣密試驗禁用易燃氣體(氫、可燃氣)、易反應氣體(氧);氮氣為惰性、乾燥、便宜,是國際通用的氣密試驗氣體。
參考答案

正解:B

詳解
A. 氧氣與冷凍油接觸高壓下可能爆燃,禁止用於氣密試驗。
B. 氮氣為惰性、乾燥、不可燃且廉價,是冷媒系統氣密試驗的標準氣體。
C. 氫氣為極易燃氣體,絕對禁止用於氣密試驗;遇火花會立即爆炸極危險。
D. 蒸氣會帶水分凝結於系統內,違背抽真空後的乾燥要求。
R-134a 冷媒為
  1. 無毒、綠色、香味
  2. 無味、無毒、無色
  3. 無味、無色、有毒
  4. 無色、無毒、有香味
提示
R-134a 物性:無色透明、無味、無毒(ASHRAE A1 安全等級),但液體濺到皮膚仍會凍傷。
參考答案

正解:B

詳解
A. R-134a 無香味、無顏色,敘述錯誤;HFC 冷媒為無色無味的特性。
B. R-134a 為無味、無毒、無色之 ASHRAE A1 級冷媒。
C. R-134a 無毒(A1 安全等級),有毒敘述錯誤;液態接觸皮膚僅可能凍傷。
D. R-134a 無香味,敘述錯誤;R-134a 為無色、無味、無毒的 A1 級冷媒。
真空度為 28inHg,等於多少絕對壓力(kgf/cm²abs)?
  1. 0.046
  2. 0.056
  3. 0.066
  4. 0.076
提示
1 atm = 29.92 inHg = 1.033 kgf/cm²abs;絕對壓力 = (29.92 - 真空度) ÷ 29.92 × 1.033。
參考答案

正解:C

詳解
A. 0.046 kgf/cm²abs 對應約 28.6 inHg 真空度,數值不符。
B. 0.056 kgf/cm²abs 約對應 28.3 inHg 真空度,仍不符。
C. (29.92 - 28) ÷ 29.92 × 1.033 ≈ 0.066 kgf/cm²abs,符合計算結果。
D. 0.076 kgf/cm²abs 約對應 27.7 inHg 真空度,與題目 28 inHg 不符。
冷媒循環系統在正常運轉中,壓縮機之排氣溫度較冷凝器冷媒溫度
  1. 相同
  2. 不一定
提示
壓縮機排氣為過熱氣體,溫度高於冷凝飽和溫度(即冷媒溫度),熱量才能排向冷凝器內冷媒。
參考答案

正解:A

詳解
A. 壓縮機排氣為過熱氣體,溫度必高於冷凝飽和溫度才能釋熱給冷凝器內冷媒。
B. 若兩者相同則熱量無法傳遞,不符熱傳定律;冷凝必須有溫差才能釋熱。
C. 若低於則熱量會反向流動,違反熱力學第二定律;排氣必為過熱氣體。
D. 兩者溫度差是冷凝放熱的必要條件,不會「不一定」;過熱程度是運轉特徵。
下列壓力單位,哪一個是目前綜合壓力表上所沒有之刻度?
  1. kgf/cm²
  2. psi
  3. Torr
  4. cmHg
提示
綜合壓力錶常見刻度有 psi、kgf/cm²、inHg、cmHg、bar、kPa;以 mmHg 為基底的真空專用單位多用於真空計或實驗室儀器,並不會出現在綜合壓力錶面盤上。
參考答案

正解:C

詳解
A. kgf/cm² 是綜合壓力錶常見壓力單位刻度,常出現在外環的正壓段刻度。
B. psi 是綜合壓力錶常見壓力單位刻度,多用於英制讀值的正壓段。
C. Torr 是高真空計使用的壓力單位(1 Torr = 1 mmHg),非綜合壓力錶上常見刻度。
D. cmHg 是真空段常見的負壓刻度,於綜合壓力錶左側真空段顯示。
冷媒系統之探漏壓力應較耐壓試驗壓力為
  1. 不一定
  2. 無關
提示
耐壓試驗壓力高於正常運轉壓力作為強度確認;探漏壓力選稍低值即可顯現洩漏,過高反易破壞接頭。
參考答案

正解:B

詳解
A. 若高於耐壓試驗壓力會超過設計強度上限,反而造成設備損壞。
B. 探漏壓力低於耐壓試驗壓力即可顯現洩漏,且不致超過設備設計強度。
C. 兩者壓力關係有規範,並非「不一定」;探漏壓力選擇有明確標準。
D. 兩者明確相關,非無關;探漏壓力以耐壓試驗壓力為上限參考。
功率 1kW 之熱當量(kcal/h)為
  1. 3320
  2. 12000
  3. 252
  4. 860
提示
1 kW = 1000 W = 860 kcal/h,這是功率與熱量的標準換算;勿混淆 1 kW = 3414 BTU/h、1 USRT ≈ 3320 kcal/h。
參考答案

正解:D

詳解
A. 3320 是 1 USRT 冷凍噸對 kcal/h 的換算,非 1 kW。
B. 12000 是 1 USRT 對 BTU/h 的換算,非 kcal/h。
C. 252 是 1 kcal 對 BTU 的換算因子的近似,非 1 kW 熱當量。
D. 1 kW = 860 kcal/h,是功率與熱量的標準換算式。
壓縮機之吸入冷媒宜為
  1. 氣態比體積大
  2. 液態密度小
  3. 液態密度大
  4. 氣態比體積小
提示
壓縮機吸入氣態冷媒比體積越小,相同排氣量可吸入更多質量,循環效率越高;液態進入會液擊損壞壓縮機。
參考答案

正解:D

詳解
A. 氣態比體積大代表單位體積內冷媒質量少,循環效率低。
B. 液態冷媒進入壓縮機會造成液擊,無論密度大小都應避免。
C. 液態進入壓縮機會造成液擊損壞,密度大反而衝擊力更強;應避免任何液態。
D. 氣態比體積小代表單位體積冷媒質量多,相同排氣量吸入更多冷媒提升效率。
鳍片式冷凝器,冷媒管路連接之方向應
  1. 由下而上
  2. 由上而下
  3. 垂直方向
  4. 不一定
提示
鳍片式冷凝器內氣態冷媒進入後逐步冷凝為液態,液體靠重力下流,故冷媒應由上方進入、下方流出。
參考答案

正解:B

詳解
A. 由下而上會與重力相反,液態冷媒無法順利下流,會造成積液。
B. 氣態冷媒由上方進入冷凝後,液態靠重力由下方流出,是標準連接方向。
C. 垂直方向過於籠統,未指明流向;冷媒應由上而下流動以順應重力。
D. 冷凝器流向有明確設計方向,並非「不一定」;液態冷媒需靠重力下流。
0K 指物質之能量為零,即其一切分子停止運動的溫度 (℃)約為
  1. 273
  2. 237
  3. -273
  4. -237
提示
絕對零度為熱力學最低溫,分子完全停止運動的理論極限。其攝氏值約為負二百七十三點一五度,常以整數負值記憶;勿和 237 這個近似數字混淆。
參考答案

正解:C

詳解
A. 正 273°C 為水銀沸點附近,與絕對零度方向相反。
B. 237°C 數值錯誤,且方向錯誤;絕對零度為攝氏 -273°C 是負值。
C. -273°C 為絕對零度的攝氏值,是分子停止運動的理論最低溫。
D. -237°C 數值不正確,正確應為 -273°C。
分離式冷氣機安裝管路長度,超過規定長度時,追加冷媒量計算式?
  1. 管內容積乘比體積
  2. 管內容積除比體積
  3. 管內容積加比體積
  4. 管內容積減比體積
提示
追加冷媒以體積換算質量:管內容積 ÷ 比體積 = 冷媒質量;比體積為單位質量氣體佔的體積(m³/kg)。
參考答案

正解:B

詳解
A. 比體積為體積/質量,乘法會得到體積平方除以質量,單位錯誤。
B. 管內容積 ÷ 比體積 = 質量(kg),是追加冷媒質量的正確換算式。
C. 兩者單位不同無法相加;體積與比體積單位不同,加減運算無物理意義。
D. 兩者單位不同無法相減;體積與比體積單位不同,加減運算無物理意義。
標準大氣壓力下,水的汽化潛熱量約為
  1. 144 BTU/lb
  2. 860 BTU/lb
  3. 473 kcal/kg
  4. 540 kcal/kg
提示
標準大氣壓下水的汽化潛熱常用記憶值約為五百四十大卡每公斤,亦約合九百七十英熱單位每磅;勿與冰的融解熱八十大卡每公斤混淆。
參考答案

正解:D

詳解
A. 144 BTU/lb 是冰的溶解熱(融化潛熱),非水的汽化潛熱。
B. 860 BTU/lb 數值錯誤,且 860 是 1 kW 對 kcal/h 的換算。
C. 473 kcal/kg 數值錯誤,水的汽化潛熱應為 540 kcal/kg。
D. 540 kcal/kg 為標準大氣壓下水的汽化潛熱,是熱力學常用記憶值。
標準大氣壓力下,50kg 的水要由 5℃加熱至 25℃需加熱量為多少?
  1. 1000 kcal
  2. 10000 kcal
  3. 1000 BTU
  4. 1000000 BTU
提示
顯熱公式 Q = m × c × ΔT;水的比熱 c = 1 kcal/(kg·°C),套入即得加熱量。
參考答案

正解:A

詳解
A. Q = 50 kg × 1 kcal/(kg·°C) × (25-5)°C = 1000 kcal,計算正確。
B. 10000 kcal 將溫差誤算為 200 倍,數值錯誤。
C. 1000 BTU 單位錯誤,水的比熱在 kcal 系統為 1。
D. 1000000 BTU 數值與單位皆錯誤;水的比熱在 kcal 系統為 1。
冷媒系統探漏完成後,於充填冷媒前須做
  1. 排氣
  2. 加壓
  3. 沖洗
  4. 抽真空
提示
探漏完成後系統內充入了氮氣或測試氣體,必須先排放再抽真空才能充填冷媒;否則殘留氣體會混入冷媒中。
參考答案

正解:A

詳解
A. 探漏後須先排放測試氣體,再進行抽真空,最後才充填冷媒。
B. 再加壓沒有意義,且未排出測試氣體仍會殘留;應先排放再進行抽真空。
C. 沖洗只用於系統污染嚴重時,並非例行流程;正常維修排氣後抽真空即可。
D. 抽真空在排氣之後進行,但此題答案是先排出殘餘測試氣體。
氣體變為液體時所發生之熱量變化稱為
  1. 昇華熱
  2. 溶解熱
  3. 蒸發熱
  4. 凝結熱
提示
氣態變液態為冷凝(凝結),釋放凝結熱(潛熱);不同相變化對應不同名稱:蒸發、昇華、溶解、凝結。
參考答案

正解:D

詳解
A. 昇華熱為固態直接變氣態的潛熱,方向是固→氣,非氣變液的凝結過程。
B. 溶解熱為固態變液態的潛熱(如冰融化),與氣變液的方向不同。
C. 蒸發熱為液態變氣態的潛熱,方向相反;題目問氣變液應為凝結熱。
D. 氣態變液態時釋放的潛熱稱凝結熱(冷凝熱),即冷凝器釋放的潛熱。
冷媒循環系統冷凍能力越大則冷凝器散熱量
  1. 越大
  2. 越小
  3. 無關
  4. 不變
提示
由能量守恆:冷凝散熱量 = 蒸發吸熱量(冷凍能力)+ 壓縮功;冷凍能力增大則冷凝散熱量也成比例增加。
參考答案

正解:A

詳解
A. 冷凍能力增大,冷凝散熱量也跟著增大,符合能量守恆。
B. 冷凍能力增大時冷凝散熱應同步增大,不會減小;由能量守恆推論。
C. 兩者由能量守恆連結,必有相關性;冷凝散熱包含蒸發吸熱與壓縮熱。
D. 兩者明確相關且同向變動,非不變;冷凍能力增加冷凝散熱也增加。
單門電冰箱內之蒸發器置於冷藏室上方,其主要是利用熱的
  1. 對流
  2. 輻射
  3. 傳導
  4. 蒸發,而使內部冷度均勻
提示
蒸發器置於上方時,冷空氣較重會自然下沉、暖空氣上升,形成自然對流環流,使冷藏室內溫度均勻。
參考答案

正解:A

詳解
A. 冷空氣下沉、暖空氣上升的自然對流是上方蒸發器的設計原理。
B. 輻射在低溫環境下傳熱效果有限,並非主要熱傳機制;對流才是主因。
C. 傳導需直接接觸,無法使整個庫內均勻冷卻;熱傳僅及於接觸面附近。
D. 蒸發器內冷媒蒸發,但庫內降溫主要靠空氣對流,非蒸發本身。
溫度保持一定時,氣體的體積與所受壓力
  1. 成正比
  2. 成反比
  3. 不變
  4. 不一定
提示
波以耳定律:定溫下氣體 PV = 定值,故壓力與體積成反比;溫度提高才會使體積也增加(查理斯定律)。
參考答案

正解:B

詳解
A. 正比關係不符波以耳定律,方向錯誤;定溫下壓力與體積必為反比。
B. 定溫下 PV = 常數,氣體體積與壓力成反比,是波以耳定律的經典結論。
C. 壓力改變時體積必相應改變,並非不變;波以耳定律 PV=常數的結論。
D. 波以耳定律是確定的關係,不會「不一定」;定溫下 PV 為常數恆成立。
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