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冷凍空調裝修 丙級 學科|全部題目+答案+詳解(第 5 頁)

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冷媒系統處理

蒸發壓力 -20cmHg 之為
  1. 50cmHg abs
  2. 0.76 kgf/cm²G
  3. 0.271 kgf/cm²abs
  4. 0.76 kgf/cm²abs
提示
負 20 cmHg 為真空狀態,需先換成絕對壓力:用大氣 76 cmHg 減去真空度 20 得 56 cmHg,再以比例乘 1.033 即可得到絕對壓力的 kgf/cm² 值。
參考答案

正解:D

詳解
A. 50 cmHg abs 對應約 26 cmHg 真空度,與 20 cmHg 不符。
B. kgf/cm²G 是表壓單位,但 0.76 kgf/cm²G 已為正壓,與真空狀態矛盾。
C. 0.271 kgf/cm²abs 約對應 56 cmHg 真空度,與 20 cmHg 不符。
D. (76-20) ÷ 76 × 1.033 = 0.76 kgf/cm²abs,計算結果正確。
R-32 冷氣機蒸發器冷媒溫度 5℃,其壓力約為
  1. 8.7 kgf/cm²abs
  2. 9.7 kgf/cm²G
  3. 9.7 kgf/cm²abs
  4. 11.7 kgf/cm²G
提示
查 R-32 飽和壓溫對照表,5°C 對應飽和壓力約為 950 kPa 絕對壓力,換成工程單位約為九點七 kgf/cm² 絕對值;注意題目要 abs 還是 G。
參考答案

正解:C

詳解
A. 8.7 kgf/cm²abs 數值偏低,不符 R-32 在 5°C 的飽和壓力。
B. 9.7 kgf/cm²G 為表壓,加大氣壓後約 10.7 abs,數值偏高。
C. R-32 在 5°C 飽和壓力約 9.7 kgf/cm²abs,符合 PT 表查值。
D. 11.7 kgf/cm²G 為表壓單位且數值過高,與飽和壓力不符。
電冰箱冷媒系統抽真空時,最好是由
  1. 低壓端
  2. 高壓端
  3. 高、低壓端
  4. 排氣管
提示
電冰箱僅有低壓側可接服務閥(製程針閥),抽真空多由低壓端進行;但若兩側皆有接點,則高低壓同時抽效果最佳。
參考答案

正解:C

詳解
A. 僅由低壓端抽真空時,高壓側冷凝器與毛細管阻力大,不易抽乾淨。
B. 僅由高壓端抽真空時,蒸發器與毛細管阻力使低壓端難以抽乾淨。
C. 高低壓同時抽真空可避開毛細管阻力,使兩側都能達到深度真空,是最佳做法。
D. 排氣管屬於壓縮機機構,並非標準抽真空接點;應由服務閥接點進行。
冷凝溫度相同時,R-134a 與 R-600a 系統之冷凝壓力
  1. R-134a 為低
  2. R- 134a 為高
  3. 相同
  4. 不一定
提示
同冷凝溫度下,飽和壓力高低取決於冷媒物性:R-134a 沸點 -26°C 較高、R-600a 沸點 -11.7°C 更高;沸點越高同溫飽和壓力越低,故 R-134a 飽和壓力較高。
參考答案

正解:B

詳解
A. R-134a 沸點 -26°C 低於 R-600a 的 -11.7°C,故同溫下 R-134a 飽和壓力較高,方向錯誤。
B. R-134a 沸點較低,同溫下飽和壓力較高,符合 PT 表查值。
C. 兩者物性不同,飽和壓力必有差異,不可能相同;R-134a 沸點較低故壓力較高。
D. 同溫飽和壓力差異是物性決定的,非「不一定」;可由 PT 表確切讀出。
電冰箱充填冷媒,下列何者錯誤?
  1. 無論氣候如何,要定量
  2. 夏天時,充填量可以增加
  3. 冬天時,充填量可以減少
  4. 視庫內存放物品多寡決定
提示
電冰箱冷媒充填依銘牌規定的種類與重量定量充填,與氣候、季節、存放物品多寡都無關;任意增減都會影響循環平衡。
參考答案

正解:A

詳解
A. 依銘牌定量充填是正確做法,無論氣候如何皆相同,並非錯誤敘述。
B. 夏天增加充填量會造成高壓過高、效率下降,是錯誤做法。
C. 冬天減少充填量會造成冷量不足、回流溫度過高,是錯誤做法。
D. 依存放物品多寡調整充填量是錯誤做法,物品多寡只影響運轉時間。
冷氣機其容量為每分鐘吸收 332kcal 之熱量,其冷氣能力約為多少 kW
  1. 0.38
  2. 38
  3. 23.2
  4. 26.6
提示
1 kW = 860 kcal/h;先將每分鐘 332 kcal 換算成每小時 19920 kcal/h,再除以 860 即得 kW。
參考答案

正解:C

詳解
A. 0.38 kW 數值過低,遠小於正確結果;應為 23.2 kW 才符合換算。
B. 38 kW 數值單位有誤,應為 23.2 kW;計算為 332×60÷860≈23.2。
C. 332 × 60 ÷ 860 ≈ 23.2 kW,計算正確。
D. 26.6 kW 數值偏高,不符換算結果;正確應為 23.2 kW。
冷媒循環系統之熱交換面積
  1. 冷凝器較小
  2. 蒸發器較小
  3. 相等
  4. 不一定,需視設計而定
提示
冷凝器要排出蒸發吸熱加上壓縮功的總熱量,散熱面積必須較大;蒸發器只吸冷凍負荷,故面積較小。
參考答案

正解:B

詳解
A. 冷凝器需排放蒸發吸熱加上壓縮熱,面積必須大於蒸發器,方向錯誤。
B. 蒸發器熱交換面積較小,因冷凝器要散更多熱量需要更大面積。
C. 兩者熱交換量不同,面積必有差異,不會相等;冷凝器需散更多熱故面積大。
D. 面積大小由能量平衡決定,並非「不一定」;冷凝器面積必大於蒸發器。
若將 10 公斤 30℃的水降溫至-5℃時,需排出熱量(kcal)為
  1. 250
  2. 350
  3. 1125
  4. 14000
提示
需分三段計算:30°C→0°C(顯熱 cw=1)、0°C 結冰(潛熱 80 kcal/kg)、0°C→-5°C(冰顯熱 ci=0.5)。
參考答案

正解:C

詳解
A. 250 kcal 僅計算了部分顯熱,未含結冰潛熱。
B. 350 kcal 仍僅含部分計算,未完整加總三段。
C. 10×1×30 + 10×80 + 10×0.5×5 = 300 + 800 + 25 = 1125 kcal,計算正確。
D. 14000 kcal 數值過大,計算錯誤;正確答案為 1125 kcal 包含三段熱量。
窗型冷氣機可排除室內之
  1. 顯熱
  2. 潛熱
  3. 顯熱及潛熱
  4. 塵埃
提示
窗型冷氣的蒸發器同時冷卻空氣(去除顯熱)與凝結水蒸氣(去除潛熱),故可同時排除顯熱與潛熱。
參考答案

正解:C

詳解
A. 僅顯熱不完整,蒸發器表面冷凝水蒸氣會額外去除潛熱。
B. 僅潛熱不完整,主要降溫作用是去除顯熱;蒸發器同時去顯熱與潛熱。
C. 蒸發器同時冷卻空氣降溫(顯熱)與凝結水汽(潛熱),兩者皆排除。
D. 塵埃是濾網過濾的工作,並非冷氣機的熱量處理範疇;屬於空氣品質範疇。
共沸混合冷媒於蒸發過程,若壓力不變其溫度?
  1. 不變
  2. 變高
  3. 變低
  4. 不一定
提示
共沸混合冷媒在等壓蒸發時溫度恆定(無溫度滑差),表現像純物質;非共沸冷媒才會有蒸發過程溫度上升。
參考答案

正解:A

詳解
A. 共沸冷媒等壓蒸發時溫度保持恆定,表現如同純物質,無溫度滑差現象。
B. 溫度上升是非共沸冷媒的滑差現象,與共沸不同;共沸冷媒無此現象。
C. 溫度下降不符合共沸冷媒等壓蒸發的特性;蒸發吸熱不可能使溫度下降。
D. 共沸冷媒等壓蒸發溫度恆定是明確特性,並非「不一定」。
乾冰氣化時所吸收的熱稱為
  1. 昇華熱
  2. 融解熱
  3. 汽化熱
  4. 凝固熱
提示
乾冰是固態二氧化碳,常壓下直接由固態變氣態(不經液態),這個相變化稱昇華,吸收的熱稱昇華熱。
參考答案

正解:A

詳解
A. 乾冰由固態直接變氣態,吸收的潛熱稱昇華熱;常壓下不經液態階段。
B. 融解熱為固變液(如冰融化),但乾冰常壓下不經液態。
C. 汽化熱為液變氣,乾冰沒有液態階段;常壓下乾冰直接昇華而不經液態。
D. 凝固熱為液變固,方向相反;題目問的是固變氣的吸熱過程。
一大氣壓相當於
  1. 1.033psia
  2. 14.7inHg
  3. 29.92cmHg
  4. 76cmHg
提示
1 大氣壓 = 1.033 kgf/cm²abs = 14.7 psia = 29.92 inHg = 76 cmHg = 760 mmHg = 760 Torr,必背換算組。
參考答案

正解:D

詳解
A. 1.033 為 kgf/cm²abs 單位,不是 psia;psia 為 14.7。
B. 14.7 為 psia 單位,inHg 應為 29.92。
C. 29.92 為 inHg 單位,cmHg 應為 76。
D. 76 cmHg 等於 1 大氣壓,是正確換算;常用記憶值與 760 mmHg 等價。
冷媒系統抽真空之目的,下列何者非抽除系統內之選項?
  1. 空氣
  2. 水份
  3. 加壓探漏的殘餘氣體
  4. 冷凍油
提示
抽真空目的是排除系統內的氣體與水分(空氣、水蒸氣、殘餘測試氣體);冷凍油為液態無法用真空抽除。
參考答案

正解:D

詳解
A. 空氣為氣體,是抽真空主要排除目標;空氣含氧分會酸化冷凍油。
B. 水分加熱沸騰汽化後可由真空泵抽除,是抽真空重點,避免冰塞與酸化。
C. 加壓探漏後殘餘的氮氣或測試氣體,需抽真空排除以確保系統純淨。
D. 冷凍油為液態且具黏度,無法靠抽真空排除,故非抽真空目標。
冷媒系統中,不凝結氣體大部分是指
  1. 不會液化的氟冷媒
  2. 水蒸氣
  3. 空氣
  4. 冷凍油之汽化氣
提示
冷媒系統中的「不凝結氣體」指即使冷凝壓力下也不會液化的氣體,主要來源是維修時混入的空氣(氮、氧)。
參考答案

正解:C

詳解
A. 氟冷媒在冷凝器內可凝結成液態,並非不凝結氣體;冷媒設計即在冷凝壓力下液化。
B. 水蒸氣會凝結為水,且應於抽真空時排除,不是主要不凝結氣體。
C. 空氣(氮、氧)在冷凝器壓力下無法液化,是不凝結氣體主要來源。
D. 冷凍油汽化氣比例極低,並非主要不凝結氣體;冷凍油在系統內主要為液態。
真空度 0 mmHg 之壓力等於
  1. 1.033 kgf/cm²G
  2. 1.033 kgf/cm²abs
  3. 0.544 kgf/cm²G
  4. 0.544 kgf/cm²abs
提示
真空度為零代表沒有任何負壓,壓力等於外界大氣壓 1 atm;換算為工程單位約為一點零三三 kgf/cm²,且因從零真空起算,屬絕對壓力 abs。
參考答案

正解:B

詳解
A. 1.033 kgf/cm²G 為表壓,加上大氣壓共 2.066 abs,數值錯誤。
B. 真空度 0 即大氣壓 1.033 kgf/cm²abs,是正確換算。
C. 0.544 kgf/cm²G 數值錯誤,與大氣壓不符。
D. 0.544 kgf/cm²abs 數值錯誤,與大氣壓不符。
家用電冰箱維修充填冷媒時
  1. 為提高冷凍能力可更換原冷媒
  2. 為提高冷凍能力可更換冷凍油
  3. 可以混合其他冷媒充填
  4. 以銘牌規定之冷媒量充填
提示
家用電冰箱冷媒種類由廠家設計決定,必須依銘牌規定的冷媒種類與重量精確充填,不可任意更換或混合。
參考答案

正解:D

詳解
A. 更換冷媒會破壞冷凍油相容性、爆炸危險或破壞冷媒油循環,不可行。
B. 更換冷凍油同樣會造成相容性問題,無法提升能力;冷凍油與冷媒須匹配。
C. 混合冷媒會破壞循環平衡並可能造成爆炸,違反安全規範。
D. 依銘牌規定冷媒種類與重量充填,是維修標準操作;任何任意更換都不可。
於標準大氣壓力下, 4℃的水成為-4℃的冰此過程為
  1. 顯熱變化
  2. 潛熱變化
  3. 顯熱潛熱均變化
  4. 凝固熱變化
提示
4°C 水→0°C 水(顯熱)、0°C 水→0°C 冰(潛熱)、0°C 冰→-4°C 冰(顯熱),三段都有,包含顯熱與潛熱。
參考答案

正解:C

詳解
A. 僅顯熱不完整,過程中還有結冰的潛熱變化;4°C 水→-4°C 冰需多段計算。
B. 僅潛熱不完整,水降溫與冰降溫皆為顯熱變化;不可只算結冰潛熱。
C. 包含 4°C→0°C 水顯熱、0°C 水變冰潛熱、0°C→-4°C 冰顯熱,顯熱潛熱均變化。
D. 凝固熱僅是過程中的一段(潛熱),不能涵蓋整體變化。
每單位質量之物質其溫度上升或下降一度所吸收或排放之熱量稱為
  1. 比熱
  2. 比重
提示
比熱定義:使單位質量物質溫度變化 1°C 所需吸收或放出的熱量,水的比熱為 1 kcal/(kg·°C)。
參考答案

正解:A

詳解
A. 比熱定義即為單位質量物質溫度變化 1°C 所需熱量。
B. 焓為熱力學狀態函數(內能加 PV),與溫度變化所需熱量定義不同。
C. 熵為描述系統無序度的狀態函數,與本題的比熱定義不同。
D. 比重為密度與基準密度之比,與熱量無關;屬於物性參數而非熱量定義。
水槽內水重 500 公斤,溫度 20℃要冷卻成 0℃水,問需排熱多少?
  1. 10000 kcal
  2. 10000 BTU
  3. 5000 kcal
  4. 5000 BTU
提示
屬顯熱計算題,套用熱量公式:質量乘比熱乘溫差。水的比熱約為一大卡每公斤每度,以五百公斤的水從攝氏二十度降至零度直接相乘,注意答案單位為大卡而非英熱單位。
參考答案

正解:A

詳解
A. 500 × 1 × 20 = 10000 kcal,水降溫所需排出熱量計算正確。
B. 10000 BTU 單位錯誤,水的比熱為 1 kcal/(kg·°C)。
C. 5000 kcal 計算錯誤,溫差應為 20 而非 10。
D. 5000 BTU 數值與單位皆錯誤;題目以公斤計算須用 kcal 單位。
冷媒循環系統運轉中,回流管之低壓冷媒應為
  1. 過冷氣態
  2. 飽和氣態
  3. 過熱氣態
  4. 過熱液態
提示
蒸發器內液態冷媒蒸發成飽和氣態後仍會繼續吸熱,回流管中冷媒已過熱(溫度高於飽和溫度)以避免液擊。
參考答案

正解:C

詳解
A. 回流管冷媒不可能是過冷氣態(過冷僅用於液態);過冷概念對氣態無意義。
B. 若僅飽和氣態,可能殘留液滴造成壓縮機液擊,需過熱以保安全。
C. 為防止液擊壓縮機,回流管冷媒應為過熱氣態(溫度高於蒸發飽和溫度)。
D. 回流冷媒已蒸發完畢成氣態,不會是液態;液態進入會造成壓縮機液擊。
將比熱 0.8 kcal/kg-℃,比重 0.8,10 公升之液體,溫度升高 20℃所需熱量 (kcal)
  1. 64
  2. 128
  3. 160
  4. 640
提示
先求質量:體積 × 比重 × 1000 = 10×0.8×1 = 8 kg;再用 Q = m × c × ΔT = 8 × 0.8 × 20。
參考答案

正解:B

詳解
A. 64 kcal 數值錯誤,計算未含完整質量;應為 8 kg×0.8×20=128 kcal。
B. Q = 8 kg × 0.8 kcal/(kg·°C) × 20°C = 128 kcal,計算正確。
C. 160 kcal 數值錯誤,計算錯誤;正確為質量×比熱×溫差=128 kcal。
D. 640 kcal 數值錯誤,過大;可能誤將比重當作 1 而漏乘比熱。
窗型冷氣機回風處裝置溫度棒主要的目的為
  1. 控制馬達溫度
  2. 控制室內溫度
  3. 控制蒸發溫度
  4. 控制凝結溫度
提示
回風處(蒸發器入口)的溫度可代表室內空氣溫度,溫度棒裝在此處用於控制冷氣機開停以維持設定室內溫度。
參考答案

正解:B

詳解
A. 馬達溫度由馬達本身過熱保護器監控,並非外部溫度棒。
B. 回風處感測的是室內空氣溫度,用以控制冷氣機開停維持設定溫度。
C. 蒸發器溫度感測點應在蒸發器盤管表面,非回風處空氣溫度感測位置。
D. 凝結溫度由冷凝器側感測,非回風處;屬於室外機壓力監控範疇。
外氣濕球溫度升高時,窗型冷氣機散熱能力
  1. 不穩定
  2. 不變
  3. 增加
  4. 減小
提示
外氣濕球溫度升高代表外氣含水量大,水蒸氣冷凝會額外加熱冷凝器周圍空氣,散熱能力反而下降,但對於空冷式冷凝器主要受外氣乾球溫度影響,故敘述近乎不變。
參考答案

正解:B

詳解
A. 散熱能力與外氣狀態相關,並非不穩定;隨外氣參數明確改變。
B. 對空冷式冷凝器來說,外氣濕球升高雖略影響但不顯著,整體散熱能力近乎不變。
C. 濕球升高反而使冷凝負擔加重,散熱能力不會增加;應為下降或不變。
D. 散熱能力略受影響,但敘述為「不變」是窗型空冷散熱對濕球變化不敏感的近似結論。
家用冷氣機使用 R-32,而不用 R-134a 的主要理由,是因為 R-32 冷媒
  1. 蒸發潛熱大
  2. 飽和壓力低
  3. 運轉壓力高
  4. 壓縮比低
提示
R-32 蒸發潛熱(約 382 kJ/kg)遠大於 R-134a(約 215 kJ/kg),單位質量搬熱效率高;GWP 較 R-410A 低也是環保優勢。
參考答案

正解:A

詳解
A. R-32 蒸發潛熱大,單位冷媒質量可搬運更多熱量,是冷氣機選用主因。
B. R-32 飽和壓力較 R-134a 高,並非低壓的選用理由。
C. 運轉壓力高反而是缺點,需更耐壓設備,並非優點;不是 R-32 的選用理由。
D. 壓縮比 R-32 與 R-134a 相當,並非主要差異。
氣體冷媒液化,其方法為
  1. 降壓吸熱
  2. 加壓排熱
  3. 加壓吸熱
  4. 降壓排熱
提示
氣態冷媒要凝結為液體必須移除潛熱。壓縮機提升壓力使飽和溫度上升,再由冷凝器將熱量釋放至外界空氣或冷卻水,方法即為提高壓力同時對外散熱。
參考答案

正解:B

詳解
A. 降壓會使溫度下降但反而蒸發,方向錯誤;液化需加壓提升飽和溫度後排熱。
B. 加壓提升飽和溫度後排熱,使氣態冷媒冷凝為液態,是冷凝器原理。
C. 加壓的同時若吸熱,會變成過熱氣體,無法液化;液化需排熱而非吸熱。
D. 降壓排熱無法液化,方向錯誤;冷媒液化必須加壓並透過冷凝器排熱。
變頻電冰箱壓縮機型式大部分為?
  1. 往復式
  2. 迴轉式
  3. 渦卷式
  4. 螺旋式
提示
變頻電冰箱因需精細控制轉速與低噪音,採用體積小、結構簡單、效率良好的往復式(線性壓縮機)為主流。
參考答案

正解:A

詳解
A. 變頻電冰箱壓縮機多採線性往復式設計,便於變頻控制。
B. 迴轉式多用於變頻冷氣機,非電冰箱主流;變頻冰箱多採線性往復式。
C. 渦卷式多用於中大型空調或冷凍系統,非家用冰箱;體積較大不適家用。
D. 螺旋式為大型工業冷凍機種,不用於家用冰箱;體積大且容量過大。
冷媒循環系統運轉中,下列何管段溫度最低?
  1. 壓縮機出口
  2. 毛細管入口
  3. 蒸發器出口
  4. 冷凝器出口
提示
冷凍循環中最低溫位於節流元件下游的兩相區。經毛細管降壓後冷媒蒸發吸熱,蒸發段末端仍維持低溫飽和狀態,因此該段出口溫度為循環中最低之一。
參考答案

正解:C

詳解
A. 壓縮機出口為過熱氣體,溫度最高,並非最低;屬於循環中最高溫位置。
B. 毛細管入口為冷凝後過冷液體,溫度高於蒸發溫度,並非最低溫位置。
C. 蒸發器出口溫度為蒸發飽和溫度(甚至略過熱),是循環中最低區段。
D. 冷凝器出口為過冷液體,溫度高於蒸發器出口;非循環中最低溫處。
窗型冷暖空調機之主件 A:壓縮機、B:蒸發器、C:毛細管、D:冷凝器、E:四路閥,在使用冷氣時,冷媒循環的過程為
  1. A-D-E-C-E-B-A
  2. A-E-D-C-B-E-A
  3. A-B-E-C-E-D-A
  4. A-E-B-C-D-E-A
提示
冷氣模式:壓縮機出來的高壓氣經四路閥導向室外冷凝器、再經毛細管節流、進入室內蒸發器,最後經四路閥回壓縮機。
參考答案

正解:B

詳解
A. 缺少蒸發器接續毛細管後的順序錯誤;冷氣模式蒸發器在毛細管後室內側。
B. A→四路閥→冷凝器→毛細管→蒸發器→四路閥→A,符合冷氣模式冷媒流向。
C. B 蒸發器位置與順序錯誤,未經四路閥導向;冷氣模式四路閥僅導壓縮機進出。
D. 順序中蒸發器位置錯誤,違反冷氣循環邏輯;蒸發器應在毛細管後而非前。
有關冷媒 R600a 下列何者錯誤?
  1. 非共沸冷媒
  2. GWP=0
  3. 比空氣重
  4. 安全類別 A3
提示
R-600a 為純物質異丁烷(不是混合冷媒)、GWP 約 3、比空氣重(分子量 58)、安全等級 A3(無毒、高可燃)。
參考答案

正解:A

詳解
A. R-600a 為純物質異丁烷,不是混合冷媒,更不是非共沸冷媒,敘述錯誤。
B. R-600a 的 GWP 值約 3,常被歸類為近似 0 的環保冷媒。
C. R-600a 分子量 58 大於空氣 29,比空氣重,敘述正確。
D. R-600a 為 ASHRAE A3 級(無毒、高可燃),敘述正確。
R32 冷媒安全類別為
  1. A1
  2. A2L
  3. B1
  4. B2L
提示
ASHRAE 安全等級:A1 無毒不可燃(如 R-134a),A2L 無毒微可燃(如 R-32、R-1234yf),A3 無毒高可燃(如 R-600a)。
參考答案

正解:B

詳解
A. A1 為不可燃級別,R-32 為微可燃故非 A1。
B. R-32 為無毒、微可燃(燃燒下限 0.305 kg/m³),列為 A2L 級。
C. B 字頭為有毒級別,R-32 無毒不屬於 B 系。
D. R-32 為無毒,故非 B2L 等級;B 字頭代表有毒,R-32 屬 A 字頭無毒。
下列何種冷媒屬於 HC 冷媒?
  1. R-600a
  2. R-32
  3. R-410A
  4. R-717
提示
冷媒分類:CFC(含氯氟烷)、HCFC(氫氯氟烷)、HFC(氫氟烷)、HFO(氫氟烯烴)、HC(碳氫化合物,僅 C、H)。
參考答案

正解:A

詳解
A. R-600a 為異丁烷,分子僅由碳氫組成,屬於 HC 類。
B. R-32(CH2F2)含氟,屬於 HFC 類,非 HC。
C. R-410A 為 HFC 混合冷媒,含氟,非 HC。
D. R-717 為氨(NH3),無機冷媒,非 HC;HC 為純碳氫化合物分類。
下列何種冷媒屬於 HFO 冷媒?
  1. R-134a
  2. R-1234yf
  3. R-32
  4. -R717
提示
氫氟烯烴是新世代低暖化潛勢冷媒,分子帶碳碳雙鍵,編號多落在四位數的一千兩百三十四系列;常見後綴 yf、ze,車用空調已採用。注意 R-134a 為飽和氫氟碳化物。
參考答案

正解:B

詳解
A. R-134a 為 HFC(無雙鍵),非 HFO;HFO 必須含 C=C 雙鍵的烯烴結構。
B. R-1234yf 含 C=C 雙鍵的氫氟烯烴,是 HFO 類,常用於汽車冷氣替代 R-134a。
C. R-32 為 HFC(CH2F2),無雙鍵不是 HFO。
D. R-717 為氨,無機冷媒並非 HFO;HFO 為氟烯烴分子須含碳。
下列何種冷媒屬於共沸混合冷媒?
  1. R-410A
  2. R-407C
  3. R-507
  4. R- 404A
提示
ASHRAE 編號規則:4 字頭(如 R-410A、407C、404A)為非共沸或近共沸;5 字頭(R-500、502、507)為共沸混合冷媒。
參考答案

正解:C

詳解
A. R-410A 為 4 字頭近共沸混合冷媒,非真正共沸。
B. R-407C 為 4 字頭非共沸冷媒,有溫度滑差。
C. R-507 為 5 字頭共沸混合冷媒(R-125 與 R-143a),無溫度滑差。
D. R-404A 為 4 字頭近共沸混合冷媒,非真正共沸。
R-410A 是由 R-125 與下列那種冷媒混合而成?
  1. R-152
  2. R-143a
  3. R-32
  4. R-134a
提示
R-410A 是兩種 HFC 以各 50% 質量比混合的近共沸冷媒,常用於家用冷氣作為 R-22 替代品,其中一個成分是 R-125,另一個為單一氟碳化合物。
參考答案

正解:C

詳解
A. R-152 不是 R-410A 的組成成分;R-410A 為 R-32 與 R-125 各 50%。
B. R-143a 是 R-404A 與 R-507 的成分,非 R-410A。
C. R-32 與 R-125 各佔 50%(質量比)混合而成 R-410A。
D. R-134a 不是 R-410A 的組成成分;R-134a 為 R-410A 系統中不會混入的成分。
下列何者為二氧化碳的冷媒編號?
  1. R-717
  2. R-718
  3. R-744
  4. R-729
提示
ASHRAE 700 系列為無機冷媒:氨編號 717、水編號 718、空氣編號 729;二氧化碳分子量 44,編號取「7」加分子量。
參考答案

正解:C

詳解
A. R-717 為氨(NH3),非二氧化碳;ASHRAE 700 系列為無機冷媒分類。
B. R-718 為水(H2O),非二氧化碳;屬無機冷媒高溫應用範圍。
C. R-744 為二氧化碳(CO2),是 ASHRAE 編號規則。
D. R-729 為空氣,非二氧化碳;空氣為混合氣體並非單一冷媒。
R-404A 不是由下列那種冷媒混合而成?
  1. R-32
  2. R-125
  3. R-143a
  4. R- 134a
提示
此低溫商用混合冷媒由三種氫氟碳化物按質量比配製:含 R-125 約四成四、R-143a 約五成二、R-134a 約零點零四;其中並未加入分子最小、低全球暖化潛勢的二氟甲烷類成分。
參考答案

正解:A

詳解
A. R-404A 不含 R-32 成分,是本題答案;R-404A 由 R-125、R-143a、R-134a 組成。
B. R-125 是 R-404A 主要組成(約 44%)。
C. R-143a 是 R-404A 主要組成(約 52%)。
D. R-134a 是 R-404A 微量組成(約 4%)。
下列冷媒鋼瓶顏色何者為錯誤?
  1. R-410A 為粉紅色
  2. R-404A 羅蘭橘色
  3. R407C 為黃色
  4. R134a 為淺藍色
提示
冷媒鋼瓶顏色記憶:R-410A 玫瑰紅(粉紅)、R-404A 橘色、R-407C 棕色(褐色)、R-134a 淺藍、R-22 淺綠、R-32 淺灰白。
參考答案

正解:C

詳解
A. R-410A 鋼瓶顏色為粉紅(玫瑰紅),敘述正確。
B. R-404A 鋼瓶顏色為羅蘭橘(橘色),敘述正確。
C. R-407C 鋼瓶顏色為棕色(褐色)而非黃色,敘述錯誤。
D. R-134a 鋼瓶顏色為淺藍色,敘述正確;國際冷媒鋼瓶顏色標識規範。
在正常運轉中壓縮機冷媒回流溫度較蒸發溫度
  1. 一樣
  2. 不一定
提示
壓縮機回流管中冷媒已過熱,溫度高於蒸發飽和溫度(蒸發溫度),這是為了防止液擊的設計。
參考答案

正解:A

詳解
A. 回流管冷媒過熱(溫度高於蒸發飽和溫度),以避免壓縮機液擊。
B. 若低於蒸發溫度則仍含液態,可能造成液擊;回流冷媒必為過熱以保安全。
C. 兩者必有溫差以維持安全裕度,不會相同;回流冷媒須過熱才能避免液擊。
D. 回流冷媒過熱程度有設計值,並非「不一定」;通常設計過熱度約 5-10°C。
標準冷凍能力 5.0kW 為多少 kcal/hr?
  1. 16600
  2. 15120
  3. 5000
  4. 4300
提示
千瓦換算大卡每小時的常數約為八百六十;以五千瓦乘上此常數即得結果,落在四千多區間。注意勿與美制冷凍噸約三千零二十四大卡每小時或英熱單位換算混淆。
參考答案

正解:D

詳解
A. 16600 kcal/h 數值過大,計算錯誤;正確應為 5×860=4300 kcal/h。
B. 15120 kcal/h 數值錯誤,與 5 kW 換算不符。
C. 5000 kcal/h 換算錯誤,1 kW 不等於 1000 kcal/h。
D. 5 × 860 = 4300 kcal/h,是 5 kW 對 kcal/h 的正確換算。
某一冷氣機其容量為每分鐘吸收 332 kcal 之熱量,其標準冷凍噸約為
  1. 1.0
  2. 1.5
  3. 6.0
  4. 6.6
提示
1 USRT(標準冷凍噸)= 3024 kcal/h;先換算每分鐘 332 kcal 為 19920 kcal/h,再除以 3024 ≈ 6.6 USRT。
參考答案

正解:D

詳解
A. 1.0 USRT 數值過低,遠小於計算結果;應為 6.6 USRT 才符合計算。
B. 1.5 USRT 數值仍過低,差距大;正確應為 6.6 USRT 約四倍以上差距。
C. 6.0 USRT 接近但略低於正確結果 6.6;計算為 332×60÷3024≈6.6。
D. 332 × 60 ÷ 3024 ≈ 6.6 USRT,計算正確。
下列所述壓縮機採用的冷凍油何者正確?
  1. R22 為合成油,R410A 為礦物油
  2. R22 為礦物油,R410A 為合成油
  3. 皆為合成油
  4. 皆為礦物油
提示
礦物油與 HCFC(如 R-22)相容;HFC(如 R-410A)與礦物油不相溶,必須用合成酯類油(POE)才能正常潤滑。
參考答案

正解:B

詳解
A. 順序錯誤:R-22 用礦物油、R-410A 才用合成油。
B. R-22 用礦物油(與 HCFC 相容)、R-410A 用 POE 合成油(與 HFC 相容),是業界標準配對。
C. R-22 不需合成油,敘述錯誤;R-22 與礦物油相容是 HCFC 冷媒特性。
D. R-410A 不能用礦物油,敘述錯誤;HFC 冷媒須用 POE 合成油才能潤滑。
冷媒之蒸發潛熱大,表示蒸發較少的冷媒便可以?
  1. 吸收較少量的熱量
  2. 排放較少量熱量
  3. 吸收大量的熱量
  4. 排放大量的熱量
提示
蒸發潛熱大代表單位質量冷媒可搬運大量熱量,因此較少冷媒蒸發即能吸收大量熱,是高效率冷媒的特性。
參考答案

正解:C

詳解
A. 潛熱大代表蒸發少量就能吸收大量熱,並非「較少熱量」。
B. 排放熱量發生在冷凝器,非蒸發過程描述;蒸發器是吸熱不是排熱。
C. 蒸發潛熱大代表少量冷媒蒸發即可吸收大量熱量,這就是高效率冷媒特性。
D. 排放大量熱量是冷凝器功能,非蒸發過程;蒸發潛熱的概念是吸熱量。
下列何者為異丁烷的冷媒編號?
  1. R-717
  2. R-600a
  3. R-729
  4. R-744
提示
ASHRAE 600 系列為碳氫類冷媒:600 為丁烷(n-butane),其異構物 isobutane 編號加小寫 a,常用於電冰箱冷凍系統。
參考答案

正解:B

詳解
A. R-717 為氨(NH3),非異丁烷;屬無機冷媒分類,與 HC 系列不同。
B. R-600a 為異丁烷(isobutane),是電冰箱常用環保冷媒。
C. R-729 為空氣編號,非異丁烷;屬無機冷媒分類非碳氫化合物。
D. R-744 為二氧化碳,非異丁烷;屬無機冷媒系列而非 HC 碳氫類。
電冰箱 R-600a 系統運轉時低壓壓力?
  1. 低於大氣壓力
  2. 高於大氣壓力
  3. 不一定
  4. 壓力表晃動無法判讀
提示
該烴類冷媒沸點約 -11.7°C,電冰箱蒸發溫度低達 -25°C 左右,對應飽和壓力小於 1 atm,屬負壓運轉,故低壓側讀值在大氣壓力以下。
參考答案

正解:A

詳解
A. R-600a 在電冰箱蒸發溫度(約 -25°C)對應飽和壓力低於大氣壓,故低壓表讀真空段。
B. R-600a 電冰箱低壓壓力為負壓,不會高於大氣。
C. 壓力由蒸發溫度與物性決定,並非「不一定」;R-600a 電冰箱低壓必為負壓。
D. 壓力表晃動為動作不穩,與正常運轉低壓壓力判讀無關。
冷媒循環系統充填冷媒量是否適當,最佳判別方法為
  1. 依照銘牌規定冷媒量定量充填
  2. 運轉電流
  3. 高壓壓力
  4. 低壓壓力
提示
判別冷媒充填量最佳方法:依銘牌規定的冷媒種類與重量定量充填;運轉壓力與電流會受外氣、負載影響不夠精確。
參考答案

正解:A

詳解
A. 依銘牌規定冷媒量定量充填,是最精準且安全的判別方法。
B. 運轉電流會受電壓、負載、外氣影響,不夠精確;只能作輔助判斷。
C. 高壓壓力受外氣溫度與冷凝散熱影響,非單一判別依據。
D. 低壓壓力受室內負荷與蒸發溫度影響,非最佳判別;應以銘牌規定為主。
在冷凍循環系統中,冷媒
  1. 無物理變化
  2. 無化學變化
  3. 只有物理變化
  4. 只有化學變化,不起分解作用
提示
冷媒在系統中只有相變化(液↔氣)與壓力溫度變化,分子結構不改變,屬純物理變化,無化學反應與分解作用。
參考答案

正解:C

詳解
A. 冷媒會發生蒸發、冷凝、節流、壓縮等物理變化,並非無物理變化。
B. 冷媒不發生化學變化,但「無化學變化」表述需與「物理變化」並提才完整。
C. 冷媒在循環中只有物理變化(相變、壓力溫度改變),分子結構不變,是正確描述。
D. 冷媒不應發生化學變化,否則代表系統劣化(如酸化)。
密閉式壓縮機,避免壓縮機馬達線圈之絕緣破壞,不得使用下列何種冷媒
  1. R-134a
  2. R-32
  3. R-600a
  4. R-717
提示
氨對銅、銅合金有強烈腐蝕性。密閉式壓縮機馬達線圈為銅線並浸於冷媒中,若採用此種無機冷媒會使線圈絕緣劣化導致短路,故不可使用。
參考答案

正解:D

詳解
A. R-134a 與銅相容,可用於密閉式壓縮機;HFC 冷媒對銅不具腐蝕性。
B. R-32 與銅相容,可用於密閉式壓縮機;HFC 冷媒對銅與銅合金不腐蝕。
C. R-600a 與銅相容,可用於密閉式壓縮機;碳氫冷媒對金屬不腐蝕。
D. R-717(氨)會腐蝕銅與銅合金,破壞馬達線圈絕緣,不可用於密閉式壓縮機。
冷媒系統探漏壓力必須
  1. 大於運轉壓力
  2. 等於運轉壓力
  3. 小於運轉壓力
  4. 小於系統高低壓平衡壓力
提示
探漏壓力必須大於系統正常運轉壓力,才能確保所有運轉時可能洩漏的接頭都被測試到;不可低於運轉壓力。
參考答案

正解:A

詳解
A. 探漏壓力大於運轉壓力,才能涵蓋運轉時可能洩漏的所有壓力範圍。
B. 等於運轉壓力沒有測試裕度,無法確保安全;應大於運轉壓力以涵蓋全範圍。
C. 小於運轉壓力會漏掉高壓段的洩漏點,不夠安全;運轉時可能仍會洩漏。
D. 高低壓平衡壓力低於運轉壓力,不可作為探漏壓力標準。
冷媒系統站壓期間,若無法維持站壓之壓力,那一項不可能 ?
  1. 系統管路有漏
  2. 系統有水分
  3. 環境溫度改變
  4. 冷凍油劣化
提示
站壓無法維持代表壓力上升或下降。可能原因:管路滲漏、系統殘留水分受熱蒸發、環境溫度變化(PV=nRT);潤滑油品質劣化與壓力變動無關。
參考答案

正解:D

詳解
A. 管路洩漏會使壓力下降,是站壓失敗的常見原因;應檢查接頭與管路。
B. 系統內水分受熱蒸發會改變壓力,是站壓變化的可能原因。
C. 環境溫度變化依氣體狀態方程式 PV=nRT 會影響壓力,是可能原因。
D. 冷凍油劣化是化學變質,不會直接造成站壓壓力變化,故不可能。
HFC 冷媒系統加壓探漏方式,那一項最靈敏 ?
  1. 肥皂水
  2. 電子探漏器
  3. 螢光劑探漏
  4. 試紙
提示
HFC 冷媒探漏靈敏度由高到低約為:鹵素感測式探漏儀 > 螢光劑 > 肥皂水 > 試紙;其中能偵測 ppm 級洩漏的儀器靈敏度最高。
參考答案

正解:B

詳解
A. 肥皂水僅能發現大洩漏,靈敏度有限;ppm 級小洩漏無法察覺。
B. 電子探漏器以鹵素感測器偵測 ppm 級 HFC 洩漏,是最靈敏方法。
C. 螢光劑需配合 UV 燈且有反應時間,靈敏度不如電子。
D. 試紙靈敏度低,僅適用於特定氣體;對 HFC 冷媒效果不佳。
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