# Kondensations-/Verdampfungstemp.-Rechner

Berechnet die Sättigungstemperaturen für Kondensation und Verdampfung. Drei Modi: 1) über Approach der Batterien — T_kond=T_amb+ΔT_kond, T_verd=T_medium−ΔT_verd; 2) über gemessene Sättigungsdrücke — P_kond/P_verd für R-22/R-134a/R-410A via inverse Antoine; 3) über Unterkühlung/Überhitzung — T_kond=T_flüss−UK, T_verd=T_saug−ÜH. Temp. in °C/K/°F, Druck in bar/MPa/kPa/PSI (abs./Überdr., Atm. 1,01325 bar), Ausgabe in °C.

> Kanonische Seite: https://elysiatools.com/de/tools/condensing-temperature-calculator

- **Kategorie:** Math & Numbers

- **Schlagwörter:** Kondensation, Verdampfung, Sättigung, Kältemittel, Approach, Unterkühlung, Überhitzung, Antoine

## Überblick

Der Kondensations-/Verdampfungstemperatur-Rechner ermittelt die Sättigungstemperaturen eines Kältekreislaufs in drei Modi: über Batterie-Approach, gemessene Sättigungsdrücke oder Unterkühlung und Überhitzung. Unterstützt werden R-22, R-134a und R-410A sowie Temperatur- und Druckeinheiten.

## Eingaben

- **Kältemittel** (select): Refrigerant. Used only in 'from saturated pressures' mode.
- **Modus** (select): Estimate method: coil approach, measured saturated pressures, or subcooling/superheat.
- **Umgebung-/Wärme senke** (number): Heat-sink (ambient entering the condenser) temperature, in the selected Temperature Unit. Used in 'from coil approach' mode.
- **Medium-/Kühlgut-Temp.** (number): Cooling-load medium temperature entering the evaporator (air or water), in the selected Temperature Unit. Used in 'from coil approach' mode.
- **Verflüssiger-Approach ΔT** (number): Condenser approach ΔT = T_cond − T_ambient (K or °C). Typical air-cooled 8–15 K, water-cooled 4–7 K.
- **Verdampfer-Approach ΔT** (number): Evaporator approach ΔT = T_medium − T_evap (K or °C). Typical DX air 8–12 K, chilled water 4–7 K.
- **Verflüssigerdruck P_cond** (number): Measured condensing (high-side) saturated pressure, in the selected Pressure Unit. Used in 'from saturated pressures' mode.
- **Verdampferdruck P_evap** (number): Measured evaporating (low-side) saturated pressure, in the selected Pressure Unit. Used in 'from saturated pressures' mode.
- **Flüssigkeitsleitung-Temp.** (number): Liquid-line temperature after the condenser, in the selected Temperature Unit. Used in 'subcooling & superheat' mode.
- **Unterkühlung SC** (number): Subcooling SC (K or °C) = T_cond_sat − T_liquid. Used in 'subcooling & superheat' mode.
- **Saugleitung-Temp.** (number): Suction-gas temperature at the compressor inlet, in the selected Temperature Unit. Used in 'subcooling & superheat' mode.
- **Überhitzung SH** (number): Superheat SH (K or °C) = T_suction − T_evap_sat. Used in 'subcooling & superheat' mode.
- **Temperatureinheit** (select)
- **Druckform** (select)
- **Druckeinheit** (select)
- **Luftdruck** (number): Local atmospheric pressure in bar (0.5–1.5, gauge↔absolute conversion). Default 1.01325 bar.
- **Dezimalstellen** (number)

## Wann verwenden

- Wenn Kondensations- und Verdampfungstemperatur aus Umgebungstemperatur, Mediumtemperatur und Approach-Werten geschätzt werden sollen.
- Wenn gemessene Hoch- und Niederdruckwerte in Sättigungstemperaturen umgerechnet werden müssen.
- Wenn Flüssigkeitsleitungs- und Saugleitungstemperatur zusammen mit Unterkühlung und Überhitzung vorliegen.

## Funktionsweise

- Wählen Sie den Berechnungsmodus und legen Sie bei der Druckberechnung das Kältemittel fest.
- Geben Sie die zum Modus passenden Temperaturen, Drücke, Approach-Werte oder SC-/SH-Werte ein.
- Wählen Sie Temperatur- und Druckeinheit sowie absolute Drücke oder Überdruck; der Rechner berücksichtigt dabei den angegebenen Luftdruck.
- Das Ergebnis enthält T_kond und T_verd in °C sowie bei Druckberechnungen weitere berechnete Werte wie den Temperaturhub.

## Anwendungsfälle

- Schnelle Anlagenprüfung anhand von Umgebungstemperatur, Kühlguttemperatur und Wärmetauscher-Approach.
- Umrechnung von Manometerwerten in Sättigungstemperaturen für R-22, R-134a oder R-410A.
- Kontrolle eines Kältekreislaufs mit Flüssigkeitsleitungs-, Saugleitungs-, Unterkühlungs- und Überhitzungswerten.

## Häufig gestellte Fragen

### Welche Berechnungsmodi sind verfügbar?

Zur Auswahl stehen Aus Approach, Aus Sättigungsdrücken sowie Aus Unterkühlung/Überhitzung.

### Welche Kältemittel werden unterstützt?

Unterstützt werden R-22, R-134a und R-410A. Die Auswahl wird nur im Modus »Aus Sättigungsdrücken« verwendet.

### Welche Druckeinheiten kann ich eingeben?

Verfügbar sind bar, MPa, kPa und PSI. Drücke können als Absolutdruck oder Überdruck eingegeben werden.

### Welche Temperaturausgabe liefert der Rechner?

Die berechneten Sättigungstemperaturen werden in °C ausgegeben, unabhängig von der gewählten Eingabeeinheit.

### Welcher Luftdruck wird bei Überdruck verwendet?

Standardmäßig verwendet der Rechner 1,01325 bar. Dieser Wert kann über das Feld »Luftdruck« angepasst werden.

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