# Calculadora T. Condensación / Evaporación

Calcula las temperaturas saturadas de condensación y evaporación. Tres modos: 1) por aproximación de baterías — T_cond=T_amb+ΔT_cond, T_evap=T_medio−ΔT_evap; 2) por presiones saturadas medidas — P_cond/P_evap para R-22/R-134a/R-410A vía Antoine inversa; 3) por subenfriamiento/sobrecalentamiento — T_cond=T_líquido−SC, T_evap=T_asp−SH. Temp. en °C/K/°F, presión en bar/MPa/kPa/PSI (abs. o manom., atm. 1,01325 bar), salida en °C.

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- **Categoría:** Math & Numbers

- **Palabras clave:** temperatura condensación, evaporación, saturación, refrigerante, aproximación, subenfriamiento, sobrecalentamiento, Antoine

## Descripción general

Calcula las temperaturas saturadas de condensación y evaporación de un circuito frigorífico mediante aproximación de baterías, presiones saturadas medidas o valores de subenfriamiento y sobrecalentamiento. Admite temperaturas en °C, K y °F, y presiones en bar, MPa, kPa o PSI, absolutas o manométricas.

## Entradas

- **Refrigerante** (select): Refrigerant. Used only in 'from saturated pressures' mode.
- **Modo** (select): Estimate method: coil approach, measured saturated pressures, or subcooling/superheat.
- **Temp. ambiente/sumidero** (number): Heat-sink (ambient entering the condenser) temperature, in the selected Temperature Unit. Used in 'from coil approach' mode.
- **Temp. medio a enfriar** (number): Cooling-load medium temperature entering the evaporator (air or water), in the selected Temperature Unit. Used in 'from coil approach' mode.
- **Aproximación condensador ΔT** (number): Condenser approach ΔT = T_cond − T_ambient (K or °C). Typical air-cooled 8–15 K, water-cooled 4–7 K.
- **Aproximación evaporador ΔT** (number): Evaporator approach ΔT = T_medium − T_evap (K or °C). Typical DX air 8–12 K, chilled water 4–7 K.
- **Presión condensación P_cond** (number): Measured condensing (high-side) saturated pressure, in the selected Pressure Unit. Used in 'from saturated pressures' mode.
- **Presión evaporación P_evap** (number): Measured evaporating (low-side) saturated pressure, in the selected Pressure Unit. Used in 'from saturated pressures' mode.
- **Temp. línea de líquido** (number): Liquid-line temperature after the condenser, in the selected Temperature Unit. Used in 'subcooling & superheat' mode.
- **Subenfriamiento SC** (number): Subcooling SC (K or °C) = T_cond_sat − T_liquid. Used in 'subcooling & superheat' mode.
- **Temp. aspiración** (number): Suction-gas temperature at the compressor inlet, in the selected Temperature Unit. Used in 'subcooling & superheat' mode.
- **Sobrecalentamiento SH** (number): Superheat SH (K or °C) = T_suction − T_evap_sat. Used in 'subcooling & superheat' mode.
- **Unidad de temperatura** (select)
- **Forma de presión** (select)
- **Unidad de presión** (select)
- **Presión atmosférica** (number): Local atmospheric pressure in bar (0.5–1.5, gauge↔absolute conversion). Default 1.01325 bar.
- **Decimales** (number)

## Cuándo usarlo

- Estimar la temperatura de condensación y evaporación a partir de la temperatura ambiente, el medio a enfriar y las aproximaciones de las baterías.
- Convertir las presiones saturadas medidas de R-22, R-134a o R-410A en temperaturas de saturación.
- Calcular temperaturas saturadas usando la temperatura de la línea de líquido, el subenfriamiento, la temperatura de aspiración y el sobrecalentamiento.

## Cómo funciona

- Selecciona el modo de cálculo y las unidades de temperatura y presión.
- En el modo de aproximación, introduce la temperatura ambiente, la del medio a enfriar y las aproximaciones del condensador y del evaporador.
- En el modo de presión, selecciona el refrigerante e introduce P_cond y P_evap, indicando si son presiones absolutas o manométricas.
- La herramienta calcula T_cond y T_evap y muestra el resultado en °C con el número de decimales elegido.

## Casos de uso

- Comprobación rápida de temperaturas de saturación durante el diagnóstico de equipos de climatización y refrigeración.
- Estimación de las condiciones de funcionamiento de condensadores y evaporadores a partir de temperaturas de entrada y aproximaciones.
- Interpretación de lecturas de presión, subenfriamiento y sobrecalentamiento en una revisión técnica.

## Preguntas frecuentes

### ¿Qué refrigerantes admite el modo por presión?

Admite R-22, R-134a y R-410A.

### ¿Qué diferencia hay entre presión absoluta y manométrica?

La presión absoluta incluye la presión atmosférica; la manométrica se mide respecto a la atmósfera. La conversión usa la presión atmosférica indicada.

### ¿En qué unidades puedo introducir las temperaturas?

Puedes usar °C, K o °F. Los resultados se muestran en °C.

### ¿Cómo calcula el modo de aproximación?

Usa T_cond = T_amb + ΔT_cond y T_evap = T_medio − ΔT_evap.

### ¿Qué datos requiere el modo de subenfriamiento y sobrecalentamiento?

Necesita la temperatura de la línea de líquido, el subenfriamiento, la temperatura de aspiración y el sobrecalentamiento.

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