# Calculateur Temp. Condensation / Évaporation

Calcule les températures saturées de condensation et d'évaporation. Trois modes : 1) par approche des batteries — T_cond=T_amb+ΔT_cond, T_evap=T_milieu−ΔT_evap ; 2) par pressions saturées mesurées — P_cond/P_evap pour R-22/R-134a/R-410A via Antoine inverse ; 3) par sous-refroidissement/surchauffe — T_cond=T_liquide−SC, T_evap=T_asp−SH. Temp. en °C/K/°F, pression en bar/MPa/kPa/PSI (abs./rel., atm. 1,01325 bar), sortie en °C.

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- **Catégorie:** Math & Numbers

- **Mots-clés:** condensation, évaporation, saturation, fluide, approche, sous-refroidissement, surchauffe, Antoine

## Présentation

Ce calculateur estime les températures saturées de condensation et d’évaporation d’un circuit frigorifique à partir de l’approche des batteries, de pressions saturées mesurées ou des valeurs de sous-refroidissement et de surchauffe. Les températures saisies peuvent être exprimées en °C, K ou °F, et les pressions en bar, MPa, kPa ou PSI, absolues ou relatives.

## Entrées

- **Fluide frigorigène** (select): Refrigerant. Used only in 'from saturated pressures' mode.
- **Mode** (select): Estimate method: coil approach, measured saturated pressures, or subcooling/superheat.
- **Temp. ambiance/source froide** (number): Heat-sink (ambient entering the condenser) temperature, in the selected Temperature Unit. Used in 'from coil approach' mode.
- **Temp. milieu refroidi** (number): Cooling-load medium temperature entering the evaporator (air or water), in the selected Temperature Unit. Used in 'from coil approach' mode.
- **Approche condenseur ΔT** (number): Condenser approach ΔT = T_cond − T_ambient (K or °C). Typical air-cooled 8–15 K, water-cooled 4–7 K.
- **Approche évaporateur ΔT** (number): Evaporator approach ΔT = T_medium − T_evap (K or °C). Typical DX air 8–12 K, chilled water 4–7 K.
- **Pression condenseur P_cond** (number): Measured condensing (high-side) saturated pressure, in the selected Pressure Unit. Used in 'from saturated pressures' mode.
- **Pression évaporateur P_evap** (number): Measured evaporating (low-side) saturated pressure, in the selected Pressure Unit. Used in 'from saturated pressures' mode.
- **Temp. ligne liquide** (number): Liquid-line temperature after the condenser, in the selected Temperature Unit. Used in 'subcooling & superheat' mode.
- **Sous-refroidissement SC** (number): Subcooling SC (K or °C) = T_cond_sat − T_liquid. Used in 'subcooling & superheat' mode.
- **Temp. aspiration** (number): Suction-gas temperature at the compressor inlet, in the selected Temperature Unit. Used in 'subcooling & superheat' mode.
- **Surchauffe SH** (number): Superheat SH (K or °C) = T_suction − T_evap_sat. Used in 'subcooling & superheat' mode.
- **Unité de température** (select)
- **Forme de pression** (select)
- **Unité de pression** (select)
- **Pression atmosphérique** (number): Local atmospheric pressure in bar (0.5–1.5, gauge↔absolute conversion). Default 1.01325 bar.
- **Decimales** (number)

## Quand l'utiliser

- Estimer rapidement T_cond et T_evap à partir des températures d’ambiance, du milieu refroidi et des approches thermiques.
- Convertir des pressions saturées mesurées en températures pour les fluides R-22, R-134a ou R-410A.
- Déduire les températures saturées à partir de la température de la ligne liquide, du sous-refroidissement, de la température d’aspiration et de la surchauffe.

## Fonctionnement

- Sélectionnez le mode de calcul : depuis approche, depuis pressions saturées ou depuis sous-refroidissement et surchauffe.
- Saisissez uniquement les valeurs correspondant au mode choisi, puis sélectionnez les unités de température et de pression.
- En mode pression, choisissez le fluide frigorigène et indiquez si les pressions sont absolues ou relatives ainsi que la pression atmosphérique.
- Le résultat est fourni en JSON avec T_cond et T_evap en °C, ainsi que les valeurs intermédiaires disponibles selon le mode.

## Cas d'usage

- Pré-dimensionnement et contrôle rapide d’un circuit de climatisation ou de réfrigération.
- Lecture de mesures terrain prises avec des manomètres et des sondes de température.
- Vérification des températures de saturation lors d’un diagnostic de fonctionnement.

## Questions fréquentes

### Quels fluides frigorigènes sont disponibles ?

Le calculateur prend en charge le R-22, le R-134a et le R-410A en mode pressions saturées.

### Quelles sont les formules du mode approche ?

T_cond = T_ambiance + ΔT_cond et T_evap = T_milieu − ΔT_evap.

### Les pressions peuvent-elles être relatives ?

Oui. Le calculateur convertit les pressions relatives en pressions absolues avec la pression atmosphérique indiquée.

### Dans quelles unités les résultats sont-ils affichés ?

Les températures calculées sont retournées en °C, même si les valeurs d’entrée sont saisies en K ou en °F.

### À quoi servent le sous-refroidissement et la surchauffe ?

Ils permettent de calculer T_cond à partir de la température de la ligne liquide et T_evap à partir de la température d’aspiration.

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