# Calculadora Temp. Condensação / Evaporação

Calcula as temperaturas saturadas de condensação e evaporação. Três modos: 1) por aproximação das baterias — T_cond=T_amb+ΔT_cond, T_evap=T_meio−ΔT_evap; 2) por pressões medidas — P_cond/P_evap para R-22/R-134a/R-410A via Antoine inversa; 3) por subresfriamento/superaquecimento — T_cond=T_liq−SC, T_evap=T_suc−SH. Temp. em °C/K/°F, pressão em bar/MPa/kPa/PSI (abs./manom., atm. 1,01325 bar), saída em °C.

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- **Categoria:** Math & Numbers

- **Palavras-chave:** condensação, evaporação, saturação, refrigerante, aproximação, subresfriamento, superaquecimento, Antoine

## Visão geral

A Calculadora de Temperatura de Condensação e Evaporação estima as temperaturas de saturação de um circuito de refrigeração por aproximação das baterias, por pressões saturadas medidas ou por subresfriamento e superaquecimento. Aceita temperaturas em °C, K ou °F e pressões em bar, MPa, kPa ou PSI, com leitura absoluta ou manométrica.

## 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/sumidouro** (number): Heat-sink (ambient entering the condenser) temperature, in the selected Temperature Unit. Used in 'from coil approach' mode.
- **Temp. meio a resfriar** (number): Cooling-load medium temperature entering the evaporator (air or water), in the selected Temperature Unit. Used in 'from coil approach' mode.
- **Aproximação condensador ΔT** (number): Condenser approach ΔT = T_cond − T_ambient (K or °C). Typical air-cooled 8–15 K, water-cooled 4–7 K.
- **Aproximação evaporador ΔT** (number): Evaporator approach ΔT = T_medium − T_evap (K or °C). Typical DX air 8–12 K, chilled water 4–7 K.
- **Pressão condensação P_cond** (number): Measured condensing (high-side) saturated pressure, in the selected Pressure Unit. Used in 'from saturated pressures' mode.
- **Pressão evaporação P_evap** (number): Measured evaporating (low-side) saturated pressure, in the selected Pressure Unit. Used in 'from saturated pressures' mode.
- **Temp. linha de líquido** (number): Liquid-line temperature after the condenser, in the selected Temperature Unit. Used in 'subcooling & superheat' mode.
- **Subresfriamento SC** (number): Subcooling SC (K or °C) = T_cond_sat − T_liquid. Used in 'subcooling & superheat' mode.
- **Temp. sucção** (number): Suction-gas temperature at the compressor inlet, in the selected Temperature Unit. Used in 'subcooling & superheat' mode.
- **Superaquecimento SH** (number): Superheat SH (K or °C) = T_suction − T_evap_sat. Used in 'subcooling & superheat' mode.
- **Unidade de temperatura** (select)
- **Forma de pressão** (select)
- **Unidade de pressão** (select)
- **Pressão atmosférica** (number): Local atmospheric pressure in bar (0.5–1.5, gauge↔absolute conversion). Default 1.01325 bar.
- **Casas decimais** (number)

## Quando usar

- Estimar rapidamente T_cond e T_evap a partir das temperaturas ambiente e do meio a resfriar.
- Converter pressões saturadas medidas de R-22, R-134a ou R-410A em temperaturas de saturação.
- Calcular as temperaturas usando os valores de subresfriamento, superaquecimento e as temperaturas das linhas.

## Como funciona

- Selecione o modo de cálculo e, no modo por pressão, escolha o refrigerante entre R-22, R-134a e R-410A.
- Preencha apenas os valores correspondentes ao método escolhido: temperaturas e aproximações, pressões medidas ou dados de subresfriamento e superaquecimento.
- Defina as unidades de temperatura e pressão, além da forma de pressão e da pressão atmosférica quando necessário.
- A ferramenta calcula T_cond e T_evap e apresenta os resultados em °C, incluindo o levantamento do compressor no modo por pressão.

## Casos de uso

- Verificação preliminar de condições de operação em sistemas de ar-condicionado e refrigeração.
- Estimativa das temperaturas de saturação durante medições de campo com manômetros.
- Análise de desempenho de evaporadores e condensadores a partir de aproximações térmicas.

## Perguntas frequentes

### Quais refrigerantes estão disponíveis?

A ferramenta oferece R-22, R-134a e R-410A.

### Quais modos de cálculo posso usar?

Você pode calcular por aproximação, por pressões saturadas medidas ou por subresfriamento e superaquecimento.

### A pressão pode ser informada como manométrica?

Sim. Escolha pressão absoluta ou manométrica e informe a pressão atmosférica local para a conversão.

### Quais unidades de pressão são aceitas?

São aceitas bar, MPa, kPa e PSI.

### Em qual unidade os resultados são apresentados?

As temperaturas calculadas são apresentadas em °C, independentemente da unidade de entrada selecionada.

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