# Расчёт температуры конденсации / испарения

Вычисляет температуры насыщения конденсации и испарения. Три режима: 1) по темп. подхода батарей — T_конд=T_среды+ΔT_конд, T_исп=T_среды−ΔT_исп; 2) по измеренным давлениям насыщения — P_конд/P_исп для R-22/R-134a/R-410A через обратный Антуан; 3) по переохлаждению/перегреву — T_конд=T_жидк−SC, T_исп=T_всас−SH. Темп. в °C/K/°F, давление в бар/МПа/кПа/PSI (абс./ман., атм. 1,01325 бар), вывод в °C.

> Каноническая страница: https://elysiatools.com/ru/tools/condensing-temperature-calculator

- **Категория:** Math & Numbers

- **Ключевые слова:** конденсация, испарение, насыщение, хладагент, подход, переохлаждение, перегрев, Антуан

## Обзор

Калькулятор рассчитывает температуры насыщения конденсации и испарения для холодильного контура. Доступны расчёты по подходу теплообменников, измеренным давлениям для R-22, R-134a и R-410A, а также по переохлаждению и перегреву; результат выводится в °C.

## Входные данные

- **Хладагент** (select): Refrigerant. Used only in 'from saturated pressures' mode.
- **Режим** (select): Estimate method: coil approach, measured saturated pressures, or subcooling/superheat.
- **Темп. среды/стока** (number): Heat-sink (ambient entering the condenser) temperature, in the selected Temperature Unit. Used in 'from coil approach' mode.
- **Темп. охлаждаемой среды** (number): Cooling-load medium temperature entering the evaporator (air or water), in the selected Temperature Unit. Used in 'from coil approach' mode.
- **Подход конденсатора ΔT** (number): Condenser approach ΔT = T_cond − T_ambient (K or °C). Typical air-cooled 8–15 K, water-cooled 4–7 K.
- **Подход испарителя ΔT** (number): Evaporator approach ΔT = T_medium − T_evap (K or °C). Typical DX air 8–12 K, chilled water 4–7 K.
- **Давление конденсации P_cond** (number): Measured condensing (high-side) saturated pressure, in the selected Pressure Unit. Used in 'from saturated pressures' mode.
- **Давление испарения P_evap** (number): Measured evaporating (low-side) saturated pressure, in the selected Pressure Unit. Used in 'from saturated pressures' mode.
- **Темп. жидкостной линии** (number): Liquid-line temperature after the condenser, in the selected Temperature Unit. Used in 'subcooling & superheat' mode.
- **Переохлаждение SC** (number): Subcooling SC (K or °C) = T_cond_sat − T_liquid. Used in 'subcooling & superheat' mode.
- **Темп. всасывания** (number): Suction-gas temperature at the compressor inlet, in the selected Temperature Unit. Used in 'subcooling & superheat' mode.
- **Перегрев SH** (number): Superheat SH (K or °C) = T_suction − T_evap_sat. Used in 'subcooling & superheat' mode.
- **Единица температуры** (select)
- **Форма давления** (select)
- **Единица давления** (select)
- **Атмосферное давление** (number): Local atmospheric pressure in bar (0.5–1.5, gauge↔absolute conversion). Default 1.01325 bar.
- **Знаков после запятой** (number)

## Когда использовать

- Когда нужно оценить T_конд и T_исп по температурам среды и подходу конденсатора и испарителя.
- Когда известны манометрические или абсолютные давления насыщения в холодильном контуре.
- Когда для расчёта доступны температура жидкостной линии, температура всасывания, переохлаждение и перегрев.

## Как это работает

- Выберите режим расчёта: «По темп. подхода», «По давлениям насыщения» или «По переохл./перегр.»
- Введите значения, необходимые для выбранного режима, и задайте единицы температуры и давления.
- Для расчёта по давлениям выберите хладагент: R-22, R-134a или R-410A; при манометрическом давлении укажите атмосферное давление.
- Получите температуры конденсации и испарения в °C в формате JSON.

## Сценарии использования

- Предварительная оценка рабочих температур холодильной или климатической установки.
- Проверка расчётов по показаниям манометров для выбранного хладагента.
- Оценка температур насыщения по значениям переохлаждения и перегрева при диагностике контура.

## Частые вопросы

### Какие хладагенты поддерживаются?

В режиме расчёта по давлениям доступны R-22, R-134a и R-410A.

### Можно ли вводить манометрическое давление?

Да. Поддерживаются абсолютное и манометрическое давление; для пересчёта используется атмосферное давление.

### Какие единицы давления доступны?

Можно выбрать бар, МПа, кПа или PSI.

### Какие единицы температуры поддерживаются?

Для ввода доступны °C, K и °F, а результат выводится в °C.

### Как рассчитывается температура по подходу?

T_конд равна температуре среды плюс подход конденсатора, а T_исп — температуре охлаждаемой среды минус подход испарителя.

## Связанные инструменты

- [Калькулятор абсолютного значения](https://elysiatools.com/ru/tools/absolute-value-calculator): Вычисляет абсолютное значение положительных, отрицательных и десятичных чисел и показывает расстояние до нуля
- [Калькулятор воздухообмена ACH (n = Q/V)](https://elysiatools.com/ru/tools/air-changes-per-hour): Вычисляет воздухообмен n=Q/V (1/ч) по расходу наружного воздуха Q и объёму V. Три режима: n (Q,V), расход (n,V) или объём (n,Q). Расход в м³/с/м³/ч/CFM, объём в м³/фт³/л. Даёт время достижения цели очистки (доля остатка, по умолчанию 1%) по модели полного смешения: t=−ln(ε)/n.
- [Калькулятор ресурса L10 подшипника качения](https://elysiatools.com/ru/tools/bearing-life-l10): Расчёт базового ресурса L10 = (C/P)^p подшипника качения. Шариковый p=3, роликовый p=10/3. При заданной скорости — L10h в часах.
- [Калькулятор момента и силы затяжки болта](https://elysiatools.com/ru/tools/bolt-torque-clamp-force): Перевод между моментом затяжки и осевой силой болта. T = K·F·d, K — коэффициент гайки (≈0.20 сухая сталь). Момент по силе или сила по моменту.
- [Калькулятор допустимого тока кабеля](https://elysiatools.com/ru/tools/cable-ampacity-calculator): Оценка допустимого тока медного кабеля по упрощённому методу IEC 60364-5-52. Сечение, изоляция (ПВХ 70°C / СПЭ 90°C), способ прокладки и температура среды комбинируются в поправочный коэффициент. Базовые значения — труба в воздухе.
- [Калькулятор реактивной мощности конденсатора (Q_c = 2πfCU²)](https://elysiatools.com/ru/tools/capacitor-reactive-power): Реактивная мощность известного конденсатора: Q_c = 2πfCU². Поддерживаются однофазный, трёхфазный Y и Δ. Также возвращает Xc и Ic. Дополняет power-factor-correction (подбор конденсатора по целевому cosφ).
- [Калькулятор цепной передачи](https://elysiatools.com/ru/tools/chain-sprocket-ratio): Расчёт передаточного отношения, выходной скорости и линейной скорости цепи. i = z₂/z₁ = n₁/n₂, v = z₁·p·n₁/60000. Введите шаг для скорости цепи.
- [Калькулятор критерия хи-квадрат](https://elysiatools.com/ru/tools/chi-square-test-calculator): Выполняет критерии хи-квадрат согласия или независимости по частотам или таблицам сопряженности

## Примеры

- [Примеры Обработки Изображений Web Python](https://elysiatools.com/ru/samples/web-image-processing-python): Примеры обработки изображений Web Python используя PIL/Pillow включая чтение, сохранение, изменение размера и преобразование формата
- [Примеры Обработки Изображений Android Java](https://elysiatools.com/ru/samples/android-image-processing-java): Примеры обработки изображений Android Java включая чтение/сохранение, масштабирование и преобразование формата
- [Примеры Обработки Изображений Android Kotlin](https://elysiatools.com/ru/samples/android-image-processing-kotlin): Примеры обработки изображений Android Kotlin включая чтение/сохранение, масштабирование и преобразование формата
- [Примеры Обработки Изображений Web Rust](https://elysiatools.com/ru/samples/web-image-processing-rust): Примеры обработки изображений Web Rust включая чтение/запись, масштабирование и преобразование форматов

## Связанные материалы

- [Инженерная проверка HVAC: нагрузка, расход воздуха, холод и тепловой комфорт](https://elysiatools.com/ru/hubs/hvac-load-airflow-refrigeration-comfort): Оцените нагрузки HVAC, расход воздуха, психрометрические состояния, холодильные режимы, теплопередачу и комфорт для инженерной проверки.
