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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Datos clave
Categoría
Math & Numbers
Tipos de entrada
select, number
Tipo de salida
json
Cobertura de ejemplos
4
API disponible
Sí
Resumen
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.
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
1Selecciona el modo de cálculo y las unidades de temperatura y presión.
2En el modo de aproximación, introduce la temperatura ambiente, la del medio a enfriar y las aproximaciones del condensador y del evaporador.
3En el modo de presión, selecciona el refrigerante e introduce P_cond y P_evap, indicando si son presiones absolutas o manométricas.
4La 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.
Ejemplos
1. Estimación por aproximación de baterías
Técnico de climatización
Contexto
El técnico conoce una temperatura ambiente de 35 °C y un medio a enfriar a 12 °C.
Problema
Necesita estimar las temperaturas saturadas usando una aproximación de 12 K en el condensador y de 8 K en el evaporador.
Cómo usarlo
Selecciona "Desde aproximación", introduce 35 °C, 12 °C, ΔT_cond de 12 y ΔT_evap de 8.
Modo: desde aproximación; unidad de temperatura: °C; ΔT_cond: 12 K; ΔT_evap: 8 K.
Resultado
La herramienta calcula T_cond = 47 °C y T_evap = 4 °C.
2. Cálculo desde presiones saturadas de R-410A
Especialista en mantenimiento frigorífico
Contexto
Durante una revisión se miden 27 bar manométricos en el lado de alta y 9 bar manométricos en el lado de baja de un sistema con R-410A.
Problema
Quiere convertir las presiones medidas en temperaturas de saturación.
Cómo usarlo
Selecciona R-410A y "Desde presiones sat.", introduce P_cond de 27 bar y P_evap de 9 bar, y marca presión manométrica.
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.