Grau de Subresfriamento
Calcula o grau de subresfriamento de um sistema de refrigeração, ΔT = T_condensação(saturação) − T_líquido, o quanto o líquido refrigerante está mais frio que sua temperatura de saturação na pressão do condensador. Um subresfriamento adequado (tipicamente 4–8 °C) garante líquido puro (sem bolhas de vapor) na entrada da válvula de expansão, evitando flash gas que reduz a capacidade. Aumenta o efeito refrigerante. Informe a temperatura de condensação saturada e a do líquido.
Resultado
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Grau de subresfriamento
O subresfriamento (subcooling) é o espelho do superaquecimento, mas do lado de alta pressão: na saída do condensador, o refrigerante já condensou todo o vapor e continua perdendo calor, ficando alguns graus mais frio que sua temperatura de saturação. ΔT = T_condensação(saturação) − T_líquido. Sua importância tem duas faces. Primeira, segurança do processo: garante que líquido puro, sem bolhas de vapor, chegue à válvula de expansão. Se vapor (chamado flash gas) entra na válvula, ela 'engasga' — sua capacidade despenca, porque foi projetada para dosar líquido, não gás. Segunda, ganho de capacidade: cada grau de subresfriamento aumenta o efeito refrigerante (o líquido entra no evaporador mais frio, absorvendo mais calor antes de evaporar), melhorando o COP de graça — por isso muitos sistemas usam subresfriadores dedicados ou trocadores de calor líquido-sucção. Um subresfriamento adequado fica tipicamente em 4–8 °C. Junto com o superaquecimento, é o par de medidas que diagnostica a 'saúde' e a carga de refrigerante de um sistema: ambos baixos podem indicar falta de gás; padrões anormais apontam restrições, válvula mal regulada ou condensador sujo. Informe a temperatura de condensação saturada e a do líquido.
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