Nowoczesne urządzenia i systemy klimatyzacyjne wpływa do zaworu rozprężnego, gdzie ulega rozprężeniu i ochłodzeniu. Ciekły czynnik chłodniczy o niskiej temperaturze i niskim ciśnieniu wpływa do parowacza, po czym zaczyna obieg od początku. Bilans cieplny po stronie parowacza:
ATsrin = [(TWin - T0) - (TWout - T0)]/ln (Tw h - T0/TW0ut - T0) - dla czynników chłodniczych jednorodnych i mieszanin azeotropowych, np. R134a,
ATsrin = [(Tw in - T0') - (Tw out - To')]/ln (Tw |n - T07TW out - T0') - dla czynników chłodniczych zeotropowych, np. R407C
Bilans cieplny po stronie skraplacza:
ATsrin = [(Tk-Tpin) - (Tk - Tp out)]/ln (Tk - Tp in/Tk — Tp out) - dla czynników chłodniczych jednorodnych i mieszanin azeotropowych, np. R134a,
ATsrin = [(Tk1 - Tp in) - (Tk" - Tp out)]/ln (Tk - Tp in/Tk" - Tp out) - dla czynników chłodniczych zeotropowych, np. R407C
*■) p p p
3) Qk=m, XAh2-3
Powyższy wzór dotyczy skraplaczy chłodzonych powietrzem. Jeśli ciepło skraplania przekazywane jest do cieczy, zamiast symboli określających parametry powietrza tPjn, tp0ut. mp, cp, Atp należy przyjąć indeksy i parametry jak dla wody chłodzącej skraplacz, tj. tw jn, tw out> niw, cw, Atw.
4) Moc sprężarki:
spr z 1-2
5) Ilość ciepła przekazywanego medium w skraplaczu:
dla celów czysto orientacyjnych można przyjąć, że wydajność cieplna skraplacza w przypadku systemów klimatyzacji komfortu jest równa Qk = 1,3 x Q0.
6) Współczynnik efektywności energetycznej EER:
gdzie:
Tk', T0' - temperatura ziębnika zeotropowego dla cieczy nasyconej [K],
Tk", T0" - temperatura ziębnika zeotropowego dla pary nasyconej [K], mz - strumień masowy ziębnika [kg/s],
Qk - wydajność cieplna skraplacza [kW],
Q0 - wydajność cieplna parowacza [kW],
Pspr- moc sprężarki [kW],
Ahi-2 - przyrost entalpii czynnika chłodniczego spowodowany pracą sprężania [kJ/kg],
Ah2-3 - spadek entalpii czynnika chłodniczego na skraplaczu [kJ/kg],
Ah^i - przyrost entalpii czynnika chłodniczego na parowaczu [kJ/kg],