L
Lisa Wagner (LisaKälte)
Kältemechatronikerin
Kältemechatronikerin
09.04.2026 10:00
Ich erkläre Superheat und Subcooling heute mal so, wie ich es gelernt habe – vielleicht hilft es dem ein oder anderen, der das Thema gerade frisch hat.
**Überhitzung (Superheat):**
Die Überhitzung messe ich am Sauggasstutzen des Verdampfers (oder am Verdichtereingang, je nach Systemgrenzen). Ich nehme die Sauggastemperatur mit einem Thermometer (z.B. Klemmsonde) und vergleiche sie mit der Siedetemperatur, die sich aus dem Saugdruck ergibt (ablesen aus einer Kältemitteltabelle oder digitalem Manifold).
Superheat = T_Sauggas - T_Siedepunkt(bei p_Saug)
Eine typische Sollüberhitzung am Verdampferaustritt liegt je nach Anlage bei 5–8 K. Zu hoch = zu wenig Kältemittel oder TEV schließt zu weit. Zu niedrig = Gefahr der Flüssigkeitseinspritzung in den Verdichter.
**Unterkühlung (Subcooling):**
Die Unterkühlung messe ich am Flüssigkeitsauslass des Verflüssigers. Ich nehme die Flüssigkeitstemperatur und vergleiche sie mit der Kondensationstemperatur, die sich aus dem Hochdruck ergibt.
Subcooling = T_Kondensation(bei p_Hoch) - T_Flüssigkeit
Typische Sollunterkühlung: 3–8 K je nach System. Zu wenig Unterkühlung führt zu Dampfblasen in der Flüssigkeitsleitung (erkennbar im Schauglas).
**Praktische Einstellung:**
Das TEV lässt sich über den Überhitzungs-Sollwert einstellen. Ich drehe vorsichtig und beobachte die Drücke und Temperaturen, bis ich den gewünschten Überhitzungswert erreiche. Dabei immer auf Betriebsstabilität achten – Drücke sollen nicht schwingen.
Stimmt das so? Was macht ihr bei EEV-geregelten Systemen – habt ihr da noch Zugriff auf die Überhitzungsregelung?
**Überhitzung (Superheat):**
Die Überhitzung messe ich am Sauggasstutzen des Verdampfers (oder am Verdichtereingang, je nach Systemgrenzen). Ich nehme die Sauggastemperatur mit einem Thermometer (z.B. Klemmsonde) und vergleiche sie mit der Siedetemperatur, die sich aus dem Saugdruck ergibt (ablesen aus einer Kältemitteltabelle oder digitalem Manifold).
Superheat = T_Sauggas - T_Siedepunkt(bei p_Saug)
Eine typische Sollüberhitzung am Verdampferaustritt liegt je nach Anlage bei 5–8 K. Zu hoch = zu wenig Kältemittel oder TEV schließt zu weit. Zu niedrig = Gefahr der Flüssigkeitseinspritzung in den Verdichter.
**Unterkühlung (Subcooling):**
Die Unterkühlung messe ich am Flüssigkeitsauslass des Verflüssigers. Ich nehme die Flüssigkeitstemperatur und vergleiche sie mit der Kondensationstemperatur, die sich aus dem Hochdruck ergibt.
Subcooling = T_Kondensation(bei p_Hoch) - T_Flüssigkeit
Typische Sollunterkühlung: 3–8 K je nach System. Zu wenig Unterkühlung führt zu Dampfblasen in der Flüssigkeitsleitung (erkennbar im Schauglas).
**Praktische Einstellung:**
Das TEV lässt sich über den Überhitzungs-Sollwert einstellen. Ich drehe vorsichtig und beobachte die Drücke und Temperaturen, bis ich den gewünschten Überhitzungswert erreiche. Dabei immer auf Betriebsstabilität achten – Drücke sollen nicht schwingen.
Stimmt das so? Was macht ihr bei EEV-geregelten Systemen – habt ihr da noch Zugriff auf die Überhitzungsregelung?
0 Likes
Kommentare (0)
Noch keine Kommentare. Sei der Erste!
Anmelden, um zu kommentieren.