OUTIL GRATUIT

Réglette Pression / Température Interactive

Convertissez instantanément pression et température de saturation pour tous les fluides frigorigènes. Comparez deux fluides côte à côte.

Conversion Pression / Température

Sélectionnez un fluide, choisissez le mode de conversion et entrez votre valeur.

bar
m
Patm = 1,013 bar
-60 0 60
Frigoriste / Climaticien ?

Simplifiez la gestion de vos interventions froid et climatisation

Organilog est le logiciel de gestion d'intervention n°1 en France. Planification, suivi des fluides, fiches Cerfa, facturation — tout en un.

  • Planification et suivi des interventions terrain
  • Gestion des fluides frigorigènes et registre F-Gas
  • Fiches d'intervention Cerfa pré-remplies
  • Application mobile pour vos techniciens
Demander une démo gratuite Essai gratuit · Sans engagement · Personnalisé

Intégrez ce calculateur sur votre site

Copiez le code ci-dessous pour afficher ce calculateur gratuitement sur votre site web.

Code d'intégration
<iframe src="https://froid.organilog.com/?orgfroid_embed=reglette-pression-temperature" width="100%" height="800" frameborder="0" style="border:0;border-radius:8px;" title="Réglette Pression / Température Interactive - Organilog"></iframe>
<p style="text-align:center;font-size:13px;margin-top:8px;"><a href="https://froid.organilog.com/" target="_blank" rel="noopener">Calculateur gratuit par Organilog</a> — <a href="https://froid.organilog.com/" target="_blank" rel="noopener">Logiciel de gestion d'intervention</a></p>

Réglette Pression-Température : l'outil indispensable du frigoriste

La réglette pression-température est l'outil de référence de tout technicien en froid et climatisation. Elle permet de déterminer instantanément la température de saturation d'un fluide frigorigène à partir de la pression mesurée au manomètre, ou inversement, de connaître la pression attendue pour une température de fonctionnement donnée.

Notre version interactive et gratuite remplace avantageusement les réglettes physiques traditionnelles : elle couvre tous les fluides courants (HFC, HFO, naturels), gère automatiquement les mélanges zéotropes avec leurs températures de bulle et de rosée, et permet de comparer deux fluides côte à côte pour les opérations de retrofit.

Comment fonctionne la conversion pression-température ?

Principe fondamental

Pour un fluide pur (R-32, R-134a, R-290, R-744...), il existe une relation univoque entre la pression de saturation et la température : à chaque pression correspond une seule température d'ébullition/condensation. Cette relation est décrite par l'équation de Clausius-Clapeyron et tabulée dans les tables thermodynamiques.

T_saturation = f(P) — relation bijective pour les fluides purs

Cas des mélanges zéotropes

Les mélanges zéotropes (R-407C, R-404A, R-448A, R-449A, R-454B...) présentent un glissement de température (glide) : l'ébullition ne se fait pas à température constante. On distingue :

  • Température de bulle (bubble point) : début de l'ébullition, mesurée côté liquide
  • Température de rosée (dew point) : fin de l'ébullition, mesurée côté vapeur
  • Glide : différence entre rosée et bulle (ex : 7°C pour le R-407C)

En pratique, on utilise la température de bulle pour le sous-refroidissement (sortie condenseur) et la température de rosée pour la surchauffe (sortie évaporateur).

Pression relative vs pression absolue

Les manomètres de terrain affichent la pression relative (par rapport à l'atmosphère). Les tables thermodynamiques utilisent la pression absolue. La conversion s'effectue ainsi :

P_absolue = P_relative + P_atmosphérique

Au niveau de la mer, P_atm = 1,013 bar. En altitude, cette valeur diminue selon la formule barométrique. À 1 000 m, P_atm = 0,899 bar ; à 2 000 m, P_atm = 0,795 bar. Notre outil intègre cette correction automatiquement.

Applications pratiques pour le frigoriste

Diagnostic terrain

Lors d'une intervention sur un groupe froid ou une climatisation, le technicien mesure les pressions HP et BP au manomètre. La conversion en température de saturation permet de :

  • Calculer la surchauffe : T_aspiration - T_saturation_évaporation
  • Calculer le sous-refroidissement : T_saturation_condensation - T_liquide
  • Diagnostiquer un manque de charge, un excès de charge, un bouchon de filtre, un problème de détendeur

Retrofit de fluide

Lors du remplacement d'un fluide (ex : passage du R-404A au R-448A ou R-449A pour la mise en conformité F-Gas), la comparaison côte à côte des pressions de fonctionnement est essentielle pour :

  • Vérifier la compatibilité des composants (compresseur, détendeur, tuyauteries)
  • Anticiper les nouvelles pressions de service
  • Adapter les réglages du détendeur thermostatique ou électronique

Mise en service et réglage

Lors de la mise en service d'une installation neuve, la réglette permet de vérifier que les pressions mesurées correspondent aux températures attendues selon les conditions de fonctionnement (température extérieure, température de la chambre froide ou du local climatisé).

Principaux fluides frigorigènes couverts

Fluide Type GWP Sécurité Usage principal
R-32Pur (HFC)675A2LClimatisation résidentielle
R-134aPur (HFC)1 430A1Froid commercial MTP
R-290Pur (naturel)3A3Petits équipements, vitrines
R-404AZéotrope3 922A1Froid négatif (en phase out)
R-407CZéotrope1 774A1Remplacement R-22
R-410AQuasi-azéotrope2 088A1Climatisation (en phase out)
R-448AZéotrope1 387A1Retrofit R-404A
R-449AZéotrope1 397A1Retrofit R-404A/R-22
R-454BZéotrope466A2LRemplacement R-410A
R-744Pur (CO₂)1A1Froid commercial transcritique
R-1234yfPur (HFO)4A2LAutomobile, chillers

Questions fréquentes

La pression de saturation est la pression à laquelle un fluide frigorigène change d'état (liquide/vapeur) à une température donnée. C'est la relation fondamentale utilisée par les frigoristes pour diagnostiquer le fonctionnement d'un circuit frigorifique. À chaque température correspond une pression unique (pour les fluides purs) ou un couple bulle/rosée (pour les mélanges zéotropes).

Le bar relatif (bar rel.) mesure la pression par rapport à la pression atmosphérique : c'est ce qu'affiche votre manomètre. Le bar absolu (bar abs.) inclut la pression atmosphérique. La conversion est simple : P_abs = P_rel + P_atm. Au niveau de la mer, P_atm = 1,013 bar. En altitude, la pression atmosphérique diminue, ce qui affecte la conversion.

Les mélanges zéotropes (R-407C, R-404A, R-448A, etc.) n'ont pas une seule température de saturation mais deux : la température de bulle (début d'ébullition) et la température de rosée (fin d'ébullition). La différence entre les deux s'appelle le glissement (glide). Il est essentiel d'en tenir compte lors du réglage des pressions de fonctionnement d'une installation.

Les manomètres mesurent la pression relative par rapport à l'atmosphère locale. Or, la pression atmosphérique diminue avec l'altitude (environ -12 mbar par 100 m). À 1 000 m d'altitude, la pression atmosphérique n'est plus que de 0,899 bar au lieu de 1,013 bar au niveau de la mer. Cette différence peut fausser la lecture des pressions de saturation si elle n'est pas prise en compte.

Activez le mode comparaison en cochant la case dédiée, puis sélectionnez un second fluide. L'outil affiche alors les résultats côte à côte : vous pouvez ainsi comparer les pressions de fonctionnement lors d'un retrofit (remplacement de fluide), par exemple pour passer du R-404A au R-448A ou du R-22 au R-407C.

L'outil couvre les principaux fluides utilisés en froid commercial, industriel et climatisation : R-22, R-32, R-134a, R-290 (propane), R-404A, R-407C, R-407F, R-410A, R-448A, R-449A, R-450A, R-452A, R-454B, R-454C, R-513A, R-744 (CO₂), R-717 (ammoniac), R-1234yf et R-1234ze(E). Les tables thermodynamiques sont issues des données ASHRAE et NIST REFPROP.