Saldēšanas sistēmā iztvaicētājs, kondensators, kompresors un droseles vārsts ir četras būtiskas saldēšanas sistēmas daļas. Starp tiem iztvaicētājs ir aukstuma piegādes aprīkojums. Aukstums absorbē atdzesēta objekta karstumu, lai sasniegtu atdzesēšanu. Kompresors ir sirds, kurai ir loma, kas saistīta ar aukstumaģenta tvaika nepieredzēšanu, saspiešanu un piegādes lomu. Kondensators ir ierīce, kas atbrīvo siltumu, un iztvaicētājā pārnestu siltumu, kas absorbēts ar kompresora konvertēto siltumu dzesēšanas vidē. Droseļvārsta vārstam ir droseļvārsta un spiediena samazināšanas loma dzesētājā, un tajā pašā laikā kontrolē un pielāgo dzesēšanas šķidruma daudzumu, kas ieplūst iztvaicētājā, un sadala sistēmu divās daļās: augstspiediena pusē un zema spiediena pusē. Faktiskajā saldēšanas sistēmā papildus iepriekšminētajām četrām galvenajām detaļām bieži ir daži papildu aprīkojums, piemēram, solenoīdu vārsti, izplatītāji, žāvētāji, kolekcionāri, kausējami kontaktdakšas, spiediena kontrolieri un citi komponenti, kas ir iestatīti, lai uzlabotu ekonomiku, uzticamību un darbības drošību.
Gaisa kondicionierus var iedalīt ar ūdeni dzesētiem un ar gaisa dzesētiem veidiem atbilstoši kondensācijas formai, un tos var iedalīt viena dzesēšanas veida un dzesēšanas un sildīšanas tipā atbilstoši lietošanas mērķim. Neatkarīgi no tā, kāda veida sastāvs, tas sastāv no šādām galvenajām sastāvdaļām.
Kondensatora nepieciešamība ir balstīta uz otro termodinamikas likumu. Saskaņā ar otro termodinamikas likumu siltumenerģijas spontānais plūsmas virziens slēgtā sistēmā ir vienvirziena, tas ir, tas var plūst tikai no liela karstuma uz zemu siltumu. Mikroskopiskajā pasaulē mikroskopiskās daļiņas, kas pārnēsā siltuma enerģiju, var mainīties tikai no secības uz traucējumiem. Tāpēc, ja siltuma dzinējam ir enerģijas ieguldījums darbam, enerģija ir jāatlaiž arī lejup pa straumi, lai starp augšpus un lejupslīdi būtu siltuma enerģijas sprauga, siltuma enerģijas plūsma kļūs iespējama, un cikls turpināsies.
Tāpēc, ja vēlaties, lai pārvadātājs atkal darbotos, vispirms jāatlaiž siltuma enerģija, kas nav pilnībā atbrīvota. Šajā laikā ir nepieciešams kondensators. Ja apkārtējā siltuma enerģija ir augstāka par kondensatora temperatūru, lai atdzesētu kondensatoru, jums jāstrādā mākslīgi (parasti izmantojot kompresoru). Kondensētais šķidrums atgriežas augstas kārtas un zemas siltuma enerģijas stāvoklī un var atkal strādāt.
Kondensatora izvēle ietver formas un modeļa izvēli un nosaka dzesēšanas ūdens plūsmu un izturību, kas plūst caur kondensatoru. Kondensatora tipa izvēlē jāņem vērā vietējais ūdens avots, ūdens temperatūra, klimata apstākļi, saldēšanas sistēmas kopējā dzesēšanas spēja un saldēšanas telpas izkārtojuma prasības. Par priekšnoteikumu nosakot kondensatora tipu, kondensatora siltuma pārneses laukumu aprēķina, pamatojoties uz kondensācijas slodzi un kondensatora siltuma slodzi uz vienības laukuma vienību, lai izvēlētos konkrēto kondensatora modeli.
