果蒸發器水側或空氣側的換熱條件合適且恒定不變(設計工況),那么當壓縮機從蒸發器中抽取制冷劑,同時節流裝置調節制冷劑進入蒸發器的流量,使得蒸發器內壓力低于冷媒在該溫度下的飽和壓力,于是部分冷媒開始氣化蒸發,并且大量吸熱,導致剩余的冷媒溫度下降,并相應地降低了飽和壓力。由于這個過程是一個沸騰過程,所以從液態冷媒的內部到表面都在發生氣化過程。又由于冷媒氣化后進入壓縮機前,吸收了部分外界熱量,導致其壓力略高于蒸發器冷媒飽和壓力,而冷媒離開節流裝置進入蒸發器時受液態冷媒的靜壓的緣故,壓力略高于蒸發器冷媒飽和壓力,蒸發器內液位越高,壓差越大。所以吸氣壓力、蒸發壓力、節流閥后壓力的壓差總是存在的。
如果,此時壓縮機吸氣量、節流裝置調節量不變,水側或空氣側的流量、溫度、熱阻改變,使得傳熱下降,那么由于蒸發器內的冷媒無法從換熱面吸收足夠的熱量,而只能從冷媒本身吸收熱量,并導致液態冷媒的飽和蒸發壓力迅速下降,使得氣化量下降,壓縮機吸氣壓力下降,而液位會升高。反之,換熱加強,則蒸發壓力、吸氣壓力上升、液位下降。
所以,不是冷媒在蒸發器內壓力如何變化。而是說,機組運行后,動態的,當吸氣、節流、換熱變化時,蒸發器中的冷媒壓力如何變化。壓縮機是整個循環的動力源,也是冷媒狀態變化的主動原因,沒有吸氣,冷媒狀態并不持續改變。