- INTRODUCCIÓN
- CARACTERÍSTICAS GENERALES
- CONTENIDO
- ANÁLISIS EN DETALLE
- INSTALACIÓN DEL SISTEMA
- PRUEBAS REALIZADAS
- CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS
- VOLUMEN
- MEDIDAS
- PESO
- RESTRICCIÓN AL CAUDAL DE AIRE
- TEMPERATURAS
- CONCLUSIONES
The Feser Company, crea una edición limitada de radiador, el Tfc Xchanger Monsta Extreme Radiator 420/360, a prueba de los sistemas más exigentes con un gran tamaño que asegura una muy buena disipación del calor. Está disponible en color negro y próximamente también una edición más limitada aún si cabe en color blanco.
Perfecto para sistemas con o sin OC, este 'monstruoso' radiador con gran capacidad de disipación del calor, asegura un gran rendimiento con ventiladores de 12 o 14 centímetros, existiendo además de estos últimos un lanzamiento especial para ser instalado en este radiador que asegurará un rendimiento óptimo y a prueba de toda duda.
Para más información del radiador visitar directamente su link en: www.feser-one.com
Un detalle que no queremos pasar por alto es la distribución interna del radiador que hace que sea especial y tenga un alto poder de refrigeración:
1 x Tornillo Recambio Purga Cazoleta Cabeza Estrella Rosca M4 de 6 mm de Longitud con junta tórica de estanqueidad.
12 x Tornillos "Cortos" Negros Cabeza Estrella Rosca M4 de 10 mm de Longitud
12 x Tornillos "Largos" Negros Cabeza Estrella Rosca M4 de 30 mm de Longitud
2 x racores rosca G1/4" para tubos 3/8" y conexión por presión con junta tórica.
2 x tapones metálicos con rosca G1/4" y junta tórica.
1 x bote plástico de 50 ml de capacidad con componente aditivo anticorrosión para el líquido refrigerante.
2x juntas de silicona anti vibración y sellantes para ventiladores de 12 cm y 14 cm.
A continuación, nos enfrascaremos con la instalación del Tfc Xchanger Monsta Extreme en nuestro sistema.
Debemos comenzar por seleccionar cuales serán la entrada y salida a emplear, recordemos que el monsta dispone de entradas y salidas en ambos lados de una de las cazoletas por lo que utilizaremos unas u otras en función de la orientación final que queramos darle en nuestra instalación.
Como parte del completo conjunto de accesorios incluidos, se dispone de dos tapones con junta tórica que procederemos a instalar en la entrada y salida que no emplearán, deberemos retirar de ellos los tapones plásticos que vienen instalados de fabrica para impedir la entrada de impurezas al interior del radiador previo a su instalación, mediante un simple destornillador plano.
Una vez instalados los tapones en su ubicación final contaremos con un completo sellado de las mismas.
El siguiente paso, es seleccionar en función del tamaño de ventiladores empleados, bien de 12 cm o bien de 14 cm, la goma de sellado que se incluye.
En nuestras pruebas, emplearemos ventiladores de 12 cm, por lo que dispondremos sobre la superficie del radiador la goma selladora adecuada a dicho tamaño de ventiladores, haciendo coincidir los orificios en la goma con los agujeros roscados del radiador, tal y como se puede apreciar en la siguiente imagen:
Una vez dispuesta la goma selladora, llega el momento de instalar los ventiladores.
En nuestro caso emplearemos 3 unidades de ventilador Nanoxia FX-12 1250 (Review - Nanoxia FX-12), para su correcto fijado, en el conjunto de accesorios se incluyen los 12 tornillos necesarios con rosca M4 y cabeza de estrella, adecuados al perfil de 25 mm de estos ventiladores.
Recordemos que el Tfc Xchanger Monsta Extreme permite una configuración máxima de hasta 6 ventiladores en configuración "sándwich" ya que presenta los orificios roscados necesarios en las dos caras principales.
Procederemos a instalar los ventiladores en su ubicación final, tal y como se puede apreciar en la imagen a continuación:
En este punto queremos destacar el buen sellado realizado por la goma, al contar con los rebajes necesarios en la misma para integrar en sí misma parte del perfil del ventilador, asegurando así una buena estanqueidad y disminuyendo las perdidas de presión que se producen por esta falta de estanqueidad. TFC nos aporta en este caso una buen solución para resolver la compatibilidad para ventiladores de 12 cm y de 14 cm en un mismo radiador asegurando el máximo rendimiento en cualquiera de las dos configuraciones.
Para determinar las características hidráulicas del radiador y sus posibles perdidas de caudal debidas al diseño del mismo, calibramos un sistema 'ideal' y comparamos los rendimientos hidráulicos del circuito con los resultados obtenidos del mismo circuito añadiendo únicamente el equipo a revisar.
La bomba encargada de mover el sistema de pruebas será una Danger Den D5 con velocidad variable para racores de 1/2'', un metro de tubo Feser de PVC de 12-16 mm y un medidor de caudal G. Gioanola USF/13 con un error máximo del 2% que nos permitirá regular el caudal del circuito exactamente a 400 l/h.
En primer lugar, probamos el circuito libre con agua destilada, purgando todo el aire y lo regulamos a un caudal constante de 400 l/h, suficiente para un sistema de refrigeración liquida estándar para ordenadores. Seguidamente añadimos el radiador Tfc Xchanger Monsta Extreme Radiator 420/360 a nuestro equipo de pruebas y obtenemos que nuestro caudal ha caído solamente 13,70 l/h.
En consecuencia, podemos decir que el radiador Tfc Xchanger Monsta Extreme Radiator 420/360 tiene una eficiencia hidráulica del 96,57 % para un circuito ideal de 400 l/h que es un resultado muy bueno teniendo en cuenta además los aproximados 95 centímetros que debe traspasar el líquido a través del radiador.
A modo comparativo e informativo, se ha añadido a la gráfica el radiador Black Ice GTS 240 que tenemos en otra base de pruebas para observar las diferencias existentes. En este caso la eficiencia hidráulica es de un 88,24 %, o sea estamos perdiendo 47,06 l/h y el recorrido del líquido es de poco más de la mitad del Monsta, así pues certificamos el buen rendimiento obtenido por el Tfc Xchanger Monsta Extreme Radiator 420/360.
Volumen:
Mediante un vaso medidor, se ha contrastado la capacidad del radiador declarada por el fabricante. El fabricante declara en las especificaciones un volumen interno de 1,30 litros y nuestra medición ha sido de 1,27 litros. Así que dejamos constancia de que el volumen de líquido necesario para llenar el sistema debe ser abundante, por tanto es un punto a tener en cuenta a la hora de instalar nuestro sistema para hacerse una idea del refrigerante total necesario.
Para contrastar las diferentes medidas, se ha utilizado un pie de rey digital profesional, modelo CDE de la casa Medid con una resolución de 0,01 mm.
Para las medidas superiores del radiador se ha utilizado un metro metálico Stanley con una resolución máxima de 0,1 mm.
Se ha procedido a medir los racores suministrados para el sistema con rosca G1/4", otorgando las medidas que detallamos a continuación según la fotografía adjunta de izquierda a derecha:
Tamaño exterior boca superior: 11,57 mm
Tamaño interior boca superior: 8,42 mm
Tamaño inferior interno: 8,48 mm
Longitud: 26,91 mm
Peso:
Para realizar la medición del peso del radiador, se ha utilizado una bascula electrónica de la marca EKS equipada con lcd digital y una precisión de ± 1 gr según las especificaciones del fabricante.
En este caso, se declara un peso de 3,5 Kg, la verdad que para el tamaño y el volumen que ocupa a priori puede parecer más pesado.
El peso obtenido en nuestra báscula es de: 3,35 Kg. sin contar accesorios y con los tapones protectores de plástico colocados, así que aún es más ligero de lo declarado por el fabricante.
El objetivo de esta prueba, es poder hacernos una idea de la influencia del la pérdida efectiva de presión del ventilador que se produce debida a la restricción que ofrece el propio radiador.
Para obtener una lectura, lo más objetiva posible, de la velocidad de aire generado por el ventilador hemos utilizado nuestro particular túnel de viento, formado por un tubo de acero de 120 mm de diámetro y una longitud de 500 mm.
El TFC Xchanger Monsta Extreme con los Ventiladores Nexus FX-12 1250 (Review - Nanoxia FX-12) en su disposición final, se ha instalado en uno de los extremos del mismo. De esta forma el radiador queda intercalado entre el ventilador y el túnel de viento.
Posteriormente, se ha procedido a sellar cualquier posible fuga de presión de aire, tanto en la unión con el radiador como en la unión con el túnel de viento, y realizado la lectura de velocidad de aire en m/s a una distancia de 450 mm de la superficie del radiador. Suficiente para obtener un correcto flujo laminar y evitar las posibles turbulencias producidas en las cercanías del mismo.
La medición de velocidad, se ha realizado empleando un anemómetro integrado en una pequeña estación meteorológica del fabricante ADC Pro concretamente el modelo SILVA con una precisión de ±0.1 m/s, según especificaciones.
A continuación, el aspecto final del montaje de la simulación de las condiciones de restricción con el radiador ya intercalado.
Una vez finalizado el proceso de medición en los diferentes puntos a lo largo de todo el rango de trabajo posible para este ventilador, se os detallan las curvas de trabajo de las situaciones siguientes:
Ventilador libre: Condiciones ideales sin ningún tipo de restricción y por tanto en estas condiciones en las que se obtendrán los valores máximos de caudal que permite desarrollar el ventilador.
Radiador Black Ice GT: A modo de comparativa se adjuntan las mediciones realizadas bajo las mismas condiciones utilizando un Radiador de la serie Black Ice GTS.
Radiador TFC Monsta: Los resultados obtenidos para el radiador TFC Xchanger Monsta Extreme objeto del análisis.
Tal y como se indica en la leyenda, se ha representado en color azul los resultados obtenidos en el caso del radiador TFC Xchanger Monsta Extreme.
En dichas condiciones el caudal obtenido oscila desde los 0,0 c.f.m. a 510 r.p.m. hasta un máximo caudal de 20,8 c.f.m. a 1.200 r.p.m. , manteniendo un comportamiento muy lineal a lo largo de todo el rango utilizado en la prueba.
Por otro lado si nos fijamos en la otra curva, indicada en color verde, vemos como la alta densidad de aletas presente en el radiador Black Ice GTS se ve penalizada sobretodo en la franja de bajas revoluciones, donde el TFC Xchanger Monsta Extreme con un diseño optimizado para el funcionamiento a bajas revoluciones puede desarrollar todo su potencial.
A modo informativo se adjunta la curva ideal de trabajo del ventilador en situación libre representada en color rojo.
Siguiendo nuestra filosofía de ver hasta donde son capaces de llegar los productos que revisamos, con el objetivo de conocer el rendimiento de los mismos de la forma más rigurosa posible, hemos decidido incorporar dicha configuración con 1.000 mhz de OC sobre el procesador para ver que tal se comporta el TFC Xchanger Monsta Extreme ante tal incremento de carga térmica a disipar.
Sin más dilaciones, os mostramos el aspecto final del montaje empleado para las diferentes pruebas realizadas:
Configuración DEFAULT:
Como se puede observar el la gráfica la CPU se mantiene en estado IDLE a 28,0ºC subiendo hasta los 35 ºC con el equipo en carga máxima. En cuanto a la 9800GT podemos ver como se mantiene a 26ºC en IDLE aumentando hasta los 27 ºC para el estado en carga.
Configuración OC:
En esta otra configuración, se observa en la gráfica que la CPU se mantiene en estado IDLE a 31,0ºC subiendo hasta los 47 ºC con el equipo en carga máxima. En cuanto a la 9800GT podemos ver como se mantiene a 27ºC en IDLE aumentando hasta los 28 ºC para el estado en carga.
En base a los resultados obtenidos para ambas configuraciones, podemos afirmar que nos encontramos ante un radiador de primera clase, teniendo en consideración además que solo se han empleado 3 ventiladores de 12 cm para las pruebas, y que disponemos de amplias posibilidades de expansión en cuanto a rendimiento, bien sea empleando ventiladores de 14 cm o bien mediante configuraciones de seis ventiladores para configuraciones realmente extremas.
De forma adicional, se ha considerado interesante incluir las mediciones de temperatura medias, realizadas tanto a entrada como salida del radiador en las diferentes configuraciones y estados probados.
Para obtener la lectura de temperatura del aire a entradas y salida del radiador se han dispuesto sendas sondas de temperatura conectadas a un regulador Scythe Kamameter SCKM-1000 para su visualización.
Habiéndose obtenido una diferencia máxima entre Temperatura de Entrada y de Salida de 1,6 ºC para la configuración más exigente.
En cuanto a la temperatura ambiental en el momento de hacer las diferentes pruebas, se han registrado mediante una estación meteorológica Oregon Scientific.
Todas ellas se han representado en forma de gráfica resumen:
Aspectos Destacables
Aspectos Mejorables
Excelente Calidad de Acabados y Materiales Empleados en la construcción
Grandes Dimensiones, pueden dificultar su instalación en determinadas situaciones
Baja restricción, con diseño optimizado para ventiladores a bajas revoluciones
Peso que deberemos tener en cuenta según la disposición final en nuestro equipo
Buen Rendimiento Térmico
Precio
Compatibilidad con Ventiladores de 12 y 14 cm
Entradas y Salidas dispuestas en ambas caras y configurables según necesidades
Empleo de Paneles de Fibra de Carbono
Amplio Conjunto de Accesorios para montaje suministrados
Desde hardexhaust.es, le otorgamos nuestro sello de reconocimiento máximo con 6 estrellas.
Review realizada por: Jaime Sánchez y Oscar Priego jaime@hardexhaust.es oscar@hardexhaust.es
todos los derechos reservados