--->klavil
De 1,5 meter der bliver snakket om omkring pumper det er hvor meget de kan løfte vandet i et åbent system. Det kan sammenlignet med at du sætter en dykpumpe ned i en dunk med vand og sætter den til at skubbe dette 1,5 meter lige op i luften i en slange der ender i ingen ting. Det kræver en del kræfter at udføre da der ikke er noget der skubber på i den anden ende.
Modsat sker det jo i et lukket system hvor trykket for det vand der er på vej ned vil skubbe det vand der skal op.
Prøv at tage 1000 meter slange og lav en bue på slangen der går 180 grader rundt (en halv cirkel) med begge endestykker pejende op. Derefter fylder du vand i slangen fra den ene ende af. Når du ikke kan fylde mere vand i slangen vil du opdage at vandstanden i den anden ende af buen er nøjagtig i lige horisental vinkel med vandlinien i den anden ende af buen.
Dette ilusterere at vandet uanset hvor meget eller hvor højt det skal, altid vil presse på så der er ligevægt i systemt.
Det jeg prøver at forklare med ovenstående er, at pumpens opgave i et lukket system IKKE er at løfte vandet så meget som en milimeter, det eneste den skal sørge for at at der er rotation i vandet, altså at det bliver cirkuleret rundt:-)
Om du så prøver at lave et vandkølingssetup i Eifeltårnet og har maskinen stående i kælderen og computeren i toppen så er der jo stadig lige så meget pres på vindet der er på vej ned, som det der skal op:-)
Jeg har lige lavet ovenstående forsøg i miniformat for at illustrere hvad jeg mener. På billedet kan du se hvordan vandet er preset op i den ene ende af slangen og vandstanden er lige stor i begge ender, dette helt UDEN at bruge nogen form for pumpe overhovedet.
http://www.freestyle.dk/eksperten/pumpeteori/img_01.jpgDet der til gengæld er vigtigt når vi snakker om pumper er hvor mange mbar pumpen kan trykke med. Dette har noget at gøre med hvor meget modstand der så er i div. slanger, kølehoveder mm. Dette kan selføllig direkte sammenlignes med løftehøjden. Er bare rigtig ked af at bruge dette ord da det (som du også gør) meget tit bliver forvekslet med den måde et helt alm. setup inden for vandkøling bliver brugt.
Den pumpe jeg tidligere har omtalt (Swiftech MCP655) har "kun" en løftehøjde på 4 meter, men sammenligner du det med at den kan lave et tryk på 387 mbar og et flov på næsten 700 litter vand i timen ved max indstilningen, så er der her så meget knald på at jeg er ret sikker i min sag når jeg siger at hanlovens små 20 meter slange skal være meget små og tynde for at skabe så meget modstand at der ikke kan cirkulere vand i det setup *S*
En anden ting du kan sammenligne med er sådan en helt alm. cirkulationspumpe man bruger i et mellemstort paracelhus med kælder og 1. sal. En Grundfos alpha+ 100 pumpe har en løftehøjde på 12 meter og kan uden problemer levere tryk til ens radiatore på 1. sal selv om vandtanken står i kælderen. Dette igen fordi man har at gøre med et lukket system der sender det varme vand op i ledningerne og derefter retur til kedlen der varmer vandet op igen og dette bliver så skubbet ind i varmtvandsbeholderen med denne lille pumpe. Dette ville ikke kunne lade sig gøre hvis man ikke havde en returledning til det brugte vand!
Det var godt nok en lang forklaring, og meget teori, men tro mig... Den holder vand:-)
Dette får mig lige til at tænke på din sidebemærkning om at systemet skal være tæt. Uanset om man har et microsystem eller et monstersetup så er selv den mindste utæthed i dette ubrugligt og kan nemt have fatale følger. Kiggede lige på det kølehovede jeg bruger på CPU, det er tryktestet til hele 5 bar hvilket er LANGT over hvad en alm. pupme til vandkøling af computere kommer op på (Grundfos pumpen omtalt tidligere yder max. 10 bar). Så er man påpaslig med samlingen af slangerne på div. studser og følger de forskrifter der er, så er der ingen ko på isen her. Heller ikke selv om man har et fald + løft på 2 X 10 meter.
//Beach