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Samstag, 8. August 2009, 15:26
Wenn eine staerkere Pumpe und 1/2" Anschluesse (mit entsprechend dickem Schlauch) zum Einsatz kommen, kann sich die Kuehlleistung bei Systemen mit sub-ambient cooling und kuehlern mit hohem Durchfluss verbessern. Generell verursachen dickere Schlaeuche einen geringeren Widerstand, aber beim Einsatz von Duesenkuehlern macht eine hoehere Durchflussrate kaum einen Unterschied. Schlauchverschraubungen haben allerdings eine wesentlich geringere Empfindlichkeit gegenueber hohem Wasserdruck.Unterschied bei mir zwischen pnc und 11/8er= 0 weder im durchfluss noch an den Temperaturen.
Wenn eine staerkere Pumpe und 1/2" Anschluesse (mit entsprechend dickem Schlauch) zum Einsatz kommen, kann sich die Kuehlleistung bei Systemen mit sub-ambient cooling und kuehlern mit hohem Durchfluss verbessern. Generell verursachen dickere Schlaeuche einen geringeren Widerstand, aber beim Einsatz von Duesenkuehlern macht eine hoehere Durchflussrate kaum einen Unterschied. Schlauchverschraubungen haben allerdings eine wesentlich geringere Empfindlichkeit gegenueber hohem Wasserdruck.Unterschied bei mir zwischen pnc und 11/8er= 0 weder im durchfluss noch an den Temperaturen.
Kauf dir eine Iwaki Pumpe und dreh einen Kugelhahn zuWo soll denn der "hohe" Wasserdruck herkommen? Afaik sind die Legris/Plug&Cool- (oder wie sie nun auch bezeichnet werden) Anschlüsse bis 10 Bar dicht. So einen Druck erreicht man mit einer Wakü bei weitem nicht.
Wenn eine staerkere Pumpe und 1/2" Anschluesse (mit entsprechend dickem Schlauch) zum Einsatz kommen, kann sich die Kuehlleistung bei Systemen mit sub-ambient cooling und kuehlern mit hohem Durchfluss verbessern. Generell verursachen dickere Schlaeuche einen geringeren Widerstand, aber beim Einsatz von Duesenkuehlern macht eine hoehere Durchflussrate kaum einen Unterschied. Schlauchverschraubungen haben allerdings eine wesentlich geringere Empfindlichkeit gegenueber hohem Wasserdruck.Unterschied bei mir zwischen pnc und 11/8er= 0 weder im durchfluss noch an den Temperaturen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »dorianmuthig« (8. August 2009, 18:24)
Generell verursachen dickere Schlaeuche einen geringeren Widerstand, aber beim Einsatz von Duesenkuehlern macht eine hoehere Durchflussrate kaum einen Unterschied. Schlauchverschraubungen haben allerdings eine wesentlich geringere Empfindlichkeit gegenueber hohem Wasserdruck.
Was wird denn nun undicht, die Schläuche oder die Anschlüsse oder der einfach falschen Behauptung, Schraubverbindungen halten höhern Druck aus, als P&C. Im Fahrzeugbau halten immer mehr die P&C Anschlüsse Einzug, angefangen von Hydrauliksystemen bis zu sämtlichen Bremsleitungen. Ich meine hier auch richtige Fahrzeuge, mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 40T+. Alleine die Hydraulikpumpe an meinem LKW erzeugt einen Druck, der Dir offensichtlich ein Grinsen ins Gesicht zaubern würde, hättest du den im Kühlsystem. Die Presse, Regelung des Betriebsdruck, hat zwei Einstellungen, 180 oder 240 bar, abhängig vom verwendeten Hydraulikzylinder. Verbunden wird das System komplett über P&C Verbinder. Einzig die Schläuche sind "etwas" stärker als im Rechner.Schlauchsteckverbinder, egal welcher Art werden ueber Zeit durch mehrfaches Entfernen und erneutes Anbringen des Schlauches schneller undicht, da sich der Schlauch ausleiert.
Da kommt so ein kleines Rinnsal raus und das ist nicht gut.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »sigma« (8. August 2009, 20:16)
Angetrieben wird das Monster eigenen 60 KW Deutz Dieselmotor, (gekapselt) is ja ne Wakü die leise sein sollte.
Da kommt so ein kleines Rinnsal raus und das ist nicht gut.
Die Verbindungen sind auch zur einfachen dauerhaften Verbindung und nicht zur ständigen Demontage gemacht, dafür bekommt man Kupplungen. Einmal richtig verlegt, sind die Verbinder auch 100% dicht, egal ob P&C oder Schraubverbinder. Und dann ist auch gut.
Wobei man sagen muss das ein dicker Schlauch eigentlich nur wegen optischen zwecken verwedet wird
Zitat
kann nicht sein.
Desire
unregistriert
So und nun erzähle mir einer was.
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