
Waarom vloeistofkoeling ligt op tafel
Hoge stroomsterkte creëert hitte in geleiders en op contactvlakken. Als die hitte niet wordt afgevoerd, stijgen de temperaturen, neemt de contactweerstand toe en worden kabels zwaar en stijf wanneer je dit probeert op te lossen met meer koper. Een gesloten vloeistofcircuit transporteert warmte van de connector/kabel naar een radiator, waardoor het vermogen hoog blijft en de bediening prettig blijft.
Twee routes in één overzicht
Op waterbasis (water-glycol)
Hoge specifieke warmtecapaciteit en hogere thermische geleidbaarheid. Uitstekend geschikt voor bulkwarmtetransport. Omdat water-glycol elektriciteit geleidt, blijft het achter een geïsoleerde grens; warmte passeert via een grensvlak de koelvloeistof. Stromingsgedrag bij koud weer is over het algemeen voorspelbaar met de juiste mix en materialen.
Afbreekbare synthetische olie
Intrinsiek isolerend, waardoor sommige ontwerpen het dichter bij hotspots kunnen brengen. De specifieke warmte en thermische geleidbaarheid zijn lager dan die van water-glycol, dus het systeem compenseert via oppervlakte, stroomregeling of duty-cycle management. Veel oliën worden dikker bij lage temperaturen; ontworpen voor opstarten en winterdienst.
Wat zit er in de lus?
Circulatie-unit met pomp, radiator/ventilator en reservoir → flexibele leidingen door de kabel en handgreep → sensoren voor vloeistofniveau, temperatuur en druk → software van het station die trends registreert en alarmen genereert. Verschillende kabellengtes veranderen de stromingsweerstand; langere runs vereisen een grotere pompopvoerhoogte en een zorgvuldige routing.
Momentopname van eigendom
Eigendom | Water–Glycol (typisch) | Synthetische koelolie (typisch) | Wat het op locatie betekent |
Soortelijke warmte (kJ/kg·K) | ~3,6–4,2 | ~1,8–2,2 | Watergebaseerde verplaatsingen brengen meer warmte per kg per graad stijging |
Thermische geleidbaarheid (W/m·K) | ~0,5–0,6 | ~0,13–0,2 | Snellere warmteopname aan de waterzijde voor hetzelfde gebied |
Elektrisch gedrag | Geleidend → heeft een geïsoleerde interface nodig | Isolerend | Olie kan dichter bij de onder spanning staande delen worden geplaatst (nog steeds goede afdichting nodig) |
Viscositeit bij lage temperaturen | Matige stijging | Vaak steilere stijging | Oliesystemen hebben meer aandacht nodig voor de koudestartstroom |
Compatibiliteit van materialen | Metalen en elastomeren moeten geschikt zijn voor glycol | Metalen en elastomeren moeten geschikt zijn voor olie | Kies afdichtingen/slangen per koelmiddelfamilie |
Hoe te kiezen: een eenvoudig pad
Begin met de lading, niet met de koppen
Bepaal het huidige bereik dat u het grootste deel van de dag zult zien (niet de marketingpiek), de typische sessieduur en of sessies aansluitend plaatsvinden. Dit bepaalt de hitte die u elke minuut moet verwijderen en de "hersteltijd" tussen sessies.
Breng het klimaat en de omheining in kaart
Diepkoude gebieden vereisen dat u rekening houdt met de opstartviscositeit, de leidingroutering en het opwarmgedrag. Hete, stoffige of zoute lucht vereist een onbelemmerde luchtstroom en filterdiscipline bij de radiator.
Bepaal hoe dicht de koelvloeistof bij de vloeistof kan komen
Wilt u de koelvloeistof zo dicht mogelijk bij de hotspots hebben, dan vereenvoudigen isolerende oliën het elektrische gedeelte. Wilt u een robuuste isolatiegrens en maximaal warmtetransport per liter, dan is water-glycol een betere keuze.
Controleer de pompkop en de leidingverliezen
Kabel- en slanglengte, bochten en snelkoppelingen zorgen allemaal voor extra weerstand. Zorg ervoor dat de pomp de gewenste flow onder die weerstand kan handhaven. Als vuistregel voor kabels met hoge stroomsterkte richten ontwerpen zich doorgaans op een beschikbare pompopvoerhoogte van enkele bar; veel systemen voor snellaadkabels werken rond het hoge enkelcijferige barbereik om comfortabel te blijven met langere paden en doorgangen met een kleine diameter.
Bepaal de radiatorgrootte op basis van het terugwinningsvermogen, niet alleen op basis van de piek
U ontwerpt voor herhaalbaarheid: stabiele temperaturen over opeenvolgende sessies. Kies de koelcapaciteit zodat het systeem snel genoeg terugkeert naar een stabiele basislijn voor het verkeerspatroon op uw site.
Scenario → focus → technische verhuizing
Scenario | Wat te kijken | Praktische zet |
Diepe kou | Opstartstroom en bellen | Zorg voor een stabiele viscositeit bij lage temperaturen; ontwerp een soepele ontluchting/vulling; controleer de trend terug naar de basislijn |
Achtereenvolgende sessies | Warmteaccumulatie en -terugwinning | Versterk het warmtepad en de radiatormarge; bewaak de tijd tot de basislijn |
Stoffige/zoute lucht | Radiatorluchtstroom, afdichtingen | Houd de inlaat/uitlaat vrij; regelmatig filter reinigen; afdichtingsinspectie |
Lange kabeltrajecten | Stroomweerstand, handling | Zachte routing, spanningsverlichting, verstandige buigradius; zorg voor een pompkopmarge |
Strakke kasten | Heteluchtrecirculatie | Voer warme lucht af; voorkom recirculatie in de inlaat |
Werkend voorbeeld
Een site draait veel sessies op een hoog stroomniveau. Weerstandsverliezen in kabels en contactvlakken worden omgezet in warmte. Q die door de lus verwijderd moet worden.
De lus voert warmte af door de koelvloeistoftemperatuur over het kabelsegment te verhogen en deze vervolgens bij de radiator te laten ontsnappen.
Als uw gemiddelde warmte die u moet verwijderen in de orde van honderden watt tot een paar kilowatt ligt (typisch voor hoogvermogenkabels onder aanhoudende belasting), dan beweegt u bij een koelmiddelstijging van 5–10 °C in de orde van 0,02–0,2 kg/s van water-glycol. Voor olie is een hogere massastroom (of hogere ΔT, of meer oppervlak) te verwachten om dezelfde warmte te verplaatsen vanwege de lagere soortelijke warmte en geleidbaarheid.
Langere slangen en nauwere doorgangen vereisen een hogere pompopvoerhoogte om de doorstroming te behouden. Plan de pompopvoerhoogte met voldoende marge, zodat de doorstroming niet inzakt wanneer filters worden belast of leidingen verouderen.
Monitoring die daadwerkelijk downtime voorkomt
Trendtemperatuur, jaag niet zomaar een drempel na. Een langzame stijging bij dezelfde belasting geeft aan dat de lus "vuil" wordt (lichte lekkage, lucht, filterbelasting, ventilatorslijtage).
Houd niveau en druk tegelijk in de gatenStabiel niveau maar dalende druk duidt op beperkingen; dalend niveau met lawaaierige druk duidt op luchtinname of -lekkage.
Instrumentgezondheid Een vermoeide ventilator of pomp "draait" nog wel, maar de thermische curve geeft aan dat hij minder wordt.
Alarmsluiting moet zichtbaar zijn. Het is pas een alarm als iemand het ontvangt en actie onderneemt.
Compliance als drie verdedigingslinies
Materialen en geometrie die ervoor zorgen dat koelmiddel en geleiders in hun banen blijven → realtime-detectie met redundantie voor temperatuur/niveau/druk → stationsalarmen die de verantwoordelijke teams bereiken met een duidelijke overdracht naar de oplossing.
Inbedrijfstelling en routinematige zorg
Vul en ontlucht de lus correct; controleer of temperatuur, niveau en druk correct worden weergegeven in de software van het station; controleer de slangen op wrijvingspunten; houd de contacten schoon; registreer snelle controles. Kleine routines voorkomen grote problemen.
Water versus olie
Kiezen water-glycol wanneer grootschalig warmtetransport en voorspelbare stroming bij koud weer topprioriteiten zijn en een geïsoleerde warmtewisselingsgrens past bij uw ontwerpfilosofie.
Kiezen synthetische olie Als elektrische isolatie bij het koelmiddel strategisch nuttig is, kunt u ontwerpen voor viscositeit bij een koude start en wilt u de temperatuur dichter bij hotspots brengen zonder dat u een extra geïsoleerde wand nodig hebt.
Belangrijkste conclusies
Ontwerp voor de stroom die u daadwerkelijk levert, het klimaat waarin u leeft en het ritme van uw verkeer. Kies de koelvloeistoffamilie die bij die realiteiten past, geef de pomp en radiator eerlijke marges en volg trends. Doe dit goed en snelladen blijft snel, stabiel en gemakkelijk te hanteren – sessie na sessie.