Welche Metalle werden in einem entionisierten Wasser-GPU-Kühlkreislauf mit Kupfer elektrolytisch abgebaut?

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ezekiel

Ich habe eine flüssigkeitsgekühlte GPU, nachdem ich etwa einen Monat gelaufen war, ein Leck aufgetreten ist und das gesamte System heruntergefahren ist. Nachdem ich das System geleert habe, stelle ich fest, dass sich im Reservoir eine schwarze, pulvrige Ablagerung befindet. Das System besteht aus entionisiertem Wasser, das durchströmt wird: Kupferwasserblock, PVC-Schläuche, Aluminiumradiatoren, Kunststoffbehälter, Pumpe, silberne Abtötungsspule mit Verbindungen aus vernickeltem Messing. Alle Teile werden speziell für Wasserkühlsysteme verkauft. Ich verstehe jedoch, dass unterschiedliche Metalle in einem Flüssigkeitskreislauf zu elektrolytischem Abbau führen können.

Welche Materialien in diesem System (Aluminium, Silber, nickelbeschichtetes Messing) neigen dazu, sich in einem entionisierten Wasserkreislauf elektrolytisch mit Kupfer abzubauen und müssen ersetzt werden?

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Die Ionisierung hätte nicht in einem Monat erfolgen dürfen. Natürlich hätte das Leck auch nicht passieren dürfen. Ramhound vor 5 Jahren 0
Nicht ganz sicher, ob eine vollständige Behandlung der galvanischen Korrosion hier ein Thema ist, aber Sie sehen es. [Ganz und gar kein Computer] (https://www.nace.org/CORROSION-FAILURE-LCS-2-USS-Independence-Naval-Ship-Engine-Corrosion.aspx), aber ähnliche Probleme vermute ich. Bist du sicher, dass es nicht etwas anderes ist? vielleicht Trennmittel auf Kunststoffteilen? Journeyman Geek vor 5 Jahren 0

1 Antwort auf die Frage

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Turbo J

Kupferblöcke und Aluminiumheizkörper verursachen bekanntermaßen galvanische Korrosion (=> Elektrochemie). Möglicherweise müssen Sie den / die Kühler gegen Kupfer- oder Nickeltyp austauschen.

AIO-Hersteller verwenden in ihren Fluidmischungen eine Vielzahl von Korrosionsschutzmitteln, um eine "sichere" Garantiezeit von 2 Jahren in gemischten Metallschleifen zu erreichen. Diese Chemikalien verlangsamen jedoch nur die Reaktion und können sie AFAIK nicht vollständig verhindern.