4. Instalación y pruebas varias
Instalación y montaje
Antes de entrar en detalle sobre las pruebas de rendimiento, estaría bien comentar algunos detalles sobre la instalación, referentes a la ubicación del radiador, y en los pasos para montar la bomba en el socket.
En primer lugar, en en Hardaily Labs solemos probar los radiadores de este tipo en el lomo de cualquier semitorre o torre compatible. La mayoría de la cajas actuales traen 2 zonas para 2 ventiladores colocados arriba, que siempre van juntos, tocándose. De modo que es sencillo montar un radiador entre el lomo del chasis y los 2 ventiladores adjuntos; las perforaciones de montaje están hechas con una distribución determinada para ser compatibles con estos sistemas, aunque no siempre son compatibles. Por eso siempre es aconsejable comprobarlo antes de adquirir esta clase de radiadores.
Lo mismo ocurre en la zona delantera, y más con todas estas cajas que están saliendo de vidrio templado con 2 ventiladores con LEDs frontales. Además, en esta zona tocará comprobar que la suma del radiador más ventilador es posible instalarlo. Según la torre, se permite montar los ventiladores por fuera y el radiador por dentro, o bien tanto el radiador como los ventiladores por dentro. En este último caso, el radiador tiene una esbeltez de 27mm junto con los 25mm de los ventiladores, suman un total de 52mm, que será el espacio libre que debería tener antes de tocar con la típica bandeja para discos duros, que suele estar en la zona inferior delantera.
Colocando el radiador más ventiladores en el lomo implica recoger aire caliente del interior del chasis y expulsarlo por la cara superior, con un rendimiento eficaz. Colocar el radiador más ventiladores en el frontal, siempre que la carátula frontal no esté excesivamente tapada, permitirá recoger aire frío (o más fresco) del exterior del chasis e impulsar el aire caliente generado por el radiador hacia dentro del chasis. En este segundo caso, se puede conseguir un rendimiento levemente superior (menor temperatura del procesador con las mismas RPM de los ventiladores), pero contribuirá a calentar más el interior del chasis, y eso tampoco interesa. No obstante, no recomendamos colocar el radiador en dirección lateral, a no ser que el lateral derecho esté perforado para permitir evacuar el aire caliente, de lo contrario, todo este aire caliente contribuye en calentar la parte trasera de la placa base, y resto del chasis.
Respecto al montaje de la bomba en el socket, no hay más que añadir. En un socket de Intel resulta bastante sencillo. Todas las piezas son distintas, así que es raro equivocarse. Una vez terminado el montaje, la base de la bomba queda bien firme contra el procesador, que es lo que más interesa.
Pruebas varias. Hardware empleado y socket Intel LGA 1151
Como solemos hacer con estos radiadores, también el H-240CL ha sido probado, encajado e incluso montado en varias torres de diferentes fabricantes, tales como Corsair, Aerocool, Thermaltake o incluso alguna Hummer de NOX que ya hemos analizado. Sin embargo, dada la estandarización de las medidas de montaje, lo hemos dejado montado en una torre que ni si quiera está pensada para esta clase de radiadores, la veterana DF-85 de Antec, que es uno de nuestros PCs de pruebas ya usado en esta clase de pruebas. De este modo, el artículo resulta más interesante, ya que demuestra que esta clase de radiadores se pueden encajar en ciertas torres no preparadas para ello, incluso haciendo determinados apaños que no requieren nada de taller. De todas formas, siempre tocará comprobar la compatibilidad física antes de adquirir uno de estos sistemas.
Hardware, banco de pruebas y otros datos:
- Torre: Antec DF-85
- Placa base: GIGABYTE Z170X-Gaming G1 (socket INtel LGA 1151)
- CPU: Intel 6700K
- RL: NOX Hummer H240CL (con 2 ventiladores de 120mm PWM)
- Memoria RAM: Corsair DDR4 Vengeance LED 4 x 8GB 3400MHz C16
- Tarjetas gráfícas: 2x ATI Radeon HD 7950
- Varios discos duros y SSD’s
- Sistema operativo: Windows 10 64bits
- Temperatura ambiente: 18ºC
Cabe señalar que NOX no ofrece ningún software de control ni el sistema RL H-240CL de la serie Hummer de NOX trae ningún extra para tal fin. Es un sistema de refrigeración líquida sencillo. Así que el control de la temperatura y RPM de los ventiladores se hace directamente a través del control de la placa base. Gracias a las capacidades de la placa base, es posible forzar las RPM de los ventiladores, para determinar su rendimiento.
Listado de resultados de sonoridad y rendimiento
- Temperatura ambiente: 18-19ºC.
- Apagados, solo funcionando la bomba: 7dBA – temperatura i7 6700K a 54ºC de media.
- A 800 RPM aprox: 19dBA – temperatura i7 6700K a 36ºC de media.
- A 1500 RPM aprox: 31dBA – temperatura i7 6700K a 31ºC de media.
- Al máximo a 2000 RPM: 44dBA – temperatura i7 6700K con OC del 38% a 61ºC de media.
De entrada, cabe destacar que, a revoluciones muy bajas, el radiador junto con los dos ventiladores es bastante silencioso, menos de 20dBA. Sin embargo, a máximas RPM de los ventiladores, la sonoridad aumenta considerablemente, superando los más de 40dBA, un ruido que podría considerarse molesto según escenarios. Como este sistema funciona habitualmente con la tecnología PWM activada, la sonoridad suele estar contenida. También cabe destacar la sonoridad ridícula de la bomba, que es prácticamente inapreciable. La carátula superior de la bomba trae una almohadilla porosa que ayuda a contener el poco ruido interno que genera la bomba. Además, si el sistema funciona con los ventiladores apagados, se puede percibir con mucha atención con el oído como circula el líquido por todo el circuito, algo que no es para nada molesto. Esto es común en muchos sistemas de este tipo y suele menguar cuando se ya tiene cierto rodaje.
Si embargo, a pesar de que la temperatura ambiente es bastante baja (18ºC), el sistema aguanta el tipo pero sin ofrecer un rendimiento elevado. Es más, en pleno verano, este sistema no sería muy adecuado para prácticas drásticas de overclock. Queda claro que el radiador y la bomba hacen el trabajo que puede hacer un radiador de este tamaño, pero que el mérito se lo llevan los dos ventiladores, que a pesar de provocar una sonoridad elevaba a pleno rendimiento, consiguen mover un gran caudal con una presión adecuada para estar frente a un radiador, de ahí que el RL H-240CL tenga un rendimiento decente, teniendo presente que es un sistema de los más económicos.
Por lo general, el sistema RL H-240CL cumple su función como refrigerador para CPU, incluso para procesadores potentes (TDP alto), pero no muy aconsejable para prácticas de overclock puesto que la sonoridad va a aumentar de forma notable y empeorará el rendimiento en cuanto la temperatura ambiente y temperatura dentro del a torre de turno sea superior. Para un procesador de TDP alto mejor emplear otros sistemas de refrigeración líquida de mayor rendimiento, y éste relegarlo a procesadores de TDP medio como podría ser un i5 de última generación de Intel o un equivalente de AMD.

















