QIDI Max 4 Q2 3D tiskárna Polar Cooler | Qidi Tech Qidi 3D tiskárna
QIDI Polar Cooler pro Max 4 a Q2 — externí systém chlazení extruderu $239.99 ★★★★☆ 4,5/5 (37 recenzí) Skladem Pouze Max 4 / Q2 Chlazení s uzavřeným okruhem QIDI Polar Cooler...
QIDI Polar Cooler pro Max 4 a Q2 — externí systém chlazení extruderu
Přehled produktu
Polar Cooler je řešením společnosti QIDI jednoho z nejtrvalejších problémů uzavřeného 3D tisku při vysokých teplotách: tepelného vzlínání. Když tiskárna pracuje ve vyhřívané komoře (45–65 °C), okolní vzduch kolem extruderu je dostatečně teplý na to, aby PLA a další filamenty s nízkou teplotou měknutí změkly ještě před dosažením trysky. To způsobuje předčasné tavení, bobtnání filamentu a ucpávání, které může znehodnotit vícedenní tisk. Polar Cooler tento problém řeší vytvořením mikroprostředí chladného a suchého vzduchu kolem studené strany extruderu, nezávislého na teplotě komory.
Polar Cooler je umístěn v kompaktním krytu z ABS (234 × 92 × 214 mm, čistá hmotnost 1,6 kg) a obsahuje tiché vzduchové čerpadlo s příkonem 8,4 W, které nasává okolní vzduch, vhání jej přes hliníkový chladič o rozměrech 100 × 95 × 25 mm chlazený ventilátorem s příkonem 4 W a přivádí ochlazený vzduch o teplotě 5–10 °C k extruderu silikonovou hadičkou o rozměrech 5 × 7 mm. Vestavěný filtr kondenzátu odstraňuje z ochlazeného vzduchu vlhkost a zabraňuje tomu, aby se k filamentu dostaly kapky vody. Jednotka se k tiskárně připojuje signálním kabelem a automaticky se spouští, když je v nastavení tisku povolena možnost „Chladič extruderu“.
Úplné specifikace
| Specifikace | Hodnota |
|---|---|
| Název produktu | QIDI Polar Cooler (chladič extruderu) |
| Cena | 239,99 USD |
| Kompatibilita | QIDI Max 4, QIDI Q2 (a Q2C) |
| Není kompatibilní s | X-Max 3, X-Plus 3, X-Smart 3, řada X2, Q1-Pro, Plus 4, jiné značky |
| Typ systému | Externí chlazení extruderu s uzavřeným okruhem |
| Způsob chlazení | Vzduchové čerpadlo + hliníkový chladič + chladicí ventilátor (bez termoelektrického článku) |
| Teplota na výstupu vzduchu | 5–10 °C |
| Provozní okolní teplota | 0–65 °C |
| Výstup vzduchu | 2,8–3,2 mph |
| Snížení počtu ucpání | 90 % (údaje výrobce) |
| Materiál chladiče | Hliník |
| Rozměry chladiče | 100 × 95 × 25 mm |
| Výkon chladicího ventilátoru | 4W |
| Výkon vzduchového čerpadla | 8,4 W (tichý typ) |
| Jmenovité napětí | 12 V DC |
| Jmenovitý výkon | 72W |
| Hladina hluku | 54 dB (ve vzdálenosti 1 metru, ve vodorovném směru) |
| Hadička | Silikonová hadička, 5×7 mm |
| Filtr | Vestavěný filtr kondenzátu (výstup suchého a čistého vzduchu) |
| Režim ovládání | Uzavřená smyčka, řízená tiskárnou pomocí signálního kabelu |
| Aktivace | Automaticky při aktivaci možnosti „Chladič extruderu“ v nastavení tisku |
| Materiál pláště | ABS |
| Celkové rozměry | 234 × 92 × 214 mm |
| Čistá hmotnost | 1,6 kg |
| Hrubá hmotnost | 2,5 kg |
| Odtoková trubička | Ano (odvod kondenzátu) |
| Certifikace | CE / FCC / RoHS (bezpečnost, EMC, ochrana životního prostředí) |
| Záruka | 90 dní (vady výrobce) |
Jak to funguje: Vnitřní konstrukce
Polar Cooler používá třístupňový systém chlazení a přívodu vzduchu:
Fáze 1: Nasávání vzduchu a čerpání
Tiché vzduchové čerpadlo s výkonem 8,4 W nasává okolní vzduch z místnosti (provozní rozsah 0–65 °C) do jednotky. Čerpadlo je vybaveno tlumením vibrací, aby hladina hluku zůstala na 54 dB — srovnatelně s běžným rozhovorem. Čerpadlo běží nepřetržitě, když je Polar Cooler během tisku aktivní.
Fáze 2: Výměna tepla a chlazení
Čerpaný vzduch je veden hliníkovým chladičem o rozměrech 100×95×25 mm. Chladicí ventilátor s výkonem 4 W žene okolní vzduch přes žebra chladiče a odvádí teplo ze stlačeného proudu vzduchu. Tím se výstupní vzduch termodynamicky ochlazuje na 5–10 °C — výrazně pod pokojovou teplotu. Konstrukce s uzavřenou smyčkou zajišťuje konzistentní chlazení bez ohledu na teplotu komory.
Fáze 3: Filtrace a přívod
Ochlazený vzduch prochází vestavěným filtrem kondenzátu, který odstraňuje vlhkost (studený vzduch pojme méně vodní páry, což způsobuje kondenzaci). Tím je zajištěno, že se k filamentu dostane suchý vzduch, který zabraňuje poškození vodou a vadám tisku souvisejícím s vlhkostí. Suchý vzduch o teplotě 5–10 °C proudí silikonovou hadičkou o rozměrech 5×7 mm ke studené straně extruderu, kde je směrován na dráhu podávání filamentu a tělo extruderu.
Údaje o výkonu: Snížení počtu ucpání a vliv teploty
| Podmínka | Bez Polar Cooleru | S Polar Coolerem | Zlepšení |
|---|---|---|---|
| Teplota studené strany extruderu (komora 50 °C, PLA) | 48–55 °C | 18–25 °C | -30 °C |
| Teplota studené strany extruderu (komora 60 °C, ABS) | 55–62 °C | 22–30 °C | -33 °C |
| Ucpání na 100 hodin tisku (PLA, vyhřívaná komora) | 8–12 událostí | 0–2 události | -90% |
| Ucpání na 100 hodin tisku (PA-CF, 280 °C) | 4–6 událostí | 0–1 událost | -85% |
| Zaseknutí způsobená tepelným vzlínáním (dlouhé tisky 4 h+) | 3–5 z 10 tisků | 0–1 z 10 tisků | -80% |
| Měknutí filamentu před tryskou (PLA, komora 50 °C) | Běžné | Odstraněno | 100% |
| Konzistence extruze (dlouhý tisk) | Postupný drift | Stabilní po celou dobu | Významné |
Kdy potřebujete Polar Cooler
| Scénář tisku | Je Polar Cooler zapotřebí? | Důvod |
|---|---|---|
| PLA ve vyhřívané komoře (40–50 °C) | Důrazně doporučeno | Teplá komora změkčí PLA před tryskou → ucpání |
| Dlouhé tisky (4 h+) s jakýmkoli materiálem | Doporučeno | Tepelné vzlínání se postupem času hromadí |
| PA-CF / PAHT-CF / PC (280–330 °C) | Doporučeno | Vysoká teplota trysky vyzařuje teplo vzhůru |
| ABS / ASA v uzavřené komoře | Užitečné | Teplá komora + vysoká teplota trysky = riziko tepelného vzlínání |
| PETG v otevřené tiskárně, místnost s teplotou 22 °C | Není nutné | Nízká okolní teplota = žádné riziko tepelného vzlínání |
| PLA v otevřené tiskárně, místnost s teplotou 22 °C | Není nutné | Nízká okolní teplota udržuje extruder chladný |
| TPU / flexibilní filamenty | Užitečné | Měkká vlákna jsou náchylnější k zaseknutí v důsledku tepelného vzlínání |
| Vysoká okolní teplota v místnosti (30 °C+) | Doporučeno | Teplá místnost = teplejší studená strana extruderu |
Průvodce instalací
1Vybalte a zkontrolujte
Vyjměte Polar Cooler z obalu. Ověřte, že máte: hlavní jednotku, silikonovou hadičku (5×7 mm), signální kabel, napájecí adaptér a uživatelskou příručku. Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození při přepravě. Čistá hmotnost jednotky je 1,6 kg (2,5 kg včetně obalu).
2Umístěte jednotku
Umístěte Polar Cooler na stabilní povrch v blízkosti tiskárny — ideálně vedle nebo za Max 4/Q2. Zajistěte, aby ventilační otvory pro nasávání vzduchu (strana s mřížkou ventilátoru) měly pro proudění vzduchu volný prostor alespoň 10 cm. Jednotka nesmí být uvnitř vyhřívané komory.
3Připojte silikonovou hadičku
Připojte jeden konec silikonové hadičky 5×7 mm k výstupnímu portu vzduchu na Polar Cooler. Veďte hadičku k sestavě extruderu tiskárny a připojte ji ke vstupnímu portu chlazení extruderu na tiskové hlavě. Ujistěte se, že hadička není zalomená ani skřípnutá — zalomení omezují proudění vzduchu a snižují účinnost chlazení.
4Připojte signální kabel
Zapojte signální kabel do signálního portu Polar Cooler a jeho druhý konec do portu chlazení extruderu tiskárny (umístění se liší podle modelu — viz průvodce připojením Max 4 nebo Q2). Tento kabel umožňuje tiskárně automaticky ovládat Polar Cooler.
5Připojte napájení
Zapojte 12V napájecí adaptér do Polar Cooler a do síťové zásuvky. Jmenovitý příkon jednotky je 72 W. Ujistěte se, že napájecí adaptér odpovídá napětí ve vašem regionu (vstup 100–240 V AC).
6Nastavte odtokovou hadičku (volitelné)
V prostředí s vysokou vlhkostí může kondenzátní filtr zachytávat vodu. Připojte odtokovou hadičku k odtokovému portu a veďte ji do malé nádoby nebo na absorpční podložku. Pravidelně ji kontrolujte a vyprazdňujte. V prostředí s nízkou vlhkostí může být kondenzace minimální.
7Aktivujte v nastavení tiskárny
Zapněte tiskárnu. Přejděte do Nastavení nebo Nastavení tisku a aktivujte „Chlazení extruderu“. Při spuštění tisku ověřte, že je zaškrtnuta možnost Chlazení extruderu. Polar Cooler se během tisku spustí automaticky a vypne se po dokončení tisku nebo po ochlazení trysky pod nastavenou prahovou hodnotu.
8Otestujte a ověřte
Spusťte krátký zkušební tisk. Měli byste slyšet aktivaci tichého vzduchového čerpadla a ventilátoru. Dotkněte se silikonové hadičky — měla by být na dotek chladná (vzduch o teplotě 5–10 °C). Zkontrolujte proudění studeného vzduchu v oblasti extruderu. Pokud hadička není chladná nebo se jednotka neaktivuje, znovu zkontrolujte všechna připojení a nastavení.
Výhody a nevýhody
Výhody
- Snižuje ucpávání o 90 % (testováno výrobcem)
- Dodává studený vzduch o teplotě 5–10 °C — výrazně nižší než okolní teplota
- Umožňuje tisk z PLA v teplých komorách (45 °C)
- Uzavřený systém — konzistentní výkon bez ohledu na teplotu komory
- Vestavěný filtr kondenzátu pro suchý vzduch
- Tichý provoz (54 dB ve vzdálenosti 1 m)
- Automatické zapínání řízené tiskárnou
- Zvyšuje spolehlivost dlouhých tisků (4 h+)
- Účinné pro vysokoteplotní materiály PA-CF, PC a ABS
- Snižuje zaseknutí způsobené tepelným vzlínáním o 80 %
- Stabilní extruze po celou dobu dlouhých tisků
- Kompaktní rozměry (234×92×214 mm)
- Certifikace CE/FCC/RoHS
Nevýhody
- Pouze Max 4 / Q2 — není univerzální
- Vysoká cena 239,99 USD (náklady na příslušenství)
- Dodatečný příkon 72 W
- Hlučnost 54 dB — v tichých místnostech je znatelná
- Vyžaduje místo na stole vedle tiskárny
- Silikonová hadice se může při nesprávném vedení zalomit
- Ve vlhkém prostředí je nutné odvádět kondenzát
- Nenahrazuje správnou regulaci teploty komory (PLA ≤45 °C)
- 90denní záruka je na produkt za 239,99 USD krátká
- Nechladí komoru — pouze chladnou stranu extruderu
- Filtr může vyžadovat pravidelnou výměnu nebo čištění
- Zvyšuje složitost správy kabelů (hadice, signální kabel a napájení)
Údržba
| Úkol | Četnost | Jak |
|---|---|---|
| Vyčistěte větrací otvory pro přívod vzduchu | Každý měsíc | K odstranění prachu z mřížky ventilátoru a chladiče použijte stlačený vzduch nebo měkký kartáč |
| Zkontrolujte, zda hadice není zalomená | Každý měsíc | Zkontrolujte silikonovou hadici, zda není zalomená, prasklá nebo odpojená. V případě poškození ji vyměňte |
| Vyprázdněte odtok kondenzátu | Podle potřeby (v závislosti na vlhkosti) | Zkontrolujte nádobu na kondenzát a při naplnění ji vyprázdněte. Ve vlhkém podnebí je nutné ji vyprazdňovat častěji |
| Vyčistěte nebo vyměňte filtr kondenzátu | Každých 6–12 měsíců | Přístup k filtru najdete v příručce. Vyčistěte jej stlačeným vzduchem nebo jej vyměňte, pokud je nasycený |
| Ověřte výstup studeného vzduchu | Každé 3 měsíce | Během provozu se dotkněte hadice — měla by být chladná. Pokud není, zkontrolujte ucpání, zalomení nebo poruchu ventilátoru |
| Zkontrolujte všechna připojení | Každé 3 měsíce | Ověřte, že jsou hadice, signální kabel a napájecí připojení bezpečně upevněné |
| Zkontrolujte, zda nedochází k úniku kondenzátu | Každých 6 měsíců | Zkontrolujte okolí spojů hadice a filtru, zda se na nich nenacházejí kapky vody nebo vlhkost |
Časté dotazy
Polar Cooler vs. přídavný ventilátor, nejlepší chlazení extruderu 2026, OEM vs. DIY chlazení pomocí TEC
Teplotní creep u Max 4, ucpávání Q2 ve vyhřívané komoře, ucpávání PLA v komoře o teplotě 50 °C, příliš horká studená strana extruderu, Polar Cooler nefunguje
QIDI Polar Cooler, chlazení extruderu QIDI Max 4, teplotní creep QIDI Q2, systém proti ucpávání 3D tiskárny, externí chladič extruderu, prevence teplotního creepu, chlazení PLA ve vyhřívané komoře, chladič extruderu QIDI