|
|
Ради тишины, разгона и к тому же получается дешевле.
Во-первых, насос в большинстве случаев работает бесшумно. Исчезает
раздражающий вой мощного вентилятора, можно слушать тихую спокойную
музыку. Иногда людям требуется проводить тяжёлые научные расчёты
- теперь можно оставлять компьютер включенным на ночь в комнате,
где спят родичи. Напоминает Apple PowerMac G4 Cube - тот тоже
не имеет вентилятора и совершенно не шумит (но, к сожалению, не
поддается апгрейду и снят с производства).
К тому же вентилятор разбалтывается. Я слышал удивительные песни,
которые выпевал вентилятор, запускаясь и останавливаясь по случайному
закону. Кому не мешает зуденье или рёв старого вентилятора, -
счастливец... Но кто любит тишину - оценит это качество.
Во-вторых, правильно построенная система водяного охлаждения способна
унести гораздо больше тепла, чем вентилятор. Если понижается температура
внутри корпуса - становятся не нужны дополнительные вентиляторы
на вдув и выдув. Понижается температура процессора - поднимается
предельная частота, на которой он сможет работать. Это нравится
оверклокерам.
В-третьих, редкий кулер живет больше полугода. Следовательно,
каждые полгода приходится выкладывать ещё порядка 10 у.е.
Водянка же, однажды построенная, будет работать много лет и переживет
несколько процессоров, а детали для её постройки стоят те же 10-20
у.е. Нужно всего лишь уметь держать в руках инструменты. |
Существуют готовые наборы для любителей водяного охлаждения. Цена
за них разнится от 100 у.е. до 250 и выше, в зависимости от эффективности.
Не каждый может себе позволить такую покупку. Стоимость же самодельной
системы укладывается в 40-50 у.е., и подчас работает с лучшим
результатом. Кроме этого создатель получает огромное моральное
удовлетворение от работы, его-то уже ни закакие деньги не купишь... |
- помпа
Этим словом аквариумисты называют погружной насос для воды.
Он питается от сети и помещается внутрь водяной ёмкости. Помпа
обычно проблем не вызывает. - ватерблок
Это замкнутая металлическая ёмкость, которая располагается на
процессоре, а через неё прокачивается вода. К созданию ватерблока
следует подходить творчески - просто жестяная коробка с выводными
трубками неэффективна. Мы не виноваты, если система с жалкой
коробочкой на процессоре, двумя супер-пупер помпами и гениальным
радиатором будет охлаждать процессор хуже обычного вентилятора.
Основные идеи хорошего ватерблока таковы:
1. толстая подошва из хорошо проводящего тепло металла - меди
или алюминия, 4-5 мм будет достаточно. Не забудьте сделать её
поверхность плоской и гладкой.
2. большая поверхность соприкосновения с водой. Как и у воздушных
радиаторов, у водяных эффективность зависит от площали поверхности.
Могут помочь дополнительные рёбра и искусственно нанесённая
корявость внутренней поверхности ватерблока. (Я напаивал рёбра
с насечками, вы можете попробовать вырезать фрезой из единого
куска, если такой найдёте)
3. через узкие щели вода течёт плохо.
Известные нам варианты ватерблоков:
- хитрая коробочка c ребрами, спаянная из жести;
- радиатор кулера типа Дракона, заключенный в коробку;
- есть сведения, что достойные результаты показывает массивный
брусок с отверстием посередине;
- фрезерованный кусок меди, какие продавал Ключ.
Вырезать и согнуть жесть просто, сложнее - спаять всё это вместе.
Электрический 65-ваттный паяльник не способен прогреть эту гору
металла, приходится применять другие источники тепла: газовую
плиту, утюг или пламя сухого спирта.
Приготовьтесь к тому, что паять придётся долго: толстая подошва
плохо паяется и около неё часто остаются крохотные дырочки.
Их все надо найти и ликвидировать.
Для красоты можно покрыть готовый девайс цапонлаком или лаком
для ногтей - что будет проще найти. Ни в коем случае нельзя
сочетать медь и железо, медь и алюминий, и так далее - образовавшаяся
гальваническая пара понемногу разъест ватерблок, и вся вода
уйдёт внутрь компьютера.
Учтите, что медь понемногу окисляется, поэтому изнутри коробочку
стоит чем-нибудь покрыть, вроде хрома, никеля или серебра. Однако
и без покрытия ватерблок будет работать. - радиатор
Для охлаждения нагревшейся воды применяется нечто металлическое
с большой поверхностью. Это может быть огромный железный бак,
радиатор от холодильника или автомобильная печка. Возможно,
вам придется обдувать его 80-миллиметровым вентилятором для
блока питания. (У меня на Celeron-400 с его 27 ваттами тепловыделения
хватало естественного потока воздуха).
Автомобильную печку можно купить на авторазвалах.
|
- помпа
Этим словом аквариумисты называют погружной насос для воды.
Он питается от сети и помещается внутрь водяной ёмкости. Помпа
обычно проблем не вызывает. - ватерблок
Это замкнутая металлическая ёмкость, которая располагается на
процессоре, а через неё прокачивается вода. К созданию ватерблока
следует подходить творчески - просто жестяная коробка с выводными
трубками неэффективна. Мы не виноваты, если система с жалкой
коробочкой на процессоре, двумя супер-пупер помпами и гениальным
радиатором будет охлаждать процессор хуже обычного вентилятора.
Основные идеи хорошего ватерблока таковы:
1. толстая подошва из хорошо проводящего тепло металла - меди
или алюминия, 4-5 мм будет достаточно. Не забудьте сделать её
поверхность плоской и гладкой.
2. большая поверхность соприкосновения с водой. Как и у воздушных
радиаторов, у водяных эффективность зависит от площали поверхности.
Могут помочь дополнительные рёбра и искусственно нанесённая
корявость внутренней поверхности ватерблока. (Я напаивал рёбра
с насечками, вы можете попробовать вырезать фрезой из единого
куска, если такой найдёте)
3. через узкие щели вода течёт плохо.
Известные нам варианты ватерблоков:
- хитрая коробочка c ребрами, спаянная из жести;
- радиатор кулера типа Дракона, заключенный в коробку;
- есть сведения, что достойные результаты показывает массивный
брусок с отверстием посередине;
- фрезерованный кусок меди, какие продавал Ключ.
Вырезать и согнуть жесть просто, сложнее - спаять всё это вместе.
Электрический 65-ваттный паяльник не способен прогреть эту гору
металла, приходится применять другие источники тепла: газовую
плиту, утюг или пламя сухого спирта.
Приготовьтесь к тому, что паять придётся долго: толстая подошва
плохо паяется и около неё часто остаются крохотные дырочки.
Их все надо найти и ликвидировать.
Для красоты можно покрыть готовый девайс цапонлаком или лаком
для ногтей - что будет проще найти. Ни в коем случае нельзя
сочетать медь и железо, медь и алюминий, и так далее - образовавшаяся
гальваническая пара понемногу разъест ватерблок, и вся вода
уйдёт внутрь компьютера.
Учтите, что медь понемногу окисляется, поэтому изнутри коробочку
стоит чем-нибудь покрыть, вроде хрома, никеля или серебра. Однако
и без покрытия ватерблок будет работать. - радиатор
Для охлаждения нагревшейся воды применяется нечто металлическое
с большой поверхностью. Это может быть огромный железный бак,
радиатор от холодильника или автомобильная печка. Возможно,
вам придется обдувать его 80-миллиметровым вентилятором для
блока питания. (У меня на Celeron-400 с его 27 ваттами тепловыделения
хватало естественного потока воздуха).
Автомобильную печку можно купить на авторазвалах.
|
- Конденсат
Часто факт значительного понижения температуры ударяет голубчику
в голову, и у него возникает мысль о дополнительном понижении
температуры - при помощи элементов Пельтье или выставлением
радиатора за окно. Но тогда вода из воздуха конденсируется на
холодных деталях и портит всю радость - окислением и коррозией
металла. Обычно с конденсатом бороться сложно и мы не рекомендуем
рваться к низким температурам без должной подготовки. - Цветение
Чтобы избежать "цветения" воды в системе, достаточно
добавить в неё некоторое количество спирта(водки) или какой-нибудь
растворимой гадости. В противном случае придётся периодически
чистить и промывать помпу и всю остальную систему, вот увидите. - Негерметичность
Единственная реальная угроза вашему компьютеру - протечка воды
в случае негерметичности системы. Возможны замыкания, окисления
контактов, а также, наверно, и пожар (если внутрь компьютера
выльешь ведро воды - можно ожидать всего). Но всего этого удаётся
избежать, если быть аккуратным и перед запуском проверять все
элементы схемы. Корпус компьютера в начале лучше не закрывать.
Дырки в ватерблоке проявятся сразу, поэтому тщательная пайка
- залог успеха. Гибкие трубки могут могут неплотно прилегать
или соскочить со своего места при неловком движении, поэтому
пользуйтесь полудюймовыми хомутиками для бензинового насоса
- они продаются за бесценок на авторазвалах и рынках. Использование
дистилированной воды позволяет избежать коротких замыканий при
протечках, так как она не проводит ток, но при этом может растворить
остатки канифоли и пыль, а в таком состоянии представляет определённую
опасность. Поэтому старайтесь сразу локализовать очаги протекания
и высушить место попадания воды, например, феном.
Помпы обычно живут несколько лет, но иногда ломаются - например,
перегорает обмотка. В этом случае отвод тепла от процессора замедляется,
но угрозы жизни процессору нет, как и при остановке воздушного
кулера. Обычно в BIOS есть опция аварийного отключения при перегреве
процессора - включите её и можете ни о чём не беспокоиться.
Других проблем с водяным охлаждением не возникает. |
Теплопроводность некоторых металлов [Вт/(м*К)]: - серебро - 418.7
- медь - 389.6
- алюминий - 209.3
- латунь - 85.5
- сталь - 45.4
- ртуть - 29.1
Для сравнения - у любой термопасты теплопроводность порядка 0.5-1
Вт/(м*К). Основной перепад температур будет на слое термопасты,
пропорционально его толщине. Именно поэтому дно ватерблока, прилегающее
к процессору, должно быть максимально гладким и плоским. Типичные параметры аквариумных и фонтанных помп: - производительность - от 400 до 2000 литров в час (без нагрузки).
- высота столба воды - от 50 см до 2 метров.
- диаметр выходного отверстия - от 8 до 16 мм.
Типичное тепловыделение разных девайсов: - GeForce 3 - 15 ватт,
- GeForce FX 5900 - 52 ватт,
- Celeron 400 - 23.7 ватт,
- AMD Athlon XP 3200+ - 100 ватт.
|
- компьютер-аквариум
Казалось бы, можно залить системный блок водой и не забивать
голову помпами и ватерблоками.
Наши возражения: вода должна быть дистиллированной, в противном
случае платы проживут очень недолго. Даже в дистиллированной
воде понемногу растворятся разнообразные случайно попавшие в
компьютер соли и она начнёт проводить электричество. Так что
за компьютером придётся ухаживать пуще прежнего.
SooS утверждает, что вода должна быть не только дистиллированной,
но и деионизованной.
Чтобы произвести апгрейд, надо произвести уйму операций.
Устойчивой конвекции добиться сложно, и скорее получится так,
что вода нагреется до кипения. А 100 градусов Цельсия - слишком
много для процессора. Хотя... бурление кипящего над ухом котла
прибавит в жизни разнообразия. :)
Можно вместо воды взять жидкость с меньшей температурой кипения
- спирт, ацетон, эфир, бутан... Тогда вы придете к принципу
тепловой трубы. Это другой раздел нашего сайта, хоть и не менее
интересный, но опирающийся на другие идеи и требующий иных денежных
затрат. - "сервер на балконе"
Суровый евразийский климат подсказывает идею выставить системный
блок целиком за окно на мороз. Мы не рекомендуем делать это:
жесткие диски не рассчитаны на работу при температуре ниже +5..10
градусов Цельсия, они могут не раскрутиться и сгореть. Создатели
дисковода или CD-привода тоже не думали об инее или замерзании
смазки.
Но если вы сможете разделить компьютер на два системных блока
- чтобы оставить капризные устройства внутри комнаты - дерзайте,
а потом расскажете нам. Не забывайте также об дожде, который
иногда задувает даже в застекленные балконы. - огромный пассивный радиатор
Зачем огород городить, если можно взять огромный радиатор без
вентилятора?
Да, но всё тепло останется внутри системного блока, а избыточный
нагрев не пойдёт на пользу остальным компонентам, тому же винчестеру.
Мы не будем вас отговаривать - возьмите да сделайте. Потом расскажете. - обычный холодильник
А почему бы не поставить вместо водянки настоящий бытовой холодильник?
Не стоит сразу называть это шуткой. Существует и продаётся так
называемый VapoСhill фирмы Asetek - корпус с фреоновым компрессором
и насадкой на процессор. Однако он шумит, немерено стоит (несколько
сотен зелёных) и предназначен для экстремального гона. Таким
образом, из трёх вышеперечисленных плюсов водянки он может обеспечить
лишь один. - водопровод
Иногда предлагают обойтись без замкнутого цикла и пустить по
системе воду самотёком из водопровода в канализацию. Мы полагаем,
что минусов у такого подхода больше, чем плюсов: водопроводная
вода - не дистиллированная и проводит ток. Будут большие неприятности,
если случайно где-то возникнет высокое напряжение (220 вольт
снаружи или 110 вольт от блока питания). А вдруг добрый слесарь
воду отключит? Нас пугает перспектива тянуть шланги через всю
квартиру
|
Не хватит. Основная задача подошвы - распределить прорву тепла
по максимальной поверхности. Одного миллиметра явно будет мало,
так же как и воздушному радиатору.
К тому же, вряд ли получится сделать дно плоским - разве что изнутри
припаять рёбра жёсткости. |
Зато латунь в 4 раза хуже по теплопроводности... Мы не знаем
ответа на этот вопрос.
Если нет меди, то, однозначно, лучше сделать водоблок из алюминия,
кроме этого он легче обрабатывается. |
KPF, например, удлинил ушки крепёжной скобы от обычного кулера
жёсткой проволокой на высоту ватерблока и дальше крепил привычным
способом.
Очень тяжёлый ватерблок способен вывернуть сокет из платы, и для
его крепления придется задействовать дырки в плате вокруг сокета
- если они есть (а они есть почти в каждой современной плате).
Большинство выпускаемых сегодня ватерблоков крепится болтами за
околосокетные отверстия, так надёжней и контакт плотнее. |
Этот вопрос возникает, если кроме процессора также охлаждаются
чипсет, память и видеокарта.
Чипсет и память греются относительно слабо, но так же чувствительны
к перегреву. Поэтому нам кажется разумным, что холодная вода должна
поступать сначала на чипсет или память (вода на входе 20 градусов,
после чипсета 22, после процессора 42. В противоположном случае
20-40-42: процессору нагрев на 2 градуса не фатален, а вот 20
градусов для чипсета - уже чувствительно).
Для относительно сильно греющейся видеокарты стоит сделать отдельный
контур при помощи разветвителя. |
Во-первых, можно провести воду к чипсету, памяти, видеокарте
и даже жёсткому диску. После этого можно замедлить вентилятор
блока питания - и вы избавились от шума вентиляторов. Становится
слышен звон жёсткого диска, завывание ветра в CD-ROM'е и (иногда)
бренчание клавиатуры, но так уже можно жить.
Во-вторых, водянку можно объединить с другими системами охлаждения
- элементами Пельтье или тепловыми трубами, но это не каждому
нужно |
|
|
|
Статистика |
Онлайн всего: 5 Гостей: 5 Пользователей: 0 |
|