Вторник, 07.05.2024, 04:06
My-Pc
Меню сайта
Мини-чат
Главная » FAQ » FAQ Водяное охлаждение


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

Форма входа
Поиск
Друзья сайта

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Copyright MyCorp © 2024