Ինչպես ընտրել հեղուկ հովացման համակարգ: ¡ — Ջրային հովացման համակարգերի ուղեցույց (WCO)


Ռադիատորներ և հովացուցիչներ - նույնիսկ այդքան էլ հետաքրքիր չէ գրել այս մասին, քանի որ այս ամենը վաղուց եղել է ցանկացած համակարգչում, և դա ոչ մեկին չի զարմացնի: Հեղուկ ազոտը և փուլային անցում ունեցող բոլոր տեսակի համակարգերը ևս մեկ ծայրահեղություն են, որոնց հանդիպելու հավանականությունը սովորական մարդու տնային տնտեսությունում գրեթե զրոյական է: Բայց «կաթիլ»... համակարգչի սառեցման հարցում սա ոսկե միջինի է նման՝ անսովոր, բայց հասանելի. Այն գրեթե ոչ մի աղմուկ չի առաջացնում, բայց միևնույն ժամանակ ամեն ինչ կարող է սառչել: Արդարության համար ավելի ճիշտ է ջրային հովացման համակարգը (ջրի հովացման համակարգ) անվանել հեղուկ հովացման համակարգ (հեղուկ հովացման համակարգ), քանի որ, ըստ էության, ներսում կարելի է ցանկացած բան լցնել։ Բայց, նայելով առաջ, ես օգտագործեցի սովորական ջուր, ուստի ավելի շատ կօգտագործեմ SVO տերմինը։

Բոլորովին վերջերս ես որոշ մանրամասն գրեցի նոր համակարգի միավոր հավաքելու մասին: Ստացված ստենդն այսպիսի տեսք ուներ.

Ցուցակի մանրակրկիտ ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ որոշ սարքերի ջերմության ցրումը ոչ միայն բարձր է, այլ ՇԱՏ բարձր է: Եվ եթե ամեն ինչ միացնեք այնպես, ինչպես կա, ապա նույնիսկ ամենաընդարձակ պատյանի ներսում այն ​​առնվազն տաք կլինի; բայց ինչպես ցույց է տալիս պրակտիկան, այն նույնպես շատ աղմկոտ կլինի:

Հիշեցնեմ, որ այն դեպքը, որի դեպքում համակարգիչը հավաքվում է, թեև այնքան էլ գործնական չէ (թեև ամեն անգամ հակառակն եմ համոզվում), բայց շատ ներկայանալի է. Thermaltake մակարդակ 10- այն ունի թերություններ, բայց միայն մեկ բանի համար տեսքընրան շատ բան կարելի է ներել:

Այս փուլում մայր տախտակը տեղադրվել է պատյանում, դրա մեջ տեղադրվել է վիդեո քարտ՝ նախ՝ ամենաբարձր PCI բնիկում:

Ռադիատորի / պոմպի / տանկի տեղադրում

Աշխատանքի ամենահետաքրքիր փուլերից մեկը, որն ամենից շատ ժամանակ խլեց մեզանից (եթե անմիջապես գնայինք հեշտ ճանապարհով, կես ժամում կավարտվեինք, բայց նախ փորձեցինք բոլոր դժվար տարբերակները, որոնց պատճառով ամբողջ աշխատանքը Ընդամենը 2 օր տևեց (իհարկե, ավարտից հեռու):

Ջրի հովացման համակարգը շատ նման է մեքենաներում օգտագործվողին, պարզապես մի փոքր ավելի մեծ է. այն ունի նաև ռադիատոր (սովորաբար մեկից ավելի), հովացուցիչ, հովացուցիչ նյութ և այլն: Բայց մեքենան ունի մեկ առավելություն՝ ցուրտ օդի ամուր հանդիպակաց հոսք, որն առանցքային դեր է խաղում մեքենա վարելիս համակարգը սառեցնելու գործում:

Համակարգչի դեպքում ջերմությունը պետք է հեռացվի սենյակի օդով։ Ըստ այդմ, քան ավելի մեծ չափսերռադիատորը և հովացուցիչների քանակը ավելի լավն են: Եվ քանի որ դուք ցանկանում եք նվազագույն աղմուկ, արդյունավետ սառեցումը կհասցվի հիմնականում ռադիատորի մակերեսի շնորհիվ:

Իսկ խնդրի էությունը հետեւյալն էր. Skype-ում մենք նախապես պայմանավորվել էինք այն կարծիքի շուրջ, «մենք այն կկախենք ռադիատորի հետևի մասում 2-3 հատվածով. դա ավելի քան բավարար է», բայց հենց որ մենք նայեցինք մարմնին, պարզվեց, որ ամեն ինչ կա. ոչ այնքան պարզ. Նախ, այնտեղ իսկապես բավարար տեղ չկար երեք հատվածի ռադիատորի համար (եթե ռադիատորը կցեք այն անցքին, որտեղ պետք է տեղադրվի գործի փչող հովացուցիչը), և երկրորդը, նույնիսկ եթե բավականաչափ տեղ կար. , գործն ինքնին բացելու միջոց չէր լինի, այն կխոչընդոտեր համակարգի կուպեի «դռանը» :)

Ընդհանուր առմամբ, մենք հաշվել ենք Thermaltake Level 10-ի դեպքում ռադիատորի տեղադրման առնվազն չորս տարբերակ. դրանք բոլորը հնարավոր են, յուրաքանչյուրը կպահանջի տարբեր ժամանակ, և յուրաքանչյուրը կունենա իր դրական և բացասական կողմերը: Ես կսկսեմ նրանցից, որոնք մենք դիտարկել ենք, բայց որոնք մեզ չեն համապատասխանում.

1. Ռադիատորի տեղադրումը հետևի (օգտագործողից հեռու) կողմում, այսինքն ՝ շարժական դռան վրա:
Կողմերը:
+ Ցանկացած ռադիատորի հորիզոնական և ուղղահայաց տեղադրման հնարավորություն նույնիսկ 3-4 հովացուցիչի համար
+ Գործի չափերը շատ չէին մեծանա

Մինուսները:
- Դռան վրա պետք է 4-ից 6-8 անցք փորեիք
- Դուռը հեռացնելը շատ անհարմար կլիներ
- Հորիզոնական դասավորությամբ, հեղուկը լցնելու համար անցքի ոչ ստանդարտ դիրքով ռադիատոր կպահանջվի
- Ուղղահայաց տեղադրման դեպքում գուլպաները կլինեն շատ երկար և մեծ թեքումով
- Գործը կլինի իմ ձախ կողմում (պատուհանագոգին), և ես տաք օդի կարիք չունեմ դեմքիս հովացուցիչներից :)

2. Ռադիատորի տեղադրում վերևում՝ սնուցման խցի «պատյանում»:Դրական և բացասական կողմերը նույնական են

3. Համակարգի խցիկի ներսում երկու հատվածով ռադիատորի տեղադրում

Կողմերը:
+ Լուծման հեշտություն
+ Արտաքին փոփոխություններ չեն լինի
+ Համակարգի խցիկի դուռը կբացվի առանց խնդիրների

Մինուսները:
- Միայն 2-բաժնի ռադիատորը հարմար կլինի (սա բավարար չէ կոնֆիգուրայի սարքավորման համար)
-Այս դեպքում սառը օդի համար տեղ չէր լինի, և ես չէի ուզում տաք օդը ետ ու առաջ մղել։
- Դժվարություններ կառաջանան պոմպի և ջրամբարի «դասավորության» հարցում
- Նույնիսկ եթե դուք օգտագործեք ծայրահեղ բարակ հովացուցիչներ, բոլոր SATA միակցիչները կարգելափակվեն (եթե դրանք դուրս բերվեին օգտագործողին, և ոչ թե կողքից, ապա այս խնդիրը չէր լինի):

Ընդհանուր առմամբ, մենք այս կամ այն ​​չափով փորձեցինք այս բոլոր տարբերակները. մենք շատ ժամանակ ծախսեցինք անհրաժեշտ բաղադրիչները փնտրելու, դրանք փորձելու և այլն:

Վերջին տարբերակը բավարար էր անսովոր լուծում- գուցե առաջին հայացքից ամենագեղեցիկը չէ, բայց իսկապես գործնական: Սա ռադիատորի տեղադրումն է գործի հետևի մասում հատուկ կարգավորվող ադապտերի միջոցով՝ մկրատ տիպի մեխանիզմով։

Կողմերը:
+ Պետք չէր որևէ բան փորել
+ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ռադիատոր կախելու հնարավորություն
+ Գերազանց օդի հոսք
+ Մայր տախտակի միակցիչների մուտքն արգելափակված չէ
+ Գուլպանի նվազագույն երկարությունը, նվազագույն թեքությունները
+ Դիզայնը շարժական է և տեղափոխելի

Մինուսները:
- Ամենաներկայանալի տեսքը չէ :)
- Համակարգի խցիկի դուռը բացելն այլևս այնքան էլ հեշտ չէ
- Բավական թանկարժեք ադապտեր

Ինչո՞ւ վերջին անգամ եկանք այս տարբերակին: Քանի որ նախորդ երեք տարբերակների որոնման ընթացքում մենք բոլորովին պատահաբար գտանք մի ադապտեր, որի մասին բոլորը մոռացել էին, բայց այն հասանելի չէր առցանց խանութում) Նայելով մոնտաժային շրջանակի միակ (վերջին) պատճենը: Koolance ռադիատորի մոնտաժային բրա, ես մտածեցի «Ինչ էլ որ նրանք չմտածեն»։ Բանն այն է, որ 4 «կոնի մեխ» են մտցվում հետևի փչող հովացուցիչը թափքին ամրացնելու համար անցքերի մեջ, որոնց վրա հատուկ շրջանակ է կախված։

Այս շրջանակի ձևավորումն այնպիսին է, որ դրա երկարությունը կարելի է փոխել սեղմակները ոլորելով, և այն հանվում է մարմնի երկու մասերը խառնելով (այնպես, որ անցքերը բացվեն և այն հանվի «գամասեղներից») - ես կռացա: դա!) Շատ ավելի հեշտ է ամեն ինչ հասկանալ լուսանկարից:

Շրջանակը մետաղական է և շատ դիմացկուն - ես դրանում համոզվեցի, երբ փորձարկեցինք 3 հատվածով (3 հովացուցիչի համար) ռադիատորը: Ոչինչ չի կախվում կամ ճոճվում, ամեն ինչ սերտորեն կախված է, բայց «չսեղմված» դեպքում դուռը բավականին լավ բացվեց. այս տարբերակը լիովին համապատասխանում էր ինձ:

Հսկայական քանակությամբ ռադիատորներ կային, որոնցից կարելի էր ընտրել՝ սև, սպիտակ, կարմիր... Այս հարցում ինձ ամենաշատը զարմացրեց 4 հատվածը. TFC Monsta, կարող է հեռացնել մինչև 2600 Վտ ջերմություն (սա, ըստ երևույթին, չորս 480 վրկ SLI է): Բայց մենք շատ ավելի պարզ մարդիկ ենք, ուստի որոշեցինք կառչել մեր փորձած ռադիատորից. Swiftech MCR320-DRIVE. Դրա առավելությունն այն է, որ այն համատեղում է միանգամից երեք բաղադրիչ՝ ռադիատոր (MCR320 QP Radiator երեք 120 մմ հովացուցիչների համար), հեղուկի ջրամբար և պոմպ։ բարձր ճնշում (MCP350 պոմպ, «կանոնավոր» պոմպի ամբողջական անալոգը Laing DDC) Իրականում, SVO-ի համար նման սարքավորման դեպքում ձեզ հարկավոր կլինի գնել միայն ջրի լրացուցիչ բլոկներ, գուլպաներ և այլ մանրուքներ, որոնք մենք արդեն ունեինք: Պոմպը աշխատում է 12 Վ-ից (8-ից մինչև 13,2)՝ արտադրելով 24~26 դԲԱ աղմուկ: Ստեղծված առավելագույն ճնշումը 1,5 բար է, որը մոտավորապես հավասար է 1,5 «մթնոլորտի»:

Ռադիատորի համար երեք թեկնածու հովացուցիչ կար. Noctua, Սուս մնաԵվ Scythe. Արդյունքում մենք տեղավորվեցինք ինդոնեզականների վրա (ճապոնական արմատներով) Scythe Gentle Typhoon(120 մմ, 1450 պտ/րոպ, 21 դԲԱ) – այս պտտվող սեղանները մի քանի օր է, ինչ մեծ պահանջարկ ունեն բազմաթիվ օգտատերերի շրջանում: Նրանք շատ անաղմուկ են, և առանցքակալների հավասարակշռման որակը պարզապես զարմանալի է. հովացուցիչը կպտտվի անբնական երկար ժամանակ նույնիսկ ամենաթեթև հպման դեպքում: Ծառայության ժամկետը 100,000 ժամ է 30°C ջերմաստիճանում (կամ 60,000 ժամ 60°C-ում), ինչը բավական է այս համակարգի միավորը հնացնելու համար:

Այս «թայֆունների» վերանայումը եղել է FC Center-ում. խորհուրդ եմ տալիս կարդալ այն: Պաշտպանիչ վանդակաճաղեր տեղադրվեցին սառնարանների վերևում, որպեսզի երեխաները չմտցնեն օդափոխիչների մեջ կարևոր բան:

Եկեք փորձենք ստացված ձևավորումը համակարգի միավորի վրա. այն շատ անսովոր է թվում) Բայց տեսեք, թե որքան հարմար է այն. իրականում արդեն անջատված է։ Մենք սեղմում ենք մոնտաժային շրջանակը և լիարժեք մուտք ունենք դեպի ներս, այն ավելի քան ընդարձակ է, քանի որ մենք այնտեղ ոչինչ չենք կուտակել: Միգուցե ես չնկարագրեցի ամենահարմար տարբերակը, բայց... հաշվի առնելով, որ համակարգիչը հավաքելուց հետո դուք գործնականում ստիպված չեք լինի բարձրանալ ներս, իսկ լավ սառեցումը շատ ավելի կարևոր է, ապա ես ճիշտ եմ համարում մեր որոշումը։

Հավաքված կառուցվածքը կշռում է 2,25 կիլոգրամ, իսկ հեղուկով և կցամասերով, հավանաբար բոլոր 3-ը՝ առաջ նայելով, Koolance-ի շրջանակը կարողացավ հաղթահարել նույնիսկ այս քաշը, ինչի համար այն արժանի է հարգանքի և հարգանքի :)

Ավարտման գիծ

Մնում է միայն տեղադրել բոլոր բաղադրիչները, «կապել ջրով» և փորձարկել ստացված համակարգիչը: Ամեն ինչ սկսվեց կցամասերի տեղադրմամբ. անցք ջրի բլոկի կամ բաքի մեջ - մենք օգտագործեցինք փոքր կարգավորվող բանալին այն ամրացնելու համար, բայց այստեղ նույնպես կարևոր է չչափազանցել:

Բացի կցամասերից, վիդեո քարտի ջրային բլոկի երկու անցքերում տեղադրվել են հատուկ խրոցակներ.

Դրանից հետո մենք մտածեցինք երթուղու մասին, որով ջուրը կհոսի։ Կանոնը պարզ է՝ քիչ տաքացվողից մինչև ավելի տաքացվող: Համապատասխանաբար, ռադիատորի «ելքը» նախ միացված է մայր տախտակի ջրային բլոկին, այնտեղից ելքը գնում է դեպի պրոցեսոր, այնուհետև վիդեո քարտ, և միայն այնուհետև վերադառնում է ռադիատորի մուտքին, որպեսզի սառչի: Քանի որ ջուրը բոլորի համար նույնն է, արդյունքում բոլոր բաղադրիչների ջերմաստիճանը մոտավորապես նույնն է լինելու, հենց այս պատճառներով են ստեղծվում բազմաշղթա համակարգեր, և այդ պատճառով իմաստ չունի միացնելը: բոլոր տեսակի կոշտ սկավառակներ, օպերատիվ հիշողություն և այլն մեկ շղթայում:

Գուլպանի դերը գնաց կարմիր Ֆեզեր խողովակ(PVC, աշխատանքային ջերմաստիճանը -30-ից +70°C, պայթեցման ճնշումը 10 ՄՊա), որի կտրման համար օգտագործվել է հատուկ գիշատիչ գործիք։

Գուլպանը ուղիղ կտրելը գուցե այնքան էլ դժվար չէ, բայց դա շատ կարևոր է: Գրեթե բոլոր գուլպաները հագեցված էին հատուկ զսպանակներով` ճկուն խողովակների թեքությունների և ոլորումների դեմ (գուլպանի օղակի նվազագույն շառավիղը դառնում է ~3,5 սմ):

Յուրաքանչյուր գուլպանի վրա (երկու կողմից) կցամասի տարածքում անհրաժեշտ է տեղադրել «սեղմիչ». մենք օգտագործել ենք գեղեցիկ Koolance գուլպաներ սեղմիչ. Դրանք տեղադրվում են սովորական տափակաբերան աքցանների միջոցով (կոպիտ ուժով), այնպես որ դուք պետք է զգույշ գործեք, որպեսզի պատահաբար ինչ-որ բան չխփեք:

Ժամանակն է աշխատել կապի վրա» ներաշխարհ«արտաքին» հետ։ Որպեսզի կարողանանք հեռացնել ռադիատոր-ջրամբար-պոմպը (օրինակ՝ պատյանը բացելու կամ տեղափոխելու համար), խողովակների վրա տեղադրեցինք այսպես կոչված «արագ արձակման փականներ» (արագ արձակման փականներ), աշխատանքի սկզբունքը. որոնցից շատ պարզ է.

Միացումը պտտելիս (ինչպես BNC միակցիչների դեպքում), խողովակի անցքը փակվում և բացվում է, ինչի շնորհիվ մենք կարող ենք «կաթիլը» ապամոնտաժել մեկ րոպեից պակաս ժամանակում՝ առանց ջրափոսերի կամ այլ հետևանքների։ Մի քանի ավելի թանկ, բայց հիանալի տեսք ունեցող սարքավորումներ.

Ծախսեր

5110 - EK FB RE3 Նիկելային ջրի բլոկ մայր տախտակի համար
3660 - EK-FC480 GTX Nickel+Plexi ջրային բլոկ վիդեո քարտի համար
1065 - EK-FC480 GTX Backplate Nickel վիդեո քարտի համար
2999 - Enzotech Stealth ջրային բլոկ պրոցեսորի համար
9430 - Պոմպ/ռադիատոր/ջրամբար Swiftech MCR320-DRIVE
2610 - Երկու արձակման միացման փական
4000 - Koolance ռադիատորի տեղադրման բրա ադապտեր
1325 - Երեք Scythe Gentle Typhoon հովացուցիչներ (120 մմ) ռադիատորի համար
290 - Չորս EK-10 մմ բարձր հոսքի տեղադրում
430 - Ջերմային մածուկ Arctic-Cooling-MX-3
400 - Nine Koolance գուլպաներ սեղմիչ
365 - Nanoxia HyperZero հեղուկ
355 - Feser խողովակ

Նման բարձր գինը այս դեպքում պայմանավորված է նրանով, որ լրիվ ծածկով ջրային բլոկներ են օգտագործվել ՇԱՏ տաք ապարատային մասերի համար, որոնցից ողջ ջերմությունը պետք է ցրվի համապատասխան ռադիատորի միջոցով։ Ավելի պարզ համակարգերի համար նման լուծումներ պարզապես անհրաժեշտ չեն, դուք կարող եք անել նաև առանց դեկորատիվ ծածկույթների և ցանկացած արագ արձակման փականների. Միջին կաթիլների գինը 12-15 հազար ռուբլի է, ինչը 4-5 անգամ ավելի բարձր է, քան իսկապես լավ պրոցեսորային հովացուցիչի արժեքը:

Միացնելով և աշխատելով

Համակարգի բոլոր բաղադրիչները միացնելուց հետո ժամանակն էր «արտահոսքի» (արտահոսքի թեստ) - հովացուցիչ նյութը լցվեց ռադիատորի մեջ (երկու անգամ թորած Nanoxia HyperZero կարմիր ջուր, հակակոռոզիոն և հակակենսաբանական հավելումներով) - միացում մտավ: պատվերը 500 մլ.


Հաբրամիկեի տղան լցնում է ռադիատորը)

Որովհետեւ Անհնար է բացառել, որ ինչ-որ բան սխալ է միացված համակարգչի բաղադրիչներին, որոշվել է առանձին ստուգել ջրի հովացման համակարգի աշխատանքը. Դրա համար բոլոր լարերը (սառեցնողներից և պոմպից) միացված էին, և թղթի սեղմակը տեղադրվեց «անգործության» համար սնուցման 24-փին միակցիչում: Ամեն դեպքում, տակը դնում ենք անձեռոցիկներ, որպեսզի ամենափոքր արտահոսքը ավելի հեշտ հայտնաբերվի:

Սեղմեք կոճակը և... ամեն ինչ այնպես է, ինչպես պլանավորել եք) Անկեղծ ասած, մինչ այս ես միայն կաթիլություն էի տեսել (բացի ինտերնետից) տարբեր ցուցահանդեսների և մրցույթների ժամանակ, որտեղ շատ աղմկոտ էր; հետևաբար, ես ենթագիտակցորեն պատրաստվեցի «հոսքի խշշոցին», բայց աղմուկի մակարդակը հաճելիորեն զարմանալի էր. մեծ մասամբ լսվում էր միայն պոմպի աշխատանքը: Սկզբում հնչում էին «շշնջալ» ձայներ՝ շղթայի ներսում տեղակայված օդային փուչիկների պատճառով (դրանք որոշ տեղերում տեսանելի էին ճկուն խողովակներում): Այս խնդիրը լուծելու համար բացվեց ռադիատորի տանկի խրոցը - օդը աստիճանաբար դուրս եկավ հոսքի շրջանառությունից, և համակարգը սկսեց ավելի հանգիստ աշխատել: Հեղուկի ավելացումից հետո խրոցը փակվեց, և համակարգիչը աշխատեց ևս 10 րոպե, ոչ մի աղմուկ չլսվեց սնուցման հովացուցիչից կամ ռադիատորի վրա գտնվող երեքից, չնայած նրանց օդային հոսքերն իրենց զգացնել էին տալիս:

Համոզվելով, որ համակարգը լիովին աշխատում է, մենք որոշեցինք վերջապես հավաքել փորձարկման նստարան: Լարերը միացնելը տևեց ոչ ավելի, քան մեկ րոպե. մոնիտորը գտնելու և այն միացնելու համար լարը գտնելու համար շատ ավելի երկար պահանջվեց, քանի որ... բոլորն աշխատում էին նոութբուքերի վրա;) «Վերագործարկեք և ընտրեք պատշաճ բեռնման սարք կամ տեղադրեք բեռնման մեդիա ընտրված բեռնման սարքում և սեղմեք ստեղնը» արտահայտությունը դարձավ հոգու բալասան. մենք տեղադրեցինք «աշխատող» SSD կրիչներից մեկը (Windows 7-ը միացված է: տախտակ) - Լավ է, որ նոր համակարգիչը ընդունեց այս տարբերակը: Լրիվ երջանկության համար մենք պարզապես թարմացրել ենք չիպսեթի դրայվերները և տեղադրել վիդեո քարտի դրայվերները։

Ախտորոշիչ հրեշի գործարկում Էվերեստ, որտեղ ներդիրներից մեկում մենք գտնում ենք ջերմաստիճանի ցուցիչի ընթերցումները. 30°C-ը վավեր էր համակարգի բոլոր բաղադրիչների համար՝ պրոցեսոր, պրոցեսոր և մայր տախտակ, լավ, շատ հաճելի թվեր: Թվերի հավասարությունը հանգեցրեց ենթադրության, որ անգործության ռեժիմում սառեցումը սահմանափակվում է սենյակային ջերմաստիճանով, քանի որ սովորական կաթիլային պայմաններում ջերմաստիճանը չի կարող ավելի ցածր լինել: Ամեն դեպքում, շատ ավելի հետաքրքիր է տեսնել, թե ինչ ծանրաբեռնված կլինի իրավիճակը։

15 րոպե» Գրասենյակային աշխատանք«և վիդեո քարտի ջերմաստիճանը բարձրացավ մինչև 35 °C:

Մենք սկսում ենք CPU-ն ստուգելով, որի համար օգտագործում ենք ծրագիրը OCCT 3.1.0– 100% բեռնվածության ռեժիմում բավականին երկար ժամանակ անց պրոցեսորի առավելագույն ջերմաստիճանը եղել է 38°C, իսկ միջուկը՝ համապատասխանաբար 49-55°C: Մայր տախտակի ջերմաստիճանը եղել է 31°C, հյուսիսային կամուրջինը՝ 38°C, հարավայինը՝ 39°C։ Ի դեպ, շատ ուշագրավ է, որ բոլոր չորս պրոցեսորային միջուկներն ունեին գրեթե նույն ջերմաստիճանը. ըստ երևույթին, դա ջրի բլոկի արժանիքն է, որը հավասարապես հեռացնում է ջերմությունը պրոցեսորի ծածկույթի ամբողջ մակերեսից: 50+ աստիճան 4 միջուկի համար Intel Core i7-930 130 Վտ հզորությամբ TDP-ով – հազիվ թե որևէ պահեստային օդային հովացուցիչ կարողանա նման արդյունքի հասնել: Եվ եթե նույնիսկ դա ընդունակ է, ապա դժվար թե որևէ մեկին դուր գա դրա աշխատանքի աղմուկը (համացանցում ասվում է, որ այս պրոցեսորի ջերմաստիճանը Cooler Master V10 սառնարանով 65-70 աստիճան է՝ Peltier տարրով):

Սովորությունից դրդված ծրագրով վիդեո քարտը տաքացվեց FurMark 1.8.2(ընդհանուր լեզվով ասած՝ «bagel») – դժվար թե արագ լուծումհնարավոր եղավ ավելի ռեսուրսային և տեղեկատվական մի բան մտածել:

Բացի Էվերեստից, տեղադրվել է նաև ծրագիրը EVGA Precision 2.0. Առավելագույն հասանելի լուծաչափով (առավելագույն հարթեցմամբ) մենք անցկացրինք սթրես-թեստ ջերմաստիճանի գրանցմամբ. ընդամենը 3 րոպե հետո վիդեո քարտի ջերմաստիճանը հաստատվեց 52 աստիճանի վրա: Ֆերմի ճարտարապետության վրա հիմնված NVIDIA GTX 480 վերին (ներկայումս) վիդեո քարտի համար 52 աստիճան ծանրաբեռնվածությունը ոչ միայն հիանալի է, այլև հիանալի:

Համեմատության համար նշենք, որ ստանդարտ հովացուցիչով բեռնվածության տակ գտնվող վիդեո քարտի ջերմաստիճանը կարող է հասնել մինչև 100 աստիճանի, իսկ լավ ոչ հովացուցիչի դեպքում՝ մինչև 70-80:

Ընդհանուր առմամբ, ջերմաստիճանի ռեժիմը կատարյալ կարգի մեջ է. բեռի տակ հովացուցիչները գրեթե դուրս են մղվում ռադիատորից սառը օդ, իսկ ռադիատորն ինքնին հազիվ տաքանում է։ Այս հոդվածում ես չեմ խոսի օվերկլոկավորման ներուժի մասին, պարզապես կասեմ, որ այն գոյություն ունի: Բայց բոլորովին այլ բան շատ ավելի հաճելի է. համակարգը աշխատում է գրեթե անաղմուկ:

Վերջ

Արդյունքի մասին կարելի է երկար խոսել, բայց դա ինձ դուր եկավ, ինչպես և բոլոր նրանց, ովքեր արդեն դիտել էին: Ինչ էլ որ ասի, Thermaltake Level 10-ի դեպքում ես կարողացա հավաքել ավելի քան արդյունավետ կոնֆիգուր, որը երկար ժամանակ ակտուալ կլինի: Ավելին, գրեթե առանց խնդիրների տեղադրված ջրի հովացման լիարժեք համակարգ, որը, բացի լցոնման լավ սառեցումից, արտաքին տեսքին հաղորդում է +5։ Խոսել ինչ - որ բանի մասին ջերմաստիճանի պայմանները, մենք կարող ենք ապահով կերպով խոսել գերժամանակակից ներուժի մասին. այժմ, նույնիսկ ծանրաբեռնվածության դեպքում, հովացման համակարգը չի աշխատում իր առավելագույն հզորությամբ:

Մոռացա գրել ևս մեկ կարևոր պլյուսի մասին՝ հետաքրքիրության։ Սա, հավանաբար, ամենահետաքրքիր բանն է, որ ես երբևէ արել եմ ապարատային տեխնիկայի հետ. ոչ մի այլ համակարգչային շենք ինձ այդքան հաճույք չի պատճառել: Մի բան է, երբ հավաքում ես սովորական «անհոգի» համակարգիչներ, բոլորովին այլ բան է, երբ հասկանում ես ողջ պատասխանատվությունը և ամբողջ սրտով մոտենում խնդրին։ Նման աշխատանքը տևում է 5 րոպեից հեռու. այս ամբողջ ընթացքում ձեզ զգում եք որպես երեխա, որը խաղում է մեծահասակների շինարարական հավաքածուի հետ: Ու նաև ինժեներ-տեխնոլոգ-դիզայներ-սանտեխնիկա-դիզայներ, և ուղղակի գեյկ... ընդհանրապես հետաքրքրությունը խիստ մեծացել է։

Հաջողություն և ցրտաշունչ թարմություն:

Պիտակներ. Ավելացնել պիտակներ

Վաղուց անցել են այն օրերը, երբ ջրի սառեցումհամակարգիչը սովորական բան էր: Ինչով կարող էին զբաղվել միայն համակարգչային խաղերի սիրահարների և օվերքլոկերների հմուտ ձեռքերը: Այսօր որոշակի գումարի և ցանկության դեպքում ցանկացած մարդ կարող է իր համակարգչում տեղադրել հեղուկ հովացման համակարգ։ Բարեբախտաբար, փաթեթներն արդեն սկսել են արտադրվել պատրաստի լուծում, մենք կքննարկենք դրանցից մեկը այս հոդվածում։

Իհարկե, ջրի հովացման տեղադրումը պահանջում է որոշակի հմտություններ և խնամք: Եթե ​​դուք կարող եք հմտորեն վարվել գործիքի հետ և համբերատար լինել, ապա կարող եք ապահով կերպով սկսել: Նախ պետք է ձևավորել (թղթի վրա նկարել) հովացման բաղադրիչները պատյանում տեղադրելու սկզբունքը, համոզվել, որ կա բավարար տարածք: Կամ գնել պատյան, որը արդեն նախատեսված է ջրային հովացման տեղադրման համար:

Սառեցման բաղադրիչների ընտրություն

Սա ամենակարևոր կետն է, որի վրա արժե ավելի մանրամասն անդրադառնալ: Սառեցման բաղադրիչների ընտրությունը կորոշի, թե որքան արդյունավետ կլինի սառեցումը: Եթե ​​դուք հնարավորություն ունեք գնելու բնակարան, որը արդեն նախատեսված է ջրի տեղադրման համար սառեցումապա սա շատ ավելի հեշտացնում է առաջադրանքը: Հակառակ դեպքում, մտածեք բաղադրիչների տեղադրման մասին: Ես կտամ Full Tower-ի պատյանի օրինակ, որում արդեն կարելի է տեղադրել հեղուկ հովացման համակարգ։

Ջրի բլոկներ

Ջրային բլոկները նախատեսված են ջեռուցման տարրերից ջերմությունը հովացնող հեղուկ փոխանցելու համար: Ջերմության հիմնական աղբյուրներն են կենտրոնական պրոցեսորը և վիդեո քարտի պրոցեսորը:

Ինչպես գիտեք ֆիզիկայի դասընթացից, ջուրն ունի ավելի բարձր ջերմային հաղորդունակության գործակից, ինչը մեզ տալիս է ավելի արդյունավետ ջերմային փոխանցում՝ համեմատած օդի հովացման հետ:

Վիդեոքարտի համար հեղուկ հովացման միավորի լուսանկար:

CPU ջրի բլոկ

Կենտրոնական պրոցեսորի համար ջրային բլոկ գնելուց առաջ համոզվեք, որ ջրային բլոկը համընկնում է ձեր պրոցեսորի վարդակի ամրացման հետ, ինչպես նաև ուշադրություն դարձրեք ջրաբլոկի աշխատանքային մակերեսի փայլեցման որակին (այն մասի, որտեղ գալիս է ջրային բլոկը. պրոցեսորի ջեռուցման մասի հետ շփման մեջ): Հատկապես պետք է զգույշ լինել նաև ջերմային մածուկ ընտրելիս, ավելի լավ է ընտրել բարձրորակ ջերմային մածուկ՝ լավ ջերմահաղորդականությամբ։

Ռադիատոր

Ռադիատորը խաղում է հովացուցիչի (ջրի) հովացուցիչի դեր: Ջեռուցվող ջրի սառեցումը տեղի է ունենում ջրի անցման շնորհիվ բարակ խողովակներով, որոնց վրա ամրացված են բարակ թիթեղները: Երբեմն ռադիատորի վրա տեղադրվում են մեծ (140 մմ) օդափոխիչներ՝ օդը ռադիատորի միջով շրջանառելու համար՝ դրանով իսկ ավելի սառեցնելով հովացուցիչ նյութը: Այն պատյանում տեղադրելու լավագույն տեղը վերևում է, քանի որ ջերմությունը կբարձրանա դեպի վեր:

Լուսանկարում պատկերված է երեք օդափոխիչ ամրացնելու ունակությամբ ռադիատոր։

Հեղուկ հովացման ջրամբար:

Ջրամբարը ջրի հովացման ամենապարզ հատվածն է, այն պետք է լինի բավարար չափով՝ ջրի մակարդակի բարձրացման և նվազման համար: Բացի այդ, համակարգից օդի ելքը պետք է անարգել լինի՝ համակարգի աղմուկի մակարդակը նվազեցնելու համար: Եվ իհարկե, ջրամբարը պետք է ունենա հատուկ անցք՝ հովացուցիչ նյութով լցնելու համար։

Նկարում պատկերված է LED լուսավորությամբ տանկ:

Հաջորդ բանը, որ ձեզ հարկավոր կլինի, ճկուն խողովակներ և միացնող կցամասեր են: Եթե ​​դուք ունեք ստանդարտ հեղուկ հովացման համակարգ, ապա ամեն ինչ պարզ է, չափսերի մեջ կա երկու ստանդարտ՝ 1/2 և 3/8 անգլերեն չափման մեջ: Համոզվեք, որ տրամագծերը համընկնում են: Ձեզ նույնպես անհրաժեշտ կլինի հովացուցիչ նյութ՝ ձեր համակարգում տեղադրելու համար: Թեև այն սովորաբար կոչվում է «ջրի սառեցում», ժամանակակից հովացման համակարգերի մեծ մասում օգտագործվում է հակակոռոզիոն և հակահաղորդիչ հատկություններով հովացուցիչ նյութ: Այս հեղուկը հասանելի է ցանկացած հովացուցիչ նյութի դիստրիբյուտորից:

Ամբողջ համակարգի տեղադրում

Նախքան տեղադրումը սկսելը, գծեք դիագրամ, թե ինչ է տեղադրվելու և ինչպես է այն տեղադրվելու և ինչպես է այն միացվելու միացնող գուլպաներով: Նայեք այլ բաղադրիչների տեղադրման հնարավորությանը, ինչպիսիք են լրացուցիչ կոշտ սկավառակները և այլն:

1. Տեղադրեք մոնտաժային սալիկը մայր տախտակի վրա

Այժմ մենք խորհուրդ ենք տալիս միացնել բոլոր ջրի ճկուն խողովակները պրոցեսորի ջրային բլոկին, որպեսզի կանխվի մայր տախտակի թեքումը: Եվ միայն դրանից հետո տեղադրեք ջրի բլոկը հենց պրոցեսորի վրա: Համոզվեք, որ բոլոր միացումները սեղմված են կցամասերով, և որ գուլպաները սերտորեն տեղադրված են տեղում: Կիրառեք ջերմային մածուկ և տեղադրեք ջրային բլոկը՝ համոզվելով, որ մոնտաժային պտուտակները հավասարաչափ ձգված են:

2. Կցեք ջերմատախտակը

Տեղադրեք ռադիատորը, կտրեք խողովակները անհրաժեշտ երկարությամբ, համոզվեք, որ խողովակները չեն թեքվում և ունենան օպտիմալ երկարություն: Միացրեք խողովակները ռադիատորին:

3. Տեղադրեք ջրամբարը

Նորից տեղադրեք հովացուցիչ նյութի ջրամբարը: Կախված մոդելից և գտնվելու վայրից, բաքը կարող է տեղադրվել ինչպես բնակարանի ներսում, այնպես էլ դրսում:

5. Հեղուկ հովացման պոմպի տեղադրում

Սկսենք ջրի պոմպի տեղադրումը: Ժամանակակից պոմպերը փոքր չափերի են, ուստի դրանց տեղադրումը դժվար չի լինի: Պոմպը կարող է սոսնձվել երկկողմանի ժապավենով: Միացրեք գուլպաները պոմպից մնացած բաղադրիչներին: Միացրեք ելքային գուլպանը (նշված է պոմպի սլաքով) ռադիատորին: Համոզվեք, որ ճկուն խողովակները տեղադրված են օպտիմալ կերպով, դուք չեք ցանկանում ապամոնտաժել հովացման համակարգի կեսը միայն կոշտ սկավառակը փոխելու համար:

6. Լրացրեք հովացուցիչ նյութով

Այժմ, երբ ամբողջ համակարգը հավաքվել է, մենք նորից ստուգում ենք խողովակների միացումները: Եկեք սկսենք լցնել այն հովացուցիչ նյութով: Զգուշորեն լցրեք հեղուկը և միայն դրանից հետո կարող եք միացնել պոմպը: Մենք աշխատում ենք համակարգիչը 10 րոպե և վերահսկում ենք հեղուկի մակարդակը՝ անհրաժեշտության դեպքում ավելացնելով հովացուցիչ նյութ:

Այս պահին տեղադրումն ավարտված է, մնում է միայն վերահսկել հեղուկի մակարդակը և համակարգի ջերմաստիճանը

Համակարգչի ջրային հովացման համակարգը կարող է ամենաարդյունավետ կերպով վերացնել կենտրոնական պրոցեսորի ավելորդ տաքացման խնդիրը:

Նման սարքը չունի խիստ սահմանված կառուցվածք։ Այն կարող է տարբեր լինել և բաղկացած լինել միանգամից տարբեր կառույցներից:

Հեղուկ հովացման համակարգի էությունը

Բոլոր դեպքերում համակարգչի հեղուկ հովացման համակարգը բաղկացած է հետևյալ տեսակի սխեմաների համակցությունից.

  • Սխեման՝ սառեցվող հանգույցների զուգահեռ միացմամբ (զուգահեռ աշխատանքի սխեմա): Նման կառուցվածքի առավելությունները. շղթայի պարզ իրականացում, սառեցման կարիք ունեցող հանգույցների հեշտությամբ հաշվարկվող բնութագրերը.
  • Հերթական կառուցվածքային սխեման- բոլոր սառեցված բաղադրիչները զուգահեռաբար միացված են միմյանց: Այս սխեմայի առավելություններն այն են, որ հանգույցներից յուրաքանչյուրի սառեցումն ավելի արդյունավետ է:
    Թերություն. բավականին դժվար է սառնագենտի բավարար քանակություն ուղղել կոնկրետ միավորին.

  • Համակցված սխեմաներ. Դրանք ավելի բարդ են, քանի որ պարունակում են մի քանի տարրեր ինչպես զուգահեռ, այնպես էլ սերիական միացումներով:

Բաղադրիչներ

Որպեսզի պրոցեսորը արագ և արդյունավետ սառչի, յուրաքանչյուր հովացուցիչ պետք է ունենա հետևյալ տարրերը.

  1. Ջերմափոխանակիչ– այս տարրը տաքանում է՝ կլանելով ջերմությունը կենտրոնական պրոցեսորից: Կրկին օգտագործելուց առաջ սպասեք մինչև ջերմափոխանակիչը ամբողջովին սառչի;
  2. Ջրի պոմպ- հեղուկ պահեստավորման բաք;
  3. Բազմաթիվ խողովակաշարեր;
  4. Ադապտորներ միավորների և խողովակաշարերի միջև;
  5. Ընդարձակման բաք- նախատեսված է ջեռուցման գործընթացում ջերմափոխանակիչի ընդլայնման համար անհրաժեշտ տարածք ապահովելու համար.
  6. Համակարգը լցնող հովացուցիչ նյութ– տարր, որը լցնում է ամբողջ կառուցվածքը հեղուկով` թորած ջուր կամ ջրի մաքրման համար հատուկ հեղուկ.
  7. Ջրի բլոկներ– ջերմատախտակներ այն տարրերի համար, որոնք ջերմություն են առաջացնում:

Նշում!Հեղուկ հովացման համակարգը ցածր աղմուկ է, համեմատած երկրպագուների հետ: Որոշ աղմուկ դեռ առկա է, քանի որ դրա գործակիցը չի կարող զրո լինել:

Համակարգչի համար ջրի հովացման լավագույն համակարգերը

ԱՀ-ի հովացման համակարգերի հիմնական նպատակն է ապահովել համակարգչի անխափան և կայուն աշխատանքը և ստեղծել նորմալ պայմաններ դրա օգտագործողի համար:

Սա նշանակում է նվազագույն աղմուկ շահագործման ընթացքում:

Այս սարքերը հեռացնում են ջերմությունը այնպիսի տարրերից, ինչպիսիք են պրոցեսորը և էլեկտրամատակարարումը, կանխելով դրանց գերտաքացումը և հետագա ձախողումը:

Սառեցման համակարգի 2 տարբերակ կա՝ պասիվ և ակտիվ։

Երկրորդ տեսակն իր հերթին բաժանված է օդի, որը հարմար է սովորական ԱՀ-ների համար, և ջրի, որը պահանջվում է շատ հզոր կամ գերժամանակակից պրոցեսորներով համակարգերի համար։

Հեղուկ սառեցումը բնութագրվում է իր փոքր չափերով, ցածր աղմուկի մակարդակով և ջերմության ցրման բարձր արդյունավետությամբ, ինչը դարձնում է այն շատ տարածված:

Նման համակարգ ընտրելու համար դուք պետք է հաշվի առնեք որոշ նրբերանգներ, ներառյալ.

  • Գին;
  • Համատեղելի է պրոցեսորների կամ վիդեո քարտերի հետ;
  • Սառեցման պարամետրեր.

Ստորև ներկայացված է Yandex Market-ի հանրահայտ առցանց կատալոգի ամենահայտնի ջրի հովացման համակարգերի ցանկը:

Ջրի հովացման հայտնի համակարգերի ցանկ market.yandex.ru/catalog/55321-ից:

Օրիգինալ տեսք ունեցող DeepCool Captain 240-ը համալրված է երկու բրենդային սև և կարմիր օդափոխիչներով, որոնք շեղբերների վրա անցքերով են:

Յուրաքանչյուր շարժիչ կարող է պտտվել մինչև 2200 rpm արագությամբ՝ ստեղծելով 39 դԲ-ից ոչ ավելի աղմուկ:

Միաժամանակ համակարգն ունի բաժանարար, որը թույլ է տալիս տեղադրել ևս 2 երկրպագու։

Ծառայության ժամկետը, որը երաշխավորված է արտադրողի կողմից, կազմում է մոտ 120 հազար ժամ։

Միաժամանակ, սարքի գործառնական կյանքը, որը համատեղելի է այնպիսի պրոցեսորների հետ, ինչպիսիք են Intel (S775, S1150, S1356, S2011) և AMD (AM2, AM3, FM2), հասնում է 160 հազար ժամի։

Շեղբերների պտտման առավելագույն արագությունը 2000 պտ/րոպ է, քաշը՝ 1,323 կգ, իսկ աշխատանքի ընթացքում աղմուկը չի գերազանցում 39 դԲ։

Նման համակարգը կարող եք ձեռք բերել առցանց՝ սկսած 6200 ռուբլուց:

Maelstrom 240T համակարգը, որը նախատեսված է Intel 1150–1156, S1356/1366 և S2011 պրոցեսորների, ինչպես նաև AMD FM2, AM2 և AM3 համար, առանձնանում է օդափոխիչի կապույտ լուսավորությամբ, որը թույլ է տալիս ոչ միայն սառեցնել համակարգիչը, այլև փոփոխել այն։

Սարքի ծառայության ժամկետը 120 հազար ժամ է, քաշը՝ 1100 գ, աղմուկի մակարդակը՝ մինչև 34 դԲ։

Դուք կարող եք սարքը գնել ինտերնետում 4400–4800 ռուբլով:

Corsair H100i GTX-ը ունիվերսալ և բավականին պարզ դիզայնի համակարգ է, որն օգտագործվում է վերջին մի քանի տարիների ընթացքում թողարկված AMD և Intel պրոցեսորների մեծ մասը սառեցնելու համար:

Հավաքված սարքավորումների քաշը 900 գ է, աղմուկի մակարդակը՝ մոտ 38 դԲ, իսկ օդափոխիչի պտտման ուժը՝ մինչև 2435 պտ/րոպ։

Առցանց քարտի միջին արժեքը մոտ 10 հազար ռուբլի է:

Cooler Master Seidon 120V համակարգի օգտագործման առանձնահատուկ առանձնահատկությունն այն թե՛ պատյանի ներսում, թե՛ դրսում տեղադրելու հնարավորությունն է:

Միևնույն ժամանակ, մինչև 2400 պտ/րոպ արագությամբ պտտվող երկրպագուները շատ հանգիստ են աշխատում՝ մինչև 27 դԲ աղմուկի մակարդակով:

Սարքի համատեղելիություն – ժամանակակից Intel և AMD պրոցեսորներ (համապատասխանաբար մինչև LGA1150 և Socket AM3):

Համակարգը կշռում է ընդամենը 958 գ և ունակ է աշխատել 160 հազար ժամ։

Գնումը հնարավոր է 3600 ռուբլի գնով:

DIY հովացման համակարգ

Պրոցեսորի հովացման համակարգը կարելի է ձեռք բերել արդեն պատրաստ։

Այնուամենայնիվ, սարքի բավականին բարձր արժեքի և առաջարկվող մոդելների ոչ միշտ բավարար արդյունավետության պատճառով դա հնարավոր է անել ինքներդ և տանը:

Ստացված համակարգը արտաքին տեսքով այնքան էլ գրավիչ չի լինի, բայց շահագործման մեջ բավականին արդյունավետ:

Համար ինքնաշենհամակարգերը պետք է անեն.

  • Ջրաբլոկ;
  • Ռադիատոր;
  • Պոմպ.

Քիչ հավանական է, որ հնարավոր լինի կրկնօրինակել առևտրային ոլորտում արտադրվող ՀՕՊ համակարգերի մեծ մասը:

Այնուամենայնիվ, եթե դուք մի փոքր հասկանում եք համակարգիչներից և թերմոդինամիկայից, կարող եք փորձել նման բան պատրաստել, եթե ոչ արտաքին տեսքով, ապա գոնե շահագործման սկզբունքով:

Ջրի բլոկ պատրաստելը

Համակարգի հիմնական մասը, որը կազմում է պրոցեսորի կողմից արտադրվող առավելագույն ջերմությունը, ամենադժվարն է արտադրվում:

Սկզբից ընտրվում է սարքի նյութը՝ սովորաբար թերթիկ պղինձ:

Այնուհետև դուք պետք է որոշեք չափերը. որպես կանոն, սառեցման համար բավարար է մոտ 5 մմ հաստությամբ 7x7 սմ բլոկ:

Սարքի երկրաչափական ձևը վերցված է այնպես, որ ներսի հեղուկը հնարավորինս արդյունավետ կերպով լվանում է սառեցված կառուցվածքի բոլոր տարրերը:

Որպես ջրային բլոկի հիմք կարող եք ընտրել, օրինակ, պղնձե ափսե, իսկ աշխատանքային կառուցվածքը կարելի է պատրաստել բարակ պատերով պղնձե խողովակներից:

Օրինակում խողովակների թիվը ենթադրվում է 32 հատ:

Մոնտաժումն իրականացվում է զոդման և 200 աստիճան ջերմաստիճանի տաքացվող էլեկտրական վառարանի միջոցով:

Դրանից հետո նրանք սկսում են արտադրել հաջորդ մասը՝ ռադիատորը:

Ռադիատոր

Ամենից հաճախ այս սարքն ընտրվում է պատրաստի վիճակում, այլ ոչ թե տանը:

Նման ռադիատորը կարող եք գտնել և գնել կամ համակարգչային խանութում կամ ավտոսրահում:

Այնուամենայնիվ, հնարավոր է ինքնուրույն ստեղծել SVO-ի անհրաժեշտ տարրը հետևյալ կետերից.

  • 4 պղնձե խողովակներ 0,3 սմ տրամագծով և 17 սմ երկարությամբ;
  • 18 մետր պղնձե ոլորուն մետաղալար (d = 1,2 մմ);
  • Մոտ 4 մմ հաստությամբ ցանկացած թիթեղ:

Խողովակները մշակվում են զոդմամբ, իսկ մետաղից պատրաստում են 4–5 սմ լայնությամբ և մինչև 20 սմ երկարությամբ մանդրել։

Դրա մեջ անցքեր են փորված, որտեղ տեղադրվում է մետաղալարը: Այժմ մետաղալարը փաթաթված է ոլորուն շուրջը:

Գործընթացը կրկնվում է երեք անգամ՝ ստանալով նույն թվով միանման պարույրներ։

Պարույրների և խողովակների հավաքումը սկսվում է նախ շրջանակը պատրաստելով: Այնուհետև դրա վրա մետաղալար են քաշում:

Վերջնական քայլը շրջանակի միացումն է համակարգի մուտքային և ելքային կոլեկտորներին: Արդյունքը մի մասն է, որն այսպիսի տեսք ունի.

Պոմպ և այլ մասեր

Ակվարիումների համար նախատեսված նմանատիպ սարքը կարող է օգտագործվել որպես պոմպ։ 300–400 լ/րոպե հզորությամբ սարքը բավարար կլինի։

Այն ավարտված է ընդարձակման բաք(սերտորեն փակվող պլաստմասսե տարա) և PVC գուլպաներ՝ մետաղի ջարդոնի (պղնձի) խողովակներից պատրաստված խողովակներով:

ժողով

Նախքան համակարգը հավաքելը և տեղադրելը, դուք պետք է հեռացնեք պրոցեսորի վրա տեղադրված գործարանային սարքը: Այժմ ձեզ անհրաժեշտ է.

  • Ապահովեք ջրի բլոկը սառեցված մասի վերևում, օգտագործելով սեղմիչ;
  • Համակարգը լցնել թորած ջրով;
  • Միացրեք ռադիատորը համակարգչի կափարիչի ներքին մակերեսին (անցքերից հակառակ): Եթե ​​օդափոխության անցքեր չկան, ապա դրանք պետք է ինքներդ պատրաստեք:

Վերջնական քայլը պետք է լինի նախ օդափոխիչը պրոցեսորին միացնելը (ջրի բլոկի վերևում):

Ի վերջո, անհրաժեշտ է ապահովել պոմպի էներգիան՝ տեղադրելով դրա գործող ռելեը էլեկտրամատակարարման ներսում:

Արդյունքը ձեռքով պատրաստված ջրի հովացման համակարգն է, որը բավականին արդյունավետ կերպով նվազեցնում է պրոցեսորի ջերմաստիճանը 25–35 աստիճանով։

Միաժամանակ տնտեսվում են միջոցներ, որոնք կարող էին ծախսվել թանկարժեք սարքավորումների ձեռքբերման վրա։

Թեմատիկ տեսանյութեր.

Ինչպես տեղադրել ջրային հովացման համակարգ Corsair H100i պրոցեսորի վրա

Համակարգչի ջրային հովացման համակարգ - Մանրամասն նկարագրություն


Ձեր համակարգչի համար ջրային սառեցում տեղադրելու համար դուք պետք է լավ պատկերացնեք այս թեման: Այս մոտեցումը կապված է բազմաթիվ գործոնների հետ. Բայց հիմնականում, այս տեսակի CO-ի անորակ հավաքումը կարող է հանգեցնել ամբողջ համակարգի ճնշման և հեղեղման, և, իհարկե, ոչ ոք դա չի ուզում: Դե, նախքան ջրի սառեցման բոլոր առավելություններն ու թերությունները պարզելը, եկեք փորձենք պարզել այն ինքնուրույն տեղադրումև այլ ասպեկտներ, արժե սկսել հենց սկզբից։

Սառեցման համակարգը

Դա ծանոթ է շատերին, ովքեր գոնե մեկ անգամ նայել են համակարգչին և ուսումնասիրել ցանկացած մանրուք։ Օդը կամ ակտիվ սառեցումը ամենատարածվածն է, տարածվածը և այն, ինչ մենք հանդիպում ենք սովորական ԱՀ-ներում: Համակարգում կա պայմանական «Սուրբ Երրորդություն», որը ներառում է վիդեո քարտի, պրոցեսորի և պատյանի երկրպագուն: Իհարկե, ամենապարզների մեջ կարող են լինել միայն երկուսը, քանի որ բնակարանայինը տեղադրված է չիպի կողքին և ընդհանուր առմամբ բավարար է:

Նաև երբեմն պրոցեսորային երկրպագուները փոխարինվում են ավելի հզորներով, ինչպես նաև համակցվում են պատյանով օդափոխիչի հետ՝ մայր տախտակի վրա տեղադրելով ինտեգրալ դիզայն: Այս տեսակի սառեցման արժեքը զգալիորեն ավելի քիչ է, նույնիսկ եթե դուք գնում եք ամենաթանկ հովացուցիչը:

Հաջորդը կա ջրային համակարգսառեցում համակարգչի համար. Այս տարբերակում օգտվողը ստիպված կլինի շատ ծախսել ավելի շատ փող, քանի որ տարբերակն ունի բարդ կառուցվածք և բաղկացած է մեկ տասնյակ տարրերից։ Նման համակարգ հավաքելու համար, ամեն դեպքում, ձեզ անհրաժեշտ կլինի մասնագիտական ​​խորհրդատվություն, քանի որ նրանք, ովքեր երբեք չեն հանդիպել դրան, դժվար թե կարողանան սարքավորումը ճիշտ և անվտանգ տեղադրել:

Այս երկու ամենահայտնի համակարգերը կարող են համալրվել ևս մի քանի տեսակներով, որոնց մասին քչերը գիտեն: Օրինակ, ֆրեոնի միավորը «սառնարան» է, որը սառեցնում է որոշակի բաղադրիչ: Կա ջրի սառեցնող սարք, որն ունի էլ ավելի բարդ դիզայն և համատեղում է հեղուկ սառեցումը և ֆրեոնի տեղադրումը։

Վերջերս տարածված են դարձել բաց գոլորշիացման համակարգերը, որտեղ աշխատող հեղուկի համար պատասխանատու են չոր սառույցը, հեղուկ ազոտը կամ հելիումը։ Մեր օրերում նման տարբերակները տարածված են էքստրեմալ օվերկլոկինգ սիրողների շրջանում։ Հարկ է նշել նաև կասկադային հովացման համակարգը, որը նման է ֆրեոնի տեղադրմանը, բայց ունի էլ ավելի բարդ դիզայն։ Եվ վերջապես Paltier տարրերով համակարգ, որը պահանջում է այլ ակտիվ CO:

Ինչի համար?

Ինչպես համակարգիչների համար նախատեսված ջրային սառեցումը, այնպես էլ բոլոր մյուս տեսակները համակարգեր են, որոնք օգնում են հեռացնել ջերմությունը համակարգչի ջեռուցման տարրերից: Ինչպես նշվեց ավելի վաղ, պրոցեսորները, վիդեո քարտերը և մայր տախտակի տարրերը սովորաբար պահանջում են լրացուցիչ սառեցում:

Այս դեպքում բնակարանում առաջացած ջերմությունը կարող է օգտագործվել մի քանի ձևով: Օրինակ, ակտիվ համակարգերը, որոնք ունեն ռադիատոր, օդ են ուղարկում մթնոլորտ: Այսպիսով, օդի սառեցումը կարող է ներկայացվել երկու տեսակի ՝ ակտիվ և պասիվ: Առաջին դեպքում ռադիատորի հետ միասին աշխատում է օդափոխիչ։ Երկրորդում կա միայն ռադիատոր։

Օդի սառեցման դեպքում ռադիատորից ջերմությունը հեռացվում է ճառագայթման և կոնվեկցիայի միջոցով: Եթե ​​չկա օդափոխիչ, ապա կոնվեկցիան բնական է, եթե կա, այն հարկադրված է: Բացի այդ, ջերմությունը կարող է օգտագործվել հովացուցիչ նյութի հետ միասին, ինչպես ջրի սառեցման դեպքում, այնպես էլ գոլորշիացման համակարգի դեպքում հովացուցիչ նյութի փուլային անցման շնորհիվ:

Վտանգ

Եթե ​​հասկանում եք, թե ինչու է ձեզ անհրաժեշտ համակարգչի համար ջրի կամ օդի սառեցում, բայց չգիտեք գերտաքացման վտանգների մասին, ապա հետևյալ տեղեկատվությունը ձեզ համար է: Տաք օդով ԱՀ-ի ամենաանվնաս, սովորաբար գերհագեցվածությունից հանգեցնում է համակարգի դանդաղեցումը. պրոցեսորի հաճախականությունը նվազում է, գրաֆիկական արագացուցիչը նույնպես դանդաղում է, և հիշողության մոդուլները նույնպես տուժում են:

Ցավալիորեն, գերտաքացումը «մահ» կբերի ձեր մեքենային: Եվ դա կարող է տեղի ունենալ մի քանի ձևով. Եթե ​​դիմենք ֆիզիկային, ապա գերտաքացման պատճառով առաջանում են անշրջելի ու շրջելի պրոցեսներ։

Այսպիսով, քիմիական երեւույթները համարվում են անշրջելի։ Հանկարծակի կամ երկարատև գերտաքացումն ազդում է տարրերի վրա, որոնք փոխում են իրենց մոլեկուլային կառուցվածքը: Դրանից հետո ձեր նախընտրած վիդեո քարտը պահպանելու հնարավորություն չի լինի: Հետադարձելիներն ավելի շատ վերաբերում են ֆիզիկական գործընթացներին: Այս դեպքում ինչ-որ բան հալվում է կամ փլուզվում և, համապատասխանաբար, կարող է փոխարինվել: Թեեւ վերջին դեպքերը միշտ չէ, որ հնարավոր է ուղղել։

Համեմատություն

Հասկանալու համար, թե որն է ԱՀ-ի ջրի սառեցումը, նման համակարգի առավելություններն ու թերությունները, արժե այն համեմատել ամենահայտնի հովացման տարբերակի հետ: Ինչպես գիտենք, հովացուցիչը ռադիատորից բաղկացած կառուցվածք է, որի միջով անցնում են ջերմատախտակները և օդափոխիչի խողովակները: Այս համակարգը հեշտ է տեղադրել բնակարանում: Այն սովորաբար ամրացվում է չորս պտուտակներով:

Ավելին, փաթեթավորումից հետո ձեզ հարկավոր չէ որևէ բան անել, առանձին մասեր հավաքել կամ որևէ այլ բան գնելուց հետո: Պարզապես տեղ գտեք մայր տախտակի վրա և այնտեղ կցեք ձեր գնումը: Բացի մատչելի արժեքից և տեղադրման հեշտությունից, կան նաև այս տարբերակի թերությունները:

Նախ, ինչու օդի սառեցումը փոխվում է հեղուկ սառեցման - առաջինի անարդյունավետության պատճառով: Հատկապես, եթե օգտագործողը ցանկանում է իրականացնել պրոցեսորի կրիտիկական օվերկլոկավորում, ապա սովորական հովացուցիչը չի հաղթահարի դա: Բացի այդ, նման համակարգը հաճախ բացակայում է այն վայրերում, որտեղ տեղադրված են երկու կամ ավելի վիդեո քարտեր:

Հաջորդ թերությունը ռադիատորի չափերն են: Իհարկե, ոչ բոլոր դեպքերում։ Բայց ավելի հաճախ, քան ոչ, լավ հովացուցիչն ունի շատ բարձր պրոֆիլ, ինչը անհարմար է դարձնում տեղադրումը և տեղադրում այն ​​կոմպակտ պատյանում: Եվ վերջին բանը աղմուկն է: Բոլոր օգտվողները հանդիպում են դրան: Ավելին, եթե հանգիստ ռեժիմում դուք կարող եք նույնիսկ չլսել համակարգը, ապա համակարգչի վրա առավելագույն բեռնվածության դեպքում երկրպագուները արագացնում են արագությունը և մեծ աղմուկ են ստեղծում:

Ինչ է սա?

Այսպիսով, ամենատարածված խաղային համակարգիչը ջրային սառեցված է: Սա ամենևին էլ պատահական չէ։ Նախ, դա պահանջում է հզոր համակարգ։ Երկրորդ, այն պահանջում է ուժեղ սառեցում: Երրորդ, որոշ խաղացողներ դեռ սիրում են զվարճանալ օվերկլոկինգով, և դրա համար պարտադիր է ունենալ CO, որը կարող է հաղթահարել անսպասելի գերտաքացումն ու բեռները:

Անմիջապես արժե ասել, որ ջրի սառեցումը մատչելի չէ բոլորի համար, ուստի դժվար է ասել, թե արդյոք յուրաքանչյուր խաղացող պետք է գնի մեկը: Բայց եթե բավականաչափ գումար ունեք, հոգնել եք համակարգի գերտաքացումից, ցանկանում եք փորձեր կատարել հաճախականությունների հետ, ինչպես նաև ազատվել ավելորդ հովացուցիչ աղմուկից, ապա այս տարբերակը իդեալական է ձեզ համար:

Աշխատանք

Ինքնուրույն ԱՀ-ի համար ջրի սառեցումը հեշտ չէ: Հետևաբար, եթե իսկապես բավարար միջոցներ ունեք, ավելի լավ է գնել պատրաստի: Բայց մինչ այս հարցին անցնելը, արժե հասկանալ նման դիզայնի շահագործման հիմնական սկզբունքը: Այս սառեցումը չի պահանջում մեծ տարածք կամ հատուկ պատյանների ձևաչափեր: Ավելի արդյունավետ աշխատելու համար այն մեծ համակարգի միավորի կարիք չունի: Ընդհանուր առմամբ, այս տարբերակը կտեղավորվի նույնիսկ առավել ոչ ստանդարտ բլոկի մեջ, որը հարմարեցված է տեղադրման դժվարությունների համար:

Ինչպես նշվեց ավելի վաղ, համակարգը օգտագործում է ջուրը որպես հովացուցիչ նյութ: Երբ պրոցեսորը տաքանում է, այն ջերմություն է արձակում, որը ջերմափոխանակիչի միջոցով փոխանցում է ջրին։ Նրանց այստեղ սպասարկում է ջրային բլոկը։ Այստեղ ջուրը տաքանում է, և, բնականաբար, այն պետք է սառեցնել։ Հետեւաբար, այն այնուհետեւ փոխանցվում է հաջորդ ջերմափոխանակման կետին: Սա ռադիատորն է: Այս պահին ջերմությունը փոխանցվում է օդին, որը հեռացվում է ԱՀ-ից դուրս:

Անմիջապես հարց է ծագում, թե ինչ սկզբունքով է ջուրը շարժվում բնակարանի ներսում: Նրա գործունեությունը իրականացվում է հատուկ պոմպով `պոմպով: Հասկանալի է, որ ինքնուրույն ջրի սառեցումը համակարգչի կամ խանութում գնվածի համար շատ ավելի լավ է, քան օդային հովացումը, քանի որ ջուրն ունի բարձր ջերմային հզորություն և ջերմային հաղորդունակություն: Բացի այդ, ջերմության տարածումը դառնում է ավելի արդյունավետ և արագ:

Դիզայն

Ինչպես նշվեց ավելի վաղ, այս համակարգի դիզայնը շատ ավելի բարդ է, քան պարզապես օդափոխիչն ու ջերմատաքացուցիչը: Կան ավելի շատ բաղադրիչներ, որոնք պետք է ուշադիր ընտրվեն, երբ դրանք ինքներդ հավաքեք: Կան և՛ պարտադիր բաղադրիչներ, և՛ լրացուցիչներ, որոնք չեն վնասի, բայց առանց որոնց կարող ես անել։

Ջրով հովացվող ԱՀ-ի պատյանը պետք է ունենա ջրային բլոկ: Ինչպես ցույց է տալիս պրակտիկան, մեկը բավական է, բայց ավելին ավելի լավ է: Ներսում պետք է լինի նաև ռադիատոր, պոմպ, գուլպաներ, կցամասեր և ջուր:

Բացի վերը նշված տարրերից, առանց որոնց համակարգը չի կարող անել, պետք է լինի ջրամբար, ջերմաստիճանի տվիչներ, պոմպի և օդափոխիչի կարգավորիչներ, մի քանի զտիչներ, հետևի թիթեղներ, լրացուցիչ ջրի բլոկ, տարբեր սենսորներ և հաշվիչներ և այլն:

Նրանց համար, ովքեր ցանկանում են ինքնուրույն հավաքել ամբողջ համակարգը, մենք կքննարկենք յուրաքանչյուր պահանջվող տարր առանձին:

Ջրի բլոկ

Այսպիսով, սա ամբողջ համակարգի առաջին և հիմնական տարրերից մեկն է: Այն ջերմափոխանակիչ է, որը ջերմությունը փոխանցում է ջեռուցման տարրից դեպի ջուր: Ընդհանուր առմամբ, այս մասի դիզայնը գրեթե նույնն է: Այն սովորաբար բաղկացած է մետաղյա կամ պլաստմասե ծածկույթից և ունի ամրացումներ, որոնք օգնում են տեղադրել այն ցանկալի տարրի վրա:

Հետաքրքիր է, որ կան այնքան շատ ջրային բլոկներ, որ նույնիսկ կան այնպիսիք, որոնք ապահովում են սառեցում այն ​​մասերին, որոնք իրականում դրա կարիքը չունեն: Բայց գլխավորն այն է, որ կան նաև հիմնականներ, օրինակ՝ պրոցեսորներ։ Համապատասխանաբար, կան պրոցեսորային ջրի բլոկներ վիդեո քարտերի և համակարգի չիպերի համար:

Ի դեպ, գրաֆիկական արագացուցիչների համար ջերմափոխանակիչի մի քանի տարբերակ կա: Մեկ տարբերակը պաշտպանում է միայն գրաֆիկական չիպը, մյուսը միանգամից ծածկում է բոլոր տարրերը, որոնք ներառում են չիպը, հիշողությունը, լարման տարրերը և այլն։

Ռադիատոր

Հաջորդը, նրանք, ովքեր փորձում են լուծել այն հարցը, թե ինչպես ջրով սառեցնել համակարգիչը, պետք է ռադիատոր գտնեն: Սա ջուր-օդ ջերմափոխանակիչ է, որը մասնակցում է ջերմության փոխանցմանը ջրից օդ: Դրանք կարող են լինել նաև երկու տեսակի՝ պասիվ և ակտիվ։

Մենք հանդիպեցինք այս տարբերակներին, երբ նկարագրեցինք օդային հովացման մի տեսակ: Պասիվ տարբերակը բնականաբար հեռացնում է ջերմությունը, իսկ ակտիվ տարբերակը բռնի կերպով հեռացնում է ջերմությունը՝ օգտագործելով օդափոխիչ: Իհարկե, պասիվ ռադիատորի տարբերակը մեր դեպքում չափազանց հազվադեպ է: Չնայած այն հանգամանքին, որ այն ընդհանրապես աղմուկ չի բարձրացնում, հովացման արդյունավետությունը դեռ մի քանի անգամ ցածր է: Բացի այդ, պասիվ ռադիատորները շատ ավելի մեծ են և շատ տեղ են զբաղեցնում, ինչը նշանակում է, որ դրանք խնդիրներ են առաջացնում ամբողջ համակարգի տեղադրման հարցում:

Օդափոխվող ռադիատորները դեռ սովորական, արդյունավետ և հարմար են: Նրանց համար օդափոխիչները սովորաբար հզոր են, որոնք կարող են նաև կարգավորել արագությունը, ինչը նշանակում է, որ անհրաժեշտության դեպքում համակարգը կարող է ակնթարթորեն վերածվել աղմկոտից լուռ: Նման ռադիատորի չափերը նույնպես տարբեր են:

ջրի պոմպ

Իհարկե, դուք պետք է շատ տարրեր ընտրեք բարձրորակ ջրի սառեցում հավաքելու համար: PC-ի համար նախատեսված պոմպերը ներկայացված են էլեկտրական պոմպով: Այն պատասխանատու է խողովակների միջոցով ջրի շարժման համար ջերմափոխանակման կետից մյուսը: Պոմպերը կարող են տարբեր լինել, դրանք օգտագործվում են և՛ ավելի, և՛ քիչ հզոր: Կան տարբերակներ, որոնք աշխատում են 220 վոլտ, իսկ կան այնպիսիք, որոնք պահանջում են 12 վոլտ:

Ի դեպ, ջրի հովացման համակարգի (WCO) համար նախկինում օգտագործվել են ակվարիումային պոմպեր, որոնք աշխատում էին 220 վոլտ լարման վրա։ Բայց նման փոխարինումը որոշ դժվարություններ առաջացրեց։ Ես ստիպված էի միաժամանակ միացնել և՛ պոմպը, և՛ համակարգիչը: Դրա համար անհրաժեշտ էր տեղադրել հատուկ մեխանիզմ, որը լրացուցիչ ծախս էր։

Ժամանակի ընթացքում տեխնոլոգիան առաջադիմել է, հայտնվել են մասնագիտացված պոմպեր՝ ավելի լավ հզորությամբ, կոմպակտ չափերով և 12 վոլտից գործողությամբ:

Խողովակներ

Նրանք, ովքեր երբևէ տեսել են կամ անհատական ​​ջրային սառեցում ԱՀ-ի համար, կամ խանութից գնված տարբերակ, գիտեն, թե ինչ կա ամբողջ խողովակի դիզայնում: Սովորաբար, այդ գուլպաների միջոցով է, որ ջուրը հոսում է ջերմափոխանակման մի կետից մյուսը: Սա պարտադիր բաղադրիչ է, որը, սկզբունքորեն, կարող է որոշակի տատանումներ ունենալ։

Ամենից հաճախ PC-ի համար այս խողովակները պատրաստված են PVC-ից: Կան, իհարկե, սիլիկոնե տարբերակներ: Խողովակը քիչ ազդեցություն ունի կատարման վրա, միակ բանը, որին պետք է ուշադրություն դարձնել, տրամագիծն է. Ավելի լավ է չգնել 8 մմ-ից պակաս, եթե պատրաստվում եք SVO-ն ինքներդ պատրաստել:

Տեղավորում

Սա ևս մեկ, ոչ պակաս կարևոր մասն է, որն անհրաժեշտ է և ներառված է ԱՀ-ի ջրի հովացման հավաքածուի մեջ: Սա միացնող մեխանիզմ է, որն օգնում է խողովակները միացնել ջրի բլոկին, պոմպին և ռադիատորին: Նրանք սովորաբար պտտվում են ամբողջ համակարգի վերը նշված տարրերի վրա պարուրակային անցքի մեջ:

Ի դեպ, հետաքրքիր է, որ եթե դուք ինքներդ առանձին մասեր եք գնում, ապա տուփի բաղադրիչները կցամասերով չեն գա: Դա պայմանավորված է նրանով, որ արտադրողները ցանկանում են, որ օգտատերը ինքը որոշի, թե ինչ ձևաչափ, չափ, միակցիչ և այլն է իրեն անհրաժեշտ այդ մեխանիզմները: Եթե ​​դուք գնել եք ամբողջ համակարգը, ապա, բնականաբար, բոլոր մասերը կներառվեն:

Այնտեղ կան նաեւ տարբեր տեսակներհարմարեցում. Օրինակ, ամենատարածվածը սեղմման տարբերակն է, որն ունի միության ընկույզ: Կան ուղիղ և անկյունային՝ կախված համակարգի դիրքից և տեղադրումից։ Ինչպես նշվեց ավելի վաղ, փորագրության մեջ տարբերություն կա.

Ջուր

Ամբողջական հովացման համակարգի վերջին կարևոր տարրը ջուրն է: Ավելի լավ է օգտագործել թորած ջուրը, որը հեռացրել է բոլոր կեղտերը: Հնարավոր է նաև օգտագործել դեիոնացված ջուր, որն ընդհանուր առմամբ գործնականում չի տարբերվում նախորդ տարբերակից, պարզապես արտադրվում է այլ մեթոդով։ Որոշ դեպքերում այն ​​խառնվում է հատուկ խառնուրդների հետ և օգտագործվում CBO-ում:

հարվածել կամ բաց թողնել

Իհարկե, համակարգչի համար ջրի լավագույն սառեցումը այն է, որը փորձարկվել է օգտատերերի մեծ մասի կողմից և շատերին ծանոթ է ակնարկներից: Այնուամենայնիվ, որոշ գնորդներ ունեն հարց, թե արդյոք իրենք պետք է SVO պատրաստեն: Դուք պետք է հասկանաք, թե ինչ է նշանակում ինքնահավաքում: Սովորաբար, օգտվողները կարող են գնել գրեթե պատրաստի համակարգ, որը միայն անհրաժեշտ է տեղադրել պատյանում:

Կան նաև ինքնաշեն համակարգեր, որոնց համար գնորդն ինքնուրույն ընտրում է բոլոր բաղադրիչները։ Վերջին տարբերակը ներառում է SVO-ի մեկ այլ տեսակ, որը հավաքվում է «մատչելի» նյութերից: Այս դեպքում մենք նկատի ունենք ռադիատորներ, որոնք հայտնաբերված են լու շուկաներում կամ նույնիսկ աղբավայրերում, ինչ-որ տեղից դուրս բերված օդափոխիչներ և այլն:

Վերջին տարբերակն, իհարկե, ամենավտանգավորն է, քանի որ ոչինչ չի կարող ձեզ փրկել համակարգի ճնշումից և ամբողջ ԱՀ-ը ջրով հեղեղելուց: Եվ ահա ինքնահավաքումճիշտ տարրերը վատ բան չեն, բայց միայն նրանց համար, ովքեր իսկապես հասկանում են ամեն ինչ: Հիմնական առավելությունն, իհարկե, այն է, որ դուք կարող եք ընտրել այնպիսի բաղադրիչներ, որոնք անպայման կհամապատասխանեն և կուրախացնեն ձեզ: Փնտրեք ավելի էժան և շահավետ բան:

Պատրաստի համակարգը միշտ երաշխիք է։ Չնայած այն հանգամանքին, որ շատերն այս տարբերակը համարում են չափազանց պարզ և պակաս արդյունավետ, Corsair, Swiftech, Alphacool, Koolance և այլ ընկերությունների համակարգիչների ջրային սառեցումը հաճախորդներից միայն դրական արձագանք է ստացել:

Պատրաստի համակարգը հսկայական գումար է, քանի որ դուք անմիջապես գնում եք այն ամենը, ինչ ձեզ հարկավոր է, առանց լրացուցիչ գնումների կամ որևէ այլ բանի: Հավաքածուն ներառում է տեղադրման հրահանգներ, որոնցում ամեն ինչ սովորաբար պարզ է և մանրամասն նկարագրված: Դուք նաև երաշխիք ունեք ամբողջ համակարգի համար: Այս տարբերակի միակ թերությունը փոփոխականության բացակայությունն է։ Այսինքն, արտադրողը ներկայացրել է SVO-ն մի քանի մոդելով, բայց այլ փոփոխություններ չկան և չեն կարող լինել։

եզրակացություններ

ԱՀ-ի ջրի սառեցումը անհրաժեշտ և կարևոր բան է, հատկապես նրանց համար, ովքեր ունեն խաղային համակարգիչ։ Այս տարբերակը շատ առավելություններ ունի: Սա անաղմուկ, հզոր համակարգ է, կրիտիկական overclocking կատարելու ունակություն, համակարգի կայունություն, որպես ամբողջություն, հաճելի տեսք, ինչպես նաև երկար սպասարկում:

Այսպիսով, ջրային սառեցումը թույլ է տալիս ոչ միայն օվերկլոկել, այլև միացնել միանգամից մի քանի վիդեո քարտ, մինչդեռ ԱՀ-ի պատյանը կարող է փակվել, և այն գործնականում ոչ մի աղմուկ չի ստեղծի:

Թերությունները սովորաբար ներառում են տեղադրման դժվարությունը, արժեքը և անհուսալիությունը: Առաջինից փախուստ չկա, չնայած եթե նայեք մի քանի ակնարկներ և ուսումնասիրեք հրահանգները, դժվար բան չկա: Արժեքը նույնպես բավականին տպավորիչ է, բայց դրա համար մենք կարող ենք զգալիորեն բարելավել վիդեո քարտի և պրոցեսորի բնութագրերը, և մասամբ ամեն ինչ կարող է վճարել ինքն իրեն:

Անվստահելիությունը սուբյեկտիվ բան է։ Հիմնական վտանգը համակարգի ճնշվածությունն է և բոլոր բաղադրիչների հեղեղումը։ Դա կարող է տեղի ունենալ կա՛մ սիրողական ինքնաշեն հակաօդային պաշտպանության համակարգերում, որոնք հավաքվել են էժան տարրերից, կա՛մ, եթե դուք ուշադիր չեք կարդացել հրահանգները և անփույթ եք եղել տեղադրման մեջ:

Այս հոդվածում ես կփորձեմ խոսել տանը պրոցեսորի համար ջրի հովացման համակարգ ստեղծելու իմ փորձի մասին: Միևնույն ժամանակ ես կնկարագրեմ հիմնական կետերն ու տեխնիկական նրբությունները՝ օգտագործելով սեփական փորձի օրինակը։ Եթե ​​դուք հետաքրքրված եք նման համակարգի արտադրության, հավաքման և տեղադրման մանրամասն նկարազարդ ուղեցույցով, ապա բարի գալուստ կատու:

Երթևեկություն, շատ նկարներ: Արտադրական գործընթացի տեսանյութը հենց ներքևում:


Իմ տնային համակարգչի համար ավելի արդյունավետ սառեցում ստեղծելու գաղափարն առաջացել է պրոցեսորի «օվերքլոկի» միջոցով իմ համակարգչի աշխատանքը բարձրացնելու միջոց փնտրելիս: Overclocked պրոցեսորը սպառում է մեկուկես անգամ ավելի շատ էներգիա և համապատասխանաբար տաքանում է: Պատրաստի գնելու հիմնական սահմանափակումը խանութում պատրաստի ջրի հովացման համակարգ գնելը դժվար թե արժենա ավելի քիչ, քան հարյուր դոլար: Այո և ակնարկներում բյուջետային համակարգերՀեղուկ սառեցումը առանձնապես չի գովաբանվում: Այսպիսով, որոշվեց ամենապարզ SVO-ն պատրաստել ինքնուրույն և նվազագույն ծախսերով:

Տեսություն և հավաքում

Հիմնական մանրամասներ
  • Ջրի բլոկ (կամ ջերմափոխանակիչ)
  • Կենտրոնախույս ջրի պոմպ (պոմպ) 600լ/ժ հզորությամբ։
  • Սառեցման ռադիատոր (ավտոմոբիլային)
  • Ընդարձակման բաք հովացուցիչ նյութի համար (ջուր)
  • Ճկուն խողովակներ 10-12 մմ;
  • 120 մմ տրամագծով օդափոխիչներ (4 հատ)
  • Օդափոխիչի սնուցման աղբյուր
  • Սպառվող նյութեր
Ջրի բլոկ
Ջրի բլոկի հիմնական խնդիրն է արագ ջերմություն վերցնել պրոցեսորից և փոխանցել այն հովացուցիչ նյութին: Այս նպատակների համար առավել հարմար է պղինձը: Հնարավոր է արտադրել ջերմափոխանակիչ ալյումինից, սակայն դրա ջերմային հաղորդունակությունը (230 Վտ/(մ*Կ)) պղնձի կեսն է (395,4 Վտ/(մ*Կ)): Կարևոր է նաև ջրային բլոկի (կամ ջերմափոխանակիչի) դիզայնը: Ջերմափոխանակիչ սարքը բաղկացած է մեկ կամ մի քանի շարունակական ալիքներից, որոնք անցնում են ջրի բլոկի ամբողջ ներքին ծավալով: Կարևոր է առավելագույնի հասցնել ջրի հետ շփման մակերեսը և խուսափել ջրի լճացումից: Մակերեւույթը մեծացնելու համար սովորաբար օգտագործվում են հաճախակի հատումներ ջրային բլոկի պատերին կամ տեղադրվում են փոքր ասեղային ռադիատորներ:

Ես չէի փորձում որևէ բան բարդացնել, ուստի սկսեցի պատրաստել մի պարզ ջրի տարա՝ երկու անցքերով խողովակների համար: Հիմքը փողային խողովակի միակցիչն էր, իսկ հիմքը՝ 2 միլիմետր հաստությամբ պղնձե թիթեղ։ Վերևից նույն ափսեի մեջ տեղադրվում են նույն տրամագծով երկու պղնձե խողովակներ, ինչպես գուլպանը: Ամեն ինչ զոդված է թիթեղյա կապարի զոդով։ Ավելի մեծ ջրային բլոկ պատրաստելիս սկզբում չէի մտածում դրա քաշի մասին: Երբ հավաքվում են գուլպաներով և ջրով, ավելի քան 300 գրամը կախված կլինի մայր տախտակի վրա, և այն ավելի թեթևացնելու համար մենք ստիպված էինք օգտագործել լրացուցիչ գուլպաներ:

  • Նյութը՝ պղինձ, արույր
  • Միացման տրամագիծը՝ 10 մմ
  • Զոդում. Անագ կապարի զոդում
  • Մոնտաժման եղանակը՝ պտուտակներ խանութի հովացուցիչ ամրակին, գուլպաները ամրացված են սեղմակներով
  • Գինը `մոտ 100 ռուբլի
Սղոցում և զոդում

ջրի պոմպ
Պոմպերը կարող են լինել արտաքին կամ սուզվող: Առաջինն այն անցնում է միայն իր միջով, իսկ երկրորդը դուրս է մղում՝ ընկղմվելով դրա մեջ։ Այստեղ մենք օգտագործում ենք սուզվող, տեղադրված ջրով տարայի մեջ: Ես չկարողացա գտնել արտաքին, ես նայեցի կենդանիների խանութներում, և նրանք ունեին միայն սուզվող ակվարիումի պոմպեր: Հզորությունը 200-ից մինչև 1400 լիտր ժամում գինը 500-ից մինչև 2000 ռուբլի: սնուցվում է վարդակից, հզորությունը 4-ից 20 վտ: Կոշտ մակերևույթի վրա պոմպը մեծ աղմուկ է բարձրացնում, իսկ փրփուր ռետինի վրա աղմուկը աննշան է: Որպես ջրի ջրամբար օգտագործվել է պոմպ պարունակող սափորը։ Սիլիկոնե գուլպաները միացնելու համար օգտագործվել են պտուտակներով պողպատե սեղմիչներ։ Որպեսզի հեշտ լինի գուլպաները դնելը և հեռացնելը, կարող եք օգտագործել առանց հոտի քսանյութ:

  • Առավելագույն արտադրողականությունը՝ 650լ/ժ։
  • Ջրի բարձրության բարձրությունը – 80 սմ
  • Լարման - 220 Վ
  • Հզորությունը – 6 Վտ
  • Գինը - 580 ռուբլի
Ռադիատոր
Ռադիատորի որակը մեծապես կորոշի ջրի հովացման ամբողջ համակարգի արդյունավետությունը: Այստեղ մենք օգտագործեցինք մեքենայի ռադիատորի ջեռուցման համակարգ (վառարան) իննից, հինը գնեցինք լու շուկայում 100 ռուբլով: Ցավոք, դրա մեջ ափսեների միջև ընկած միջակայքը պարզվեց, որ մեկ միլիմետրից էլ պակաս է, ուստի ես ստիպված էի ձեռքով հեռանալ միմյանցից և սեղմել թիթեղները միաժամանակ, որպեսզի թույլ չինացի երկրպագուները կարողանան փչել այն:
  • Խողովակի նյութը՝ պղինձ
  • Թիթեղների նյութը՝ ալյումին
  • Չափսը՝ 35x20x5 սմ
  • Միացման տրամագիծը՝ 14 մմ
  • Գինը `100 ռուբլի
Օդի հոսքը
Ռադիատորը փչում է երկու զույգ 12 սմ օդափոխիչներ առջևի և հետևի մասում: Փորձարկման ընթացքում հնարավոր չէր սնուցել համակարգի միավորից 4 օդափոխիչ, ուստի մենք ստիպված էինք հավաքել հասարակ 12 վոլտ սնուցման աղբյուր: Երկրպագուները միացված էին զուգահեռաբար և միացված էին ըստ բևեռականության։ Սա կարևոր է, հակառակ դեպքում օդափոխիչը, ամենայն հավանականությամբ, կվնասվի: Հովացուցիչն ունի 3 լար՝ սև (հող), կարմիր (+12 Վ) և դեղին (արագության արժեք):

  • Նյութը՝ չինական պլաստիկ
  • Տրամագիծը՝ 12 սմ
  • Լարումը` 12 Վ
  • Ընթացիկ՝ 0,15 Ա
  • Գինը` 80*4 ռուբլի
Նշում տանտիրուհուն
Ես աղմուկը նվազեցնելու նպատակ չեմ դրել երկրպագուների ծախսերի պատճառով։ Այսպիսով, 100 ռուբլու համար օդափոխիչը պատրաստված է սև պլաստիկից և սպառում է 150 միլիամպ հոսանք: Սրանք են, որոնցով ես փչում էի ռադիատորը, այն թույլ է փչում, բայց դա էժան է: Արդեն 200-300 ռուբլով դուք կարող եք գտնել շատ ավելի հզոր և գեղեցիկ մոդելներ 300-600 միլիամպ սպառումով, բայց առավելագույն արագությամբ աղմկոտ են։ Դա կարելի է լուծել սիլիկոնե միջադիրներով և հակաթրթռումային ամրացումներով, բայց ինձ համար որոշիչ էր նվազագույն արժեքը։
էներգաբլոկ
Եթե ​​ձեռքի տակ պատրաստ չունեք, կարող եք հավաքել մատչելի նյութերից ամենապարզը և 100 ռուբլուց պակաս արժողությամբ միկրոշրջան: 4 երկրպագուների համար պահանջվում է 0,6 Ա հոսանք և մի փոքր պահուստ: Միկրոշրջանն ապահովում է մոտավորապես 1 ամպեր 9-ից 15 վոլտ լարման դեպքում՝ կախված մոդելից: Դուք կարող եք օգտագործել ցանկացած մոդել, 12 վոլտ դնելով փոփոխական ռեզիստորով:

  • Գործիքներ և զոդման երկաթ
  • Ռադիոյի բաղադրիչներ
  • Չիպ
  • Լարեր և մեկուսացում
  • Գինը `100 ռուբլի

Տեղադրում և փորձարկում

Սարքավորումներ
  • Պրոցեսոր՝ Intel Core i7 960 3.2 ԳՀց / 4.3 ԳՀց
  • Մայր տախտակ՝ ASUS Rampage 3 բանաձև
  • Էլեկտրամատակարարում` OCZ ZX1250W
  • Ջերմային մածուկ՝ AL-SIL 3
Ծրագրային ապահովում
  • Windows 7 x64 SP1
  • Պրայմ 95
  • RealTemp 3.69
  • CPU-z 1.58

Ես ստիպված չէի փորձարկել այն առանձնապես երկար ժամանակ, քանի որ ... արդյունքները նույնիսկ մոտ չէին օդային հովացուցիչի հնարավորություններին: Սառեցման համակարգի ռադիատորը մինչ այժմ 4 հնարավորից միայն երկու չինական օդափոխիչ են փչել, և դրանք դեռ ավելի լայն չեն տեղափոխվել, քան թիթեղները՝ ավելի լավ օդափոխության համար։ Այսպիսով, էներգախնայողության ռեժիմում և զրոյական ծանրաբեռնվածության դեպքում պրոցեսորի ջերմաստիճանը օդում մոտավորապես 42 աստիճան է, իսկ տնական օդային հովացուցիչում այն ​​57 աստիճան է: Prime95 թեստն անցկացնելով 4 թելերի վրա (50% բեռնվածություն) օդում տաքանում է մինչև 65 աստիճան, իսկ օդային սառնարանում մինչև 100 աստիճան 30 վայրկյանում: Overclocking-ի դեպքում արդյունքներն էլ ավելի վատ են լինում:

Փորձ է արվել ավելի բարակ (0,5 մմ) պղնձե հիմքով և ներսից գրեթե երեք անգամ ավելի ընդարձակ, թեկուզ նույն նյութերից (պղինձ + արույր) պատրաստել նոր ջրային բլոկ: Ավելի լավ օդափոխության համար ռադիատորի թիթեղները իրարից հեռացվեցին և ավելացվեցին ևս երկու օդափոխիչներ, այժմ դրանք 4-ն են։ Այս անգամ էներգախնայողության ռեժիմում և զրոյական ծանրաբեռնվածության դեպքում պրոցեսորի ջերմաստիճանը օդում մոտավորապես 42 աստիճան է, իսկ տնական օդային հովացուցիչի դեպքում՝ մոտավորապես 55 աստիճան: Prime95 թեստն անցկացնելով 4 թելերի վրա (50% բեռնվածություն) օդում տաքանում է մինչև 65 աստիճան և CBO-ում մինչև 83 աստիճան: Բայց միևնույն ժամանակ շղթայում ջուրը սկսում է բավականին արագ տաքանալ և 5-7 րոպե հետո պրոցեսորի ջերմաստիճանը հասնում է 96 աստիճանի։ Սրանք ընթերցումներ են առանց օվերքլոկի:

SVO-ի հավաքումը, իհարկե, հետաքրքիր էր, բայց այն հնարավոր չէր օգտագործել ժամանակակից պրոցեսորը սառեցնելու համար։ Հին համակարգիչներում պահեստային հովացուցիչը հիանալի է աշխատում: Միգուցե ես ընտրել եմ անորակ նյութեր կամ սխալ եմ արել ջրային բլոկը, բայց թվում է, թե հնարավոր չէ տանը հավաքել SVO-ն 1000 ռուբլուց պակաս: Խանութներում առկա բյուջետային պատրաստի օդային հովացուցիչների մասին ակնարկներ կարդալուց հետո ես չէի սպասում, որ իմ տնական արտադրանքը ավելի լավ կլինի, քան լավ օդային հովացուցիչը: Ես ինքս եզրակացրի, որ չարժե ապագայում խնայել հակաօդային պաշտպանության համակարգի բաղադրիչների վրա։ Երբ որոշեմ օվերքլոքի համար SVO գնել, անպայման ինքս առանձին մասերից կհավաքեմ։

Տեսանյութ

Թեմայի վերաբերյալ հոդվածներ