- •Курсовая работа
- •Содержание
- •Введение
- •Аналитический сбор по теме «Система охлаждения персонального компьютера»
- •Системы воздушного охлаждения
- •Пассивная
- •Активная
- •Системы жидкостного охлаждения
- •Фреоновые установки
- •Ватерчиллеры
- •Системы открытого испарения
- •Системы каскадного охлаждения
- •Системы с элементами Пельтье
- •Модернизация системы охлаждения
- •Установка fullcover-водоблока на материнскую плату
- •Установка водоблока на процессор
- •Установка fullcover-водоблока на видеокарту
- •Установка радиатора/помпы/резервуара
- •Полная сборка сво
- •Включение и работа
- •Расходы
- •Заключение
- •Список использованной литературы
- •Приложение а
- •Приложение б
- •Приложение в
Установка радиатора/помпы/резервуара
Система водяного охлаждения очень похожа на ту, что применяется в автомобилях, просто немного побольше – там тоже есть радиатор (чаще всего не один), кулер, охлаждающая жидкость и т.д. Но у автомобиля есть одно преимущество – солидный встречный поток холодного воздуха, который играет ключевую роль в охлаждении системы во время движения.
В случае с компьютером, отводить тепло приходится тем воздухом, который есть в комнате. Соответственно, чем больше размеры радиатора и количество кулеров, тем лучше. А так как хочется минимум шума, то эффективное охлаждение будет достигаться в основном за счет поверхности радиатора.
Я предварительно остановился на мнении «повесить сзади радиатор на 2-3 секции – его более чем хватит!», но как только взглянул на корпус, оказалось, что все не так-то просто. Во-первых, для трехсекционного радиатора там оказалось маловато места (если крепить радиатор на то отверстие, куда предполагается установка выдувного кулера корпуса), а во-вторых, даже если бы и хватило, то никак не получилось бы открыть сам корпус – мешалась бы «дверь» системного отсека.
В общем, вариантов установки радиатора в корпус Thermaltake Level 10 я насчитал минимум четыре – все они возможны, на каждый потребовалось бы разное количество времени и у каждого были бы свои плюсы и минусы. Перейду сразу к тому, что устраивал меня больше всех.
Этим вариантом оказалось достаточно необычное решение – может быть не самое на первый взгляд красивое, но действительно практичное. Это установка радиатора на задней стороне корпуса через специальный регулируемый переходник с механизмом типа «ножницы».
Плюсы:
+ Ничего не пришлось сверлить
+ Возможность повесить ЛЮБОЙ радиатор
+ Отличная продуваемость
+ Не перекрывался доступ к разъемам материнской платы
+ Минимальная длина шлангов, минимум изгибов
+ Конструкция съемная и транспортабельна
Минусы:
— Не самый презентабельный внешний вид
— Открыть дверь системного отсека теперь не так просто
— Достаточно дорогой переходник
Суть в следующем – в отверстия для крепления к корпусу заднего выдувного кулера вставляются 4 «конусных гвоздя», на которые вешается специальная рамка. Конструкция (рис. 22) этой рамки такова, что ее длинна может изменяться путем подкручивания фиксаторов, а снимается она смешением двух частей ее корпуса Рамка металлическая и очень прочная – в этом я убедился, когда на пробу повесил 3-секционный (на 3 кулера) радиатор. Ничего не болтается и не качается, все висит намертво, но в «разжатом» случае дверь вполне себе открывалась – такой вариант меня полностью устраивает!
Рис. 22. монтажная рамка Koolance Radiator Mounting Bracket
Радиаторов на выбор было огромное количество, но я остановился на Swiftech MCR320-DRIVE. Его преимущество в том, что он объединяет в себе сразу три компонента – радиатор (MCR320 QP Radiator для трех 120мм кулеров), резервуар для жидкости и помпу высокого давления (MCP350 Pump, полный аналог «обычной» помпы Laing DDC). По сути, с таким радиатором для СВО потребуется докупить только водоблоки, шланги и прочие мелочи, которые были приобретены заранее. Помпа работает от 12В (от 8 до 13.2), издавая шум 24~26 dBA. Максимальное создаваемое давление составляет 1.5бар, что примерно равно 1.5 «атмфосферам».
Для радиатора было три кулера-претендента – Noctua, Be Quiet и Scythe. В итоге остановились на индонезийских (с японскими корнями) Scythe Gentle Typhoon (рис. 23) (120мм, 1450 об/мин, 21 dBA) – эти вертушки не первый день пользуются большим спросом у многих пользователей. Они очень тихие, а качество балансировки подшипников просто удивляет – кулер будет неестественно долго крутиться даже от самого легкого прикосновения. Срок службы составляет 100000 часов при 30°C (или 60000 часов при 60 °C), чего хватит для морального устаревания данного компьютера.
Рис. 23. Куллер Scythe Gentle Typhoon
Примерив получившуюся конструкцию к системному блоку – выглядело это очень необычно (рис. 24). Но при этом очень удобно – чтобы залезть внутрь корпуса (или снять систему охлаждения), достаточно нажать одну «кнопку» и вся конструкция, фактически, уже отсоединена. Сжимаем монтажную рамку и имеем полный доступ к внутренностям – там более чем просторно, ведь мы туда ничего не громоздили. Может быть я выбрал и описал не самый удобный вариант, но если учесть, что после сборки компьютера залезать внутрь практически не придется, а хорошее охлаждение гораздо важнее, то я считаю свое решение правильным.
Рис. 24. Установленный радиатор на системный блок
