В наше время компьютеры развиваются очень быстро. Когда-то они занимали шкаф, а сейчас могут поместиться в маленьком карманчике. Но для увеличения мощности все равно приходится приносить в жертву размеры, энергопотребление и отводимую теплоту. Сейчас самые мощные чипы выделяют на столько много энергии, что стандартное воздушное охлаждение не всегда в силах поддерживать их рабочую температуру в допустимых пределах. Эту проблему устраняли разными способами: увеличивали площадь радиатора, использовали более теплопроводные материалы, повышали обороты вентилятора, меняли форму ребер и способ обдувания их воздухом. В результате на прилавках появлялись кулеры-монстры, обладающие либо очень высоким уровнем шумов, либо гигантскими размерами. Вполне разумным решением было бы пересмотреть взгляды на способы отвода тепла. Итак, системы охлаждения.
Существует множество видов охлаждения, расскажу обо всем понемногу. Системы охлаждение бывают: воздушные, водяные, ватерчиллеры, криосистемы, тепловые трубки, экстремальное охлаждение (с использованием жидкого азота и тому подобного).
Воздушное охлаждение
Это самый распространенный вид охлаждения, с которым вы сталкиваетесь каждый день. В основе системы лежит теплопроводный радиатор, который осуществляет рассеяние тепла в окружающей среде посредством передачи его потоку воздуха, проходящего через ребра радиатора. Чем больше площадь ребер и поток воздуха, тем выше эффективность охлаждения. Для улучшения охлаждения используют элементы Пельтье, которые устанавливаются между охлаждаемым элементом и основанием радиатора (кулера); надевают тепловые ловушки на радиатор (обеспечивают приток холодного воздуха и лучший отвод теплого). Воздушные системы охлаждения очень просты в изготовлении, эксплуатации и установке, но их эффективность сильно зависит от внешних факторов.
Водяное охлаждение
![]() |
Рис. 1. Система в сборе |
![]() |
Рис. 2. Змеевик |
Если же блок ставиться на видео карту, то используют либо хомуты, либо термо клей, либо сверлят дополнительные отверстия в плате. Аналогично поступают с чипсетом и винчестером. В общем, придется проявить смекалку и немного порисовать карандашом на бумаге.
Вода подводится с помощью трубок, медные использовать сложно, ибо они жесткие и блок может перекосить, соответственно, некачественный тепловой контакт и сгорание чего-либо. Применяют резиновые шланги, трубки от капельницы и т.п. Все что угодно, только не очень пружинистое.
![]() |
Рис. 3. Помпа |
Неотъемлемой частью системы является расширительный бачек. В нем все время присутствует некоторое количество жидкости. Он необходим для того, чтобы трубки случайно не порвало и для того, чтобы в них не попал воздух. Обычно, в бачек ставят погруженную помпу, заливают туда воду и герметизируют. Все трубки подсоединяются к штуцерам. Лучше использовать медные, латунные материалы. Так как они не ржавеют и неплохо переносят контакт с водой.
Соединяется все это таким образом: ватер блок с помпой, помпа с расширительным бачком, бачек с ватер блоком. Если в системе несколько ватер блоков, то их, обычно, подключают последовательно. Водяная система охлаждения позволяет получить температуру процессора на пять-десять градусов большую, чем температура окружающей среды, обладает высокой стабильностью.
Ватерчиллеры
Ватерчиллеры - это водяные системы охлаждения, в которых используется активный отвод тепла от теплопроводной жидкости. Существуют самые разнообразные способы реализации таких систем. Общим для них является наличие чиллера - модуля, отвечающего за принудительное охлаждение.
![]() |
Рис. 4. Элемент Пельтье |
Второй пример - используют два ватер блока. Через один протекает охладитель, а другой, опять же, через элемент Пельтье отводит тепло от первого. Данным методом можно получить температуры меньше ноля градусов, но от воды придется отказаться. Недостатками является громоздкость, ибо приходится использовать две системы водяного охлаждения, а также выпадение конденсата на трубках и ватер блоках или изморозь. Минимальные температуры около минус десяти - минус пятнадцати градусов.
Крисоситемы
Принцип работы криосистемы похож на принцип работы холодильника. Придется вспомнить немного физики. Температура кипения жидкости повышается с увеличением давления и понижается с его уменьшением. Хладагент, например, фреон, циркулирует по системе. Проходя через компрессор он превращается в газ высокого давления. Далее, этот газ поступает в охлаждающий элемент - радиатор, там фреон охлаждается и превращается в жидкость, только низкой температуры. На радиаторе выделяется тепло. Сжиженный хладагент поступает в блок, отвечающий за охлаждение какого-либо чипа, под действием его тепла начинает кипеть и испаряться. Чем меньшее давление будет поддерживаться в этом блоке (на его выходе), тем при более низкой температуре будет вскипать фреон, соответственно будет достигнута большая разность температур между чипом и окружающей средой. Газообразный фреон снова попадает в компрессор и процесс повторяется заново. Это общий принцип действия, на практике в систему добавляют капиллярные трубки на выходе охлаждающего элемента и клапан для регулировки подачи фреона на входе.
Криосистемы являются наиболее эффективными и позволяют получить пониженные температуры вплоть до минус тридцати градусов!
Тепловые трубки
![]() |
Рис. 5. Термотрубка |
Работает эта штука просто. С одной стороны трубки подводят тепло, жидкость мгновенно вскипает и начинает испаряться, пары тут же достигают другой стенки сосуда, так как воздух откачен. Конденсируются на этой стенке и стекают вниз. Особенность трубки в том, что теплота практически мгновенно передается от одного конца к другому. Недостатком трубок являлась невозможность их использования в горизонтальном состоянии. Эта преграда была устранена, с использованием капиллярного материала на внутренних стенках трубки и некоторым изменением конструкции. Данный способ охлаждения является пассивным и, как ни странно, эффективным. При отсутствии всяческих вентиляторов, ватер блоков и тому подобного температура процессора Athlon XP 1700+, разогнанного до 3200+ не превысила пятидесяти градусов. Следует отметить, что трубка абсолютно бесшумна. Если же использовать принудительное охлаждение, эффективность сильно повысится.
Экстрим
Жидкий азот, думаю, что одного этого слова достаточно, чтобы понять всю серьезность системы. Делается она просто: компьютер разбирается, из него достается материнская плата, блок питания, винчестер, в общем, все, что необходимо для работы. Далее снимается кулер с процессора, видеокарты и тому подобного, вместо него ставится небольшой тазик и закрепляется. В таз наливают жидкий азот и включают систему. Этот способ охлаждения используется только для получения тестовых данных. Тестируют вдвоем: один напарник подливает малыми порциями азот в таз, а другой производит замеры FPS в Quake или другом тесте. Именно таким образом разогнали Pentium 4 почти до 4 ГГц. Нужно проявить огромную осторожность, ибо попадание азота в жидком состоянии на кожный покров человека ничем хорошим не сопровождается.
На прилавках магазинов вы сталкивались только с кулерами. Для России это дешево и сердито. В странах СНГ нет ни одной самодельной крио системы охлаждения. Водяное охлаждение - редкость, но встречается. Все компоненты можно заказать через Интернет, в различных студиях. Если вас заинтересовало что-либо, советую зайти на overclockers.ru - там вы найдете много полезной информации и ссылок.