Refroidissement par eau DIY : théorie et pratique

Introduction

Il y a quelques années à peine, le refroidissement par eau était considéré comme extrême dans le monde du modding. Les systèmes étaient généralement constitués d'unités assemblées par l'utilisateur avec des pièces en aluminium clairsemées. Aujourd’hui, en 2005, le refroidissement par eau est devenu une technologie très précieuse et abordable, bien qu’encore exotique. Avec l'aide d'entreprises comme Koolance, Danger Den et Swiftech production de masse Les composants des systèmes de refroidissement par eau ont ouvert la porte même aux moddeurs peu expérimentés.

Il existe deux applications principales pour le refroidissement par eau : les ordinateurs silencieux et l'overclocking extrême. Pour ceux qui aiment les PC silencieux, le refroidissement par eau élimine les ventilateurs bruyants tout en offrant une dissipation thermique supérieure. La boucle de refroidissement par eau traverse les zones les plus chaudes du PC (CPU, GPU) et transfère la chaleur vers l'échangeur thermique. En conséquence, les composants chauffent moins, ce qui crée un bon potentiel d'overclocking.

Concevoir la vue générale du système

Avant de commencer à sélectionner des composants, vous devez concevoir votre système. La principale chose à considérer est de savoir comment placer tous les composants à l’intérieur de votre boîtier.

Ci-dessous, nous avons fourni une liste de composants utilisés dans un système de refroidissement par eau typique.

  • Têtes de refroidissement : transfèrent la chaleur des composants du système aux fluides.
  • Pompe : fait circuler le fluide dans les tubes.
  • Échangeur de chaleur : Dissipe la chaleur reçue du liquide dans l'air.
  • Ventilateur et carénage : Aide à souffler l'air à travers l'échangeur de chaleur.
  • Réservoir : nécessaire pour remplir le système de liquide et en éliminer les bulles.
  • Tubes : le liquide circule à travers eux.

Que votre système soit entièrement enfermé dans un boîtier (une « tour moyenne » ne fonctionnera pas ici) ou que vous utilisiez un échangeur de chaleur externe, vous devez tout réfléchir à l'avance. Le refroidissement par eau n’est pas un projet qui peut être modifié au fur et à mesure. Si vous manquez quelque chose, vous perdrez beaucoup plus de temps et d’argent lors de l’assemblage du système.

Têtes de refroidissement

Choisir les bonnes têtes de refroidissement n’est généralement pas difficile. Tout se résume simplement à une question d’argent. Visitez plusieurs sites proposant des têtes de refroidissement et décidez lequel vous convient le mieux. Faites attention au matériau dont est faite la tête (généralement du cuivre) et si elle s'adaptera au diamètre de vos tuyaux. Certains sites vendent des têtes en argent plutôt qu'en cuivre. Malgré le glamour évident, les avantages réels de l'argent par rapport au cuivre sont négligeables, nous vous déconseillons donc de l'acheter, même si vous pouvez vous le permettre.


Si vous envisagez de refroidir la carte vidéo, ce serait une bonne idée d'avoir deux têtes pour refroidir à la fois le GPU et la mémoire vidéo. Les grosses têtes qui refroidissent les deux composants sont généralement difficiles à installer et la hauteur des puces sur chaque carte est différente. De plus, une mauvaise installation d’une telle tête peut conduire à des résultats désastreux. Dans la plupart des cas, il est préférable d'acheter une tête GPU et de fixer des dissipateurs thermiques classiques à la mémoire.

Vous pouvez acheter des têtes de refroidissement sur les sites suivants.


Pompe

Plusieurs facteurs doivent être pris en compte lors du choix d’une pompe. Par souci de simplicité, nous ne considérerons que les pompes linéaires et non les pompes submersibles.

Vous devez d’abord décider si vous alimenterez la pompe à partir de l’alimentation de l’ordinateur (12 V) ou d’une prise (220 V). Quant aux performances, il n'y a aucune différence entre les deux méthodes mentionnées. L'avantage de la pompe 12V est que vous n'oublierez jamais de l'allumer puisqu'elle démarre avec l'ordinateur. L'inconvénient est que ces pompes sont un peu plus chères que les options réseau. En principe, si la pompe est alimentée par le réseau, vous pouvez également installer un interrupteur pour celle-ci, qui la démarrera automatiquement au démarrage de l'ordinateur. Certains utilisateurs de telles pompes ne les éteignent jamais du tout, afin de ne pas oublier accidentellement d'allumer la pompe.

Lors du choix d'une pompe, vous devez faire attention à des paramètres tels que la hauteur d'eau, le niveau sonore, la fiabilité et le débit. La hauteur hydrostatique est très importante - une pompe avec grande vitesse débit, mais avec une petite pression, il ne pourra pas pomper de liquide à travers le radiateur et les têtes de refroidissement. Les niveaux de bruit de la pompe varient, mais ils sont rarement plus forts que ceux du ventilateur de l'échangeur thermique. N'oubliez pas d'installer un joint entre la pompe et le boîtier (certaines pompes sont déjà livrées avec des joints). Les vibrations de la pompe ne seront alors pas transmises au boîtier.

Sur les sites suivants, vous pourrez vous familiariser avec les solutions populaires.


Tous les systèmes de refroidissement par eau doivent éliminer la chaleur du liquide. La méthode d’évacuation de la chaleur la plus courante consiste à utiliser un échangeur de chaleur/radiateur. Il s'agit d'une bobine équipée d'un grand nombre de nervures métalliques et située à l'extérieur ou à l'intérieur du boîtier de l'ordinateur. Un liquide passe à travers l'échangeur de chaleur, qui transfère la chaleur aux ailettes, et celles-ci, à leur tour, à l'air ambiant. Bien sûr, il existe des technologies plus sophistiquées, mais pour la plupart des systèmes, un seul radiateur sera largement suffisant.


Étant donné que le refroidissement par eau d'un ordinateur ressemble beaucoup à un radiateur de voiture, vous ne serez peut-être pas surpris que le moins cher et le plus méthode efficace La conception de l'échangeur de chaleur copie le système de refroidissement de la voiture. Cependant, il sera presque impossible d'utiliser un radiateur de voiture standard en raison de sa grande taille et les exigences de débit. Au lieu de cela, les passionnés optent souvent pour ce qu’on appelle un noyau chauffant. Les noyaux de refroidissement par eau les plus populaires proviennent de la Chevrolet Chevette de 1984 et de la Pontiac Bonneville de 1977 en raison de leur bon ajustement aux boîtiers de tour complète. Le noyau de la Chevette a la bonne surface pour un seul ventilateur de 120 mm, tandis que le Bonneville est suffisamment grand pour accueillir deux ventilateurs. Les noyaux peuvent être achetés dans n'importe quel magasin automobile pour 20 $ à 30 $.

Avant d'installer les radiateurs mentionnés dans l'ordinateur, des modifications mineures doivent être apportées. Il faut couper les tubes provenant du noyau et les remplacer par les tubes nécessaires. Assurez-vous également de nettoyer soigneusement le noyau chauffant, car il n'est généralement pas aussi propre lorsqu'il est inclus.


Pour refroidir efficacement l’échangeur de chaleur, on oublie souvent le boîtier, qui constitue essentiellement une couche entre les ventilateurs et le radiateur. Les ventilateurs de boîtier standard ont un point mort au centre, un carénage est donc nécessaire pour créer un flux d'air uniforme le long des ailettes.

Le boîtier est très simple à construire : il peut être réalisé en carton, en tôle ou tout autre matériau disponible. L'un des boîtiers les plus pratiques pour le noyau chauffant Bonneville 77 peut être fabriqué à partir d'un récipient alimentaire. Prenez le CD, tracez-le sur le boîtier et découpez-le. Vous vous retrouverez avec deux trous idéaux pour les ventilateurs de 120 mm. Ensuite, fixez les ventilateurs au carénage à l'aide de vis, puis fixez le carénage au radiateur avec du ruban adhésif. Si vous découpez votre boîtier, faites-lui au moins deux centimètres d'épaisseur : plus la distance entre les ventilateurs et la surface du radiateur est grande, mieux c'est.

Vous trouverez ci-dessous les solutions d'échangeurs de chaleur les plus courantes.

  • Noyau chauffant
  • Glace noir

Réservoir, tubes et liquide


Il existe trois façons de remplir le système de refroidissement par eau. Tout dépend de la taille du boîtier et de la quantité de travail que vous êtes prêt à consacrer à la maintenance de votre système.

La première méthode consiste à utiliser un réservoir - un simple récipient avec des tuyaux d'entrée et de sortie, ainsi qu'un couvercle pour remplir le liquide. Le réservoir présente plusieurs avantages, dont le plus important est moyen facile remplir le système. De plus, placer un réservoir devant l’entrée de la pompe assure un approvisionnement constant en fluide vers la pompe. Cependant, le réservoir ne fait pas baisser la température du liquide : une quantité importante signifie qu'il faudra plus de temps pour atteindre l'équilibre thermique.

Simple et moyen peu coûteux remplir le système consiste à utiliser T-line. Cela implique de placer un séparateur en T dans le cycle de l'eau, généralement devant la pompe d'où sort le tube. Il fonctionne comme un petit réservoir pouvant être rempli à l’aide d’un entonnoir. De nombreux moddeurs utilisent la T-line non seulement en raison de son faible prix, mais aussi parce qu'elle nécessite moins d'espace qu'un tank.

Enfin, vous pouvez utiliser une boucle fermée, mais vous avez besoin d'une pompe submersible. Placez simplement la pompe dans un grand réservoir de liquide et allumez-la. Lorsque le système est rempli de liquide, vous devez connecter l’entrée de la pompe au tube. Cette solution semble la plus élégante, mais elle est plus difficile à entretenir.

En principe, il n’est pas du tout nécessaire d’acheter des tubes spéciaux sur des sites Internet. N'importe lequel fera l'affaire, à condition qu'ils aient le bon diamètre intérieur (ID) et que les tuyaux aient le bon diamètre extérieur (OD).

Si vous achetez sur des sites de modding, les tubes que l'on y trouve le plus souvent sont Clearflex-60 et Tygon. La principale différence est que les tubes Tygon sont certifiés pour une utilisation en laboratoire et coûtent généralement un peu plus cher.

Assurez-vous également d’acheter suffisamment de colliers de serrage. Ils sont différents types, prenez ceux qui vous conviennent le mieux.

De plus, du réfrigérant peut être ajouté à l’eau distillée. Encore une fois, vous n’êtes pas obligé de l’acheter sur des sites de modding. Vous pouvez utiliser du réfrigérant automobile. Suivez les instructions sur les bouteilles pour créer le mélange approprié pour votre système. Il existe plusieurs raisons d’utiliser du réfrigérant. Le plus important est d’éviter la corrosion électrochimique. De plus, le réfrigérant empêchera la croissance des algues et le colorant facilitera la détection des fuites.

Conclusion et conseils généraux

Le refroidissement par eau n’est aujourd’hui plus si compliqué et dangereux. Suivez nos conseils et vous améliorerez non seulement le refroidissement de votre système, mais vous aurez également beaucoup de plaisir à le faire vous-même. Bien entendu, un système de refroidissement par eau correctement assemblé et décoré attirera l’attention des amis lors d’une soirée de jeu.

Ci-dessous, nous avons fourni des conseils qui vous seront utiles lors du montage.

  • Mesurez sept fois, coupez une fois.
  • Évitez les plis et les angles de 90 degrés dans le tube. Moins il y a de tubes et de coudes, plus il est facile pour la pompe de fonctionner. Et raccordez toujours le tuyau d'entrée de la pompe à un tuyau droit, sans pli.
  • L'ordre des têtes de refroidissement dans le cycle n'affecte pas trop la température du fluide.
  • Il est préférable que les ventilateurs expulsent l'air du radiateur plutôt que de l'injecter à l'intérieur. Cette approche est plus silencieuse et plus efficace (si, bien sûr, vous utilisez un boîtier).
  • Laissez le cycle de l'eau fonctionner pendant quelques heures sans ordinateur - vous devriez alors pouvoir détecter les fuites. Il est préférable d'envelopper tous les joints avec des serviettes ou du papier journal - vous empêcherez ainsi le liquide de pénétrer sur les composants du système.

Dans cet article, je vais essayer de parler de ma tentative de créer un système de refroidissement par eau pour un processeur à la maison. Parallèlement, je décrirai les principaux points et subtilités techniques en utilisant l'exemple de ma propre expérience. Si vous êtes intéressé par un guide illustré détaillé sur la fabrication, l'assemblage et l'installation d'un tel système, alors bienvenue sur cat.

Trafic, beaucoup de photos ! Vidéo du processus de fabrication tout en bas.


L'idée de créer un refroidissement plus efficace pour mon ordinateur personnel est née en cherchant un moyen d'augmenter les performances de mon ordinateur en « overclockant » le processeur. Un processeur overclocké consomme une fois et demie plus de pouvoir et chauffe en conséquence. Le principal limiteur à l'achat d'un système de refroidissement par eau prêt à l'emploi est le prix : il est peu probable que l'achat d'un système de refroidissement par eau prêt à l'emploi dans un magasin coûte moins d'une centaine de dollars. Oui, et dans les revues, il existe des systèmes budgétaires refroidissement liquide pas particulièrement loué. Il a donc été décidé de réaliser le SVO le plus simple de manière indépendante et à moindre coût.

Théorie et assemblage

Principaux détails
  • Bloc d'eau (ou échangeur de chaleur)
  • Pompe à eau centrifuge (pompe) d'une capacité de 600 litres/heure.
  • Radiateur de refroidissement (automobile)
  • Vase d'expansion pour liquide de refroidissement (eau)
  • Tuyaux 10-12 mm ;
  • Ventilateurs d'un diamètre de 120 mm (4 pièces)
  • Alimentation du ventilateur
  • Consommables
Bloc d'eau
La tâche principale du bloc d'eau est d'évacuer rapidement la chaleur du processeur et de la transférer vers le liquide de refroidissement. Le cuivre est le plus approprié à ces fins. Il est possible de fabriquer un échangeur de chaleur en aluminium, mais sa conductivité thermique (230 W/(m*K)) est la moitié de celle du cuivre (395,4 W/(m*K)). La conception du bloc d’eau (ou échangeur de chaleur) est également importante. Le dispositif échangeur de chaleur est constitué d'un ou plusieurs canaux continus traversant tout le volume interne du bloc d'eau. Il est important de maximiser la surface de contact avec l’eau et d’éviter la stagnation de l’eau. Pour augmenter la surface, des coupes fréquentes sont généralement utilisées sur les parois du bloc d'eau ou de petits radiateurs à aiguilles sont installés.






Je n'essayais pas de faire quelque chose de compliqué, alors j'ai commencé à fabriquer un simple récipient à eau avec deux trous pour les tubes. La base était un connecteur de tuyau en laiton et la base était une plaque de cuivre de 2 millimètres d'épaisseur. Deux tubes en cuivre du même diamètre que le tuyau sont insérés dans la même plaque par le haut. Le tout est soudé avec de la soudure étain-plomb. En fabriquant un bloc d’eau plus grand, au début je n’ai pas pensé à son poids. Une fois assemblé avec des tuyaux et de l'eau, plus de 300 grammes pendent sur la carte mère, et pour faciliter les choses, j'ai dû utiliser fixations supplémentaires pour les tuyaux.

  • Matériau : cuivre, laiton
  • Diamètre de connexion : 10 mm
  • Soudure : soudure étain-plomb
  • Méthode de montage : vissées sur le support du refroidisseur du magasin, les tuyaux sont fixés avec des colliers
  • Prix ​​: environ 100 roubles
Sciage et soudure















pompe à eau
Les pompes peuvent être externes ou submersibles. Le premier ne fait que le passer à travers lui-même, et le second le repousse en y étant immergé. Ici, nous en utilisons un submersible, placé dans un récipient contenant de l'eau. Je n’en ai pas trouvé d’externe, j’ai cherché dans les animaleries, et il n’y avait que des pompes d’aquarium submersibles. Puissance de 200 à 1400 litres par heure, prix de 500 à 2000 roubles. Alimenté depuis une prise, puissance de 4 à 20 watts. Sur une surface dure, la pompe fait beaucoup de bruit, mais sur du caoutchouc mousse, le bruit est insignifiant. Un pot contenant une pompe servait de réservoir d’eau. Pour connecter les tuyaux en silicone, des colliers en acier avec vis ont été utilisés. Pour faciliter la mise en place et le retrait des durites, vous pouvez utiliser un lubrifiant inodore.




  • Productivité maximale - 650 l/h.
  • Hauteur de montée d'eau – 80 cm
  • Tension – 220 V
  • Puissance – 6 W
  • Prix ​​​​- 580 roubles
Radiateur
La qualité du radiateur déterminera en grande partie l’efficacité de l’ensemble du système de refroidissement par eau. Ici, nous avons utilisé un système de chauffage par radiateur de voiture (poêle) neuf, acheté un ancien dans un marché aux puces pour 100 roubles. Malheureusement, l'intervalle entre les plaques s'est avéré être inférieur à un millimètre, j'ai donc dû écarter manuellement et comprimer les plaques plusieurs à la fois afin que les faibles ventilateurs chinois puissent les faire passer à travers.
  • Matériau du tube : cuivre
  • Matériau des ailerons : aluminium
  • Taille: 35x20x5 cm
  • Diamètre de connexion : 14 mm
  • Prix ​​: 100 roubles
Flux d'air
Le radiateur est soufflé par deux paires de ventilateurs de 12 cm à l'avant et à l'arrière. Il n'a pas été possible d'alimenter 4 ventilateurs à partir de l'unité centrale lors des tests, nous avons donc dû assembler une simple alimentation de 12 volts. Les ventilateurs étaient connectés en parallèle et connectés selon la polarité. C’est important, sinon le ventilateur risque d’être endommagé. Le refroidisseur dispose de 3 fils : noir (masse), rouge (+12V) et jaune (valeur de vitesse).




  • Matériel: plastique chinois
  • Diamètre : 12 cm
  • Tension : 12 V
  • Courant : 0,15 A
  • Prix ​​: 80*4 roubles
Note à l'hôtesse
Je ne me suis pas fixé comme objectif de réduire le bruit en raison du coût des ventilateurs. Ainsi, un ventilateur pour 100 roubles est en plastique noir et consomme 150 milliampères de courant. Ce sont ceux-là que j'ai utilisés pour faire sauter le radiateur, ça souffle faiblement, mais c'est pas cher. Déjà pour 200 à 300 roubles, vous pouvez trouver des modèles beaucoup plus puissants et plus beaux avec une consommation de 300 à 600 milliampères, mais à vitesse maximum Ils sont bruyants. Ce problème peut être résolu avec des joints en silicone et des supports antivibratoires, mais pour moi le coût minimum a été décisif.
Unité de puissance
Si vous n'en avez pas sous la main, vous pouvez assembler le matériel disponible le plus simple et un microcircuit qui coûte moins de 100 roubles. Pour 4 ventilateurs, il faut un courant de 0,6 A et un peu en réserve. Le microcircuit fournit environ 1 ampère sous une tension de 9 à 15 volts, selon le modèle. Vous pouvez utiliser n'importe quel modèle, en réglant 12 volts avec une résistance variable.




  • Outils et fer à souder
  • Composants radio
  • Ébrécher
  • Fils et isolation
  • Prix ​​: 100 roubles

Installation et tests

Matériel
  • Processeur : Intel Core i7 960 3,2 GHz / 4,3 GHz
  • Carte mère : formule ASUS Rampage 3
  • Alimentation : OCZ ZX1250W
  • Pâte thermique : AL-SIL 3
Logiciel
  • Windows 7 x64 SP1
  • Premier 95
  • RéelTemp 3.69
  • CPU-z 1.58



Je n'ai pas eu à le tester pendant très longtemps, car... les résultats n’étaient même pas proches des capacités d’un refroidisseur d’air. Le radiateur du système de refroidissement n'a jusqu'à présent été soufflé que par deux ventilateurs chinois sur 4 possibles, et ils n'ont pas encore été déplacés plus larges que les plaques pour une meilleure ventilation. Ainsi, en mode économie d'énergie et charge nulle, la température du processeur dans l'air est d'environ 42 degrés et dans un refroidisseur d'air fait maison, elle est de 57 degrés. L'exécution du test prime95 sur 4 threads (50 % de charge) réchauffe jusqu'à 65 degrés dans l'air et jusqu'à 100 degrés en 30 secondes dans le refroidisseur d'air. Lors de l'overclocking, les résultats sont encore pires.

Une tentative a été faite pour fabriquer un nouveau bloc d'eau avec une plaque de base en cuivre plus fine (0,5 mm) et un intérieur presque trois fois plus spacieux, bien qu'à partir des mêmes matériaux (cuivre + laiton). Les plaques du radiateur ont été écartées pour une meilleure ventilation et deux ventilateurs supplémentaires ont été ajoutés, il y en a maintenant 4. Cette fois, en mode économie d'énergie et charge nulle, la température du processeur dans l'air est d'environ 42 degrés et dans un refroidisseur d'air fait maison, elle est d'environ 55 degrés. L'exécution du test prime95 sur 4 threads (charge de 50 %) réchauffe jusqu'à 65 degrés dans l'air et jusqu'à 83 degrés dans le CBO. Mais en même temps, l'eau dans le circuit commence à chauffer assez rapidement et après 5 à 7 minutes, la température du processeur atteint 96 degrés. Ce sont des lectures sans overclocking.




L'assemblage du SVO était bien sûr intéressant, mais il n'était pas possible de l'utiliser pour refroidir un processeur moderne. Sur les ordinateurs plus anciens, un refroidisseur d'origine fonctionne très bien. Peut-être que j'ai choisi des matériaux de mauvaise qualité ou que j'ai mal fabriqué le bloc d'eau, mais il ne semble pas possible d'assembler le SVO à la maison pour moins de 1 000 roubles. Après avoir lu des critiques de refroidisseurs d'air prêts à l'emploi disponibles dans les magasins, je ne m'attendais pas à ce que mon produit fait maison soit meilleur qu'un bon refroidisseur d'air. J'ai conclu par moi-même qu'il ne valait pas la peine d'économiser à l'avenir sur les composants du système de défense aérienne. Lorsque je décide d'acheter un SVO pour l'overclocking, je l'assemblerai certainement moi-même à partir de pièces séparées.

Vidéo

Préface

D'accord, la température est de 66°C pour Athlone 1000 MHz (ne riez pas, mon principe c'est que l'essentiel n'est pas le fer, mais ce qui l'entoure) au repos, et à 100% de charge 75°C c'est trop. .. Par conséquent, cette unité est née.

Ce SVO a été conçu à l'origine comme externe - je l'ai mis dans un coin et je l'ai laissé là, et seuls deux tuyaux s'adaptent à l'ordinateur, à mon avis et mes idées pour l'avenir unité système vous pouvez le remplir d'autre chose, par exemple - un éclairage au néon, un éclairage UV, de beaux trains ronds qui brillent sous les UV, etc. Malheureusement, les dessins de certains éléments n'ont pas été conservés et ils ne sont pas nécessaires - chacun fait tout pour lui-même, à partir des matériaux dont il dispose. Le principe principal.

Composants pour SVO

Pompe - Atman-103, vendue dans n'importe quelle animalerie. Installé à l'intérieur du vase d'expansion sur le mur à l'aide de ventouses.

Le raccord de sortie standard de la pompe a été jeté à la poubelle car son diamètre ne convenait pas à mes besoins (diamètre des durites). Au lieu de cela, un modèle fait maison a été installé avec un diamètre d'entrée de 16 mm, une sortie de 10 mm (diamètres externes) et un cône de transition.

Radiateur - du poêle Voiture Toyota, un ami a donné pour deux kopecks de bière qu'ils ont bu ensemble. Nettoyé de la saleté avec de l'acétone, lavé de l'intérieur avec le même et peint à l'extérieur avec de la peinture en aérosol. Les raccords d'entrée et de sortie ont été remplacés, encore une fois, par des raccords faits maison. Installé au ras du mastic. Cela s'est avéré génial - il ne fuit nulle part.


Deux ventilateurs achetés dans une boutique en ligne sont installés sur le radiateur - ils refroidissent et ont fière allure !


J'ai longtemps réfléchi à la façon de fixer les ventilateurs au radiateur. Il s'est avéré que tout était simple - fini les vis autotaraudeuses et les fixations complexes !!! Tout ce qui est ingénieux (enfin, je suis modeste) est simple...
Pour fixer les ventilateurs, j'avais besoin de plusieurs élastiques (gommes) du magasin de fournitures de bureau le plus proche et d'attaches-câbles.


Les élastiques sont découpés en cubes, des attaches sont insérées dans les trous de montage des ventilateurs et fixées avec ces mêmes cubes.


Ensuite, les attaches sont insérées dans les fentes du radiateur.


Épinglons ça avec verso couper les mèches des mêmes attaches. Et voilà ce que nous obtenons


Je trouve que c'est génial... et simple !!! Vase d'expansion- un récipient alimentaire en plastique, dans mon cas rond, mais il y en a d'autres en forme, on en trouve en grand magasin. Pour ajouter du liquide, le goulot d'une bouteille d'eau de 5 litres est découpé dans le couvercle du réservoir.


Durites - tube en silicone, diamètre intérieur 8 mm, acheté un niveau de liquide en quincaillerie.


Installé sur des raccords avec des tuyaux préchauffés pour un ajustement plus étanche. Les points d'atterrissage sont sertis avec des pinces provenant du magasin automobile le plus proche.

Relais - BS 115C, acheté dans un magasin de radio. Nécessaire pour allumage automatique SVO simultanément à la mise sous tension de l'ordinateur.

Le système est monté sur une plateforme en plexiglas, je l'ai trouvé dans le garage ; comme il était très rayé, il a fallu le rendre mat. Le réservoir est monté sur des joints en caoutchouc pour réduire les vibrations pendant le fonctionnement de la pompe.

Pour insérer les tuyaux dans le boîtier de l'ordinateur, un panneau adaptateur est constitué d'une fiche standard. Il y a deux raccords, une entrée et une sortie de liquide de refroidissement et un connecteur d'alimentation 12 V.


Le panneau SVO est connecté à l'aide de cette queue :


Je porte une attention particulière aux précautions de sécurité lors de la manipulation de l'électricité !
Tous les éléments conducteurs de courant doivent être protégés contre toute pénétration accidentelle des doigts !

En général, l'unité ressemble à ceci


Les dimensions générales du système sont : D270, Sh200, H160.

Le bloc d'eau est en cuivre de qualité M1. Ce flan de cuivre a été acheté dans un point de collecte de métaux non ferreux pour 200 roubles. Son diamètre est de 65mm, hauteur 25mm. Il est assemblé à partir de deux parties, une base et un couvercle, réalisés en forme de verre avec des trous pour les ferrures. L'épaisseur de la base est de 5 mm, sur laquelle se trouvent des ailettes d'évacuation de la chaleur de 2 mm de large et 7 mm de haut au pas de 2 mm, pour un total de 11 nervures. Ce produit est fabriqué à l’aide de tours et de fraiseuses. La conception est absolument scellée et testée sous une pression de 4 atmosphères.




Le côté du bas adjacent au processeur est poli. Afin d'éviter que le waterblock ne s'oxyde et ne noircisse avec le temps (le cuivre, après tout), j'ai dû le recouvrir d'une fine couche de vernis automobile provenant d'une boîte de conserve.

La fixation du waterblock est individuelle pour chacun, tout dépend du type de mère et du processeur utilisé. J'ai choisi la voie la plus simple. J'ai installé des supports métalliques dans les trous proches du processeur sur la carte mère (l'essentiel est de ne pas oublier les entretoises diélectriques).


De petites « oreilles » sont en plastique fluoré, à l'aide desquelles le bloc d'eau est fixé à la carte mère à l'aide de vis. Beau de ce matériel consiste en sa solidité et sa facilité de traitement ; le seul outil nécessaire était un couteau. Et il est également un peu élastique et, par conséquent, une fois installé sur le processeur, il ne vous permettra pas de serrer les vis jusqu'à ce que des fissures indésirables se forment dessus.


Après l'installation définitive dans le boitier, tout ressemble à ceci :


L'antigel est utilisé comme liquide de refroidissement. Ses avantages sont un bon transfert de chaleur, ne fleurit pas comme l'eau et une lubrification supplémentaire de la pompe.

Voyons maintenant la température :


Lorsque le processeur a été chauffé avec le programme CPUburn pendant 30 minutes, une température maximale stable de 41 degrés a été atteinte. coût total systèmes environ 600 roubles.

Ivanov Stanislav
Stasivanov (a)mail.ru
23/07.2006