Răcire lichidă pentru computer

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare

Răcirea lichidului pentru PC-uri se bazează pe un sistem care menține temperatura într-un interval cât mai constant posibil pentru una sau mai multe componente ale computerului personal , transferul de căldură de la elementul care trebuie răcit la fluid are loc în principal prin convecție și, prin urmare, prin schimb de căldură sensibil.

Exemplu de computer echipat cu un sistem de răcire cu lichid

Componente

Componentele unui sistem de răcire cu lichid pentru PC sunt după cum urmează:

  • Rezervor: Recipient, de obicei din plastic, în care este stocat fluidul frigorific .
  • Lichid de lichid de răcire : Lichid care curge în interiorul sistemului, care are sarcina de a transporta căldura din blocul de apă către celelalte zone ale sistemului de răcire, este adesea utilizată apă distilată , la care se adaugă uneori diverse substanțe chimice pentru a preveni proliferarea bacteriilor și alge sau coloranți în scopuri pur estetice.
  • Pompa : Dispozitiv mecanic utilizat pentru a muta fluidul frigorific în interiorul sistemului.
  • Radiator : Schimbător de căldură, utilizat pentru a transfera energia termică din fluidul frigorific în aerul înconjurător în care este situat radiatorul; în general, unul sau mai multe ventilatoare sunt plasate pentru a crește debitul de aer care trece prin radiator (în medie, diferența dintre temperaturile de intrare și ieșire ale unui radiator este minimă, vorbim doar de câțiva ° C).
  • Waterblock : Dispozitiv plasat deasupra componentei care trebuie răcită (similar cu un radiator ), care are sarcina de a transporta căldura de la componentă la fluidul de răcire . Multe componente ale PC-ului pot fi răcite cu un sistem lichid, dar cele care beneficiază cel mai mult suntCPU și GPU .
  • Tuburi : se folosesc tuburi normale din PVC moale sau policarbonat (rigid), de obicei de culoare transparentă, dar pot fi găsite și în toate culorile.
  • Fitinguri și prize: într-un sistem de răcire cu lichid există multe tipuri de fitinguri și prize, dar le putem împărți în: fitinguri pentru îmbinarea a două sau mai multe țevi (cum ar fi fitingul T), fitinguri pentru componente (utilizate în general pentru îmbinarea unui furtun la radiator, bloc de apă, pompă etc.), capace pentru rezervoare sau țevi.

Operațiune

Un sistem de răcire a lichidului PC funcționează datorită circulației continue a fluidului frigorific garantat de pompă .

Ciclul fluidului frigorific este deci după cum urmează:

  1. Fluidul este stocat în rezervor (această componentă ar putea fi omisă, caz în care sistemul este numit „circuit închis”).
  2. Pompa preia fluidul din rezervor și îl împinge în circuit până ajunge la blocul de apă.
  3. Fluidul iese din blocul de apă la o temperatură ușor mai mare decât temperatura de intrare, în timp ce blocul de apă și componenta conectată la acesta sunt răcite.
  4. În cele din urmă, lichidul trece prin radiator, care disipează o parte din căldura sa și este turnat înapoi în rezervor.

Ciclul prezentat mai sus este doar un exemplu al diferitelor configurații posibile (aceasta este cea mai comună și sigură configurație), fluidul ar putea de fapt să treacă mai întâi în radiator și apoi în blocul de apă, iar variantele posibile cresc în cazul unui sistem care răcește 2 sau mai multe componente.

Temperatura fluidului tinde să varieze în funcție de căldura furnizată lichidului și de capacitatea de disipare a radiatorului, ne putem găsi în trei situații:

  1. Blocul de apă transferă mai multă căldură decât poate disipa radiatorul, în acest caz temperatura lichidului crește constant, în timp ce temperatura componentului răcit crește exponențial în timp.
  2. Blocul de apă transferă aceeași căldură pe care radiatorul este capabil să o disipeze, în acest caz se va stabili o situație de echilibru, în care atât componenta răcită, cât și fluidul vor atinge o temperatură constantă.
  3. Blocul de apă transferă mai puțină căldură decât poate disipa radiatorul, în acest din urmă caz ​​fluidul va tinde să atingă temperatura camerei, iar temperatura componentului răcit va fi puțin mai mare (aproape de cea ambientală).

Elemente conexe

Alte proiecte

linkuri externe