Как работает жидкостный кулер для процессора? (Объяснение!)

Жидкостный охладитель процессора

Как и воздухоохладители, жидкостные кулеры охлаждают внутренние компоненты компьютера, используя основной принцип термодинамики — тепло передается от более нагретого объекта к более холодному объекту. Жидкостное охлаждение — очень распространенный процесс, но принцип работы до сих пор сбивает с толку многих людей, понимающих, что вода разрушает электронику при непосредственном контакте с ней.

В жидкостном кулере процессора используются водяные блоки, заполненные полыми трубками, через которые проходит жидкий хладагент. Водоблок располагается поверх электрических компонентов и поглощает их тепло, которое передается жидкому хладагенту, протекающему по трубкам к радиатору. Охлаждающая жидкость охлаждается в радиаторе и возвращается в водоблок, чтобы снова запустить цикл.

В этой статье мы обсудим принцип работы жидкостного кулера для процессора, почему жидкостное охлаждение предпочтительнее воздушного, а также компоненты жидкостного кулера для процессора.

Как это работает?

Вы можете задаться вопросом, почему рекомендуется жидкостное охлаждение, когда хорошо известно, что жидкость не должна вступать в прямой контакт с электронными компонентами. Процесс жидкостного охлаждения не требует прямого контакта между жидкостью и электронными компонентами.

В жидкостных кулерах ЦП используется теплопроводный металл, называемый водяными блоками, заполненный полыми трубками и каналами, по которым проходит жидкий хладагент. Основание водоблока размещено непосредственно над электронными компонентами, а термопаста между двумя поверхностями гарантирует улучшенный теплообмен.

Когда электронные компоненты нагреваются из-за большой нагрузки, нагревается поверхность водоблока. Когда жидкий хладагент течет по каналам и трубкам в водоблоке, он поглощает тепло от металлического основания водоблока, которое охлаждает металл и электронный компонент.

Жидкий хладагент продолжает двигаться по каналам, а затем движется вверх по трубке, пока не достигнет радиатора. Радиатор подвергает охлаждающую жидкость воздействию холодного воздуха, который охлаждает охлаждающую жидкость. Затем вентиляторы радиатора отводят тепло от жидкостного охладителя. Жидкий хладагент, который теперь уже остыл, снова поступает в водоблок и снова начинает цикл охлаждения.

Почему жидкостное охлаждение лучше воздушного

Вот причины, по которым вам следует предпочесть жидкостное охлаждение воздушному.

Это более эффективный процесс охлаждения

Слишком много тепла во внутренних компонентах компьютера может привести к перегрузке системы воздушного охлаждения, в результате чего вентиляторы будут работать на максимальной скорости. Жидкостное охлаждение использует воду или другие жидкости в качестве охлаждающей жидкости. Поскольку теплопроводность воды выше, чем у воздуха, она может поглощать больше тепла и быстрее охлаждать компьютер.

Ваш компьютер может перегреться, если он производит больше тепла, чем поглощает воздух. Жидкостное охлаждение более эффективно для охлаждения компьютерных систем, которые выделяют много внутреннего тепла.

Снижает шум

Когда вы запускаете энергоемкие программы на своем компьютере, он выделяет много тепла, которое требует сильного охлаждения. Если вы используете воздушный охладитель, ваши вентиляторы будут работать на максимальной скорости, чтобы втягивать достаточно воздуха для охлаждения системы. Когда в вашей системе работают мощные программы, вентиляторы сильно шумят.

Система жидкостного охлаждения производит меньше шума, поскольку вода лучше отводит тепло от внутренних компонентов компьютера, чем воздух.

Это снижает потребление электроэнергии

Охлаждение системы обычно представляет собой цепную реакцию. Во-первых, запуск энергоемких программ на вашем компьютере увеличивает нагрев внутренних компонентов. Поскольку слишком большое количество тепла может повредить компьютер, система охлаждения предназначена для отвода тепла.

Потребляется больше электроэнергии, поскольку вентиляторы работают быстрее, охлаждая избыточное тепло. Поскольку воздушному кулеру требуется больше усилий для охлаждения компьютера, использование жидкостного кулера гарантирует снижение потребления электроэнергии.

Отсутствие скопления пыли

Одним из недостатков воздушного охлаждения является то, что через некоторое время в воздушном фильтре скапливается пыль. Воздух содержит примеси, которые воздушный фильтр предотвращает от поглощения компонентами через вентиляционное отверстие. Через некоторое время пыль скапливается в фильтре и блокирует проход воздуха.

Регулярно проверяйте и очищайте воздушный фильтр, если вы используете охладитель воздуха. Поскольку жидкостное охлаждение не зависит от воздушного потока, накопление пыли на него не влияет.

Компоненты жидкостного кулера процессора

Вот части жидкостного кулера процессора.

Насос

Насос является неотъемлемой частью процесса охлаждения, поскольку он регулирует скорость, с которой жидкий хладагент движется по трубкам и каналам.

Когда насос всасывает жидкую охлаждающую жидкость из резервуара охлаждающей жидкости, он гарантирует, что скорость потока охлаждающей жидкости не будет настолько высокой, что у жидкой охлаждающей жидкости не будет достаточно времени для поглощения тепла от компонентов компьютера.

Насос также гарантирует, что скорость потока охлаждающей жидкости не будет настолько низкой, что слишком много тепла накапливается на внутренних компонентах до того, как она достигнет конца своего цикла. Хладагент охлаждает систему, когда скорость потока в самый раз.

Радиатор

После того, как хладагент охладит металлическое основание водоблока и компонент компьютера, он движется вверх по трубке в радиатор. В этот момент охлаждающая жидкость еще горячая. Радиатор подвергает жидкий хладагент воздействию холодного воздуха, отводя тепло от хладагента. Затем охлаждающая жидкость возвращается, чтобы снова начать процесс охлаждения.

Водяной блок

Водоблок представляет собой барьер между охлаждающей жидкостью и электронными компонентами, предотвращающий их повреждение. Его основа – теплопроводный металл, обычно медь или алюминий, который поглощает тепло от компонента и передает его теплоносителю.

Жидкая охлаждающая жидкость

Охлаждающей жидкостью обычно является дистиллированная вода. Дистиллированная вода используется потому, что вода других типов может содержать примеси, которые могут забивать трубки или каналы, блокируя прохождение теплоносителя.

Заключительные слова

Жидкостный кулер для процессора — очень распространенный и эффективный инструмент, обеспечивающий охлаждение внутренних компонентов компьютера даже при запуске энергоемких программ. Если вы беспокоились о том, что жидкости могут повредить электронные компоненты, вам не о чем беспокоиться из-за использования водяных блоков в жидкостных охладителях процессора.

Похожие записи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *