Тихая заводь: собираем систему водяного охлаждения для ПК
Тихая заводь: собираем систему водяного охлаждения для ПК
Вы хотите использовать компьютер на полную мощность, но при этом избавиться от навязчивого шума? Поможет только одно — водное охлаждение. CHIP покажет, как совместить воду и компьютерную электронику.
Водное охлаждение компьютера позволяет снизить температуру процессора и графической платы примерно на 10 градусов, что повышает их долговечность. Кроме того, за счет снижения нагрева система подвергается меньшей нагрузке. Это также позволяет разгрузить вентилятор, значительно снизив его обороты, и, таким образом, получить практически бесшумную систему.
Встроить водное охлаждение довольно просто. Мы расскажем как это сделать в нашем пошаговом руководстве. В статье описывается установка водного охлаждения на примере готового набора Innovatek Premium XXD и корпуса Tower Silverstone TJ06. Монтаж других систем производится аналогичным образом.
Установка водяного охлаждения
1. Подготовка инструментов
Для успешной установки системы охлаждения вам понадобятся инструменты. Мы остановили свой выбор на чрезвычайно удобном швейцарском ноже Victorinox Cyber Tool Nr. 34. В него кроме самого ножа входят клещи, ножницы, маленькая и средняя крестообразная отвертка, а также набор насадок. Кроме того, приготовьте гаечные ключи на 13 и 16. Они потребуются для затягивания соединений.
2. Подготовка радиатора
В цикле охлаждения радиатор обеспечивает стабилизацию температуры воды, как правило, на уровне порядка 40° C. Теплообменнику помогают один или два 12-сантиметровых вентилятора, которые вращаются довольно тихо, но при этом обеспечивают вывод тепла изнутри наружу. При установке вентилятора следите за тем, чтобы стрелка на раме вентилятора показывала в сторону радиатора, а также чтобы провода питания сходились к середине.
3. Монтаж радиатора на боковую стенку
Пора прикрутить к радиатору угловые соединительные элементы для трубок. Для надежности затяните накидные гайки ключом на 16. Затягивайте крепко, однако не до упора. После этого радиатор монтируется к корпусу. Single-радиатор (то есть только с одним вентилятором) можно установить снизу за передней панелью, в том месте, где обеспечивается штатная подача воздуха. В некоторых типах корпусов для этого также может подойти пространство сзади процессора.
Наш двойной dual-радиатор требует несколько больше места, поэтому мы его располагаем на боковой стенке. Самостоятельно делать необходимые гнезда и отверстия мы рекомендуем только опытным умельцам. Если вы себя к таковым не относите, лучше всего воспользоваться специально предусмотренным корпусом для конкретного типа охлаждения. Innovatek предлагает системы охлаждения в комплекте с корпусом — при желании даже в смонтированном состоянии. Для нашего проекта мы выбрали модель Silverstone TJ06 с подготовленной Innovatek боковой стенкой.
Рисунок A: Расположите боковую стенку перед собой на рабочем столе так, чтобы отверстия под вентиляторы были направлены на вас узкими частями. После этого положите радиатор на отверстия вентиляторами вверх. Угловые соединения шлангов должны быть направлены в ту сторону, которая позже будет соединена с передней панелью корпуса. Теперь поверните боковую стенку вместе с радиатором и соедините отверстия, сделанные на корпусе с резьбой на радиаторе.
Рисунок B: Для красоты положите на гнезда вентиляторов сверху две черные заглушки и прикрутите их восемью прилагающимися черными шурупами Torx.
4. Обеспечение радиатора питанием
Стандартный вентилятор питается от напряжения 12 В. При этом он достигает указанной в спецификации скорости вращения и, таким образом, максимальной громкости. В системе водного охлаждения часть тепла поглощает кулер радиатора, поэтому 12-
вольтное питание для пары наших вентиляторов, пожалуй, не понадобится. В большинстве случаев достаточно 5-7 В — это позволит сделать систему практически бесшумной. Для этого соедините разъемы питания обоих вентиляторов и подключите к прилагающемуся адаптеру, который позже будет подключен к блоку питания.
5. Установка водного кулера на графическую плату
Теперь речь пойдет о графической плате, главном источнике шума у большинства компьютеров. Мы оснастим водным охлаждением модель ATI All-in-Wonder X800XL для PCI Express. Аналогичным образом система охлаждения устанавливается и на другие модели видеоадаптеров.
Прежде чем вы приступите к сборке, еще два замечания. Первое: с переоборудованием графической платы теряет силу гарантия, поэтому перед установкой проверьте работоспособность всех функций устройства. И второе: человек при хождении по ковру заряжается статическим электричеством и разряжается при соприкосновении с металлом (например, дверной ручкой).
Если вы разрядитесь о графическую плату, при определенном стечении обстоятельств она может приказать долго жить. Поскольку же у вас, как и у большинства непрофессиональных сборщиков, вряд ли имеется антистатический коврик, кладите видеоадаптер только на антистатическую упаковку и периодически разряжайтесь, касаясь батареи отопления.
Рисунок А: Для того чтобы отсоединить вентилятор от выбранной нами модели серии Х800, необходимо открутить шесть шурупов. Два маленьких шурупа, удерживающие натяжную пружину, оптимизируют давление блока охлаждения на графический процессор, в то время как четыре остальных несут на себе всю тяжесть кулера. Даже после того как будут удалены все шесть шурупов, кулер будет все еще достаточно крепко присоединен теплопроводящей пастой. Отсоедините кулер, плавно поворачивая его по и против часовой стрелки.
Рисунок B: После того как вы снимите старую систему охлаждения, удалите остатки теплопроводящей пасты с графического процессора и других микросхем. Если паста не стирается, можно использовать немного жидкости для снятия лака. Естественно, и водная система охлаждения нуждается в теплопроводной пасте, так что нужно нанести новую. Здесь основное правило таково: чем меньше, тем лучше! Маленькой капельки, распределенной тонким слоем по поверхности каждой детали, вполне достаточно.
На самом деле теплопроводная паста является достаточно посредственным проводником тепла. Она призвана заполнять микроскопические неровности поверхности, так как воздух проводит тепло еще хуже. Для нанесения пасты в качестве миниатюрного шпателя можно использовать старую визитную карточку.
Рисунок С: После нанесения пасты положите новый кулер на рабочую поверхность таким образом, чтобы соединительные трубки были сверху, и совместите отверстия на графической плате с резьбой на блоке охлаждения. Натяжная пружина заменяется квадратной пластмассовой пластиной. Для защиты окружающих контактов наклейте между печатной платой и пластиной, точнее говоря, непосредственно к 3D-процессору, пенопластовую прокладку.
Новый кулер удерживается на трех несущих шурупах. Сперва затяните их, причем, как и при замене автомобильного колеса, вначале затягивайте шурупы не до конца, и затем по очереди их подтягивайте. Это поможет избежать перекосов. После этого аналогичным образом затяните шурупы на пластмассовой пластине.
6. Установка водного кулера на процессор
Наибольшее количество тепла чаще всего вырабатывает центральный процессор. Поэтому система охлаждения, защищая его от перегрева, работает достаточно шумно. Заменить воздушный кулер на водный достаточно просто. Сначала осторожно снимите с процессора воздушный кулер. Преодолевать сопротивление термопасты также необходимо мягкими вращательными движениями влево-вправо, иначе процессор может выскочить из сокета. После этого удалите всю старую термопасту.
Затем отвинтите имеющуюся рамку сокета и смонтируйте вместо нее подходящую для этого типа процессора рамку из набора водного охлаждения. Перед установкой кулера нанесите на процессор тонким слоем термопасту. В завершение зафиксируйте крепежные скобы с обеих сторон рамки сокета и перекиньте фиксатор.
7. Установка насоса
Насос — очень важная деталь системы, поэтому его необходимо поставить на пьедестал — в прямом смысле этого слова. Для этого ввинтите в алюминиевую плату четыре резиновые ножки. Резина здесь используется для того, чтобы изолировать вибрации насоса. На эти ножки установите насос и зафиксируйте его четырьмя прилагающимися шайбами и гайками. Гайки затяните небольшими плоскогубцами.
Теперь необходимо оснастить насос и компенсационную емкость соединительными трубками. Затяните для надежности соединения ключом на 13. В завершение подсоедините компенсационную емкость с округлой стороны насоса. Насос приделывается изнутри к передней панели корпуса, прилагающейся клейкой лентой таким образом, чтобы компенсационная емкость «смотрела» наружу (см. рис. 11).
8. Соединение элементов системы шлангами
После завершения установки всех компонентов внутри корпуса необходимо соединить их шлангами. Для этого поставьте открытый корпус напротив себя и положите перед ним боковую стенку с радиатором. Шланг должен идти от компенсационной емкости к графической плате, оттуда к процессору, от процессора к радиатору, завершается же круг соединением радиатора и насоса.
Отмерьте необходимую длину устанавливаемого шланга и ровно отрежьте его. Открутите на соединении накидную гайку и подведите ее к концу надеваемого шланга. После того как шланг надет на соединение вплоть до резьбы, зафиксируйте его накидной гайкой. Затяните гайку ключом на 16. Теперь ваша система должна выглядеть так, как это показано на рисунке 11.
9. Подготовка насоса к заполнению водой
Как это показано на нашей картинке, подключите насос к разъему питания для жестких дисков. На данном этапе к блоку питания не должно быть подключено больше ничего. Сейчас мы готовим насос к заполнению водой. Другие компоненты нельзя подключать без воды в системе охлаждения, иначе им грозит мгновенный перегрев.
Так как блоки питания не работают без подключения к материнской плате, необходимо использовать прилагающуюся перемычку. Черный провод служит для «обмана» питания материнской платы. Таким образом, после включения тумблера насос начнет работать. Если у вас под рукой не нашлось перемычки, закоротите зеленый и находящийся рядом черный провода блока питания (пины 17 и 18).
10. Наполнение водой компенсационной емкости
После того как насос запущен, его можно наполнить. Для этого используйте прилагающуюся жидкость из набора. У Innovatec это дистиллированная вода со специальными химическими добавками, позволяющими сохранять воду свежей практически бесконечно.
В крайнем случае можно использовать и обычную дистиллированную воду, однако тогда придется ее менять приблизительно каждые два года. Внимание: ни в коем случае не используйте воду из под крана! Она содержит большое количество бактерий, которые моментально образуют в вашей системе колонии и ощутимо снизят эффект охлаждения.
Наполните компенсационную емкость жидкостью до нижнего края резьбы и подождите, пока насос выкачает воду. Продолжайте процедуру наполнения до тех пор, пока в системе не прекратится бурление.
11. Завершение работы и пробный пуск
Проверьте герметичность соединений. Если на каком-либо из них образуется капелька, скорее всего, это значит, что плохо затянута накидная гайка. Если система наполнена достаточным количеством воды, но продолжается бурление, поможет следующая хитрость: возьмите двумя руками боковую стенку корпуса с радиатором и покачайте ее так, как будто это сковородка, по которой вы хотите распределить горячее масло. Если после 15 минут работы все соединения остались сухими и не возникло никаких посторонних звуков, закройте компенсационную емкость.
Теперь можно снять перемычку с блока питания и начать подключение компонентов компьютера. Некоторой сноровки потребует установка боковой стенки с радиатором. Зазоры здесь очень малы, и даже слегка неверно установленное шланговое соединение может помешать. В этом случае необходимо просто повернуть соединение в нужном направлении. Также при закрытии корпуса уделите особое внимание шлангам, чтобы ни один из них не был перегнут или сдавлен.
12. Водное охлаждение для продвинутых пользователей
Кроме процессоров и графических плат можно также оснастить водным охлаждением чипсет и высокоскоростной жесткий диск. А вот охлаждать водой блок питания мы не рекомендуем. Ни один из них не является достаточно надежным для этого — воде там не место. При желании снизить шумность блока питания можно установив в компьютере БП с пассивным охлаждением.
В водной системе следует избегать флуоресцентных добавок: есть подозрение, что они вызывают коррозию металла. Если вам не нравятся даже медленно вращающиеся вентиляторы, вновь поможет только пассивный радиатор. Его можно поместить либо на подставку рядом с корпусом, либо при наличии соответствующих навыков прикрепить к внешней стороне корпуса.
SKU CW-9060014-WW
Высокопроизводительная жидкостная система охлаждения ЦП Hydro Series™ H110 280 мм
Жидкостная система охлаждения ЦП Hydro Series™ H110 280 мм обеспечивает бесшумное и эффективное высокопроизводительное охлаждение процессора для корпусов, поддерживающих 280-мм радиатор.
Максимальное охлаждение процессора при установке на место для радиатора 280 мм
Hydro Series H110 является полноценной жидкостной системой охлаждения процессора, обеспечивающей превосходящее охлаждение из имеющихся в продаже систем охлаждения с воздушными вентиляторами. Жидкостное охлаждение просто работает лучше, чем воздушное охлаждение, а автономная конструкция H110 обеспечивает вам легкую защиту вашего ценного центрального процессора.
Воспользуйтесь вашим креплением для 280-мм радиатора
Для эффективного охлаждения чем больше размер, тем лучше — это простая физика. Если корпус вашего ПК поддерживает 280-мм радиатор, Hydro Series H110 обеспечит вам лучшую производительность. Вентиляторы с большим диаметром обеспечивают лучший поток воздуха с меньшим шумом, чем большинство 120-мм вентиляторов, а 280-мм радиатор имеет большую площадь поверхности для более быстрого охлаждения.
140-мм вентиляторы, работающие на низких оборотах
Лопасти встроенного 140-мм вентилятора больше, чем большинство лопастей 120-мм вентилятора, так что им не нужно вращаться с такой же скоростью, чтобы обеспечивать тот же поток воздуха, что сокращает уровень шума, не снижая производительность.
Трубки следующего поколения
Легко сгибающиеся трубки с низким уровнем испарения гарантируют герметичность.
Улучшенный дизайн охлаждающей пластины и коллектора
В охлаждающей пластине используется медь для обеспечения замечательной передачи тепла, а коллектор разработан для обеспечения эффективного потока.
Простой монтажный кронштейн
Мультиплатформенный монтажный кронштейн легко адаптируется для процессоров Intel® и AMD™.
ДОКУМЕНТАЦИЯ
Hydro H110 Spare Parts List
CP-8920128 Hydro Series H90/H110 140MM Single Replacement Fans |
||
CW-8960012 Hydro Series H40/H50/H55/H70/H90/H110 AMD Mounting Bracket Kit |
||
CW-8960013 Hydro Series H40/H50/H55/H70/H90/H110 Intel Mounting Bracket Kit |
Socket 2011 Hydro Series CPU Cooler Mounting Guide
The new Intel® Socket 2011, used on the new X79 motherboards and the new 2nd generation Intel Core Sandy Bridge-E CPUs, has changed significantly from Socket 1366. As you can see below there are no longer the traditional holes through the PCB. There is now a metal bracket that has been tapped to accept M4 screws. Because of this the Corsair
Hydro Series H70, H80 and H100 CPU coolers all come with separate screws to mount on Socket 2011 boards.
Hydro Series H80 and H100
Included with the H80 and H100 are four standoffs that have a shorter wider end. These are for socket 2011, the shorter end screws into the metal mounting plate on the motherboard.
Install all four of the standoffs as shown below.
After installing and tightening down all four standoffs, the CPU cooler is ready to be installed.
Next the thumb nuts are installed. Tighten these in an X pattern to ensure the pressure is even, resulting in a good mount on the CPU.
Hydro Series H70 Core
The H70 Core uses the same bracket for socket 1155, 1156, 1366, and 2011. Again socket 2011 uses larger M4 screws and does not need the backplate. Make sure all of the holes on the retention ring are towards the outside (as seen below). Then install the M4 screws through these holes.
The retention ring should then be put on the H70 Core. The H70 Core cooling unit and retention ring can then be installed on the motherboard. The M4 screws will screw right into the mounting holes on the motherboard. Again tighten these in an X pattern to ensure the pressure is even resulting in a good mount on the CPU.
Corsair Airflow Pro Installation Guide
How to Install the Corsair Airflow Pro Dynamic Memory Display (PDF)
How to install CORSAIR AMD Bracket
TUF Gaming LC 240 RGB
TUF Gaming LC RGB – это серия высоконадежных систем водяного охлаждения процессора, предназначенных для геймерских компьютеров среднего размера. Сочетая в себе великолепные качество и функциональность, они также могут похвастать стильным внешним видом, в котором ярко выделяется полноцветная подсветка, чьи визуальные эффекты можно синхронизировать с подсветкой других устройств, совместимых с технологией Aura Sync.
Характеристики
1. Подсвечиваемый логотип TUF Gaming
Гибкая настройка визуальных эффектов.
2. Помпа
Высокая мощность в сочетании с безупречной надежностью и долговечностью.
3. Контактная пластина
Контактная пластина с внутренними микроканалами покрывает всю площадь процессора.
4. Прокладка
Полная защита от протечек.
5. Крепление
Удобный крепежный механизм максимально упрощает установку системы.
Персонализация
Кулер серии TUF Gaming LC RGB украсит собой любой компьютер, ведь он наделен встроенной подсветкой Aura, выполненной в виде логотипов TUF Gaming на помпе и вентиляторах. Ее цвет и визуальные эффекты можно легко настраивать по своему вкусу в соответствии с общей палитрой всей системы.
- Статика
- Пульсация
- Стробирование
- Радуга
- Цикл
- Звездная ночь
- Музыка
- Мониторинг
Примечание: перед приобретением кулера серии TUF Gaming LC RGB убедитесь, что на вашей материнской плате имеется хотя бы один 4-контактный разъем для подключения подсветки.
Водяное охлаждение — установка
Имеется обычный корпус ничем особым не выделяющийся, да еще и немного растрепанный после пару лет эксплуатации.
Начнем с того, что полностью разберем корпус и вымоем его, но это так на всякий случай 😉
Самый большой элемент системы – радиатор. С него-то и стоит начать изменение шасси.
По замыслу место для радиатора предусматривалось справа от корзины для винтов, но глубины явно не хватало.
и заклепочник с парой десятков алюминиевых заклепок.
После снятия стоек, места в системнике значительно прибавилось.
Правую часть было решено укоротить, оставив место только для одного винчестера и 1 картридера. Здесь нам на помощь пришел незаменимый инструмент начинающего и опытного модера — дремель с насадкой типа «мини болгарки».
Для правильной установки обрезанного фрагмента использовался героически погибший в боях за информацию винчестер Fujitsu на 3 гигабайта. Вот и он пригодился.
После примерки радиатор идеально входил в корпус.
Для его закрепления делаем стойку из листового металла (крышка привода DVD подойдет вполне).
Теперь займемся лицевой частью корпуса. Здесь присутствует перфорированный участок, предназначенный для установки дополнительных кулеров. Но направление потока воздуха нам, увы, не подходит. Применим радикальные меры воздействия – вырежем ее полностью.
Так просто фотка как работает дремель – красиво…
Вернемся немного назад к нашей стойке для винтов, которую мы уже прикрепили немного поторопившись. Снова снимаем ее, размечаем и вырезаем внутреннюю часть. Устанавливаем два дополнительных 80 миллиметровых вентилятора. Они создадут дополнительное охлаждение и будут использоваться только при надобности. Подключение произведем либо на заниженное питание (5, 7 вольт) или через реобас.
Скручиваем всю эту конструкцию вместе и примеряем.
Два вентилятора надеемся, обеспечат надежное охлаждение радиатора.
Устанавливаем один 120 мм вентилятор на лицевую панель, который будет выполнять основное и непрерывное охлаждение. Благодаря той самой перфорированной стенке, которую мы установили под углом, часть воздуха будет проходить через отверстия и охлаждать платы, установленные в PCI разъемах, а часть воздуха будет отражаться от стенки и продувать радиатор. Вот таким нехитрым способом мы убиваем двух зайцев сразу.
С установкой радиатора и его охлаждением разобрались, переходим к закреплению ватерблока.
В планах смена водоблока на более производительный и качественный по этому особо мудрить не будем а просто закрепим его с помощью стандартного крепежа на АМ2.
Высота блока чуть более 2 сантиметров по этому добавим высоту к крепежной планке с помощью петель сделанных из обычной стальной проволоки (идеально подошел кусок проволоки из «убитой» клавиатуры, который находился под клавишей «пробел»).
Примеряем водоблок на процессоре. Как видно на фото процессор не полностью перекрывается, но это не страшно, так как площадь самого ядра значительно меньше. И не забудьте про термопасту при конечной установке водоблока.
С установкой помпы проблем не возникло. Площадка под помпой приклеена смещено к боковой крышке, чтобы не мешать установке плат расширения и видеокарты.
Собираем системник обратно. Как это делается, читаем здесь.
Включаем помпу и смотрим, нет ли протечек. Лучше пару часов все-таки погонять воду не включая компьютер. Если все нормально включаем комп и первым делом заходим в BIOS, где отключаем функцию слежения за оборотами процессорного кулера (CPU FAN).Если есть функция отключения компьютера при перегреве, выставляем температуру срабатывания, на всякий случай. Какую выбрать температуру решать Вам, исходя из предельно допустимой для конкретной модели процессора. Теперь можно смело загружать операционную систему и промониторить температуру процессора, да и всех компонентов заодно. Одна из программ, которая отлично справится с этой задачей это HWMonitor, а в версии Pro есть еще полезная функция ведения лога. Скачать программу можно здесь.