Gå til innhold
Presidentvalget i USA 2024 ×

Guide: Ekstremkjøling for folk flest


Anbefalte innlegg

Videoannonse
Annonse

Veldig bra artikkel, men du glemte en stor økonomisk ulempe: at varmen forsvinner ned vasken.

 

Med vanlig luftkjølling eller vannkjølig tror jeg at hver eneste watt som går inn i PC-en får man tilbake igjen før eller siden som varme. Når en da heller sender varmen med vannet ned sluken må rommet varmes opp på et annet vis for å holde samme temperatur som den ellers ville hatt. Om sommeren er dette bare greit (da er det allerede for varmt inne), men ikke så mye om vinteren eller høsten, for da blir strømregningen høyere.

Endret av Irrelevant
  • Liker 1
Lenke til kommentar

Helt riktig Irrelevant :)

 

Energi kan ikke forsvinne eller oppstå, bare flyttes på eller gjøres om fra en type til en annen.

Alt som blir varmt lager varme. Lys lager også varme til slutt, da overflatene som blir belyst absorberer energi fra lyset og gjør dette til varme. Og det siste er vifter som forflytter luft. Selv om luften forflytter seg lager den også minimalt med friksjon, dette blir også til varme.

 

En annen energi jeg er litt usikker på, og det er magnetfeltene rundt vifte, CPU, GPU og alt annet som trekker strøm. Blir dette til varme på noen måte, eller blir det sendt ut som radiostøy?

Lenke til kommentar

knopflerbruce's metode er genial da. 9x120mm radiatorplass (ser det ut som) koblet på et 4-socket server-hovedkort med overklokkede CPUer. Med radiatorne som drar inn luft utenfra for å kjøle 1200-1400W blir lufta som kommer inn i rommet gjennom radiatoren sannsynligvis rundt 18-25C avhengig av utetemperatur og viftehastighet, og resultatet er >500K PPD i F@H og fin romtemperatur. Om sommeren er det bare å snu viftene på radiatoren, og muligens klokke ned et par hakk om overopphetning blir et problem :)

Lenke til kommentar

knopflerbruce's metode er genial da. 9x120mm radiatorplass (ser det ut som) koblet på et 4-socket server-hovedkort med overklokkede CPUer. Med radiatorne som drar inn luft utenfra for å kjøle 1200-1400W blir lufta som kommer inn i rommet gjennom radiatoren sannsynligvis rundt 18-25C avhengig av utetemperatur og viftehastighet, og resultatet er >500K PPD i F@H og fin romtemperatur. Om sommeren er det bare å snu viftene på radiatoren, og muligens klokke ned et par hakk om overopphetning blir et problem :)

 

Takk takk :) Snur de når tiden er inne. Blir neppe veldig lenge til, blir nok varmt her inne når vi snakker +10 ute. Da blir det nok 12v og rett ut med varmen.

Lenke til kommentar
  • 10 måneder senere...

 

Kanskje dumt spørsmål, men hvorfor ikke?

 

CD/DVD-rom vil nok bli knirkete og skjør, oljen i viftelagre kan bli så seig at viften stopper, men utenom dette skjønner jeg ikke hvorfor det skulle være noe problem. Streiker viften i -20 grader så er det langt i fra like kritisk som hvis den streiker inne i +30 en sommerdag.

 

Det er vel mest kritisk for HDD. Viftelager vil klare seg fint er jeg sikker på. Tenk på vifta på radiatoren på bilen din, den virker i all slags vær.

Stemmer. En HDD vil kortslutte eller nekte å starte ved temperaturer under 4-5 grader.

 

SSD'er skal visstnok være operative helt ned til frysepunktet.

Lenke til kommentar

Bare hvis luftfuktigheta er så høy at metningspunktet (duggpunktet) ligger over 7 grader. I tørr nok luft vil ikke kondens bli noe problem.

Kjøling med springvann ble oppgitt pga. duggproblemer. Hvis man glømte å slå av vannkranen, og ikke passat på ble hele PC en "bedugget" inni, hovedkort og det hele.Våte, dryppende vannledninger både til og fra.

Så om duggpunkt:

Temperatur og duggpunkt temperatur er noe som blir oppgitt metrologisk ved flyving. Duggpunkt regner metrologen ut ved kjennskap til luftremp. lufttrykk, vanninnhold i luften. Forskjellen mellom temp. og duggp.temp. kalles spredning. Så... alt etter forholdene kan spredningen være fra 0 grader C og oppover.

Ven null spredning flyr man ikke for da er det tåke. Så dette har liten relevans til emnet.

Heller må man tenke at varm luft har større avstand mellom molekylene sånn at der er plass til mer vanndamp. Når luften blir avkjølt krymper molekylavstanden, og man får kondensering. Vannet slår seg da ned på de kalde flatene som forårsaket kondenseringen.

Det finns masse litteratur om emnet, så de som vil fordype seg kan slå opp på fysikk. :xmas:

Lenke til kommentar

Vannkjøling fra bekk benyttes i de store fjellhall-datasentrene som er oppført/planlagt rundt om i norge.

 

Det gir enorme besparelser til kjøling. Det skal være svært lite vannstømning om man ikke klarer minst 25 liter i timen i en bekk, så elv blir ikke nødvendig uansett. Problemet er at man må ha konstant vannflyt, det er verre.

 

De kjøleboksene fra biltema benytter peltier-elementer. Det ville vært et utrolig dårlig tapsprosjekt å ikke benytte peltier elementene direkte på prosessoren om man ønsker å bruke slike.

Lenke til kommentar

Bruker man peltier-element rett på prosessoren, så MÅ man isolere, og ha vannkjøling på toppen uansett. Sånn sett blir det enklere å putte en radiator i en kjøleboks, om enn ikke like effektivt.

 

Hvis man skal bruke vann fra en bekk må man nok bruke varmeveksler, da slipper man problemet med flyt og urenheter. Det kunne man i prinsippet prøvd på krana også, og hatt tidsreléer på krana og sluken for å bytte vann i vasken.

Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
×
×
  • Opprett ny...