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Systèmes d'évaporation ouverts. Appareil avec une surface ouverte d'évaporation. Systèmes de refroidissement avec des éléments de pellets

Résumé sur le sujet:

Système de refroidissement par ordinateur

Plan:


    introduction

  • 1 refroidissement passif

  • 2 refroidissement de l'air

  • 3 systèmes de refroidissement liquide

  • 4 Paramètres Freon

  • 5 systèmes d'évaporation ouverts

  • 6 Système de refroidissement en cascade de la littérature

introduction

Système de refroidissement par ordinateur - un ensemble de moyens pour éliminer la chaleur dans l'ordinateur. Le système de refroidissement est actif et passif

Passif:


  1. Radiateur (aluminium ou cuivre)

  2. Tube de chaleur

  3. Caméra évaporative
actif

  1. refroidissement aérien

  2. Système de refroidissement liquide

  3. Ensemble de freon

  4. systèmes d'évaporation ouverts

1. refroidissement passif

Présenté par de tels composants que le radiateur (aluminium, cuivre ou composite), tubes thermiques, chambres à évaporation. Les radiateurs ont un grand nombre de nervures pour augmenter la zone de dissipation de chaleur efficace. Les radiateurs installés séparément (sans tuyaux thermiques ni refroidisseurs) ne sont pratiquement pas trouvés en raison de leur faible efficacité. Peut prendre la chaleur des éléments, dont la dissipation thermique n'est pas supérieure à 10-15 watts. Par exemple, avec les puces du nord et du sud de la carte mère de la carte mère.

2. Refroidissement de l'air

Ont essentiellement un radiateur sur lequel le ventilateur est attaché (refroidisseur). Le système de refroidissement de l'air vous permet d'éliminer efficacement la chaleur des processeurs centraux et graphiques modernes sans astuces complexes.

3. Systèmes de refroidissement liquide

(jargon. hydropisie)

L'installation dans laquelle le fluide est utilisé comme fluide de travail (l'eau la plus souvent distillée, souvent avec des additifs ayant un effet bactéricide et / ou antihalvanique; parfois de l'huile, du métal liquide, d'autres fluides spéciaux). Comprend:


  • Pompe - pompe de circulation d'eau

  • Échangeur de chaleur (Waterblock, bloc d'eau, tête de refroidissement) - Dispositif à coudre la chaleur à partir d'un élément refroidi

  • Radiateur spécial pour la dispersion du liquide de refroidissement thermique

  • Réservoir avec liquide

  • Tuyaux ou tuyaux
Le fluide doit avoir une conductivité thermique élevée pour minimiser la différence de température entre la paroi du tube et la surface d'évaporation, ainsi que la capacité de chaleur spécifique élevée, de sorte qu'avec une vitesse de circulation de fluide inférieure dans le circuit, offre une efficacité de refroidissement plus faible.

4. Paramètres Freon

Installation dans laquelle Freon est utilisé comme réfrigérant. Le principe de fonctionnement est similaire au réfrigérateur.

5. Systèmes d'évaporation ouverts

Les installations dans lesquelles la glace sec, l'azote liquide ou l'hélium est utilisée comme réfrigérant (fluide de travail), évaporate dans un réservoir ouvert spécial (verre) installé directement sur l'élément refroidi. Fondamentalement, les amateurs d'ordinateurs sont utilisés pour une accélération extrême de l'équipement ("Overclocking"). Autorisé à obtenir les températures les plus basses, mais avoir un temps de fonctionnement limité (nécessite une réapprovisionnement constant de verre par un réfrigérant).

6. Systèmes de refroidissement en cascade

Deux réglages de freon et plus constamment inclus. Pour obtenir des températures plus basses, il est nécessaire d'utiliser fréon avec un point d'ébullition inférieur. Dans un réfrigérateur à un peu tresté dans ce cas, il est nécessaire d'augmenter la pression de travail grâce à l'utilisation de compresseurs plus puissants. Voie alternative - refroidissement du radiateur d'installation par une autre frénée (c'est-à-dire leur inclusion séquentielle), en raison de laquelle la pression de travail du système est réduite et qu'il devient possible d'utiliser des compresseurs classiques. Les systèmes CASCADE vous permettent d'obtenir beaucoup de températures plus basses que sur une fois-ci et, contrairement aux systèmes d'évaporation ouverts, peuvent travailler en permanence. Cependant, ils sont les plus difficiles dans la fabrication et la mise en service.

Littérature


  • Scott Muller Mise à niveau et réparation PC \u003d mise à niveau et réparation de PC. - 17 Ed. - M.: Williams, 2007. - S. 1299-1328 . - ISBN 0-7897-3404-4

Système de refroidissement par ordinateur - Un ensemble de moyens pour la perte de chaleur de composants informatiques chauffés pendant le fonctionnement.

La chaleur finalement peut être éliminée:

  1. Dans l'atmosphère (systèmes de refroidissement du radiateur):
    1. Refroidissement passif (l'élimination de la chaleur du radiateur est effectuée par rayonnement thermique et convection naturelle)
    2. Refroidissement actif (la dissipation de la chaleur du radiateur est effectuée par rayonnement (radiation) de chaleur et de convection forcée (ventilateurs soufflants))
  2. Avec le liquide de refroidissement (systèmes de refroidissement de l'eau qui coule)
  3. En raison de la transition de phase du liquide de refroidissement (système d'évaporation ouvert)

Par le procédé de retrait de chaleur à partir d'éléments chauffants, les systèmes de refroidissement sont divisés en:

  1. Systèmes de refroidissement aériens (aérogeniques)
  2. Systèmes de refroidissement liquide
  3. Ensemble de freon
  4. Systèmes d'évaporation ouverts

Il existe également des systèmes de refroidissement combinés combinant des éléments de différents types de systèmes:

  1. Refroidisseur d'eau
  2. Systèmes utilisant des éléments Peltier

Systèmes de refroidissement à l'air

Le principe de fonctionnement consiste à transmettre directement la chaleur du composant de chauffage au radiateur en raison de la conductivité thermique du matériau ou de l'aide de tuyaux thermiques (ou de leurs types, tels qu'une thermophone et une chambre à évaporer). Le radiateur rayonne de chaleur dans l'espace environnant avec un rayonnement thermique et transmet la chaleur avec une conductivité thermique à l'air environnant, ce qui provoque la convection naturelle de l'air environnant. Pour augmenter la chaleur étant émise par le radiateur de chaleur, la surface de la surface du radiateur est utilisée.

Les surfaces du composant de chauffage et le radiateur après le broyage ont une rugosité d'environ 10 μm et après le polissage - environ 5 microns. Cette rugosité n'autorise pas les surfaces à toucher étroitement, entraînant une fine fente d'air avec une très faible conductivité thermique. Pour augmenter la conductivité thermique, les lacunes sont remplies de pâtes thermiques.

Le type le plus courant de systèmes de refroidissement est actuellement. Il est caractérisé par une polyvalence élevée - les radiateurs sont installés sur la plupart des composants d'ordinateur avec une génération de chaleur élevée. L'efficacité de refroidissement dépend de la zone effective de la dissipation de chaleur du radiateur, de la température et de la vitesse du flux d'air qui le passent. Les composants avec génération de chaleur relativement basse (chipsets, transistors de circuit d'alimentation, modules de RAM) sont généralement installés de simples radiateurs passifs. Sur certains composants de l'ordinateur, en particulier des disques durs, installez le radiateur est difficile, ils sont donc refroidis en raison du soufflage du ventilateur. Les processeurs centraux et graphiques sont installés principalement des radiateurs actives (refroidisseurs). Le refroidissement par air passif des processeurs centraux et graphiques nécessite l'utilisation de radiateurs spéciaux à haute efficacité d'enlèvement de chaleur à des vitesses de flux d'air faible et permet de construire un ordinateur personnel silencieux.

Systèmes de refroidissement liquide

Le principe de fonctionnement est le transfert de chaleur du composant de chauffage avec un radiateur utilisant un fluide de travail qui circule dans le système. L'eau distillée est la plus souvent utilisée comme fluide de travail, souvent avec des additifs ayant un effet bactéricide et / ou antihalvanique; Parfois - huile, antigel, métal liquide ou autres fluides spéciaux.

Le système de refroidissement liquide consiste en:

  • Pompe - Pompe pour la circulation du fluide de travail
  • Étiquette de chaleur (Waterblock, horloge d'eau, tête de refroidissement) - Appareils qui sélectionnent la chaleur à partir d'un élément refroidi et transmettent son fluide de travail
  • Radiateur pour la dispersion de la chaleur du fluide de travail. Peut être actif ou passif
  • Le réservoir avec le fluide de travail servant à compenser l'expansion thermique du fluide, augmente l'inertie thermique du système et augmente la commodité du ravitaillement en carburant et la drainage du fluide de travail
  • Tuyaux ou tuyaux
  • (Facultatif) Capteur d'écoulement de fluide

Le fluide doit avoir une conductivité thermique élevée pour minimiser la différence de température entre la paroi du tube et la surface d'évaporation, ainsi que la capacité de chaleur spécifique élevée, de sorte qu'avec une vitesse de circulation de fluide inférieure dans le circuit, offre une efficacité de refroidissement plus faible.

Ensembles de Freon

L'unité de réfrigération, dont l'évaporateur est installé directement sur le composant refroidi. Ces systèmes permettent des températures négatives sur le composant refroidi pendant le fonctionnement continu, nécessaire à une accélération extrême des processeurs.

Désavantages:

  • La nécessité d'une isolation thermique de la partie froide du système et du contrôle du condensat (il s'agit du problème global des systèmes de refroidissement fonctionnant à des températures inférieures à la température ambiante)
  • Difficultés de refroidissement de plusieurs composants
  • Augmentation de la consommation d'énergie
  • Complexité et coût élevé

Waterchlery.

Systèmes combinant des systèmes de refroidissement liquide et des paramètres de freon. Dans de tels systèmes, l'antigel circulant dans le système de refroidissement par liquide est refroidi à l'aide d'une installation de freon dans un échangeur de chaleur spécial. Ces systèmes vous permettent d'utiliser des températures négatives, réalisables à l'aide de réglages Freon pour le refroidissement de plusieurs composants (dans le freonuclei classique, le refroidissement de plusieurs composants est difficile). Les inconvénients de ces systèmes comprennent une grande complexité et des coûts, ainsi que la nécessité d'une isolation thermique de l'ensemble du système de refroidissement des liquides.

Systèmes d'évaporation ouverts

Les installations dans lesquelles la glace sec, l'azote liquide ou l'hélium est utilisée comme réfrigérant (fluide de travail), évaporate dans un réservoir ouvert spécial (verre) installé directement sur l'élément refroidi. Fondamentalement, les amateurs d'ordinateurs sont utilisés pour une accélération extrême de l'équipement ("Overclocking"). Autorisé à obtenir les températures les plus basses, mais avoir un temps de fonctionnement limité (nécessite une réapprovisionnement constant de verre par un réfrigérant).

Systèmes de refroidissement en cascade

Deux réglages de freon et plus constamment inclus. Pour obtenir des températures plus basses, il est nécessaire d'utiliser fréon avec un point d'ébullition inférieur. Dans un réfrigérateur à un peu tresté dans ce cas, il est nécessaire d'augmenter la pression de travail grâce à l'utilisation de compresseurs plus puissants. Voie alternative - refroidissement du radiateur d'installation par une autre frénée (c'est-à-dire leur inclusion séquentielle), en raison de laquelle la pression de travail du système est réduite et qu'il devient possible d'utiliser des compresseurs classiques. Les systèmes CASCADE vous permettent d'obtenir beaucoup de températures plus basses que sur une fois-ci et, contrairement aux systèmes d'évaporation ouverts, peuvent travailler en permanence. Cependant, ils sont les plus difficiles dans la fabrication et la mise en service.

Systèmes avec éléments Peltier

L'élément Peltier pour les composants d'ordinateur de refroidissement n'est jamais appliqué indépendamment en raison de la nécessité de refroidir sa surface chaude. En règle générale, l'élément Peltier est installé sur un composant refroidi et son autre surface est refroidie avec un autre système de refroidissement (généralement de l'air ou du liquide). Étant donné que le composant peut être refroidi à des températures inférieures à la température ambiante, il est nécessaire d'appliquer des mesures pour lutter contre le condensat. Par rapport aux paramètres Freon, les éléments Peltier sont compacts et ne créent pas de bruit et de vibration, mais sensiblement moins efficaces.

voir également

Remarques

Littérature

  • Scott Muller Mise à niveau et réparation PC \u003d mise à niveau et réparation de PC. - 17 Ed. - M.: "Williams", 2007. - S. 1299-1328 . - ISBN 0-7897-3404-4

Liens

  • Refroidissement avec de l'eau pour tous les composants d'ordinateur avec leurs propres mains

Fondation Wikimedia. 2010.

Problème de refroidissement de l'ordinateur

Les travaux des composants électroniques hautes performances modernes qui composent la base d'ordinateurs sont accompagnés d'une génération de chaleur importante, en particulier lorsqu'elles fonctionnent dans les modes d'overclocking forcés. Le travail effectif de ces composants nécessite des outils de refroidissement adéquats garantissant les modes de température nécessaires de leur fonctionnement. En règle générale, de tels moyens de support pour des modes de température optimales sont des refroidisseurs, dont la base des radiateurs et des ventilateurs traditionnels.

La fiabilité et la productivité de ces fonds sont continuellement augmentées en améliorant leur conception, l'utilisation des dernières technologies et l'utilisation de divers capteurs et contrôles dans leur composition. Cela vous permet d'intégrer des moyens similaires dans des systèmes informatiques, de fournir des diagnostics et de la gestion de leurs travaux afin d'obtenir la plus grande efficacité lors de la fourniture de modes de température optimaux d'éléments informatiques, ce qui augmente la fiabilité et étend le calendrier de leur fonctionnement sans problème.

(Chauffe à travers le travail des oligo-éléments tels que les transistors)

Sources de chaleur de base

L'ordinateur personnel est la suivante: carte vidéo, processeur, éléments de la carte système (puissance de processeur, chipset, etc.), ainsi qu'une alimentation. Les éléments de PC restants ne sont pas si forts que ceux indiqués ci-dessus.

Le processeur moyen envoie de 60 à 130 watts de chaleur. Standard, la carte vidéo de jeu pendant le fonctionnement est chauffée à 70-100 degrés Celsius et il est absolument normal; L'alimentation est facilement réchauffée jusqu'à 60 degrés; Chipset dans le tapis. Le tableau est également chauffé à 55-65 degrés, etc.

Il faut rappeler que la puissance est proportionnelle au système de chauffage, plus la SIS-MA plus puissante, plus la diffusion de chaleur.

La chaleur peut être éliminée:

1. Dans l'atmosphère (systèmes de refroidissement du radiateur):

1. Refroidissement 1.Passive (élimination de la chaleur du radiateur est effectuée par rayonnement thermique et convection naturelle)

2. Refroidissement actif (l'élimination de la chaleur du radiateur est effectuée par rayonnement (rayonnement) de chaleur et de convection forcée (ventilateurs soufflants))

2. Déplacer avec du liquide de refroidissement (systèmes de refroidissement liquide)

3. Pour un compte de la transition de phase du liquide de refroidissement (système d'évaporation ouvert)

Types de refroidissement par ordinateur

1. Systèmes de refroidissement de l'air (aérogène)

2. Systèmes de refroidissement liquide

3. Fixer

4. Systèmes d'évaporation ouverte

Systèmes de refroidissement aériens (aérogeniques)

Le principe de fonctionnement consiste en une transmission directe de la chaleur du composant de chauffage au radiateur en raison de la conductivité thermique du matériau ou de l'aide de tuyaux thermiques. Le radiateur rayonne de chaleur dans l'espace environnant avec un rayonnement thermique et transmet la chaleur en conductivité thermique à l'air environnant, ce qui provoque la convection naturelle de l'air ambiant

Les surfaces du composant de chauffage et le radiateur après le broyage ont une rugosité d'environ 10 μm et après le polissage - environ 5 microns. Cette rugosité n'autorise pas les surfaces à toucher étroitement, entraînant une fine fente d'air avec une très faible conductivité thermique. Pour augmenter la conductivité thermique, les lacunes sont remplies de pâtes thermiques.

Le type le plus courant de systèmes de refroidissement est actuellement. Il est caractérisé par une polyvalence élevée - les radiateurs sont installés sur la plupart des composants d'ordinateur avec une génération de chaleur élevée. L'efficacité de refroidissement dépend de la zone effective de la dissipation de chaleur du radiateur, de la température et de la vitesse du flux d'air qui le passent. Sur les composants avec génération de chaleur relativement faible (chipsets, transistors de circuit d'alimentation, modules de RAM), en règle générale, les radiateurs passifs les plus simples sont installés. Certains composants informatiques, en particulier, les disques durs, installez le radiateur est difficile, ils sont donc refroidis en raison du soufflage du ventilateur. Les processeurs centraux et graphiques sont installés principalement des radiateurs actives (refroidisseurs). Le refroidissement par air passif des processeurs centraux et graphiques nécessite l'utilisation de radiateurs spéciaux à haute efficacité d'enlèvement de chaleur à des vitesses de flux d'air faible et permet de construire un ordinateur personnel silencieux.

Systèmes de refroidissement liquide

Le principe de fonctionnement est le transfert de chaleur du composant de chauffage avec un radiateur utilisant un fluide de travail qui circule dans le système. L'eau distillée est la plus souvent utilisée comme fluide de travail, souvent avec des additifs ayant un effet bactéricide et / ou antihalvanique; Parfois - huile, antigel, métal liquide ou autres fluides spéciaux.

Le système de refroidissement liquide consiste en:

Pompe - Pompe pour la circulation du fluide de travail

Étiquette de chaleur (Waterblock, horloge d'eau, tête de refroidissement) - Appareils qui sélectionnent la chaleur à partir d'un élément refroidi et transmettent son fluide de travail

Radiateur pour la dispersion de la chaleur du fluide de travail. Peut être actif ou passif

Le réservoir avec le fluide de travail servant à compenser l'expansion thermique du fluide, augmente l'inertie thermique du système et augmente la commodité du ravitaillement en carburant et la drainage du fluide de travail

Tuyaux ou tuyaux

(Facultatif) Capteur d'écoulement de fluide

Le fluide doit avoir une conductivité thermique élevée pour minimiser la différence de température entre la paroi du tube et la surface d'évaporation, ainsi que la capacité de chaleur spécifique élevée, de sorte qu'avec une vitesse de circulation de fluide inférieure dans le circuit, offre une efficacité de refroidissement plus faible.

Ensembles de Freon

Unité de réfrigération, évaporateur installé directement sur le composant refroidi. Ces systèmes permettent des températures négatives sur le composant refroidi pendant le fonctionnement continu, nécessaire à une accélération extrême des processeurs.

Désavantages:

La nécessité d'isolation thermique de la partie froide du système et de la commande de condensat (il s'agit du problème global des systèmes de refroidissement fonctionnant à des températures inférieures à la température ambiante)

Difficultés de refroidissement de plusieurs composants

Augmentation de la consommation d'énergie

Complexité et coût élevé

Systèmes d'évaporation ouverts

Les installations dans lesquelles la glace sec, l'azote liquide ou l'hélium est utilisée comme réfrigérant (fluide de travail), évaporate dans un réservoir ouvert spécial (verre) installé directement sur l'élément refroidi. Fondamentalement, les amateurs d'ordinateurs sont utilisés pour une accélération extrême de l'équipement ("Overclocking"). Autorisé à obtenir les températures les plus basses, mais avoir un temps de fonctionnement limité (nécessite une réapprovisionnement constant de verre par un réfrigérant).

Réfrigérateurs semi-conducteurs Peltier

Ainsi, l'essence de l'effet ouvert est la suivante: lorsque le courant électrique est passé à travers le contact de deux conducteurs fabriqués à partir de différents matériaux, en plus de la chaleur de Joule, la chaleur supplémentaire est libérée ou absorbée, qui est obtenu par le nom de Peltier Heat. Le degré de manifestation de cet effet dépend en grande partie des matériaux des conducteurs sélectionnés et des modes électriques utilisés.

Systèmes passifs

Les systèmes de refroidissement Ovensletent ne se produisent pas - la chaleur devrait aller quelque part du boîtier fermé. Le système de refroidissement passif est bon car la plupart du temps ne nécessite pas de soufflage forcé: le ventilateur fixé sur celui-ci n'est activé qu'en mode critique.

Tube thermique, tube de chauffage

l'élément du système de refroidissement, dont le principe de fonctionnement est basé sur le fait qu'il existe un liquide d'ébullition de la lumière dans des tubes fermés du métal thermoconducteur (par exemple, du cuivre). Le transfert de chaleur se produit en raison du fait que le fluide s'évapore sur l'extrémité chaude du tube, absorbant la chaleur de l'évaporation et se condense sur le froid, d'où il se retourne à la fin chaude.

Les tubes thermiques sont deux espèces: un revêtement lisse et poreux de l'intérieur. Dans des tubes à rayons lisses, le fluide condensé revient à la zone d'évaporation sous l'action de gravité exclusivement - en d'autres termes, un tel tube ne fonctionnera que dans la position lorsque la zone de condensation est au-dessus de la zone d'évaporation, et le fluide a la capacité plier dans la zone d'évaporation. Les tubes thermiques avec des charges (mèches, céramiques, etc.) peuvent travailler presque dans n'importe quelle position, car le fluide revient à la zone d'évaporation par ses peres sous l'action des forces capillaires et la résistance de la gravité dans ce processus joue un rôle mineur.

Les matériaux et les réfrigérants pour les tubes thermiques sont sélectionnés en fonction des conditions d'application: de l'hélium liquide pour des températures ultra-basses au mercure et même en Inde pour des applications à haute température. Cependant, la plupart des tubes modernes en tant que fluide de travail utilisent l'ammoniac, l'eau, le méthanol et l'éthanol.

Systèmes actifs refroidisseurs à lalone

Le connecteur Molex a trois fils: noir (sol), rouge (plus) et jaune (signal). PC-Bug comporte quatre fils: deux noirs (Terre), jaune (+12 volts) et rouge (+5 volts). Les connecteurs Molex sont installés sur des cartes mères de sorte que le système lui-même puisse contrôler la vitesse du ventilateur, alimenter diverses tension au fil rouge (généralement de 8 à 12 V) et le modifier si nécessaire. Selon la signalisation jaune, la carte mère reçoit des informations sur la fréquence de rotation de ses lames du ventilateur. Aujourd'hui, il est devenu très pertinent, car le ventilateur s'est arrêté sur le refroidisseur peut endommager le processeur. Par conséquent, les cartes mères modernes regardent le ventilateur tournent toujours et si elle s'arrête, l'ordinateur est désactivé. La connexion à travers Molex a un inconvénient: aux cartes mères des fans de chaîne dangereusement avec une puissance consommée plus de 6 W. Le connecteur PC-Plug supportera des dizaines de watts, mais lorsque vous ne pouvez pas savoir si votre ventilateur fonctionne ou non. Aujourd'hui, de plus en plus souvent, les ventilateurs sont inclus dans les adaptateurs PC-Molex pour les connecter à l'alimentation, voire immédiatement les deux connecteurs: PC-Plug and Molex pour recevoir une alimentation du BP de l'ordinateur et signaler la carte mère. sur le fil d'avertissement de molex sur la vitesse du moteur.

Programmes de surveillance de la température

SpeedFan est un programme conçu pour suivre différents capteurs de l'ordinateur affichage: la température du disque dur, du chipset, du processeur, des ventilateurs, ainsi que leur vitesse, la tension, etc.

CPU-Z est un utilitaire gratuit qui collecte et affiche des informations sur les composants matériels principaux de l'ordinateur.

OpenhardwaRonitor.

AIDA64.

Brands Coolers

Thermelright.

Silverstone

Zalman.

Thermaltake.

Scellement de profondeur.

Le système de chauffage ouvert est le système le plus simple et non volatile avec circulation naturelle. Ce système est basé sur les lois de la thermodynamique. À la sortie de la chaudière, la pression accrue est créée, puis l'eau chaude traverse des tuyaux dans une zone de pression inférieure, tout en passant la température.

Ensuite, le liquide de refroidissement refroidi revient à la chaudière de chauffage, où se réchauffe à nouveau. Il y a une circulation naturelle du liquide de refroidissement. Le système fonctionne exclusivement sur de l'eau, car l'utilisation d'antilles pour chauffage conduit à leur évaporation rapide.

Dans le système d'alimentation en chaleur ouverte, la présence d'un réservoir d'expansion est requise, car l'eau chauffée est en expansion. Le réservoir d'expansion sert à recevoir l'excès d'eau lors de l'expansion et de la revenir au système lorsqu'il est refroidi, ainsi que pour éliminer l'eau avec son volume excessif. Le réservoir est scellé pas complètement, alors l'eau s'évapore En conséquence, il est nécessaire de reprendre constamment son niveau. Dans le système de chauffage ouvert, la pompe n'est pas utilisée. Le système est assez simple. Se compose de tuyaux, de réservoirs d'expansion en acier, de radiateurs et de chaudières. Diesel, chaudières à gaz et chaudières sont utilisées sur le combustible solide, à l'exception de l'électricité.

Dans le système de chauffage ouvert, l'eau circule lentement. Par conséquent, les tuyaux pendant le fonctionnement devraient réchauffé progressivement Pour éviter leurs dégâts et faire bouillir le liquide de refroidissement. Cela peut conduire à une usure de matériel prématuré. Si pendant la période d'hiver, le chauffage n'est pas utilisé, l'eau du système est nécessairement drainée, pour éviter congélation du pipeline.

De sorte que la circulation du liquide de refroidissement soit effectuée au niveau requis, il est nécessaire d'installer une chaudière de chauffage dans un endroit inférieur du système et d'installer dans le plus haut. réservoir d'expansion, Par exemple, dans le grenier. En hiver, le réservoir d'expansion doit être isolé. Lors de l'installation du pipeline dans le système de chauffage ouvert, vous devez utiliser le nombre minimal de pièces de rotation, de formes et de raccordement.

Dans un système de chauffage fermé, tous les éléments du système sont scellés, il n'y a pas d'évaporation de l'eau. La circulation est effectuée à l'aide d'une pompe. Soi-disant système avec circulation forcée Le liquide de refroidissement comprend des tuyaux, des chaudières, des radiateurs, un réservoir d'expansion, une pompe à circulation.

Dans un système de chauffage fermé, la vanne du réservoir d'expansion s'ouvre et prend le liquide de refroidissement en excès. Lors de la diminution de la température La pompe de circulation de liquide de refroidissement le télécharge sur le système. Dans ce système de chauffage, la pression est maintenue dans des limites prédéterminées. Merci à cela, réalisé la fonction de déséoration du liquide de refroidissement.

Pour un fonctionnement stable du système de chauffage fermé, un réservoir d'extension de métal à haute résistance est également utilisé. Ceci est un réservoir fermé, composé de deux demi, spanglé les uns aux autres.

À l'intérieur, il y a une membrane (diaphragme) du caoutchouc résistant à la chaleur à haute résistance. Aussi à l'intérieur, il y a un petit volume de gaz (Peut être azote, qui est injecté au fabricant ou à l'air accumulant dans le système selon les besoins). La membrane divise le réservoir de la part de la partie: une partie - où l'excès d'eau viendra lors du chauffage du système de chauffage, dans une autre partie, il y a de l'azote ou de l'air qui ne pénètre pas en contact direct avec de l'eau. De cette façon, carrier de chaleur chauffé Entre le réservoir d'expansion et pénètre dans la membrane. Lorsqu'il est refroidi du liquide de refroidissement, le gaz situé derrière la membrane commence à le repousser sur le système.

Différences Système de chauffage ouvert et fermé

Les caractéristiques distinctives suivantes des systèmes de chauffage ouverts et fermés sont disponibles:

  1. Au lieu de placement du réservoir d'expansion.Dans le système de chauffage ouvert, le réservoir est placé dans l'emplacement le plus élevé du système et dans le système fermé, le réservoir d'expansion peut être installé n'importe où, même près de la chaudière.
  2. Le système de chauffage fermé est isolé des flux atmosphériques, ce qui empêche l'apport d'air. il Augmente la durée de vie du service. En raison de la création de pression supplémentaire dans les nœuds supérieurs du système, la possibilité de formations de la circulation aériennedans les radiateurs situés sur le dessus.
  3. Les tuyaux sont utilisés dans le système de chauffage ouvert avec un grand diamètre Ce qui crée des inconvénients, une installation de tuyaux est également effectuée sous l'inclinaison pour assurer la circulation. Il n'est pas toujours possible de cacher des tuyaux à parois épaisses. Fournir tout règles Hydraulique Il est nécessaire de prendre en compte la pente de la distribution des flux, de la hauteur de la montée, des virages, des sédiments, de la connexion à des radiateurs.
  4. Dans le système de chauffage fermé, des tuyaux d'un diamètre plus petit sont utilisés, ce qui cOELS CONFORT.
  5. Aussi dans un système de chauffage fermé important installez correctement la pompe, Qu'est-ce qui évitera le bruit.

Avantages du système de chauffage ouvert

  • maintenance simple du système;
  • l'absence d'une pompe fournit un travail silencieux;
  • chauffage uniforme de la pièce chauffée;
  • démarrage rapide et arrêt du système;
  • l'indépendance de l'alimentation électrique, s'il n'y a pas d'électricité à la Chambre, le système sera opérationnel;
  • grande fiabilité;
  • aucune compétence particulière n'est requise pour installer le système, d'abord installé la chaudière, la puissance de la chaudière dépendra de la zone chauffée.

Inconvénients du système de chauffage ouvert

  • la possibilité de réduire la durée de vie du système lorsque l'apport d'air, car le transfert de chaleur diminue, à la suite de laquelle la corrosion apparaît, la circulation d'eau est perturbée, les bourrages de la circulation aérienne sont formés;
  • l'air contenu dans le système de chauffage ouvert peut provoquer une cavitation à laquelle les éléments du système dans la zone de cavitation sont détruits, tels que des raccords, des surfaces de tuyaux;
  • la possibilité de geler liquide de refroidissement dans le réservoir d'expansion;
  • chauffage lent systèmes après l'allumage;
  • nécessaire contrôle de niveau permanent support de chaleur dans le réservoir d'expansion pour exclure l'évaporation;
  • l'impossibilité d'utiliser l'antigel comme un liquide de refroidissement;
  • suffisamment encombrant;
  • faible efficacité.

Avantages d'un système de chauffage fermé

  • montage simple;
  • il n'est pas nécessaire de surveiller constamment le niveau de liquide de refroidissement;
  • occasion applications de l'antigelsans craindre le dégivrage du système de chauffage;
  • en augmentant ou en diminuant le nombre de liquides de refroidissement fournis au système, vous pouvez réguler la température dans la chambre;
  • en raison du manque d'évaporation de l'eau, il est réduit de l'alimenter de sources externes;
  • autorégulation de la pression;
  • le système est économique et technologique, a une durée de vie plus longue;
  • la possibilité de se connecter à un système de chauffage fermé pour des sources de chauffage supplémentaires.

Inconvénients d'un système de chauffage fermé

  • l'inconvénient le plus important est la dépendance du système de la disponibilité alimentation permanente;
  • pendant le fonctionnement de la pompe, l'électricité est requise;
  • pour une alimentation d'urgence, il est recommandé d'acheter un petit générateur;
  • en cas de violation de l'étanchéité des articulations, l'air est possible d'entrer dans le système;
  • les dimensions des réservoirs de membrane d'expansion dans des salles fermées d'une grande surface;
  • le réservoir est rempli d'un liquide à 60-30%, le plus petit pourcentage de remplissage tombe sur de grands réservoirs, dans de grands objets utilisés des réservoirs avec un règlement de plusieurs milliers de litres.
  • il y a un problème avec le placement de tels réservoirs, des installations spéciales sont utilisées pour maintenir une certaine pression.

Tous ceux qui vont installer le système de chauffage lui-même choisissent quel système est plus facile et fiable pour lui.

Système de chauffage ouvert en raison de facilité d'utilisation Grande fiabilité, utilisation pour le chauffage optimal petits locaux. Il peut s'agir de petites maisons de campagne à un étage, ainsi que des maisons de campagne.

Le système de chauffage fermé est plus moderne et plus complexe. Il est utilisé dans des maisons et des chalets à plusieurs étages.

Le système informatique est composé de composants électroniques tels qu'un processeur central, un bélier, une carte mère et bien plus encore. Ces composants électroniques ont produit beaucoup de chaleur, en particulier le processeur central, qui est toujours une raison d'anxiété, car L'excès de chaleur peut affecter négativement l'opération du processeur central, entraîner des défauts graves et même des dommages. Diffusion de l'excès de chaleur par refroidissement et ventilation, vous prenez en charge le fonctionnement de composants dans des températures de fonctionnement sûres (plage de chaleur sûre pour chaque fabricant le vôtre). La surchauffe raccourcit la durée de vie des composants informatiques et des dispositifs périphériques et peut entraîner une perte de données, causant des dommages irréparables.
Pour les composants d'ordinateur de refroidissement, divers systèmes de refroidissement sont utilisés.

Systèmes d'évaporation ouverts

Les systèmes d'évaporation ouverte sont rarement appliqués, bien que des températures plus basses soient atteintes. Un réfrigérant utilise de l'azote liquide, de l'hélium, de la glace sèche installée dans une tasse spéciale sur un composant refroidi. Les systèmes d'évaporation ouverts sont très efficaces, mais il gagne souvent de réfrigérant, ce qui est un article de dépenses supplémentaire. Systèmes plus courants d'air et de refroidissement liquide.

Systèmes de refroidissement à l'air

Dans les systèmes refroidis à l'air, la chaleur du composant d'ordinateur est transmise au radiateur, qui l'émettra et donne de l'air à travers la conductivité thermique. Les radiateurs sont installés sur le composant de chauffage, l'emplacement du composé est rempli de pâte thermique pour éliminer la couche d'air ayant une faible conductivité thermique.
Les systèmes de refroidissement par radiateur sont actifs et passifs. Utilisez actif un ventilateur pour souffler et refroidir le système (installé sur les composants à haute génération de chaleur) et les radiateurs passifs sont dissipés de la chaleur par convection naturelle (installés sur des composants qui distinguent peu de chaleur). Pour obtenir le meilleur effet du refroidissement actif, vous devez choisir un ventilateur de haute qualité avec des roulements et un fonctionnement efficace du système de refroidissement passif, les radiateurs doivent être placés dans des endroits où il y a un flux d'air constant. L'effet de refroidissement dépend de la zone de dissipation de chaleur du radiateur et de la vitesse de l'air qui passe. Le refroidissement par air avec des ventilateurs est un moyen largement pratiqué pour éliminer la chaleur dans les ordinateurs. Les tailles les plus courantes de fans de 60 mm, 80mm, 92mm et 120mm.
Augmentez la durée de vie des composants et augmentez leur fiabilité (afin d'éviter une surchauffe), soutenir la propreté, sans poussière mercredi pour votre ordinateur. La poussière empêche le transfert de chaleur, agit comme une isolation, conduit à la surchauffe. Une fois à six mois, le radiateur de processeur doit être nettoyé, le filtre de ventilateur situé sur le dessus de l'alimentation électrique et le refroidisseur sur la carte vidéo.

Systèmes de refroidissement de l'eau

Dans les systèmes de refroidissement à liquide, la chaleur du composant d'ordinateur est transmise au radiateur (actif ou passif) à travers le fluide de travail (eau la plus souvent distillée), c'est-à-dire Le liquide de refroidissement est de l'eau. Parce que L'eau comparée à l'air présente une plus grande conductivité thermique et une plus grande capacité de chaleur, ces systèmes sont plus efficaces, ce qui est le meilleur refroidissement des composants et un niveau de bruit faible. La chaleur libérée par le processeur ou autre composant, à travers l'échangeur de chaleur (WatleBlock) est transmise à l'eau. L'eau dans le système selon la silicone (ou à partir de PVC) Les tubes circulent avec des pompes. Ensuite, il passe à un autre échangeur de chaleur (radiateur), où il se refroidit au moyen de transfert de chaleur de l'air (passivement ou activement). Les systèmes de refroidissement liquide sont pertinents pour les ordinateurs puissants, externes et internes. Ensemble obligatoire de leurs composants (rougeur, radiateur, pompe, tubes, raccords, eau) peut être étendu à la commodité, par exemple des capteurs, des mètres, du filtre, une grue de vidange, etc. Les systèmes de refroidissement liquide ont leurs propres minus, et c'est le coût élevé et la complexité de l'Assemblée.

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