Мой вариант водяного охлаждения компа в 2004 - 2005 годах
В 2004г я решил зачем-то проапгрейдить P4-2600 Northwood на P4-3200 Prescott и видимо под влиянием тогдашних обзоров, что прескотт - камни горячие, решил перевести охлаждение на воду.
Корпус Thermaltake Xaser III
Мат плата Asus P4C800 Deluxe
Видео Geforce 4 MX440
Все деталей, как и что выбирал из компонентов водянки уже не вспомню, тк фотки минимум с 2005г сохранились, когда я купил первый цифровой фотик. И что происходило в 2004г - несколько туманно.
Собрал и запустил систему 9.2004
Основа - два набора водблоков от залман.
1 - Zalman ZM-WB2 Gold - процессорный водоблок с медной позолоченной основой.
2 - Zalman ZM-GWB1 - это два алюминевых водоблока для GPU , один из них я решил попробовать поставить на чипсет мат. платы.
Помпа Resun KING-4
Потребляемая мощность: 90W (90 Ватт).
Максимальная высота подъема (Hmax): 4.5m (4.5 метра).
Максимальная производительность (Qmax): 4800L/H (4800 литров в час).
Я совершенно не помню почему выбрал именно это чудовище. Целеноправленно съездил за ней в какой-то магазин аквариумных дел.
В основном все фото ниже - с разборки системы 11.11.2005г
Канистра в роли расширительного бачка. Штукер 1дюйм что-ли, чтобы вкрутить его в канистру резал ее и спаял потом. Шов видно.
Радиатор печки ваз , кожух из картона , два вентилятора 12в 120мм.
В воду добавлял антифриз Liqui Moli KÜHLER-FROSTSCHUTZ KFS 2001 - он окрасил шланги в розовый.
Всякие штуцеры и шланги 3\4 и разветвители тройники с кранами с переходниками на шланг 10мм. Что нашел на сантехническом рынке.
Помпа - капец какая шумная. У меня был ЛАТР - регулируемый трансформатор. Попробовал понастраивать напряжение через его - самая тихая работа была на 170в.
Но даже так за год она жутко надоела и решил свернуть всю эту конструкцию.
В итоге время работы 9.2004 - 11.2005. Непрерывно, я комп не выключаю никогда.
Точных цифр и каких-то скриншотов температуры процессора не сохранил к сожалению.
И даже не помню насколько его разгонял.
После тройников 6 шлангов расходятся на три водоблока CPU , чипсет , и на печальный GPU (Geforce 4 MX440 у меня тогда стоял). Дополнительно добавил вентилятор на обдув околопроцессорной зоны.
И - обратно на воздух.
В общем эксперимент был занятный. С тех пор с водой решил подзавязать.
И чуть не забыл. У меня в компе была звуковая карта Audigy Platinum EX. В общем сама плата умерла вскоре. Я нашел на ней пятнышки, как от воды при осмотре. Возможно капнул на нее, когда сливал систему. Купил потом новую. Платку уже без модных позолоченных разъемов.
И дальше пошла обычная скучная жизнь с воздушным охлаждением. Январь 2006г
Прошу помощи с водяным охлаждением
Я тут собрался собрать кастомное водяное охлаждение для своего домашне-рабочего компа на жестких трубках и прошу помощи с организацией всего этого, так как со всей этой кухней дела раньше не имел и в моём городе я не нашёл никого, кто смог бы сделать. Отправить куда-то там комп - не вариант, он мне нужен. Придётся самому за выходные собрать. Ну и да, видяху с гарантии снимут да и магистры с ней.
Для начала - железо.
CPU: LGA 1200 11th Gen Intel i9-11900KF (16) @ 4.700GHz
GPU: MSI GeForce RTX 5080 GAMING TRIO OC [RTX 5080 16G GAMING TRIO OC]
Корпус: Thermaltake The Tower 900
Как мне кажется, надо брать вот такое:
Водоблок GPU: Alphacool Core Geforce RTX 5080 Gaming Trio
Водоблок CPU: Bykski CPU-XPR-I-V3 5V A-RGB
Помпа: Thermaltake PR32-D5
Пару 4х-секционных радиаторов под вентиляторы 120 или 140 мм
Собирать планирую одним контуром.
Шум по боку, комп у меня в отдельной комнате. Я хочу добиться стабильного достаточного охлаждения и красивого вида.
И у меня есть вопросы, на которые я не знаю ответов:
Сложно ли установить водоблок на видеокарту? В целом то я железо то неоднократно в кучу собирал, отвёртку держать в руках умею. Но вот видеокарты никогда не разбирал. Оно там просто на термопасте/термопрокладках или приклеено? Иными словами, у меня легко получится поломать видяху при перепаковке или надо будет немного постраться?
Какой мне инструмент нужен? Подозреваю, нужен какой-то трубогиб и труборез.
Фитинги. Какие брать? Фильтр обязательно?
Датчик потока/температуры. Какие получше? Желательно бы, что бы питание оно брало стационарно.
Нужен ли распределительный блок или не заморачиваться и просто в один контур по кругу пустить?
Жидкость. Стоит ли брать готовую или достаточно дистиллированной воды?
Что я ещё забыл? На что обратить внимание? Какие подводные камни?
Что уже подсказали:
* Терморокладки в видяху должны быть правильной толщины. Но, похоже, с водоблоком термопрокладки в комплекте.
Как я пытался укротить шумный асик — и в итоге начал снимать тепло прямо с чипов
Всем привет. Меня зовут Денис, и это, наверное, первый раз, когда я вот так открыто рассказываю о себе.
Раньше я не афишировал свою личность и предпочитал, чтобы за меня говорила работа. Но сейчас решил выйти из тени и рассказать историю о том, как я вообще пришёл в майнинг, почему начал заниматься жидкостным охлаждением асиков и как в итоге всё это привело меня к криптоотоплению.
В майнинг я попал не как инвестор и не как человек с готовым бизнес-планом. В 2016 году я вообще работал обычным электриком. Просто так совпало, что новые владельцы здания, где я трудился, решили сделать там ферму и искали человека, который всё это соберёт. Я тогда даже толком не понимал, что такое майнинг, но стало интересно, и я взялся.
Приехала первая партия — 20 новых на тот момент Antminer S9. Я подготовил помещение, поставил стеллажи, собрал электрощиты, протянул кабели, всё запустил. На улице была зима, а через полчаса в помещении 200 квадратов уже было под +50. Вот тогда и пришло первое настоящее понимание, что асик — это не просто коробка, которая считает, а очень серьёзный источник тепла.
Сначала я спасал ситуацию как мог. Разделил помещение на горячие и холодные коридоры, чтобы меня банально не уволили и техника не сварилась. Это помогло, но не решило главную проблему. Тепло всё равно просто улетало в окно. Причём улетало в таких объёмах, что под окнами у нас начали ночевать бомжи — там было теплее, чем у многих дома. И вот эта мысль не давала мне покоя: почему мы греем улицу, если это тепло можно использовать с пользой?
Я начал думать, как его забрать. Первая идея была простая: поставить за асиками радиатор, гонять через него жидкость и снимать тепло с воздуха. На практике это оказалось слабым и неэффективным решением. Потом была мысль использовать горячий воздух в вентиляции здания, но вместе с ним по помещениям шёл шум, пыль и вся эта грязь, которую асики тянут в себя как пылесосы. А когда у тебя не одна-две машины, а сотни, ты очень быстро понимаешь, что воздушное охлаждение — это не только про перегрев. Это ещё про постоянную чистку, замену вентиляторов, пыль, насекомых, шум и бесконечное обслуживание.
В какой-то момент я просто открыл асик и начал смотреть внутрь не как пользователь, а как человек, которому надо решить инженерную задачу. Там были платы, а на них — ряды чипов, которые и выделяли всё это тепло. И тогда у меня в голове щёлкнуло: если в компьютерах тепло снимают водой прямо с горячего элемента, почему здесь не сделать так же? Не охлаждать воздух вокруг проблемы, а забирать тепло сразу с источника и отправлять его в отопление.
С этого момента начались эксперименты. Готовых решений тогда практически не было. Я пробовал разные материалы, жёг аппараты, ловил протечки, боролся с плохим протоком, перегревами и кривым прижимом. Быстро выяснилось, что сделать водоблок — это только половина беды. Его ещё нужно сделать так, чтобы он не убивал плату, нормально прижимался, не создавал локальных перегревов и вообще жил дольше пары запусков.
Были и совсем неприятные открытия. Например, я тогда ещё не знал всех тонкостей по материалам, электрокоррозии и теплопередаче. Пытался сочетать медь и алюминий, потом делал фрезерованные алюминиевые водоблоки. На тестах они сначала показали себя отлично: шум исчез, пыль исчезла, тепло снималось хорошо. А потом асик просто потёк из-за сквозной коррозии. То есть решение вроде бы работает, но в реальной эксплуатации оказывается тупиковым.
Честно скажу: очень много раз хотелось всё бросить. Потому что ты неделями что-то собираешь, продумываешь, решаешь одну проблему за другой, а потом выясняется, что конструкция всё равно нежизнеспособна. Особенно весело было, когда казалось, что ты уже победил, а потом выяснялось, что водоблок нужно делать ещё и на обратную сторону платы, иначе всё это не работает как надо.
Переломный момент наступил, когда мне в руки попал Whatsminer. Я посмотрел на его конструкцию и понял, что вот здесь уже есть база, с которой можно двигаться дальше. Начался новый этап разработки. Я отказался от неудачных решений, продолжил эксперименты с литьём и в итоге пришёл к тому, что сердцем водоблока должна быть не фрезерованная полость, а гофрированная нержавеющая трубка, залитая в алюминий. Путь к этому тоже был небыстрый: первые формы я вообще делал из листового металла на болтах, металл распирало, были непроливы, всё выглядело страшно. Но это уже было рабочее направление.
И вот в какой-то момент всё сложилось. Мы собрали первую действительно рабочую схему, объединили четыре асика и отправили тепло в радиаторы. Тогда мы майнили на заводе и решили в качестве теста отопить своё крыло. И у нас получилось. Потом начали наращивать мощность дальше, и стало понятно, что это уже не просто эксперимент ради интереса. Это жизнеспособная инженерная схема, где майнинг не только добывает монеты, но и реально работает как источник тепла.
Для меня в этой истории главный вывод очень простой. Инженерия важнее маркетинга. Снаружи всё это звучит красиво: водяной асик, гидроохлаждение, подключил к отоплению и всё работает. А на практике разница между рабочей системой и проблемной — в мелочах, которые снаружи никто не видит: в протоке, в материалах, в коррозии, в прижиме, в конструкции каналов, в том, какой теплоноситель ты используешь и какую температуру реально можешь снять с чипов.
Я потратил на это много времени, сил и чужих денег — больше, чем хотелось бы вспоминать. Сейчас, оглядываясь назад, я бы сначала пошёл учить литьё цветных металлов, теплопередачу и электрокоррозию, а уже потом лез в эксперименты. Это сэкономило бы мне примерно год жизни.
Но с другой стороны, именно так и появляется что-то настоящее. Не из красивой презентации, а из очень длинной цепочки ошибок, сгоревших плат, кривых прототипов и упрямого желания всё-таки заставить систему работать.
Так что лично для меня майнинг давно перестал быть просто коробкой, которая шумит и греет улицу. В какой-то момент я увидел в нём источник полезной энергии. И дальше уже оставалось только понять, как эту энергию приручить.
Сейчас мы пришли к тому, что делаем уже не просто отдельные водоблоки или тестовые сборки, а полноценные криптокотлы для частного использования. То есть то, что когда-то начиналось как попытка спасти ферму от перегрева и перестать отапливать улицу, со временем превратилось в реальное инженерное решение для дома.
И, наверное, именно это мне в этой истории нравится больше всего. Явление, которое многие до сих пор считают чем-то странным, шумным и бесполезным, на практике можно превратить в нормальный рабочий инструмент: отапливать дом, получать тепло и при этом не просто жечь электричество в пустоту.
Поэтому сейчас мы и продвигаем эту тему в массы. Не потому что это модно звучит, а потому что я своими руками прошёл весь этот путь — от раскалённого помещения с S9 до системы, которая реально может приносить пользу обычному человеку.
Обзор XPG Levante II 360: что реально происходит на разных оборотах
Я уже не первый год собираю системы и ставлю почти исключительно 360-мм СЖО, потому что с ними проще всего держать в узде современные горячие процессоры. Levante II сразу зацепила своим единым блоком вентиляторов 3в1 и интересной подсветкой. Решение выглядит свежо на фоне одинаковых «трех отдельных вертушек». Захотелось понять, как это работает вживую – удобно ли, как шумит и насколько хорошо держит температуру на разных нагрузках.
Внешний вид
Радиатор обычный черный, без выкрутасов: 396x120x27 мм, алюминий, классическая толщина. Вся красота сосредоточена в вентиляторном блоке и водоблоке.










Блок вентиляторов сделан как одна цельная панель – никаких щелей между крыльчатками. Геометрические узоры, треугольные вставки, подсветка идет по кольцам, по верхней грани, по торцам и даже внутрь самих вертушек. Выключенный – просто черная полоса, включил – и это уже полноценная светящаяся конструкция почти по всей длине. Логотип XPG тоже светится.
Водоблок компактный, с зеркальной крышкой и эффектом бесконечного зеркала – свет красиво уходит вглубь. По бокам геометрия, снизу отдельная световая полоса. Шланги в плотной оплетке, жесткие, с поворотными фитингами – легко направить куда нужно. Медное основание с небольшой выпуклостью, после снятия заводской пасты – гладкое, без явных следов грубой фрезеровки.





В корпусе смотрится монолитно. Длинный светящийся блок сверху и аккуратный водоблок у процессора. Ничего не мешает высокой памяти и не лезет под видеокарту. Подсветка яркая, многозонная, переходы цветов плавные. Только на крайних углах вентиляторного блока свет чуть менее равномерный.
Тестирование
Стенд: Ryzen 9 9950X3D, MSI MAG B850 Tomahawk MAX WiFi, 64 ГБ DDR5, RX 7700 XT, закрытый корпус, в комнате 23.6°C. Корпусные вентиляторы выключил, чтобы слышать именно эту СЖО. Никаких ручных кривых и агрессивных настроек – все как из коробки.
Сначала шум (замеры с 50 см от системы):
850 об/мин – 37.3 дБА
1000 об/мин – 37.8 дБА
1200 об/мин – 38.7 дБА
1500 об/мин – 42.4 дБА
1800 об/мин – 46.7 дБА
1950 об/мин – 49.1 дБА
Помпа отдельно выдает около 36.8 дБА. До 1200 оборотов система действительно относительно спокойная. С 1500 уже хорошо заметна, а ближе к 1950 шум становится довольно настойчивым.
Теперь как она держит температуры в разных сценариях:
Простой. Загрузка 1–2%, потребление 30–35 Вт. Температура процессора стабильно 41–42°C с редкими короткими подскоками. Вентиляторы при этом крутятся около 1700 об/мин, помпа 2400–2500. Для простоя довольно бодро. Запас огромный, но тишиной тут и не пахнет.
Игры. Средняя загрузка 5–7%, потребление 45–50 Вт. Температура держится 57–58°C, график ровный, без резких скачков. Вентиляторы выходят на ~1900 об/мин. Охлаждения хватает с хорошим запасом, троттлинга нет, частоты не проседают. Но вертушки уже работают почти на пределе своих комфортных значений.
Рендеринг и тяжелая многопоточная нагрузка. 100% загрузка, 170–175 Вт. Температура выходит на 78–80°C с пиками до 80. График очень ровный, температура не ползет дальше даже после долгой работы. Вентиляторы ~1970 об/мин, помпа почти на максимуме 2700+. Здесь Levante отдает почти все, что может, но все еще держит процессор в рабочем диапазоне без троттлинга.
В стресс-тесте картина похожая – система не уходит в перегрев, запас остается, но обороты максимальные.
Заключение
Levante II 360 хорошо справляется с горячим 9950X3D во всех сценариях. Температуры комфортные, запас есть, монтаж простой благодаря единому блоку вентиляторов, проводов минимум. Подсветка реально удалась – одна из самых интересных среди 360-мм СЖО.
Но есть и обратная сторона. Чтобы держать такие низкие температуры, система даже в простое держит высокие обороты вентиляторов. Если важна тишина на уровне «едва слышно», то придется серьезно поработать с кривыми в BIOS. Если же приоритет – стабильное охлаждение под долгой нагрузкой и красивый светящийся верх корпуса, то это вполне достойный вариант за свои деньги. В общем, эффективная и заметная СЖО с характером. Не самая тихая, но в ней все по делу.
Будущие Core Ultra 400 шокируют: до 854 Вт пиковой мощности
Intel готовит по-настоящему экстремальные настольные процессоры Nova Lake-S из линейки Core Ultra 400. По утечкам, топовые версии с двумя вычислительными чиплетами получат 52 ядра, огромный объём кэша и очень высокие лимиты мощности.
Предварительные цифры выглядят так:
PL1 — 150 Вт,
PL2 — до 496 Вт,
PL4 — до 854 Вт.
Да, речь идёт не о постоянном потреблении, а о кратковременных пиковых всплесках и максимальной турбо-нагрузке. Но даже “обычные” значения около 500 Вт означают, что для таких CPU понадобятся топовые СЖО и блоки питания уровня 1200–1500 Вт.



































