现在有不少DIY装机技巧流传已久,早已没人去实际验证真伪。“烟囱效应” 就是其中之一:该说法认为机箱可以如同烟道一般,顶部风扇向外排风,就能借助自然浮力助推热空气向上排出。德国超频玩家der8auer认为,想要验证这一理论,最好的办法就是亲手搭建一套装置。
想要搭建这套装置,首先要搞懂烟囱的实际工作原理,这和论坛帖子里流传的理解并不完全一样。热空气上升本身只是对流现象,只要是发热物体周围都会发生。而烟囱的核心原理,是把上升的热空气约束在高高的通道内部;热空气向上流动的同时,会从底部吸入冷空气。通道越高,产生的抽吸力就越强。
普通机箱可利用的高度十分有限。der8auer以55厘米高的机箱做测算:假设室温20℃、机箱内部温度40℃,产生的压差仅0.4帕斯卡。他打比方说,这个压力相当于0.04毫米水层带来的压强 —— 比一根人类头发丝还要薄。
这个数值几乎可以忽略不计,于是他决定增加高度做实验。测试平台搭载Ryzen 7 9800X3D处理器,搭配定制水冷回路;处理器功耗被恒定锁在100瓦,保证整个测试过程中水冷系统的发热量保持不变。
240毫米冷排没有安装任何风扇,被垫高放置,确保空气可以从下方流通。经过一小时二十分钟,水冷液温度稳定在61.5℃;向冷排下方释放的烟雾只会在散热鳍片周围飘散,并不会穿过鳍片。
针对这套散热效果不佳的冷排,der8auer逐层堆叠3D打印PLA材质风道罩。第一层仅10厘米,就使温度下降0.5℃,这个结果连他本人都感到意外。再叠加一段20厘米风道,总高度达到30厘米。半小时之内,水冷液温度一共下降约5℃,而室温全程没有发生变化。

接下来是重头戏:由四段组件拼接而成的80厘米风道,整套装置总高度达到110厘米,几乎顶到天花板。还未完全紧固完毕,水冷液温度就降到55℃以下,五分钟内进一步降至50℃。这一次可以清晰看到烟雾被向上抽吸穿过冷排,效果和冷排上方开启风扇时一模一样。
水冷液温度变化直接反映处理器的散热情况。未加装风道时,Ryzen处理器峰值温度超过90℃;搭建起这套高塔风道之后,HWiNFO读取的温度为71℃。全程没有任何风扇参与空气流动,温差接近19℃。
正如der8auer本人总结,不出意料,风扇依旧是更务实的选择。风扇可以实现同等压差,却不需要在桌面上方留出整整一米的垂直空间。
der8auer此前曾为售价7000美元的RTX 5090 Lightning Z显卡改装过分体水冷。改装后的水冷头接入电脑分体水冷回路后,微星RTX 5090 Lightning Z的工作温度从64℃降至约53℃。该测试为满负载800W下测得,der8auer认为,即便开启显卡1000W极限性能模式,散热表现也可以维持相近水平。
整体改装过程大体顺利,但团队还是遇到一些意外问题。原厂一体式水冷内部有一块化学镀镍的铝板。化学镀层原本用于防腐,但Hartung团队将其替换为物理气相沉积(PVD)镀层不锈钢板。原因在于,即便有镀层保护,铝件在开放式水冷回路中依旧存在腐蚀风险。
除全新水冷回路与接头之外,这台经过改装的RTX 5090 Lightning保留绝大多数原厂零部件,包含内置显示屏与外壳。der8auer没有改动显卡的水冷底板、铜基座以及内部橡胶导流件,仅更换了1毫米厚全新导热垫以及相变导热介质。
改装完成后,测试使用Watercool出品的高性能外置MO‑RA冷排,搭配三台D5水泵,每小时循环水量接近190升。显卡满负载平均功耗约800W,连续游戏一小时,GPU温度稳定维持53℃,冷却液温度仅32℃。
der8auer并未公开本次改装总花费,网络推测,除去显卡本身购置成本,改装费用约8000美元。高昂成本加上较高技术门槛,这套改装并不面向普通游戏玩家,但对于硬件改装爱好者与DIY发烧友而言,仍是一次有意思的实验。
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