Refrigeracion liquida motor

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¿Cómo consiguen las refrigeraciones líquidas enfriar la CPU?
Antaño los disipadores de procesador eran casi todos por aire, y solo algunos usuarios avanzados -y atrevidos - contaban con sistemas de refrigeración líquida para enfriar los componentes de su PC. En la actualidad esto por el momento no es de esta forma , y más con la llegada de los kits AIO que han puesto la refrigeración líquida disponible para todos. Y, más allá de que los custom son mucho más personalizables y tienen mejor rendimiento , la base del desempeño es exactamente la misma.
En este caso, para la explicación, vamos a basarnos en un sistema para enfriar el procesador, pero en un circuito custom esto se puede extender a tarjeta gráfica y otros componentes auxiliares.
Los elementos que forman el circuito de refrigeración líquida Como afirmábamos , la base es exactamente la misma para todos los sistemas de refrigeración líquida, incluyendo los AIO (All in One), y constan de exactamente los mismos elementos , pero eso sí, con algunas variaciones por el hecho de que los custom permiten enfriar , aparte del procesador, otros componentes como la tarjeta gráfica, la RAM o aun el chipset y los VRM de la placa base en los modelos más avanzados.
Para comenzar todos estos sistemas deben contar con una bomba, que es la responsable de desplazar el líquido refrigerante que hay dentro del circuito. También es necesario que haya un bloque de CPU (o GPU, RAM, etcétera .) que es el que hace contacto con el componente a enfriar. Necesitaremos unos cilindros o tuberías , racores para las juntas, un radiador, ventiladores y el líquido refrigerante. Todos estos componentes tienen su función concreta que vamos a ver, en grupo , ahora.
De qué forma se consigue enfriar el procesador El desempeño es el próximo: el procesador crea calor, y todo este calor se marcha hacia su IHS, que es la parte superior y es la que se excita y debemos enfriar. Para esto, ubicamos un bloque de CPU que hace contacto, cuya base es en general de cobre igual que en los disipadores por aire. Por en el bloque de CPU tenemos el líquido refrigerante, que por sus propiedades es capaz de calentarse y enfriarse muy de manera rápida.
El próximo componente que entra ahora en juego es la bomba, que puede ser externa o dentro en el bloque, como sucede en los kits AIO. La bomba consigue que el líquido refrigerante esté siempre en movimiento (lo bombea, y de ahí su nombre), haciendo que circule por todo el circuito, y por eso todos y cada uno de los componentes tienen un tubo de entrada y otro de salida. Así , desde el bloque de CPU el líquido ardiente circula por los tubos y racores hasta el radiador.
El radiador, que en algunos casos asimismo incorpora el depósito de líquido refrigerante (y en otros este depósito es externo ), tiene numerosos tubos que recorren su área , en general unidos por un entramado de láminas de aluminio para promover la distribución del calor. A su vez , poseemos el ventilador o ventiladores que hacen pasar aire fresco del exterior entre este entramado, enfriando el radiador con esto.
De esta forma , el calor del líquido se trasfiere al radiador de manera eficaz por el principio cero de la termodinámica (o principio del equilibrio térmico). En resumidas cuentas , el líquido está ardiente y el radiador frío, y ambos componentes tienden a igualar su temperatura, conque el calor del líquido pasa al radiador, el que es enfriado por los ventiladores. Así , para en el momento en que el líquido sale del radiador de vuelta al bloque de CPU, su temperatura ha bajado mucho , y a través de el mismo principio de la termodinámica, el líquido enfriará de nuevo el bloque de CPU llevándose el calor hacia el radiador, y de esta forma lo va a hacer constantemente. Y, por exactamente el mismo desarrollo , si se enfría el bloque de CPU, éste enfriará el IHS del procesador, haciendo así que baje la temperatura de éste.
En resumen ,¿cómo marcha?
Esencialmente una refrigeración líquida marcha como un punto frío en uno de los extremos, que entra en contacto con la superficie caliente del procesador o de la tarjeta gráfica (bloque de CPU/GPU) y el radical opuesto un punto ardiente al que se transfiere todo el calor desde el punto frío (el radiador) para más tarde disiparlo con ventiladores con gran caudal de aire y de alta presión estática para achicar su temperatura.
El agua, adjuntado con la bomba, tiene como función apresurar el proceso de transferencia de calor desde el punto frío hasta el punto ardiente para poseer en todo momento el punto frío con la temperatura más baja viable. El punto ardiente ha de estar siempre y en todo momento a la perfección ventilado y que no se sature de calor en tanto que si consigue temperaturas altísimas finalmente dejará de llevar a cabo su función de manera eficaz ya que el agua se calienta cuando pasa por el bloque de la CPU/GPU y se enfría cuando llega al radiador gracias a los ventiladores.
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