Радиатор для охлаждения воздуха водой

Канальные водяные охладители

Канальные водяные охладители предназначены для охлаждения воздуха в воздуховодах прямоугольного сечения. При использовании в качестве теплоносителя воды охладители необходимо устанавливать в помещении с положительной температурой. Водяной охладитель воздуха состоит из системы металлических трубок и пластин, в которых циркулирует холодная вода. Устройство является элементом системы охлаждения.

Оригинальный производитель оборудования организация, продающая под своим именем и брендом оборудование.

Паска́ль — единица измерения давления (механического напряжения)

Производительность воздуха м3/ час

Серия модели – классификатор, который отбирает определенную (коллекцию / серию) конкретного производителя. Данная функция ускорит поиск модели, которую вы ищите.

Состав — из какого материала сделано оборудование.

Расход воды увлажнителя литров в час

Вариант исполнения оборудования.

Канальные вентиляторы — это наиболее распространенные устройства для вентиляционных систем, к тому же универсальные: могут подавать воздух в помещение и выводить его наружу. Они довольно компактны и легко встраиваются в вентиляционные шахты или воздуховоды.

Канальные водяные охладители – устройства, обеспечивающие снижение температуры потоков воздуха в приточной вентиляционной системе за счет принудительного прохождения воздушной массы через корпус. Монтаж выполняется в саму систему, непосредственно в шахту вентиляции, перед канальным вентилятором или после него. В каталоге представлены модели с разными техническими характеристиками – при помощи системы навигации вы можете выбрать подходящий вариант.

  • Цены канальных водяных охладителей указаны а прайс-листе на сайте.

Особенности и преимущества

  • Прибор имеет компактные параметры, что упрощает установку и эксплуатацию;
  • Простая конструкция;
  • Эффективность работы;
  • Пропускает значительные объемы воздушных масс;
  • Долговечность и надежность.

Устройства водяного типа работают за счет наполнителя – вода с примесью гликоля. Функциональность состоит в охлаждении и осушении воздуха в помещении. По эффективности уступают фреоновым.

Назначение: канальные вентиляционные системы с круглым и прямоугольным сечением в зданиях промышленного и жилого назначения.

Чтобы выбрать и купить канальные водяные охладители, обратите внимание на показатели мощности, температуру на выходе, давление воды внутри, массу прибора, расход воды и воздуха.

Источник

Водяное охлаждение дома

Сервис инженерных коммуникаций
Системы отопления, водоснабжения, водоотведения, канализации

круглосуточно tel: 8 495 744 67 74

МОНТАЖ, РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ, ЗАМЕНА

Частный дом – это индивидуальный вид жилища, который для комфортного проживания в нем должен быть снабжен и независимыми коммуникациями. И если с водоснабжением, канализацией и отоплением все ясно, то в отношении охлаждения дома есть варианты.

Чтобы в летний зной не мучиться от удушья в комнатах можно установить привычные всем кондиционеры, но есть возможность применить и альтернативный вариант – водяное охлаждение дома. Для этого используется уже имеющаяся в доме система отопления. А с этого момента поподробнее.

  • Установка пластинчатых теплообменников
  • Ремонт теплообменников
  • Пластинчатый теплообменник
  • Конструкция сварного теплообменника
  • Полностью сварные теплообменники HYBRID
  • Сварные пластинчатые теплообменники
  • Сварные пластинчатые теплообменники
  • Типы разборных теплообменников
  • Разборные пластинчатые теплообменники
  • Разборные пластинчатые теплообменники
  • Разборные пластинчатые теплообменники
  • Разборные пластинчатые теплообменники
  • Разборные пластинчатые теплообменники
  • Теплообменники
  • Промышленные теплообменники
  • Отопление теплообменником

Теплообменник для охлаждения

Устройство, с помощью которого в независимой системе отопления нагревается вода, которая циркулирует в трубах и радиаторах называется теплообменником. Теплообменник уникален тем, что в зимнее время его можно использовать для подогрева воды, а в летнее – для охлаждения. В нашем случае мы будем использовать термин «теплообменник для охлаждения».

Понедельник Открыто 24 часа
Вторник Открыто 24 часа
Среда Открыто 24 часа
Четверг Открыто 24 часа Сейчас открыто
Пятница Открыто 24 часа
Суббота Открыто 24 часа
Воскресенье Открыто 24 часа

Теплообменники бывают различных типов и конструкций. Самым эффективным теплообменником для охлаждения дома считается двухтрубный теплообменник труба в трубе. Он представляет собой систему с очень простой конструкцией, при этом скорость и степень охлаждения воды достаточно высока.

Теплообменник для охлаждения представляет собой трубу большого диаметра, внутри которой находится труба с меньшим диаметром. Вода внутренней трубы омывается холодной водой межтрубного пространства, отдавая при этом свою температуру. Охлажденная вода заполняет систему радиаторов в доме. Все очень просто.

Водяное охлаждение дома

Чтобы обеспечить теплообменник для охлаждения холодной водой, его необходимо подключить к скважине. Почему к скважине? Вода со скважины является не поверхностной, а глубинной, поэтому даже в самое холодное время года она обладает достаточно низкими температурами и идеальной чистотой. А это дополнительный природный ресурс.

  • Ремонт отопления
  • Отопление дачи
  • Отопление дома
  • Водоснабжение дома
  • Водоснабжение дачи
Читайте также:  Устанавливаем кондиционер своими силами

Основные элементы для водяного охлаждения дома:

  • теплообменник;
  • резервуар для воды;
  • охладитель;
  • помпа;
  • электрические вентиляторы.

Монтаж охлаждения дома

Охлаждение дома с помощью воды имеет много достоинств: отсутствие шума, вибрации, равномерность охлаждения помещения. Однако успешной работы системы, лучше не заниматься монтажом охлаждения дома самостоятельно. Чтобы в доме была комфортная температура, и не появлялся конденсат, нужны правильные расчеты.

Работаем круглосуточно, под ключ, ремонт, монтаж, обслуживание

Наша компания предоставляет качественные услуги по монтажу охлаждения дома. Если вас заинтересовало водяное охлаждение Вашего жилища, мы готовы помочь Вам осуществить это намеренье. Мы гарантируем высокое качество работ.

Семенищево: Отопление, водоснабжение

Витенёво: Отопление, водоснабжение

Фелисово: Отопление, водоснабжение

Подрезово: Отопление, водоснабжение

Виноградово: Отопление, водоснабжение

Федоскино: Отопление, водоснабжение

Ульянково: Отопление, водоснабжение

Осташково: Отопление, водоснабжение

Отопление по виду топлива

Отопление по типу дома

По типу источника

Выбор системы отопления для обогрева частного дома

Если на участке и в Вашем районе нет газа и небольшая мощность электричества, то можно рассмотреть геотермальное или твердотопливное отопление. Если позволяет Ваш участок и бюджет, то лучше всего сделать геотермальное отопление с помощью теплового насоса. Окупаемость такого отопления приблизительно четыре года.

Наиболее бюджетный вариант это твердотопливное отопление. Здесь минусом является то, что необходимо постоянно следить за наличием огня и топлива. Так же если отсутствует газ и позволяет мощность электричества, то можно рассмотреть отопление на электричестве. Минус такого отопление в достаточно высокой цене и если в Вашем районе произошла авария на линии, Вы останетесь некоторое время без обогрева. Газовое отопление наиболее распространенный вид отопления в нашем регионе, здесь явным преимуществом является сравнительно небольшая цена. В итоге, от каких бы условий мы не отталкивались изначально, всегда есть вариант обеспечить Ваш дом теплом.

Какая из представленных систем более эффективная, экономически выгодная и надежная, трудно ответить сразу. Эти эксплуатационные характеристики определяются высоким числом разнообразных факторов, наиболее значимыми из которых являются площадь отапливаемого помещения и финансовые возможности заказчика.

Стоимость отопления

Из расчета на дом площадью 100 м² за весь отопительный сезон (7 мес.)

Источник

Почему водянки не нужны в обычных ПК, или мифы об СВО

Привет Пикабу! СВО или системы водяного охлаждения, которые раньше были инструментами скорее для гиков, теперь доступны любому человеку — однако есть ли смысл ставить их в домашний ПК? Давайте разберемся. Как всегда, текстовая версия — под видео.

Минутка физики: водянки и кулеры работают одинаково. Ну, почти

Не все знают, но внутри обычной медной теплотрубки залита… жидкость, обычно — вода. Из-за пониженного давления она кипит при более низкой температуре, к тому же имеет высокую теплоемкость — короче говоря, это эффективный и дешевый теплоноситель. Разогреваясь и испаряясь рядом с горячей крышкой процессора, она переносится к более холодному радиатору, где конденсируется и вновь по специальному фитилю стекает к CPU, после чего цикл повторяется.

В СВО, очевидно, также используется жидкость, однако работает она чуть иначе: течет она не самостоятельно, а под действием помпы, и не испаряется, а просто нагревается у процессора и охлаждается у радиатора. Так что, как видите, на деле обычное воздушное охлаждение не такое уж и воздушное, оно действительно достаточно близко к водянкам.

Краткий экскурс в физику закончен, пора переходить непосредственно к компьютерам.

Водянка в игровых ПК — красиво, но абсолютно бесполезно

Никто не спорит, водянка зачастую смотрится внутри корпуса куда красивее, чем большая башня. К тому же маркетологи специально упирают на топовость — дескать, ты купил мощный CPU и видеокарту, крутую память и материнку. Очевидно, нужен классный охлад — то есть водянка.

Однако есть одно важное но: игры, даже самые тяжелые и процессорозависимые, типа Watch Dogs 2 или Assassin’s Creed Odyssey, просто не могут нагрузить процессор также, как бенчмарки или рабочие задачи. Знаете, сколько ест в играх горячий Core i9-9900K в разгоне до 5 ГГц? Всего около 70-90 Вт. Это в два раза меньше, чем в бенчмарках. Такое количество тепла абсолютно без проблем отведет любая популярная башня за полторы тысячи рублей.

Но вы можете сказать — под водянкой в играх можно добиться 40-50 градусов, когда лучшие суперкулеры скорее всего смогут охладить топовые CPU лишь до 60-70. Да, тут все верно, СВО действительно снизит температуру процессора в играх. А зачем? Что это дает? Позволит повысить частоты? Да нет, вы раньше упретесь в возможности самого CPU. Увеличит срок жизни? Ну да, проживет кристалл не 30 лет, а 20 — действительно большая разница.

Читайте также:  Ремонт компрессоров кондиционера в автомобиле

А что по шуму? Водянки всегда считаются более тихими, но так ли это на деле? Скорее нет, чем да. Проблема тут в том, что радиаторы СВО более плотные, чем у воздушных кулеров, поэтому чтобы продуть их нужны мощные высокооборотистые вентиляторы с большим давлением. А такие вентиляторы серьезно шумят.

За примерами далеко ходить не нужно — возьмем, достаточно крутую двухсекционную СВО NZXT Kraken X62 с двумя родными 140 мм вентиляторами и сравним с суперкулером Phanteks PH-TC14PE с такими же вертушками, который вдвое дешевле. Эффективность этих двух решений сравнима, а вот шум… Раскочегарив вентиляторы водянки на максимум, можно получить аж 61 дБ. С таким уровнем шума поработать получится только в наушниках. При этом у Phanteks все куда лучше — 49 дБ можно сравнить с урчанием холодильника, и такой шум сложно назвать громким или отвлекающим.

СВО не поможет в охлаждении новейших десктопных процессоров от Intel и AMD

Ладно, скажете вы — не все играют, многие на компьютерах еще и работают: обработка видео, 3D рендеринг, различные расчеты — все это сильно нагружает процессор, и даже суперкулеры тут не справятся. Увы, но в случае с Ryzen 3000 и Intel Core 8-ого и 9-ого поколения это не так. Проблема большинства десктопных процессоров от Intel, начиная с 3-его поколения, это терможвачка под крышкой. В случае с топовыми Core i5, i7 и i9 последнего поколения компания перешла на припой, но, как показывают тесты, его качество тоже оставляет желать лучшего.

Что же в итоге получается? Кристалл CPU, очевидно, сильно разогревается, и цель термоинтерфейса — передать это тепло на крышку, откуда его сможет отвести охлаждение. И, как вы уже догадались, терможвачка делает это из рук вон плохо: как показывает практика, снятие крышки и замена этого термоинтерфейса на жидкий металл позволяет снизить температуру CPU зачастую аж на 20 градусов. В случае с припоем разница меньше, но все еще внушительна — до 8-10 градусов.

Вот и получается забавная и грустная картина одновременно: ваш суперкулер или водянка в теории могут отвести 200-250 Вт, а на практике из-за экономии Intel ваш процессор, потребляя 150 Вт, уже перегревается. Конечно, как я уже сказал, вполне можно скапануть процессор — однако согласитесь ли вы это делать с вашим рабочим CPU, тем самым теряя гарантию и рискуя его повредить? Далеко не факт. А без этого СВО будет бесполезна с тем же Core i9-9900K.

В случае с Ryzen 3000 ситуация интереснее. С одной стороны, AMD использует качественный припой: его замена на жидкий металл в лучшем случае подарит вам пару градусов, так что игра свеч не стоит. Но вот сами кристаллы с ядрами маленькие, более того — у топовых CPU их две штуки и они рядом, ну и к тому же они расположены с краю, когда обычно лучший прижим и охлаждение что суперкулеры, что водянки обеспечивают в центре.

Все это и приводит к тому, что Noctua NH-U14S, способный удерживать температуру 100-ваттного Ryzen 7 2700X в жестком Prime95 на уровне 75 градусов, с трудом справляется с таким же 100-ваттным Ryzen 7 3700X, удерживая температуру последнего чуть выше 90 градусов. Так что, очевидно, попытка заменить кулер на водянку тут ничего не даст — в высоких температурах виновато не качество воздушного охлаждения, а внутренние особенности самих Ryzen 3000.

Также, возможно, кому-то придет в голову другая интересная затея: взять более слабый CPU и раскочегарить его с помощью СВО до уровня более старшего. Увы, эта затея опять же не осуществима: к примеру, чтобы 6-ядерный Core i5-9600K добрался до уровня производительности 8-ядерного Core i7-9700K, его нужно ускорить на треть, то есть повысить частоту до 6 с копейками ГГц. Очевидно, что водянки для этого мало — нужен уже жидкий азот.

Получается, водянки не нужны?

Конечно нет. Они все еще нужны там, где и раньше — в топовых рабочих станциях. Взять, например, тот же AMD Threadripper 3990X. 64 ядра, 128 потоков, теплопакет в 280 Вт — однако на деле он потребляет все 350. При этом у него 8 процессорных кристаллов, и каждый из них греется не очень сильно из-за не самых высоких частот, то есть таких проблем как у Ryzen 3000 нет.

Читайте также:  Кондиционер для тойота пикник

Вот и получается, что нужно с достаточно большой площади снять овер 300 Вт. Даже большие суперкулеры тут справятся на пределе возможностей, а вот для трехсекционных заводских СВО или тем более самосборов это не проблема. Это же касается и топовых 28-ядерных Xeon и прочих HEDT-процессоров — у них гигантские тепловыделения, и водянки для них мастхэв.

А что насчет видеокарт?

Тут все интереснее. Во-первых, видеокарты Nvidia имеют умный драйвер, который слегка повышает частоту при снижении температуры. Правда, разница едва ли превысит полсотни мегагерц, что даст в лучшем случае пару fps, так что отдавать за это лишние 15-20 тысяч рублей за водоблок явно не стоит.

Во-вторых, есть видеокарты, тепловыделение которых из коробки улетает в небеса. Взять ту же AMD Radeon RX Vega 64 Liquid Cooled — ее тепловыделение в Crysis 3 достигает аж 370 Вт. При разгоне — свыше 450 Вт! Очевидно, тут даже массивная воздушная система охлаждения с тремя вентиляторами скорее всего не справится, а вот СВО — вполне.

Думаете, что у Nvidia меньше? Как бы не так. Взять например ASUS RTX 2080 Ti Matrix. Ее официальный BIOS позволяет поднять TDP до 360 Вт. Более того, для GTX 1080 Ti существуют полностью разлоченные BIOS, с которыми тепловыделение уходит за 400 Вт. Разумеется, отвести такое количество тепла сможет лишь качественная СВО.

Но, опять же, стоит понимать, что такие заоблачные TDP имеют лишь топовые видеокарты и то под серьезным разгоном. У большинства среднеуровневых Nvidia GTX 1600 или AMD RX 5000 тепловыделение находится на уровне 150-200 Вт, и с этим вполне справится воздушное охлаждение с парой вентиляторов. Тратить деньги на СВО в случае нетоповых видеокарт просто нет смысла — будет выгоднее купить более мощную видеокарту, чем пытаться выжать все соки из более слабой.

Перейдем к минусам — водянки требуют обслуживания

Чем хороши кулеры? Они требуют минимум обслуживания — достаточно раз в год продувать их от пыли и он верой и правдой прослужит вам много лет. Самое худшее, что может случиться — это перестанет работать вентилятор, однако с учетом того, что практически всегда они все имеют стандартные размеры, его можно легко заменить.

Что касается водянок, то тут целый букет возможных проблем. Самая банальная — это протечка. Да, с современными СВО это редкость, но все же на различных форумах можно встретить посты с душераздирающими историями о том, как протекшая водянка убила все ниже по течению, а это обычно не самая дешевая видеокарта и блок питания.

Вторая и куда более массовая проблема — заиливание. Как говорится, вода камень точит, а уж пластик трубок тем более. Ситуация еще усугубляется, если вода подкрашена. Как итог — кто-то через год, кто-то позже, но все же достаточное количество людей сталкиваются с тем, что в лучшем случае вырастают температуры CPU, а в худшем забитая жижей помпа просто перестает работать.

И приходится разбирать всю систему, чистить радиатор и помпу, после чего заливать новую воду. А ведь далеко не все СВО разборные — хватает и необслуживаемых. Их в таком случае, если кончилась гарантия, можно смело нести в мусор.

Ну и третья проблема — умирает помпа. Это бывает и из-за жижи, и просто потому что это механика. Да, у современных помп время наработки на отказ зачастую составляет десятки тысяч часов, но так везет далеко не всем. Опять же, помпа меняется не везде — обычно только в кастомных СВО.

Конечно, стоит понимать, что возможно вам повезет, и у вас водянка проработает 5 лет без проблем. Но подумайте над тем, что будет, если вам не повезет — особенно если учесть, что у воздушного охлаждения вышеуказанных проблем нет вообще.

Выводы — водянка в домашнем компьютере не нужна

Подведем итоги. Водянки не помогают в разгоне современных CPU. Водянки не тихие. Водянки дорогие. Вопрос — а зачем их брать в обычные компьютеры? Ну разве что очень хочется. Во всех других случаях лучше обойтись суперкулером и оставить СВО для тех случаев, когда они действительно нужны — а именно для топовых рабочих станций. Свое мнение пишите в комментах.

Источник

Поделиться с друзьями
Вентилиция и кондиционирование
Adblock
detector