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Comment installer un refroidissement liquide sur une plate-forme minière ?
A robust mining liquid cooling system requires GPU-specific water blocks, properly sized radiators, non-conductive thermal paste, real-time sensors, leak detection, vacuum filling, and annual coolant replacement for reliability.
Feb 06, 2026 at 08:00 am
Composants du système de refroidissement liquide
1. Une configuration complète de refroidissement liquide pour une plate-forme minière comprend des blocs d'eau conçus spécifiquement pour les GPU, un réservoir pour contenir le liquide de refroidissement, une pompe à haut débit capable de maintenir une pression constante sur plusieurs boucles parallèles et des tubes durables conçus pour une exposition à long terme à l'huile minérale ou au fluide diélectrique.
2. Les radiateurs doivent être dimensionnés de manière appropriée (généralement des unités à double ventilateur de 240 mm ou 360 mm) pour dissiper la chaleur générée par six à huit cartes graphiques haute puissance fonctionnant en continu à pleine charge.
3. Le matériau d'interface thermique entre les matrices GPU et les waterblocks doit être non conducteur et thermiquement efficace ; La pâte thermique pour processeur standard n'est pas adaptée en raison des différences de planéité de la surface et des exigences de stabilité à long terme.
4. Des capteurs tels que des sondes de température numériques intégrées à proximité des VRM et des jonctions mémoire assurent une surveillance en temps réel via des tableaux de bord de systèmes d'exploitation miniers compatibles comme HiveOS ou RaveOS.
5. Les câbles de détection de fuite posés le long du plateau inférieur activent des protocoles d'arrêt immédiat si de l'humidité est détectée, évitant ainsi les courts-circuits catastrophiques sur les élévateurs PCIe ou les traces de la carte mère.
Préparation du gréement et modification du matériel
1. Tous les élévateurs PCIe doivent être remplacés par des versions renforcées et blindées conçues pour un fonctionnement continu 24h/24 et 7j/7 dans des températures ambiantes élevées causées par des radiateurs à proximité ou des vibrations de pompe.
2. Les supports de montage du GPU nécessitent un perçage et un taraudage précis pour accepter les vis M3 fixant les blocs d'eau sans appliquer un couple inégal qui pourrait fissurer le silicium ou endommager les joints de soudure.
3. Le châssis minier doit être construit à partir de matériaux non corrosifs comme l'aluminium anodisé ou l'acier inoxydable ; les boîtiers en acier peint risquent d'écailler des particules de peinture contaminant les circuits d'écoulement du liquide de refroidissement.
4. Les blocs d'alimentation nécessitent une ventilation active distincte du flux d'air de la boucle de liquide : les entrées du bloc d'alimentation ne doivent pas aspirer l'air évacué des ailettes du radiateur saturées d'air chaud et humide.
5. La compatibilité en hauteur des entretoises de la carte mère doit être vérifiée : un espacement excessif introduit une flexion lors de l'installation du GPU, risquant de microfractures dans les plaques de base du bloc d'eau.
Protocole de sélection du liquide de refroidissement et de remplissage de boucle
1. Les mélanges propylène glycol-eau au rapport 30/70 offrent des marges de viscosité et de point de congélation optimales tout en restant non toxiques et biodégradables par rapport aux alternatives à l'éthylène glycol.
2. L'eau désionisée seule est déconseillée en raison de sa faible résistivité électrique au fil du temps : l'accumulation de minéraux provenant des cycles d'évaporation réduit les propriétés d'isolation essentielles à la proximité de plusieurs GPU.
3. La compatibilité des kits pré-remplis contenant des inhibiteurs de corrosion et des agents anti-algues doit être vérifiée avec les blocs d'eau en cuivre nickelé et les joints toriques en caoutchouc EPDM.
4. Les procédures de remplissage sous vide utilisant une pompe à chambre éliminent les microbulles piégées dans les plaques froides du GPU, qui autrement créent des points chauds localisés dépassant 95°C sous des taux de hachage soutenus.
5. L'amorçage initial de la boucle nécessite 45 minutes de fonctionnement de la pompe à bas régime avant de passer à pleine vitesse, ce qui permet à l'air emprisonné de migrer vers le point de ventilation le plus élevé du réservoir.
Validation des performances thermiques
1. Les températures de base du cœur du GPU refroidi par air à une limite de puissance de 85 % sont enregistrées dans le cadre de l'analyse comparative Ethash pour une comparaison directe après l'activation de la boucle.
2. Les analyses de thermographie infrarouge identifient une répartition inégale du refroidissement : les points froids indiquent une vitesse d'écoulement insuffisante, tandis que les zones chaudes persistantes suggèrent un contact de bloc d'eau mal aligné ou des vides de pâte thermique.
3. Les mesures Delta-T entre les ports d'entrée et de sortie du radiateur confirment un transfert de chaleur adéquat ; des valeurs inférieures à 3°C signalent des radiateurs sous-dimensionnés ou des réseaux d’ailettes obstrués.
4. L'analyse acoustique détecte le bruit de cavitation provenant de la pompe : un gémissement à haute fréquence est en corrélation avec l'effondrement des bulles de vapeur à l'intérieur des chambres de la turbine, indiquant des restrictions du côté de l'aspiration.
5. Des tests de résistance de longue durée, d'une durée de 72 heures, surveillent les variations progressives de température au-dessus de 72 °C sur les jonctions mémoire, révélant les premiers signes de dégradation du glycol ou de formation de biofilm.
Foire aux questions
Q : Les waterblocks PC standard peuvent-ils être utilisés sur les GPU NVIDIA LHR ? Oui, mais seulement après avoir vérifié la compatibilité des révisions du PCB : la conception de référence GA102 utilise des dispositions VRM différentes de celles des variantes non LHR, nécessitant des cales isolantes découpées sur mesure sous les plaques arrière.
Q : L’eau distillée est-elle sûre pour une utilisation prolongée dans les boucles minières ? Non, l'eau distillée manque d'agents tampons et devient de plus en plus conductrice après 14 jours en raison de l'absorption de CO₂ dissous, augmentant les risques de corrosion électrochimique sur les surfaces en nickel.
Q : Les plates-formes refroidies par immersion nécessitent-elles des composants de refroidissement liquide ? Non, les systèmes d'immersion reposent sur des fluides diélectriques monophasés comme le 3M Novec 7200 et éliminent entièrement les pompes, les radiateurs et les blocs d'eau : ce sont des architectures fondamentalement différentes.
Q : À quelle fréquence le liquide de refroidissement doit-il être remplacé dans une boucle minière scellée ? Tous les 12 mois minimum, même en présence de packages d'inhibiteurs, l'analyse spectroscopique montre des sous-produits d'oxydation mesurables s'accumulant après 360 jours de fonctionnement à une température moyenne de boucle de 45 °C.
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