Энтузиаст TrashBench провел экстремальный эксперимент с
охлаждением GeForce RTX 2060: вместо радиатора или привычного водоблока он
направил поток воды непосредственно на работающий кристалл GPU. В результате
температура графического процессора под нагрузкой снизилась с 70 до 28 °C.
Сначала моддер решил проверить идею на неисправной RTX 3060.
Вокруг открытого кристалла он установил пластиковый блок, напечатанный на
3D-принтере, а поверхность подложки загерметизировал эпоксидным составом.
Первые версии конструкции протекали, поэтому систему пришлось несколько раз
переделывать.
После того как с герметичностью удалось разобраться,
аналогичную конструкцию установили на GeForce GTX 980. Финальный эксперимент
провели уже на рабочей RTX 2060, что позволило сравнить необычное охлаждение с
обычными решениями.
Со штатным радиатором видеокарта нагревалась примерно до 70
°C в тесте Unigine Heaven. Затем TrashBench установил систему жидкостного
охлаждения с 360-мм радиатором, и температура снизилась примерно до 36 °C.
На следующем этапе радиатор и обычный водоблок убрали. Помпа
стала забирать воду из емкости и направлять ее по трубкам прямо на поверхность
работающего GPU. Температура ядра упала до 28 °C, температура самой горячей
точки составила всего 41 °C.
Таким образом, непосредственный контакт жидкости с
кристаллом оказался примерно на 42 °C эффективнее штатного охлаждения по
температуре ядра и на 8 °C лучше экспериментальной системы с 360-мм радиатором.
TrashBench повторил эксперимент и с процессором Intel Core
i5-7600K, но там фокус с прямой подачей воды не позволил превзойти обычную
систему жидкостного охлаждения. Это показывает, что эффективность метода
зависит от конкретного чипа и конструкции системы.
Для обычных пользователей такая схема, конечно, непригодна.
Вода оказывается непосредственно рядом с кристаллом, подложкой, памятью и другими
компонентами, поэтому даже минимальная негерметичность может мгновенно
уничтожить видеокарту (или даже всю сситему).
Тем не менее эксперимент наглядно показывает пределы
эффективности жидкостного охлаждения: чем ближе жидкость непосредственно к
источнику тепла, тем эффективнее можно отводить энергию от кремниевого
кристалла.

