Laministre de la Transition ÉnergĂ©tique a affirmĂ© ce vendredi que la climatisation "ne doit pas ĂȘtre dĂ©clenchĂ©e en dessous de 26°C". Une consigne qui se trouve dans un dĂ©cret en vigueur depuis 2007. Elle touche aussi bien les entreprises que les particuliers. C'est une mesure "simple Ă  appliquer" et qui serait mĂȘme dĂ©jĂ  la rĂšgle. Dansle coup de chaleur, la peau est chaude, rouge et parfois sĂšche. La transpiration peut ĂȘtre absente en dĂ©pit de la chaleur. Du fait du mauvais fonctionnement du cerveau, les personnes peuvent devenir confuses et dĂ©sorientĂ©es, avoir des convulsions ou tomber dans le coma. La frĂ©quence cardiaque et respiratoire s’accĂ©lĂšre. Lepic de chaleur : chaleur intense de courte durĂ©e (un ou deux jours) prĂ©sentant un risque sanitaire, pour les populations fragiles ou surexposĂ©es, notamment du fait de leurs conditions de travail et de leur activitĂ© physique ; il peut ĂȘtre associĂ© au DestempĂ©ratures historiques pour un mois de juin sont prĂ©vues samedi lors du paroxysme de la canicule en France. «Des records absolus pourraient mĂȘme ĂȘtre atteints localement, dĂ©passant les Lapompe Ă  chaleur avec ballon tampon fonctionne plus uniformĂ©ment. Le stockage dissocie la gĂ©nĂ©ration de chaleur de la consommation de chaleur. Il absorbe l'Ă©nergie de la pompe Ă  chaleur mĂȘme lorsque la maison ne signale aucune demande. En consĂ©quence, la pompe Ă  chaleur peut fonctionner de maniĂšre uniforme et doit s'allumer et s descriptionproduit. Chaise de bureau filton - pratique et confortablela chaise de bureau filton a Ă©tĂ© conçue pour offrir un maximum de confort Ă  son utilisateur, notamment Ă  travers les matĂ©riaux utilisĂ©s dans sa fabrication. Son assise et son dossier sont, en effet, gĂ©nĂ©reusement rembourrĂ©s, de maniĂšre Ă  Ă©viter l'inconfort ou 8KmU. Lorsqu'il fait trĂšs chaud pendant plusieurs jours, on parle de canicule. Dans ces circonstances, le corps dĂ©clenche des mĂ©canismes d’adaptation comme la transpiration. Toutefois, certains individus demeurent plus fragiles face Ă  ces Ă©pisodes de forte chaleur personnes ĂągĂ©es et/ou dĂ©pendantes, nourrissons, etc. Vague de chaleur et canicule quelles diffĂ©rences ? L'expression vague de chaleur » recouvre diverses situations. Le pic de chaleur La chaleur est intense, mais ne dure qu'un ou deux jours. L'Ă©pisode persistant de chaleur Les tempĂ©ratures sont Ă©levĂ©es pendant plus de trois jours, mais ne dĂ©passent pas les seuils dĂ©partementaux d'alerte combinaison des tempĂ©ratures minimales de nuit et maximales de jour, avec moyenne sur trois jours. La canicule C'est une pĂ©riode caractĂ©risĂ©e par une trĂšs forte chaleur qui dure trois jours consĂ©cutifs au moins ; reste constante jour et nuit la tempĂ©rature nocturne est identique Ă  celle relevĂ©e pendant la journĂ©e, ou baisse trĂšs peu. Les seuils dĂ©partementaux d'alerte sont dĂ©passĂ©s pendant trois jours et trois nuits ; peut devenir extrĂȘme par sa durĂ©e et son intensitĂ©. Ces conditions mĂ©tĂ©orologiques peuvent ĂȘtre difficiles Ă  supporter, en particulier au dĂ©but de la pĂ©riode, car le corps n’est pas encore habituĂ© aux tempĂ©ratures Ă©levĂ©es ; quand la canicule s’accompagne d’humiditĂ©, d’une absence de vent et/ou d’une pollution atmosphĂ©rique. ÉtĂ© 2021 des tempĂ©ratures contrastĂ©es L’étĂ© 2021 a Ă©tĂ© marquĂ© par un mois de juin trĂšs chaud. À l’inverse, les mois de juillet et aoĂ»t ont connu plusieurs refroidissements marquĂ©s, en alternance avec quelques Ă©pisodes de fortes chaleurs dont une vague de chaleur du 10 au 16 aoĂ»t 2021. Seuls 9 dĂ©partements ont connu une vague de chaleur ce qui reprĂ©sente 12 % de la population mĂ©tropolitaine DrĂŽme, IsĂšre, RhĂŽne, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Vaucluse, Bas-Rhin, PyrĂ©nĂ©es-Orientales et Gard. Pendant les vagues de chaleur survenues en pĂ©riode d'Ă©pidĂ©mie de Covid-19, 239 dĂ©cĂšs en excĂšs ont Ă©tĂ© constatĂ©s dans ces dĂ©partements et ont concernĂ© le plus souvent des personnes de plus de 75 ans. Comment le corps rĂ©agit-il en cas de fortes chaleurs ? L’organisme cherche Ă  s’adapter Ă  la canicule. Ainsi, dĂšs que la tempĂ©rature corporelle dĂ©passe 37 °C, le corps met en action des mĂ©canismes de rĂ©gulation thermique le corps se met Ă  transpirer et la respiration s’accĂ©lĂšre la chaleur est alors Ă©liminĂ©e via l’eau et la vapeur d’eau rejetĂ©es ; les vaisseaux sanguins situĂ©s Ă  la surface de la peau augmentent de diamĂštre vasodilatation pour refroidir le sang. Ce processus vise Ă  Ă©viter l’apparition de problĂšmes de santĂ© liĂ©s aux tempĂ©ratures Ă©levĂ©es. Afin qu’il puisse jouer pleinement son rĂŽle l’organisme doit ĂȘtre rĂ©guliĂšrement hydratĂ©, pour permettre la production de sueur ; l’air ambiant doit de prĂ©fĂ©rence ĂȘtre brassĂ© par un ventilateur, par exemple, pour favoriser l’évaporation de la sueur prĂ©sente sur la peau. Quelles sont les personnes les plus fragiles face Ă  la canicule ? Certaines personnes supportent moins bien les fortes chaleurs. Les femmes enceintes et surtout les nourrissons fragiles en cas de fortes chaleurs En cas de forte chaleur, une bonne hydratation est indispensable lors de la grossesse. Jusqu’à l’ñge de 4 ans, le corps des enfants contient proportionnellement plus d’eau que celui d’un adulte, et en perd davantage via la peau et l’air expirĂ©. En outre, chez les bĂ©bĂ©s, 25 % de l’eau de l’organisme est Ă©vacuĂ©e chaque jour, pour ĂȘtre renouvelĂ©e contre 6 % chez l’adulte. Ces diffĂ©rents facteurs accentuent le risque de dĂ©shydratation. Les personnes ĂągĂ©es de plus de 65 ans ou ayant perdu leur autonomie peu rĂ©actives face Ă  la chaleur Les personnes ĂągĂ©es perçoivent moins bien la chaleur et leur sensation de soif est attĂ©nuĂ©e, mĂȘme lorsqu’elles ont besoin de boire. Leur capacitĂ© Ă  transpirer diminue Ă©galement. Les personnes en perte d'autonomie doivent souvent rester dans leur lit ou leur fauteuil, et dĂ©pendent d’autrui pour les actes du quotidien. Aussi, elles adaptent plus difficilement leur comportement Ă  la chaleur. Les personnes prĂ©sentant certaines maladies ou prenant certains mĂ©dicaments La chaleur peut ĂȘtre plus pĂ©nible Ă  supporter ou accentuer certains symptĂŽmes en cas de maladie chronique ex. maladie de Parkinson, maladie cardiovasculaire, suites d’un AVC, asthme ; obĂ©sitĂ© de l’adulte ; dĂ©nutrition apports alimentaires insuffisants pour couvrir les besoins de l’organisme ; maladie aiguĂ« infection par exemple au moment de la vague de chaleur ; troubles mentaux dĂ©mence, maladie d'Alzheimer ou du comportement ; difficultĂ©s d’orientation et/ou de comprĂ©hension, pouvant entraĂźner une mĂ©connaissance des risques engendrĂ©s par la canicule. Il existe Ă©galement des traitements mĂ©dicamenteux qui peuvent majorer les effets de la canicule, ou gĂȘner l’adaptation du corps Ă  la chaleur, par exemple l’aspirine Ă  partir de 500 mg par jour, qui perturbe parfois le fonctionnement des reins organes assurant l’équilibre hydrique du corps, c’est-Ă -dire la rĂ©gulation des entrĂ©es et sorties d’eau ; les , qui risquent d’accentuer une Ă©ventuelle dĂ©shydratation ; les neuroleptiques traitant certains troubles mentaux, qui modifient la rĂ©gulation thermique de l’organisme dans certains cas ; les antimigraineux quelquefois, ils empĂȘchent la vasodilatation ou rĂ©duisent la transpiration. Quelles sont les personnes surexposĂ©es Ă  la chaleur ? Certaines pesonnes sont plus vulnĂ©rables Ă  la chaleur en raison de leurs conditions de vie. Les personnes vivant en milieu urbain et/ou en logements mal isolĂ©s thermiquement Vivre en ville, surtout si l'habitat est dense et mal isolĂ© ex. appartement vĂ©tuste, sous les toits est un facteur de surexposition Ă  la chaleur. L'exposition Ă  un Ă©pisode de pollution de l'air ambiant aggrave la situation. Les professionnels travaillant Ă  l’extĂ©rieur ex. maçons, couvreurs exposĂ©s Ă  la chaleur et les sportifs Ces travailleurs peuvent ĂȘtre plus vulnĂ©rables aux fortes chaleurs. Ce risque touche aussi ceux qui exercent leur mĂ©tier dans des espaces fermĂ©s oĂč la tempĂ©rature reste Ă©levĂ©e. Les sportifs sont Ă©galement vulnĂ©rables en raison des efforts physiques intenes qu'ils ont Ă  fournir. Les personnes en situation de prĂ©caritĂ©, sans domicile ou en situation d'isolement La canicule affecte davantage ceux qui vivent sans-abris ou trĂšs isolĂ©s, notamment s’ils ne peuvent accĂ©der Ă  aucun endroit frais ou climatisĂ©. Vous informer durant un Ă©pisode de canicule Pour rester bien informĂ© durant un Ă©pisode de fortes chaleurs, vous pouvez contacter la plate-forme tĂ©lĂ©phonique "Canicule info service" au 0 800 06 66 66, du lundi au dimanche de 9 Ă  19 heures appel gratuit depuis un poste fixe ; suivre rĂ©guliĂšrement le bulletin mĂ©tĂ©orologique, par exemple par tĂ©lĂ©phone au 32 50 2,99 € / appel + prix appel ; consulter la vigilance mĂ©tĂ©orologique sur RecoSantĂ© ; vous adresser Ă  votre mairie, qui vous communiquera notamment les possibilitĂ©s d’aide aux personnes dĂ©pendantes, et la liste des lieux publics climatisĂ©s de votre commune. SommaireArticle suivant > MinistĂšre des SolidaritĂ©s et de la santĂ©. Canicule et fortes chaleurs. Site internet MinistĂšre des SolidaritĂ©s et de la santĂ©. Paris ; 2022 [consultĂ© le 14 juin 2022] MinistĂšre des solidaritĂ©s et de la santĂ©. MinistĂšre de l'intĂ©rieur. MinistĂšre du travail. MinistĂšre de la transition Ă©cologique et solidaire. Instruction interministĂ©rielle du 29 mai 2020 relative Ă  la gestion des Ă©pisodes de canicule durant la prochaine saison estivale dans un contexte de Covid-19 SantĂ© publique France. Fortes chaleurs et canicule. Site internet SantĂ© publique France. Saint-Maurice France ; 2022 [consultĂ© le 14 juin 2022] MinistĂšre des Affaires sociales et de la SantĂ© - Canicule et chaleurs extrĂȘmesMĂ©tĂ©o France - Carte de vigilance Comment identifier et traiter les maladies liĂ©es Ă  la canicule ? Que faire en cas de canicule ou de fortes chaleurs ? PlanĂšte Climat Des alertes ont Ă©tĂ© Ă©mises dans trois provinces et deux territoires arctiques, dimanche. Un dĂŽme de chaleur » au-dessus de l’Ouest du Canada a fait battre de nouveaux records de tempĂ©ratures, provoquant des alertes Ă  la chaleur dans trois provinces et deux territoires arctiques dimanche 27 juin. Plus de quarante nouveaux records de tempĂ©rature ont Ă©tĂ© enregistrĂ©s en Colombie-Britannique au cours du week-end, notamment dans la station de ski de Whistler. Et les hautes pressions qui emprisonnent l’air chaud dans la rĂ©gion devraient s’y maintenir pendant la semaine. Le village de Lytton, en Colombie-Britannique, est dĂ©sormais dĂ©tenteur du record absolu pour le Canada le thermomĂštre y a grimpĂ© jusqu’à 46,6 °C, a fait savoir l’agence Environnement Canada. La tempĂ©rature la plus Ă©levĂ©e jamais enregistrĂ©e dans le pays Ă©tait auparavant de 45 °C dans deux villes de la province du Saskatchewan le 5 juillet 1937. Vague de chaleur prolongĂ©e, dangereuse et historique » Environnement Canada a Ă©mis des alertes pour la Colombie-Britannique, l’Alberta et certaines parties du Saskatchewan, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest. Une vague de chaleur prolongĂ©e, dangereuse et historique persistera tout au long de cette semaine », a prĂ©venu l’organisme. Les tempĂ©ratures de l’aprĂšs-midi devaient dĂ©passer 30 °C dimanche, et atteindre un pic de prĂšs de 40 °C dans certaines rĂ©gions en milieu de semaine », ajoute-t-il. C’est dix Ă  quinze degrĂ©s de plus que la normale. Lire aussi Article rĂ©servĂ© Ă  nos abonnĂ©s Alaska, Patagonie, Alpes partout dans le monde, la fonte des glaciers s’accĂ©lĂšre Il fait plus chaud dans certaines parties de l’ouest du Canada qu’à DubaĂŻ », a dĂ©clarĂ© le climatologue en chef d’Environnement Canada, David Phillips. Les magasins sont en rupture de stock de climatiseurs et de ventilateurs tandis que les villes ont ouvert des centres de rafraĂźchissement et que des campagnes de vaccination contre le Covid-19 ont Ă©tĂ© annulĂ©es et des Ă©coles fermĂ©es. La consommation Ă©lectrique en Colombie-Britannique a atteint des sommets tandis que les habitants tentent de se rafraĂźchir. Lire aussi Article rĂ©servĂ© Ă  nos abonnĂ©s 2020 se classe parmi les trois annĂ©es les plus chaudes jamais enregistrĂ©es 44 °C prĂ©vus Ă  Portland, aux Etats-Unis De l’autre cĂŽtĂ© de la frontiĂšre, les services mĂ©tĂ©orologiques amĂ©ricains ont Ă©galement lancĂ© des alertes concernant une dangereuse vague de chaleur », affectant particuliĂšrement les Etats de la cĂŽte nord-ouest Etat de Washington et Oregon. La vague de chaleur historique dans le Nord-Ouest va continuer pendant la majoritĂ© de la semaine Ă  venir, avec, en perspective, de nombreux records quotidiens, mensuels et mĂȘme jamais vus », a averti le National Weather Service, le service mĂ©tĂ©orologique des Etats-Unis. La tempĂ©rature prĂ©vue pour dimanche Ă  Portland, dans l’Oregon, Ă©tait de 44 °C et cela devait encore ĂȘtre le cas lundi. Le thermomĂštre devait afficher un record absolu, Ă  40 °C, Ă  l’aĂ©roport international de Seattle-Tacoma dimanche et le dĂ©passer largement, pour atteindre 43,9 °C lundi. Les sĂ©lections olympiques amĂ©ricaines d’athlĂ©tisme, qui se dĂ©roulent dans l’Oregon, ont Ă©tĂ© suspendues dimanche en raison de la chaleur extrĂȘme affectant ce territoire. Cette dĂ©cision a Ă©tĂ© prise alors que des tempĂ©ratures Ă©touffantes de 41 °C enveloppaient Eugene, ville oĂč se dĂ©roulent les Ă©preuves. Le dernier jour de ces sĂ©lections devait avoir lieu dimanche en fin d’aprĂšs-midi, le 200 m masculin clĂŽturant la compĂ©tition. Le Monde avec AP et AFP Vous pouvez lire Le Monde sur un seul appareil Ă  la fois Ce message s’affichera sur l’autre appareil. DĂ©couvrir les offres multicomptes Parce qu’une autre personne ou vous est en train de lire Le Monde avec ce compte sur un autre appareil. Vous ne pouvez lire Le Monde que sur un seul appareil Ă  la fois ordinateur, tĂ©lĂ©phone ou tablette. Comment ne plus voir ce message ? En cliquant sur » et en vous assurant que vous ĂȘtes la seule personne Ă  consulter Le Monde avec ce compte. Que se passera-t-il si vous continuez Ă  lire ici ? Ce message s’affichera sur l’autre appareil. Ce dernier restera connectĂ© avec ce compte. Y a-t-il d’autres limites ? Non. Vous pouvez vous connecter avec votre compte sur autant d’appareils que vous le souhaitez, mais en les utilisant Ă  des moments diffĂ©rents. Vous ignorez qui est l’autre personne ? Nous vous conseillons de modifier votre mot de passe. Comment optimiser le refroidissement dans une tour ? Actuellement, les tours vendues sont presque toutes Ă©quipĂ©es d'origine de ventilateurs. Mais sont-elles pour autant optimisĂ©es au niveau du refroidissement, ou alors si des modifications sont apportĂ©es, comment optimiser le flux d'air pour satisfaire Ă  un bon Ă©change des calories dans cet espace gĂ©nĂ©ralement rĂ©duit et qui peut rapidement tourner Ă  la fournaise ? Introduction Une tour, c’est un boĂźtier destinĂ© Ă  accueillir une carte mĂšre, une ou plusieurs cartes vidĂ©o, une alimentation, et plusieurs autres pĂ©riphĂ©riques comme des disques durs, SSD, graveurs, 
 Si dans le principe de base, c’est une fonction simple, dans la rĂ©alitĂ©, il n’en va rarement de mĂȘme ! En effet, outre le fait de devoir caser tout ce beau monde dans le boĂźtier, ce dernier doit en plus assurer les fonctions de refroidissement et de silence. C’est lĂ  que le sujet devient intĂ©ressant, car avec les configurations qui Ă©voluent trĂšs vite ces derniers temps, les calories Ă  dissiper Ă©voluent dans le mĂȘme sens, car le matĂ©riel devient toujours plus puissant et les utilisateurs plus exigeants en termes de possibilitĂ©s ! Le refroidissement devient alors Ă  un moment donnĂ© crucial, au point qu’il peut mĂȘme devenir un point Ă  amĂ©liorer trĂšs rapidement au vu de l’escalade Ă  la puissance ! Un peu d’histoire
Il faut revenir quelques annĂ©es en arriĂšre, disons ne serait-ce qu’environ dix, pour comprendre le problĂšme. L’époque Ă©voquĂ©e fait la part belle aux fameux processeurs que sont entre autres les Pentium III ou Athlon, voire ensuite les Pentium IV ou Athlon XP. Les configurations de l’époque, avec la gĂ©nĂ©ration des cartes graphiques, du genre GeForce 4 Ti ou Radeon 8500, consommaient assez peu au regard de nos configurations actuelles, et les alimentations usuelles tournaient alors autour des 300W de puissance restituĂ©e. Par la suite, les GeForce 5 et Radeon 9XXX sont arrivĂ©es, et il a fallu revoir tout doucement la puissance dĂ©livrĂ©e par les alimentations. Bien Ă©videmment, avec la puissance nĂ©cessaire pour alimenter les configurations de l’époque, les composants chauffaient encore assez peu, et la dissipation des calories ne faisait pas encore appel aux systĂšmes de refroidissement d’aujourd’hui. Avec les annĂ©es qui suivirent, les configurations sont devenues de plus en plus voraces, au point qu’actuellement tous les processeurs et cartes graphiques ont des gestions d’énergie, leur permettant ainsi de faire chuter les frĂ©quences et les tensions d’alimentation lorsque toute la puissance n’est pas nĂ©cessaire. Mais Ă  contrario, par exemple pour les joueurs ou les overclockers, le fonctionnement et l’utilisation du matĂ©riel n’est plus le mĂȘme, et est soit poussĂ© au maximum de ses capacitĂ©s, en restant dans les limites dĂ©finies par les constructeurs, soit poussĂ© bien plus loin encore et nĂ©cessite alors la mise en place d’alimentations surdimensionnĂ©es pour alimenter l’ensemble du matĂ©riel lors des overclockings ! Il n’est donc pas rare aujourd’hui de trouver par exemple des cartes graphiques qui Ă  elles seules sont capables de consommer bien plus en puissance que des ordinateurs entiers, mĂȘme pour joueurs, d’il y a ne serait-ce que cinq ans en arriĂšre, et encore ! Que dire alors si un retour en arriĂšre est fait sur dix ans ! De toute Ă©vidence, et du coup, les tours achetĂ©es et conçues pour le matĂ©riel d’il y a cinq ans en arriĂšre, ne sont plus du tout adaptĂ©es au matĂ©riel actuel, et ne peuvent plus rĂ©pondre Ă  la demande de dissipation de calories comme autrefois ! Ce qui a changĂ© physiquement dans la conception des tours depuis dix ans Tout d’abord le boĂźtier en lui-mĂȘme. En fait et Ă  l’époque, il n’est pas nĂ©cessaire d’avoir un gros refroidissement. Du coup, peu de boĂźtiers comportent des trous dans les parois latĂ©rales, et le seul et unique ventilateur se trouve soit Ă  l’avant, sous le lecteur de disquettes, soit Ă  l’arriĂšre, sous l’alimentation. Oui, sous l’alimentation, car elle Ă©tait placĂ©e en haut du boĂźtier, et contribuait ainsi Ă  l’aspiration de l’air un peu rĂ©chauffĂ©, et son extraction de la tour. La circulation de l’air dans le boĂźtier se trouve donc rĂ©duite Ă  un filet d’air, provenant de la partie basse Ă  l’avant de la tour, et extrait par la partie haute Ă  l’arriĂšre de la tour, en passant par l’alimentation. Avec les configurations qui ont commencĂ© Ă  s’étoffer, certains perçages ont commencĂ© Ă  faire leur apparition sur le panneau latĂ©ral de la tour. Ces derniers permettaient accessoirement la mise en place d’un ventilateur de 80mm de diamĂštre, ce qui Ă  l’époque permettait d’amener un peu plus d’air frais Ă  l’intĂ©rieur de la tour ventilateur en aspiration. Pour complĂ©ter ce dernier, certains emplacements pour d’autres ventilateurs, ou tout simplement des perçages, ont permis d’amĂ©liorer aussi l’extraction de l’air chaud, venant ainsi en complĂ©ment au ventilateur de l’alimentation. C’est lĂ  que certains concepteurs ont rĂ©alisĂ© que les alimentations thermo-rĂ©gulĂ©es qui avaient fait leur apparition depuis peu, commençaient Ă  faire de plus en plus de bruit, car la chaleur dissipĂ©e dans la tour, se mĂȘlait Ă  l’air qui devait refroidir l’alimentation, et ce dernier Ă©tant rĂ©chauffĂ©, obligeait cette derniĂšre Ă  faire tourner son ventilateur toujours plus vite pour qu’elle soit bien refroidie. Pour parer Ă  ce problĂšme, les emplacements pour les alimentations ont Ă©tĂ© dĂ©placĂ©s cette fois-ci vers le bas du boĂźtier, et pour compenser le manque d’extraction en haut, ce sont des ventilateurs qui ont pris place. D’abord du 80mm, puis du 120mm, mais Ă©galement d’autres diamĂštres plus ou moins normalisĂ©s, pour aboutir actuellement Ă  des mesures comme du 140mm. Par la suite, les ventirads de processeurs sont devenus toujours plus gros et plus imposants, les systĂšmes de refroidissement des cartes graphiques aussi, sans compter que certaines de ces derniĂšres ont commencĂ© Ă  avoir des longueurs hors normes pour la plupart des boĂźtiers de l’époque. Il a donc fallu adapter les boĂźtiers Ă  ces nouveaux composants et dĂ©gagements de chaleur. Ainsi de nouveaux boĂźtiers sont apparus, plus imposants, et offrant toujours plus de systĂšmes de refroidissements, provoquant des flux d’air plus importants dans la tour. La vague des watercoolings est arrivĂ©e Ă  peu prĂšs Ă  la mĂȘme Ă©poque. Alors qu’elle faisait figure de systĂšme hors normes et rĂ©servĂ© Ă  une Ă©lite peu de temps avant, elle est actuellement parfaitement intĂ©grable dans une majoritĂ© des boĂźtiers actuels. Ainsi, il n’est plus rare aujourd’hui de trouver des modĂšles permettant la mise en place d’au moins un systĂšme de watercooling, avec des ouvertures permettant le passage de tuyaux vers l’extĂ©rieur. De mĂȘme, le volume intĂ©rieur a Ă©tĂ© augmentĂ© pour permettre la mise en place des tuyaux, du rĂ©servoir, de la pompe, du radiateur, 
 Les ventilateurs ont aussi vu leurs diamĂštres et emplacements Ă©voluer, avec comme exemple des tours Ă  l’image du HAF 932 de Cooler Master qui a fait figure de pionnier Ă  l’époque et est encore proposĂ© Ă  la vente aujourd’hui, avec quelques amĂ©liorations esthĂ©tiques et fonctionnelles rajout de prises USB par exemple. Ce boĂźtier propose par exemple un emplacement supĂ©rieur pour le watercooling, permettant la mise en place d’un radiateur pouvant aller jusqu’à trois ventilateurs de 120mm, mais aussi la possibilitĂ© d’y mettre plus conventionnellement un ventilateur de 230mm ou un ventilateur de 230mm + un autre de 120mm ou mĂȘme jusqu’à trois ventilateurs de 120mm ! Et cela ne concerne que la partie haute !!! L’arriĂšre peut recevoir un 120 ou 140mm, l’avant reçoit un 230mm et le cĂŽtĂ© peut recevoir un 230mm ou jusqu’à quatre ventilateurs de 120mm ! Le dessous enfin, possĂšde une grille pour faire passer l’air dans le cas oĂč l’alimentation doit aspirer l’air frais par le bas, et un emplacement plus en avant permettant de monter un ventilateur de 120mm ! C’est sans compter le mĂ©tal mesh » ou autrement dit en nid d’abeilles, permettant Ă©galement Ă  l’air de circuler librement ! Il en existe sur le devant, sur le cĂŽtĂ©, sur le dessus, Ă  l’arriĂšre, en dessous, et est aussi complĂ©tĂ© par des ouĂŻes d’aĂ©ration au niveau des emplacements des disques durs ! D’autres boĂźtiers actuels proposent des caractĂ©ristiques Ă©quivalentes, voire mĂȘme des options supplĂ©mentaires comme la possibilitĂ© de monter deux systĂšmes de watercooling dans la partie supĂ©rieure, ou mĂȘme infĂ©rieure ! Ainsi, les boĂźtiers actuels n’ont plus rien Ă  voir avec les boĂźtiers d’il y a seulement quelques annĂ©es. Mais cela suffit-il Ă  avoir pour autant un refroidissement optimisĂ© ? Tout dĂ©pend alors de la configuration montĂ©e Ă  l’intĂ©rieur, du systĂšme de refroidissement choisi et des diffĂ©rents ventilateurs, de leurs dĂ©bits et de leurs sens, Ă  savoir s’ils doivent ĂȘtre montĂ©s en aspiration ou en extraction ! En fait, rien n’est simple, et il suffit qu’un ventilateur soit au mauvais endroit, ou fonctionne dans le sens opposĂ© Ă  celui qu’il devrait avoir pour un bon refroidissement, pour que l’équilibre soit rompu et que les degrĂ©s montent vite dans la tour ! MĂȘme le fait d’adopter des matĂ©riaux comme l’aluminium Ă  la place de l’acier peut parfois ĂȘtre compromis par une mauvaise gestion des flux intĂ©rieurs de la tour, bien que ce matĂ©riau soit Ă  la base un meilleur conducteur thermique bien que plus onĂ©reux, et pourrait faire penser qu’il favoriserait encore le refroidissement c’est le cas lorsque le refroidissement et le flux d’air interne sont bien maĂźtrisĂ©s, sinon il n’apporte pas beaucoup plus, si ce n’est plus de lĂ©gĂšretĂ© Ă  l’ensemble. Mais quelle est exactement l’influence du refroidissement sur les composants de l’ordinateur ?Il ne faut pas perdre Ă  l’esprit qu’un composant Ă©lectronique a la fĂącheuse habitude de dissiper une certaine quantitĂ© et pas des moindres de l’énergie Ă©lectrique absorbĂ©e en chaleur. Cette chaleur est d’ailleurs l’ennemi numĂ©ro un des composants, notamment si ce sont par exemple des puces comme le processeur ou une puce graphique. Si la dissipation est mal assurĂ©e, le composant va chauffer et perdre de sa stabilitĂ©, provoquant alors par exemple ces fameux Ă©crans bleus ou des reboots intempestifs de la machine. Si de surcroit le composant est overclockĂ© ou souvent trĂšs sollicitĂ©, il va chauffer encore plus, et son refroidissement va devenir crucial ! VoilĂ  pourquoi le refroidissement interne d’une tour devient trĂšs important, car si ce dernier n’est pas Ă  la mesure de la dissipation thermique interne, la configuration deviendra d’une part instable, et d’autre part, risque mĂȘme de vieillir prĂ©maturĂ©ment, voire mĂȘme de griller purement et simplement ! Mais comment faire alors, ou quel est le principe de base ?Afin de bien faire comprendre ce qui se passe dans une tour, il faut faire une analogie avec une boĂźte, par exemple en carton, dans laquelle des trous sont rĂ©alisĂ©s au fur et Ă  mesure, chacun pour accueillir un ventilateur. Il ne faut pas non plus nĂ©gliger par la suite la surface et le dĂ©bit de chacun d’entre eux, mais pour l’instant, la meilleure des choses est de partir sur le principe que tous les ventilateurs sont identiques et ont donc les mĂȘmes caractĂ©ristiques physiques de dĂ©bit et pression d’air, ce qui simplifiera le raisonnement et la comprĂ©hension. Ensuite, il faut privilĂ©gier le flux naturel de l’air chaud, Ă  savoir du bas vers le haut, et jamais l’inverse, du moins si possible. En effet, l’air rĂ©chauffĂ© a la particularitĂ© de s’élever naturellement, d’oĂč l’importance de prĂ©voir au moins une ouverture principale dans la partie haute du boĂźtier, pour favoriser son extraction naturelle. Premier cas C’est celui des tours d’il y a dix ans environ. Un ventilateur est mis Ă  l’avant, en gĂ©nĂ©ral du 80mm de diamĂštre, et l’alimentation elle-mĂȘme est gĂ©nĂ©ralement Ă©quipĂ©e du mĂȘme type de ventilateur. L’air frais est aspirĂ© Ă  l’avant de la tour, par la partie infĂ©rieure, qui prend de l’air un peu plus frais que s’il devait ĂȘtre aspirĂ© plus haut. Il est ensuite dirigĂ© vers l’intĂ©rieur de la tour, oĂč il va ĂȘtre rĂ©chauffĂ© par les composants Ă  refroidir, et extrait par le haut, en passant par l’alimentation, puis rejetĂ© Ă  l’arriĂšre de la tour, aprĂšs avoir Ă©galement refroidi cette derniĂšre. Le flux de l’air est somme toute assez simple, mais rĂ©duit. Il s’assimile Ă  un flux dans un tuyau, Ă  savoir qu’il y a autant de molĂ©cules d’air qui sont aspirĂ©es que de molĂ©cules d’air qui sont extraites. Normalement, avec ce principe, la pression et le dĂ©bit sont constants et Ă  peu prĂšs Ă©quivalents Ă  ce qui pourrait arriver Ă  pression atmosphĂ©rique Ă©quivalente, Ă  ceci prĂšs que ce n’est pas un tuyau, mais l’intĂ©rieur d’une tour, et que les composants Ă  refroidir se comportent comme autant de chicanes Ă  contourner et Ă  franchir par l’air qui est alors ralenti et freinĂ©. De plus, ces derniers provoquent des turbulences dans la tour, qui diminuent alors encore plus l’échange possible des calories. C’est pourquoi de nos jours, la majoritĂ© des alimentations vendues le sont avec des cĂąbles gainĂ©s, permettant de limiter ces turbulences et favorisant l’écoulement du flux d’air dans la tour. DeuxiĂšme cas C’est celui des tours d’il y a environ cinq ans en arriĂšre. Cette fois-ci, comme pour une majoritĂ© d’alimentations, les boĂźtiers ont adoptĂ© des ventilateurs plus grands, de l’ordre de 120mm de diamĂštre, et souvent d’autres emplacements commencent Ă  fleurir comme sur le panneau latĂ©ral, avec souvent des possibilitĂ©s d’y rajouter un ventilateur auxiliaire. L’emplacement de l’alimentation est souvent ramenĂ© en bas de la tour, avec une possibilitĂ© pour cette derniĂšre d’aspirer son propre air frais par le bas, sans influer directement sur le flux d’air interne de la tour. Comme les ventilateurs sont plus grands, le flux d’air devient plus important, et doit logiquement mieux refroidir les diffĂ©rents composants. Mais ce n’est pas toujours le cas ! En effet, la quantitĂ© d’air rentrant dans la tour doit ĂȘtre Ă©gale Ă  la quantitĂ© d’air sortant de la tour, au risque si ce n’est pas le cas, de crĂ©er une dĂ©pression ou au contraire une pression qui va fortement perturber le pouvoir refroidissant du flux d’air. C’est en fait dĂ» aux emplacements complĂ©mentaires qui vont casser cet Ă©quilibre, car ces ouvertures supplĂ©mentaires, Ă©quipĂ©es ou non de ventilateurs, vont provoquer soit des pressions supĂ©rieures, ou infĂ©rieures Ă  la pression atmosphĂ©rique, ou mĂȘme encore des court-circuitages de flux, et provoquer des fuites incontrĂŽlĂ©es de ce dernier Ă  diffĂ©rents endroits de la tour ! Si par exemple un ventilateur Ă©quipe un emplacement complĂ©mentaire, il va au mĂȘme titre que les autres ventilateurs soit aspirer, soit extraire de l’air. À supposer qu’il existe un ventilateur de 120mm en aspiration Ă  l’avant et en bas de la tour, un autre en extraction, toujours de 120mm Ă  l’arriĂšre et en haut de la tour, le troisiĂšme, par exemple de 80mm va soit aspirer de l’air frais de l’extĂ©rieur pour le ramener Ă  l’intĂ©rieur de la tour, et ainsi provoquer une surpression, soit extraire de l’air chaud de l’intĂ©rieur de la tour, et provoquer une dĂ©pression. Dans les deux cas, la quantitĂ© de l’air aspirĂ© n’est pas Ă©gale Ă  la quantitĂ© de l’air extrait ! De plus, le flux d’air va ĂȘtre perturbĂ©, car va soit devoir se sĂ©parer Ă  un moment donnĂ©, soit ĂȘtre complĂ©mentaire Ă  un autre ! Et c’est sans compter que les ventilateurs vont alors forcer, certains en tournant alors plus vite, et d’autres moins vite Ă  cause du nombre de molĂ©cules d’air qui doit logiquement s’équilibrer dans la tour ! Ce qui d’une part va provoquer un moins bon refroidissement, et d’autre part plus de bruit ! À choisir parmi les deux solutions, ce serait celle du 80mm en aspiration d’air frais de l’extĂ©rieur qui serait nĂ©anmoins la meilleure, provoquant une surpression dans la tour, et obligeant alors les molĂ©cules d’air Ă  sortir lĂ  oĂč elles le peuvent ! Et l’endroit le plus facile pour ces derniĂšres reste alors le ventilateur du haut, qui sera alors forcĂ© en rotation et tournera plus vite que pour ce qu’il a Ă©tĂ© prĂ©vu initialement. À contrario, les deux autres ventilateurs vont forcer dans l’autre sens, Ă  savoir qu’ils vont ĂȘtre ralentis, car ils amĂšnent de la pression d’air dans la tour ! NĂ©anmoins, il peut Ă©galement y avoir des court-circuitages de molĂ©cules d’air, par exemple entre le ventilateur latĂ©ral et une ouverture arriĂšre de la tour. Dans ce cas prĂ©cis, l’air frais arrivant dans le boĂźtier se voit par exemple directement refoulĂ© vers l’arriĂšre de la tour, sans pour autant avoir rĂ©ellement contribuĂ© au refroidissement de certains composants ! C’est en fait le surplus de pression qui va faire ceci, un peu Ă  la maniĂšre d’une fuite d’un fluide sur une canalisation ! Il y aura alors un meilleur Ă©quilibre des pressions, mais plus contraignant car moins efficace que si tout l’air devait ressortir pas le ventilateur arriĂšre ! Et c’est Ă©galement sans compter les diffĂ©rentes perturbations de flux internes provoquĂ©s par la non linĂ©aritĂ© de la progression des molĂ©cules d’air dans la tour ! TroisiĂšme cas Cette fois-ci, la tour est assimilable Ă  ce qu’il se fait actuellement. Des emplacements pour ventilateurs fleurissent un peu partout tout autour du boĂźtier, en favorisant des ventilateurs toujours plus grands, mais tournant moins vite, privilĂ©giant ainsi aussi une diminution du bruit tout en conservant un dĂ©bit Ă©levĂ© d’aspiration ou d’extraction des molĂ©cules d’air dans la tour. Mais les choses se compliquent. En effet, cette fois-ci, ce sont plusieurs ventilateurs qui entrent en jeu, avec pour chacun son flux et sa pression propres, sans compter que diffĂ©rents diamĂštres peuvent encore rajouter une certaine incertitude, et surtout et avant tout, des turbulences encore plus grandes et nombreuses dans le boĂźtier. LĂ  encore, il faut tout d’abord privilĂ©gier le flux naturel de l’air chaud, Ă  savoir du bas vers le haut, puis essayer d’équilibrer au maximum des diffĂ©rents flux et les pressions rĂ©sultantes, en essayant de limiter au maximum les court-circuitages des molĂ©cules d’air ! Mais l’adĂ©quation n’est pas facile. Cependant, les boĂźtiers actuels sont gĂ©nĂ©ralement dĂ©jĂ  Ă©quipĂ©s de ventilateurs, prĂ©vus pour fonctionner dans un sens prĂ©cis, et censĂ©s ĂȘtre placĂ©s Ă  des points stratĂ©giques en fonction de la gĂ©omĂ©trie et des emplacements des diffĂ©rents composants dans la tour. Un tel boĂźtier propose alors gĂ©nĂ©ralement une solution des plus performantes, alliant un flux d’air optimisĂ©, un minimum de diffĂ©rences de pression, et surtout une gestion intelligente et testĂ©e des flux entrants et sortants, avec le moins de turbulences rĂ©sultantes possibles. NĂ©anmoins, dans le cas d’une modification du refroidissement des composants, comme par exemple dans le cas d’un ou plusieurs watercoolings, il faut alors rĂ©flĂ©chir Ă  retrouver un Ă©quilibre des pressions et un flux d’air optimisĂ© dans le boĂźtier. Et le cas du watercooling ?C’est un cas un peu Ă  part. En fait, le principe est de prendre l’air frais de l’extĂ©rieur pour refroidir le ou les radiateurs, rejetant ainsi l’air rĂ©chauffĂ© vers l’intĂ©rieur du boĂźtier, qui devra ensuite ĂȘtre trĂšs vite extrait pour Ă©viter de faire monter la tempĂ©rature interne de ce dernier. Cette solution a le mĂ©rite de prendre le maximum d’air frais pour Ă©vacuer les calories du ou des circuits d’eau, mais a l’énorme inconvĂ©nient de rĂ©chauffer rapidement l’intĂ©rieur de la tour et certains composants. Une autre Ă©cole, cette fois-ci, propose de prendre l’air lĂ©gĂšrement rĂ©chauffĂ© par certains composants Ă  l’intĂ©rieur de la tour, pour l’extraire en passant par les radiateurs de watercooling. L’intĂ©rĂȘt premier et de favoriser le flux naturel de l’air chaud, mais va provoquer un peu une perte en performance ou en efficacitĂ© lorsqu’il faudra refroidir les radiateurs, car l’air est un peu plus chaud, ou moins frais, qu’à l’extĂ©rieur de la tour. NĂ©anmoins, tous les autres composants respireront mieux, et garderont leur stabilitĂ© contrairement Ă  l’autre systĂšme. Les rĂšgles Ă  respecter pour garder une tour bien aĂ©rĂ©e et fraiche La premiĂšre est qu’il faut bien Ă©videmment avoir un boĂźtier Ă  la mesure de la configuration qui va y prendre place, de prĂ©fĂ©rence suffisamment grand pour tout placer, et laisser de l’espace pour que l’air puisse circuler assez librement sans ĂȘtre gĂȘnĂ© par les cĂąbles et autres composants pouvant se comporter comme une multitude de chicanes, freinant au passage les molĂ©cules d’air qui y circulent, et crĂ©ant des turbulences nĂ©fastes au bon refroidissement de l’ensemble. La deuxiĂšme est que plus le boĂźtier sera Ă©quipĂ© de ventilateurs, et plus il aura la possibilitĂ© de faire circuler un flux d’air pour expulser les calories des composants. La troisiĂšme est de favoriser le flux ascendant de l’air chaud, Ă  savoir du bas vers le haut. La quatriĂšme est de garder un Ă©quilibre entre les diffĂ©rents flux d’air rentrants et sortants, de telle maniĂšre Ă  Ă©viter au maximum une surpression ou au contraire une dĂ©pression dans la tour. En fait, il ne faut pas crĂ©er par exemple de phĂ©nomĂšne entonnoir » , que ce soit dans un sens ou dans l’autre, mais plutĂŽt favoriser un phĂ©nomĂšne de tube, oĂč le diamĂštre d’entrĂ©e soit Ă©quivalent au diamĂštre de sortie, Ă  condition bien sĂ»r aussi que le dĂ©bit rentrant soit Ă©quivalent au dĂ©bit sortant, ce qui suppose connaĂźtre les caractĂ©ristiques des ventilateurs utilisĂ©s ! La cinquiĂšme est d’éviter les phĂ©nomĂšnes de court-circuitage des molĂ©cules d’air, c’est-Ă -dire qu’à peine rentrĂ©es dans la tour, elles ressortent sans avoir rĂ©ellement jouĂ© leur rĂŽle initial de conduction de la chaleur, ce qui nuit au bon refroidissement et crĂ©e des turbulences inutiles ! La sixiĂšme est de favoriser un flux de bas en haut, et de l’avant vers l’arriĂšre, de telle maniĂšre Ă  prendre l’air frais lĂ  oĂč il est le plus facile Ă  trouver, puis de l’évacuer lĂ  oĂč il est le plus pratique Ă  le faire, sans pour autant compromettre la fraicheur du flux rentrant ! La septiĂšme est que pour le cas d’un watercooling, il vaut parfois mieux prendre l’air lĂ©gĂšrement rĂ©chauffĂ© de l’intĂ©rieur de la tour pour ensuite refroidir le radiateur d’eau l’échangeur que de prendre l’air frais de l’extĂ©rieur et faire de mĂȘme au niveau de l’échangeur, et se retrouver avec une atmosphĂšre encore plus chaude Ă  l’intĂ©rieur de la tour ! Le rangement des diffĂ©rents cĂąbles influe Ă©galement sur le rendement du refroidissement. S'ils sont mal rangĂ©s, ils perturbent le flux d'air en le freinant et attĂ©nuent l'efficacitĂ© de ce dernier ! Pour terminer, il ne faut pas oublier que le dĂ©bit d'air rentrant doit ĂȘtre Ă©gal au dĂ©bit d'air sortant, sans oublier certaines catrtes graphiques qui peuvent aussi contribuer Ă  modifier ce dernier. Quelques exemples basiques de modĂšles Ă  conseiller pour un refroidissement optimisĂ© d’une tour Dans le premier cas C'est le modĂšle d'une tour d'il y a environ dix ans en arriĂšre. Le refroidissement est minimum et se cantonne Ă  sa plus simple expression. NĂ©anmoins, il faut privilĂ©gier l'aspiration d'air frais Ă  l'avant et l'extraction de l'air rĂ©chauffĂ© Ă  l'arriĂšre. Dans le deuxiĂšme cas Deux modĂšles diffĂ©rents d'il y a environ cinq ans en arriĂšre, avec ci-dessus le plus ancien, oĂč l'alimentation se trouve encore dans la partie supĂ©rieure et est obligĂ©e d'extraire ses propres calories, mais Ă©galement celles de l'intĂ©rieur de la tour. Ci-dessous, un modĂšle un peu plus rĂ©cent, oĂč cette fois-ci l'alimentation est ramenĂ©e dans la partie infĂ©rieure, ce qui lui permet de profiter d'air frais du dessous du boĂźtier pour dissiper ses propres calories. Son ancienne place a Ă©tĂ© prise par un ventilateur qui extrait la chaleur de l'intĂ©rieur de la tour. Ce n'est pas encore la panacĂ©e, mais c'est dĂ©jĂ  mieux. Dans le troisiĂšme cas Cette fois-ci, il commence Ă  y avoir des ventilateurs un peu partout, et presque tout autour de la tour. C'est assez le cas de figure des boĂźtiers actuels, avec des ventilateurs Ă  grands diamĂštres, et donc des dĂ©bits et des flux d'air importants. Et en augmentant encore certains diamĂštres de ventilateurs, les dĂ©bits deviennent de plus en plus importants, et le refroidissement intĂ©rieur du boĂźtier et des composants en profite assez largement. L'exemple du HAF 932 C'est un boĂźtier qui comme expliquĂ© plus haut, et composĂ© en grande partie de mĂ©tal "mesh", Ă  savoir de mĂ©tal perforĂ© un peu Ă  la maniĂšre de nids d'abeilles. De plus, il a la particularitĂ© de pouvoir ĂȘtre Ă©quipĂ© de ventilateurs diffĂ©rents en diamĂštres, et mĂȘme en nombre ! Son pouvoir refroidissant est Ă©norme, car l'air frais peut mĂȘme provenir de la partie basse de la tour, soit simplement en traversant les perforations du mĂ©tal mesh, soit en Ă©tant aspirĂ© par un ventilateur. La partie supĂ©rieure n'est pas en reste, car peut Ă©galement proposer l'implantation de plusieurs ventilateurs. Il est actuellement possible de trouver des boĂźtiers Ă©quivalents dans le commerce, et proposant aussi de telles possibilitĂ©s, afin de pouvoir refroidir efficacement des configurations musclĂ©es. Ci-dessus, le boĂźtier fermĂ©, et ci-dessous, le boĂźtier ouvert, avec une alimentation en place. Puis cette mĂȘme tour avec une configuration musclĂ©e. Il va ĂȘtre intĂ©ressant de voir comment se dĂ©placent les molĂ©cules d'air dans la tour, d'abord sans la configuration, puis avec la configuration. Les sens des flux d'air sans la configuration Puis avec la configuration Contrairement Ă  ce que tout le monde pourrait penser, il n'y a pas de dĂ©sĂ©quilibre de flux dans la tour. En fait, bien qu'il y ait deux ventilateurs de 230mm et un ventilateur de 120mm qui envoient de l'air frais dans la tour, il n'y a qu'un ventilateur de 230mm et un autre de 120 ou 140mm en extraction, mais oĂč va le reste ? Tout simplement par les cartes graphiques, qui elles aussi nĂ©cessitent un flux d'air important pour chacune ! Et l'alimentation quant Ă  elle bĂ©nĂ©ficie de son propre flux d'air frais ! Ensuite, le mĂ©tal mesh permet un tant soit peu d'Ă©quilibrer si nĂ©cessaire encore en laissant passer l'air par ses trous. Donc dans l'ensemble, les flux d'air s'Ă©quilibrent ! Ci-dessus, un exemple de mĂ©tal mesh. Il devient donc Ă©vident qu'il faut alors faire le bilan des diffĂ©rents flux rentrants et sortants de la tour, tout en gardant les principes de base Ă©numĂ©rĂ©s plus haut, sans quoi il risque vite d'y rĂ©sulter un dĂ©sĂ©quilibre qui va induire un mauvais refroidissement de l'ensemble. Et dans le cas d'une configuration Ă  base de watercooling ?Dans ce type de configuration, il va falloir bien recenser les flux rentrants et sortants, et de prĂ©fĂ©rence, travailler avec les caractĂ©ristiques des ventilateurs donnĂ©es par les fabricants, mais Ă©galement comme vu juste prĂ©cĂ©demment, avec ceux des cartes graphiques qui vont aussi influencer ce calcul. Voici ci-dessous un exemple un peu extrĂȘme de refroidissement avec pas moins de deux watercoolings ! Le prĂ©-projet, bien qu'allĂ©chant, dĂ©montre deux gros problĂšmes. Le premier est que l'air rĂ©chauffĂ© par le ventirad du bas va ensuite logiquement refroidir le ventirad du haut, mais Ă©tant dĂ©jĂ  chargĂ© de calories, le rendement de ce dernier va ĂȘtre mauvais ! Le deuxiĂšme est moins Ă©vident, mais nĂ©anmoins comprĂ©hensible. En fait, deux ventilateurs font passer l’air du bas vers le haut dans le premier ventirad, puis quatre ventilateurs, trois sur le ventirad du haut et un Ă  l’arriĂšre essaient de chasser ces calories accumulĂ©es. Le problĂšme est qu’une dĂ©pression se crĂ©e entre les deux ventirads, annulant une certaine capacitĂ© de refroidissement de l’ensemble ! Une solution, bien que moyenne, en absence d’autres ouvertures possibles dans la tour, est de retourner le ventilateur arriĂšre, afin d’une part de rééquilibrer les pressions, et d’autre part ramener de l’air frais entre les deux ventirads, afin d’amĂ©liorer le refroidissement du deuxiĂšme celui du haut. Ainsi, avec un simple ventilateur retournĂ©, il est possible de voir que le rendement d’un refroidissement peut ĂȘtre nettement amĂ©liorĂ© ! Il faudra Ă©galement y penser lorsque votre tour devra ĂȘtre montĂ©e et Ă©quipĂ©e de ventilateurs ! L'exemple du 500DX de be quiet! C'est l'exemple type du boĂźtier actuel avoir la possibilitĂ© de monter plusieurs ventilateurs au niveau de la façade avant, idem au niveau de la partie supĂ©rieure, ou encore, faire de mĂȘme avec des watercoolings AIO, aux mĂȘmes emplacements ! Ci-dessous, les deux exemples types de ce qui est possible de faire, et mĂȘme pourquoi pas, de panacher encore par exemple avec du ventilateur Ă  l'avant et un AIO au dessus, ou l'inverse mĂȘme ! Voici l'exemple d'un panachage, avec des ventilateurs sur l'avant et un watercooling au dessus Il est Ă  noter qu'un deuxiĂšme ventilateur a Ă©tĂ© placĂ© en renfort Ă  l'avant et en complĂ©ment du premier d'origine, afin de compenser les flux d'air entrant et les flux d'air sortant, et garder un Ă©quilibre de ces derniers ! Un dernier point Ă  ne pas nĂ©gliger Si avec tout ceci, vous avez compris que qui est Ă  faire, ou ce qui est Ă  Ă©viter, pensez Ă©galement que les diffĂ©rents cĂąbles qui passent dans la tour crĂ©ent autant de perturbations qui affaiblissent et freinent votre flux d'air interne, et que bien les ranger et soigner leur montage favorisera encore le refroidissement interne de la tour et des composants ! Ci-dessous, l'exemple du HAF qui n'Ă©tait pas optimisĂ© pour le rangement des cĂąbles, provoquant de nombreuses turbulences dans la tour, et donc un flux d'air freinĂ© ! LĂ  encore, les boĂźtiers actuels, comme le 500DX, permettent d'une part un rangement bien plus efficace et esthĂ©tique des cĂąbles, et de libĂ©rer les flux d'air dans la tour, tout en compartimentant l'alimentation et ses nombreux cĂąbles qui en sortent, sans pour autant dĂ©ranger le passage de l'air ! Ci-dessous, l'exemple du 500DX, qui permet de ranger proprement un maximum de cĂąbles, et donc d'optimiser au maximum le flux d'air interne Le cĂąble management limite au maximum les turbulences provoquĂ©es par les cĂąbles dans la tour, et le compartiment infĂ©rieur du boĂźtier permet de cacher l'alimentation et ses nombreux cĂąbles, tout en lui garantissant son propre flux d'air ! Et comment refroidir un PC portable ?Contrairement Ă  un Boitier de PC, la mĂ©thode pour refroidir un ordinateur portable est plus facile ! Si votre PC monte en tempĂ©rature quand vous jouez Ă  vos jeux prĂ©fĂ©rĂ©s, vous pouvez utiliser un refroidisseur pour pc portable. En fait, ici pas de prise de tĂȘte, le refroidisseur est prĂ©vu pour Ă©viter une surchauffe des composants de votre appareil, grĂące Ă  des ventilateurs qui soufflent directement sous la base de votre portable et aident Ă  son refroidissement actif, et Ă  un apport plus consĂ©quent d'air frais pour la propre ventilation du portable. Il vous suffit alors simplement de placer votre PC portable sur son support et vous ĂȘtes parti pour geeker toute la nuit sans accroc ! Nous vous proposons d'ailleurs de dĂ©couvrir un beau complĂ©ment pour ce type de refroidissement chez notre confrĂšre EDIT du 14 octobre 2013 Quelques complĂ©ments encore Ă  dĂ©couvrir ! Accueil Actu MĂ©tĂ©o SĂ©cheresse AbonnĂ©s Viticulture RĂ©chauffement climatique chaleur, sĂ©cheresse, le dĂ©fi de faire du vin Viticulture. La vigne peut bien ĂȘtre l’une des plantes les plus rĂ©sistantes, de celles qui se cultivent dans des sols oĂč peu de chose prospĂšre, elle souffre dĂ©jĂ  du rĂ©chauffement climatique, dans le Midi. Un peu moins de pluie,... PubliĂ© le 12/11/2021 Ă  1107 Viticulture Vins le DĂ©partement de l'HĂ©rault se penche sur les cĂ©pages rĂ©sistants Ă  la sĂ©cheresse Viticulture. Ce mardi 9 novembre, le DĂ©partement organisait une rencontre entre vignerons, directeurs de caves, sommeliers, et une sĂ©ance de dĂ©gustation au domaine du ChĂąteau d’O Ă  Montpellier. PubliĂ© le 04/11/2021 Ă  1647 Alimentation DĂŽme de chaleur, sĂ©cheresses nos aliments du quotidien menacĂ©s par le rĂ©chauffement climatique Alimentation. On sait tous que demain nous devrons manger moins de viande puisque l'Ă©levage est responsable d'environ 15% des Ă©missions de gaz Ă  effet de serre dans le monde. Ce qu'on sait moins, c'est que... PubliĂ© le 27/10/2021 Ă  1346 Environnement SĂ©cheresse dans les PyrĂ©nĂ©es-Orientales peut-on vraiment couper l'eau potable dans les communes ? Environnement. 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En raison de la sĂ©cheresse, le risque d’incendie est actuellement trĂšs Ă©levĂ©, notamment dans l'HĂ©rault. Environnement Occitanie la rĂ©gion face aux restrictions en eau Ă  cause de la sĂ©cheresse, l'Aude en situation critique Environnement. Si la situation n’est pas aussi grave qu’en 2019, le dĂ©ficit hydrologique est important. Dans le dĂ©partement de l’Aude, certaines communes doivent dĂ©jĂ  faire face Ă  des coupures d’eau potable. PubliĂ© le 16/08/2021 Ă  0506 Environnement SĂ©cheresse dans l'HĂ©rault les premiĂšres restrictions mises en place sur le Vidourle Environnement. Une dĂ©cision prise par le comitĂ© sĂ©cheresse de la Direction dĂ©partementale des territoires et de la mer et ce malgrĂ© les pluies au dĂ©but du mois d’aoĂ»t. L'Ă©dition abonnĂ©s Profitez des avantages exclusifs abonnĂ©s AccĂšs rĂ©servĂ© aux contenus premium site et appli Journal numĂ©rique disponible dĂšs 6h00 Abonnement dĂšs 1€, sans engagement Avantages et privilĂšges du Club AbonnĂ©s En savoir plus La newsletter L'Essentiel de Midi Libre UN PEU DE CHALEUR slam 60 Mirage au dessus des nuages sage n 1. UN PEU DE CHALEUR Je cherche dans ton coeur, Un peu de ta chaleur, Pour rĂ©chauffer avant l'heure, Ce froid qui lasse mon coeur. Je remarque pour l'heure, Que ma vie n'a de labeur. Sans profusion majeur, J'espĂšre de toute ma grandeur. Je cherche dans ton coeur, Un peu de ta chaleur, Pour rĂ©chauffer avant l'heure, Ce froid qui lasse mon coeur. Je suis craintif sans ambition, Quant la suite n'a de passion, Ma philosophie Ă©pouse un dicton, Celui d'un paragraphe a friction. Je cherche dans ton coeur, Un peu de ta chaleur, Pour rĂ©chauffer avant l'heure, Ce froid qui lasse mon coeur. Te trouver n'est pas une farce, Que tu sois loin ou en face, Sur la toile qui se dĂ©place, Dans les ondes de l’espace. Je cherche dans ton coeur, Un peu de ta chaleur, Pour rĂ©chauffer avant l'heure, Ce froid qui lasse mon coeur. JJM auteur Jean jacques Mutz. Ă©crit le 03 01 2011, remis a jour le 22 09 2019 A ce jour, 03 01 2011, 1228 lecteurs. a ce jour, 22 09 2019, 115 450 lecteurs. Posts les plus consultĂ©s de ce blog ELLE TOMBE LA NEIGE photo n 32 Mirage au dessus des nuages sage n 1 Elle tombe la neige, Cette nuit comme par magie, Elle tombe la neige, Sur un manteau blanchi Elle tombe la neige, Sans un bruit, j'en suis ravie, Elle tombe la neige, J'ai bien dormi cette nuit. Elle tombe la neige, Dans mes rĂȘves comme dit, Elle tombe la neige, Je le rĂ©vĂšle promise. Elle tombe la neige, Pour le bien de la vie, Elle tombe la neige, Sans faire de bruit. JJM Ecrit le 15 12 2012. A ce jour 41 596 lecteurs A ce jour, 18 01 2022, 165 685 lecteurs. 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JJM auteur Jean Jacques Mutz. Ă©crit le 01 03 2013, remis a jour le 06 12 2019. a ce jour, 06 12 2019, 117 831 lecteu

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