我在进行液体冷却台式机GPU训练时,发现即使在长时间的LoRA任务下,温度仍会攀升至~80 °C,我正在看着地板上一个开放的6U钢制机箱:四块露天RTX 3090显卡,两块大约2 kW电源,几乎没有机箱风扇。第一个问题很直接也很愚蠢:需要购买多少个120 mm风扇?
那个问题在接触到机箱后就不复存在。我实际需要的只是一个与机箱顶部已安装的备用Gree管道多联式分体头共享的冷柱——以及不要让暖通空调CFM将机箱吹得粉碎的决心。
这是为那些已经拥有机箱、一堆二手3090s以及尚未布线的管道室内的人的构建日志。风扇密封钢制机箱。Gree是一个共享的冷源。分压器PWM是平衡阀。堆叠只有在穿透口保持在冷侧时才有效。
地板上的机箱
机箱是一个6U钢制多GPU框架,有两个由中心风扇平面分隔的腔室:
- 前腔室:双高瓦数电源,后面是一个蜂窝面板(可容纳三个120 mm安装座)。
- 后腔室:四个露天3090s加上主板。
- 中心平面:原装有两个孤独的120 mm风扇,已安装在右下角。
- 盖子:一个带槽的格栅。我们最初认为它覆盖在电源后面。事实并非如此——它覆盖在GPU插槽上。这个错误几乎导致了交流旁路。
仅钢制机箱的购物清单,暖通空调前:中心平面+4(总共六个作为密封墙)和前蜂窝面板+3 = 七个新风扇。一个Arctic SATA→PWM适配器,以便分压器六个共享一个PWM通道。空的120 mm切口需要密封——没有风扇的孔是一个漏洞,不是免费午餐。

我们实际确定的气流规则
- 不要让电源排气和GPU排气相互堆叠。
- PSU 风扇从前面排出。三个前方的 120 也向外吹。
- 3090 / GPU 舱从后面排出。
- 中间的六个是机架之间的阀门。将它们作为一组 PWM 控制,以平衡“为 PSU 供电”与“为卡供电”。
- 开放式 3090 将热量排出到机箱内。它们不是鼓风卡。如果你将供应空气排出到 GPU 机架盖板栅格上,冷空气会从后面短路,永远不会到达进气口。
最后一个要点说明,密封 GPU 盖板栅格不是可选的美学。它是用胶带进行热力学的。
错误转向:前置进气永远
游戏机箱的肌肉记忆说“前面冷,后面热”。对于已经通过蜂窝状结构向前排气的双高瓦 PSU,前置进气意味着你正在与 PSU 争斗,并将两个气流混合到同一个孔中。一旦前三个被锁定为排气,唯一合理的冷空气入口是在其他地方 – 一个进入 PSU 机架的领口,尽可能远离蜂窝状结构。
错误转向:盖板栅格在 GPU 上方
我们走遍机箱,确信插槽盖板位于电源侧。事实并非如此。栅格位于开放式卡上方。如果你在吊顶供气下将其打开,你将建造一个烟囱:顶部进气,直接从后部排出,GPU 仍然在循环的过道空气中烹饪。在安装管道之前,请用胶带或面板封住该栅格。

机架上方的 Gree
一个未使用的 Gree 导管式室内盒存放在机架上方的天花板空腔中 – 盒子尺寸约为150.5 × 55.5 × 26.0 cm。它将挂在多分割室外机上,因此容量与其他头部共享。这句话就是这个设计的政治经济学的大部分:你并不单独拥有室外压缩机。
- 供应法兰 → 隔热管道进入机架。
- 回风:不在供气下方。天花板网格旁的机架是可接受的;对房间来说,更好的方法是在对面侧设置矩形回风,这样热气流必须走天花板,而不是短路到线圈。
温控器陷阱:通风口头经常感应回风。回风口处的热机架会让 Gree 认为房间是烤箱。它会过度冷却并占用多分裂系统,而远处的卧室则会变软。使用有线墙壁控制器(房间传感器)在房间凉爽一侧的中部位置 – 不要放在机架旁边的天花板路径上。
冷空气如何进入钢制
在顶部 6U 的电源供应器(PSU)隔间中切出一个领口 – 可以是侧面或盖子,尽量远离前部蜂窝。这是空调进气口。对软管进行绝缘处理。处理原始切割金属(边缘、生锈、凝结)。在泰国湿季夜晚低于露点时,凝结不是理论问题。
Gree 通风口 CFM 不是 PC 风扇曲线。通风头通常在600–1200 CFM的范围内移动。如果幸运且密封,六个 120 毫米风扇穿过机箱可能会吸收大约200–350 CFM。将 100% 的供应管道引入箱子,电源供应器(PSU)盒变为正压:冷空气从前部蜂窝吹回,而 GPU 仍然缺氧。你没有冷却计算机。你是在后面建造了一个嘈杂的扩散器,里面有四个昂贵的电阻器。
T型接头(不可协商)

机架腿需要一个调节阀。从手动开始。带电调节阀可以等待第二个四盒使负载变得不可预测 – 然后从GPU 温度驱动它,而不是从 Gree 的虚假回传传感器驱动。
在领口后的每个 6U 内:
- 冷柱只存在于电源供应器(PSU)盒中。
- 分隔器风扇吹电源供应器(PSU)盒 → GPU 盒,剩余的供应空气会撞击 3090 吸气口。
- 前部风扇保持排气,并且比分隔器运行更慢,这样它们不会赢得战斗并通过蜂窝将空调排出。
- GPU 后部保持排气。
目标温度:核心温度70年代中至80年代低,VRAM结温低于95°C。如果热量或噪音是问题,则将功耗限制在3090s的250–300 W之间。无论风扇墙看起来多么漂亮,散热垫仍然可能失效——开放式3090s并非不朽。

堆叠更多6U:仅冷链式串联
第二个机箱在第一天不会获得自己的英雄补给。在与下方机箱电源单元槽盖/底部对齐的上部机箱电源单元槽地板上开一个孔。密封接缝。从顶部机箱进入的交流电作为冷柱向下堆叠。
- 每个机箱仍然将热气排到机架走道的前部和后部。
- 绝对不要将GPU排气管引入下一个进气口。
- 顶部机箱获得最冷的空气——将最贪婪的GPU放在顶部,或者给较低的机箱更多分压器PWM。
- 每个额外的四分之一大约是1.5–2 kW的热量,在共享的多分割室外环境中。风扇不会创造压缩吨位。

机架放置
- 将6U放置得足够高,以便于操作领口,同时还能阅读标签。
- 将未使用的U空出来,以免羽流进入格栅。
- 挡板或回流阻尼器仅在排气开口处(前面蜂窝状,可能在后面)——绝对不要在冷气入口处。
- 当GPU格栅密封且供给是适当的领口时,前面排气不会上升到盖板进气口,但它仍然是廉价的保险。
我首先会购买的物品与稍后购买的物品
现在:七个120毫米风扇,一个PWM集线器/适配器用于分配六个,密封材料,隔热管道,T型机架腿上的手动调节阀,在第一列火车作业前考虑好墙控制器放置位置。
以后:GPU温度的电动调节阀,下一个机箱是真正的金属时第二个法兰,如果机架旁边的天花板网格仍然短周期,远墙可能会有适当的回报。
我不会买第十二个机箱风扇来“修复”缺失的T型接头。
调试清单
- GPU盖栅密封。
- 前蜂窝:热气出来,不是冷气空调哨声。
- GPU机架后部:热气出来。
- 法兰:冷气进来。
- 分频器PWM启动~40–50%。提高直到GPU温度趋于平缓。如果电源供应器比你喜欢的更热,就退后。
- 墙上温控器控制Gree——而不是机架羽流旁边的天花板回风。
- 真正的火车运行20–30分钟后:读取核心和VRAM,而不仅仅是“房间感觉很好”。
- 手测试:在前面蜂窝和法兰处握住一张纸巾。如果纸巾摇晃的方向不对,在庆祝CFM之前修复调节阀。
“工作”是什么感觉
工作很无聊。GPU机架后部和前面蜂窝处的走道很热。电源供应器舱闻起来像冷塑料,不是臭氧。每次编码代理开始长时间会话时,Gree不会猛烈喷射。分频器PWM是一个你每个季节触摸两次的旋钮,不是一种宗教。
不工作也很明显:冷气从前面喷出,而3090s在90年代中期,或者多分割室外锁定在机架区域,而房子的其他部分则与墙控远程争论。
为什么这是基础设施,不是RGB
在3DN,我们谈论的是计算,多GPU工作,以及在家庭堆栈的其余部分旁边运行代理和本地模型的安静成本——托管服务,数字主权偏好,甚至像DutchBud银行这样的品牌背后的金融科技脊柱,以及在兄弟站点上的虚拟信用(dibs)。这些营销活动中没有一个能存活下来,因为机架自己煮熟了。热量是物料清单的一部分。
所以不:答案不是“只要添加更多的风扇”。风扇将6U变成一个管道段。Gree是一个共享的冷源,除非你T和调节它,否则它会压倒机箱。分频器PWM平衡两个腔室。堆叠只有在通过保持在冷侧并且每个机箱仍然拥有自己的热排气时才有效。
我仍然需要比空钢架来的更多的风扇。我还需要一个调节阀,一个密封栅格,以及谦逊地为房间留下剩余的CFM。
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