這是Dan Luddy 的評論社論,他是一位在高性能建築設計方面擁有15 年經驗的機械工程師和能源顧問。
我們用於為建築物供暖的能源是全球溫室氣體排放的主要貢獻者,也是脫碳計劃的重點。通過再利用廢熱,比特幣採礦可以有利地整合到商業和住宅建築中,並成為電氣化改造的催化劑,從而提高建築性能並減少全球碳排放。
減少建築物排放
建築能源使用的很大一部分是以熱量的形式使用的,其中大部分來自燃燒天然氣。
作為氣體的替代品,電阻加熱是一種簡單的技術,可以消除現場排放。但是要多3-5倍 昂貴的 比平均公用事業費率的天然氣要清潔,而且清潔程度僅與發電的發電廠一樣乾淨。
更有效的解決方案是熱泵,它從室外空氣、水或地熱井中吸收和壓縮熱量。熱泵是一種更有效的選擇,因此運營成本與天然氣相當。然而,大多數熱泵在非常冷的溫度下需要備用電力(
消除建築環境中的溫室氣體排放會遇到成本障礙:新設備、新基礎設施和運營成本節省的回報微乎其微。這種財務挑戰在哪裡 比特幣挖礦 可以通過提供熱量作為副產品來改變等式。
用比特幣挖礦發電
採礦ASIC 消耗的幾乎所有功率都轉化為熱量,需要從機器中移除。風冷ASIC 有風扇,可以將熱量排出。這可用於加熱周圍的空氣,但很難壓縮、運輸或儲存以供其他用途。
流體冷卻的ASIC(水或介電液體)為與建築系統集成提供了更好的機會。通過將流體冷卻的ASIC 連接到帶有管道、泵和熱交換器的熱水系統,採礦作業提供了可在建築物中使用的熱水源。此外,ASIC 的運行速度比風冷設備快80%,效率高5%。
比特幣挖礦產生的熱水可用於不同建築類型的多種用途,包括空間供暖、生活熱水、泳池供暖和工業用途。有許多建築物既有大型電力服務,也有全年熱水需求,包括酒店、多戶住宅、實驗室、大學建築、製造設施等。
當用於替代燃氣加熱時,再利用的廢熱可以抵消約33% 的採礦成本。由於水冷設備的運行效率更高,即使以零售電價運行,礦工也可以通過運行速度更快並出售多餘的熱量來盈利。此外,該建築還消除了與供暖相關的現場化石燃料排放。
太陽能一體化
廢熱的再利用為將比特幣採礦整合到建築系統中提供了一個財務案例,但如果考慮整合現場太陽能光伏(PV)生產,它會更具吸引力。在過去十年中,屋頂上的光伏陣列或集成到停車場簷篷中的光伏陣列價格大幅下降,這導致採用率更高。根據公用事業提供商和連接的不同,光伏電池板產生的超過建築需求的電力可以通過淨計量賣回電網,存儲在現場,或者在最壞的情況下被浪費掉。
現場的比特幣挖礦系統提供了另一種利用過剩太陽能光伏發電的選擇。根據難度調整和公用事業淨計量協議,使用多餘的能源開採比特幣可能比將其賣回電網更有利可圖。這種額外的收入選擇激勵建築業主最大限度地利用現場光伏陣列,產生額外的容量並減少對化石燃料發電的依賴。
需求響應
許多公用事業公司正在提供需求響應計劃,以在電網達到最大容量期間(例如在熱浪期間)抑製過度需求。在其中許多計劃中,建築業主可以從公用事業公司獲得獎勵或付款,以在高峰條件下修改其運營,以減少一定比例的負載並在需要時穩定電網。
改造為與比特幣採礦系統一起運行的建築物可以在這些程序中做出積極響應。採礦設備幾乎可以立即關閉,並顯示出峰值需求的顯著降低,有助於將電力資源轉移到更重要的生命和安全資源。參與這些計劃可以產生額外的收入,本質上是向建築物付款以 不是 我在特定時間。
權力下放
比特幣挖礦的迷人特徵之一是可擴展性。根據電價、熱量再利用的潛力和對基礎設施的訪問,與擁有大型數據中心的大型礦工相比,單個ASIC 的運營成本具有競爭力。商業和多戶住宅提供的採礦作業規模處於該範圍的中間。全世界有成千上萬的建築物可以成功集成採礦,這將擴大比特幣網絡並進一步分配散列能力。
有可能有一天,比特幣礦工不僅可以保護網絡,還可以為經濟適用房提供熱水,為學校和辦公室供暖,並從屋頂吸收多餘的太陽能。
未來情景——比特幣挖礦的低碳住宅
考慮一個公寓大樓,它選擇在房間的地下室安裝一個流體冷卻單元,該房間曾經是一個燃氣鍋爐。電力系統改造和採礦設備已由採礦運營商提供資金和安裝,該運營商將與建築物所有者分享收入。
採礦熱量為淋浴、水槽、洗碗機和洗衣機提供熱水。冬天,礦工加班加點為公寓供暖。在夏季的高峰期,新安裝的屋頂光伏系統將多餘的電力反饋給礦工,讓他們以低成本運行。該建築參與當地電網需求響應計劃,並根據需要關閉採礦以應對高峰條件並獲得額外收入。
因此,業主有額外的資金可以投資回建築物,以改善維護、提高財產價值並改善建築物租戶的體驗,同時減少碳排放。同樣的方法可以在商業和住宅投資組合中擴展和實施,為比特幣、建築和環境帶來三贏。
這是Dan Luddy 的客座帖子。所表達的觀點完全是他們自己的,不一定反映BTC Inc 或比特幣雜誌的觀點。