我们用于为建筑物供暖的能源是全球温室气体排放的主要贡献者,也是脱碳计划的重点。通过再利用废热,比特币采矿可以有利地整合到商业和住宅建筑中,并成为电气化改造的催化剂,从而提高建筑性能并减少全球碳排放。
减少建筑物排放
建筑能源使用的很大一部分是以热量的形式使用的,其中大部分来自燃烧天然气。
与商业和住宅建筑相关的排放量占美国温室气体排放量的30%以上
作为气体的替代品,电阻加热是一种简单的技术,可以消除现场排放//加威:JQSQ8888//但以平均公用事业费率计算,它比天然气贵3-5倍,而且与发电的发电厂一样清洁。
更有效的解决方案是热泵,它从室外空气、水或地热井中吸收和压缩热量。热泵是一种更有效的选择,因此运营成本与天然气相当。然而,大多数热泵在非常冷的温度下需要备用电力
加密期权工具平台Greeks.live与Deribit、BIT等达成Pre-A轮投资协议:3月1日消息,加密期权工具平台Greeks.live宣布已经与第一轮(Pre-A轮)的主要投资人达成协议,包括Deribit、BIT、NGC、Conomico等。融资资金将用于继续发展平台与扩大产品。
据悉,Greeks.live由加密货币期权交易员设计,初衷是为了更好地管理自身的期权投资组合,提供一键Delta对冲、自动DDH、一键插队等工具。[2023/3/1 12:35:53]
消除建筑环境中的温室气体排放会遇到成本障碍:新设备、新基础设施和运营成本节省的回报微乎其微。这一财务挑战是比特币wa矿可以通过提供热量作为副产品来改变等式的地方。
用比特币wa矿发电
韩国五大加密交易所将从8月28日起限制未申报境外虚拟资产运营商存取款:8月25日消息,韩国五大加密交易所(Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit和Gopax)计划从8月28日起限制以韩国用户为对象但进行未申报非法营业行为的16家外国虚拟资产交易所的存取款业务,包括KuCoin、MEXC、CoinEX、ZB.com等。(韩国经济日报)[2022/8/25 12:48:13]
采矿ASIC消耗的几乎所有功率都转化为热量,需要从机器中移除。风冷ASIC有风扇,可以将热量排出。这可用于加热周围的空气,但很难压缩、运输或储存以供其他用途。
流体冷却的ASIC为与建筑系统集成提供了更好的机会。通过将流体冷却的ASIC连接到带有管道、泵和热交换器的热水系统,采矿作业提供了可在建筑物中使用的热水源。此外,ASIC的运行速度比风冷设备快80%,效率高5%。
Bitfarms 7月共开采500枚BTC并出售1623枚BTC:8月2日消息,比特币矿企Bitfarms发布公告显示,其7月份将总电力容量增加21%,达166兆瓦(MW),哈希率增长至3.8exahash(EH/s),且预计到8月底将达到4EH/s。Bitfarms在7月份共开采了500枚BTC,并出售1623枚BTC,截至7月31日仍持有2021枚BTC。[2022/8/2 2:52:45]
对于相同的TH,流体冷却ASIC的能耗比风冷ASIC少大约5%。此外,流体冷却允许更有效地捕获热能以抵消采矿的能源成本。
比特币wa矿产生的热水可用于不同建筑类型的多种用途,包括空间供暖、生活热水、泳池供暖和工业用途。有许多建筑物既有大型电力服务,也有全年热水需求,包括酒店、多户住宅、实验室、大学建筑、制造设施等。
USDs/USDC池成为Uniswap Arbitrum上TVL排名第一的流动性池:6月14日消息,根据Uniswap数据,USDs(Sperax USD)/USDC流动性池目前已超越ETH/GMX池,成为Uniswap Arbitrum上TVL排名第一的流动性池。[2022/6/14 4:25:03]
当用于替代燃气加热时,再利用的废热可以抵消约33%的采矿成本。由于水冷设备的运行效率更高,即使以零售电价运行,矿工也可以通过运行速度更快并出售多余的热量来盈利。此外,该建筑还消除了与供暖相关的现场化石燃料排放。
再利用建筑物中的热量可以收回采矿作业的大部分能源成本。上图假设平均电费为0.10美元/千瓦时。
太阳能一体化
废热的再利用为将比特币采矿整合到建筑系统中提供了一个财务案例,但如果考虑整合现场太阳能光伏生产,它会更具吸引力。在过去十年中,屋顶上的光伏阵列或集成到停车场檐篷中的光伏阵列价格大幅下降,这导致采用率更高。根据公用事业提供商和连接的不同,光伏电池板产生的超过建筑需求的电力可以通过净计量卖回电网,存储在现场,或者在最坏的情况下被浪费掉。
现场光伏太阳能装置可以在高峰条件下产生多余的电力。虽然一些公用事业公司允许消费者将电力卖回电网,但根据市场情况,将电力用于比特币wa矿可能更有利可图。
现场的比特币wa矿系统提供了另一种利用过剩太阳能光伏发电的选择。根据难度调整和公用事业净计量协议,使用多余的能源开采比特币可能比将其卖回电网更有利可图。这种额外的收入选择激励建筑业主最大限度地利用现场光伏阵列,产生额外的容量并减少对化石燃料发电的依赖。
需求响应
许多公用事业公司正在提供需求响应计划,以在电网达到最大容量期间抑制过度需求。在其中许多计划中,建筑业主可以从公用事业公司获得奖励或付款,以在高峰条件下修改其运营,以减少一定比例的负载并在需要时稳定电网。
改造为与比特币采矿系统一起运行的建筑物可以在这些程序中做出积极响应。采矿设备几乎可以立即关闭,并显示出峰值需求的显着降低,有助于将电力资源转移到更重要的生命和安全资源。参与这些计划可以产生额外的收入,本质上是向建筑物提供付款以在特定时间不开采。
权力下放
比特币wa矿的迷人特征之一是可扩展性。根据电价、热量再利用的潜力和基础设施的使用,与拥有大量数据中心的大型矿工相比,单个ASIC的运营成本具有竞争力。商业和多户住宅提供的采矿作业规模处于该范围的中间。全世界有成千上万的建筑物可以成功集成采矿,这将扩大比特币网络并进一步分配散列能力。
可能有一天,比特币矿工不仅可以保护网络,还可以为经济适用房提供热水,为学校和办公室供暖,并从屋顶吸收多余的太阳能。
未来情景——比特币wa矿的低碳住宅
考虑一个公寓大楼,它选择在房间的地下室安装一个流体冷却单元,该房间曾经是一个燃气锅炉。电力系统改造和采矿设备已由采矿运营商提供资金和安装,该运营商将与建筑物所有者分享收入。
采矿热量为淋浴、水槽、洗碗机和洗衣机提供热水。冬天,矿工加班加点为公寓供暖。在夏季的高峰期,新安装的屋顶光伏系统将多余的电力反馈给矿工,让他们以低成本运行。该建筑参与当地电网需求响应计划,并根据需要关闭采矿以应对高峰条件并获得额外收入。
因此,业主有额外的资金可以投资回建筑物,以改善维护、提高财产价值并改善建筑物租户的体验,同时减少碳排放。同样的方法可以在商业和住宅投资组合中扩展和实施,为比特币、建筑和环境带来三赢。
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