고객 설치 사례: 비트코인 ​​채굴자의 1년 생활

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이머슨 쿨링 케이스 커버

개요

우리는 소중한 침수 냉각 사용자 중 한 사람의 통찰력 있는 기사를 공유하게 되어 기쁘게 생각합니다. 원래 제목이 "비트코인 채굴자의 1년"이라는 제목을 붙인 이 작품은 에너지 회사와 협력하여 침수 냉각 용기를 활용하면서 그들의 경험과 성찰에 대한 자세한 설명을 제공합니다. 전력 시장 가격이 낮은 기간 동안 비트코인 ​​채굴을 활용하여 발전소 수익을 성공적으로 창출했습니다. 다음 기사에서는 이들의 여정과 몰입형 기술이 운영에 미치는 영향을 직접 살펴봅니다.

이것으로부터:

침지 냉각 케이스 29

최종 건축 도면

이에:

침지 냉각 케이스 30

완료된 프로젝트

비트코인 광산을 건설하고 운영하는 것은 어떤가요?

아마도 첫 번째 NerdMiner, 더 큰 GPU 채굴 장비, Bitaxe를 조립했거나 차고에 오래된 S9 또는 S19 ASIC을 설치했을 수도 있습니다.

어쩌면 처음 몇 개의 채굴기 랙을 구성하고 다음 단계의 규모와 복잡성으로 발전할 준비가 되었다고 느낄 수도 있습니다.

이제 풀타임 비트코인 ​​채굴자가 되는 데 푹 빠졌으니 다음 단계는 무엇입니까?

Minracks에서 구축한 최근 프로젝트를 사용하여 해결할 비즈니스 문제 찾기, 첫 번째 개념 및 설계부터 제조, 현장 설치, 실제 완료, 일상적인 과제에 이르기까지 예상할 수 있는 단계를 보여드리겠습니다. 비트코인 광산을 효율적이고 수익성 있게 운영합니다.

프로젝트

우리는 에너지 회사와 협력하여 전력 현물 가격이 마이너스이거나 비트코인 ​​채굴이 국가 에너지 시장(NEM)에서 전력을 판매하는 것보다 더 나은 수익을 낼 때 발전소에서 비트코인 ​​채굴을 통해 추가 수익을 창출할 수 있는 가능성을 입증했습니다.

침지 냉각 케이스 1

컨테이너형 가스 발생기

이는 가스 연료 발전기를 사용하는 많은 발전소가 직면한 비즈니스 문제를 해결합니다. 가스 발생기를 쉽게 켜거나 끌 수 없습니다. 장비의 수명을 단축하지 않고 제대로 작동하려면 많은 시간과 전문 지식이 필요한 전체 시동 및 종료 절차가 있습니다.

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일반적인 가스 발전소 내부에서 일반적으로 사용되는 엔진

이는 생산하는 에너지를 그리드에서 다른 사람이 원하지 않을 때 전력에 대해 더 많은 비용을 지불할 고객을 향해 신속하게 방향을 전환할 수 없다면 하루 중 특정 시간 동안 잠재적으로 발전기를 손실로 가동할 수 있음을 의미합니다.

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23년 2024월 XNUMX일 기준 QLD 에너지 시장 요율 – AEMO 제공

위의 예는 화창한 평일 오후 동안의 퀸즈랜드 에너지 그리드 현물 가격을 보여줍니다. 터빈에 바람이 불고 태양광 패널에 태양이 빛나면 현재 추가 전력 생산에 대해 그리드가 지불하는 가격은 kWh당 $0.002에 불과합니다. 이는 그리 큰 금액이 아닙니다! 한편, 동일한 그리드의 에너지 소비자는 kWh당 $0.25 또는 125배 더 많은 비용을 지불하고 있습니다.

예측에 따르면 30분 후에는 수요에 비해 너무 많은 전력이 생성되어 실제로 얻을 수 있습니다. 청구 된 kWh당 0.026달러로 전력망에 전력을 공급하여 발전기를 끄거나 더 많은 비용을 지불할 의사가 있는 다른 고객을 찾을 수 있는 강력한 인센티브를 창출합니다.

다행스럽게도 우리가 알고 있듯이 비트코인 ​​광산은 항상 전력에 대한 대가를 기꺼이 지불할 것입니다. 그걸 알아내는 게 우리 일이었어 얼마나 더 발전소에 비트코인 ​​광산 컨테이너를 배치하여 비즈니스 사례를 입증합니다.

컨테이너 선택

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20인치 공냉식 컨테이너 디자인 고려

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물 냉각탑 디자인이 선택된 초기 10인치 액체 침지 용기

우리는 현장에 설치할 수 있는 다양한 유형의 컨테이너와 광산의 크기를 결정하는 것부터 시작했습니다.

우리는 공냉식, 액침식 또는 수냉식 광산을 사용하는 것이 더 합리적인지 살펴보았습니다.

결국, 최소한의 유지 관리를 원했다는 점을 고려하면 액침식 냉각 컨테이너가 현장에 가장 적합한 옵션으로 판명되었습니다(공냉식과 수냉식 모두 계속 작동하려면 훨씬 더 많은 주의가 필요함).

제작

도면이 승인된 후 진행되었습니다. 실적이 우수한 컨테이너 제조사를 선정했습니다.

동시에 우리는 현장 준비 작업을 시작했고, 의도한 냉각 장치 설계에 필요한 도시 물에 대한 접근성이 충분하지 않다는 것을 깨달았습니다.

그래서 우리는 신속하게 수냉식 타워 장치를 교체하기로 결정하고 대신 건식 냉각기를 선택했습니다. 건식 쿨러는 외부에서 물을 공급받지 않고도 컨테이너를 식힐 수 있으며, 펌프와 팬에 전력을 공급하려면 추가 전력만 필요합니다.

공장이 예정대로 건설을 완료하는 데 약 25일이 걸렸습니다.

지원

당시에는 진행 상황 검사를 위해 중국 공장으로 날아가는 것이 실용적이지 않았기 때문에 HD 영상 통화를 통해 컨테이너 구성 요소에 대한 원격 승인 테스트를 실행할 수 있는 방법을 알아냈습니다.

이러한 통화 중에 우리는 배전반의 내부 배선(컨테이너를 사용하는 사람에게는 보이지 않지만)이 호주 배선 표준에 맞는 색상의 덮개로 배선되어 있지 않다는 것을 깨달았습니다.

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유럽 ​​케이블링 표준에서 호주 케이블링 표준으로 배전반 재작업

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우리는 배전반을 열고 올바른 색상으로 모든 배선을 다시 수행하기 위해 어려운 요청을 해야 했습니다. 다행스럽게도 이로 인해 전체 일정이 지연되지 않았고 한 달 동안 제 시간에 브리즈번으로 향하는 선박에 항구에 도착했습니다. 바다 여행.

 

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브리즈번으로 배송 전 핏 점검 및 최종 테스트

배송 및 기초 공사

한편 발전소에서는 컨테이너와 건조 냉각기를 위한 지면, 케이블 덕트, 기초 및 기초를 준비하는 작업이 진행 중이었습니다.

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콘크리트 기초 타설, 케이블 덕트 및 트렌칭 완료

우리는 컨테이너 도착 시간에 맞춰 이 모든 작업이 완료되기를 바랐습니다.

길지만 안전한 26일간의 항해 끝에 우리 화물은 세관을 통과했고 브리즈번의 집결지에서 장비를 배송받았습니다.

우리가 배송한 40인치 컨테이너 내부에 꼭 맞는 구성품을 풀려면 다양한 무거운 지게차 장비와 경험이 풍부한 물류 장비가 필요했습니다.

현장으로 이동한 후 우리는 6톤의 장비를 콘크리트 기초 위로 들어올리고 최종 배치를 정밀하게 제어하기 위해 이동식 크레인 대여를 조정해야 했습니다.

설치, 시운전, 전원 공급

이제 모든 전원과 인터넷 케이블이 연결되어 컨테이너에 연결되었으므로 다음 단계는 테스트 광산을 통해 해당 연결을 확인하는 것이었습니다.

 

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처음 몇 개의 sats를 채굴하는 동안 전원 및 인터넷 작동 확인

이제 컨테이너가 준비되었고 모든 서비스가 연결 및 검증되었으므로 채굴기를 구입하여 설치할 차례입니다.

 

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축축한 작업 환경과 섬세한 전자제품의 만남

물론 설치 당일 날씨는 삶을 더욱 흥미롭게 만들어 주기로 결정했습니다. 액체 침지 설정을 사용하면 유체 라인이나 침지 탱크에 물 오염이 전혀 필요하지 않으며 심지어 한 방울도 필요하지 않습니다.

다행스럽게도 비트코인 ​​반감기 직전에 이 기계를 해싱하려는 우리의 열정을 그 무엇도 꺾을 수 없었습니다. 그래서 우리는 풍부한 방수포, 여분의 헤어드라이어 및 습한 날씨 장비를 가지고 광산 포장을 풀기 시작했습니다.

첫 번째 단계는 각 광산을 켜고 테스트하는 동시에 각 광산을 마이닝 풀에 구성한 다음 전원을 끄는 것이었습니다.

우리가 구입한 광산은 일반적으로 액체 침지보다는 공기 중에서 작동하도록 설계되었습니다. 그래서 우리는 필요하지 않은 팬을 모두 제거하고 침수 탱크에 들어갈 광산을 준비해야 했습니다. 다음으로 우리는 전원과 네트워크 케이블을 사용하여 각 광산에 케이블을 연결해야 했습니다.

날씨가 맑아진 후 마침내 컨테이너와 드라이 쿨러 사이에 유체 라인을 연결할 수 있었고 드라이 쿨러 쪽 유체 라인에서 과도한 공기를 빼낼 수 있었습니다(안전을 위해 운송 중에 압력이 가해졌습니다). 마침내 침수 탱크를 채울 준비가 되었습니다.

모든 설정이 완료되면 드라이 쿨러용 펌프와 팬을 켜고 드라이 쿨러 내부에 필요한 추가 용량을 위해 유체를 조금 더 펌핑했습니다. 우리는 유체 수준이 안정되고 펌프가 한동안 작동했을 때 이것이 올바르게 이루어졌다는 것을 알았습니다.

다음으로 우리는 광산 은행을 하나씩 켜서 첫 번째 해시 비율이 온라인에 나타나는 것을 보기 시작했습니다. 우리는 해싱 중이었습니다!

운영으로의 전환

컨테이너가 실행되고 모든 설정이 완료되었으므로 작업을 원격으로 관리하고 모니터링할 수 있도록 최대한 원활하게 모든 것을 준비해야 했습니다.

산업용 PC가 도착하기를 기다리는 동안 컨테이너 내부에 설치된 노트북에 임시 모니터링 및 원격 관리 소프트웨어를 설치했습니다. 이제 전 세계 어디에서나 일상적인 유지 관리 작업을 수행하는 동시에 컨테이너가 중단 없이 해시 비율을 생성하는지 확인할 수 있습니다.

각 광산에서 실행되는 펌웨어를 업데이트하고, 광산을 재부팅하고, 채굴 풀을 변경하고, 변화하는 에너지 시장 신호에 따라 전력 소비 및 해시 속도를 높이거나 낮출 수 있습니다.

완성된 컨테이너의 내부 모습은 다음과 같습니다.

우리는 또한 우리가 채굴한 비트코인의 보안을 세심하게 관리해야 했습니다. 다행스럽게도 우리는 이를 진지하게 받아들이고 SeedSigner, SeedSleeve 및 SeedHammer 제품 재고를 활용하여 다중 서명 오프라인 콜드 스토리지에서 비트코인을 보호할 수 있었습니다.

 

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SeedSleeve 변조 방지 보호 인클로저 내부의 다중 서명 키

임무 완수?

그렇다면 몇 달 동안 발전소에서 컨테이너를 운영하면서 우리는 어떤 결론에 도달했습니까?

발전소에 비트코인 ​​채굴을 추가하면 수익이 향상될 수 있다는 프로젝트 목표를 입증하는 데 성공했을까요?

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발전소 수익 시나리오

우리는 3가지 시나리오를 비교했습니다. 시나리오 1은 발전소를 사용하여 비트코인 ​​채굴자에게 100% 전력을 공급하고 본질적으로 에너지 그리드와의 연결을 끊었습니다. 시나리오 2는 비트코인 ​​채굴 옵션을 완전히 무시하고 그리드 가격이 마이너스이거나 비트코인 ​​채굴로 얻을 수 있는 것보다 낮은 경우를 포함하여 현물 시장에서 판매하는 것이었습니다.

세 번째 시나리오에서는 현물 가격이 비트코인으로 벌 수 있는 가격보다 낮을 때만 비트코인 ​​광산에 전원을 공급합니다. 그러면 발전소의 일반 수익이 3% 증가합니다.

또한 우리는 평균 61%의 경우 발전소가 현물 가격보다 비트코인 ​​채굴로 더 많은 수익을 올릴 수 있다는 사실을 발견했습니다.

하지만 환경은 어떻습니까? 집에 전력을 공급하는 대신 비트코인 ​​광산을 운영하면 발전소가 지구에 해를 끼치지 않을까요? 이 오해에 대해 철저하게 도전하고 결정적으로 거짓을 폭로하고 싶다면 내 친구 Daniel Batten이 도와드리겠습니다.

귀하의 행동에 대한 우리의 요청:

전력의 100%를 항상 100% 판매하기 위해 애쓰는 발전소를 알고 계십니까?

그렇다면 비트코인 ​​채굴에 대해 자세히 알아보고 이것이 어떻게 비즈니스 경제를 변화시키고 결과적으로 우리 모두의 전력 비용을 낮추는 데 기여할 수 있는지 물어보십시오.