硬件制造商迦南在加拿大曼尼托巴省启动环保比特币挖矿项目
该项目旨在通过将矿机产生的热量回收用于农业温室供暖,同时实现能源效率与可持续性。
迦南宣布正与Bitforest合作推进一个3兆瓦规模的试点项目。这项为期24个月的试运行将投入360台液冷挖矿设备“A1566HA-460T”及4组冷却模块。设备将安装在Bitforest用于种植番茄的温室内,年运营率目标为95%。
该项目重点验证高密度计算设备在严寒环境下能否成为实用的供暖资源。以往挖矿产生的废热通常直接排入大气,而此次模式转向了节能与回收利用。
迦南预计可将服务器总功耗的约90%用于热量回收。回收的热能可产生75摄氏度以上的高温水,此时电力成本约为每千瓦时0.035美元(约合51韩元)。这对需要高温的农业场景而言,在经济层面也具有很强吸引力。
矿机产生的热量通过封闭式热交换系统,用于预先提高流入温室电锅炉的供水温度。这种方式既能有效降低供暖成本,又能维持作物生长的最佳温度。
该项目还将测量实际使用环境下的热回收效率、系统稳定性及长时间运行可行性,同时评估降低工业冷却塔安装成本等资本节省可能性。
Bitforest的曼尼托巴设施全年种植番茄,冬季稳定的供热尤其直接影响产量。若此次项目成功验证,预计未来“挖矿热利用”模式可推广至加拿大全国的农业设施。
比特币挖矿行业整体也日益重视环境与可持续性。凯文·奥利里近期强调:“机构投资者如今需要以可持续方式挖出的比特币。”他提及挪威Bitzero的挖矿设施案例,指出“用冗余电力生产的币承载了能源价值。”
支持这一趋势的数据也陆续出现。独立分析师丹尼尔·巴顿反驳了“比特币挖矿导致电网不稳定”的说法。基于实际电网数据与学术论文,他指出:“挖矿能提供需求调节功能,甚至可提升电网稳定性并降低消费者成本。”
杜克大学的白皮书也得出类似结论:作为“可控电力需求资源”,比特币挖矿在可再生能源占比高的电网中不可或缺。
比特币挖矿网络的能源结构也正经历重大转变。剑桥大学报告显示,可再生能源占比已从2022年的37%升至目前的52%以上。其中核电占9.8%,其余为水电、太阳能和风能等。
非可再生能源结构变化显著:曾为最大电力来源的煤炭占比从三年前的36.6%降至最近的8.9%,天然气首次以38.2%占比跃居第一。这表明挖矿企业正通过离网策略或获取低价电力转向减少碳排放。
迦南此次试验不仅是技术演示,更被视为比特币挖矿行业将环保性与实际社会价值创造模式相结合的典范案例。

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