誇大広告ではなく、ただの熱力学: 空冷が枯渇する場所

半年ごとに、マイニングチャットが空冷を埋めていきます。そして、6 か月ごとに、誰かが新しい空冷 S21 のバッチを積み上げ、密かにそれで稼いでいます。いつものように、真実はスローガンにあるのではなく、数字の中にあり、そしてまさに「空気はまだ払える」と「ここを過ぎたら水だけ」の間の境界線にある。
この記事はその線についてです。葬儀もセールストークもありません。空冷が物理的な天井に達する場所、なぜ水力発電がそれを突破するのか、そして水に追加料金を払うのはまったく意味がありません。
そもそもなぜ空気には天井があるのか
冷却の仕事は常に同じです。チップが生成するよりも速くチップから熱を奪います。空気は熱流束を適度に保ちながら、その問題をうまく処理します。しかし、空気の熱容量は低いため、より多くの熱を移動させる唯一の方法は、より多くの空気を押し込むことです。つまり、ファンの回転が速くなります。
そして、これがあなたのやり方ではマーケティングできない物理学です: 騒音は熱の除去よりも速く上昇します。 200度の空冷S21 TH/s 70〜80歳ですでに悲鳴を上げています dB — 24時間、耳の横に掃除機を置いてください。空気によってチップから 5 kW 以上の熱を引き出すには、ファンはマシンをタービンに変えるような RPM を発生させる必要がありますが、騒音、ベアリングの磨耗、ファン自体の燃焼電力の点で許容範囲外です。
水は単一のシャーシから同じ 5 kW 以上の電力を音響上の損失なしに引き出します。その熱容量は数倍大きくなります。それがすべてのトリックです。 「ハイドロ流行」ではなく、2 つのメディアの異なる物理的限界です。

数字: 実際の境界線はどこにあるのか
マイニングにおける重要な指標はハッシュレートではなく、 効率: 1 テラハッシュに何ワットが入るか (J/TH)。それによって電気代がいくらになるかが決まります Bitcoin そしてどれだけの熱がドアから吹き出されるのか。低いほど良いです。
こちらです Bitmainの現在のラインナップを効率順にランク付けします。
| モデル | ハッシュレート | パワー | 効率 | 冷却 |
|---|---|---|---|---|
| Antminer S21(ベース) | ~200 TH/s | ~3,500W | ~17.5 J/TH | 空気 |
| Antminer S21プロ | 234 TH/s | ~3,510W | 15 J/TH | 空気 |
| Antminer S21XP | 270 TH/s | 3,645W | 13.5 J/TH | 空気(天井) |
| S21+ ハイドロ | 338–395 TH/s | — | 15 J/TH | ハイドロ |
| S21e XP ハイドロ | 430 TH/s | — | 13 J/TH | ハイドロ |
| S21 XP ハイドロ | 473 TH/s | 5,676W | 12 J/TH | ハイドロ |
| S23 ハイドロ | 580 TH/s | 5,510W | 9.5 J/TH | ハイドロ |
| S23 ハイド 3U 旗艦 | 1.16 PH/s | 11,020W | 9.5 J/TH | ハイドロ |
効率 — J/TH (低いほど良い)
ゴールド=ハイドロ・グレー=エア。エアは13.5でトップに達します。ハイドロは9.5に達します。
エアシーリング (13.5) とハイドロフラッグシップ (9.5) の間のギャップは約 30% です。
線に注目してください。現在提供されている最高の空冷は、13.5 の S21 XP です。 J/TH. 最高のハイドロは 9.5 の S23 です J/TH. ギャップは大体こんな感じ 効率は 30%。 そして、これは「空気が悪い」ということではありません: 13.5 J/TH ほんの数年前には達成できなかった素晴らしい結果です。空気は物理的に押し越えることができませんが、水は押し越えることができます。
明らかに、空冷バージョンと水力バージョンは、多くの場合、まったく同じチップ上に構築されています。 S21 XP および S21 XP Hydro は、シリコンの 1 世代です。唯一の違いは、液体ループがチップを安定した熱状態に保ち、チップからより多くのことを引き出すことができることです。 473 TH/s 対270 空冷の兄弟の場合、効率が向上します。同じチップ、異なる天井 - それが最も純粋な形の熱力学です。
密度: 空気が少しずつではなく、何倍も失われる場所
効率は電気代です。しかし、水力発電には、実際にはより重要になることが多い 2 番目の切り札があります。 密度。
フラッグシップ S23 Hyd 3U は 1.16 を出します PH/s 高さわずか 3U の単一シャーシから。スケールを把握するには、このようなボックス 1 つが大まかに置き換えられます 40台 S19 世代から、または空冷 S21 XP Hydro ユニット約 2.5 台、または 580 のスタンドアロン S23 Hydro ユニット 2 台 TH/s. 40 台のシャーシが 1 つのラック スロットに収まります。
1 つの S23 Hyd 3U シャーシを交換…
同じペタハッシュを 1 つの 3U スロットにまとめました。
バーの長さは一例であり、ポイントは 40 個のボックスが 1 つになることです。
そしてそれは空間だけの問題ではありません。 40 台のマシンとは、40 個のイーサネット接続、40 個の電源低下、40 個の故障の可能性のあるポイント、および監視対象のエンドポイントが 40 個あることを意味します。 1 つの S23 Hyd 3U — ダッシュボード上に 1 つの接続、1 つの電源ドロップ、1 つのエンドポイント。実際のファームのダウンタイムはまさにケーブル配線層とコネクタ層で発生しますが、ここではそのダウンタイムが 10 分の 1 に減少します。統合によって節約されるのは、神経やメンテナンスの工数よりも電力の節約です。
依然として空気が勝つ場所 — これが正直なところです
今では、通常のセールスコピーの半分がカットされます。ハイドロはどこでも勝てるわけではありません。水への切り替えはお金を捨てることになるシナリオもあります。
こんなときは空気を選んでください…
- 家庭および小規模 (1 ~ 5 台のマシン)。 5 台分のポンプ、ラジエター、冷却液のメンテナンスを伴う液体ループを構築することは経済的に無意味です。適切な換気を備えた空冷 S21 がその仕事をします。
- 標準電源。 空冷機械は標準的な単相 220 ~ 277 V で動作します。Hydro の主力製品には 380 ~ 415 V の三相産業用電源が必要です。その給電がない場合は、別の建設プロジェクトが必要です。
- 導入の初期費用とスピード。 空冷式 S21 XP の価格は約 $3,800 ですが、S23 Hydro 580 の価格は約 $5,500 です。空気はすぐにオンになります。水力発電には冷却ループが必要で、場合によってはマイナー本体よりも費用がかかります。
- 地平線が短い。 早く乗り込んでお金を取り戻し、場合によっては脱出することが目標であれば、空気は参入障壁が低いため、より早く利益を得ることができます。
正直な業界の判断は次のとおりです。1 ~ 5 台のマシンを稼働させているほとんどの家庭採掘者にとって、適切な換気を備えた空冷が依然として正しい選択です。熱力学がどれだけ変化してもそれは変わりません。
水が勝負を左右する: 半減期後の経済学
その先には水力発電の領域が始まります。そして、それを定義するのはファッションではなく、電気代の計算です。空気天井間の効率ギャップを計算します (13.5 J/TH) とハイドロフラッグシップ (9.5 J/TH): それは 4 J/TH, またはペタハッシュあたり 4 kW。 1 日で 96 kWh PH ごと — エアファームの暖房は電力会社に渡すだけです。
半減後はブロック報酬がカットされ、すべてが変わります。効率の悪い艦隊は、難易度が上昇しても最初に水中に沈みますが、報酬は得られません。 17時のマシン J/TH 1 年前は利益を上げていましたが、次の難易度では損益分岐点を超えてしまう可能性があります。 9.5 のマシン J/TH 余裕を持ってそのステップを乗り切ります。効率はスペックシート上のラインではなくなり、問題になります。 艦隊の生存。
それに加えて、熱サイクルのない安定した温度 (摩耗が少なく、耐用年数が長い)、約 50℃ 程度の静かな動作 dB 70 ~ 80 の代わりに、高密度展開のオプションも追加されました。本格的な長期運用では、すべての要素を総合すると水が優先されます。

Hydro が実際に求めるもの — シュガーコーティングなし
したがって、この記事は同じセールストークにならないように、入場料を明確に述べましょう。 Hydro は「設定したらあとは忘れる」わけではありません。
入場料
- CDU (クーラント分配ユニット) — ポンプ、リザーバー、濾過、監視を備えた中央ハブで、数十台の機械に冷却液を供給します。あなたはそれを購入し、保管し、維持します。
- 三相電源 380 ~ 415 V および適切なコネクタ (フラッグシップの LP34) で。
- ループメンテナンス — クーラントレベルチェックは毎月、品質テストは四半期ごと、完全交換は 2 ~ 3 年ごと、フィルターは 6 ~ 12 か月ごとに行われます。通常、混合物は水とプロピレングリコールです。
- 漏れと流量損失の保護 — 流量、温度、および漏れセンサー;冷却損失が発生した場合、ファームウェアはスロットルを調整するかシャットダウンする必要があります。
- システムの非互換性 — Bitmain (Antminer ハイドロ)と MicroBT (Whatsminer Hydro) ループは、寸法、コネクタ、フィッティング、CDU 仕様が異なるため、互換性がありません。
多くのオペレーターにとって、冷却システムの決定がマイナーそのものの選択よりも難しいのはまさにこのためです。
それで、ラインはどこですか
簡単に言えば、スローガンはありません:
航空 → 1 ~ 5 台のマシン、ホーム、標準グリッド、短地平線
- S21 XP 13.5 J/TH は優れたマシンであり、水は必要ありません。
水力 → 農場、工業用電力、長い地平線、高価な電力、密度と静かな物質
- 30% の効率差と 10 倍の統合により、インフラストラクチャの費用が発生します。
「空気は死んでいる」というのは間違いです。 本当のところ、空気には 13.5 度あたりの明確な物理的な上限があるということです。 J/TH, そして、密度と効率において、それを超えるすべてのものは、空気が終わり、水が始まるところから始まります。
これを実際にどのように解決するか
水力発電に対する主な障壁は鉱山そのものではなく、三相電力、CDU、ループ、冷却剤のメンテナンスなどのインフラストラクチャです。まさにそれがホスティングの仕事です。で OneMiners S23 Hyd 3U のような主力水力機械は、三相電力、産業用冷却、リアルタイム監視を備えた既成のデータセンター環境で稼働し、電気料金は 100 ドルです。 $0.04/kWh. つまり 9.5 になります J/TH 独自のポンプ室や三相給電装置を構築することなく、単一のシャーシからペタハッシュを生成できます。
空気がなくなるところでは、建設を開始する必要はありません。マシンをそこに置くだけです。 水はすでに流れています.
FAQ: 水冷と空冷
1. 空冷は死んでいるのか Bitcoin 採掘?
いいえ、空気には実際の物理的な上限が 13.5 程度あります。 J/TH (S21 XP)、素晴らしい結果です。標準的なグリッド上の家庭に 1 ~ 5 台のマシンがある場合、依然として空気が最適です。
2. 水力発電はどれくらい効率的ですか?
ハイドロフラッグシップ (S23 ハイドロ / S23 ハイド 3U) は ~9.5 に達します J/TH 対 ~13.5 J/TH 空気天井 — 同じものに対して約 30% のギャップ Bitcoin 採掘された。
3. なぜ13.5を超えて放送できないのか J/TH?
空気は熱容量が低いため、より多くの熱を除去することはファンの速度を高めることを意味し、騒音、ベアリングの磨耗、ファンの出力はすべて追加の冷却よりも早く上昇します。水は音響上の損失を与えることなく、ユニットあたり数倍の熱を運びます。
4. ハイドロセットアップには何が必要ですか?
CDU (ポンプ、リザーバー、濾過)、三相 380 ~ 415 V 電源、定期的な冷却剤メンテナンス、および漏れ/流れ保護。 Bitmain そして MicroBT ループは交換できません。
5. これらすべてを構築しなくてもよいでしょうか?
はい - のような施設で水力採掘者をホストします OneMiners 三相電源、CDU、冷却、モニタリングの既製品を 0.04 ドル/ドルから提供します。kWh, したがって、構築を完全にスキップします。

