在加拿大曼尼托巴省,一项创新试点正让比特币挖矿产生的废热“物尽其用”——不再作为多余能量被排放,而是转化为温室供暖的关键热源。这一实践标志着挖矿产业从单纯能耗大户向区域性能源整合者转变的新方向。
挖矿依赖高强度计算,持续消耗电力并释放大量热量。传统做法多采用风冷或排热方式,不仅增加额外能耗,也造成资源浪费。但在寒冷气候区,这种废热反而成为一种潜在可再生能源。
该项目由嘉楠耘智与专注于可持续基础设施的投资机构联合推进,部署了总规模达3兆瓦的挖矿设施,旨在通过为期两年的验证,评估该模式在技术可行性与商业可扩展性上的表现。
不同于常规风冷设备,本项目采用约360台嘉楠耘智阿瓦隆系列水冷服务器,搭配密闭式热交换系统,将挖矿过程中产生的高温直接导入温室供暖用水预热环节。虽然无法完全替代传统锅炉,但在严冬季节,可显著降低对化石燃料的依赖。
北方温室需全年维持恒温,尤其番茄等高价值作物对温度波动极为敏感。而挖矿设备输出热量稳定、可控,恰好匹配温室的持续供热需求,形成天然协同。
更进一步,水冷系统能高效捕获高品位热能,使其不仅适用于农业,还可拓展至工业干燥、区域供暖甚至住宅供热场景。部分企业已开始以“边挖矿边供暖”的理念推广挖矿机,模糊了数字资产生产与物理能源供应之间的界限。
在温室运营成本中,供暖支出占比极高。通过回收挖矿废热,不仅能减少碳排放,还能有效控制能源开支。对挖矿公司而言,这也是提升整体能源效率、优化盈利结构的重要手段。
尤其在电价合理且冬季漫长地区,废热利用可显著增强业务韧性。目前,欧洲多国如芬兰、瑞典和法国已有类似案例,将数据中心废热用于公共泳池或社区供暖,证明该模式具备跨区域潜力。
合作方的目标并非仅限于单一温室应用,而是希望打造一套可在北美北部及欧洲极寒农业区推广的标准化解决方案。当前正精细测算热回收效率、设备稳定性、系统集成度、维护复杂度及综合成本节约效果。
若验证成功,未来或将延伸至工厂干燥车间、移动房屋供暖乃至小型社区能源网络。这种“挖矿+本地热能供给”的融合模式,或将重塑挖矿产业的社会定位。
然而,该模式并非普适。初期设备投入成本较高,且热量远距离输送损耗大,要求挖矿中心必须靠近热需求点。一旦挖矿中断,供暖也将随之失效,因此稳定的电力供应与备用加热系统必不可少。
此外,比特币的碳足迹问题仍未根除。若挖矿所用电能非来自可再生资源,即便回收热量,整体环境净效益仍有限。
近年来,针对比特币挖矿的争议已从“耗电量大”转向“能源来源与使用方式”。曼尼托巴项目的意义在于,它提供了一种将挖矿活动嵌入本地能源生态的现实路径。
一旦此类废热回收模式被广泛验证,比特币挖矿可能不再被视为纯粹的数字劳动,而被重新定义为地方产业基础设施的一部分。这或将推动其与农业、居住环境和区域经济系统的深度耦合。
当然,这一转型的前提是技术可靠、电力清洁且运维成本可控。这项试点能否成为行业范本,值得持续关注。
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