比特币矿机高温
⑴ 商品房卧室里放矿机楼上楼下有声音吗
商品房卧室里放矿机楼上楼下有声音。
一个矿机能发出的噪声是70分贝,也就是说如果在一个10平米的房间里开一台矿机,非常的吵,邻居肯定受不了你。
比特币矿机就是通过运行大量计算,争夺记账权从而获得新生比特币奖励的专业设备,一般由挖矿芯片散热片和风扇组成。一台正常矿机的功率大概会在2000W以上;但是矿场的电费大概是3毛左右,相比之下,家里挖矿的电费成本就挺高的。
矿机芯片温度当高于90度时,耗电会比平时多10%到20%,而且机器故障率高,寿命比较短,如果用空调等手段降温效率很低,很不划算。
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⑶ 比特币机子对身体的危害
比特币矿机么?我觉得如果说对人体伤害的话,最大的伤害是比特币矿机运行时候的噪音。
因为矿机运行时候,会产生大量的热量,所以矿机装了散热风扇,这个散热风扇的声音,比普通电脑的声音高太多了,远超正常人的忍受范围,长期待在这样的环境中,很影响健康。
⑷ 比特币挖矿能赚钱吗看完这些扎心了
“挖矿”其实就是用计算机解决一项数学问题,它会自动调整问题的难度,让整个网络约每10分钟得到一个合格答案。随后会生成比特币作为赏金,奖励获得答案的人。
很多人就想了,比特币这么挣钱,自己也能挖,在家也能挣钱,多爽啊。有的人则购买了多个设备,组织挖矿。
然而,现实始终无法达到理论的状态。
(1) 挖矿成本大。
挖矿实际是性能装备的竞争,显卡、硬件等各种成本很大。而且这还不是最可怕的,有些挖矿机是更多显卡阵列组成,数十乃至过百显卡也是要钱的,算上硬件等各种成本,存在相当大的支出。而且,还得有一个地方放矿机,比特币挖矿对电力的要求很大,普通的居民用电是满足不不了的,所以只能找商用场地,租房费用就贵了,同时电费也贵。线路,电线、网线、集线器、架子等又是一笔很大的开支。
矿机买到也不是就万事大吉了。
矿机也不是智能的机器,厂房要做好防尘、防雨,防高温等等等。矿机会制造噪音和热量,因此还需要考虑到运营工人的身心健康,也要考虑居民的关系。比特币本身的专业技术是重点之一,同时,你还需要项目管理人才,需要电工,需要搞建设工程师,有经验的人才能帮你降低成本和控制风险。
(2) 挖币越来越难。
在挖币的过程中,其实不是那么的美好,因为在现实中会出现各种各样的问题,让你的挖矿不如想象那般完美。而且挖币的数量达不到理论的数值。所以,理想很美好,显示很骨感。比特币挖矿就是这么的残酷。随着币价上涨,想要“解题”的人越来越多,所以每生成2016页账本,题目的难度动态调整一次。
2012年比特币进行了第一次产量减半,2016年7月,比特币进行了第二次产量减半,目前记一页账本获得的奖励是12.5个比特币。下一次比特币减半将发生在2020年左右。
与其一根筋放在比特币上,不如关注一些像UENC这样的新兴的价值公链。
UENC堪称币圈的一股清流,在嘈杂浮躁的币圈显得格外特别。UENC主网已于去年年底上线,预计今年一季度完成智能合约开发。
在UENC的去中心化网络中,用户之间发起转账交易时,根据用户需求需要多个矿机节点进行相关交易数据的验证方可完成。矿工进行交易验证时获得UENC奖励的过程即为挖矿。
主网中节点分为两种,公网节点和家庭节点,目前公网节点暂由官方搭建,社区用户参与家庭节点搭建。用户可以根据自身需求质押一定数额的UENC(500枚)参与矿工生态建设。
UENC挖矿的本质是矿机节点为主网用户提供各种通证交易验证服务时获得UENC奖励的过程。每一个节点设备在主网中进行验证时都是一个随机数选取、分片执行的过程。因此,在UENC网络中,矿工节点的奖励机会是平等的。
UENC的区块奖励机制与与目前主流公链的机制有所区别,会根据链上的各类通证流动性进行区块奖励(在不考虑一对多交易的情况下,UENC网络中一笔交易为一个区块)。也就是说初期链上交易体量不大的情况下,区块的奖励会更多。此举也是为了激励早期进入的矿工能够更稳定的参与网络建设。随着链上交易的流动性增加,区块奖励会逐步紧缩。
所以,早期参与UENC头矿是布局区块链矿业的绝佳选择。
⑸ 挖比特币为什么费电
比特币挖矿过程中,需要矿机的Asic芯片24小时几乎满负荷地运转,不断地进行哈希碰撞。同时这个过程中又会产生大量的热量,因此矿机的电源风扇、机箱风扇也要24小时以90%左右的速度旋转,进行散热。
目前市面上主流的比特币矿机是蚂蚁S17,功耗大约在每小时2200瓦左右,24小时运转的单台功耗大约是48~50度电每天。而一般的散户矿工至少也都是以几十台为计量单位的,大点的矿场是以“千”和“万”来计。这样一来,每天消耗的电的度数自然就十分惊人了。
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⑺ 最近看到a卡说矿难, 有什么矿卡, 矿卡是什么意思, 为什么因为矿卡 显卡就变成白菜价 求解
矿卡指比特币挖矿机使用的显卡,多为AMD显卡。
矿难指比特币价格下跌,二手矿卡被抛售。
比特币挖矿机显卡长期高负荷运转,显卡使用寿命也会相应降低,所以价格会比较便宜。
(7)比特币矿机高温扩展阅读:
比特币挖矿机,就是用于赚取比特币的电脑,这类电脑一般有专业的挖矿芯片,多采用烧显卡的方式工作,耗电量较大。用户用个人计算机下载软件然后运行特定算法,与远方服务器通讯后可得到相应比特币,是获取比特币的方式之一。
比特币挖矿开始于CPU 或者GPU 这种低成本的硬件,不过随着比特币的流行,挖矿的过程出现较大变化。如今,挖矿活动转移到现场可编程门阵列上来,通过优化可以实现哈希速度,这种模式的挖矿效率非常高。
⑻ 比特币挖矿矿机怎么降温
比特币挖矿矿机怎么降温?
有的矿机可以装水冷,主要还是要保证运行环境通风,温度不高于40摄氏度
⑼ 2021-03-01测评:比特币矿机S19 Pro 110T
2020年2月末,比特大陆发布了S19 Pro矿机,其额定算力为110T±3%,墙上功耗为3250W±5%。截至五月底,19系列矿机已经陆续发货到达各个矿场。在矿机稳定运行一段时间后,我方人员到达内蒙古中部某矿场,经历四天,现场测量S19 Pro矿机的实际运行情况。
1.当地气候与矿场进风温度
根据历史天气数据,该地区2015-2019年6月到8月,每年的最高气温记录是32℃、31℃、36℃、31℃、31℃。该矿场位于某产业园内,空气流动为侧进顶出方式,若夏季环境最高温度按34℃计算,根据矿场热源特性,厂房夏季进风最高温度应不超过37℃,穿过水帘后的空气温度应不超过31℃,相对湿度在30-80%之间。
2.矿机介绍
S19 Pro矿机为机箱电源一体化设计,其裸机尺寸为370×195.5×290mm,可根据矿场货架的层高空间选择横向放置或者竖向放置;质量为13.2kg。
矿机散热为前后双筒风扇设计,风扇外表面布置网罩,这保使矿场运维人员避免误触叶片导致受伤,保护了运维人员安全;风扇背面布有格栅,这有效阻止了外界颗粒进入高速转动的风扇打到算力板上。
单个风扇电压为12V,电流为1.65A,最大转速为6150rpm,最大风量为197cfm。根据风扇串并联特性变化,矿机单侧的并联风扇设计让通风量显著增加;矿机两侧的风扇串联设计让矿机对环境阻力的抵抗显著增强,即矿机通风量不会随着矿场环境的改变出现剧烈波动。
矿机内部算力板面使用了整块的散热片散热,散热片为流线形设计,虽然风阻未能有效减小很多,但此散热片设计有效增大了芯片的热扩散面积,使得芯片产生的热量能均匀、快速传递至散热片上,并被风及时带走。
3.矿机运行实测数据
现场人员选择货架某位置下的矿机进行测试,通过监控后台得到以下数据。
S19 Pro矿机进风口温度23.1℃,相对湿度70%,出风口温度为38.8℃;相对湿度为32%,平均风量为370cfm;电源出风风温度为28.0℃。S19pro矿机的整机功耗为3320W,矿机控制页面显示平均算力为111.8TH/s,以此得出S19矿机功耗比为29.69W/T。
S19 Pro在矿池端有效算力亦表现惊人,微比特矿池(ViaBTC)后台显示有效算力平均约111Th/s,接入“火力机枪池”和并开启“小时即兑”功能后,收益最高增幅较传统PPS+模式可达23.99%,下图为不同账户通过ViaBTC获得的收益计算。
风量、风温变化对矿机运行的影响
根据相关统计,45%的电子产品损坏是由于温度过高。矿场发生的高温问题主要是通风量不足引起矿机出风口温度升高,为得到不同通风环境下的矿机运行状态,现场人员通过改穿过矿机的空气流量观察矿机算力变化,得到的结果如下。
如图所示,当矿机进风口温度固定为31℃,将矿机风量从370cfm减小至190cfm过程中,矿机算力未出现明显波动,仍然保持在111.4TH/s左右,继续减小风量,矿机算力开始出现不稳定。进一步减小矿机通风量至170cfm,矿机发生高温保护。因此对于此矿场,每台S19pro矿机的实际通风量不应小于190cfm。
对应的不同风量下,运行矿机的温度环境也不同。作为最典型数据指标,矿机出风口空气温度和算力关系如下图,有图可知,矿机在实际运行中出风口风温不应超过61℃。
出风口温度波动程度对矿机运行的影响
除了矿机可承受的出风口空气温度极限外,环境温度变化的波动程度对矿机运行也有一定影响。现场人员通过在不同时间内,将矿机进风口温度从22℃升高至40℃,观察矿机算力变化,最终得到数据如下。
由曲线可知,矿机进风温度波动度在0-3.6℃/s变化,矿机算力变化较小,这说明在夏季环境内,矿机算力几乎不受温度环境变化的影响。
环境湿度变化对矿机运行影响
现场人员通过控制矿机进风湿度来观察矿机算力变化,最终得到矿机算力随矿机进风口湿度变化曲线。
由曲线可知,当矿机进风相对湿度在30%-90%范围内,运行算力为111.7-111.8TH/s,为正常运行算力。这说明短时间内厂房相对湿度的变化对矿机运行影响很小。
其他
矿场不同位置的矿机,空气流场环境差异较大,矿机获得的风量差异较大,这直接影响了矿机出风口温度。为保证矿机出风口温度保持在合适范围内,矿场在设计过程中应计算好每个机位的空气流场,并通过设计水帘或其他设备降低矿机夏季进风温度。运行过程中,矿机与水帘距离应大于2米,避免水滴溅入矿机;厂房应保持清洁,厂房环境中直径不低于0.5μm颗粒数应≤3250万粒/m3。
对于此次矿机测评实验的矿场,其通风布局合理,进风温度较低,经计算矿机夏季的热出风不超过47℃,运行矿机散热环境良好,且相对湿度和粉尘颗粒浓度保持在合适范围内。
4.总结
S19pro整机一体化设计,结构更加紧凑合理。
矿机热设计合理,风扇和散热片的组合保证了矿机的良好散热。
运行状态下,矿机平均算力为111.8TH/s,功耗为3320W,实际风量为370cfm。
夏季天气下,矿机出风口可承受风温提高至61℃,相对湿度承受范围为30-90%以上,这使得矿机对矿场的适应性大大提高。