How To Heat Your Home Με Bitcoin Εξόρυξη

By Bitcoin Περιοδικό - 2 χρόνια πριν - Χρόνος ανάγνωσης: 8 λεπτά

How To Heat Your Home Με Bitcoin Εξόρυξη

This guide walks you through integrating a bitcoin mining rig into your home’s HVAC system, recapturing heat from the process and saving money.

It is easy to forget, but innovation in Bitcoin is not purely digital.

Most see our “magic internet money” as something purely esoteric, but there is one aspect of our ecosystem that squarely straddles the line between the digital and the physical: bitcoin mining. To the layperson, bitcoin mining is an alien phenomenon — you buy a strange looking metal box, put it in a warehouse somewhere and consume significant amounts of electricity. However, to tinkerers, hobbyists, entrepreneurs and adjacent industry professionals (in the farming, real estate and oil and gas sectors, for instance), bitcoin mining is an opportunity to add efficiency and margin to highly-competitive spaces while recapturing costs and waste.

In that spirit, what follows is a simple framework for using bitcoin mining to add warmth to a residential home, keeping in mind that the concerns of a warehouse or a hash hut are different from those of a home. Where you would try to squeeze every terahash from a machine in a hosting facility, our concerns in a house revolve around safety, sound, convenience and cost recapture in residential heating.

Ένα απλό πλαίσιο

We are going to integrate bitcoin miner heat output (a Bitmain S9, in this case) into our HVAC air return. The general thought is that it will accomplish two things: One, it will constantly “drip” heat into our HVAC system, which should, in theory, constantly push a low volume of warm air into the house without spinning up the HVAC system, and two, when the heating system and HVAC fans spin up, our miner should supplement the heat production of our heating system, requiring less energy use (gas in our case).

Φυσικά, α home miner can use a new-generation machine for the same purposes I’m detailing above, but for the sake of accessibility and startup cost, I adore the older generation S9 as a tool for learning and tinkering. They are physically robust, easy to acquire and can be run on your standard 110-volt electric system while tuned with Braiins firmware for greater control.

Το συγκεκριμένο σχέδιό μου είναι να χρησιμοποιήσω το χώρο πάνω από το στεγνωτήριο μου για να τοποθετήσω τόσο τον εξορύκτη όσο και τον απαιτούμενο αγωγό. Για λόγους μείωσης του ήχου και επαρκή ψύξη μέσω του αγωγού, θα αφαιρέσω τους ανεμιστήρες στοκ από το S9 και θα χρησιμοποιήσω έναν ενσωματωμένο ανεμιστήρα (ένα AC Infinity CLOUDLINE S4, το οποίο κοστίζει περίπου 100 $ τη στιγμή της γραφής) για να τραβήξω αέρα από μια εξωτερική οπή, να τον σπρώξω μέσα από τον εξορύκτη και μετά να τον πετάξω στον αγωγό επιστροφής HVAC.

Τραβήξτε αέρα από έναν επιπλέον εξαερισμό στεγνωτηρίου Χώρος για την τοποθέτηση αγωγών και του μηχανήματος
Η επιστροφή HVAC είναι ο μεγάλος κάθετος αγωγός. Τραβάει αέρα από τα μητρώα επιστροφής γύρω από το σπίτι μου για αναθέρμανση και επιτάχυνση μέσω των αεραγωγών εξόδου. 

Τι Θα Χρειαζόμαστε

Θα τροποποιήσετε αυτά που μοιράζομαι παρακάτω για να ταιριάζουν με τους περιορισμούς του χώρου και του προϋπολογισμού σας, αλλά τουλάχιστον θα πρέπει να έχετε πρόσβαση σε εργαλεία χειρός, γάντια, ένα τρυπάνι και κάποια ποικιλία εργαλείων κοπής για λείανση/σχηματισμό λεπτού μετάλλου.

Ένα απλό σετ από home εργαλεία

Θα χρειαστεί επίσης να αποκτήσετε τον σωστό αγωγό (μονωμένο, μεμβράνη ή λείο κατά την προτίμησή σας), για τους σκοπούς σας, ένα κολάρο εκκίνησης για να εισαγάγετε στην επιστροφή σας, τους σωστούς μειωτήρες ή γιακά για να κάνετε αλλαγές μεγέθους, στεγανωτικό και ταινία για τελική αεροστεγής σφράγιση και εξοπλισμός στερέωσης για τον ανεμιστήρα και τον ανθρακωρύχο σας.

Πρόσθετα κομμάτια και βάσεις, όλα αποκτήθηκαν για κάτω από $100 τη στιγμή της συγγραφής

Εγκατάσταση αγωγών

Το πιο δύσκολο μέρος της κατασκευής ήταν να κόψετε μια τρύπα στην επιστροφή HVAC για να τοποθετήσετε το κολάρο εκκίνησης (όπου η θερμότητα απορρίπτεται πραγματικά στο σύστημα από τον εξορύκτη).

I began by tracing the starting collar shape on the return, then drilling a hole into the middle of the traced circle and, while wearing gloves, cutting in an expanding circle until I hit the traced line (the outer edge). The work was cramped, uncomfortable and produced a gnarly little piece of metal that attempted to cut me at every pass. You must wear gloves — I repeat — you must wear gloves. It is also advised to use proper tin snips and not the dinky, home DIY snips that I used.

Ένα μικρό κομμάτι μετάλλου

Με μια κυκλική τρύπα κομμένη στην επιστροφή του HVAC, θα μπορούσα να τοποθετήσω σκληρά το κολάρο εκκίνησης. Χρειάστηκε πρόσθετο τρίψιμο, κοπή και τράβηγμα για να τοποθετηθεί το κολάρο στο ίδιο επίπεδο κατά την επιστροφή. Μόλις σταθεροποιηθεί, μπορούσα να φτάσω μέσα από το γιακά και να σκύψω πάνω από τις γλωττίδες στο εσωτερικό του γιακά για να το κρατήσω στη θέση του. Ακολούθησε ένα στρώμα στεγανοποιητικού HVAC και ταινία για να στερεωθεί το κομμάτι στη θέση του με ασφάλεια.

Το κολάρο εκκίνησης, τραχιά τοποθετημένο
Το κολάρο εκκίνησης, σφραγισμένο και κολλημένο με ένα πρόσθετο κομμάτι τοποθετημένο

Με το σκληρό μέρος της κατασκευής να έχει ολοκληρωθεί, άρχισα να τοποθετώ τους προσαρμογείς και να αγωγώνω. Χρησιμοποίησα μια απλή τεχνική ιμάντων για να κρεμάσω τον αγωγό από τα εκτεθειμένα καρφιά. Αυτό επιτρέπει την εύκολη τοποθέτηση και προσαρμογή για οποιαδήποτε λεπτή ρύθμιση στο μέλλον. Φροντίστε να ασφαλίσετε τα σημεία σύνδεσης του αγωγού σας με κλιπ HVAC και να τα καλύψετε με ταινία για να αποφύγετε τυχόν διαρροή αέρα ή ήχους σφυρίσματος όταν το σύστημα λειτουργεί.

Κρεμάστε τον αγωγό όπου το σύστημα απορρίπτει ζεστό αέρα στην επιστροφή HVAC

Τοποθέτηση του ASIC σας

Δουλεύοντας προς την είσοδο αέρα, το σχέδιο είναι να τοποθετήσουμε το ASIC πάνω από τη μονάδα πλυντηρίου/στεγνωτηρίου χρησιμοποιώντας τεμάχια από ένα γενικό κιτ επιτοίχιας τοποθέτησης από καουτσούκ που μπορεί να βρεθεί σε οποιοδήποτε κατάστημα υλικού. Παραδόξως, οι γενικές βάσεις ταιριάζουν τόσο στο miner όσο και στη μονάδα τροφοδοσίας ρεύματος (PSU) με τρόπο που επιτρέπει τόσο τη σύνδεση στον τοίχο όσο και στην οροφή.

Όπου θα προ-τρυπήσουμε τρύπες για να τοποθετήσουμε το ASIC και το PSU σε γενικές βάσεις
The S9 and PSU mounted with generic rubberized home mounts on the wall and ceiling. Note: the S9 has no fans mounted. Στεκόμενος πίσω, μπορείτε να δείτε τη γενική διάταξη του συστήματος. Ο αέρας θα ρέει από δεξιά προς τα αριστερά σε αυτήν την εικόνα. 

Τελικά προσαρτήματα και ενσωματωμένη βάση ανεμιστήρα

Ίσως αναρωτιέστε πώς θα τοποθετήσουμε τον αγωγό μας στο ASIC μας. Για αυτό, κάνουμε μια παράκαμψη στον τρισδιάστατο εκτυπωτή για να δημιουργήσουμε δύο από αυτοί (δωρεάν διαθέσιμο). Εάν δεν έχετε πρόσβαση σε εκτυπωτή 3D, μπορείτε να βρείτε διάφορες βάσεις για αγορά με μια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο.

Η βάση μας από κανάλι σε ASIC, μεσαία εκτύπωση
Η τελική μας εκτύπωση από αγωγό σε ASIC. Θα χρησιμοποιήσουμε δύο από αυτά. 

Το τελευταίο κομμάτι του συστήματός μας είναι ο ενσωματωμένος ανεμιστήρας. Χρησιμοποιώ την ίδια τεχνική πρόσδεσης μέσω των διαθέσιμων στηριγμάτων στον ανεμιστήρα, όπως και στον αγωγό, καθώς πιστεύω ότι αυτό θα μειώσει την πιθανότητα ανεπιθύμητων κραδασμών στο σύστημα.

Εάν χρησιμοποιείτε την ίδια τεχνική καλωδίωσης που έχω επισημάνει προηγουμένως The Apartment Dweller’s Guide To Mining Bitcoin», θα θέλετε να τοποθετήσετε τον ανεμιστήρα σας κοντά στο μηχάνημά σας για να χρησιμοποιήσετε το διαθέσιμο βύσμα και να έχετε τα πάντα τακτοποιημένα σε μία μόνο πρίζα.

Ο ενσωματωμένος ανεμιστήρας τοποθετημένος σε ιμάντες κοντά στην είσοδο ASIC
Τελική προσάρτηση μεταξύ του ενσωματωμένου ανεμιστήρα και του ASIC. Αυτός ο ανεμιστήρας θα είναι η μοναδική πηγή αέρα για τον ανθρακωρύχο μας. 
Το πλήρες σύστημα, ενσύρματο και συντονισμένο με Braiins
Η λήψη αέρα απευθείας από το εξωτερικό μέσω ενός ενσωματωμένου ανεμιστήρα δεν έκανε τους Braiins χαρούμενους

Με το ASIC και τον ανεμιστήρα τοποθετημένα και ενσύρματα, μπορούμε να ξεκινήσουμε τη δοκιμή του συστήματος και να ξεκινήσουμε τον κατακερματισμό. Η αλλαγή των ρυθμίσεων για εκτέλεση χωρίς ανεμιστήρες είναι απίστευτα εύκολη στο Braiins. Με τον ενσωματωμένο ανεμιστήρα σε ισχύ 90% και το ASIC υποχρονισμένο στα 900 Watt, άφησα τον αυτόματο συντονισμό του Braiins να κάνει τα μαγικά του. Αυτό που παρατήρησα αρχικά ήταν ότι ο συντονισμός κράτησε απίστευτα πολύ χρόνο ενώ έτρεχε χωρίς ανεμιστήρες. Υποψιάζομαι ότι η έλξη αέρα από το εξωτερικό 24/7 μπέρδευε το σύστημα συντονισμού. Ενώ ήταν χειμώνας στο Κολοράντο και ο αέρας είναι σταθερά κρύος, λόγω του ξηρού μας κλίματος έχουμε μεγάλες εναλλαγές στη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτό δεν έκανε τον αυτόματο συντονισμό πολύ χαρούμενο και δυσκολεύτηκε να δημιουργήσει ένα σταθερό προφίλ.

Επιπλέον, ένας από τους στόχους μου για αυτό το σύστημα ήταν να είμαι όσο το δυνατόν πιο ήσυχος. Παρατήρησα ότι ο ενσωματωμένος ανεμιστήρας ήταν πολύ, πολύ ήσυχος. Τόσο πολύ που άρχισα να ακούω έναν άλλο ήχο, τον ανεμιστήρα στο PSU. Ναι, ο ανεμιστήρας στο τροφοδοτικό ήταν πιο δυνατός από τον ενσωματωμένο ανεμιστήρα που έσπρωχνε αέρα μέσα από το ASIC.

To remedy these problems, I made two modifications to the system. The first was to detach our inlet from the outside ambient air, and to instead mount an automotive cold air intake directly to the inlet of the inline fan. By drawing air from my laundry room directly, I am able to keep a more consistent input temperature, which assisted greatly in tuning via Braiins. Also, by drawing air from the inside, I don’t create a pressure differential in my house by pulling air from outdoors into the home via the inline fan. I don’t believe this will create issues at small scale, but am happy to avoid any problems that may arise from this going forward.

Επιπλέον, αγόρασα έναν ανεμιστήρα Noctua 60 χιλιοστών για να αντικαταστήσω τον ανεμιστήρα PSU 60 χιλιοστών. Αυτό απαιτούσε μια μικρή ηλεκτρική παρέμβαση καθώς ο ανεμιστήρας στοκ έχει δύο ακίδες και το Noctua τρεις. Απλώς συνέδεσα τις κύριες μαύρες και κόκκινες γραμμές τροφοδοσίας από το Noctua στο PSU και άφησα το τρίτο καλώδιο χωρίς σύνδεση. Ο ανεμιστήρας λειτουργεί τέλεια σε πλήρη ταχύτητα και ο ήχος είναι μειωμένος.

Η εισαγωγή κρύου αέρα τοποθετήθηκε απευθείας στον ενσωματωμένο ανεμιστήρα μου
Πολύ μικρή χειρουργική επέμβαση για την αντικατάσταση του stock ανεμιστήρα PSA με τον αθόρυβο ανεμιστήρα Noctua

Συνοψίζοντας

After our initial construction and final tuning, the system has stabilized at around 800 watts consumption and is consistently producing both ambient heat in the home and about 10.25 terahashes per second. I believe the modified PSU fan is our limiting factor in power, as the Noctua doesn’t push as much air as the stock PSU fan. This isn’t a great concern to me as my goal isn’t to squeak as many hashes out of my machine as possible. Rather, my goal is to integrate bitcoin mining into a residential setting while maintaining quality of life (sound and safety of living space) and to repurpose the waste heat usefully.

I believe I’ve accomplished both and hope you will feel confident in building out your own systems of ASIC home integration. These are the early days of home mining. Residential products like the Upstream Data Black Box are in their infancy and open the door to entirely new and creative categories. Bitcoin mining isn’t just for the big boys, and you’re more than welcome to join the conversation as we build and learn together.

Ευτυχισμένο κτίριο.

Το τελικό σύστημά μας κατακερματίζεται ευτυχώς στα 800 watt και περίπου 10.39 terahashes ανά δευτερόλεπτο

Αυτή είναι μια guest post του Rob Warren. Οι απόψεις που εκφράζονται είναι εξ ολοκλήρου δικές τους και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα αυτές της BTC Inc ή Bitcoin περιοδικό.

Πρωτότυπη πηγή: Bitcoin περιοδικό