Hur man värmer din Home Med Bitcoin Gruvdrift

By Bitcoin Magasin - 2 år sedan - Lästid: 8 minuter

Hur man värmer din Home Med Bitcoin Gruvdrift

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.

Ett enkelt ramverk

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).

Naturligtvis, en 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.

Min speciella plan är att använda utrymmet ovanför min torktumlare för att montera både gruvarbetaren och de kanaler som krävs. I syfte att dämpa ljudet och tillräckligt med kyla genom kanalerna kommer jag att ta bort de vanliga fläktarna från S9 och använda en inline-fläkt (en AC Infinity CLOUDLINE S4, som kostar runt 100 USD vid skrivande stund) för att dra luft från en utvändig ventil, trycka den genom gruvarbetaren och sedan dumpa den i min VVS-returkanal.

Dra luft från en extra torktumlare Utrymme för montering av kanal och maskinen
VVS-returen är den stora vertikala kanalen. Den drar in luft från returregister runt mitt hus för återuppvärmning och acceleration genom utloppsventilerna. 

Vad vi kommer att behöva

Du kommer att ändra det jag delar nedan för att passa dina egna utrymmes- och budgetbegränsningar, men du bör åtminstone ha tillgång till handverktyg, handskar, en borr och en mängd olika skärverktyg för att slipa/forma tunn metall.

En enkel uppsättning av home verktyg

Du måste också skaffa rätt kanalsystem (isolerad, folie eller slät efter dina önskemål), för dina ändamål, en startkrage för att hamna i returen, rätt reduceringar eller kragar för att göra eventuella storleksändringar, tätningsmedel och tejp för en slutlig lufttät tätning och monteringsmaterial för din fläkt och miner.

Ytterligare bitar och fästen, alla inköpta för under 100 $ i skrivande stund

Kanalinstallation

Den svåraste delen av bygget var att skära ett hål i VVS-returen för att montera startkragen (där värmen faktiskt dumpas in i systemet från gruvarbetaren).

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.

En knotig liten metallbit

Med ett cirkulärt hål utskuret i min VVS-retur kunde jag grovmontera min startkrage. Ytterligare slipning, skärning och dragning behövdes för att få kragen att monteras i plan på returen. När den väl var satt kunde jag nå igenom kragen och böja över flikarna inuti kragen för att hålla den på plats. Det följdes av ett lager HVAC-tätningsmedel och tejp för att sätta stycket på plats säkert.

Startkragen, grovmonterad
Startkragen, förseglad och tejpad med en extra del monterad

När den hårda delen av bygget var klar började jag montera adaptrarna och kanalerna. Jag använde en enkel bandteknik för att hänga upp kanalen från de exponerade reglarna. Detta möjliggör enkel montering och justering för eventuell finjustering i framtiden. Se till att säkra dina kanalfästen med HVAC-klämmor och täcka dem med tejp för att undvika luftläckage eller visslande ljud när systemet är igång.

Hängning av kanalen där systemet dumpar varm luft i VVS-returen

Montera din ASIC

Arbetar mot vårt luftintag, planen är att montera ASIC ovanför tvättmaskin/torktumlare med hjälp av delar från en generisk gummerad väggmonteringssats som kan hittas i vilken järnaffär som helst. Otroligt nog passar de generiska fästena både gruvarbetaren och strömförsörjningsenheten (PSU) på ett sätt som tillåter både vägg- och takfästning.

Där vi kommer att förborra hål för att montera ASIC och PSU på generiska fästen
The S9 and PSU mounted with generic rubberized home mounts on the wall and ceiling. Note: the S9 has no fans mounted. Stående tillbaka kan du se det allmänna arrangemanget av systemet. Luft kommer att flöda från höger till vänster i denna bild. 

Slutliga tillbehör och inline fläktfäste

Du kanske undrar hur vi ska montera våra kanalsystem på vår ASIC. För detta tar vi en avstickare till 3D-skrivaren för att producera två av Dessa (fritt tillgänglig). Om du inte har tillgång till en 3D-skrivare kan olika fästen hittas att köpa med en enkel sökning på nätet.

Vårt kanal-till-ASIC-fäste, mitttryck
Vårt slutliga tryck från kanal-till-ASIC-montering. Vi kommer att använda två av dessa. 

Den sista delen av vårt system är den monterade inlinefläkten. Jag använder samma bandteknik genom de tillgängliga fästena på fläkten som jag gjorde på kanalen eftersom jag tror att detta kommer att minska sannolikheten för eventuella oönskade vibrationer i systemet.

Om du använder samma ledningsteknik som jag har belyst tidigare i The Apartment Dweller’s Guide To Mining Bitcoin,” du vill montera din fläkt nära din maskin för att använda den tillgängliga kontakten och ha allt snyggt på ett enda uttag.

Inline-fläkten monterad på remmar nära ASIC-inloppet
Slutlig anslutning mellan inline-fläkten och ASIC. Denna fläkt kommer att vara den enda luftkällan för vår gruvarbetare. 
Hela systemet, uppkopplat och inställt med Braiins
Att dra luft direkt från utsidan via en inline-fläkt gjorde inte Braiins glada

Med ASIC och fläkt monterade och anslutna kan vi börja testa systemet och börja hasha. Att ändra inställningar för att köra utan fläktar är otroligt enkelt i Braiins. Med den inbyggda fläkten på 90 % effekt och ASIC underklockad till 900 watt, lät jag Braiins autotuning göra sin magi. Det jag först märkte var att trimningen tog otroligt lång tid när jag körde utan fläktar. Jag misstänker att det förvirrade inställningssystemet att dra luft från utsidan 24/7. Även om det var vinter i Colorado och luften konstant är kall, får vi på grund av vårt torra klimat stora svängningar i omgivningstemperaturen under dagen. Detta gjorde inte den automatiska inställningen särskilt glad och den kämpade för att skapa en stabil profil.

Dessutom var ett av mina mål för detta system att vara så tyst som möjligt. Jag märkte att den inbyggda fläkten var väldigt, väldigt tyst. Så mycket att jag började höra ett annat ljud, fläkten på PSU:n. Ja, fläkten på strömförsörjningen var högre än den inbyggda fläkten som tryckte luft genom 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.

Dessutom köpte jag en 60-millimeter Noctua-fläkt för att ersätta den vanliga 60-millimeters PSU-fläkten. Detta krävde ett mindre elektriskt ingrepp eftersom stockfläkten har två stift och Noctua har tre. Jag fäste helt enkelt de svarta och röda huvudledningarna från Noctua till PSU:n och lämnade den tredje kabeln oansluten. Fläkten går perfekt på full hastighet och ljudet reduceras.

Kalluftsintaget monterade direkt på min inline-fläkt
Mycket mindre operation för att byta ut den vanliga PSA-fläkten med den tysta Noctua-fläkten

Sammanfattningsvis

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.

Glad byggnad.

Vårt slutliga system hasar glatt iväg med 800 watt och cirka 10.39 terahashes per sekund

Detta är ett gästinlägg av Rob Warren. Åsikter som uttrycks är helt deras egna och återspeglar inte nödvändigtvis de från BTC Inc Bitcoin magazine.

Ursprunglig källa: Bitcoin magazine