Bitmain
Modell: Antminer S23 Immersion
Bitmain's Immersionsgekühlter S23-Generation Bitcoin-Miner, der für den Tankeinsatz in Dielektrikflüssigkeit ausgelegt ist. 442 TH/s SHA-256-Hashrate bei 5.304 W Leistungsaufnahme und 12 J/TH Effizienz. Vollständig lüfterloses Gehäuse mit keinerlei mechanischen Bauteilen, sobald es eingetaucht ist. Im Juni 2025 angekündigt, beginnt der Serienversand im Januar 2026. 368 bis 442 TH/s zugeschnittener Hashrate-Bereich bei 4.048 bis 5.304 W Leistungsprofil. ±5% Hashrate-Toleranz und ±10% Leistungs-Toleranz (breiter als typische S23-Luft- und Hydro-Varianten). 293 x 236 x 364 mm Gehäuse bei 17,1 kg Trockengewicht vor Flüssigkeitsverdrängung. 380 bis 415 V Dreiphasen-Industriestrom erforderlich. 30 bis 55 Grad Celsius Betriebstemperaturbereich (erhöhter Minimalwert spiegelt den Dauerbetrieb mit Immersionsflüssigkeit wider). Kompatible Dielektrikflüssigkeiten umfassen Shell Diala, ElectroCool und Novec. Wärmerückgewinnungsanwendungen umfassen Gebäudeheizung, Gewächshäuser und industrielle Prozessintegration. 90 Prozent Kühlenergieeinsparungen gegenüber luftgekühlten Äquivalenten gemäß MillionMiner-Dokumentation. 50 Prozent längere Hardwarelebensdauer durch kein Staub-Eindringen und konstante Chip-Temperaturen. Wird mit PSU, 365-tägiger Bitmain-Garantie und weltweit kostenlosem DDP von MillionMiner ausgeliefert.
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Hashrate
442 TH/s
Strom
5304 W
Effizienz
12.00 J/TH
Rauschen
50 dB
Basierend auf dem aktuellen BTC-Preis & Netzwerk-Schwierigkeitsgrad. Nur als Richtwert.
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Einkommen
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$13.60 | $95.20 | $408.00 |
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Strom
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Gewinn
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$7.23 | $50.61 | $216.90 |
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Der Bitmain Antminer S23 Immersion ist die Tank-Bereitstellungsvariante der <em>S23</em>-Generation, speziell für den Betrieb vollständig in dielectric Kühlflüssigkeit eingebettet, anstatt in Luft oder Hydro-Kühlung. Mit 442 TH/s SHA-256 Hashrate bei einem kontinuierlichen Stromverbrauch von 5.304W und 12 J/TH Effizienz. Bitmain kündigte den S23 Immersion zusammen mit den Varianten S23 Hydro, S23 Air und S23 Hyd 3U im Juni 2025 an, wobei die Auslieferung in Chargen ab Januar 2026 gemäß der OneMiners-Vertriebsliteratur beginnt. Mehrere Chargenfenster sind für Q1 und Q2 2026 dokumentiert (Chargen im Januar, Februar und März 2026 bestätigt durch OneMiners). Tuning-Profile unterstützen einen Hashrate-Bereich von 368 bis 442 TH/s bei einer Leistungsaufnahme von 4.048 bis 5.304W, mit einer ±5 % Hashrate-Toleranz und ±10 % Stromtoleranz (widerstandsfähiger als die typischen ±3 % Hashrate- und ±5 % Stromtoleranzen der S23-Air- und Hydro-Varianten). Die breitere Toleranz spiegelt die Variabilität der thermischen Leistung der immersion-flüssigkeit across deployment configurations und fluid selections wider. Die Positionierung innerhalb der S23-Generation quantifiziert den Tradeoff. S23 Hydro 580TH: 9,5 J/TH bei 5.510W in kompakter eigenständiger Hydro-Format. S23 Hyd 3U 1,16 PH/s: 9,5 J/TH bei 11.020W im 3U PetaHash-Flagship-Format. S23 Air 318TH: 11 J/TH bei 3.498W mit Kühlventilatoren. S23 Immersion 442TH (dieses Produkt): 12 J/TH bei 5.304W in dielectric fluid tank. Die Immersion-Variante ist innerhalb der S23-Generation nicht die effizienteste (die Hydro-Varianten bieten 26 Prozent bessere Effizienz bei 9,5 im Vergleich zu 12 J/TH). Die Immersion gewinnt jedoch bei den Einsatzmerkmalen: lüfterloser Betrieb, erweiterte Hardwarelebensdauer, vereinfachte Wartung und Wärme-Wiederverwendungskapazitäten. Die Architektur der immersion Kühlung bietet messbare betriebliche Vorteile, die sich deutlich von Luft- oder Hydro-Ansätzen unterscheiden. Keine Ventilatoren bedeuten keine Ventilatorwechsel, keine Ventilator-Fehler, keine Wartung bei Luftstromblockaden, kein Vibrationsstress auf Komponenten über längere Laufzeiten. Das thermische Volumen der Flüssigkeit dämpft Temperaturschwankungen signifikant: Während bei luftgekühlten Chips die Temperaturen mit wechselnder Umgebungstemperatur und Lastprofilen um 10 bis 20 Grad Celsius schwanken können, hält die thermische Kapazität der immersion-flüssigkeit die Chips innerhalb einer Variationsbreite von 2 bis 5 Grad Celsius. Staubfreier Betrieb ist vollständig, da die Hardware in versiegelter Flüssigkeit statt im offenen Luftraum arbeitet. Diese kombinierten Faktoren verlängern die Hardwarelebensdauer im Vergleich zu gleichwertiger luftgekühlter Hardware um bis zu 50 Prozent, laut Dokumentation von MillionMiner, was bei der Kostenamortisation über längere Einsatzzeiträume bedeutend ist. Die Wirtschaftlichkeit der Kühlenergie begünstigt die immersion insgesamt. MillionMiner dokumentiert 90 Prozent Einsparung bei der Kühlenergie im Vergleich zu luftgekühlten Gegenstücken. Die Rechnung: luftgekühlte Rechenzentren verwenden typischerweise 30 bis 50 Prozent der gesamten elektrischen Last für die HVAC-Kühlung der Miner-Generation. Die immersion eliminiert den Stromverbrauch der im Gehäuse befindlichen Lüfter und reduziert die HVAC-Last der Anlage erheblich, da die Wärme direkt an die dielectric flüssigkeit und externe Dry Cooler übertragen wird, anstatt über die Luft. Für eine 1 MW-Anlage ergeben sich jährliche Einsparungen bei der Kühlenergie von etwa 50.000 bis 150.000 USD bei industriellen Stromtarifen. Physikalische Spezifikationen: Gehäuse 293 x 236 x 364 mm bei 17,1 kg Trockengewicht vor Fluidverschiebung. Planen Sie Tankkapazität und strukturelle Belastung so, dass sie das kombinierte Gewicht von Hardware plus dielectric Flüssigkeit berücksichtigen. Einzelphasen-Immersionstankkonfigurationen halten typischerweise 4 bis 12 Miner, abhängig von Tankgröße und Fluidkapazität. Zwei-Phasen-Immersionstanks (bei denen die Flüssigkeit aktiv an den Kontaktstellen der Chips siedet) bieten eine höhere Wärmeübertragungseffizienz, erfordern jedoch eine anspruchsvollere Fluid-Management-Systeme und höhere Anfangsinvestitionen. Kompatible dielectric Flüssigkeiten lassen sich in drei primäre Kategorien einteilen, die von MillionMiner dokumentiert sind: Shell Diala: mineralölbasiert, niedrigste Anschaffungskosten, weit verbreitet, mäßige thermische Leitfähigkeit, umweltfreundlich. ElectroCool: synthetisch entwickeltes Fluid, höhere thermische Leitfähigkeit, bessere chemische Stabilität auf lange Sicht, höhere Anschaffungskosten. 3M Novec: fluoriertes, speziell entwickeltes Fluid, außergewöhnliche thermische Leistungsfähigkeit und Brand- und Sicherheitsmerkmale, höchste Anschaffungskosten, Umweltbedenken hinsichtlich PFAS-Verbindungen. Die Fluidwahl erfolgt durch Abwägung der Investitionskosten, Betriebscharakteristika, langfristiger Verfügbarkeit und Umweltverträglichkeit. Energieinfrastruktur: 380 bis 415 V Dreiphasen-Industrie-Stromversorgung. Bei 415 V Dreiphasen: ca. 7,4 Ampere pro Phase kontinuierlich bei 5.304W. Bei 380 V: ca. 8 Ampere pro Phase kontinuierlich. Passt auf Standard-16-Ampere-Dreiphasen-Sicherungen mit erheblichem Spielraum. Streng für professionelle Rechenzentren und dedizierte Mining-Anlagen mit immersion Infrastruktur ausgelegt. Betriebstemperaturbereich 30 bis 55 Grad Celsius spiegelt die erhöhte Dauerbetriebstemperatur der immersion-Flüssigkeit wider. Minimum 30 Grad im Vergleich zu 20 Grad bei S23 Hydro und 5 Grad bei S23 Hyd 3U, was die thermische Masse der Flüssigkeit und die Dauerbetriebsbedingungen widerspiegelt, anstatt die Umgebungstemperatur. Maximal 55 Grad übertrifft die anderen S23-Varianten (Hydro 50 Grad, Hyd 3U 45 Grad) und zeigt die überlegene Wärmeübertragungskapazität der Flüssigkeit im Vergleich zu Luft- oder Hydro-Kühlung. Wärmenutzungsanwendungen verwandeln die immersion-Bergbauhitze von Entsorgungskosten in sekundäres Einkommen. Die erfasste Wärme bei 40 bis 55 Grad Celsius Fluidtemperatur kann in mehreren Bereichen genutzt werden: Gebäudewärme durch Wasser-zu-Wasser-Wärmetauscher in Kombination mit hydronischen Heizsystemen, Gewächshausklimatisierung in der Landwirtschaft, Fernwärmeintegration in städtischen Einsatzszenarien, industrielle Vorwärmung in Fertigungsanlagen und Wasser-Temperaturmanagement in der Aquakultur. Mehrere europäische Bergbauunternehmen (Norwegen, Schweden, Deutschland, Niederlande) monetarisieren Abwärme durch Partnerschaften mit Gewächshäusern und Heizverträgen im Wohnbereich, womit die Bergbauhitze vom Entsorgungskosten in eine Einnahmequelle umgewandelt wird, die in vorteilhaften Konfigurationen jährlich zwischen 500 und 2.000 USD pro Miner einbringt. Ausgestattet mit PSU, 365 Tage Bitmain-Fabrikgarantie (laut BT-Miners-Dokumentation) und kostenloser DDP weltweiter Lieferung durch MillionMiner inklusive Zollabfertigung.
Die S23 Immersion ist Bitmain's Tank-Deployment-Variante der S23-Generation, speziell entwickelt für den Untertauchenbetrieb in dielektrischer Flüssigkeit. 442 TH/s Hashrate bei 5.304 W Leistungsaufnahme und 12 J/TH Effizienz. Vollständig lüfterloses Gehäuse mit keinerlei mechanischen Bauteilen, sobald es untergetaucht ist. Angekündigt im Juni 2025, Serienversand beginnt im Januar 2026 (Rollout in mehreren Chargen dokumentiert bei OneMiners über Q1 und Q2 2026).
Positionierung innerhalb der S23-Generation: S23 Hydro 580TH (9,5 J/TH, Standalone-Hydro mit externem Wasserkreislauf), S23 Hyd 3U 1,16 PH/s (9,5 J/TH, Flagship 3U-Petahash), S23 Air 318TH (11 J/TH, luftgekühlte Lüfter), S23 Immersion 442TH (dieses Produkt, 12 J/TH, Tank untergetaucht).
Die S23 Immersion opfert rohe Effizienz zugunsten von lüfterloser Einfachheit, längerer Hardwarelebensdauer und Wärmenutzungskapazität. Sie konkurriert nicht in Bezug auf Effizienz mit den S23 Hydro-Varianten. Sie konkurriert anhand des Bereitstellungsmodells und der betrieblichen Merkmale.
Immersion-Kühlung liefert messbare Vorteile. Kein Ventilator bedeutet keine Ventilatorenausfälle, kein Staubaufbau an den Kühlkörpern, kein vibrationsbedingter Bauteilstress über längere Betriebszeiten. Dielektrische Flüssigkeit besitzt eine thermische Masse, die Temperaturschwankungen dämpft und Chip-Temperaturen konstant und vorhersehbar hält. MillionMiner dokumentiert 90 Prozent Einsparungen bei der Kühlenergie gegenüber luftgekühlten Äquivalenten durch Wegfall der HVAC-Belastung der Anlage für die Miner-Kühlung. Die Hardwarelebensdauer verlängert sich um bis zu 50 Prozent durch ein konsistentes thermisches Umfeld und Staubentfernung. Wärmenutzung eröffnet zusätzliche Einnahmequellen. Abgegebene Abwärme bei 40 bis 55 Grad Celsius unterstützt Gebäudebeheizung, Gewächshausklimakontrolle, Fernwärme-Integration, Vorwärmen industrieller Prozesse und landwirtschaftliche Anwendungen. Mehrere europäische Mining-Betriebe monetarisieren Abwärme durch Gewächshauspartnerschaften und Verträge zur Wohnheizung, wodurch Mining-Wärme von Entsorgungskosten zu einer Einnahmequelle wird.
Unsere Mining-Spezialisten können Ihnen dabei helfen, den perfekten Miner für Ihre Ausstattung und Ihr Budget zu finden.
Bitmain's immersiongekühlte S23-Generation Bitcoin-Miner für den Einsatz in dielectric Fluid-Tanks. 442 TH/s SHA-256 Hashrate bei 5.304W und 12 J/TH Effizienz. Komplett fanless Gehäuse mit null mechanischen Komponenten, sobald es eingetaucht ist. Angekündigt für Juni 2025, Serienlieferung ab Januar 2026. Gehäuse mit den Maßen 293 x 236 x 364 mm bei einem Trockengewicht von 17,1 kg. Industriestromversorgung mit 380 bis 415V Dreiphasenleistung. Betriebstemperaturbereich von 30 bis 55 Grad Celsius. Kompatibel mit Shell Diala, ElectroCool und Novec dielectric fluids. 90 Prozent Energieeinsparung bei Kühlung im Vergleich zu luftgekühlten Modellen. 50 Prozent längere Hardware-Lebensdauer durch null Staubeintritt und konstante Chip-Temperatur. Wärmerückgewinnungsanwendungen umfassen Gebäudewärmung, Gewächshäuser und industrielle Prozessintegration. Die Rentabilität in der Praxis von OneMiners von April bis August 2025 bei $0,04 pro kWh Hosting: täglich $14 bis $20, durchschnittlich $16,82, mit einem ROI von 8 bis 14 Monaten. MillionMiner bei $0,08 pro kWh: täglich netto $4,20. Versand mit 365 Tage Bitmain-Garantie und kostenloser DDP weltweit.
Vollständig in Dielektrikflüssigkeit eingetaucht. Die Hardwarelebensdauer wird durch eine konstante Chip-Temperatur und vollständige Staubentfernung um 50 Prozent verlängert.
Effizienz der S23-Generation im Immersionsformat. 368 bis 442 TH/s einstellbarer Bereich bei 4,048 bis 5,304 W je nach Fluidkonfiguration.
Direkte Fluid-Wärmegewinnung eliminiert die HVAC-Last der Anlage. Wärme wird für die Gebäudebeheizung, Gewächshäuser und industrielle Prozesse wiederverwendet.
442 TH/s SHA-256-Hashrate bei 5,304W kontinuierlicher Leistungsaufnahme und 12 J/TH Effizienz. Bitmain's Immersionsvariante unterstützt breitere Abstimmprofile als Luft- oder Hydro-Varianten: Hashrate-Bereich von 368 bis 442 TH/s bei einem Leistungsfenster von 4,048 bis 5,304W mit ±5% Hashrate-Toleranz und ±10% Leistungs-Toleranz (breiter als die ±3% Hashrate- und ±5% Leistungs-Toleranz anderer S23-Varianten). Die breitere Toleranz spiegelt die Variabilität der thermischen Leistungsfähigkeit des Immersionsfluids über Einsatzkonfigurationen und Fluidauswahlen hinweg wider.
Immersionkühlung taucht den gesamten Miner in eine nicht-leitende dielectric Flüssigkeit, die Wärme direkt von allen Komponenten gleichzeitig absorbiert. Es sind keine Lüfter erforderlich, keine Luftzirkulation, kein Staubeintritt, keine Lüfterwartung. Luftkühlung verwendet Lüfter, um die Wärme von den Komponenten an die umliegende Luft zu übertragen, was eine Klimaanlagenkühlung der beheizten Luft erfordert. Hydro-Kühlung nutzt versiegelte Wasserkanäle innerhalb des Gehäuses, um die Wärme an eine externe Wasserschleife abzugeben, wobei das Gehäuse selbst luftneutral bleibt, aber eine Installationsinfrastruktur für die Rohrleitungen benötigt wird. Immersion eliminiert beide Ansätze, Luft und versiegeltes Wasser, indem die Hardware direkt in Wärmeübertragungsflüssigkeit eingetaucht wird. Jeder Ansatz hat Vor- und Nachteile bei der Anwendung: Luft ist am einfachsten und erfordert die geringsten CapEx, Hydro bietet die beste kompakte Effizienz, Immersion bietet die beste Langlebigkeit und Wärmerückgewinnung, allerdings mit den höchsten CapEx für die Tank-Infrastruktur.
Ja, völlig lüfterlos, sobald er in die dielektrische Flüssigkeit eingetaucht ist. Das Gehäuse wird ohne interne Kühlgebläse geliefert, weil das Eintauchen in die Flüssigkeit eine direkte Wärmeübertragung von allen Komponenten ermöglicht. Keine Lüfterausfälle, kein Lüftergeräusch, keine Kosten für den Lüfterwechsel, keine durch Lüfter bedingte Luftstrombehinderung, keine durch Lüfter verursachte Vibrationsbelastung an Bauteilen. Der Miner sitzt schweigend im Immersionsbehälter. Externe Kühlinfrastruktur (Umwälzpumpen, Trocken-Kühler oder Wärmetauscher) erzeugt eine eigene akustische Signatur, die vom Miner selbst getrennt ist.
Ja, sinnvoll. MillionMiner-Dokumentation verweist auf bis zu 50 Prozent verlängerte Hardwarelebensdauer durch keinen Staub-Eintritt und konsistente Chip-Temperaturen. Die Physik: Luftgekühlte Chip-Temperaturen schwanken typischerweise 10 bis 20 Grad Celsius bei variierenden Umgebungsbedingungen und Lastprofilen, wodurch Belastungen durch thermische Ausdehnung und Kontraktion an Chipverpackung, Lötverbindungen und interne Verbindungen entstehen. Die thermische Masse der Immersionsflüssigkeit hält die Chips innerhalb von 2 bis 5 Grad Celsius Variation, was die thermische Zyklenbelastung deutlich reduziert. Staubentfernung beseitigt vollständig einen weiteren Verschleißmechanismus (Staubverschmutzung ist eine der Hauptursachen für Ausfälle von Kühlkörpern und Lüftern in luftgekühlten Einsätzen). Zusammen genommen verlängern diese Faktoren die praktikable Einsatzlebensdauer von typischen 3 bis 4 Jahren bei luftgekühlter Hardware auf 5 bis 7 Jahre bei Immersionskühlung.
Erhebliche CapEx über den Erwerb von Minern hinaus. Infrastruktur für Immersionsbehälter: Einphasen-Behälter ($2.000 bis $10.000 pro Behälter, abhängig von Größe und Qualität), Zweiphasen-Behälter ($15.000 bis $50.000 pro Behälter für Premium-Einsatz). Dielektrische Flüssigkeit: Shell Diala ($2 bis $4 pro Liter im Großmaßstab), ElectroCool ($15 bis $30 pro Liter), Novec ($50 bis $200 pro Liter). Einphasen-Behälter, der 8 Miner fasst, benötigt typischerweise 200 bis 400 Liter Flüssigkeit. Umlaufpumpen ($1.500 bis $5.000 pro Behälter). Trockenkühler oder Wasser-zu-Dielektrikum-Wärmetauscher ($5.000 bis $25.000 pro Rack, abhängig von Kapazität). Systeme zur Fluidüberwachung und -verwaltung ($1.000 bis $10.000 pro Einsatz). 380 bis 415V Dreiphasen-Stromanschlussinstallation ($5.000 bis $20.000 pro Einrichtung). Gesamte CapEx pro Miner für Greenfield-Immersions-Einsatz: in der Regel $4.000 bis $12.000 zusätzlich zu den Kosten des Minereinkaufs.
Der MillionMiner-Dokumentation zufolge gibt es drei primäre kompatible Fluidkategorien. Shell Diala: mineralölbasierte Flüssigkeit, niedrigste Anschaffungskosten (typischerweise $2 bis $4 pro Liter bei großem Maßstab), weltweit erhältlich, mäßige Wärmeleitfähigkeit, umweltverträglich, biologisch abbaubar. ElectroCool: entwickelte synthetische Flüssigkeit, höhere Wärmeleitfähigkeit als Mineralöl, bessere chemische Stabilität über längere Zeit, mäßige Anschaffungskosten ($15 bis $30 pro Liter), speziell vermarktet für Immersionsanwendungen in Rechenzentren. 3M Novec (Kategorie fluorierter, entwickelter Flüssigkeiten): außergewöhnliche thermische Leistung und Brandschutz-Eigenschaften, höchste Anschaffungskosten ($50 bis $200 pro Liter), Umweltbedenken im Zusammenhang mit PFAS-Verbindungen, regulatorische Unsicherheit in der EU und mehreren US-Bundesstaaten. Die Fluidauswahl berücksichtigt Kapitalkosten, betriebliche Eigenschaften, langfristige Lieferverfügbarkeit und Umweltaspekte.
Ja, produktiv. Die eingefangene Wärme bei einer dielectric Flüssigkeitstemperatur von 40 bis 55 Grad Celsius unterstützt mehrere Anwendungen. Gebäudesch_fc freut sich^{e} Wärme durch Wasser-zu-Wasser-Wärmetauscher, die in hydronische Heizsysteme integriert sind (Radiatoren, Fußbodenheizung, Vorwärmung durch Staubofen). Gewächshausklimasteuerung in landwirtschaftlichen Betrieben. Integration in Fernwärmenetze in städtischen Einsätzen, wo kommunale Heizinfrastruktur vorhanden ist. Industrieprozesse vorwärmen in Fertigungsanlagen (Wasser-Vorwärmung, Waschanlagen, Trocknungsprozesse). Aquakultur-Wassertemperaturmanagement. Mehrere europäische Mining-Operationen (Norwegen, Schweden, Deutschland, Niederlande) monetarisieren Abwärme durch Gewächshauspartnerschaften und Heizungskontrakte für Wohngebäude, wobei Mining-Wärme von Entsorgungskosten in einen Umsatzstrom umgewandelt wird, der bei günstigen Konfigurationen jährlich 500 bis 2.000 USD pro Miner einbringt. Wärmerückgewinnung verändert die TCO-Ökonomie von Minern erheblich, was geographisch geeignete Deployments begünstigt.
Sensibel auf Strompreis und Hitzerückgewinnung. MillionMiner $0,08 pro kWh vor Ort Rechner: $14,38 täglicher Umsatz, $10,18 Stromkosten, $4,20 täglicher Nettogewinn. Mining Now Februar 2026 bei $0,07 pro kWh: $15,84 täglicher Umsatz, $8,91 Stromkosten, $7,92 täglicher Nettogewinn. ASIC Miner Wert bei $0,00 pro kWh Referenz (kostenloser Strom): $10,24 täglicher Gewinn (zeigt Bruttoumsatz Basislinie). OneMiners April bis August 2025 Daten bei $0,04 pro kWh industrielles Hosting: $14 bis $20 tägliche Erträge, durchschnittlich $16,82. ROI-Schätzungen 1.210 bis 1.515 Tage bei $0,07 pro kWh laut Mining Now, komprimiert auf 8 bis 14 Monate bei $0,04 pro kWh industrielles Hosting pro OneMiners. Hitzerückgewinnung erhöht den Wert um $500 bis $2.000 jährlich pro Miner in günstigen Konfigurationen, was die Wirtschaftlichkeit über reine Mining-Einnahmen hinaus deutlich verbessert.
Nein. Der Dreiphasen-Strombedarf von 380 bis 415 V schließt den häuslichen Stromanschluss in den meisten Regionen aus. Die Infrastruktur des Eintauchbehälters, die Dielektrikflüssigkeitskapazität und externen Kühlsysteme sind für die Installation in Wohngebäuden unpraktisch. Die Anforderungen an den Flüssigkeitsbrandschutz und das Umweltmanagement erfordern Infrastruktur industrieller Einrichtungen. Dies ist ausschließlich industrielle Hardware für professionelle Mining-Einrichtungen und kommerzielle Rechenzentren mit Eintauch-Infrastruktur. Für den Heimgebrauch entspricht der Antminer S21+ Hydro 395TH mit universeller 100 bis 240 V-Einphasen-Spannung der im Wohnbereich zulässigen Hydro-Obergrenze, oder der Antminer S21 XP 270TH, luftgekühlt, für Standard-Einphasen-Wohn-Mining.
Verschiedene Kühlansätze mit unterschiedlichen Bereitstellungs-Trade-offs. S23 Immersion 442TH (dieses Produkt): 442 TH/s bei 5.304 W und 12 J/TH, Tank in dielektrischer Flüssigkeit eingetaucht, keine Lüfter, 50 Prozent längere Lebensdauer, Wärmenutzung möglich, erfordert Infrastruktur eines Immersionstanks. S23 Hydro 580TH: 580 TH/s bei 5.510 W und 9,5 J/TH, eigenständiges Gehäuse mit abgedichteten internen Wasserkanälen, erfordert externen Hydro-Kreis mit Trockenkühler, 26 Prozent bessere Effizienz bei 32 Prozent mehr Hashrate pro Einheit. Der S23 Hydro gewinnt deutlich bei Effizienz und roher Hashrate pro Einheit. Der S23 Immersion punktet bei Hardware-Lebensdauer, Vereinfachung der Wartung, Wärmenutzungsökonomie und Bereitstellungsmodell für Einrichtungen, die bereits in Immersion-Infrastruktur investiert sind. Für Neubau-Einsätze liefert der S23 Hydro typischerweise bessere 3- bis 5-Jahres-Ökonomie allein durch Effizienz. Für Betreiber mit Immersion-Infrastruktur oder quantifizierbarem Wärme-Nutzwert liefert der S23 Immersion bessere 7+ Jahre Ökonomie durch verlängerte Lebensdauer und zusätzliche Einnahmen.
Gleich Generation, unterschiedliche Kühlungs- und Leistungsklassen. S23 Immersion 442TH (dieses Produkt): 442 TH/s bei 5.304W und 12 J/TH, lüfterlose Tank-Implementierung. S23 Air 318TH: 318 TH/s bei 3.498W und 11 J/TH, luftgekühlt mit Lüftern. Der S23 Immersion bietet 39 Prozent mehr Hashrate pro Einheit bei 9 Prozent schlechterer Effizienz pro Chip. Der S23 Air hat niedrigere Anschaffungskosten, einfachere Installation (Standard luftgekühltes Rack) und geringere Infrastruktur CapEx. Der S23 Immersion sorgt für null Lüftergeräusche, keinen Staubwartung, verlängerte Hardwarelebensdauer und Hitze-Recyclingfähigkeit. Für kleine bis mittlere Installationen ohne bestehende Immersionsinfrastruktur gewinnt der S23 Air in der Regel bei den Gesamtkosten der Implementierung. Für große Installationen, bei denen CapEx für Immersion auf viele Einheiten verteilt wird, gewinnt der S23 Immersion bei den Betriebskosten.
380 bis 415V Drehstrom-Industrie-Stromversorgung. Bei 415V Drehstrom: ca. 7,4 Ampere pro Phase kontinuierlich bei einem Stromverbrauch von 5.304W. Bei 380V Drehstrom: ca. 8 Ampere pro Phase kontinuierlich. Passt in Standard-16-Ampere-Drehstromschalter mit bedeutendem Spielraum. Stromversorgungsanforderungen sind weniger anspruchsvoll als bei der 3U petahash-Klasse Hardware (S23 Hyd 3U bei 11.020W), erfordern jedoch immer noch industrielle Drehstromversorgung, die in Wohnkonfigurationen nicht verfügbar ist. Streng industriell für professionelle Rechenzentren und dedizierte Mining-Einrichtungen konzipierte Hardware.
Industrielle Einsatz mit Drehstromversorgung und Infrastruktur für Immersionsbehälter. Schritt eins: installieren Sie einen dedizierten 380 bis 415 V Drehstromstromanschluss mit entsprechender Sicherungskapazität. Schritt zwei: installieren Sie den Immersionsbehälter mit dielectric fluid (Shell Diala, ElectroCool oder Novec) und externe Kühlschleife mit Trockenlüfter oder Wasser-zu-Dielectric-Wärmetauscher. Schritt drei: montieren Sie die S23 Immersion-Einheiten in die Tank-Infrastruktur mit geeigneten Fluidspalten für konvektive Zirkulation. Schritt vier: füllen Sie den Tank mit dielectric fluid bis zur angegebenen Höhe und überprüfen Sie die richtige Immersions-Tiefe für alle Komponenten. Schritt fünf: verbinden Sie die Drehstromkabel und Ethernet-Management durch sealed fluid penetrations. Schritt sechs: einschalten, Miner-IP durch DHCP ermitteln, web interface von Bitmain öffnen, Pool-URL und Bitcoin-Geldbörse konfigurieren, Verifizieren Sie, dass die Hashrate innerhalb von 15 bis 20 Minuten pro Einheit 420+ TH/s erreicht (oder Tuning-Ziel). Schritt sieben: konfigurieren Sie die Wärmerückführschleife, wenn eine Integration in die Einsatzumgebung möglich ist.
Deutlich reduziert gegenüber luftgekühlten Äquivalenten aufgrund des ventillosen Betriebs und der Staubentfernung. Vierteljährliche Prüfung der Qualität der dielektrischen Flüssigkeit (Säuregehalt, Feuchtigkeitsgehalt, Partikelgehalte). Halbjährliche visuelle Inspektion von Tankanschlüssen und elektrischen Durchführungen auf Lecks oder Korrosion. Jährliche Inspektion der Zirkulationspumpe und des Trockenkühlers. Flüssigkeitswechsel alle 3 bis 5 Jahre, abhängig von der Flüssigkeitschemie und den Einsatzbedingungen (im Vergleich zu 12 bis 24 Monaten bei Wasserkühlungssystemen). Hashboard-Ausfallraten bei Immersionseinheiten liegen deutlich niedriger als bei luftgekühlten Äquivalenten aufgrund konstanter Chip-Temperaturen und keinerlei Staubkontamination. Keine Wartung der Lüfter, keine Staubreinigung, keine Luftstromanpassungen. Budget: Jährlich 2 bis 3 Prozent der Anschaffungskosten für Wartungsreserven (niedriger als Hydro- oder luftgekühlte Äquivalente).
Jede SHA-256 proof of work-Kryptowährung. Bitcoin (BTC) ist das primäre Ziel. Andere kompatible Kryptowährungen umfassen Bitcoin Cash (BCH), Bitcoin SV (BSV), Fractal Bitcoin (FB), Namecoin (NMC), DigiByte (DGB SHA-256-Kette). Merged mining BTC neben BCH und BSV durch unterstützende Pools (ViaBTC, F2Pool) erzeugt marginale zusätzliche Einnahmen, ohne den Beitrag der Bitcoin-Hashrate zu verringern.
365-tägige Herstellergarantie von Bitmain gemäß den Angaben auf den neuen Einheiten von BT-Miners. Die erweiterte Produktbeschreibung von MillionMiner verweist auf eine 6-monatige Herstellergarantie, was potenzielle Warranty-Variationen zwischen Chargen oder Vertriebskanälen widerspiegeln kann. OneMiners erwähnt eine erweiterte Garantie von 7 Jahren für gehostete Einsätze. Garanties exclusions umfassen Schäden durch Kontamination mit dielectric fluid oder Vernachlässigung, unsachgemäße Fluidwahl außerhalb der kompatiblen Liste, Lecks in der Tankinfrastruktur, Schäden durch Spannungsspitzen aufgrund unzureichenden elektrischen Schutzes, Betrieb außerhalb der festgelegten Umweltbereiche sowie unautorisierte Firmwareänderungen. Dokumentieren Sie den Fluid-Testplan und Wartungsaufzeichnungen, um den Garantieanspruch zu sichern. Überprüfen Sie bei Kauf die aktuellen Garantiebedingungen bei MillionMiner.
Ja. MillionMiner betreibt Managed-Hosting-Einrichtungen mit 380 bis 415 V Dreiphasen-Stromversorgung industrieller Qualität und Immersionskühlinfrastruktur, die S23 Immersion-Bereitstellungen unterstützen können. Die gehostete Bereitstellung eliminiert CapEx für Einrichtungen (Dreiphasen-Elektroversorgung, Installation des Immersionstanks, Beschaffung der dielektrischen Flüssigkeit, externe Kühlinfrastruktur) und nutzt verhandelte industrielle Stromtarife, typischerweise 0,04 bis 0,06 USD pro kWh. Bei Hosting-Preisen von 0,04 USD pro kWh dokumentiert OneMiners tägliche Einnahmen pro Einheit von 14 bis 20 USD gemäß Betriebsdaten für April bis August 2025. Kontaktieren Sie den Vertrieb von MillionMiner über den Button 'Angebot anfordern' für Hosting-Preise und Bereitstellungszeitpläne.
Jeder Stratum-kompatible Bitcoin-Pool. Foundry USA führt nach Netzwerk-Hashrate-Anteil. F2Pool hat die längste Betriebserfahrung. AntPool ist der native Pool des Bitmain-Ökosystems mit tiefer Firmware-Integration. ViaBTC bietet Ausschüttungen im Akkumulationsmodus an. Luxor unterstützt Hashrate-Derivateprodukte. Für Flotteneinsätze über 3 PH/s (entspricht mehr als 7 Einheiten oder einem einzigen Immersionsbehälter) sichern direkt ausgehandelte Vereinbarungen mit großen Pools in der Regel reduzierte Gebühren unter den Standardraten von 1 bis 2 Prozent.
CapEx jenseits des Miner-Erwerbs: Dreiphasige elektrische Versorgungsinstallation ($5,000 bis $20,000 pro Anlage), Immersionstank-Infrastruktur ($2,000 bis $50,000 pro Tank, abhängig von Größe und Raffinesse), Dielektrische Flüssigkeitsfüllung (200 bis 400 Liter pro 8-Einheiten-Tank bei $2 bis $200 pro Liter, abhängig von der Flüssigkeitsauswahl), Zirkulationspumpen- und Wärmetauscher-Infrastruktur ($5,000 bis $25,000 pro Rack), Flüssigkeitsüberwachungs- und -managementsysteme ($1,000 bis $10,000 pro Einsatz). Gesamt-Immersion-CapEx pro Miner: typischerweise $4,000 bis $12,000 zusätzlich zu den Miner-Kosten bei Greenfield-Einführung. Jährliches OpEx pro Einheit bei 5,304 W kontinuierlich: Strom bei $3,717 bei $0,08 pro kWh, $3,253 bei $0,07 pro kWh, $1,858 bei $0,04 pro kWh industrielle Hosting-Tarife. Dielektrische Flüssigkeitswartung ($100 bis $500 jährlich pro Einheit bei Skalierung). Ersatzteilreserven (2 bis 3 Prozent des Erwerbs jährlich, niedriger als luftgekühlte Systeme). 3-Jahres-TCO pro Einheit bei $0,07 pro kWh selbst gehostet: ca. $11,096 Hardware zuzüglich $9,759 Strom zuzüglich $800 Wartung zuzüglich $5,000 Amortisation der Immersionsinfrastruktur ergibt insgesamt $26,655. 3-Jahres-Bruttoumsatz bei $0,07 pro kWh Rentabilität: $8,700 bis $13,000. Die Rückgewinnung von Abwärme erhöht $1,500 bis $6,000 über drei Jahre in günstigen Konfigurationen und verbessert die 3-Jahres-Wirtschaftlichkeit deutlich.
Innerhalb der Bitmain S23-Generation: S23 Hydro 580TH für führende Effizienz, eigenständiges Hydro; S23 Hyd 3U 1.16 PH/s für petahash 3U Hydro; S23 Air 318TH für luftgekühlte Bereitstellung; S23E Hyd 2U 865TH für alternative Stufe; S21 XP+ Hyd 500TH für Premium-S21-Generation mittlere Stufe. Innerhalb der Bitmain S21-Generation: S21 XP Hydro 473TH für universelle Spannung, kompaktes Hydro; S21+ Hydro 395TH für universelle Spannung, niedrigere Stufe; S21e XP Hyd 3U 860TH für 3U-Wert-Variante. Für Betreiber, die herstellerübergreifend in der Immersion diversifizieren: Whatsminer M73S+ 540TH repräsentiert MicroBTs Rack-Mount-Tier, Whatsminer M79S 1.35 PH/s repräsentiert High-Power-Hydro-Alternative. Für den Aufbau modularer Infrastruktur: Proto Rig 819 TH/s bietet Block's 10+ Jahre Chassis-Modulararchitektur als alternatives Langzeit-Bereitstellungsmodell. Algorithmenübergreifende Flotten-Diversifikation: Antminer KS7 für Kaspa, Antminer L11 für Litecoin und Dogecoin Merge Mining, IceRiver AE3 für Aleo, Antminer Z15 für Zcash, Bitdeer SealMiner A3 Pro Hydro für NASDAQ-notierte Hersteller-Alternative. MillionMiners ASIC-Hosting-Service akzeptiert S23 Immersion-Einheiten zu verhandelten Industriestromtarifen mit vollständiger Immersions-Tank-Infrastruktur enthalten.