Acquisti miner idroelettrici raffreddati ad acqua presso MillionMiner, con 70 ASIC Miner idroelettrici disponibili in stock. Il raffreddamento ad acqua funziona silenziosamente a circa 50 dB, aumenta l’efficienza del 15-20 percento e si impila più compatto rispetto all’aria, utilizzando un circuito di raffreddamento e energia trifase. I modelli disponibili includono l’Antminer S23 Hydro a 580 TH/s, l’S23 Hydro 3U, l’S21 XP Hydro, il Bitdeer SealMiner A4 Ultra Hydro a 9,45 J/TH e il WhatsMiner M63S.
Ogni miner idroelettrico viene spedito con garanzia completa e DDP gratuito in tutto il mondo, e può essere abbinato a un radiatore idroelettrico della nostra gamma Equipment. Acquistalo per gestirlo personalmente o implementalo nel nostro hosting con infrastruttura idroelettrica negli Stati Uniti. Scopri l’intera gamma di miner idroelettrici sotto.
Attrezzatura verificata
Stock autorizzato da Bitmain & Lian Li
Supporto completo del sistema
Miner, raffreddamento, infrastrutture e accessori
Cryptovalute accettate
Paga con BTC, ETH, USDT e altri
Supporto esperto
Specialisti dei sistemi di raffreddamento disponibili
L'era delle fattorie di mining raffreddate ad aria sta lasciando il posto a infrastrutture di raffreddamento liquido. Poiché le densità di potenza ASIC superano ciò che l'aria può dissipare efficientemente, i miner Bitcoin di punta che assorbono oltre 3.500W per unità, le operazioni di seria entità si stanno spostando su sistemi di raffreddamento a hydro- e immersione che offrono un PUE drasticamente più basso, una maggiore densità di hashrate per metro quadrato, funzionamento quasi silenzioso e una durata estesa dell'hardware. Disponiamo di tutta la gamma della serie Bitmain Antminer Hydro, contenitori di mining Lian Li, vasche di immersione, CDU, radiatori, pompe, refrigerante, cavi e ogni componente necessario per costruire un'infrastruttura di raffreddamento liquido completa da zero.
Miglioramento PUE
~1.03 PUE
vs 1,4–1,6 per strutture ad aria raffreddata tipiche
Riduzione del rumore
~45 dB
da 75 a 85 dB per gli ASIC raffreddati ad aria
Guadagno di densità
3–5×
Se more hashrate per m² rispetto ai rack raffreddati ad aria
Durata di vita dell'hardware
+30–50%
Durata estesa dell'ASIC rispetto al raffreddamento ad aria
Ogni operazione di mining si basa su uno dei tre approcci fondamentali di raffreddamento. Le differenze in termini di costo, densità, efficienza e complessità operativa sono significative, e scegliere quello sbagliato per la vostra scala rappresenta un errore costoso.
L'approccio tradizionale: gli ASICs aspirano aria ambiente attraverso il chassis con ventole ad alta RPM, espellendo l'aria calda dalla parte posteriore. Ogni ASIC che abbia mai visto è dotato di questo sistema integrato. Nessuna infrastruttura esterna richiesta oltre a uno spazio ventilato e all'alimentazione.
Nessun costo infrastrutturale aggiuntivo
Installazione semplice, in qualsiasi posizione
Garanzie standard e supporto
75–85 dB, estremamente rumoroso
PUE 1,4–1,6, elevated overhead di raffreddamento
L'assorbimento di polvere degrada l'hardware nel tempo
Bassa densità, grande superficie richiesta
Il migliore per
Minatori casalinghi, piccole fattorie sotto 50 unità, operatori alle prime armi
I Minatori idroelettrici sono ASIC appositamente progettati in cui lo scambiatore di calore è raffreddato ad acqua anziché con ventole. Il chip ASIC genera calore, che si trasferisce in un ciclo chiuso di acqua tramite un piastra fredda interna. Acqua riscaldata circola verso un radiatore esterno (CDU) che dissipa il calore, sia all'aria ambiente tramite un raffreddatore secco, sia a una torre di raffreddamento. Le ventole sono completamente eliminate o drasticamente ridotte.
40–50 dB, funzionamento quasi silenzioso
PUE ~1,05–1,10, molto efficiente
Formato standard da rack montabile
Nessun liquido refrigerante chimico, utilizza acqua standard
Richiede infrastruttura esterna CDU / radiatore
Tubi, raccordi, pompe aggiungono costo di installazione
Necessario hardware ASIC idroelettrico dedicato
Il migliore per
Farms di piccole e grandi dimensioni, luoghi sensibili al rumore, implementazioni ad alta densità
Il raffreddamento a immersione immerge l'intero hardware ASIC, schede, chip e tutto il resto, direttamente in un bagno di fluido dielettrico (olio ingegnerizzato) all’interno di un contenitore sigillato. Il fluido assorbe il calore direttamente da ogni superficie dei componenti contemporaneamente e si fa strada verso uno scambiatore di calore. Non si muove aria, non funzionano ventole, non entra polvere. La termodinamica è fondamentalmente superiore a qualsiasi metodo basato sull’aria.
PUE ~1,02–1,03, massimo teorico vicino
Compatibile con ASIC standard raffreddati ad aria (ventole rimosse)
La massima densità di hashrate possibile per m²
Zero polvere, corrosione o degradazione causata dall'umidità
Investimento infrastrutturale iniziale più elevato
Costo del fluido dielettrico e gestione continuativa
L'accesso alla manutenzione richiede la gestione dei fluidi
Il migliore per
Operazioni industriali di grandi dimensioni, siti con spazio limitato, massima efficienza richiesta
Un ASIC raffreddato a liquido è una macchina progettata specificamente, non un raffreddatore ad aria adattato. La serie Antminer Hydro di Bitmain (S19 Hydro, S21 Hydro) viene consegnata senza ventole assiali e le sostituisce con un blocco acqua interno direttamente accoppiato ai componenti della scheda hashboard. Il liquido di raffreddamento, solitamente acqua pulita o una miscela di glicol-antitagione, scorre attraverso il blocco interno, assorbe il calore del chip e esce attraverso raccordi a connessione rapida sul pannello posteriore nel vostro circuito di raffreddamento esterno.
Il circuito di raffreddamento esterno comprende una pompa (che fa circolare il refrigerante nel circuito), collettori di distribuzione (che suddividono il flusso tra più macchine), tubi flessibili con accoppiamenti a sgancio rapido (per il cambio macchina senza attrezzi) e un'unità di distribuzione del refrigerante (CDU) o radiatore che dissipa il calore nell'ambiente. In climate freddi, il raffreddamento gratuito tramite raffreddatori ad aria libera può portare il consumo energetico dell'intero sistema di raffreddamento vicino a zero, raggiungendo un PUE prossimo a 1,0 durante i mesi invernali.
Il vantaggio operativo critico dell'idro rispetto all'immersione è la manutenibilità: un Miner idro si trova in un rack standard, si collega a raccordi rapidi con tubi a sgancio, e può essere sostituito in meno di due minuti senza attrezzature per la gestione dei fluidi. La manutenzione è quasi identica all'hardware raffreddato ad aria, basta scollegare i tubi invece dei cavi di alimentazione. Per le operazioni che ciclicano frequentemente l'hardware o necessitano di una risoluzione rapida dei guasti, il raffreddamento idro offre il miglior equilibrio tra efficienza e semplicità operativa.
fornitura di acqua raffreddata
CDU o raffreddatore a secco fornisce acqua raffreddata (tipicamente 30–40°C) alla colonna di distribuzione in testa allo rack.
Distribuzione manichea
Un manifold di alimentazione distribuisce il flusso su tutte le macchine nel rack. Ogni macchina si collega tramite raccordi rapidi a prova di guasto, senza bisogno di strumenti per il collegamento o la rimozione.
Piastra fredda interna
All'interno di ogni ASIC idro, l'acqua scorre attraverso una piastra fredda collegata direttamente ai chip della scheda hash. Il calore si trasferisce dal chip all'acqua. L'acqua esce con una temperatura superiore di 10–20°C rispetto a quella di ingresso.
Ritorna la Collezione Manifold
L'acqua calda di tutte le macchine si raccoglie nel collettore di ritorno e refluisce nel CDU come un flusso caldo combinato.
Rifiuto di calore (CDU / Torr cooling)
La CDU trasferisce calore dal ciclo di mining chiuso a un ciclo di rifiuto esterno, sia un raffreddatore secco (unità esterna a ventola) sia una torre di raffreddamento per grandi installazioni. In climi freddi, un raffreddatore secco può funzionare con quasi-zero potenza della ventola.
Serbatoio di immersione
Un serbatoio sigillato in acciaio inossidabile o fibra di vetro, di capacità tipicamente compresa tra 1.000 e 3.000 litri, che ospita l'hardware. Ogni serbatoio contiene da 12 a 48 ASIC standard (ventole rimosse) impilati orizzontalmente in telai appositamente progettati. L'intero interno è riempito con liquido dielettrico.
Fluid dielettrico
olio minerale ingegnerizzato o fluido dielettrico sintetico (ad esempio Engineered Fluids BitCool, 3M Novec). Non conduttivo elettricamente, sicuro a contatto con elettronica sotto tensione. Conducibilità termica ~4 volte superiore all'aria. Non infiammabile. Riutilizzabile indefinitamente con filtrazione. Richiede rabbocco periodico a causa dell'evaporazione.
scambiatore di calore bobina
Una bobina di tubi per scambio termico è immersa nel bagno dielettrico caldo. L'acqua pulita circula attraverso questa bobina, assorbendo calore dal fluido e trasportandolo fuori dal serbatoio. Il fluido e l'acqua non si mescolano mai, scambiano calore solo attraverso la parete della bobina.
CDU / Loop di raffreddamento esterno
L'acqua calda proveniente dalla bobina del serbatoio avanzata verso un'unità di distribuzione del refrigerante esterna, un raffreddatore a secco o una torre di raffreddamento per il definitivo scarico di calore nell'atmosfera. Questo è strutturalmente identico al ciclo esterno di raffreddamento idro.
Filtrazione e monitoraggio
La filtrazione continua rimuove le contaminazioni particellari dal fluido dielettrico. I sensori monitorano la temperatura del fluido, il livello e la portata. Il software di gestione traccia il carico termico per serbatoio e segnala eventuali anomalie.
Il raffreddamento ad immersione è categoricamente diverso da qualsiasi altro metodo di raffreddamento perché elimina il confine termico tra il mezzo di raffreddamento e la sorgente di calore. Nel raffreddamento ad aria, il calore deve viaggiare dal chip alla heatspreader, alle alette del dissipatore di calore e all'aria in movimento, con più interfacce che aumentano la resistenza termica. Nell'immersione, il fluido dielettrico entra in contatto diretto con ogni superficie di ogni componente. Il risultato sono temperature di giunzione del chip inferiori di 30–50°C rispetto a configurazioni raffreddate ad aria equivalenti che eseguono gli stessi carichi di lavoro.
Temperature inferior dei chip ha benefici operativi cumulativi. Le percentuali di guasto degli ASIC sono direttamente correlate al ciclaggio termico e alle alte temperature sostenute, l'hardware raffreddato a immersione raggiunge regolarmente durate operative di 5–7 anni rispetto ai 2–3 anni delle macchine raffreddate ad aria in ambienti industriali ad alto carico. Molti operatori eseguono ASIC a immersione a frequenze di clock conservative per massimizzare la longevità, oppure overclockano in modo aggressivo sapendo che lo spazio termico esiste. Entrambe le strategie sono praticabili in modi che semplicemente non lo sono con il raffreddamento ad aria.
L'altro grande vantaggio è la flessibilità hardware: la maggior parte dei serbatoi di immersione monofase accetta ASIC standard raffreddati ad aria con ventole rimosse (headers delle ventole collegati tramite un resistore). Ciò significa che non è necessario acquistare hardware di immersione dedicato, i vostri Antminer S21, WhatsMiner M60 o KS5 esistenti possono essere immediatamente inseriti in un serbatoio con una modifica a basso costo alla ventola. Questo rappresenta un vantaggio significativo in termini di efficienza del capitale rispetto al raffreddamento idro, che richiede macchinari appositamente costruiti per la variante idro.
Entrambe sono notevolmente superiori al raffreddamento ad aria. La scelta tra le due dipende dalla scala, dallo stile operativo e dall'allocazione del capitale.
Regola empirica: se ha bisogno di scambiare frequentemente l'hardware e desidera una complessità operativa minima, l'idroelettrico vince. Se sta creando un'installazione fissa di grande scala e desidera il PUE assolutamente più basso e la vita più lunga dell'hardware, l'immersione vince. Molte operazioni professionali utilizzano l'idroelettrico per il loro hardware di nuova generazione (dove è probabile una rotazione frequente) e l'immersione per macchine di generazione più vecchia con cicli di ammortamento prolungati.
Tutto ciò di cui ha bisogno per costruire un sistema di raffreddamento idro o immersivo completo, dai Miner stessi a ogni tubo, pompa e pannello.
ASIC raffreddati ad acqua progettati appositamente. Ventole sostituite da piastra fredda interna. Raccordi posteriori a innesto rapido per installazione senza attrezzi. La gamma attuale comprende il S19 Hydro (158 TH/s), S21 Hydro (335 TH/s) e KS5 Hydro per Kaspa. Progettati per integrarsi direttamente con i sistemi CDU di Bitmain o con infrastrutture di raffreddamento di terze parti.
Contenitori di trasporto standard ISO pre-configurati per l'estrazione idrica o immersiva. I contenitori per il mining di Lian Li integrano infrastrutture di raffreddamento, distribuzione di energia, switch di rete e sicurezza fisica in un'unica unità implementabile. Le soluzioni container di Bitmain sono progettate attorno alla loro serie Hydro ASIC. Disponibili in configurazioni da 20ft e 40ft, capacità da 100 a 400 unità per contenitore.
Serbatoi di immersione dielettrici monofase in diverse capacità (configurazioni da 12, 24 e 48 unità). Struttura in acciaio inox, doppia serpentina a scambio termico integrata, connessioni di ingresso/uscita del fluido e coperchi di accesso superiore. Studiati per un funzionamento continuo 24/7. Compatibili con ASICs raffreddati ad aria standard (modificati con ventola) così come hardware di immersione appositamente progettato.
Unità di distribuzione del refrigerante (CDU) e radiatori a secco per il ciclo di rifiuto di calore esterno. La propria gamma di CDU di Bitmain è progettata per integrarsi direttamente con la serie Antminer Hydro, disponibile in capacità da 50 kW a 400 kW per unità. Radiatori a secco di terze parti e scambiatori di calore a piastre disponibili per la progettazione di sistemi personalizzati e per cicli di raffreddamento a immersione esterni.
- Pompe di circolazione per i circuiti primari idro e immersioni. Dimensionamenti da piccole pompe singolo rack (20–50 L/min) a unità di grande scala per impianti. - Insieme di distribuzione in acciaio inossidabile o ottone in configurazioni a 6 vie, 12 vie e 24 vie per suddividere il flusso di refrigerante tra più macchine o rack. - Valvole di bilanciamento e contatori di flusso disponibili per ottimizzare con precisione il flusso per ogni macchina.
Accoppiamenti quick-disconnect push-fit compatibili con i raccordi posteriori della serie Hydro di Bitmain (opzioni G1/4", 3/8", 1/2"). Tubazioni di raffreddamento in EPDM rinforzato di varie lunghezze. Fluido dielettrico (opzioni di olio minerale ingegnerizzato monofase e sintetico). Concentrato inibitore di corrosione per sistemi acqua-glicole. Cartucce filtranti, kit di analisi del fluido, sensori di temperatura, contalitri e hardware di monitoraggio.
I sistemi di raffreddamento a liquido premiano la pianificazione accurata e penalizzano l'improvvisazione. Questi sono gli errori che costano di più agli operatori.
Riduzione della dimensione del circuito di raffreddamento per una futura espansione
L'errore più costoso nella progettazione di un sistema idroelettrico. Gli operatori spesso dimensionano pompe, manifold e capacità CDU esattamente per il loro attuale numero di macchine, poi aggiungono unità e trovano il sistema termicamente saturo. Progettate il vostro ciclo primario per il 150% della vostra capacità pianificata fin dal primo giorno. Gli upgrade delle pompe e la capacità aggiuntiva di CDU sono possibili ma disturbativi. Le porte del manifold e i diametri dei tubi sono quasi impossibili da espandere senza ricostruire il ciclo.
Utilizzo dell'acqua del rubinetto senza trattamento nei sistemi idro
L'acqua di rubinetto non trattata contiene minerali disciolti, cloro e materiali biologici che causano l'accumulo di incrostazioni sulle piastra fredde, corrosione nelle raccordature e crescita microbica nel circuito. Utilizzare sempre acqua deionizzata con un additivo anticorrosione appositamente formulato per sistemi di raffreddamento a metalli misti (piastra fredda in alluminio, raccordature in rame, manifold in acciaio inox). Testare la chimica del circuito trimestralmente. Una piastra fredda bloccata dall'accumulo di incrostazioni uccide un Miner ASIC tanto quanto un ventilatore guasto.
Rimozione delle ventole dagli ASIC prima di confermare la compatibilità con l'immersione
Non tutti gli ASIC possono essere immersi in sicurezza. Alcune macchine hanno formulazioni di pasta termica o tipi di condensatori che si degradano nel fluido dielettrico. Alcuni firmware presentano shutdown per fault del ventilatore che non possono essere disattivati. Verificare la compatibilità con l'immersione del modello hardware e della versione del firmware specifici prima di acquistare un serbatoio. Bitmain pubblica liste di compatibilità con l'immersione, consultatele. Un S21 Pro standard è confermato compatibile con l'immersione; altri modelli necessitano di verifica.
Ignorare la portata del liquido di raffreddamento per macchina nei sistemi idrici
Ogni macchina Antminer Hydro ha un tasso di flusso minimo di liquido di raffreddamento specificato (tipicamente 4–8 litri al minuto per unità). Un flusso insufficiente provoca il surriscaldamento locale della piastra fredda, anche se la temperatura dell'acqua complessiva sembra accettabile. Questa è una causa comune di guasti misteriosi delle schede hash nei deployment idro che apparivano termicamente sani sui sensori di temperatura aggregati. Installare i flussometri sul collettore e bilanciare il flusso di ogni macchina durante la messa in funzione.
Supponendo che i Tank di Immersione siano a manutenzione zero
I serbatoi di immersione richiedono poca manutenzione ma non sono a zero manutenzione. Il fluido dielettrico assorbe vapori d'acqua e contaminanti particellari nel tempo, la viscosità del fluido e la costante dielettrica si degradano. La maggior parte dei produttori consiglia di testare il fluido ogni 6–12 mesi e di sostituire completamente il fluido ogni 2–3 anni, a seconda delle condizioni operative. La trascuratezza di ciò porta a una riduzione delle prestazioni termiche, a potenziali corrosioni e, in casi estremi, al fatto che il fluido diventi leggermente conduttivo. Prevedere un budget per la gestione continua del fluido fin dal primo giorno.
Acquisto di infrastrutture idroelettriche senza confermare l'approvvigionamento idrico del sito
I sistemi di raffreddamento ad acqua tramite hydro richiedono una fonte affidabile di acqua di reintegrazione per compensare le perdite per evaporazione nel convogliatore secco. Le grandi installazioni possono perdere centinaia di litri al giorno a causa dell'evaporazione durante i periodi caldi. Verificate che il vostro sito disponga di una fornitura d'acqua adeguata, della qualità dell'acqua appropriata e dell'autorizzazione allo scarico dell'acqua di scarico (se si utilizzano torri di raffreddamento evaporative). Questo è un problema di pianificazione del sito che ha causato la perdita di progetti hydro dopo che l'infrastruttura era già stata installata.
Risposte alle domande più frequenti che ci vengono poste prima che gli operatori passino al raffreddamento liquido.
Sfogli la nostra gamma completa di Miner idroelettrici, serbatoi ad immersione, container, CDU e accessori sopra. Se sta pianificando una nuova installazione idroelettrica o ad immersione e desidera assistenza nella scelta della corretta dimensione del sistema, contatti il nostro team, offriamo consulenze gratuite sulla progettazione del sistema ai clienti che sviluppano installazioni complete.