比特币挖矿厂依靠大规模ASIC矿机集群接入矿池,持续进行SHA-256哈希运算竞争区块记账权,完成交易验证从而获取比特币奖励,整套流程分为硬件部署、供电散热、网络接入、算力产出与收益结算多个环节,不存在单机独立挖矿稳定获利的可能性。如今个人电脑、显卡早已无法参与比特币挖矿,规模化矿场是行业主流模式,选址、电力成本直接决定矿场能否长期运营,也是挖矿项目最先测算的核心指标。矿场运营方通常优先选择电价低廉、电力供应稳定的区域,对接大型供电线路搭建完整配电系统,变压器、配电柜、专用供电线路缺一不可,一旦供电出现波动,大批量矿机会离线,直接造成算力损失。

矿场内部的核心硬件为比特币专用ASIC矿机,设备上架之后会统一接入局域网,全部配置参数指向对应矿池服务器。矿机持续抓取比特币网络内存池未确认交易,组装成候选区块,不断更换随机数值反复计算哈希值,尝试满足全网难度标准。比特币网络大约每两周自动调整挖矿难度,以此维持平均十分钟出一个区块。单独一座矿场算力有限,几乎很难独立挖到区块,因此几乎所有矿场都会接入公开矿池,将自身算力汇总,矿池收集全球各地矿场的算力共同竞争区块,按照各个矿场提交的有效算力份额按比例分配奖励,以此抹平收益波动。

散热运维是矿场持续运转不可忽视的一环,ASIC矿机全天候满载运行,会持续释放大量热量,高温会降低算力、加速芯片老化,严重时直接停机烧毁硬件。主流矿场采用风冷、浸没液冷两种方案,中小型矿场普遍使用工业风机强制对流散热,大型标准化矿场更多使用浸没冷却方式,有效降低环境温度、减少噪音。运维人员需要定期清理矿机灰尘,监测设备电压、芯片温度、在线算力,及时替换故障矿机。同时矿场需要稳定的网络环境,网络中断会导致算力无法上传矿池,出现“空跑耗电无收益”的情况,大型矿场一般会搭建双线网络,降低断网风险。

矿场挖矿产生的收益分为区块奖励与交易手续费,奖励由矿池定期结算至矿场指定加密钱包地址。运营方拿到收益后,需要持续承担电费、场地租金、设备维修、人力运维等固定支出。除此之外,矿场运营还需要面对硬件折旧问题,新一代高能效矿机问世后,老旧设备算力功耗比落后,盈利能力持续下滑,投资者需要持续评估设备更新周期。同时需要留意各地监管政策,不同区域对于加密货币挖矿的管控标准存在明显区别,也是布局矿场前必须考量的关键因素。
