芬蘭正以低調而務實的方式,重新定義高耗能產業在城市中的角色。該國將比特幣挖礦產生的廢熱,直接整合進入市政區域供暖系統,成功將運算力轉化為穩定的城市熱源。這項從實驗走向規模化的創新模式,目前已為數萬戶家庭提供暖氣。比特幣挖礦廢熱,成為全球能源循環利用的領先案例。
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從實驗到基礎建設:礦場即熱廠
多間大型礦業公司已在芬蘭建立示範性項目:
- Marathon Digital Holdings (MARA) 在薩塔昆塔及塞伊奈約基地區部署系統,為約8萬居民供熱。其2024年6月啟動的2兆瓦試點項目證實,液冷礦機可穩定輸出55°C至78°C的熱水,溫度足以直接接入區域供熱管網。
- Hashlabs Mining 自2024年8月起,首個基地開始為1.5萬居民供熱,採用液冷WhatsMiner礦機;第二座設施已於2025年5月上線,更多站點正在規劃中。
- Terahash.energy 運營的「Genesis」項目,全年為約1.2萬人口的城鎮供熱。此模式已開始在德國複製,使芬蘭成為歐洲礦熱回收的參考標竿。
經濟與環境雙贏:減碳、能源自主與收益並行
此模式的成功關鍵在於創造多重效益:
環境面:回收的礦場廢熱直接取代了化石燃料供暖。據估算,相較於仍依賴煤炭、石油或泥炭的傳統芬蘭供暖設施,每回收一兆瓦熱能,每年可減少高達720公噸的二氧化碳排放。
能源安全:透過數位基礎設施就地產熱,芬蘭降低了對進口燃料(特別是過去從俄羅斯進口的生質能與天然氣)的依賴。
經濟誘因:比特幣挖礦就像一臺「能賺錢的電熱鍋爐」。對區域供暖營運商而言,熱源透過挖礦收益自行抵銷成本,降低了資本投入與持續營運費用。
地下礦場:比特幣挖礦廢熱回收效率極大化
有別於許多國家使用地面貨櫃礦場,芬蘭充分利用其地下基礎設施。位於地下30至100公尺的廢棄防空洞與舊礦坑,被改造成大型資料中心。周圍的花崗岩基岩提供天然隔熱與恆溫環境,既提升冷卻效率,也最大化熱能捕捉。
這些地下設施現已支援赫爾辛基、埃斯波等城市的供暖網絡,證明高密度都市與工業運算能在緊密整合的系統中共存。
全球關注的循環經濟藍圖
芬蘭的策略,將比特幣挖礦從「能源問題」重新定義為「能源解方」。透過將其嵌入公共基礎設施,該國創造出一個運算、供暖、減碳與成本效益相互強化的模型。
隨著歐洲能源價格持續波動,這套循環設計已不再只是實驗,而是正成為其他城市積極研究的可行性模板,為高耗能數位產業的永續轉型指明了一條具經濟吸引力的實踐路徑。
