Calculateur de minage solaire hors-réseau (solaire-direct)
Combien de panneaux solaires faut-il pour miner du Bitcoin, et peut-on vraiment faire tourner un ASIC hors-réseau au soleil ? Ce calculateur dimensionne un champ photovoltaïque pour un mineur et une ville canadienne précis, puis montre l’honnête compromis entre le fonctionnement solaire-direct (miner seulement quand le soleil brille) et l’approche bien plus coûteuse avec batteries 24/7. Choisissez votre mineur et votre emplacement ci-dessous — les watts muraux, le débit de hachage, les heures d’ensoleillement et la récompense réseau en direct proviennent tous des jeux de données de D-Central.
Réponse rapide
Pour miner avec un Antminer S19j Pro (3 050 W, 100 TH/s) hors-réseau à Calgary, dimensionnez environ 3,91 kW de panneaux solaires (environ 10 × 400 W) et faites-le fonctionner en solaire-direct — seulement quand le soleil brille. Cela représente environ 1,9 h/jour de minage à pleine puissance au cœur de l’hiver, 6 h/jour l’été et 4 h/jour en moyenne annuelle (facteur de capacité d’environ 0,17), produisant environ 0.00000866 BTC/jour (~866 sats, 0,79 $ CA/jour) au hashprice en direct actuel. Le minage solaire 24/7 avec batteries nécessiterait environ 61 kWh de stockage plus 23,5 kW de panneaux — environ 92 154 $ CA — pour gagner environ 4,75 $ CA/jour, ce qui ne s’amortit jamais. Chaque chiffre est une estimation ; dimensionnez un système réel avec un installateur solaire.
Méthode : kW de panneaux = kW du mineur ÷ facteur de perte système ; heures de minage solaire-direct ≈ les heures d’ensoleillement saisonnières du site ; BTC/jour = (débit de hachage ÷ hashrate réseau en direct) × 144 × récompense de bloc × facteur de capacité. Les données solaires proviennent de RNCan (jeu de données Ressource solaire canadienne), les watts/débit du mineur du jeu de données de puissance de D-Central, et la récompense de bloc / le prix du BTC de l’instantané hashprice en direct. Le minage solaire 24/7 avec batteries est généralement non rentable pour une charge interruptible d’environ 3 kW — l’approche honnête hors-réseau est le fonctionnement solaire-direct de jour. Estimations seulement ; ceci n’est pas un conseil financier.
Hypothèses de coût et de panneaux (modifier)
Les chiffres de coût et de panneaux sont des hypothèses de planification modifiables, pas des devis. Les heures d’ensoleillement (RNCan), les watts/débit du mineur (jeu de données de puissance de D-Central) et la récompense de bloc / le prix du BTC (instantané hashprice en direct) sont à source unique et non modifiables ici.
Le solaire-direct est l’approche honnête hors-réseau. Pour faire tourner Antminer S19j Pro au soleil à Calgary, dimensionnez environ 3,91 kW de panneaux (~10 × 400 W) et faites-le fonctionner seulement quand le soleil brille — environ 1,9 h/jour au cœur de l’hiver, 6 h/jour l’été, et 4 h/jour en moyenne annuelle (facteur de capacité ≈ 0,17).
Le minage solaire 24/7 avec batteries est généralement non rentable. Faire tourner ce mineur en continu hors-réseau nécessiterait environ 61 kWh de batteries plus 23,5 kW de panneaux — environ 92 154 $ CA de matériel pour gagner environ 4,75 $ CA/jour au hashprice actuel (amortissement sur revenus seuls ≈ 53,1 ans). Pour une charge interruptible d’environ 3,1 kW, investissez ce capital dans des panneaux, pas des batteries, et minez le soleil.
| Saison | Ensoleillement (h/j) | Minage (h/j) | Facteur de capacité | BTC/jour | Sats/jour | Revenu/jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiver | 1,9 | 1,9 | 0,079 | 0.00000411 | 411 | 0,38 $ CA |
| Été | 6 | 6 | 0,25 | 0.00001299 | 1 299 | 1,19 $ CA |
| Moyenne annuelle | 4 | 4 | 0,167 | 0.00000866 | 866 | 0,79 $ CA |
| Paramètre | Stratégie A — solaire-direct | Stratégie B — batteries 24/7 |
|---|---|---|
| Champ de panneaux | 3,91 kW (~10 panneaux) | 23,5 kW (~59 panneaux) |
| Batteries | aucune / minimale | 61 kWh (16 h d’autonomie) |
| Coût matériel estimé | 12 776 $ CA | 92 154 $ CA |
| Disponibilité | solaire-direct (~0,17 annuel) | 24/7 |
| Revenu/jour (moy. annuelle) | 0,79 $ CA | 4,75 $ CA |
| Coût par TH (capex ÷ TH/s) | 127,76 $ CA | — |
| Capex de la 1re année par BTC | 4 042 078 $ CA | 4 859 417 $ CA |
| Amortissement sur revenus seuls | 44,2 ans | 53,1 ans |
Au niveau de difficulté actuel du réseau, un seul ASIC domestique mine une très petite quantité de BTC, donc le capex par BTC de la première année est énorme — le minage solaire-direct à domicile vise l’accumulation de sats, la réutilisation de la chaleur et la souveraineté énergétique, pas l’achat de BTC à bas prix. Chaque nombre ici est une estimation ; le rendement réel varie selon la météo, l’inclinaison, l’ombrage, la neige et la température. Dimensionnez un système réel avec un installateur solaire.
Méthode et réserves. Stratégie A (solaire-direct) : le champ de panneaux est dimensionné pour qu'après pertes il fournisse la pleine puissance murale du mineur en plein soleil — kW de panneaux = kW du mineur ÷ facteur de perte système. Les heures de minage solaire-direct par jour sont approximées par les heures d'ensoleillement quotidiennes moyennes du site pour chaque saison (RNCan), et le facteur de capacité est ces heures ÷ 24. BTC/jour = votre débit de hachage ÷ le hashrate réseau en direct (~871 EH/s) × 144 blocs × la récompense de bloc quotidienne (frais inclus) × le facteur de capacité, valorisé au prix du BTC du flux hashprice en direct de D-Central (instantané 2026-07-27, avant frais de pool). Stratégie B (avec batteries 24/7) : kWh de batteries = kW du mineur × heures d'autonomie cible ÷ profondeur de décharge, et les panneaux nécessaires pour soutenir une journée complète de charge au soleil annuel = kW du mineur × 24 ÷ (heures d'ensoleillement annuelles × facteur de perte) — les deux augmentent fortement, c'est pourquoi le minage solaire 24/7 avec batteries est généralement non rentable pour une charge interruptible. Les watts et le débit du mineur proviennent du jeu de données de puissance par mineur de D-Central ; les chiffres solaires du jeu de données Ressource solaire canadienne (basé sur RNCan) ; les chiffres de coût et de panneaux sont des hypothèses de planification modifiables, pas des devis. Tout ici est une estimation — le rendement réel varie selon la météo, l'inclinaison, l'ombrage, la neige et la température des panneaux, alors dimensionnez un système réel avec un installateur solaire. Voir le carrefour de l'indépendance énergétique, le planificateur de nœud solaire hors-réseau et le calculateur complet de rentabilité et d'amortissement ASIC. Ceci n'est pas un conseil financier.
Foire aux questions
Combien de panneaux solaires faut-il pour miner du Bitcoin ?
Assez pour couvrir la puissance murale de votre mineur en plein soleil, plus une marge pour les pertes réelles. En règle générale, la taille du champ en kilowatts égale les kilowatts du mineur divisés par environ 0,78 ; ainsi un ASIC d'environ 3 kW nécessite à peu près 3,9 kW de panneaux, soit une dizaine de modules de 400 W, pour fonctionner en solaire-direct de jour. Le faire tourner 24/7 sur batteries en demande plusieurs fois plus. Ce calculateur le dimensionne à partir de votre mineur et de votre ville exacts.
Peut-on miner du Bitcoin hors-réseau avec du solaire ?
Oui, mais l'approche honnête est le solaire-direct : faire tourner le mineur seulement quand le soleil produit assez de puissance, en le traitant comme une charge interruptible. Cela mine pendant environ le nombre d'heures d'ensoleillement que votre site reçoit chaque jour, ce qui varie de quelques heures au cœur de l'hiver à cinq ou six l'été. Essayer de fonctionner en continu implique d'ajouter un grand parc de batteries coûteux qui s'amortit rarement aux marges du minage.
Pourquoi le minage solaire 24/7 avec batteries est-il habituellement non rentable ?
Les batteries sont la partie coûteuse. Stocker une nuit complète d'énergie d'un mineur de 3 kW demande des dizaines de kilowattheures de batteries, et soutenir un fonctionnement 24/7 au soleil annuel exige un champ plusieurs fois plus grand que le cas de jour seulement. Le capex combiné atteint souvent des dizaines de milliers de dollars pour gagner quelques dollars par jour au hashprice actuel. Un mineur est une charge interruptible idéale, il est donc bien moins cher de dimensionner les panneaux pour le fonctionnement de jour et simplement de s'arrêter la nuit.
Combien de Bitcoin un mineur solaire produirait-il réellement ?
Au niveau de difficulté actuel du réseau, un seul ASIC domestique ne gagne qu'une petite fraction de bitcoin par an même en fonctionnant à temps plein, et le fonctionnement solaire-direct réduit cela au facteur de capacité (heures d'ensoleillement divisées par 24, souvent autour de 0,15 au Canada). Le calculateur affiche les BTC par jour, les sats par jour et le revenu par jour pour l'hiver, l'été et la moyenne annuelle à partir du hashprice en direct, pour que vous voyiez les chiffres réels et modestes plutôt qu'une estimation marketing.
Qu'est-ce qu'un facteur de capacité pour le minage solaire ?
C'est la part d'une journée complète de 24 heures qu'un mineur solaire-direct peut réellement fonctionner. Si votre site reçoit en moyenne quatre heures d'ensoleillement, le mineur fonctionne environ quatre heures par jour, pour un facteur de capacité proche de 0,17. Les facteurs de capacité hivernaux au Canada peuvent tomber sous 0,10, tandis que l'été peut dépasser 0,25. Il met directement à l'échelle votre production de Bitcoin, c'est pourquoi un site ensoleillé des Prairies produit bien plus qu'un site côtier nuageux avec le même matériel.
Ces chiffres de minage solaire sont-ils exacts ?
Non. Ce sont des estimations de planification. Les heures d'ensoleillement sont des moyennes géographiques de RNCan et la production réelle varie selon l'inclinaison, l'azimut, l'ombrage, la couverture de neige, la température des panneaux et les pertes de l'onduleur ; le facteur de perte n'en capture qu'une partie typique. Les watts et le débit du mineur sont des valeurs nominales de jeu de données, et le revenu est un instantané hashprice en direct mais volatil. Utilisez le résultat pour comprendre la forme du problème, puis dimensionnez un système réel avec un installateur solaire et une étude de site. Ceci n'est pas un conseil financier.
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Dernière révision: 26 juillet 2026.
