2026年的比特币挖矿已不再是简单地插入硬件等待奖励。在2024年减半将区块奖励减少至3.125BTC后,获利能力现在取决于严格的成本控制、硬件效率和比特币的市场价格。
本指南解释了比特币挖矿在2026年是否仍有利可图,当今挖矿收益的实际决定因素,以及如何逐步计算BTC挖矿获利能力。它还能帮助您比较挖矿与单纯购买并持有比特币,以便您能做出理性决策,而非依赖过时的说法。
比特币挖矿获利能力是指在扣除所有成本(主要是电力和硬件费用)后,您从挖矿比特币中实际赚取的金额。它回答了一个简单但关键的问题:您挖矿BTC所赚的钱是否多于您的花费?
在2026年,获利能力不再取决于您拥有多少机器。它关乎效率、电力成本和精确计算。
比特币挖矿获利能力以净利润衡量,而非收入。
• 收入 =您挖矿所得比特币的价值
• 利润 =收入减去成本
如果您的矿机每天赚取价值25美元的BTC,但每天营运成本为30美元,那么您正在亏损,即使您正在「赚取比特币」。
比特币矿工最实用的公式是:
每日利润=(每日赚取BTC×BTC价格)−每日电力成本
此公式着重于日常实际重要的因素。
您的每日BTC收益取决于三个网络层面的变量:
1.您的算力,例如110TH/s
2.网络总算力
3.2024年减半后的区块奖励3.125BTC
简而言之:
每日赚取BTC=您在网络算力中的占比×每日发行BTC数量
比特币每天约发行144个区块,每个区块3.125BTC,总计每天约450BTC。
比特币挖矿获利能力取决于五个内核变量。忽略其中任何一个都可能完全扭曲您的计算结果。
1. 比特币区块奖励:目前每个区块的奖励为3.125BTC,大约每10分钟支付一次。此数值在下次减半前是固定的,并设置了全网挖矿收入的上限。
2. 比特币价格:BTC价格直接影响挖矿收入。BTC价格10,000美元的变动,对许多矿工来说可能是获利与亏损的关键。
3. 电力成本:电力是最大的持续性开支。
• 低于$0.06/度:强劲的获利潜力
• $0.06–$0.08/度:中等利润
• 高于$0.10/度:高亏损风险
这就是为什么大多数获利矿工都在水力、地热或补贴能源附近营运。
4. ASIC硬件效率:现代ASIC矿机以焦耳/太赫兹(J/TH)衡量效率。
• 2026年具竞争力:≤20J/TH
• 旧硬件(>30J/TH):通常不获利
单纯的高算力不足够,每瓦算力更重要。
5. 网络难度与算力:随着越来越多矿工加入网络,比特币会自动增加难度。这会降低每单位算力赚取的BTC数量,即使价格上涨也是如此。
是的,比特币挖矿在2026年仍有利可图,但仅限于明确定义的条件下。
截至2026年,比特币挖矿获利能力较少取决于运气,更多取决于电力成本、硬件效率和规模。在2024年BTC减半将区块奖励减少至3.125BTC后,网络现在每天向所有矿工分配约450BTC。随着全球网络算力达到历史新高,每位矿工在这种固定每日发行量中的占比越来越小。
挖矿在经济上仍可行,主要适用于符合三个可衡量门槛的营运商:
1. 电力成本低于每度$0.08:在$0.05–$0.06/度的情况下,高性能ASIC矿机仍能产生每单位$12–$25的每日净利润,具体取决于BTC价格和难度。一旦电力成本升至$0.10/度以上,利润空间将急剧缩小,许多设置将陷入收支平衡或负现金流,除非BTC价格飙升。
2. 高效率ASIC硬件(≤20J/TH):现代矿机达到每太赫兹15–20焦耳的效率,能够承受更高的难度和更低的区块奖励。旧型ASIC矿机若效率高于30J/TH,即使在有利的价格条件下,也往往无法在一般住宅电力市场中覆盖电力成本。
3. 通过矿池保持稳定运行时间:近99%的个人矿工现在依赖矿池。参与矿池将极度不稳定的单独挖矿结果转化为可预测的每日支付,通常只需支付1–2.5%的矿池费用,这远比长时间的零奖励期损害小得多。
对于大多数使用住宅电力的个人矿工来说,获利能力对电价高度敏感。当电价高于$0.10/度时,一台标准的3–3.5kWASIC矿机每天仅电力成本就可能花费$7–$12,这在目前的难度水平下,可能消耗每日挖矿收入的40–60%以上。
因此,2026年的比特币挖矿行为更像是一种被动收入活动,而非能源套利业务。利润取决于将低成本电力更有效地转化为比特币,超越全球平均水平。如果无法获得廉价电力或高效硬件,单纯购买并持有BTC通常能带来更优越的风险调整后结果。
2024年4月的比特币减半从根本上重塑了挖矿经济学。它并没有「扼杀」挖矿,但通过减少发行量,同时竞争持续加剧,永久性地提高了获利能力的门槛。
以下是数字上和结构上的变化。
1.区块奖励一夜之间减少50%:在2024年4月之前,矿工每个区块赚取6.25BTC;减半后,奖励降至每个区块3.125BTC。这立即将每日比特币发行量从约900BTC减少到约450BTC,这意味着每位矿工在相同的电力和硬件成本下,赚取的BTC减少了50%。
2.尽管BTC价格上涨,收入压力仍增加:尽管比特币价格在减半后上涨,但每太赫兹的挖矿收入并未翻倍。不断上升的网络算力、更高的难度以及更高效ASIC矿机的涌入,吸收了大部分价格上涨的空间,使得每TH/s的美元收入受到限制,特别是对于电力成本中等或较高的矿工而言。
3.网络难度达到新高:更高的BTC价格吸引了新的资本,使得大型营运商能够部署下一代ASIC矿机(≤20J/TH)、浸没式冷却矿场以及低于$0.06/度的电力合约。这使得难度稳步上升,减少了每单位算力赚取的BTC数量,并稳步缩小了未能升级的矿工所获得的奖励份额。
4.效率成为决定性因素:在减半之前,低效硬件在强劲的价格上涨期间仍能生存;减半后,这种缓冲消失了。在2026年,高效ASIC矿机(15–20J/TH)在$0.06–$0.08/度的电价下仍能保持获利,而旧型矿机(>30J/TH)在电价高于$0.08–$0.10/度时往往会变得不获利,这使得电力成本和能源效率比原始算力更为重要。
2024年4月的第四次比特币减半将BTC挖矿从规模驱动的竞争转变为效率驱动的业务,其中每挖矿一个BTC的成本比单纯的BTC价格更重要。大型矿场之所以占主导地位,并非因为它们规模更大,而是因为它们获得了更便宜的电力并部署了更高效的硬件,使其能够以较低的边际成本进行挖矿。即使在价格上涨期间,未能优化电力成本或升级老旧ASIC矿机的矿工也会逐渐被淘汰,这使得2026年的比特币挖矿不再是关于产生更多算力,而是关于营运一个高效的能源业务。
要了解挖矿对您是否有意义,您需要计算净利润,而不仅仅是收入。
每日利润=(每日赚取BTC×BTC价格)−每日电力成本
更详细的版本:
每日利润=(您的算力÷网络算力)×(区块奖励×BTC价格)−电力成本
让我们通过一个使用常见假设的实际情境。
此范例假设一台现代ASIC矿机提供110TH/s的算力,功耗为3,250W,在比特币价格为$60,000且电力成本为每度$0.10的市场中营运,说明了硬件效率和电价如何直接影响挖矿获利能力。
• 将瓦特转换为千瓦:3,250W÷1,000=3.25kW
• 每日能源使用量:3.25kW×24小时=78度/天
• 每日电力成本:78×$0.10=$7.80/天
根据目前的难度和算力占比:
• 估计赚取BTC:约0.00038BTC/天
美元收入:0.00038×$60,000=$22.80/天
$22.80−$7.80=$15.00/天
如果电价升至$0.15/度,利润将降至接近收支平衡。这说明了为什么电价是2026年的决定性因素。
挖矿获利能力也取决于收回初始投资所需的时间。
回本时间=硬件成本÷每日净利润
此范例假设一台ASIC矿机价格为$5,000,每日产生$15的利润,预计回本期约为333天。实际上,此计算对比特币价格、挖矿难度、电力成本和网络竞争的变化高度敏感,这意味着实际回本时间可能比预期长得多或短得多。
单独挖矿提供完整的区块奖励,但成功几率极低、收入高度不稳定,且可能长时间没有支付,这对大多数个人矿工来说是不切实际的。随着网络算力持续上升,在没有工业规模资源的情况下,单独矿工在2026年找到区块的机会微乎其微。
矿池结合了许多矿工的算力并按比例分配奖励,产生较小但更稳定的支付。虽然矿池会收取费用,通常介于1%到2.5%之间,但它们显着降低了收入波动。因此,2026年几乎所有个人矿工都依赖矿池来实现可预测的现金流和可管理的风险。
对于许多用户来说,购买并持有比特币通常比挖矿更有效率。挖矿可能在以下情况下有意义:
1.您可以获得廉价电力
2.您可以部署高性能ASIC矿机
3.您希望参与挖矿营运
如果出现以下情况,直接购买BTC可能更好:
1.电费昂贵
2.您希望获得价格曝险而无营运风险
3.您偏好流动性和简洁性
挖矿增加了复杂性、资本风险和持续成本,而购买BTC 则没有这些。
在投入资本之前,请仔细考虑这些风险:
1.网络难度上升
2.BTC价格波动
3.硬件淘汰
4.监管限制
5.散热和维护故障
6.高估长期获利能力
挖矿奖励不保证,且必须随着条件变化频繁重新计算。
2026年的比特币挖矿仍可获利,但仅限于具有严格成本控制和长期思维的营运商。成功取决于能否获得低成本电力、高性能硬件、精确的获利能力模型和严格的营运管理。挖矿不再单纯由规模驱动;它由效率、能源经济学和利润率驱动。
对于大多数个人来说,比特币挖矿并不是赚取BTC的简单切入点。这是一项资本密集且依赖能源的业务,面临价格波动、难度调整、监管变化和硬件淘汰的风险。对于不愿或无法管理这些风险的人来说,直接在BingX等平台上购买或交易比特币可能提供一种更简单、更灵活的方式来获得曝险;尽管所有加密货币投资仍带有市场风险,且不保证回报。
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