Fotovoltaika a Těžba Kryptoměn: Vyplatí se to? Jak to funguje? Návratnost? Návody, Tipy a Triky.

Ktorý Miner kúpiť? Ako ho napojiť? Čo dokúpiť? Kde dostávam Zisky?

8x Prečo do Ťažby ANI CENT +8x Prečo sa to Oplatí

notee
Cena BTC v októbri 2025?

FTV elektrárna a těžení Bitcoinu (BTC) či jiných Kryptoměn

Těžení krypta z přebytků solárních panelů (fotovoltaiky) je čím dál populárnější. A protože jde o obnovitelný zdroj energie, celá těžba je tak ekologická. Jak ale vybrat ten správný miner, který se Tobě nejvíc vyplatí koupit (podle toho jak velké máš přebytky a jaké máš podmínky pro těžbu).

[Postup] Jak vybrat miner? (aby si dosahoval zisků)

Spočítat návratnost investice do těžebního stroje (GPU či ASIC mineru) je velmi jednoduché. Stačí znát, jakou máš cenu elektřiny za kWh, tento údaj vložíš do kalkulačky zisků a následně uvidíš žebříček těžebních zařízení podle rychlosti návratnosti (kolik miner denně vytěží, mínus elektřina = čistý zisk a návratnost investice do mineru v měsících). Stačí tedy jen znát svoji cenu elektřiny.

  1. 1. Pokud by si odebíral běžnou elektřinu od distributora (běžně placená elektřina), zjistit si cenu elektřiny je poměrně jednoduché. Stačí se podívat do vyúčtování.
  2. 2. Pokud ale máš FTV, tam je výpočet poněkud složitější. Fotovoltaické panely ti vyrábějí nejvíce v létě ve dne, v noci nic, a v zimě vyrábějí méně. Z těchto hodnot potřebujeme vypočítat celoroční průměr. Následně také záleží, jestli máš virtuální nebo fyzickou baterii, jakou kapacitu atd…Cílem prostě je, přepočítat tvou průměrnou celoroční cenu za kWh.

Postup:

  1. Jaký máš výkon FTV elektrárny?
  2. Kolik z toho spotřebuješ (v domácnosti atd…)
  3. Výsledek = Kolik přebytků ti zbude? (celoročně).

Typický příklad: 10kWp elektrárna, 5MW spotřeba

Typický príklad, když nám volají klienti:

  • Klient má 10kWp fotovoltaiku, tedy na Slovensku, v našich klimatických podmínkách (zejména počet slunečních hodin za rok…) mu za celý rok tato 10kWp elektrárna vyrobí cca 10MWh elektřiny. (V jižnějších zemích, jako např. Španělsko stejná 10kWp elektrárna umí vyrobit i 15MWh (jelikož více slunečních hodin za rok)).
  • Domácnost mu spotřebuje ročně cca 5MWh.
  • Zůstane mu tedy přebytek 5MWh elektřiny, které může využít (např. pro těžbu).

Prepočet na hodinu:

  • 5MWh ročně = 5000 kWh ročně … děleno 365 dní a děleno 24 hod. = 0,57kW za hodinu (570 W za hodinu) volné elektřiny, kterou může využít k těžbě krypta.

Další otázkou je, jestli využíváš virtuální baterii nebo fyzickou baterii.

Nejprve teorie: Pokud odebíráš běžnou placenou elektřinu ze sítě (pokud nemáš FTV), na SVK platíš např. 0,15 € /kWh. Tato cena se skládá vždy ze 2 složek:

  1. komodita (samotná elektřina): např. 0,09 € /kWh
  2. distribuce (to, že se ta el. dostane “kabely” k tobě domů): např.: 0,06€ /kWh

Celkem tedy za každý 1 kWh odebrané elektřiny platíš 0,09+0,06= 0,15€ /kWh

Elektřina 0,15€ /kWh = 1, Komodita 0,09€ + 2, Distribuce 0,06€

Pokud máš teda FTV, elektřinu (komoditu) ti vyrobí FTV panely zadarmo. Pokud ale spotřebovanou el. nevyužiješ, musíš si ji někam uložit. A za to sa platí.

  1. U virtuální baterie standardně platíš distribuční poplatek. Pokud teda do virtuálky (např. v létě přes den) odevzdáš 1kWh energie, kterou z FTV vyrobíš, a následně si ten 1 kWh chceš vzít zpět a spotřebovat ho (např. v noci), platíš jen ten distribuční poplatek (např. tých 0,06€ /kWh). Platíš za distribuci – za to, že si ten 1kWh poslal do sítě (někam do elektrárny) a následně si ho chceš zobrať zpět.
  2. Při využití fyzické baterie samozřejmě žádný distribuční poplatek neplatíš (pokud baterii máš fyzicky doma), no platíš za nákup té baterky, což je zatím poměrně drahá záležitost.

Počítejme teda s variantou, že využíváš virtuální baterii (a ne fyzickou).

Prebytek 570 Wh (+virtuální baterie) = Máš 3 možnosti

Systém1: Těžit Celoročně a..:

  • a) koupit stroj, který spotřebuje cca těch 570Wh
    • teda celou spotřebu stroje pokryješ z fotovoltaiky (teda elektřinu pro stroj máš úplne zadarmo).
    • Avšak využíváš virtuální baterii, za kterou platíš.
    • Pokud je standardní cena elektřiny na SVK např. 0,15€ /kWh, ty ale máš FTV a platíš tak jen za distribuci (0,06€ /kWh) a to jen, když ti FTV nevyrobí a spotřebu mineru musíš krýt z uložených přebytků (teda vždy v noci a částečně i přes den v zimním období).
    • Zjednodušeně, pokud bychom počítali, že celá výroba FTV proudí přes virtuální baterii, tak tvoja průměrná celoroční cena el. je 0,06€ /kWh. V létě přes den ale utáhneš spotřebu mineru přímo z výroby z FTV (teda neodebíráš proud z virtuálky), stejně tak čiastočne i na jaře a na podzim a částečně i v zimě… Suma sumárum:
    • Tvoja odhadovaná průměrná celoroční cena elektřiny je okolo 0,04€ /kWh.
  • b) koupit stroj, ktorý má spotřebu např. 900W (i když tvoje přebytky z FTV jsou jen 570W).
    • Teda zbylých 330W budeš doplácet.
    • Zde už záleží, jakou přesně máš cenu elektřiny (pokud ji odebíráš od distributora).
    • Tato možnosť sa zdá být mnoho méně rentabilní (když tvůj celoroční průměr už určite nebude 0,04€ /kWh ale možná 0,07€ /kWh), avšak je třeba se na to podívat z jiného úhlu.
    • Miner ti na každý 1 kWh spotřeby umí vydělat např. 0,30€ 0,40€ někdy i 0,60€/kWh. Ty si ale za 1kWh elektřiny zaplatil len 0,07€ /kWh). Teda zisk je o něco menší než v předešlém případě, ale stále si v krásném zisku (i když za kWh platíš o něco víc). Za elektřinu nedáš např. 60€ ale 105€ a stroj ti za měsíc vytěžil např. 300€.

Systém2: V létě doma, v zimě Datacentrum

  • V létě, když FTV vyrábí nejvíc, těžíš doma a v zimě jednoduše stroj umístíš do datacentra (housing), kde je dlouhodobě levnější elektřina.
  • V tom případě (pokud máš průměrný celoroční přebytek např. 570Wh), je určitě efektivnější jít do stroje se spotřebou např. i 1000 Wh.
  • FTV ti v létě přes den dokáže přímo pokrýt celou spotřebu mineru a ještě vyrobí i přebytek, který využiješ hned v noci. A v zimních měsících zas využíváš levnější elektřinu z datacentra.
  • El. v housingu je např. 0,10€ /kwh, což je sice víc, než je tvůj průměr z FTV (0,04-0,06€/kwh), ale je to mnohem méně, než by si ty platil za elektřinu dodavatelovi (0,15€ /kWh).

Systém3: Těžíš jen, když máš přebytky z FTV

  • Nebudeš teda využívat žádnou elektřinu z virtuální baterie. Těžíš jen, když svítí slunce a FTV vyrábí.
  • V tomto případě je tvoja cena elektřiny 0,0€ /kWh a můžeš tak kupovat i staré (a teda levnější modely strojů, které už při normální (a nebo i levnější) elektřině prodělávají (většinou jde o BTC minery), při elektřině zadarmo budou v zisku prostě navždy – podrobnosti tu: Jak vybrat správný miner?
  • ● Pokud ale koupíš normální miner, který vydělává i při placené elektřině, potom tento systém těžby nemá logiku. Pokud tě 1kWh placené el. stojí např. 0,15€ /kWh, tak miner ti za tu 1 hodinu vytěží 0,30€ /kWh nemá smysl ho vypínat jen proto, že ti FTV právě nevyrábí.
  • Právě naopak, když stroj vypneš, přišel si o zisk.

Hluk – Může stroj hučet?

Další faktor při výběru počítače na těžbu kryptoměn je hlučnost stroje.

1. Velké minery = 3000 Wh a více.

  • Takto velká spotřeba se rovná i velkým ventilátorům, které jsou na stroji (chladí stroj) a zároveň vysoké otáčky těchto ventilátorů (60000 RPM). A to způsobuje hodně hluku (klidně 70 až 75 decibelů dB).
  • I na to ale existuje velmi jednoduché ale účinné řešení v podobě různých odhlučňovacích systémů, které umí snížit hluk stroje až o 95%!
  • Menší nevýhodou je, že na ně potrebuješ o trochu víc prostoru. Např. externí radiální ventilátor (který přiložíš k mineru) má rozměry cca 40x40x30cm. Ceny za tyto systémy jsou okolo 150 – 400€.
  • Pokud máš ale samostatný prostor, kde hluk nevadí, potom nemusíš řešit ani to odhlučnění.

2. Menší minery = 100-800 Wh

  • Avšak i tak, v drtivé většině případů mají klienti přebytky fotovoltaiky někde okolo 400-800Wh, což znamená, že i tak kupuješ menší stroje (s menší spotřebou).
  • Menší spotřeba = menší ventilátorky (a nebo dokonce žádné ventilátorky) a menší otáčky ventilátoru, které tak vydávají jen minimum a nebo dokonce i žádný hluk.
  • Tyto minery s nižšími spotřebami je možné běžně umístit kamkoliv v domácnosti (hlučnost tam není skoro žádná – podobná jako při běžném stolním PC).
  • Zároveň rozměry těchto strojů jsou o mnoho menší, (jen okolo 15x15x10 cm).

Teplo z minerů na vytápění

Vedlejší produkt těžby kryptoměn je totiž teplo, které minery produkují. Konkrétně čipy v mineru, které vykonávají tisíce matematických operací a tím sa zahřívají. A opět platí (jako i při hluku):

  • Větší minery (vyšší spotřeba) = víc tepla
  • Malé minery (s menší spotřebou) = méně tepla

Konkrétně:

Až cca 95% spotřeby miner přemění na teplo!

Miner teda můžeš napájet z elektřiny z FTV (“zadarmo”) a teplem ještě vytápět. Miner ti tak vytváří druhý (nepřímý) příjem ve formě ušetřených nákladů na vytápění. Tím se ti ještě více zlepší návratnost vkladu do koupi mineru.

TIP: Opačný pohled:

  • Můžeš si koupit 3kWh elektrický kotel, který jen vytápí.
  • A nebo koupit 3kWh miner, který vytápí a do toho ještě ti v průběhu produkuje kryptoměny.

Samozřejmě, jde o hlubší problematiku, jak konkrétně s minerem vytápět (vícero způsoby)- podrobnosti TU.

Časté otázky při těžbě z FTV

Zjednodušený příklad:

  • Přes den miner vytěží např. 10€, elektřinu máš zadarmo z fotovoltaiky, takže tvůj čistý zisk je 10€.
  • V noci miner vytěží také 10€, ale za elektřinu zaplatíš 5€, takže tvůj čistý zisk je 5€.

Pokud teda stroj v noci vypneš, přišel si o 5€ zisku. A navíc, noční tarif za elektřinu je většinou levnější, než ta přes den, zisky tak mohou být ještě vyšší.

Ano, můžeš. Regulovat mining zařízení na dálku je možné 3 způsoby:

  1. WiFi zásuvka – Inteligentní wifi zásuvka je zařízení, které zapojíš do běžné zástrčky, a do této wifi zásuvky napojíš miner (či jiné zařízení). Wifi zásuvka je připojená k wifi a díky tomu ji můžeš ovládat jednoduše přes mobilní aplikaci, i když si stovky kilometrů daleko – zapínaš a vypínaš jakékoliv zařízení, které je v ní napojené. Jde o tvrdé zapínání / vypínání, což je ale u minerů v pořádku.Minery na sobě tak či tak nemají žádné vypínače. Prostě po zapojení do elektriky sa miner automaticky spustí. Po odpojení kabelů sa vypne.
  2. VPN připojení – Umožňuje bezpečný vzdálený přístup do nastavení mineru. Ať si kdykoliv miner můžeš ovládat na dálku.
  3. Vzdálený monitoring (Anydesk, TeamViewer) – Jde defacto o stejné řešení jako v předešlém (druhém) případě, avšak jinou formou. TeamViewer je program, přes který můžeš kompletně ovládat jiný počítač/zařízení. Na obrazovce svého PC/NTB/TEL. Prostě vidíš a ovládáš celou obrazovku druhého zařízení, na které si připojený, tak jako kdyby si byl fyzicky při něm (i když můžeš být stovky km daleko).

Přebytky elektřiny z FTV můžeš prodávat do sítě.

Výkupní cena el. je většinou počítaná jako nějaký podíl ze spotové ceny elektřiny na burze.

  • V čase psaní článku (ale i dlouhodobě) sa cena na burze hýbe okolo 0,10€ /kW.
  • Výkupní cena sa pohybuje okolo 0,05 až 0,06€ /kW (dostaneš teda 0,05€ za 1kW prodané elektřiny).

Minery – zisky:

  • Běžné minery umí na každý 1kW spotřebované elektřiny vydělat běžně 0,30€ až 0,50€.
  • Nejziskovější stroje v maximu vydělají klidně i 1€ /kW.
  • A i ty nejslabší stroje okolo 0,10€ /kW.
  • Aktuálni Zisky ZDE

Jednoduše. 3 řešení.

Toto řeší hodně lidí. Pokud připojíš 1-fázový stroj jen na jednu fázi, tak spotřeba je jen z jedné fáze. Ostatní 2 fáze (L2 a L3) jsou nevyužité → dochází k nevyváženosti zátěže. FTV měnič pak nemusí efektivně vyrábět nebo může dodávat energii do sítě „nerovnoměrně“, což může být problém.

A) Koupit přímo 3-fázový stroj

  1. Všechny Hydro stroje jsou 3-fázové (standardní spotřeba cca 5 kWh a více).
  2. Už i některé AIR-cooling stroje se vyrábějí jako 3-fázové (spotřeba kolem 3,5 kWh).

B) Koupit 3 ks 1-fázových strojů

  1. A to buď klasické velké 3kWh stroje (plný stroj).
  2. Nebo koupit 1/3 minery (resp. 2/3 minery), které u nás skládáme. Klasický velký stroj rozebíráme a skládáme z něj 1/3 stroje – ty mají jen 1 těžební desku (místo 3 desek) a tedy mají cca 1/3 výkonu, 1/3 spotřeby a 1/3 ceny. Tedy koupíš de facto 1 velký stroj, jen rozdělený do 3 samostatných menších.
  3. Nebo koupit menší stroje, které už od výroby mají nižší spotřebu (už od 100W, 300W až do cca 1500W strojů).

C) Trafo

  1. Symetrizační transformátor (Load Balancer / Phase Balancer) je zařízení, které rozdělí 1-fázovou zátěž rovnoměrně mezi všechny 3 fáze – zatížíš všechny fáze rovnoměrně. Např. Trafo „Open Delta“ nebo elektronická řešení (např. Fronius Symo + Smart Meter). Dále: Symmetra Energy Phase Balancer / ETI PQ Balancer / Z-Phase Balancer / Fronius Smart Meter (v kombinaci s měničem Fronius) – aktivně řídí zatížení. Nevýhody: Cena (100–500 €) a složitější instalace (musí zapojit odborník).
  2. Jednoduše rozdělit spotřebiče v domácnosti a minery mezi jednotlivé fáze. Např. na 1. a 2. fázi napojit minery. Na třetí fázi napojit spotřebiče atd…

Máš Otázky? Kontaktuj nás.

Jeden z našich odborníkov Ti poradí.

Opýtaj sa Nás