На биткоин-майнинг приходится 0,54% глобального годового потребления электроэнергии в мире

cryptonews.ruPublished on 2025-02-28Last updated on 2025-04-29

  • Годовое потребление электроэнергии майнерами биткоина составляет около 138 ТВт/ч.
  • Это эквивалентно примерно 0,54% от мирового потребления электроэнергии.

Майнеры биткоина ежегодно потребляют около 138 ТВт/ч электроэнергии, что составляет ориентировочно 0,54% от общего мирового энергопотребления. Это следует из отчета Кембриджского центра альтернативных финансов (CCAF) при Judge Business School.

Из документа следует, что 52,4% энергии, которую используют майнинговые компании, поступает из устойчивых источников, а именно:

  • гидроэнергия — 23,4%;
  • ветер — 15,4%;
  • ядерная энергия — 9,8%;
  • солнечная энергия — 3,2%;
  • другие возобновляемые источники — 0,5%.

Кроме того, 47,6% энергии — это ископаемое топливо, где природный газ занимает 38,2%.

Отметим, в отчете говорится, что США доминируют в секторе биткоин-майнинга, обеспечивая 75,4% хешрейта. Также отмечено присутствие в Канаде — 7,1%, Южной Америке, Ближнем Востоке и Северной Европе.

Также исследователи заявили о возможных рисках для майнинга. По их словам, уменьшение вознаграждений за добычу биткоина создает риск снижения мотивации для майнеров. Если вознаграждение упадет слишком низко, сеть может стать более уязвимой к атакам по захвату большинства хешрейта, говорится в сообщении

Эксперты добавили, что в будущем основным источником дохода должны стать комиссии за транзакции, которых сейчас недостаточно, чтобы полностью финансировать безопасность сети без наград за добычу блока.

Напомним, ранее компания Tether инвестировала $32 млн в биткоин-майнера Bitdeer.

Related Reads

The Domestic Answer to Space Computing Power: Photonics Are More Efficient, Musk and Huang's Approaches Are Too Roundabout

The Space Computing Race: A Photonic Advantage The competition for space-based computing has intensified, with figures like Elon Musk and NVIDIA's Jensen Huang highlighting its potential. Musk predicts solar-powered AI satellites could offer the most cost-effective computing by 2032. However, space presents extreme challenges for traditional electronic chips: radiation from cosmic particles can cause errors, the vacuum environment hinders heat dissipation, and limited solar power constrains energy-hungry systems. Photonic computing, using light instead of electrons, offers a promising solution. Its core advantages for space are threefold: 1) **Radiation Resistance**: Photons are charge-neutral, making them inherently immune to particle interference. 2) **Low Heat Generation**: Light propagation in waveguides generates minimal heat, bypassing critical thermal management issues. 3) **Low Power Consumption**: Photonic chips have near-zero static power draw, aligning perfectly with the energy constraints of satellites. Furthermore, for a given payload weight and volume, photonic systems can potentially deliver higher total compute density. Since they require less bulky cooling and power infrastructure, more space can be allocated to the compute units themselves. While photonic computing holds great promise, current industry approaches face hurdles like the memory-compute bottleneck (separate storage and processing) and challenges in large-scale integration. Engineering for space—withstanding launch vibrations and validating full system operation in orbit—remains a critical step. The path forward resembles the evolution from single GPUs to computing clusters, but via a photonic route. As electronic chips approach physical limits in miniaturization, photonic computing and optical interconnects (光算光联) may provide a key alternative to bypass these constraints and define the next generation of space-based computing capabilities.

marsbit35m ago

The Domestic Answer to Space Computing Power: Photonics Are More Efficient, Musk and Huang's Approaches Are Too Roundabout

marsbit35m ago

Trading

Spot
活动图片