它通过分解其电力组合和计算其每千瓦时的温室气体二氧化碳排放强度(gCO2e/kWh)来实现。它发现,2021年的排放强度为506.71gCO2e/kWh,而2020年为491.24。到目前为止,今年的数据只到1月为止,所以暂时还不能得出2022年的结论。
自2019年以来,CCAF的比特币电力消耗指数(CBECI)提供了全球比特币采矿的每日估计用电量。此外,其在2020年推出的采矿地图,被用来可视化采矿活动的地理分布。现在,CCAF已经将这两个要素结合起来,更全面地估计归因于比特币的温室气体排放。虽然电力消耗是一个重要的因素,但它没有考虑到不同的电力来源为各国的采矿提供动力,以及这些不同国家在全球算力中的相对份额如何随时间变化。
从2020年到2021年,比特币开采的化石燃料排放强度上升,可能是由于自去年中国打击水电行业以来,使用水电的比例下降。2020年,CCAF发现,中国占世界总hashrate的65%,其中大部分采矿活动由水电(33.7%)或煤炭(40.4%)驱动。然而,水电的份额在2021年下降到18.5%,煤炭的份额略微下降到38.2%。
CCAF的结论是,比特币矿工使用的37.6%的电力来自可持续来源,而62.4%来自化石燃料。这个数字与比特币采矿委员会提供的数字不一致,后者称该行业使用的电力有59%来自可持续来源。政府、监管机构和其他机构经常将工作证明比特币开采的能源密集型性质作为加密货币的主要缺陷之一,一些人采取了积极主动的态度,试图遏制它。
本月早些时候,白宫科技政策办公室(OSTP)发表了一份关于比特币挖矿的报告,呼吁进行更多的研究,以便联邦机构能够将对环境和电网的危害降到最低。此外,世界第二大加密货币以太坊最近从工作证明模式"合并"到能源密集度较低的权益证明模式,并声称这将使其能源效率提高99%,这给比特币的挖矿机制带来了进一步压力。
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