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比特幣:比特幣挖礦代價有多大?清華等學者:預計2024年耗電近3000億度 碳排放1.3億噸_BCE

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隨著比特幣在全球范圍內獲得廣泛認可,其所代表的價值可謂水漲船高,如今1BTC就能兌換成約58154美元的“真金白銀”。況且,這么值錢的比特幣理論上最多只有2100萬枚,數量非常有限,這就吸引了越來越多的個人和團隊耗費大量資源去“挖”這種“數字黃金”。

簡單類比,這個過程就像開采金礦一樣,眾多比特幣“礦工”或者“礦場”通過“加密貨幣礦機”全年不停歇地進行“挖礦”,不斷獲取比特幣財富。

圖|規模化運行的礦機

但是,在這一財富密碼背后,比特幣礦機的耗電量十分驚人。據劍橋研究人員曾公布的一項比特幣耗電指數顯示,如果把比特幣看作是一個國家,它的耗電量足以排進全球前30,“挖礦”活動目前年耗電量約為121.36太瓦時,超乎人們的想象,除非比特幣價格大幅下跌,否則耗電量仍將只增不減。

那么,在中國,比特幣區塊鏈運行造成的耗電量,以及當前和未來的碳排放模式又是怎樣的?關于這個問題,來自中國科學院、清華大學地球系統科學系的專家團隊及其合作者對此進行了建模分析,相關論文已于4月6日發表在科學期刊《自然通訊》上。

圖|中國的比特幣區塊鏈運營碳排放量與可持續性政策評估

研究發現,在沒有任何政策干預的情況下,中國境內的比特幣區塊鏈年能源消耗預計將在2024年達到峰值,約為296.59太瓦時,并相應產生1.3050億噸的碳排放,這在國內182個城市和42個工業部門中名列前十。此外,研究人員還對比特幣挖礦的碳排放水平管控政策措施進行了探討。

比特幣全網未確認交易數量為3079筆:金色財經報道,據BTC.com數據顯示,目前比特幣全網未確認交易數量為3079筆,全網算力為253.86 EH/s,24小時交易速率為3.34交易/s,目前全網難度為35.36 T,預測下次難度下調4.23%至33.87 T,距離調整還剩1天13小時。[2023/1/2 22:20:14]

財富驅使下的瘋狂

近年來,基于系統動力學的模型被廣泛應用于某一特定領域或行業的碳排放流量估算,在這基礎上,研究人員開發了比特幣區塊鏈碳排放模型,以評估不同情景下中國比特幣網絡運營的碳排放水平。

他們建立了比特幣區塊鏈碳排放系統的系統邊界和反饋回路,作為研究比特幣區塊鏈碳排放機制的理論框架,大體上,BBCE模型由三個子系統組成:比特幣區塊鏈挖掘與交易子系統、能耗子系統和碳排放子系統。

圖|BBCE建模流程圖

在“挖礦”過程中,當區塊被正式廣播到比特幣區塊鏈時,為了提高挖出新區塊并獲得獎勵的概率,礦工們會投入更高的算力進行挖礦,這將導致整個比特幣網絡的算力上升。由于比特幣挖礦過程中的能耗由網絡能耗和平均電價決定,因此會反過來影響比特幣開采者的動態行為。

BBCE模型收集了煤基能源和水基能源地區比特幣礦商的碳足跡,以制定中國整個比特幣行業的總體碳排放量評估模型。其中,變量GDP水平由比特幣礦工的利潤率和總成本組成,反映了比特幣區塊鏈的累積生產率。在這項研究中,它還作為產生單位GDP碳排放量的輔助因素,為政策制定者對比特幣礦業實施懲罰性碳稅提供指導。

比特幣區塊鏈獎勵每四年減半一次,這意味著到2140年在比特幣區塊鏈中廣播新區塊的獎勵將為零。因此,由于比特幣區塊鏈的減半機制,比特幣的市場價格會出現周期性上漲。最后,通過綜合碳成本和能源成本,比特幣開采過程的總成本為礦工的利潤率和投資策略提供了負反饋。當采礦利潤在BBCE模擬中變為負值時,礦工們會逐步停止在中國的挖礦或遷移到其他地方。

2021年比特幣“Replace by Fee”交易使用率已翻倍:12月30日消息,據Bitcoinops匯編的統計數據顯示,今年到目前為止,“Replace by Fee”交易的使用率從14%上升到28%。

數據顯示,在每144個比特幣區塊中,幾乎有三分之一的交易使用了2016年首次實施的收費提升選項,當時GreenAddress(現在的Green Wallet)開始支持這一解決方案。

據悉,“Replace by Fee”的使用在其存在的頭幾年并沒有產生深遠的影響。2018年,這一模式達到了5%的目標,當時預測還需要兩年時間才能達到10%的可用性。

而在2020年第三季度,情況就發生了變化。由于用戶群增加,加密貨幣的繁榮沖擊了機構世界,人們開始大量發送比特幣。2020年10月,“Replace by Fee”交易的比例達到15%,2021年4月達到20%,全年結束時接近30%,峰值達到27.5%。(Crypto Potato)[2021/12/30 8:14:00]

基于BBCE模型的基準模擬,中國比特幣行業的年化能耗將在2024年達到峰值,為296.59太瓦時,這超過了意大利和沙特阿拉伯的能源消費總量水平,如果放到2016年所有國家碳排放榜單中能排到第12位;相應地,比特幣業務的碳排放量將在2024年達到每年1.3050億噸的峰值。

在中國,比特幣礦業的排放量將在國內182個地級市和42個主要工業部門中排名前十,約占中國發電排放量的5.41%,該行業的人均GDP最大碳排放量也將達到10.77千克/美元。

盡管工作量證明共識算法使得比特幣區塊鏈能夠以相對穩定的方式運行,但誘人的財富激勵已經導致了基于專業比特幣礦機不同陣營的軍備競賽持續升級。

Druckenmiller:不相信比特幣但還是買了,而且漲了很多:索羅斯親密戰友、有華爾街天才之稱的Stanley Druckenmiller在與高盛對沖基金業務全球負責人Tony Pasquariello對話中被問及比特幣是所有資產泡沫之母還是某種更真實更持久的東西時,Druckenmiller回答道,或許兩者都是。Druckenmiller表示,比特幣已經存在有13年了,尤其是年輕的千禧一代,看待它就如同我看待黃金的方式。但我懷疑比特幣是否會成為一種價值儲存手段,因為如果作為貨幣,它存在各種各樣的問題,比如消耗大量能源,波動性大等。Druckenmiller坦誠地承認,他不明白比特幣,也不是很相信比特幣,但他確實也買了一些,而且買了以后,漲了很多。(華爾街見聞)[2021/2/9 19:18:02]

圖|比特幣區塊鏈工作證明算法的碳足跡

最初,礦工們即使在通用計算機上使用常規的中央處理器就能挖礦;之后,圖形處理單元也被用來挖礦,它提供了比CPU更高的功率和算力;目前,市面上為進行哈希運算而優化的專用集成電路大規模部署,快速的硬件迭代和激烈的挖礦競爭大大增加了比特幣挖礦的資本支出。

比特幣挖礦活動的擴大和礦機的增多導致了巨大的能源消耗量,每年的能源消耗水平與丹麥、愛爾蘭或孟加拉國等中小型國家相當,這間接造成了巨大的碳排放。據估計,在2016年1月1日至2018年6月30日期間,高達1300萬噸的二氧化碳排放可歸因于比特幣區塊鏈。

特別是在中國,由于擁有專業的礦機制造商和廉價的電力供應,大部分挖礦過程都在中國進行,來自中國礦池的算力約占整個比特幣網絡的75%以上。

圖|比特幣區塊鏈的礦池分布

動態 | 黑客正在將5月從幣安盜取的比特幣轉換成法幣:據CoinDesk消息,Coinfirm的一項新分析顯示,幣安5月被盜的比特幣已流向了多個不同的錢包。Coinfirm通過分析交易活動發現,黑客正在將他們從交易所獲得的加密資產轉換成法幣,并已經開始在各大交易所清算比特幣。 Coinfirm的Grant Blaisdell表示:“對黑客使用的一個主鏈進行分析后,得知他們正在Bitfinex、Bitmex等九所交易所清算至少1.8087枚BTC(約合21000美元)。”[2019/7/16]

但作為世界上最大的能源消費國之一,中國是《巴黎協定》的主要簽署國,如果沒有適當的干預和可行的政策,中國密集的比特幣區塊鏈挖礦活動可能會迅速成為一種壓力,干擾中國的碳減排努力。

不同政策情景下的發展趨勢

根據BBCE模型的子系統構成,研究人員考慮了在比特幣挖礦業不同階段實施的三種主要比特幣政策,然后制定了比特幣區塊鏈碳排放的四種情景評估。

圖|場景參數設置

在基準情景中,市場準入假設為100%,這表明允許所有效率的盈利比特幣礦工/礦商在中國運營。根據比特幣礦工/礦商的實際區域統計數據,研究人員假設基準情景中40%的礦商位于煤炭發電地區。

在其他三種情況下,出于節能減排的考慮,對不同比特幣開采程序的政策進行了調整。

具體而言,在比特幣挖掘與交易子系統中,市場準入標準提高了一倍,即在市場準入情景下,禁止低效率的盈利礦工進入中國比特幣市場,而政策制定者被迫以高效的方式維護比特幣區塊鏈的網絡穩定性。

在場地整治情景中,說服并建議煤礦發電區的比特幣礦商搬遷到水力資源豐富的地區,以利用該地區因雨季等因素而產生的相對較低的能源可用性成本。

黑山三所豪華公寓以420枚比特幣售出:據bitcoin.com消息,根據公證處和阿斯特拉黑山投資協會(AMIA),本周,三間位于黑山布德瓦的豪華公寓售出了420枚比特幣(約320萬美元)的價格。此外,AMIA還成功地在當地推廣了加密貨幣的使用。[2018/6/9]

在碳稅情景中,碳稅增加到初始值的兩倍,以對比特幣區塊鏈的高碳排放行為實施更嚴厲的懲罰。

利用上述情景,研究人員對比特幣區塊鏈的碳排放流量和能源消耗進行了評估,并在2014-2030年期間的BBCE模擬中對不同政策的碳和能源減排效果進行了評估。

結果是,如果沒有任何政策干預,比特幣區塊鏈的碳排放模式將成為中國可持續發展努力不可忽視的障礙。預計中國比特幣區塊鏈的年能源消耗和碳排放峰值將超過意大利、荷蘭、西班牙和捷克等一些發達國家。作為最小政策干預下的基線評估,基準情景模擬比特幣區塊鏈網絡的自然運行結果。

在BM情景下,在中國,比特幣區塊鏈的年能源消耗將逐漸增長,并最終在2024年達到峰值,為每年296.59太瓦時,這表明比特幣行業運營將持續遵循能源密集型模式。關于CT場景,由于碳排放罰款,比特幣行業的最高能源需求略有下降,為217.37太瓦時;然而,MA和SR情景下的結果表明,2024年和2025年比特幣行業的總能耗將分別達到350.11Twh和319.80Twh。

相比之下,比特幣區塊鏈產生的碳排放在SR和CT情景中顯著減少,這說明了嚴厲碳相關政策的積極影響。相反,MA情景見證了比特幣碳排放量在2025年大幅增加至1.4071億噸。

圖|不同情景年度模擬結果,年化能耗和碳排放量

基于BBCE模型的情景結果,基準情景表明,只要開采比特幣保持其在中國的盈利能力,比特幣行業運營產生的能源消耗和碳排放將持續增長。這主要是由于工作量證明競爭機制的正反饋回路,要求比特幣礦工擁有先進且高能耗的礦機,以增加獲得區塊獎勵的概率。此外,所提出的系統動力學模型所模擬的碳排放流量和長期趨勢與之前的幾個估計值一致,這些估計值用于精確估計比特幣區塊鏈的碳足跡。

研究人員認為,在中國目前的國民經濟和碳排放核算中,比特幣區塊鏈的運營并沒有被列為碳排放和生產率計算的獨立部門。這給政策制定者監控比特幣行業的實際行為和設計有針對性的政策增加了難度。事實上,比特幣網絡的每筆交易能耗要大于眾多主流金融交易渠道。

為了解決這個問題,研究人員建議政策制定者為比特幣行業設立單獨的監管賬戶,以便更好地管理和控制該產業在中國的碳排放行為。

圖|比特幣行業能耗和碳排放比較

什么管理措施更有效?

通過情景分析,研究人員認為,在限制比特幣區塊鏈運營中的能源消耗總量和碳排放方面,導致采礦活動能源消費結構變化的政策可能比直觀的懲罰措施更有效。

在整個模擬期間,BM情景下中國比特幣行業的人均GDP碳排放量大于所有其他情景,2026年6月最高達到10.77千克/美元。然而,研究人員發現,MA和常規CT情景下的政策有效性在碳排放強度降低方面相當有限,即2027年8月市場準入的政策有效性預計將降低,而碳稅的政策有效性預計將持續到2024年7月。在所有預期的政策情景中,SR顯示出了最好的效果,能將比特幣行業的人均GDP碳排放峰值降至6千克/美元。

總體來看,比特幣行業的人均GDP碳排放量遠遠超過中國平均工業碳強度,表明比特幣區塊鏈運營是一個高碳密集型行業。

圖|BBCE情景評估比較

在BM情景下,預計2024年4月比特幣礦商的利潤率將降至零,這意味著比特幣礦商將逐步停止在中國的開采,并將業務轉移到其他地方。然而,需要注意的是,整個搬遷過程并不是立即發生的,沉沒成本較高的礦商往往比沉沒成本較低的礦商運營時間更長,并希望最終再次盈利。因此,到2030年底,比特幣開采相關的整體能源消耗仍為正值,屆時幾乎所有礦工都將搬遷到其他地方。

相應地,在BM場景中,網絡哈希率計算為每秒1775EH,礦工總成本最高可達12.68億美元。比較其他三項政策的情景結果,預計在CT情景下,中國開采比特幣的盈利能力將更快惡化。另一方面,比特幣區塊鏈可以在MA和SR場景中維持較長時間的盈利能力。

基于BBCE模擬的結果可以得出一些有吸引力的結論:盡管MA方案提高了市場準入標準,提高了比特幣礦商的效率,但它實際上提高了,而不是降低了模擬結果的排放量。在MA情景下,研究人員觀察到了以往研究中提出的激勵效應現象,這一現象在產業政策的其他領域,如貨幣政策、交通法規和企業投資策略中都有體現。

從本質上講,市場準入政策的目的是限制低效率比特幣礦商在中國的采礦作業。然而,幸存的礦工們都致力于壓縮更多的網絡哈希率,這使得他們能夠在更長的時間內保持盈利。此外,在MA情景下,中國比特幣行業產生了更多的CO2排放,這主要歸因于工作證明算法和比特幣礦商的利潤追求行為。MA情景的結果表明,市場準入相關政策在處理比特幣區塊鏈運營的高碳排放行為方面可能不太有效。

碳稅政策是公認的最有效、實施最普遍的碳減排政策。然而,模擬結果表明,碳稅對比特幣行業的有效性有限。在比特幣礦商意識到其采礦利潤受到比特幣采礦懲罰性碳稅的影響之前,CT情景的碳排放模式與BM情景是一致的。

相反,SR情景下的模擬數據表明,它能夠為比特幣區塊鏈運營的碳排放提供負反饋,與BM情景相比,SR情景下比特幣行業的每GDP最大碳排放量減少了一半。

值得注意的是,盡管SR情景下比特幣采礦業的峰值年化能耗高于BM情景下的峰值年化能耗,但在SR情景下,有相當高比例的礦工搬遷到水力資源豐富的地區進行比特幣開采作業。因此,與BM方案相比,這自然降低了相關的碳排放成本。

圖|比特幣挖礦概念圖

區塊鏈技術無罪

總體而言,在限制比特幣開采準入、改變礦工能源消費結構、實施碳排放稅等不同政策干預下,比特幣區塊鏈的碳排放強度仍遠超中國工業平均排放強度。

這一結果表明,比特幣作為區塊鏈技術的典型案例,在不久的將來或將成為不容小覷的能源和碳密集型產業。

但是,比特幣背后所代表的區塊鏈技術,其去中心化的特性和以共識算法為信任機制的模式還是提供了一種新的解決方案,對各種產業發展和遠程交易都是有益和具有創新性的。近年來,區塊鏈技術被大量的傳統行業引入和采用,尋求優化其運營流程,如供應鏈金融、智能合約、國際商業和貿易以及制造業運營等。

值得關注的是,中國人民銀行計劃并設計一種基于區塊鏈技術的央行數字貨幣,即數字貨幣電子支付,預計未來將逐漸取代中國目前基于紙幣的流通中現金供應。隨著區塊鏈技術的廣泛使用和應用,新的協議應該以環境友好的方式設計和調度。這一變化是確保網絡可持續性的必要條件,畢竟沒有人愿意看到一種顛覆性的、有前途的技術成為阻礙全球碳減排努力的碳密集型技術,上述權衡值得進一步探索和研究。

與傳統產業不同的是,比特幣區塊鏈運營等新興產業的碳排放量在目前的GDP和碳排放量計算中沒有核算,如果沒有適當的審計和監管,使用投入產出分析等傳統工具來評估這些新興產業的碳排放量是相當具有挑戰性的,而這項研究結果也表明,系統動力學模型是研究新興產業碳流動機制的一種很有前途的方法。

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