img

Потребление энергии биткоин-майнингом: как майнинг BTC сравнивается с глобальным спросом на электроэнергию в 2026 году

2026/05/10 03:43:46

Введение

Добыча bitcoin сейчас потребляет примерно 155 ТВт·ч электроэнергии в год — сопоставимо с годовым потреблением энергии таких стран, как Польша или Египет, согласно Digiconomist Bitcoin Energy Consumption Index. Однако эта цифра составляет менее 0,6% от общего объема мирового производства электроэнергии, который превысил 30 000 ТВт·ч в 2025 году. Таким образом, является ли bitcoin энергетическим кризисом или просто погрешностью в счете за электричество мира?
 
Ответ зависит от контекста — а контекст как раз то, что убирают большинство заголовков. В этой статье разбирается реальный энергетический след Bitcoin, проводится сравнение с глобальным спросом на энергию и анализируется, является ли траектория потребления сети устойчивой по мере роста распространения.
 
Чтобы понять полный контекст:
 
 

Сколько энергии на самом деле потребляет добыча bitcoin?

По данным индекса потребления энергии bitcoin от Digiconomist, добыча bitcoin потребляет примерно 155 ТВт·ч в год на начало 2026 года. Это помещает потребление электроэнергии сетью bitcoin на уровень между общим потреблением Польши и Таиланда в рейтинге по странам.
 

Откуда берется оценка?

Наиболее часто цитируемые данные происходят из двух моделей: индекса Digiconomist и Кембриджского индекса электропотребления bitcoin (CBECI). Обе используют доходы майнеров, предположения об эффективности оборудования и хешрейт сети для оценки общего потребления. Они часто расходятся на 10–20 ТВт·ч из-за различий в предположениях о средней эффективности активного майнингового оборудования.
 
Модель Digiconomist фокусируется на экономическом верхнем пределе — том, сколько майнеры могут позволить себе потратить на электроэнергию при текущих вознаграждениях за блоки и комиссиях за транзакции. CBECI предоставляет диапазон с нижней, наилучшей и верхней оценками. Ни одна из этих моделей не имеет прямого доступа к счетчикам всех майнинговых объектов по всему миру, поэтому все опубликованные данные являются обоснованными оценками, а не точными измерениями.
 

Рост хэшрейта и энергетические тенденции

Хеш-рейт сети bitcoin превысил 800 ЭХ/с в Q1 2026 года, согласно данным Glassnode. Несмотря на примерно 35%-е годовое увеличение хеш-рейта, потребление энергии выросло лишь на оценочные 10–15%. Этот разрыв объясняется быстрым внедрением ASIC-майнеров следующего поколения — таких устройств, как Bitmain Antminer S21 Pro и MicroBT WhatsMiner M60S, которые обеспечивают значительно больше хешей на ватт по сравнению с предыдущими моделями.
 
Эта тенденция к повышению эффективности критически важна. Каждое новое поколение майнингового оборудования обычно обеспечивает на 20–40% более высокую энергоэффективность (измеряемую в джоулях на терахеш). В результате сеть растет по вычислительной мощности быстрее, чем по потреблению энергии.
 
 

Как соотносится энергопотребление bitcoin с глобальным производством электроэнергии?

155 ТВт·ч биткоина составляют примерно 0,5% от общего объема производства электроэнергии в мире, который в 2025 году, по оценкам Международного энергетического агентства (МЭА) в обзоре мировой энергетики, достиг 30 500 ТВт·ч. В абсолютных цифрах это большое значение. В относительных же показателях это лишь доля того, что потребляют многие отдельные отрасли.
 

Bitcoin против других отраслей

 
Отрасль / Случай использования
Оценочный годовой расход электроэнергии (ТВт·ч)
Сравнение с bitcoin
Глобальные центры обработки данных (не криптовалютные)
~1 000–1 200 ТВт·ч
~7x bitcoin
Добыча и рафинирование золота
~240–270 ТВт·ч
~1,7x bitcoin
Глобальная бытовая кондиционирование воздуха
~2 000 ТВт·ч
~13x bitcoin
Добыча bitcoin
~155 ТВт·ч
Базовый уровень
Глобальная зарядка электромобилей
~110–130 ТВт·ч
~0,8x bitcoin
 
 
Сравнение с золотой добычей особенно уместно, поскольку оба актива выполняют функцию хранилища стоимости. Энергетический след золота — включая добычу, транспортировку, рафинирование и хранение в хранилищах —, по оценкам, превышает энергетический след bitcoin на значительную величину, однако оно редко вызывает такой же уровень критики по поводу энергопотребления.
 

Энергия на транзакцию: вводящий в заблуждение показатель

Многие заголовки делят общее энергопотребление bitcoin на количество транзакций в цепочке, чтобы получить шокирующее значение на одну транзакцию — часто цитируемое как более 700 кВт·ч на транзакцию. Такой подход fundamentally misleading.
 
Энергозатраты bitcoin обеспечивают безопасность всей сети и всего хранимого на ней значения, а не отдельных транзакций. Одна транзакция в цепочке может закрыть миллиарды долларов, объединить сотни платежей или зафиксировать тысячи транзакций Lightning Network. Деление общих энергозатрат на количество транзакций игнорирует экономическую ценность, обеспечиваемую сетью, и внеканальную активность, поддерживаемую базовым уровнем.
 
Более честный подход измерял бы энергию на доллар защищенной стоимости. По этому показателю эффективность bitcoin значительно повысилась по мере роста общей стоимости сети и пропускной способности транзакций.
 
 

Какой процент добычи bitcoin использует возобновляемые источники энергии?

Согласно данным, собранным Советом по майнингу bitcoin (BMC) в его исследовании за IV квартал 2025 года, примерно 50–60% электроэнергии, используемой для майнинга bitcoin, теперь поступает из возобновляемых или низкоуглеродных источников. Это делает майнинг bitcoin одной из отраслей с наибольшей долей возобновляемых источников энергии в мире, хотя точная цифра остается предметом споров.
 

Почему майнеры склоняются к возобновляемым источникам

Объяснение экономическое, а не идеологическое. Майнеры bitcoin — уникальные гибкие потребители энергии: они могут работать где угодно с подключением к интернету и мгновенно увеличивать или снижать потребление. Это делает их естественными покупателями избыточной, ограничиваемой или неиспользуемой возобновляемой энергии, которая иначе была бы потрачена впустую.
 
Гидроэлектроэнергия в регионах, таких как Сычуань (Китай), Квебек (Канада), Британская Колумбия и Скандинавия, исторически использовалась для обеспечения крупных горнодобывающих операций, поскольку предлагает одну из самых дешевых электроэнергий на Земле. В Техасе и других дерегулированных рынках майнеры все чаще размещают свои объекты рядом с ветровыми и солнечными фермами, покупая электроэнергию в периоды избытка, когда цены на спот падают до нуля или даже становятся отрицательными.
 

Возможность сжигания метана

Одним из самых убедительных экологических аргументов в пользу добычи bitcoin является сжигание попутного нефтяного газа. Месторождения нефти регулярно сжигают (сжигают) или выпускают попутный природный газ, потому что его захват и транспортировка невыгодны. Сжигание превращает метан в CO2, но выпуск выбрасывает метан напрямую — парниковый газ, примерно в 80 раз более мощный, чем CO2, в течение 20-летнего горизонта.
 
Компании, такие как Crusoe Energy и Giga Energy, развернули мобильные майнинг-контейнеры на местах сжигания газа, преобразуя отходящий газ в электричество для питания биткоин-майнеров. Этот подход не устраняет выбросы, но преобразует метан с высоким воздействием в углекислый газ с меньшим воздействием, одновременно генерируя доход. Согласно Глобальному трекеру сжигания газа Всемирного банка, в 2024 году по всему миру было сожжено более 140 миллиардов кубических метров газа — это огромный недоиспользованный источник энергии.
 
 

Усугубляет ли добыча bitcoin изменение климата?

Углеродный след биткоин-майнинга реален, но часто преувеличен без контекста. Оценочные ежегодные выбросы CO2 сети варьируются от 50 до 80 миллионов метрических тонн в зависимости от предположений о структуре энергопотребления. Для сравнения, глобальные выбросы CO2 от энергетики превысили 37 миллиардов метрических тонн в 2025 году, согласно МЭА —这意味着 биткоин приходится примерно на 0,15–0,22% глобальных выбросов, связанных с энергией.
 

Дебаты об углеродной интенсивности

Интенсивность углерода — выбросы на единицу потребляемой энергии — сильно варьируется в зависимости от того, где работают майнеры. Ферма, работающая на геотермальной энергии Исландии, имеет почти нулевые углеродные выбросы. Объект, работающий на электроэнергии от угольных электростанций в Казахстане, имеет значительно более высокий след.
 
Географическое распределение майнинга значительно изменилось после запрета на майнинг в Китае в середине 2021 года. США, Канада и скандинавские страны сейчас занимают большую долю глобального хешрейта, и эти регионы, как правило, имеют более чистые энергетические сети по сравнению с угольными провинциями Китая, которые ранее доминировали. Этот географический сдвиг, вероятно, снизил среднюю углеродную интенсивность bitcoin, хотя точное измерение остается сложным.
 

По сравнению с традиционной финансовой системой

Традиционная финансовая система — включая банковские отделения, сети банкоматов, центры обработки данных, офисные здания, бронированные транспортные средства и энергию, потребляемую операциями центральных банков, — имеет значительный, но плохо оцененный энергетический след. Оценки сильно варьируются, но несколько анализов предполагают, что глобальная банковская система потребляет 500–700 ТВт·ч в год при учете всех компонентов.
 
Bitcoin пока не выполняет того же широкого спектра функций, что и традиционная финансовая система, поэтому прямое сравнение один к одному несовершенно. Однако стоит отметить, что Bitcoin обеспечивает глобальную, безразрешительную, круглосуточную систему расчетов без физической инфраструктуры филиалов — принципиально иную модель эффективности.
 
 

Будет ли расти энергопотребление bitcoin?

Потребление энергии bitcoin вряд ли будет расти линейно с ростом популярности из-за трех структурных факторов: повышение эффективности оборудования, цикл халвинга и появление решений Layer 2.
 

Эффект халвинга

Каждые четыре года награда за блок биткоина уменьшается вдвое. Самое последнее снижение в апреле 2024 года уменьшило награду с 6,25 BTC до 3,125 BTC за блок. Это напрямую снижает доход, доступный майнерам, что, в свою очередь, ограничивает их возможности экономически обоснованно тратить на электроэнергию.
 
Если цена биткоина не удваивается между каждым циклом халвинга — что становится все сложнее по мере роста рыночной капитализации — халвинг создает естественный потолок для энергозатрат на добыче. Майнеры, использующие более старое и менее эффективное оборудование, вынуждены отключаться после каждого халвинга, и выживают только самые энергоэффективные операции.
 

Улучшения эффективности оборудования

Мининговое оборудование ASIC улучшилось с примерно 100 джоулей на терахеш (Дж/ТГ) в 2018 году до менее чем 15 Дж/ТГ в самых новых машинах поколения 2026 года. Это представляет собой почти 7-кратное улучшение энергоэффективности за восемь лет.
 
 
Поколение ASIC
Приблизительный релиз
Эффективность (Дж/ТГ)
Antminer S9
2017
~98
Antminer S19 Pro
2020
~29,5
Antminer S19 XP
2022
~21,5
Antminer S21
2024
~17,5
Antminer S21 Pro (Hydro)
2025–2026
~13–15
 
 
Хотя существуют теоретические ограничения (физика полупроводников устанавливает минимальный порог энергопотребления на вычисление), значимый рост эффективности, как ожидается, будет продолжаться как минимум в течение нескольких следующих поколений аппаратного обеспечения.
 

Масштабирование уровня 2 снижает энергопотребление на транзакцию

Сеть Lightning и другие протоколы второго уровня позволяют миллионам транзакций происходить офф-чейн, с последующим финализированием в базовом слое Bitcoin пакетными транзакциями. Это означает, что энергозатраты Bitcoin на цепочке могут поддерживать значительно большее количество экономических транзакций, чем предполагает только базовый слой.
 
По мере роста внедрения Lightning Network — вместимость каналов превысила 6 000 BTC в начале 2026 года, согласно данным Mempool.space — эффективная энергетическая стоимость на экономическую транзакцию продолжает снижаться, даже если энергопотребление базового уровня остается стабильным.
 
 

Как правительства реагируют на энергопотребление биткоин-майнинга?

Регуляторные реакции на энергопотребление майнинга bitcoin значительно различаются в зависимости от юрисдикции, начиная от полных запретов и заканчивая активной поддержкой.
 

Ограничительные подходы

Китай запретил майнинг bitcoin в 2021 году, сославшись на потребление энергии и цели по сокращению выбросов углерода. Казахстан первоначально принял перемещённых китайских майнеров, но позже ввёл надбавки к тарифам на электроэнергию и ограничения по мощности для майнинговых операций. Европейский союз рассматривал ограничения в рамках регуляторного процесса MiCA, но в итоге не запретил майнинг с доказательством выполнения работы, а вместо этого обязал раскрывать информацию об устойчивости.
 
В США администрация Байдена предложила в 2023–2024 годах ввести акцизный налог в размере 30% на электроэнергию, используемую для добычи (налог DAME), однако он не был принят. Несколько штатов США ввели временные моратории на новые операции по добыче, подключенные к электростанциям, использующим ископаемое топливо.
 

Поддерживающие подходы

Напротив, такие страны, как Сальвадор, Оман, ОАЭ, Бутан, а также несколько штатов США (Техас, Вайоминг, Джорджия), активно привлекают биткоин-майнеров. В частности, Техас интегрировал крупных майнеров в свою стратегию управления сетью — майнеры участвуют в программах реагирования на спрос, снижая объемы деятельности в периоды пиковой нагрузки и выступая в роли гибкой нагрузки, стабилизирующей сеть.
 
Эта функция балансировки сети все чаще признается энергетическими экономистами. Биткоин-майнеры могут поглощать избыточную генерацию возобновляемых источников энергии в нерабочие часы и отключаться во время пиковых нагрузок, предоставляя услугу, которая улучшает экономическую эффективность сети и может ускорить развитие возобновляемой энергетики за счет гарантии покупателя для избыточной электроэнергии.
 
 

Стимулирует ли добыча биткоина развитие возобновляемых источников энергии?

Да — добыча bitcoin всё чаще выступает в роли механизма субсидирования проектов в области возобновляемой энергетики. Предоставляя гарантированного покупателя для электроэнергии, которая иначе была бы ограничена или потрачена впустую, майнеры улучшают экономическую эффективность строительства новых ветровых, солнечных и гидроэлектрических мощностей.
 

Модель «Покупателя в последнюю очередь»

Проекты возобновляемой энергетики сталкиваются с фундаментальной проблемой: их выработка является прерывистой и не всегда совпадает с потребностью. Солнечная электростанция вырабатывает максимальную мощность в полдень, но пиковый спрос часто приходится на вечер. Ветровые электростанции производят электроэнергию в зависимости от погодных условий, а не от графика потребления. Это несоответствие приводит к ограничению выработки — идеально годной электроэнергии, которая генерируется, но не используется.
 
Майнеры биткоина могут использовать это избыточное энергопотребление. Поскольку майнинг не зависит от местоположения и может быть прерван, майнеры могут размещать оборудование рядом с установками возобновляемой энергии и покупать электроэнергию только тогда, когда она иначе была бы потрачена впустую. Этот дополнительный источник дохода может сделать экономически целесообразными малорентабельные проекты возобновляемой энергии, эффективно субсидируя развитие инфраструктуры чистой энергии.
 

Реальные примеры

В западном Техасе данные сети ERCOT показывают, что сокращение ветровой энергии уменьшилось в районах, где были созданы крупномасштабные операции по добыче bitcoin. В Кении и Эфиопии небольшие операции по добыче были развернуты вместе с автономными солнечными и геотермальными установками, обеспечивая доход, который поддерживает развитие местной энергетической инфраструктуры.
 
Marathon Digital Holdings, один из крупнейших публично торгуемых майнеров, в отчете о финансовых результатах за первый квартал 2026 года сообщил, что более 70% его энергопотребления приходилось на источники без выбросов углерода. Riot Platforms также подчеркнула участие в системе реагирования на спрос в сети Техаса, получив значительный доход за счет снижения добычи во время пиковых событий спроса.
 
 

Стоит ли инвестировать в bitcoin через KuCoin вместо добычи?

Для большинства людей покупка bitcoin на криптовалютной бирже, такой как KuCoin, намного практичнее и выгоднее, чем настройка майнинговой операции. Майнинг требует значительных первоначальных затрат на оборудование, постоянных расходов на электроэнергию, технических знаний и управления объектом. Срок окупаемости нового майнингового оборудования может превышать 12–18 месяцев в зависимости от цены bitcoin и местных тарифов на электроэнергию.
 
KuCoin предлагает несколько способов получить экспозицию на bitcoin без сложностей, связанных с добычей. Вы можете совершать спотовые сделки с BTC/USDT при высокой ликвидности, использовать усреднение цены посредством регулярных покупок или рассмотреть продукты KuCoin Earn, которые генерируют доход на ваших держаниях bitcoin. Для трейдеров, ищущих плечевую экспозицию, рынки фьючерсов KuCoin предлагают контракты на BTC с конкурентными комиссиями.
 
Настройка занимает несколько минут: создайте аккаунт KuCoin, пройдите верификацию личности, внесите средства и начните покупать bitcoin. Платформа поддерживает более 900 криптовалют и обслуживает более 30 миллионов пользователей по всему миру, предлагая упрощенную альтернативу капиталоемкому майнингу. Новые пользователи могут теперь зарегистрироваться на KuCoin и получить до 11 000 USDT в качестве приветственных наград.
 
 

Заключение

Энергопотребление майнинга bitcoin в абсолютных цифрах велико — около 155 ТВт·ч в год — но составляет менее 0,6% от мирового производства электроэнергии. По сравнению с такими отраслями, как добыча золота, глобальные центры обработки данных или бытовые кондиционеры, энергетический след bitcoin значителен, но не исключителен.
 
Нарратив вокруг энергопотребления биткоина меняется. Около 50–60% электроэнергии, используемой для майнинга, сейчас поступает из возобновляемых или низкоуглеродных источников, а структурные факторы — включая цикл халвинга, быстрое повышение эффективности ASIC и масштабирование Layer 2 — создают естественные ограничения на будущий рост энергопотребления. Майнеры биткоина все чаще признаются гибкими участниками энергосистемы, способными поглощать избыточную возобновляемую энергию, снижать сжигание метана и поддерживать программы реагирования на спрос.
 
Дискуссия об энергопотреблении в конечном итоге сводится к оценке ценности: стоит ли энергетические затраты биткоина его полезность — как цензуры-устойчивых, глобально доступных, разрешительных денег? Разумные люди расходятся во мнениях, но обсуждение должно основываться на точных данных и честных сравнениях, а не на заголовках без контекста. По мере зрелости сети его энергоэффективность на единицу обеспечиваемой экономической ценности продолжает расти, а его взаимоотношения с возобновляемыми источниками энергии становятся все более симбиотичными, а не паразитическими.
 
 

ЧаВо

Сколько стоит электроэнергия для добычи одного bitcoin в 2026 году?

Средняя стоимость электроэнергии для добычи одного bitcoin составляет примерно 40 000–60 000 долларов США при типичных промышленных тарифах на электроэнергию в США в размере 0,06–0,08 доллара США за кВт·ч, исходя из текущей сложности сети и эффективности ASIC следующего поколения. Затраты значительно варьируются в зависимости от местоположения — майнеры, имеющие доступ к электроэнергии по цене 0,03 доллара США за кВт·ч, могут добывать примерно за половину этой стоимости, тогда как те, кто платит 0,10 доллара США за кВт·ч или больше, часто работают в убыток, если цена bitcoin не повышена.
 

Может ли bitcoin перейти на доказательство участия, чтобы снизить потребление энергии?

Нет — практически нет шансов, что bitcoin перейдёт на доказательство участия. Механизм консенсуса доказательство работы bitcoin считается ключевой особенностью, а не ошибкой, сообществом разработчиков и пользователями. В отличие от ethereum, который перешёл на доказательство участия в 2022 году, культура управления bitcoin приоритизирует стабильность и устойчивость к фундаментальным изменениям протокола. Любое такое предложение потребовало бы подавляющего консенсуса среди операторов нод, майнеров и разработчиков, которого не существует.
 

Приводит ли добыча bitcoin к росту местных цен на электроэнергию?

Влияние на местные цены на электроэнергию зависит от пропускной способности сети и регуляторной структуры. В регионах с избыточной производственной мощностью масштабная добыча может фактически снизить стоимость электроэнергии для других потребителей за счет увеличения общего спроса и повышения коэффициента использования существующей инфраструктуры. Однако в районах с ограниченным предложением значительная нагрузка от добычи может способствовать росту цен. Техас и другие дерегулированные рынки в целом справляются с этим с помощью соглашений по реагированию на спрос, которые требуют от майнеров снижать нагрузку в пиковые периоды.
 

Сколько электронных отходов генерирует добыча bitcoin?

По оценкам Digiconomist, добыча bitcoin генерирует около 30 000–40 000 метрических тонн электронных отходов ежегодно. Срок службы ASIC-майнеров составляет примерно 3–5 лет, после чего они становятся невыгодными из-за повышения эффективности нового оборудования. Эта проблема электронных отходов является обоснованной, хотя она незначительна по сравнению с более чем 50 миллионами метрических тонн глобальных электронных отходов, генерируемых ежегодно из потребительской электроники, согласно Глобальному монитору электронных отходов ООН.
 

Что происходит с энергопотреблением биткоина, когда будут добыты все 21 миллион BTC?

Когда будет добыт последний биткоин — предположительно около 2140 года — майнеры будут вознаграждаться исключительно комиссией за транзакции, а не блок-вознаграждениями. Потребление энергии в этот момент будет зависеть от того, достаточны ли одни лишь комиссии за транзакции для поддержания майнинговых операций. Большинство аналитиков ожидают значительного снижения потребления энергии по сравнению с текущими уровнями по мере приближения блок-вознаграждений к нулю в ближайшие десятилетия, при этом безопасность сети будет все больше зависеть от доходов от комиссий за высокостоимостные расчетные транзакции.
 

Отказ от ответственности: Эта страница была переведена для вашего удобства с использованием технологии искусственного интеллекта (на базе GPT). Для получения наиболее точной информации обратитесь к оригинальной английской версии.