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过去几年,与美国加密货币挖矿业务相关的电力需求增长非常迅速。我们的初步估计表明,加密货币挖矿的年用电量可能占美国用电量的 0.6% 至 2.3%。 1
这种额外的用电量引起了政策制定者和电网规划者的注意,他们担心其对成本、可靠性和排放的影响。与跟踪加密货币挖矿能源使用相关的主要挑战包括难以识别数百万美国最终用户中的加密货币挖矿活动以及加密货币市场的动态性质,其中挖矿资产可以快速转移到电价较低的地区。
我们采用自上而下和自下而上的方法对美国加密货币挖矿业务的用电量进行了总体估计。我们自上而下的方法涉及来自剑桥替代金融中心的数据,该中心维护一个估计全球和国家加密货币活动用电量的指数。我们还开发了自己的自下而上的方法,其中涉及收集与各个加密货币采矿作业的位置以及每个设施可能使用的电量有关的数据。
为了对美国加密货币矿工的用电量进行更严格的估计,我们已根据 5 CFR 第 1320 部分“控制公众的文书工作负担”制定的管理和预算办公室 (OMB) 程序请求并收到了紧急许可。2 我们计划从 2024 年 XNUMX 月到 XNUMX 月开始每月收集数据。
对加密货币挖矿的兴趣
尽管加密货币挖矿大约十年前开始于美国,但该活动在 2019 年开始迅速扩张。最近的增长主要是由于中国在 2021 年打击数字货币挖矿后,加密货币挖矿业务从中国转移到了美国,不过有报道称,中国可能仍有一些采矿活动。3 随着美国加密货币挖矿业的增加,人们越来越担心该业务的能源密集型性质及其对美国电力行业的影响。向 EIA 表达的担忧包括需求高峰期间电网面临的压力、电价上涨的可能性,以及对能源相关二氧化碳(CO2)的影响。2) 排放。
例如,几位国会议员在2022年XNUMX月写给美国能源部长的信中4 和二月20235 概述了他们希望获得能够更好地识别加密货币挖矿对电力和能源相关二氧化碳影响的信息2 排放。在这些信中,国会议员强调需要制定有关加密货币矿工的排放和能源使用的“强制披露制度”。
电网规划者也开始对与加密货币挖矿相关的电力需求快速增长表示担忧。例如,北美电力可靠性公司(NERC)在其最新的长期可靠性评估中指出,“由于与加密货币挖矿相关的运营的独特特征,潜在增长可能对需求和资源预测以及系统操作。”6 据 NERC 称,德克萨斯州电力可靠性委员会 (ERCOT) 提出了 41 吉瓦 (GW) 的新加密货币挖矿能力请求,其中 9 吉瓦的规划研究已获得批准。
电力使用和加密货币挖矿
几种加密货币,尤其是比特币,使用 工作证明 发行新加密货币的方法。通过工作证明创建加密货币被称为 采矿。加密货币矿工通过解决需要大量计算能力的复杂加密难题,将交易块添加到区块链中。区块链代表了一个数字分类账,允许参与者跟踪整个加密货币网络的交易。作为向区块链添加区块的交换,矿工将获得交易费和新的加密货币奖励。
并非所有加密货币都使用工作量证明来生成加密货币。其他加密货币,尤其是以太坊,使用另一种称为 股权证明。为了验证交易并向区块链添加新区块,参与者将区块链的部分原生代币作为抵押品。如果交易成功完成,这些验证者将获得奖励;如果尝试执行非法活动,这些验证者将受到惩罚。由于它不是基于大量的计算工作,因此与工作量证明加密货币相比,权益证明加密货币使用的计算能力要少得多,因此电力也少得多。根据剑桥替代金融中心的数据,以太坊仅占比特币电力需求的0.005%,这很大程度上是因为其不同的共识机制。
工作量证明加密货币挖矿的投资者利用每秒可执行数万亿次计算的专用硬件。网络挖掘加密货币的计算能力被衡量为 散列率,代表每秒猜测或尝试解决密码难题的次数。
可以配置更大的采矿单元网络以提高计算能力。评估网络规模的一种方法是每个站点的挖矿单元的数量和类型。我们确定的单个加密货币设施可以雇用 10,000 到 20,000 个采矿单元,尽管已知最大的设施有多达 100,000 个采矿单元在运行。由于这些网络由模块化单元组成,运营商可以重新安置其设备,只要他们能够建造保护和控制联网采矿单元气候的设施即可。采矿设备通常堆放在集装箱中,以便相对快速和经济的运输。
加密货币挖矿设施的主要运营成本是电力支出。支持有利可图的加密货币挖矿所需的计算工作消耗大量电力来操作机器以及冷却设备以防止过热。因此,业主不断寻求各种替代方案,以尽可能低的成本获得大量电力。
加密货币挖矿设施采用了多种策略,通过减少消耗和电价来管理电力成本。随着时间的推移,计算效率(以焦耳/太赫哈希为单位)稳步提高。然而,这种效率的提高却被加密难题的难度普遍增加所抵消,必须解决这些难题才能将新块添加到区块链中。为了最大限度地降低电费,一些加密货币矿工使用几种不同的策略来定位他们的设施:
- 靠近现有和未充分利用的发电厂或来自运营低成本发电机(例如大型水力发电大坝)的电力供应商
- 通过直接连接到发电源,避免了连接到传统电力传输或配电公司的相关成本(例如,位于宾夕法尼亚州的一个新的加密货币挖矿业务直接从邻近的核电站接收电力)
- 在可以利用非常低成本或搁浅能源的地点,包括靠近含有废弃甲烷(否则需要燃烧)的天然气井
过去,加密货币挖矿无法始终维持对这些低成本电力来源的访问,从而促使设施搬迁。运营商还重新安置了设施,以获得更大份额的可再生能源,例如靠近风电场的设施。
与加密货币挖矿相关的需求增加可能会给电网的运营带来挑战。在经历了一些早期问题(由于加密货币挖矿突然激增而导致电价飙升)之后,批发和零售市场已经能够做出调整以应对新的负载。一些电网运营商制定了计划,激励大型电力消费者在高峰需求期间减少用电。加密货币矿工已成为这些称为需求响应计划的定期参与者,导致运营被削减或暂时关闭。此外,考虑到运营盈利能力对电价的敏感性,电价波动地区的加密货币矿商已减少了用电量,以应对批发电力市场的高价时期。
例如,在德克萨斯州,电网运营商 ERCOT 创建了大型灵活负载 (LFL) 计划,该计划招募了高达 1,530 兆瓦 (MW) 的大型工业消费者,以在高峰需求期间减少其使用。加密货币矿工是 LFL 计划的主要参与者,该计划还要求工厂所有者告知未来五年内的预期电力需求状况。例如,位于德克萨斯州罗克代尔前铝冶炼厂所在地的两个大型加密货币采矿设施的运营商估计,每个设施可能需要高达 500 兆瓦的电力容量。
估算加密货币挖矿能源使用的方法
开发更多有关美国加密货币挖矿及其对电力需求影响的信息对于为能源政策制定者、能源规划者和公众提供背景信息非常重要。然而,由于多种原因,评估加密货币矿工的用电量很困难。首先,加密货币挖掘可以通过多种规模的设施进行,从单个工作站到大型数据中心,这使得在美国数百万最终用户中识别它们变得困难。其次,由于这些业务倾向于寻求更低成本的电力,因此识别和跟踪加密货币采矿设施变得更加困难。第三,当识别出加密货币挖矿作业时,有关其电力消耗和作业的信息通常不可用或不明确。不同的设施规模、缺乏运营数据以及设施位置和所有权的变化,增加了创建具有统计代表性的加密货币矿工样本的复杂性。
为了更充分地探索在面临这些挑战的情况下开发更好信息的可能性,我们最近向 OMB 提交了紧急修订请求,并于 26 年 2024 月 2024 日获得批准。我们期望能够发布有关加密货币挖矿使用的更多详细信息XNUMX 年中后期新获得的美国电力数据。
确定加密货币挖矿用电量的自上而下的方法
剑桥比特币电力消耗指数(CBECI)7,由剑桥替代金融中心出版,8 提供每日和每年比特币和以太坊采矿作业的电力需求估计。使用 CBECI 估计,我们可以估算美国与比特币相关的电力需求。
CBECI 使用的方法基于一种自上而下的混合方法,该方法构建了一篮子现实世界的硬件,代表一个典型的挖矿单元,其基本假设是授予比特币的挖矿参与者是理性的经济主体。9
CBECI 每日和年度估计包括理论下限和上限以及使用最佳猜测假设的估计金额。这些界限的包含反映了他们的估计中固有的不确定性。该指数每 24 小时更新一次,因为加密货币矿工会根据价格波动和采矿设备的可用性来增加或减少其活动,因此电力使用情况可能会迅速变化。 CBECI 对 2024 年 19.0 月末比特币挖矿电力需求的估计范围相当广泛,估计为 9.1 吉瓦,下限和上限分别为 44.0 吉瓦和 80 吉瓦。将这些平均电力需求乘以一年中的小时数即可得出年度电力需求总量:170 太瓦时 (TWh)(下限)、390 TWh(估算)和 XNUMX TWh(上限)。
CBECI 估计,67 年全球与比特币挖矿相关的用电量在 240 TWh 到 2023 TWh 之间,点估计为 120 TWh。国际能源署估计 2023 年全球电力消耗量为 27,400 太瓦时。10 因此,CBECI 估计,到 2023 年,支持比特币挖矿的电力将占全球电力需求的 0.2% 至 0.9% 左右。根据这些估计,全球加密货币挖矿用电量分别与希腊或澳大利亚的总用电量大致相同。11
CBECI 还跟踪比特币挖矿的地理分布,从而能够估算不同国家的用电量。 CBECI 估计,美国比特币挖矿的全球份额从 3.4 年 2020 月的 37.8% 上升到 2022 年 XNUMX 月(可发布估计值的最后一个月)的 XNUMX%。12
假设美国在全球活动中所占份额保持在 38% 左右,我们估计美国比特币挖矿的用电量在 25 TWh 到 91 TWh 之间。这一估计占 0.6 年美国全部电力需求(2.3 太瓦时)的 2023% 至 3,900%。13 对支持加密货币挖矿的美国电力需求的估计将相当于每年超过 300 万到超过 600 万个家庭的需求。14 该范围的低端将等于犹他州和西弗吉尼亚州等整个州的年用电量。15 请注意,此处提供的基于 CBECI 的估计仅基于比特币,不包括其他工作量证明加密货币。
确定加密货币挖矿用电量的自下而上方法
估计加密货币挖矿对美国电力使用影响的另一种方法是根据我们对各个设施的了解进行估计。为此,我们努力寻找尽可能多的美国加密货币挖矿设施。迄今为止,我们已确定了总共 137 个设施;我们拥有位置和容量数据的 52 个设施如图 1 所示。这些站点位于 21 个州,其中大部分位于德克萨斯州、佐治亚州和纽约州。
为了整理这份清单,我们查阅了行业出版物、公司财务报告、新闻文章和互联网搜索等来源。我们还利用了国会议员向多家加密货币挖矿公司寻求其设施用电量信息的信件的回复。这些信件于 2022 年 2022 月发出,加密货币矿工的大部分回复是在 XNUMX 年 XNUMX 月和 XNUMX 月收到的。
我们收集了每个已识别设施的详细信息,包括运行采矿设备所需的最大功率容量(以兆瓦为单位)。确定的几个加密货币采矿设施可能与我们的 EIA-860 中列出的发电厂有关, 年度发电机报告。其他人则不能。在已确定的 137 个设施中,我们已确定其中 101 个设施的最大用电量,我们估计为 10,275 兆瓦。相比之下,美国年平均电力需求约为450,000万兆瓦,占2.3%。
在实践中,加密货币挖矿设施的运行速度经常低于其最大设计能力。尽管加密货币挖矿设备往往以高利用率运行,但我们缺乏数据来提供来源良好的估计。如果我们假设它们以 80% 的利用率运行(根据我们从一些采矿设施收到的信息,对支持它们的 10,275 兆瓦容量进行粗略估计),它们的用电量将约为每年 70 太瓦时,或接近我们自上而下估计的范围的高端。
对加密货币挖矿地点的电力使用情况进行有限监控
我们使用新闻文章和公司报告通过我们的 EIA-923 将一些加密货币挖矿活动与一些设施联系起来, 电厂运行报告。 EIA-923 调查中包含的数据显示美国几乎所有发电厂都在发电。
我们已经能够跟踪蒙大拿州、纽约州和宾夕法尼亚州的五个美国小型发电厂的用电量,这些发电厂进行了加密货币挖矿。自 2021 年加密货币矿工开始运营以来,这五个发电设施的总发电量急剧上升。工厂内部直接使用的电力(用于为采矿作业提供电力)再次增加到工厂产出的更大比例。在安装加密货币挖矿设备之前,五家工厂的产量要低得多。鉴于这些发电厂以前的利用率较低,吸引了加密货币矿工来到这些设施,因为它们有望以低费率提供专用电力。
接下来的步骤
鉴于美国加密货币挖矿活动的动态和快速增长,我们将进行一项强制性调查,重点是系统评估与加密货币挖矿活动相关的电力消耗,这是为了更好地为规划决策提供信息并教育公众所必需的。其他政府和行业确定加密货币挖矿对能源系统影响的努力通常采取研究的形式,缺乏正式数据收集的全面、标准化、及时和一致的性质。紧急清理期间收集的数据将为我们下一步的行动提供重要的见解。
此外,随着新信息和数据的出现,我们计划继续完善对美国加密货币活动相关电力消耗的估计。除了紧急清理期间收集的数据外,我们还将继续跟踪 CBECI 估算,完善我们已确定的设施清单,并审查第三方做出的估算。
主要贡献者:Mark Morey、Glenn McGrath 和 Hiroaki Minato。致谢 美国环境影响评估.
1 EIA,2022 年电力年度,表 2.2,第 10 页
2 EIA 的清关包可在此处获取: https://www.reginfo.gov/public/do/PRAViewICR?ref_nbr=202401-1905-002
3 Sigalos、MacKenzie、CNBC,《中国地下加密货币挖矿业务内部,人们冒着一切风险来制造比特币》,19 年 2021 月 XNUMX 日(https://www.cnbc.com/2021/12/18/chinas-underground-bitcoin-miners-.html)
4 参议员伊丽莎白·沃伦、参议员谢尔顿·怀特豪斯、参议员爱德华·J·马基、众议员贾里德·霍夫曼、众议员拉什达·特莱布和参议员杰弗里·A·默克利致美国环境保护局局长迈克尔·里根和能源部长詹妮弗·格兰霍姆,15 年 2022 月 XNUMX 日, https://www.warren.senate.gov/imo/media/doc/2022.07.15%20Letter%20to%20EPA%20and%20DOE%20Re%20Cryptomining%20Environmental%20Impacts.pdf
5 参议员伊丽莎白·沃伦、参议员谢尔登·怀特豪斯、参议员爱德华·J·马基、参议员杰弗里·A·默克利、众议员贾里德·霍夫曼、众议员拉希达·特莱布、众议员凯蒂·波特和参议员理查德·J·德宾致美国环境保护署署长迈克尔·里根和国务卿的信能源部詹妮弗·格兰霍姆,6 年 2023 月 XNUMX 日, https://www.warren.senate.gov/imo/media/doc/2023.02.06%20Follow-Up%20Letter%20to%20EPA%20and%20DOE%20Re%20Cryptomining%20Environmental%20Impacts2.pdf
6 https://www.nerc.com/pa/RAPA/ra/Reliability%20Assessments%20DL/NERC_LTRA_2023.pdf
8 白宫,《美国加密资产对气候和能源的影响》,2022 年 5 月,第 XNUMX 页
9 剑桥替代金融中心:剑桥比特币电力消耗指数、方法论
10 2022 年估算来自国际能源署,电力市场报告,2023 年,第 119 页;更新至 2023 年,假设年增长率为 2.2,取自《电力 2024》,国际能源署,第 8 页。 XNUMX
11 EIA、国际能源统计
12 https://ccaf.io/cbeci/api/v1.2.0/download/mining_countries
13 EIA,《电力月刊》,2024年2023月(2023年XNUMX月至XNUMX月数据); EIA每小时电网监测(XNUMX年XNUMX月数据)
14 EIA估计每户家庭每年用电量为10,791千瓦时,EIA,美国家庭用电量是多少? 20 年 2022 月 XNUMX 日
15 EIA,《电力月刊》,2023 年 5.4 月,表 135b,第 XNUMX 页
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