التأثير البيئي للبيتكوين

إن التأثير البيئي للبيتكوين كبير. تعد عملية تعدين البيتكوين ، وهي العملية التي يتم من خلالها إنشاء عملات البيتكوين وإتمام المعاملات، عملية مستهلكة للطاقة وتؤدي إلى انبعاثات الكربون ، حيث تم توليد حوالي نصف الكهرباء المستخدمة في عام 2021 من خلال الوقود الأحفوري . [1] علاوة على ذلك، يتم تعدين البيتكوين على أجهزة كمبيوتر متخصصة ذات عمر افتراضي قصير ، مما ينتج عنه نفايات إلكترونية . [2] كمية النفايات الإلكترونية الناتجة عن تعدين البيتكوين مماثلة لتلك التي تولدها هولندا . [2] يزعم العلماء أن تعدين البيتكوين يمكن أن يدعم تطوير الطاقة المتجددة من خلال الاستفادة من الكهرباء الفائضة من الرياح والطاقة الشمسية . [3] لقد جذب التأثير البيئي للبيتكوين انتباه الجهات التنظيمية، مما أدى إلى حوافز أو قيود في ولايات قضائية مختلفة . [4]
انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري
التعدين كعملية كثيفة الاستهلاك للكهرباء

تعد عملية تعدين البيتكوين عملية إثبات عمل كثيفة الاستهلاك للكهرباء . [1] [5] يستخدم عمال المناجم برامج مخصصة للتنافس مع بعضهم البعض ويكونوا أول من يحل الكتلة الحالية التي تبلغ مدتها 10 دقائق ، مما يمنحهم مكافأة بالبيتكوين. [6] تم وصف الانتقال إلى بروتوكول إثبات الحصة ، الذي يتمتع بكفاءة طاقة أفضل ، بأنه بديل مستدام لمخطط البيتكوين وحل محتمل لقضاياها البيئية. [5] يعارض أنصار البيتكوين مثل هذا التغيير، بحجة أن إثبات العمل ضروري لتأمين الشبكة. [7]
يجعل توزيع تعدين البيتكوين من الصعب على الباحثين تحديد موقع عمال المناجم واستخدام الكهرباء. لذلك من الصعب ترجمة استهلاك الطاقة إلى انبعاثات كربونية. [8] اعتبارًا من عام 2022 [تحديث]، قدرت دراسة غير مراجعة من قبل الأقران أجراها مركز كامبريدج للتمويل البديل (CCAF) أن البيتكوين استهلك 95.5 تيراوات في الساعة (344 بيتاجول ) سنويًا، وهو ما يمثل 0.4٪ من استهلاك الكهرباء في العالم، مما يجعل تعدين البيتكوين بين بلجيكا وهولندا من حيث استهلاك الكهرباء. [8] قدر تعليق غير مراجعة من قبل الأقران نُشر في جول في عام 2022 أن تعدين البيتكوين أدى إلى انبعاث كربون سنوي قدره 65 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون ، وهو ما يمثل 0.2٪ من الانبعاثات العالمية، وهو ما يضاهي مستوى انبعاثات اليونان. [9] انتقدت مراجعة منهجية أجريت عام 2024 الافتراضات الأساسية لهذه التقديرات، بحجة أن المؤلفين اعتمدوا على بيانات قديمة وجزئية. [10]
مزيج الطاقة لتعدين البيتكوين
حتى عام 2021، كان معظم تعدين البيتكوين يتم في الصين. [6] اعتمد عمال المناجم الصينيون على طاقة الفحم الرخيصة في شينجيانغ ومنغوليا الداخلية خلال أواخر الخريف والشتاء والربيع، وهاجروا إلى مناطق ذات قدرات فائضة في الطاقة الكهرومائية منخفضة التكلفة (مثل سيتشوان ويونان ) بين مايو وأكتوبر . [9] بعد أن حظرت الصين تعدين البيتكوين في يونيو 2021، انتقلت عمليات التعدين الخاصة بها إلى دول أخرى. [6] بحلول أغسطس 2021، تركز التعدين في الولايات المتحدة (35٪) وكازاخستان (18٪) وروسيا (11٪) بدلاً من ذلك. [11] وجدت دراسة في التقارير العلمية أنه من عام 2016 إلى عام 2021، تسبب كل دولار أمريكي من البيتكوين المستخرج في أضرار مناخية بقيمة 35 سنتًا ، مقارنة بـ 95 للفحم ، و41 للبنزين ، و33 للحوم البقر ، و4 لتعدين الذهب . [12] أدى التحول من موارد الفحم في الصين إلى موارد الفحم في كازاخستان إلى زيادة البصمة الكربونية للبيتكوين، حيث تستخدم محطات الفحم الكازاخستانية الفحم الصلب ، والذي يحتوي على أعلى محتوى كربوني من بين جميع أنواع الفحم. [9] وعلى الرغم من الحظر، عادت عمليات التعدين السرية تدريجيًا إلى الصين، حيث وصلت إلى 21٪ من معدل التجزئة العالمي اعتبارًا من عام 2022. [ 13][تحديث]
من الممكن تقليل التأثير البيئي للبيتكوين من خلال التعدين باستخدام مصادر الكهرباء النظيفة فقط . [14] في عام 2023، قال جيمي كوتس، محلل العملات المشفرة الذي يكتب في بلومبرج تيرمينال، إن مصادر الطاقة المتجددة تمثل حوالي نصف مصادر تعدين البيتكوين العالمية، [15] بينما قدرت الأبحاث التي أجرتها شركة التكنولوجيا غير الربحية وات تايم أن عمال المناجم في الولايات المتحدة استهلكوا 54٪ من الطاقة المولدة من الوقود الأحفوري. [7] اقترح الخبراء والسلطات الحكومية، مثل هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي ، أن استخدام الطاقة المتجددة للتعدين قد يحد من توفر الطاقة النظيفة للسكان بشكل عام. [1] [16] [17]
يزعم ممثلو تعدين البيتكوين أن صناعتهم تخلق فرصًا لشركات الرياح والطاقة الشمسية، [18] مما أدى إلى نقاش حول ما إذا كان البيتكوين يمكن أن يكون استثمارًا بيئيًا واجتماعيًا وحوكمة . [19] وفقًا لورقة بحثية صادرة عن ACS Sustainable Chemistry & Engineering عام 2023 ، فإن توجيه الفائض من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة المتقطعة مثل الرياح والطاقة الشمسية ، إلى تعدين البيتكوين يمكن أن يقلل من تقليص الكهرباء ، ويوازن الشبكة الكهربائية ، ويزيد من ربحية محطات الطاقة المتجددة - وبالتالي تسريع الانتقال إلى الطاقة المستدامة وتقليل البصمة الكربونية للبيتكوين. [20] خلصت مراجعة عام 2023 المنشورة في مجلة Resource and Energy Economics أيضًا إلى أن تعدين البيتكوين يمكن أن يزيد من القدرة المتجددة ولكنه قد يزيد من انبعاثات الكربون وأن تعدين البيتكوين لتوفير استجابة للطلب يخفف إلى حد كبير من تأثيره البيئي. [21] خلصت دراستان من عامي 2023 و2024 بقيادة Fengqi You إلى أن تعدين البيتكوين خارج الشبكة خلال المرحلة ما قبل التجارية (عندما تقوم مزرعة الرياح أو الطاقة الشمسية بتوليد الكهرباء ولكن لم يتم دمجها بعد في الشبكة) يمكن أن يجلب أرباحًا إضافية وبالتالي يدعم تطوير الطاقة المتجددة والتخفيف من تغير المناخ . [3] [22] أظهرت دراسة أخرى أجراها Fengqi You عام 2024 ونشرت في وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة الأمريكية أن إقران البنية التحتية للهيدروجين الأخضر بتعدين البيتكوين يمكن أن يسرع من نشر قدرات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. [23] [24] محاكاة دراسة أجريت عام 2024 ونشرت في Heliyon أن نظام تعدين البيتكوين الذي يعمل بالطاقة الشمسية يمكن أن يحقق عائدًا على الاستثمار في 3.5 سنوات مقارنة بـ 8.1 سنوات لبيع الكهرباء للشبكة، مع منع 50000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا. [25] يلاحظ المؤلفون أن العملات المشفرة القائمة على إثبات الحصة لا يمكنها توفير هذه الحوافز. [25]
انبعاثات الميثان
تم تعدين البيتكوين عن طريق الكهرباء المولدة من خلال احتراق الغاز البترولي المصاحب (APG)، وهو منتج ثانوي غني بالميثان لحفر النفط الخام والذي يتم حرقه أحيانًا أو إطلاقه في الغلاف الجوي. [26] الميثان هو غاز دفيئة ذو إمكانية الاحتباس الحراري العالمي بمقدار 28 إلى 36 مرة أكبر من ثاني أكسيد الكربون . [ 4] من خلال تحويل المزيد من الميثان إلى ثاني أكسيد الكربون مقارنة بالحرق وحده، فإن استخدام مولدات APG يقلل من مساهمة APG في تأثير الاحتباس الحراري، لكن هذه الممارسة لا تزال تضر بالبيئة. [4] في الأماكن التي يُحظر فيها الحرق، سمحت هذه الممارسة بتشغيل المزيد من حفارات النفط من خلال تعويض التكاليف وتأخير التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري . [4] في تعليقه على أحد المشاريع التجريبية مع شركة إكسون موبيل ، أشار العالم السياسي باشا مهدوي في عام 2022 إلى أن هذه العملية يمكن أن تسمح لشركات النفط بالإبلاغ عن انبعاثات أقل من خلال بيع تسربات الغاز ، وتحويل المسؤولية إلى المشترين وتجنب الالتزام الحقيقي بالخفض. [27] وفقًا لورقة بحثية نُشرت عام 2024 في مجلة الإنتاج النظيف ، يمكن لتعدين البيتكوين تمويل التخفيف من انبعاثات غاز الميثان من مكبات النفايات . [28]
مقارنة مع أنظمة الدفع الأخرى
في دراسة أجريت عام 2023 ونشرت في مجلة Ecological Economics ، قدر باحثون من صندوق النقد الدولي أن نظام الدفع العالمي يمثل حوالي 0.2٪ من استهلاك الكهرباء العالمي، وهو ما يضاهي استهلاك البرتغال أو بنجلاديش. [29] بالنسبة لعملة البيتكوين، تقدر الطاقة المستخدمة بحوالي500 كيلو وات في الساعة لكل معاملة، مقارنة بـ0.001 كيلو وات في الساعة لبطاقات الائتمان (لا يشمل الاستهلاك من بنك التاجر ، الذي يتلقى الدفع). [29] ومع ذلك، فإن إنفاق البيتكوين على الطاقة لا يرتبط بشكل مباشر بعدد المعاملات. تسمح حلول الطبقة 2، مثل شبكة Lightning Network ، والدفعات ، للبيتكوين بمعالجة مدفوعات أكثر مما يوحي به عدد المعاملات على السلسلة. [29] [30] على سبيل المثال، في عام 2022، عالجت البيتكوين 100 مليون معاملة سنويًا، وهو ما يمثل 250 مليون دفعة. [29]
النفايات الالكترونية

يتم تعدين البيتكوين عادةً على أجهزة حاسوبية متخصصة ، تسمى الدوائر المتكاملة الخاصة بالتطبيق ، مع عدم وجود استخدام بديل بخلاف تعدين البيتكوين. [2] ونظرًا للزيادة المستمرة في معدل تجزئة شبكة البيتكوين ، فقد قدرت إحدى الدراسات التي أجريت عام 2021 أن أجهزة التعدين كان متوسط عمرها 1.3 عامًا حتى أصبحت غير مربحة وكان لا بد من استبدالها، مما أدى إلى هدر إلكتروني كبير . [2] وقدرت هذه الدراسة النفايات الإلكترونية السنوية للبيتكوين بأكثر من 30000 طن (مقارنة بنفايات معدات تكنولوجيا المعلومات الصغيرة التي تنتجها هولندا) وأن كل معاملة تسفر عن 272 جرامًا (9.6 أونصة) من النفايات الإلكترونية. [2] انتقدت مراجعة منهجية أجريت عام 2024 هذا التقدير وجادلت، بناءً على مبيعات السوق وبيانات الاكتتاب العام الأولي، بأن عمر أجهزة تعدين البيتكوين كان أقرب إلى 4-5 سنوات. [31]
البصمة المائية
وفقًا لتعليق غير خاضع لمراجعة الأقران في عام 2023، وصلت البصمة المائية للبيتكوين إلى 1600 جيجا لتر (5.7 × 10 10 قدم مكعب) في عام 2021، بسبب الاستهلاك المباشر للمياه في الموقع والاستهلاك غير المباشر من توليد الكهرباء . [32] يلاحظ المؤلف أن هذه البصمة المائية يمكن تخفيفها باستخدام التبريد بالغمر ومصادر الطاقة التي لا تتطلب المياه العذبة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتوليد الطاقة الحرارية الكهربائية مع التبريد الجاف . [32]
الاستجابات التنظيمية
كان حظر تعدين البيتكوين في الصين في عام 2021 مدفوعًا جزئيًا بدوره في التعدين غير القانوني للفحم والمخاوف البيئية. [33] [34]
في سبتمبر 2022، سلط مكتب سياسة العلوم والتكنولوجيا بالولايات المتحدة الضوء على الحاجة إلى زيادة الشفافية بشأن استخدام الكهرباء وانبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري والنفايات الإلكترونية. [35] في نوفمبر 2022، أكدت وكالة حماية البيئة الأمريكية العمل على التأثيرات المناخية لتعدين العملات المشفرة. [ 36] في الولايات المتحدة، حظرت ولاية نيويورك مصانع تعدين الوقود الأحفوري الجديدة بوقف مؤقت لمدة عامين ، مستشهدة بالمخاوف البيئية، [ 4] بينما تشجع أيوا وكنتاكي ومونتانا وبنسلفانيا ورود آيلاند وتكساس ووايومنغ تعدين البيتكوين مع الإعفاءات الضريبية . [4] [37] تهدف حوافز تكساس إلى خفض انبعاثات الميثان من الغاز المشتعل باستخدام تعدين البيتكوين. [37] في يناير 2024، أطلقت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية مسحًا إلزاميًا لاستخدام طاقة تعدين العملات المشفرة لكنها أوقفته بعد شهر واحد بعد أن طعن فيه عمال المناجم بنجاح أمام محكمة مقاطعة الولايات المتحدة للمنطقة الغربية من تكساس . [38]
في كندا، وبسبب الطلب المرتفع من الصناعة والقلق بشأن إمكانية استخدام الكهرباء المتجددة بشكل أفضل، أوقفت مقاطعتا مانيتوبا وكولومبيا البريطانية الاتصالات الجديدة لمرافق تعدين البيتكوين بشبكة الطاقة الكهرومائية في أواخر عام 2022 لمدة 18 شهرًا بينما زادت شركة هيدرو كيبيك الأسعار ووضعت حدًا أقصى لاستخدام عمال مناجم البيتكوين. [39]
في أكتوبر 2022، وبسبب أزمة الطاقة العالمية ، دعت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء إلى خفض استهلاك الكهرباء لمعدني الأصول المشفرة وإنهاء الإعفاءات الضريبية والحوافز الأخرى التي تعود بالنفع عليهم. [40]
مراجع
- ^ abc Huang, Jon ; O'Neill, Claire; Tabuchi, Hiroko (3 سبتمبر 2021). "Bitcoin Uses More Electricity Than Many Countries. How Is That Possible؟". The New York Times . ISSN 0362-4331. مؤرشف من الأصل في 17 فبراير 2023 . تم الاسترجاع 1 فبراير 2022 .
- ^ abcde de Vries, Alex; Stoll, Christian (ديسمبر 2021). "مشكلة النفايات الإلكترونية المتنامية في البيتكوين". الموارد والحفظ وإعادة التدوير . 175 : 105901. Bibcode :2021RCR...17505901D. doi :10.1016/j.resconrec.2021.105901. ISSN 0921-3449. S2CID 240585651. مؤرشف من الأصل في 23 نوفمبر 2021. تم الاسترجاع 6 أكتوبر 2022 .
- ^ ab Lal, Apoorv; Zhu, Jesse; You, Fengqi (13 نوفمبر 2023). "من التعدين إلى التخفيف: كيف يمكن للبيتكوين دعم تطوير الطاقة المتجددة والعمل المناخي". ACS Sustainable Chemistry & Engineering . 11 (45): 16330–16340. doi :10.1021/acssuschemeng.3c05445. ISSN 2168-0485. S2CID 264574360. مؤرشف من الأصل في 23 نوفمبر 2023. تم الاسترجاع في 23 نوفمبر 2023 .
- ^ abcdef Stoll, Christian; Klaaßen, Lena; Gallersdörfer, Ulrich; Neumüller, Alexander (June 2023). Climate Impacts of Bitcoin Mining in the US (Report). Working Paper Series. MIT Center for Energy and Environmental Policy Research. مؤرشف من الأصل في 18 نوفمبر 2023 . تم الاسترجاع في 18 نوفمبر 2023 .
- ^ ab Wendl, Moritz; Doan, My Hanh; Sassen, Remmer (15 يناير 2023). "التأثير البيئي للعملات المشفرة باستخدام خوارزميات إجماع إثبات العمل وإثبات الحصة: مراجعة منهجية". مجلة إدارة البيئة . 326 (الجزء أ): 116530. رمز Bibcode : 2023JEnvM.32616530W. doi : 10.1016/j.jenvman.2022.116530. ISSN 0301-4797. PMID 36372031. S2CID 253476551. مؤرشف من الأصل في 18 فبراير 2023. تم الاسترجاع في 18 نوفمبر 2023 .
- ^ abc de Vries et al. 2022، ص 498.
- ^ ab Dance, Gabriel JX; Wallace, Tim; Levitt, Zach (10 أبريل 2023). "التكاليف الحقيقية للسباق الرقمي نحو البيتكوين". نيويورك تايمز . ISSN 0362-4331. مؤرشف من الأصل في 10 أبريل 2023. تم الاسترجاع في 11 ديسمبر 2023 .
- ^ ab Neumueller, Alexander (31 أغسطس 2023). "استهلاك الكهرباء من البيتكوين: تقييم محسّن". كلية كامبريدج جادج للأعمال . مؤرشف من الأصل في 7 سبتمبر 2023. تم الاسترجاع في 7 سبتمبر 2023 .
- ^ abc de Vries et al. 2022، ص 499.
- ^ ساي، آشيش راجندرا؛ فرانكين، هارالد (2024). "تعزيز الدقة في أبحاث الطاقة والبصمة البيئية للبلوك تشين: مراجعة منهجية للأدبيات". البلوك تشين: البحث والتطبيقات . 5 (1): 100169. doi : 10.1016/j.bcra.2023.100169 . ISSN 2096-7209.
- ^ دي فريس وآخرون. 2022، البيانات S1.
- ^ جونز، بنيامين أ.؛ جودكيند، أندرو ل.؛ بيرينز، روبرت ب. (29 سبتمبر 2022). "التقدير الاقتصادي لأضرار مناخ تعدين البيتكوين يُظهر تشابهًا أقرب مع الخام الرقمي منه إلى الذهب الرقمي". التقارير العلمية . 12 (1): 14512. رمز Bibcode : 2022NatSR..1214512J. doi : 10.1038/s41598-022-18686-8. ISSN 2045-2322. PMC 9522801. PMID 36175441 .
- ^ أختر، تنزيل؛ شوكلا، سيدهارثا (17 مايو 2022). "الصين تعود إلى التعدين على البيتكوين على الرغم من الحظر الحكومي". بلومبرج نيوز . مؤرشف من الأصل في 1 يوليو 2022. تم الاسترجاع في 19 نوفمبر 2023 .
- ^ دي فريس وآخرون. 2022، ص 501-502.
- ^ كوتس، جيمي دوغلاس (14 سبتمبر 2023). "بيتكوين ومناقشة الطاقة: انعكاس رواية بيتكوين حول الطاقة مع تجاوز الاستدامة 50٪". بلومبرج تيرمينال .
- ^ Szalay, Eva (19 January 2022). "EU should ban energy-intensive mode of crypto mining, regulatory says". Financial Times . مؤرشف من الأصل في 2 فبراير 2022 . تم الاسترجاع 2 فبراير 2022 .
- ^ Gschossmann, Isabella; van der Kraaij, Anton; Benoit, Pierre-Loïc; Rocher, Emmanuel (11 July 2022). "Mining the environmental – is climate risk priced into crypto-assets؟". Macroprudential Bulletin (18). European Central Bank . مؤرشف من الأصل في 26 أكتوبر 2022 . تم الاسترجاع في 26 أكتوبر 2022 .
- ^ يافي بيلاني، ديفيد (22 مارس 2022). "عمال مناجم البيتكوين يريدون إعادة صياغة أنفسهم كصديقين للبيئة". نيويورك تايمز . مؤرشف من الأصل في 5 ديسمبر 2023. تم الاسترجاع 10 ديسمبر 2023 .
- ^ موندي، سيمون؛ يوشيدا، كاوري (12 ديسمبر/كانون الأول 2023). "COP28: النضال من أجل قول "الوقود الأحفوري" بصوت عالٍ". فاينانشال تايمز .
- ^ فيليكي، ماتيج (27 فبراير 2023). "التحول في مجال الطاقة المتجددة الذي يسهله البيتكوين". ACS Sustainable Chemistry & Engineering . 11 (8): 3160–3169. doi : 10.1021/acssuschemeng.2c06077 . ISSN 2168-0485. S2CID 256788823.
- ^ برونو، أغسطس؛ ويبر، بايج؛ ييتس، أندرو جيه. (أغسطس 2023). "هل يمكن لتعدين البيتكوين أن يزيد من قدرة الكهرباء المتجددة؟". اقتصاديات الموارد والطاقة . 74 : 101376. رمز Bibcode : 2023REEco..7401376B. doi : 10.1016/j.reseneeco.2023.101376 . hdl : 10419/266008 . ISSN 0928-7655.
- ^ لال، أبورف؛ نياز، حيدر؛ ليو، جاي؛ يو، فينجكي (1 فبراير 2024). "هل يمكن لتعدين البيتكوين أن يعزز التحول في مجال الطاقة ويدعم أهداف التنمية المستدامة في الولايات المتحدة؟". مجلة الإنتاج الأنظف . 439 : 140799. رمز Bibcode : 2024JCPro.43940799L. doi : 10.1016/j.jclepro.2024.140799. S2CID 267084404.
- ^ لال، أبورف؛ يو، فينجكي (2 أبريل 2024). "الاستدامة المناخية من خلال ثنائي ديناميكي: الهيدروجين الأخضر والعملات المشفرة يقودان التحول في مجال الطاقة وإزالة الكربون". وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم . 121 (14): e2313911121. رمز Bibcode : 2024PNAS..12113911L. doi : 10.1073/pnas.2313911121. ISSN 0027-8424. PMC 10998610. PMID 38527203 .
- ^ "الكريبتو والهيدروجين الأخضر يشكلان ثنائيًا ديناميكيًا لإحباط تغير المناخ". كورنيل كرونيكل . تم الاسترجاع في 19 يوليو 2024 .
- ^ أب حكيمي، علي؛ بازوكي، محمد مهدي؛ سليمي، محسن؛ أميدبور، ماجد (30 نوفمبر 2024). "الطاقة المتجددة والعملات المشفرة: نهج مزدوج لتحقيق الجدوى الاقتصادية والاستدامة البيئية". هليون . 10 (22). doi : 10.1016/j.heliyon.2024.e39765 . ISSN 2405-8440.
- ^ لورينزاتو، جياني؛ توردو، سيلفانا؛ هاولز، هيو مارتن؛ بيرج، بيرند فان دن (20 مايو 2022). حلول تمويلية للحد من حرق الغاز الطبيعي وانبعاثات الميثان. البنك الدولي . ص 98-104. ISBN 978-1-4648-1850-9. مؤرشف من الأصل في 21 نوفمبر 2023 . استرجاع 21 نوفمبر 2023 .
- ^ كالما، جوستين (4 أبريل 2022). "لماذا ترى شركات الوقود الأحفوري أن مشاريع تعدين البيتكوين خضراء / ولماذا تعتبر عملاً محفوفًا بالمخاطر". ذا فيرج . مؤرشف من الأصل في 31 أكتوبر 2023. تم الاسترجاع 31 أكتوبر 2023 .
- ^ Rudd, Murray A.; Jones, Matthew; Sechrest, Daniel; Batten, Daniel; Porter, Dennis (28 أغسطس 2024). "إطار عمل متكامل لتحويل غاز مكبات النفايات إلى طاقة وتعدين البيتكوين". مجلة الإنتاج النظيف : 143516. doi : 10.1016/j.jclepro.2024.143516 .
- ^ اي بي سي دي أجور، إيتاي؛ لافايير، كزافييه؛ فيليجاس باور، جيرمان؛ ديودورو، خوسيه. مارتينيز بيريا، سوليداد؛ ساندري، داميانو؛ هيرفي توربي (أكتوبر 2023). “دروس من الأصول المشفرة لتصميم العملات الرقمية الموفرة للطاقة”. الاقتصاد البيئي . 212 : 107888. بيب كود :2023EcoEc.21207888A. دوى :10.1016/j.ecolecon.2023.107888. S2CID 259798489. مؤرشفة من الأصلي في 11 ديسمبر 2023 . تم الاسترجاع 25 نوفمبر 2023 .
- ^ هينونين ، هنري ت. سيمينوف، الكسندر. فيجالاينن، جاري؛ هامالاينن ، تيمو (14 يوليو 2022). “مسح حول التقنيات التي تجعل البيتكوين أكثر خضرة أو أكثر تبريرًا”. الوصول إلى IEEE . 10 : 74792-74814. بيب كود :2022IEEEA..1074792H. دوى : 10.1109/ACCESS.2022.3190891 . S2CID 250580065.
- ^ ساي، آشيش راجندرا؛ فرانكين، هارالد (2024). "تعزيز الدقة في أبحاث الطاقة والبصمة البيئية للبلوك تشين: مراجعة منهجية للأدبيات". البلوك تشين: البحث والتطبيقات . 5 (1): 100169. doi : 10.1016/j.bcra.2023.100169 . ISSN 2096-7209.
- ^ ab de Vries, Alex (29 نوفمبر 2023). "البصمة المائية المتنامية للبيتكوين". Cell Reports Sustainability . 1 . doi : 10.1016/j.crsus.2023.100004 .
- ^ "حملة الصين الصارمة على تعدين العملات المشفرة تلت حوادث مميتة في مناجم الفحم". بلومبرج.كوم . 26 مايو 2021. مؤرشف من الأصل في 25 مارس 2022. تم الاسترجاع 11 ديسمبر 2023 .
- ^ تشو، مينجزه (15 أبريل 2023). "أحكام البيتكوين في الصين: تعزيز الوعي المناخي من خلال التفكير القضائي؟". مراجعة القانون البيئي الأوروبي المقارن والدولي . 32 (1): 158-162. doi :10.1111/reel.12496. ISSN 2050-0386. S2CID 257596912.
- ^ OSTP (8 سبتمبر 2022)، الآثار المترتبة على الأصول المشفرة على المناخ والطاقة في الولايات المتحدة (PDF) ، مكتب البيت الأبيض لسياسة العلوم والتكنولوجيا، مؤرشف (PDF) من الأصل في 5 يناير 2023 ، تم استرجاعه في 28 ديسمبر 2022
- ^ لي، ستيفن (21 نوفمبر 2022). "وكالة حماية البيئة تقر بخططها للنظر في استخدام وانبعاثات الطاقة المشفرة". بلومبرج للقانون . مؤرشف من الأصل في 19 نوفمبر 2023. تم الاسترجاع في 19 نوفمبر 2023 .
- ^ ab Bologna, Michael J. "Texas Offers New Tax Benefit to Attract Bitcoin Miners". Bloomberg Tax . مؤرشف من الأصل في 12 أغسطس 2023 . تم الاسترجاع في 30 نوفمبر 2023 .
- ^ "إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تعلق مؤقتًا مسح عمال مناجم البيتكوين بعد دعوى قضائية - وثيقة محكمة". رويترز . 23 فبراير 2024.
- ^ باس-لانج، كريستيان (18 مارس 2023). "العملات المشفرة عند مفترق طرق: بعض المقاطعات حذرة من شهية التكنولوجيا الهائلة للكهرباء". هيئة الإذاعة الكندية . مؤرشف من الأصل في 4 نوفمبر 2023. تم الاسترجاع 11 ديسمبر 2023 .
- ^ ديكيريل، سيمون؛ فيسلر، ميلاني (27 سبتمبر 2023). "التحول الرقمي: عامل تمكين للتحول إلى الطاقة النظيفة". مجلة قانون الطاقة والموارد الطبيعية . 42 (2): 185-209. doi :10.1080/02646811.2023.2254103. ISSN 0264-6811. S2CID 263172033. مؤرشف من الأصل في 11 ديسمبر 2023. تم الاسترجاع 11 ديسمبر 2023 .
الأعمال المذكورة
- دي فريس، أليكس؛ جالرسدورفر، أولريش؛ كلاسين، لينا؛ ستول، كريستيان (16 مارس 2022). "إعادة النظر في البصمة الكربونية لعملة البيتكوين". جول . 6 (3): 498-502. رمز Bibcode :2022Joule...6..498D. doi : 10.1016/j.joule.2022.02.005 . ISSN 2542-4351. S2CID 247143939.
