超过一半的比特币网络算力目前由可持续能源驱动,且这一比例仍在上升。科技投资者及ESG领域研究人士丹尼尔·巴滕(Daniel Batten)在最新文章中表示,比特币挖矿正在加速可再生能源项目的部署,并在多项减排场景中被应用。
巴滕援引与分析师 Willy Woo 及数字资产研究院(Digital Asset Research Institute,DARI)联合整理的数据称,自2021年比特币挖矿中可持续能源占比约34%以来,相关结构已发生明显变化。最新数据显示,目前约56.7%的比特币挖矿活动由可持续能源供电。
巴滕在文中称,比特币挖矿“可能是本世纪最重要的可持续创新”之一。他认为,比特币挖矿不仅在提高可持续能源使用比例方面发挥作用,还在一定程度上推动了可再生能源行业本身的发展。
作为“即时买家”缓解可再生能源并网瓶颈
巴滕表示,在许多市场中,可再生能源项目面临长达十至十五年的电网互联排队周期,这被视为项目落地的主要瓶颈之一。他指出,比特币挖矿设施可以作为新建可再生能源项目的“即时买家”,在项目尚未完成并网前就为其提供稳定用电需求和收入来源。
据其测算,这种模式有助于将部分可再生能源项目的投资回收期从约八年缩短至三年半,从而提高清洁能源项目对投资者的吸引力。
同时,巴滕认为,比特币挖矿负载具有较高灵活性,可根据电网情况进行调节,为高比例可变可再生能源(如风电、光伏)电网提供一定的需求侧弹性。这被他视为有助于电网运营方在扩大发电侧太阳能和风能装机时增强信心的一个因素。
利用挖矿余热替代部分化石燃料供热
在能源终端消费结构方面,巴滕指出,全球约50%的能源被用于供热,其中大部分仍依赖化石燃料。他认为,比特币挖矿产生的大量废热可在一定程度上被回收利用,作为较为清洁的供热来源之一。
他提到的一个案例是挖矿公司 Marathon Digital Holdings(MARA)。据其介绍,该公司在芬兰的挖矿设施通过回收挖矿余热,为约8万名居民提供供暖服务,相当于该国人口约2%。
除集中供热外,巴滕称,市场上已出现多款以比特币挖矿为核心的家用取暖设备,将挖矿产生的热量直接用于家庭采暖。在工业应用方面,他提到荷兰有项目利用太阳能驱动的比特币挖矿装置为温室提供热量。

为可再生能源技术研发提供收入来源
在技术研发层面,巴滕认为,比特币挖矿为部分此前因成本问题被搁置的可再生能源技术提供了新的商业路径。他以海洋热能转换技术(Ocean Thermal Energy Conversion,OTEC)为例指出,该技术自20世纪80年代以来因成本限制难以规模化应用。
据其介绍,一些矿工通过在OTEC项目附近部署挖矿设备,直接消纳所发电力,从而在无需昂贵电网接入的情况下为项目创造收入。这被他视为有助于相关技术“复兴”的一项因素。
巴滕还提到,比特币挖矿被用于支持非洲部分农村地区的微电网项目。通过所谓“无网计算”模式,挖矿设施在当地直接消纳电力,为微电网提供基础负荷。他称,这一模式已在肯尼亚、马拉维和赞比亚帮助约8000个此前未通电的家庭获得用电。
参与甲烷减排与碳负挖矿实践
在温室气体减排方面,巴滕表示,比特币挖矿正被用于应对三类高碳排放活动:燃气峰值电厂、垃圾填埋场甲烷排放以及油田燃烧。
据其介绍,多家创新企业正在尝试利用这些原本会被直接燃烧或排放的气体来驱动比特币挖矿设备,将其转化为电力和算力,从而在产生经济收益的同时减少直接排放。
巴滕称,这类“碳负比特币挖矿”项目的综合效果,已在一定程度上抵消了比特币网络自身的部分排放。他表示,相关减排量目前相当于覆盖了比特币网络约7%的排放。
在总结中,巴滕认为,来自现实项目和案例研究的数据表明,比特币挖矿已成为应对气候进展中四项系统性障碍的“关键支点”之一。
文中所涉观点和数据均来自巴滕及其合作研究方的公开表述。原始报道方表示,其致力于独立、透明的新闻呈现,并鼓励读者对相关信息进行自行核实。
