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Ordinals

Ordinals (ORDI) - Preis

Der Kauf von Ordinals bei Europas führender Handelsplattform für den Kauf und Verkauf von digitalen Assets ist einfach, schnell und sicher.

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Die hier dargestellten Werte sind rein informativ und bilden keine aktuellen Transaktionsraten ab.

Zuletzt aktualisiert: 8.9.2026, 11:20:00

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Krypto-Assets sind sehr volatil. Bitte sei dir bewusst, dass du einen Teil oder deine gesamte Investition verlieren kannst. Investiere nur so viel, wie du dir leisten kannst, zu verlieren. Eine detaillierte Übersicht über die Risiken findest du in unseren Risikohinweisen.

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Heutiger Ordinals-Preis

Behalte die aktuellen Ordinals-Kursbewegungen im Blick. Hier der heutige Trend: +4.49 %

Preisstatistiken für Ordinals

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Ordinals-Marktstatistiken

  • Tageshoch

    €3.85

  • Tagestief

    €3.64

  • Volatilität (1M)

    25.09%

  • 52W High

    €9.14

  • 52W Low

    €0.83

  • Market Cap

    €80.10M

Umrechnungstabelle für Ordinals

1 EUR

0.2620 ORDI

5 EUR

1.31 ORDI

10 EUR

2.62 ORDI

15 EUR

3.93 ORDI

20 EUR

5.24 ORDI

25 EUR

6.55 ORDI

1 Ordinals (ORDI) in Us Dollar (USD)

USD 4,43

1 Ordinals (ORDI) in Swiss Franc (CHF)

CHF 3,60

1 Ordinals (ORDI) in British Pound Sterling (GBP)

GBP 3,28

1 Ordinals (ORDI) in Turkish Lira (TRY)

TRY 214,79

1 Ordinals (ORDI) in Polish Zloty (PLN)

PLN 16,48

1 Ordinals (ORDI) in Hungarian Forint (HUF)

HUF 1 391,68

1 Ordinals (ORDI) in Czech Koruna (CZK)

CZK 92,38

1 Ordinals (ORDI) in Norwegian Krone (NOK)

NOK 41,07

1 Ordinals (ORDI) in Swedish Krona (SEK)

SEK 42,59

1 Ordinals (ORDI) in Danish Krone (DKK)

DKK 28,53

1 Ordinals (ORDI) in Romanian Leu (RON)

RON 20,05

Über Ordinals (ORDI)

ORDI ist ein Krypto-Token, der die Lücke zwischen Bitcoin und der Welt der nicht-fungiblen Token (NFTs) schließt. Angetrieben von der Blockchain-Technologie bietet ORDI eine dezentrale Plattform, auf der Nutzer nahtlos sowohl mit dem Bitcoin- als auch dem NFT-Ökosystem interagieren können. Durch die Integration der robusten Bitcoin-Infrastruktur bietet ORDI verbesserte Sicherheit und Skalierbarkeit. Darüber hinaus nutzt ORDI NFTs, um einzigartige digitale Assets und Erfahrungen zu erschließen. Halter des Tokens können NFTs auf diesem aktiven digitalen Marktplatz prägen, traden und sammeln. Mit ORDI können Nutzer das Potenzial von Bitcoin und NFTs erkunden und neue Möglichkeiten in der sich entwickelnden Landschaft der Kryptowährung erschließen.

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  • ESG-Vorschriften (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) für Krypto-Assets zielen darauf ab, deren Umweltauswirkungen (z. B. energieintensives Mining) anzugehen, Transparenz zu fördern und ethische Governance-Praktiken sicherzustellen, um die Kryptoindustrie mit breiteren Nachhaltigkeits- und gesellschaftlichen Zielen in Einklang zu bringen. Diese Vorschriften fördern die Einhaltung von Standards, die Risiken mindern und Vertrauen in digitale Vermögenswerte schaffen.

    Name

    Bitpanda Asset Management GmbH, Bitpanda GmbH

    Relevante Kennung der Rechtseinheit

    9845005X9B7N610K0093, 5493007WZ7IFULIL8G21

    Name des Krypto-Assets

    ORDI

    Konsensmechanismus

    Das Bitcoin-Netzwerk verwendet einen Konsensmechanismus namens Proof of Work (PoW), um einen verteilten Konsens zwischen seinen Knoten zu erreichen. Hier ist eine detaillierte Aufschlüsselung der Funktionsweise: Kernkonzepte 1. Knoten und Miner: Knoten: Knoten sind Computer, auf denen die Bitcoin-Software ausgeführt wird und die am Netzwerk teilnehmen, indem sie Transaktionen und Blöcke validieren. Miner: Spezielle Knoten, sogenannte Miner, erstellen neue Blöcke, indem sie komplexe kryptografische Rätsel lösen. 2. Blockchain: Die Blockchain ist ein öffentliches Hauptbuch, das alle Bitcoin-Transaktionen in einer Reihe von Blöcken aufzeichnet. Jeder Block enthält eine Liste von Transaktionen, einen Verweis auf den vorherigen Block (Hash), einen Zeitstempel und eine Nonce (eine einmal verwendete Zufallszahl). 3. Hash-Funktionen: Bitcoin verwendet die kryptografische Hash-Funktion SHA-256, um die Daten in Blöcken zu sichern. Eine Hash-Funktion nimmt Eingabedaten und erzeugt eine Zeichenkette fester Größe, die zufällig erscheint. Konsensverfahren 1. Transaktionsvalidierung: Transaktionen werden an das Netzwerk gesendet und von Minern in einem Block gesammelt. Jede Transaktion muss von Knoten validiert werden, um sicherzustellen, dass sie den Regeln des Netzwerks entspricht, wie z. B. korrekte Signaturen und ausreichende Mittel. 2. Mining und Blockerstellung: Nonce und Hash-Puzzle: Miner konkurrieren darum, eine Nonce zu finden, die, wenn sie mit den Daten des Blocks kombiniert und durch die SHA-256-Hash-Funktion geleitet wird, einen Hash erzeugt, der kleiner als ein Zielwert ist. Dieser Zielwert wird regelmäßig angepasst, um sicherzustellen, dass Blöcke etwa alle 10 Minuten gemined werden. Proof of Work: Das Auffinden dieser Nonce ist rechenintensiv und erfordert erhebliche Energie und Ressourcen. Sobald ein Miner eine gültige Nonce findet, sendet er den neu abgebauten Block an das Netzwerk. 3. Blockvalidierung und -addition: Andere Knoten im Netzwerk überprüfen den neuen Block, um sicherzustellen, dass der Hash korrekt ist und alle Transaktionen innerhalb des Blocks gültig sind. Wenn der Block gültig ist, fügen die Knoten ihn ihrer Kopie der Blockchain hinzu und der Prozess beginnt erneut mit dem nächsten Block. 4. Kettenkonsens: Die längste Kette (die Kette mit dem meisten akkumulierten Arbeitsnachweis) wird vom Netzwerk als die gültige Kette angesehen. Knoten arbeiten immer daran, die längste gültige Kette zu erweitern. Im Falle mehrerer gültiger Ketten (Forks) wird das Netzwerk die Forks schließlich auflösen, indem es weiter mined und eine Kette verlängert, bis sie länger wird. Für die Berechnung der entsprechenden Indikatoren wurden auch der zusätzliche Energieverbrauch und die Transaktionen des Lightning Network berücksichtigt, da dies die Kategorisierung der Digital Token Identifier Foundation für die jeweilige funktional fungible Gruppe (FFG) widerspiegelt, die für diesen Bericht relevant ist. Würde man diese Transaktionen ausschließen, wären die jeweiligen Schätzungen bezüglich der Anzahl „pro Transaktion“ wesentlich höher.

    Anreizmechanismen und anfallende Gebühren

    Die Bitcoin-Blockchain basiert auf einem Proof-of-Work (PoW)-Konsensmechanismus, um die Sicherheit und Integrität von Transaktionen zu gewährleisten. Dieser Mechanismus beinhaltet wirtschaftliche Anreize für Miner und eine Gebührenstruktur, die die Nachhaltigkeit des Netzwerks unterstützt: Anreizmechanismen 1. Blockbelohnungen: Neu geschürfte Bitcoins: Miner werden durch Blockbelohnungen motiviert, die aus neu geschürften Bitcoins bestehen, die an den Miner vergeben werden, der erfolgreich einen neuen Block findet. Anfangs betrug die Blockbelohnung 50 BTC, halbiert sich jedoch alle 210.000 Blöcke (ca. alle vier Jahre) in einem als „Halving“ bekannten Vorgang. Halving und Knappheit: Der Halving-Mechanismus stellt sicher, dass die Gesamtmenge an Bitcoin auf 21 Millionen begrenzt ist.

    Beginn der Periode

    2024-09-09

    Ende der Periode

    2025-09-09

    Energieverbrauch

    18044690.54661 (kWh/a)

    Energieverbrauchsressourcen und -methoden

    Der Energieverbrauch dieses Assets ist die Summe mehrerer Komponenten: Um den Energieverbrauch eines Tokens zu bestimmen, wird zunächst der Energieverbrauch des Netzwerks/der Netzwerke bitcoin berechnet. Für den Energieverbrauch des Tokens wird ein Teil des Energieverbrauchs des Netzwerks dem Token zugeordnet, der auf der Grundlage der Aktivität des crypto-assets innerhalb des Netzwerks ermittelt wird. Bei der Berechnung des Energieverbrauchs wird – sofern verfügbar – der Functionally Fungible Group Digital Token Identifier (FFG DTI) verwendet, um alle Implementierungen des Assets im Umfang zu ermitteln. Die Zuordnungen werden regelmäßig auf der Grundlage von Daten der Digital Token Identifier Foundation aktualisiert. Die Angaben zur verwendeten Hardware und zur Anzahl der Teilnehmer im Netzwerk basieren auf Annahmen, die nach bestem Wissen und Gewissen anhand empirischer Daten überprüft werden. Im Allgemeinen wird davon ausgegangen, dass die Teilnehmer weitgehend wirtschaftlich rational handeln. Als Vorsichtsmaßnahme gehen wir im Zweifelsfall von konservativen Annahmen aus, d. h. wir schätzen die negativen Auswirkungen höher ein.

    Verbrauch erneuerbarer Energien

    29.306425042 (%)

    Energieintensität

    8.47532 (kWh)

    DLT-Treibhausgasemissionen Scope 1 - Kontrolliert

    0.00000 (tCO2e/a)

    DLT-Treibhausgasemissionen Scope 2 - Eingekauft

    7434.34143 (tCO2e/a)

    Treibhausgasintensität

    3.49180 (kgCO2e)

    Wesentliche Energiequellen und -methoden

    Um den Anteil der erneuerbaren Energien zu ermitteln, werden die Standorte der Knotenpunkte anhand öffentlicher Informationsseiten, Open-Source-Crawler und selbst entwickelten Crawlern ermittelt. Liegen keine Informationen zur geografischen Verteilung der Knotenpunkte vor, werden Referenznetzwerke herangezogen, die hinsichtlich ihrer Anreizstruktur und ihres Konsensmechanismus vergleichbar sind. Diese Geoinformationen werden mit öffentlichen Informationen aus Our World in Data zusammengeführt, siehe Quellenangabe. Die Intensität wird als marginale Energiekosten pro zusätzlicher Transaktion berechnet. Ember (2025); Energy Institute – Statistical Review of World Energy (2024) – mit umfangreicher Aufbereitung durch Our World in Data. „Anteil der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien – Ember und Energy Institute” [Datensatz]. Ember, „Jährliche Stromdaten Europa”; Ember, „Jährliche Stromdaten”; Energy Institute, „Statistical Review of World Energy” [Originaldaten]. Abgerufen unter https://ourworldindata.org/grapher/share-electricity-renewables.

    Wesentliche Treibhausgasquellen und -methoden

    Zur Ermittlung der Treibhausgasemissionen werden die Standorte der Knotenpunkte anhand öffentlicher Informationsseiten, Open-Source-Crawler und selbst entwickelten Crawlern ermittelt. Liegen keine Informationen zur geografischen Verteilung der Knotenpunkte vor, werden Referenznetzwerke herangezogen, die hinsichtlich ihrer Anreizstruktur und ihres Konsensmechanismus vergleichbar sind. Diese Geoinformationen werden mit öffentlichen Informationen aus Our World in Data zusammengeführt, siehe Quellenangabe. Die Intensität wird als marginale Emission in Bezug auf eine weitere Transaktion berechnet. Ember (2025); Energy Institute – Statistical Review of World Energy (2024) – mit umfangreicher Aufbereitung durch Our World in Data. „Carbon intensity of electricity generation – Ember and Energy Institute” [Datensatz]. Ember, „Yearly Electricity Data Europe“; Ember, „Yearly Electricity Data“; Energy Institute, „Statistical Review of World Energy“ [Originaldaten]. Abgerufen unter https://ourworldindata.org/grapher/carbon-intensity-electricity Lizenziert unter CC BY 4.0.