Nombre | Bitpanda Asset Management GmbH, Bitpanda GmbH |
Identificador de entidad jurídica relevante | 9845005X9B7N610K0093, 5493007WZ7IFULIL8G21 |
Nombre del criptoactivo | Dash |
Mecanismo de consenso | Dash está presente en las siguientes redes: Dash, Tron
Dash combina la Prueba de trabajo (PoW) para la producción de bloques con una red de masternodes, que añade servicios mejorados y gobernanza. Este enfoque híbrido permite a Dash ofrecer tanto la validación segura de transacciones como funciones adicionales como pagos rápidos. Componentes principales: 1. Prueba de trabajo (PoW) con algoritmo X11: Producción de bloques: Los mineros utilizan el algoritmo X11 para resolver acertijos criptográficos, y el primero en resolverlo añade el siguiente bloque y recibe una recompensa por bloque. 2. Red Masternode - Prueba de servicio (PoSe): Requisito de garantía: Para operar un masternode es necesario bloquear 1000 DASH, que actúan como garantía para asegurar los servicios prestados por el nodo. Servicios de red: Los masternodes admiten funciones como InstantSend para pagos rápidos, PrivateSend para mayor privacidad y gobernanza.
La blockchain de Tron opera con un mecanismo de consenso basado en prueba de participación delegada (Delegated Proof of Stake, DPoS), diseñado para mejorar la escalabilidad, la velocidad de las transacciones y la eficiencia energética. Así es como funciona: 1. Prueba de participación delegada (Delegated Proof of Stake, DPoS): Tron utiliza DPoS, donde los titulares de tokens votan por un grupo de delegados conocidos como Super Representantes (Super Representatives, SRs), quienes son responsables de validar transacciones y producir nuevos bloques en la red. Los titulares de TRX pueden votar por los SRs en función de su participación en la red Tron. Los 27 SRs más votados (o más, según la versión del protocolo) son seleccionados para participar en la producción de bloques. Los SRs se turnan para producir bloques, que luego se añaden a la blockchain. Este proceso de rotación garantiza la descentralización y evita el control por parte de un pequeño grupo de validadores. 2. Producción de bloques: Los Super Representantes generan nuevos bloques y confirman transacciones. La blockchain de Tron logra la finalización de bloques rápidamente, con un tiempo de producción de 3 segundos por bloque, lo que la hace altamente eficiente y capaz de procesar miles de transacciones por segundo. 3. Votación y gobernanza: El sistema DPoS de Tron permite que los titulares de tokens voten en decisiones importantes de la red, como actualizaciones del protocolo y cambios en los parámetros del sistema. El poder de voto es proporcional a la cantidad de TRX (token nativo de Tron) que un usuario posee y decide bloquear en staking. Esto proporciona un sistema de gobernanza donde la comunidad puede participar activamente en la toma de decisiones. 4. Super Representantes: Los Super Representantes desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento de la seguridad y estabilidad de la blockchain de Tron. Son responsables de validar transacciones, proponer nuevos bloques y garantizar el correcto funcionamiento de la red. Los SRs reciben incentivos en forma de recompensas por bloque (block rewards) con TRX recién acuñados, además de comisiones por transacción (transaction fees) por su trabajo. |
Mecanismos de incentivo y tarifas aplicables | Dash está presente en las siguientes redes: Dash, Tron
Dash recompensa tanto a los mineros como a los operadores de masternodes por mantener la seguridad de la red y proporcionar servicios, al tiempo que apoya las iniciativas de la comunidad a través de un fondo de tesorería. Mecanismos de incentivos: 1. Distribución de recompensas por bloque: Mineros: Reciben el 45 % de cada recompensa por bloque por asegurar la red a través de PoW. Masternodes: Ganan el 45 % de cada recompensa por bloque, lo que les incentiva a operar y apoyar los servicios de red. Fondo de tesorería: El 10 % de cada recompensa por bloque se asigna a la tesorería de Dash, financiando proyectos aprobados por la DAO de Dash. 2. Staking y recompensas de masternode: Ingresos pasivos para los operadores: Al bloquear 1000 DASH, los operadores de masternode obtienen recompensas por proporcionar servicios de red y participar en la gobernanza. Tarifas aplicables: 1. Tarifas de transacción: Transacciones estándar: Los usuarios pagan una pequeña tarifa en DASH, lo que la hace adecuada para transacciones diarias debido a su estructura de bajo coste. Transacciones InstantSend: Disponibles por una tarifa ligeramente más alta, estas transacciones son procesadas inmediatamente por los masternodes para mayor seguridad.
La blockchain de Tron utiliza un mecanismo de consenso basado en prueba de participación delegada (Delegated Proof of Stake, DPoS) para asegurar su red e incentivar la participación. Funcionamiento del mecanismo de incentivo y comisiones aplicables: Mecanismos de incentivo: 1. Recompensas a superrepresentantes (Super Representatives, SRs): Recompensas por bloque: Los superrepresentantes (SRs), elegidos por los titulares de TRX, reciben recompensas en forma de tokens TRX por producir bloques. Comisiones por transacción: Además de las recompensas por bloque, los SRs reciben comisiones por validar transacciones e incluirlas en bloques, incentivando así un procesamiento eficiente de las mismas. 2. Votación y delegación: Staking y votación con TRX: Los titulares de TRX pueden depositar en staking sus tokens para votar a los superrepresentantes (SRs). Al votar, delegan su poder de voto en los SRs, permitiendo así que estos obtengan el respaldo necesario para mantener su rol y generen recompensas. Recompensas para delegadores: Los titulares que delegan sus votos en un SR reciben también una parte de las recompensas, participando tanto en las recompensas por bloque como en las comisiones por transacción obtenidas por el SR. Esto incentiva activamente la participación en la gobernanza y la seguridad de la red. Poder de voto: Cuantos más tokens TRX tenga un usuario en staking, mayor será su poder de voto, fomentando una mayor implicación en la gobernanza y seguridad de la red. Incentivos para SRs: Los SRs están incentivados a mantener la salud y el rendimiento de la red, dado que su reputación y continuidad en el cargo dependen de su capacidad para producir bloques de manera consistente y procesar transacciones eficientemente. Comisiones aplicables: 1. Comisiones por transacción: Los usuarios pagan comisiones por transacción (transaction fees) en tokens TRX para que sus transacciones sean procesadas. El importe varía en función de la complejidad de la transacción y la demanda de la red. Estas comisiones proporcionan ingresos continuos a los SRs para sostener y mantener operativa la red. 2. Comisiones de almacenamiento: Tron cobra comisiones por almacenamiento de datos en la blockchain, incluyendo almacenamiento de contratos inteligentes, tokens y otros datos. Los usuarios deben pagar estas comisiones en tokens TRX para almacenar información en la red. 3. Energía y ancho de banda (Energy y Bandwidth): Energía (Energy): Tron utiliza un sistema de recursos en el que los usuarios obtienen energía mediante el staking de tokens TRX. Esta energía se utiliza para ejecutar transacciones y contratos inteligentes. Ancho de banda (Bandwidth): Cada usuario dispone de una cantidad específica de ancho de banda en función de sus tokens TRX. Si un usuario excede su ancho de banda asignado, puede pagar ancho de banda adicional usando tokens TRX. |
Inicio del período | 2024-09-09 |
Fin del período | 2025-09-09 |
Consumo de energía | 67500000.79408 (kWh/a) |
Recursos y metodologías de consumo de energía | El consumo energético de este activo se agrega a través de múltiples componentes.
Para calcular el consumo energético, se utiliza el enfoque denominado «ascendente». Se considera que los nodos son el factor central del consumo energético de la red. Estas hipótesis se basan en conclusiones empíricas obtenidas mediante el uso de sitios web de información pública, rastreadores de código abierto y rastreadores desarrollados internamente. Los principales factores determinantes para estimar el hardware utilizado en la red son los requisitos para el funcionamiento del software cliente. El consumo energético de los dispositivos de hardware se midió en laboratorios de ensayo certificados. Para calcular el consumo energético, utilizamos, cuando estaba disponible, el identificador de tokens digitales de grupos funcionalmente fungibles (FFG DTI) para determinar todas las implementaciones del activo en cuestión dentro del ámbito de aplicación y actualizamos los mapeos periódicamente, basándonos en los datos de la Digital Token Identifier Foundation. La información relativa al hardware utilizado y al número de participantes en la red se basa en hipótesis que se verifican con el mayor esfuerzo posible utilizando datos empíricos. En general, se supone que los participantes son en gran medida racionales desde el punto de vista económico. Como principio de precaución, en caso de duda, hacemos hipótesis conservadoras, es decir, estimamos al alza los impactos adversos.
Para determinar el consumo energético de un token, primero se calcula el consumo energético de la red o redes tron. Para el consumo energético del token, se atribuye al token una fracción del consumo energético de la red, que se determina en función de la actividad del criptoactivo dentro de la red. Al calcular el consumo energético, se utiliza el Identificador de Token Digital de Grupo Funcionalmente Fungible (FFG DTI), si está disponible, para determinar todas las implementaciones del activo en el ámbito de aplicación. Las asignaciones se actualizan periódicamente, basándose en los datos de la Fundación Identificador de Token Digital. La información relativa al hardware utilizado y al número de participantes en la red se basa en hipótesis que se verifican con el mayor esfuerzo posible utilizando datos empíricos. En general, se supone que los participantes son en gran medida racionales desde el punto de vista económico. Como principio de precaución, en caso de duda, hacemos hipótesis conservadoras, es decir, estimamos al alza los impactos adversos. |
Consumo de energía renovable | 29.306425031 (%) |
Intensidad energética | 0.24658 (kWh) |
Emisiones de GEI de DLT del Alcance 1 - Controladas | 0.00000 (tCO2e/a) |
Emisiones de GEI de DLT del Alcance 2 - Compradas | 27809.73445 (tCO2e/a) |
Intensidad de GEI | 0.10159 (kgCO2e) |
Fuentes de energía clave y metodologías | Para determinar la proporción de uso de energías renovables, se determinarán las ubicaciones de los nodos utilizando sitios de información pública, rastreadores de código abierto y rastreadores desarrollados internamente. Si no se dispone de información sobre la distribución geográfica de los nodos, se utilizarán redes de referencia comparables en términos de estructura de incentivos y mecanismo de consenso. Esta información geográfica se fusiona con la información pública de Our World in Data, véase la cita. La intensidad se calcula como el coste energético marginal con respecto a una transacción más. Ember (2025); Energy Institute - Statistical Review of World Energy (2024) – con un procesamiento importante por parte de Our World in Data. «Porcentaje de electricidad generada por energías renovables - Ember y Energy Institute» [conjunto de datos]. Ember, «Yearly Electricity Data Europe»; Ember, «Yearly Electricity Data»; Energy Institute, «Statistical Review of World Energy» [datos originales]. Obtenido de https://ourworldindata.org/grapher/share-electricity-renewables. |
Fuentes clave de GEI y metodologías | Para determinar las emisiones de GEI, se determinarán las ubicaciones de los nodos utilizando sitios de información pública, rastreadores de código abierto y rastreadores desarrollados internamente. Si no se dispone de información sobre la distribución geográfica de los nodos, se utilizarán redes de referencia comparables en términos de estructura de incentivos y mecanismo de consenso. Esta información geográfica se fusiona con la información pública de Our World in Data, véase la cita. La intensidad se calcula como la emisión marginal con respecto a una transacción más. Ember (2025); Energy Institute - Statistical Review of World Energy (2024) - con un procesamiento importante por parte de Our World in Data. «Carbon intensity of electricity generation - Ember and Energy Institute» [conjunto de datos]. Ember, «Yearly Electricity Data Europe»; Ember, «Yearly Electricity Data»; Energy Institute, «Statistical Review of World Energy» [datos originales]. Obtenido de https://ourworldindata.org/grapher/carbon-intensity-electricity. Licenciado bajo CC BY 4.0. |