Nombre | Bitpanda Asset Management GmbH, Bitpanda GmbH |
Identificador de entidad jurídica relevante | 9845005X9B7N610K0093, 5493007WZ7IFULIL8G21 |
Nombre del criptoactivo | Litecoin |
Mecanismo de consenso | La red de cadena de bloques de Bitcoin utiliza un mecanismo de consenso llamado Prueba de trabajo (PoW) para lograr un consenso distribuido entre sus nodos. A continuacion, se muestra un desglose detallado de como funciona: Conceptos basicos 1. Nodos y mineros: Nodos: Los nodos son ordenadores que ejecutan el software de Bitcoin y participan en la red validando transacciones y bloques. Mineros: Los nodos especiales, llamados mineros, realizan el trabajo de crear nuevos bloques resolviendo complejos rompecabezas criptograficos. 2. Cadena de bloques: La cadena de bloques es un libro de contabilidad publico que registra todas las transacciones de Bitcoin en una serie de bloques. Cada bloque contiene una lista de transacciones, una referencia al bloque anterior (hash), una marca de tiempo y un nonce (un numero aleatorio utilizado una sola vez). 3. Funciones hash: Bitcoin utiliza la funcion hash criptografica SHA-256 para proteger los datos en bloques. Una funcion hash toma datos de entrada y produce una cadena de caracteres de tamano fijo, que parece aleatoria. Proceso de consenso 1. Validacion de transacciones: Las transacciones se transmiten a la red y los mineros las recopilan en un bloque. Cada transaccion debe ser validada por los nodos para garantizar que sigue las reglas de la red, como firmas correctas y fondos suficientes. 2. Mineria y creacion de bloques: Nonce y hash puzzle: Los mineros compiten para encontrar un nonce que, cuando se combina con los datos del bloque y se pasa a traves de la funcion hash SHA-256, produce un hash que es menor que un valor objetivo. Este valor objetivo se ajusta periodicamente para garantizar que los bloques se extraigan aproximadamente cada 10 minutos. Prueba de trabajo: El proceso de encontrar este nonce es computacionalmente intensivo y requiere una cantidad significativa de energia y recursos. Una vez que un minero encuentra un nonce valido, transmite el bloque recien extraido a la red. 3. Validacion y adicion de bloques: Otros nodos de la red verifican el nuevo bloque para asegurarse de que el hash es correcto y de que todas las transacciones dentro del bloque son validas. Si el bloque es valido, los nodos lo anaden a su copia de la cadena de bloques y el proceso comienza de nuevo con el siguiente bloque. 4. Consenso de la cadena: La cadena mas larga (la cadena con la mayor prueba de trabajo acumulada) es considerada la cadena valida por la red. Los nodos siempre trabajan para extender la cadena valida mas larga. En el caso de multiples cadenas validas (bifurcaciones), la red acabara resolviendo la bifurcacion continuando con la mineria y extendiendo una cadena hasta que se haga mas larga. Para el calculo de los indicadores correspondientes, tambien se han tenido en cuenta el consumo de energia adicional y las transacciones de Lightning Network, ya que esto refleja la categorizacion de la Digital Token Identifier Foundation para el respectivo grupo funcionalmente fungible («FFG») relevante para este informe. Si se excluyeran estas transacciones, las estimaciones respectivas relativas al recuento «por transaccion» serian sustancialmente mas altas. |
Mecanismos de incentivo y tarifas aplicables | La blockchain de Bitcoin se basa en un mecanismo de consenso de Prueba de Trabajo, Proof-of-Work (PoW), para garantizar la seguridad e integridad de las transacciones. Este mecanismo implica incentivos economicos para los mineros y una estructura de tarifas que respalda la sostenibilidad de la red: Mecanismos de Incentivo 1. Recompensas por Bloque: Nuevos Bitcoins Minados: Los mineros son incentivados con recompensas por bloque, que consisten en bitcoins recien creados otorgados al minero que logra minar un nuevo bloque. Inicialmente, la recompensa por bloque era de 50 BTC, pero se reduce a la mitad cada 210000 bloques (aproximadamente cada cuatro anos) en un evento conocido como "halving". Halving y Escasez: El mecanismo de halving garantiza que el suministro total de Bitcoin este limitado a 21 millones, creando escasez y potencialmente aumentando su valor con el tiempo. 2. Tarifas de Transaccion: Tarifas de Usuario: Cada transaccion incluye una tarifa pagada por el usuario para incentivar a los mineros a incluir su transaccion en un bloque. Estas tarifas son cruciales, especialmente a medida que la recompensa por bloque disminuye con el tiempo debido al halving. Mercado de Tarifas: Las tarifas de transaccion son determinadas por el mercado, donde los usuarios compiten para que sus transacciones sean procesadas rapidamente. Tarifas mas altas generalmente resultan en una inclusion mas rapida en un bloque, especialmente durante periodos de alta congestion en la red. Para el calculo de los indicadores correspondientes, tambien se ha tenido en cuenta el consumo adicional de energia y las transacciones de la Lightning Network, ya que esto refleja la categorizacion de la Digital Token Identifier Foundation para el respectivo grupo funcionalmente fungible ("FFG") relevante para este informe. Si se excluyeran estas transacciones, las estimaciones respectivas sobre el recuento "por transaccion" serian sustancialmente mas altas. |
Inicio del período | 2024-09-09 |
Fin del período | 2025-09-09 |
Consumo de energía | 1664196735.70713 (kWh/a) |
Recursos y metodologías de consumo de energía | Para el cálculo del consumo energético se utiliza el enfoque denominado „top-down”, en el que se parte de un cálculo económico de los mineros. Los mineros son personas o dispositivos que participan activamente en el mecanismo de consenso de prueba de trabajo. Se considera que los mineros son el factor central del consumo energético de la red. El hardware se preselecciona en función del algoritmo hash del mecanismo de consenso: Scrypt. Se determina un umbral de rentabilidad actual sobre la base de la estructura de ingresos y costes de las operaciones mineras. Solo se tiene en cuenta para la red el hardware que supera el umbral de rentabilidad. El consumo energético de la red puede determinarse teniendo en cuenta la distribución del hardware, los niveles de eficiencia para el funcionamiento del hardware y la información en cadena relativa a las oportunidades de ingresos de los mineros. Si se conoce un uso significativo de la minería combinada, se tiene en cuenta. Al calcular el consumo energético, utilizamos, si está disponible, el Identificador de Tokens Digitales de Grupo Funcionalmente Fungible (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 Fundación Identificador de Tokens Digitales. 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 | 29.306425042 (%) |
Intensidad energética | 0.16461 (kWh) |
Emisiones de GEI de DLT del Alcance 1 - Controladas | 0.00000 (tCO2e/a) |
Emisiones de GEI de DLT del Alcance 2 - Compradas | 685642.50039 (tCO2e/a) |
Intensidad de GEI | 0.06782 (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. |