Nome | Bitpanda Asset Management GmbH, Bitpanda GmbH |
Identificativo giuridico rilevante | 9845005X9B7N610K0093, 5493007WZ7IFULIL8G21 |
Nome dell'asset crittografico | Rootstock Infrastructure Framework |
Meccanismo di consenso | La rete blockchain di Bitcoin utilizza un meccanismo di consenso chiamato Proof of Work (PoW) per raggiungere un consenso distribuito tra i suoi nodi. Ecco una descrizione dettagliata di come funziona: Concetti fondamentali 1. Nodi e minatori: Nodi: i nodi sono computer che eseguono il software Bitcoin e partecipano alla rete convalidando transazioni e blocchi. Minatori: nodi speciali, chiamati minatori, eseguono il lavoro di creazione di nuovi blocchi risolvendo complessi enigmi crittografici. 2. Blockchain: la blockchain è un registro pubblico che registra tutte le transazioni Bitcoin in una serie di blocchi. Ogni blocco contiene un elenco di transazioni, un riferimento al blocco precedente (hash), un timestamp e un nonce (un numero casuale utilizzato una sola volta). 3. Funzioni hash: Bitcoin utilizza la funzione hash crittografica SHA-256 per proteggere i dati nei blocchi. Una funzione hash prende i dati di input e produce una stringa di caratteri di dimensioni fisse, che appare casuale. Processo di consenso 1. Convalida delle transazioni: Le transazioni vengono trasmesse alla rete e raccolte dai miner in un blocco. Ogni transazione deve essere convalidata dai nodi per garantire che segua le regole della rete, come firme corrette e fondi sufficienti. 2. Estrazione e creazione di blocchi: Nonce e hash puzzle: i miner competono per trovare un nonce che, combinato con i dati del blocco e passato attraverso la funzione hash SHA-256, produca un hash inferiore a un valore target. Questo valore target viene regolato periodicamente per garantire che i blocchi vengano estratti approssimativamente ogni 10 minuti. 2. Prova di lavoro: Il processo di ricerca di questo nonce è computazionalmente intenso e richiede energia e risorse significative. Una volta che un minatore trova un nonce valido, trasmette il blocco appena estratto alla rete. 3. Convalida e aggiunta del blocco: Altri nodi della rete verificano il nuovo blocco per garantire che l'hash sia corretto e che tutte le transazioni all'interno del blocco siano valide. Se il blocco è valido, i nodi lo aggiungono alla loro copia della blockchain e il processo ricomincia con il blocco successivo. 4. Consenso della catena: la catena più lunga (la catena con la maggior quantità di prove di lavoro accumulate) è considerata la catena valida dalla rete. I nodi lavorano sempre per estendere la catena valida più lunga. In caso di più catene valide (fork), la rete alla fine risolverà il fork continuando a minare ed estendendo una catena finché non diventa più lunga. Per il calcolo degli indicatori, sono stati presi in considerazione anche il consumo energetico aggiuntivo e le transazioni della Lightning Network, poiché ciò riflette la categorizzazione della Digital Token Identifier Foundation per il rispettivo gruppo funzionalmente fungibile (“FFG”) rilevante per questo rapporto. Se si escludessero queste transazioni, le rispettive stime relative al conteggio “per transazione” sarebbero sostanzialmente più elevate. |
Meccanismi di incentivo e tariffe applicabili | La blockchain di Bitcoin si basa su un meccanismo di consenso Proof-of-Work (PoW) per garantire la sicurezza e l'integrità delle transazioni. Questo meccanismo prevede incentivi economici per i miner e una struttura tariffaria che supporta la sostenibilità della rete: Meccanismi di incentivazione 1. ricompense di blocco: Bitcoin appena coniati: I miner sono incentivati dalle ricompense di blocco, che consistono in bitcoin appena creati assegnati al miner che estrae con successo un nuovo blocco. Inizialmente, la ricompensa di blocco era di 50 BTC, ma si dimezza ogni 210.000 blocchi (circa ogni quattro anni) in un evento noto come “halving”. Halving e scarsità: Il meccanismo di halving assicura che l'offerta totale di Bitcoin sia limitata a 21 milioni, creando scarsità e aumentando potenzialmente il valore nel tempo. 2. Commissioni di transazione: Commissioni utente: ogni transazione include una commissione pagata dall'utente per incentivare i miner a includere la transazione in un blocco. Queste commissioni sono fondamentali, soprattutto perché la ricompensa del blocco diminuisce nel tempo a causa del dimezzamento. Mercato delle commissioni: le commissioni di transazione sono determinate dal mercato, dove gli utenti competono per far elaborare rapidamente le loro transazioni. Commissioni più elevate si traducono in genere in un'inclusione più rapida in un blocco, soprattutto durante i periodi di elevata congestione della rete. Per il calcolo degli indicatori, sono stati presi in considerazione anche il consumo energetico aggiuntivo e le transazioni del Lightning Network, poiché ciò riflette la categorizzazione della Digital Token Identifier Foundation per il rispettivo gruppo funzionalmente fungibile (“FFG”) rilevante per questo rapporto. Se si escludessero queste transazioni, le rispettive stime relative al conteggio “per transazione” sarebbero sostanzialmente più elevate. |
Inizio del periodo | 2024-09-09 |
Fine del periodo | 2025-09-09 |
Consumo energetico | 7193151.92900 (kWh/a) |
Risorse e metodologie di consumo energetico | {asset_name} è presente sulle seguenti reti: {network_csl}.
Per determinare il consumo energetico di un token, viene prima calcolato il consumo energetico della rete o delle reti bitcoin. Per il consumo energetico del token, una frazione del consumo energetico della rete viene attribuita al token, che viene determinato in base all'attività della cripto-asset all'interno della rete. Nel calcolare il consumo energetico, viene utilizzato il Functionally Fungible Group Digital Token Identifier (FFG DTI), se disponibile, per determinare tutte le implementazioni dell'asset in questione. Le mappature vengono aggiornate regolarmente, sulla base dei dati della Digital Token Identifier Foundation. Le informazioni relative all'hardware utilizzato e al numero di partecipanti alla rete si basano su ipotesi verificate con il massimo impegno utilizzando dati empirici. In generale, si presume che i partecipanti siano in gran parte economicamente razionali. Come principio precauzionale, in caso di dubbio formuliamo ipotesi prudenti, ovvero stime più elevate degli impatti negativi. |
Consumo di energia rinnovabile | 29.306425042 (%) |
Intensità energetica | 8.47532 (kWh) |
Emissioni di GHG DLT Scope 1 - Controllate | 0.00000 (tCO2e/a) |
Emissioni di GHG DLT Scope 2 - Acquistate | 2963.55026 (tCO2e/a) |
Intensità dei GHG | 3.49180 (kgCO2e) |
Principali fonti e metodologie energetiche | Per determinare la percentuale di utilizzo di energia rinnovabile, le posizioni dei nodi devono essere determinate utilizzando siti di informazione pubblica, crawler open source e crawler sviluppati internamente. Se non sono disponibili informazioni sulla distribuzione geografica dei nodi, vengono utilizzate reti di riferimento comparabili in termini di struttura di incentivazione e meccanismo di consenso. Queste informazioni geografiche vengono unite alle informazioni pubbliche di Our World in Data, vedi citazione. L'intensità è calcolata come il costo energetico marginale relativo a una transazione in più. Ember (2025); Energy Institute - Statistical Review of World Energy (2024) – con elaborazione principale a cura di Our World in Data. “Quota di elettricità generata da fonti rinnovabili – Ember e Energy Institute” [set di dati]. Ember, “Dati annuali sull'elettricità in Europa”; Ember, “Dati annuali sull'elettricità”; Energy Institute, “Statistical Review of World Energy” [dati originali]. Estratto da https://ourworldindata.org/grapher/share-electricity-renewables. |
Principali fonti e metodologie di GHG | Per determinare le emissioni di gas serra, è necessario individuare l'ubicazione dei nodi utilizzando siti di informazione pubblica, crawler open source e crawler sviluppati internamente. Se non sono disponibili informazioni sulla distribuzione geografica dei nodi, si utilizzano reti di riferimento comparabili in termini di struttura di incentivazione e meccanismo di consenso. Queste informazioni geografiche vengono integrate con le informazioni pubbliche di Our World in Data, cfr. citazione. L'intensità è calcolata come l'emissione marginale relativa a una transazione in più. Ember (2025); Energy Institute - Statistical Review of World Energy (2024) - con elaborazione principale a cura di Our World in Data. “Carbon intensity of electricity generation - Ember and Energy Institute” [dataset]. Ember, “Dati annuali sull'elettricità in Europa”; Ember, “Dati annuali sull'elettricità”; Energy Institute, “Statistical Review of World Energy” [dati originali]. Estratto da https://ourworldindata.org/grapher/carbon-intensity-electricity Licenza CC BY 4.0. |