Nazwa | Bitpanda Asset Management GmbH, Bitpanda GmbH |
Odpowiedni identyfikator podmiotu prawnego | 9845005X9B7N610K0093, 5493007WZ7IFULIL8G21 |
Nazwa aktywa kryptograficznego | TRON TRX |
Mechanizm konsensusu | Blockchain Tron działa w oparciu o mechanizm konsensusu Delegated Proof of Stake (DPoS), zaprojektowany w celu poprawy skalowalności, szybkości transakcji i efektywności energetycznej. Oto jak on działa: 1. Delegated Proof of Stake (DPoS): Tron wykorzystuje DPoS, w którym posiadacze tokenów głosują na grupę delegatów zwanych Super Reprezentantami (SR), którzy są odpowiedzialni za walidację transakcji i tworzenie nowych bloków w sieci. Posiadacze tokenów mogą głosować na SR na podstawie swoich udziałów w sieci Tron, a 27 najlepszych SR (lub więcej, w zależności od wersji protokołu) jest wybieranych do udziału w procesie produkcji bloków. SR na zmianę tworzą bloki, które są dodawane do łańcucha bloków. Odbywa się to na zasadzie rotacji, aby zapewnić decentralizację i zapobiec kontroli przez niewielką grupę walidatorów. 2. Produkcja bloków: Super Reprezentanci generują nowe bloki i potwierdzają transakcje. Blockchain Tron szybko osiąga finalizację bloków, a produkcja bloków odbywa się co 3 sekundy, co czyni go szczytowo wydajnym i zdolnym do przetwarzania tysięcy transakcji na sekundę. 3. Głosowanie i zarządzanie: System DPoS Tron umożliwia również posiadaczom tokenów głosowanie nad ważnymi decyzjami dotyczącymi sieci, tak jak aktualizacje protokołów i zmiany parametrów systemu. Siła głosu jest proporcjonalna do ilości TRX (natywny token Tron), które użytkownik posiada i decyduje się postawić. Zapewnia to system zarządzania, w którym społeczność może aktywnie uczestniczyć w podejmowaniu decyzji. 4. Super Przedstawiciele: Super Reprezentanci odgrywają kluczową rolę w prowadzeniu bezpieczeństwa i stabilności blockchainu Tron. Są oni odpowiedzialni za walidację transakcji, proponowanie nowych bloków i zapewnianie ogólnej funkcjonalności sieci. Super Reprezentanci są motywowani nagrodami za bloki (nowo emitowane tokeny TRX) i opłatami transakcyjnymi za swoją pracę. |
Mechanizmy zachęt i obowiązujące opłaty | Blockchain Tron wykorzystuje mechanizm konsensusu Delegated Proof of Stake (DPoS), aby zabezpieczyć swoją sieć i zachęcić do uczestnictwa. Oto jak działa mechanizm motywacyjny i obowiązujące opłaty: Mechanizm motywacyjny: 1. Nagrody Super Reprezentantów (SR): Nagrody blokowe: Super Reprezentanci (SR), którzy są wybierani przez posiadaczy TRX, są nagradzani za tworzenie bloków. Za każdy wyprodukowany blok otrzymują nagrodę w postaci tokenów TRX. Opłaty transakcyjne: Oprócz nagród za bloki, SR otrzymują opłaty transakcyjne za walidację transakcji i włączanie ich do bloków. Zapewnia to motywację do efektywnego przetwarzania transakcji. 2. Głosowanie i delegowanie: Staking TRX : Posiadacze TRX mogą stakować swoje tokeny i głosować na Super Reprezentantów (SR). Kiedy posiadacze TRX głosują, delegują swoją siłę głosu na SR, co pozwala SR zdobywać nagrody w postaci nowo wybitych tokenów TRX. Nagrody dla delegatów: Posiadacze tokenów, którzy delegują swoje głosy do SR, mogą również otrzymać udział w nagrodach. Oznacza to, że delegaci mają udział w nagrodach blokowych i opłatach transakcyjnych, które zarabia SR. Zachęcanie do uczestnictwa: Im więcej tokenów posiada użytkownik, tym większą ma siłę głosu, co zachęca do udziału w zarządzaniu i bezpieczeństwie sieci. 3. Zachęta dla SR: SR są również zachęcani do utrzymywania zdrowia i wydajności sieci. Ich reputacja i dalsze wybory zależą od ich zdolności do konsekwentnego tworzenia bloków i wydajnego przetwarzania transakcji. Obowiązujące opłaty: 1. Opłaty transakcyjne: Obliczanie opłat: Użytkownicy muszą uiszczać opłaty transakcyjne, aby ich transakcje były przetwarzane. Opłata transakcyjna różni się w zależności od złożoności transakcji i bieżącego zapotrzebowania sieci. Opłata jest uiszczana w tokenach TRX. Dystrybucja opłat transakcyjnych: Opłaty transakcyjne są dystrybuowane do Super Przedstawicieli (SR), zapewniając im stały dochód na utrzymanie i wsparcie sieci. 2. Opłaty za przechowywanie danych: Tron pobiera opłaty za przechowywanie danych na blockchainie. Obejmuje to przechowywanie inteligentnych kontraktów, tokenów i innych danych w sieci. Użytkownicy są zobowiązani do uiszczania tych opłat w tokenach TRX w celu przechowywania danych. 3. Energia i przepustowość: Energia: Tron wykorzystuje model zasobów, który umożliwia użytkownikom dostęp do zasobów sieciowych, takich jak przepustowość i energia, poprzez staking. Użytkownicy, którzy stawiają swoje tokeny TRX, otrzymują \energię. |
Początek okresu | 2024-09-10 |
Koniec okresu | 2025-09-10 |
Zużycie energii | 3974211.63205 (kWh/a) |
Zasoby i metody zużycia energii | Zużycie energii tego zasobu jest agregowane w wielu komponentach.
Do obliczenia zużycia energii stosuje się tzw. podejście „od dołu do góry”. Za główny czynnik wpływający na zużycie energii w sieci uznaje się węzły. Założenia te opierają się na wynikach badań empirycznych przeprowadzonych przy użyciu publicznych stron internetowych, wyszukiwarek open source oraz wyszukiwarek opracowanych we własnym zakresie. Głównymi czynnikami determinującymi szacowanie sprzętu używanego w sieci są wymagania dotyczące działania oprogramowania klienckiego. Zużycie energii przez urządzenia sprzętowe zostało zmierzone w certyfikowanych laboratoriach badawczych. Przy obliczaniu zużycia energii wykorzystaliśmy – w miarę dostępności – identyfikator FFG DTI (Functionally Fungible Group Digital Token Identifier) w celu określenia wszystkich implementacji danego składnika aktywów objętego zakresem i regularnie aktualizujemy mapowania w oparciu o dane Digital Token Identifier Foundation. Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu i liczby uczestników sieci opierają się na założeniach, które są weryfikowane z najlepszą starannością przy użyciu danych empirycznych. Ogólnie zakłada się, że uczestnicy są w dużej mierze racjonalni ekonomicznie. Zgodnie z zasadą ostrożności, w razie wątpliwości przyjmujemy założenia konserwatywne, tj. wyższe szacunki niekorzystnych skutków.
Aby określić zużycie energii przez token, najpierw oblicza się zużycie energii przez sieć (sieci) tron. W przypadku zużycia energii przez token, część zużycia energii sieci przypisuje się tokenowi, co określa się na podstawie aktywności kryptowaluty w sieci. Przy obliczaniu zużycia energii wykorzystuje się identyfikator funkcjonalnie zamiennych grup tokenów cyfrowych (FFG DTI) – jeśli jest dostępny – w celu określenia wszystkich implementacji aktywów objętych zakresem. Mapowania są regularnie aktualizowane na podstawie danych Digital Token Identifier Foundation. Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu i liczby uczestników sieci opierają się na założeniach, które są weryfikowane z najlepszą starannością przy użyciu danych empirycznych. Ogólnie zakłada się, że uczestnicy są w dużej mierze racjonalni ekonomicznie. Zgodnie z zasadą ostrożności, w razie wątpliwości przyjmujemy założenia konserwatywne, tj. wyższe szacunki niekorzystnych skutków. |
Zużycie energii odnawialnej | 28.390000000 (%) |
Intensywność energetyczna | 0.00002 (kWh) |
Emisje gazów cieplarnianych Scope 1 DLT - Kontrolowane | 0.00000 (tCO2e/a) |
Emisje gazów cieplarnianych Scope 2 DLT - Zakupione | 1561.86517 (tCO2e/a) |
Intensywność gazów cieplarnianych | 0.00001 (kgCO2e) |
Główne źródła i metody energii | Aby określić udział energii odnawialnej, lokalizacje węzłów należy ustalić na podstawie informacji dostępnych w serwisach publicznych, za pomocą otwartych narzędzi do indeksowania stron internetowych oraz narzędzi opracowanych we własnym zakresie. Jeśli nie są dostępne informacje na temat rozmieszczenia geograficznego węzłów, wykorzystuje się sieci referencyjne, które są porównywalne pod względem struktury zachęt i mechanizmu konsensusu. Informacje geograficzne są łączone z informacjami publicznymi pochodzącymi z serwisu Our World in Data, patrz cytat. Intensywność oblicza się jako marginalny koszt energii w odniesieniu do jednej dodatkowej transakcji. Ember (2025); Energy Institute – Statistical Review of World Energy (2024) – z głównym przetwarzaniem przez Our World in Data. „Udział energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych – Ember i Energy Institute” [zbiór danych]. Ember, „Roczne dane dotyczące energii elektrycznej w Europie”; Ember, „Roczne dane dotyczące energii elektrycznej”; Energy Institute, „Statistical Review of World Energy” [dane oryginalne]. Pobrane z https://ourworldindata.org/grapher/share-electricity-renewables. |
Główne źródła i metody emisji gazów cieplarnianych | Aby określić emisje gazów cieplarnianych, lokalizacje węzłów należy ustalić na podstawie informacji dostępnych w serwisach publicznych, za pomocą wyszukiwarek open source oraz wyszukiwarek opracowanych wewnętrznie. Jeśli nie są dostępne informacje na temat rozmieszczenia geograficznego węzłów, stosuje się sieci referencyjne, które są porównywalne pod względem struktury zachęt i mechanizmu konsensusu. Informacje geograficzne są łączone z informacjami publicznymi pochodzącymi z serwisu Our World in Data, patrz cytat. Intensywność oblicza się jako marginalną emisję w odniesieniu do jednej dodatkowej transakcji. Ember (2025); Energy Institute – Statistical Review of World Energy (2024) – z głównym przetwarzaniem przez Our World in Data. „Intensywność emisji dwutlenku węgla w produkcji energii elektrycznej – Ember i Energy Institute” [zbiór danych]. Ember, „Roczne dane dotyczące energii elektrycznej w Europie”; Ember, „Roczne dane dotyczące energii elektrycznej”; Energy Institute, „Statistical Review of World Energy” [dane oryginalne]. Pobrane z https://ourworldindata.org/grapher/carbon-intensity-electricity Licencjonowane na podstawie CC BY 4.0. |