比特幣(BTC)的挖礦可能成為解決愛爾蘭和烏克蘭電力基礎設施問題的工具。2026年8月11日發表的兩項研究分析了其在非常不同的背景下的應用:在愛爾蘭,用於消耗電網無法吸收的風電;在烏克蘭,則用於將因傳輸線路破壞而孤立的核電廠電力貨幣化。
關於愛爾蘭的研究發表在《能源經濟學》雜誌上,模擬了一個20 MW的挖礦設施與一個100 MW的風電場,使用2024年愛爾蘭電力市場的每小時數據。結果顯示,該能力可以吸收83%的風能,這部分風能目前因系統限制而被減少,並使風電場的總收入提高32%。
該研究還考慮將挖礦能力擴大至30 MW。在這種情況下,浪費的風能吸收率將上升至93%,儘管設備的利用率將從61%下降至52%。 模型還計算出風電場的有效容量因子將從29%提高至32%。
該研究所解決的問題在愛爾蘭變得更加嚴重。當風能產量超過傳輸線路的能力或可用需求時,運營商必須減少部分產量。因這些限制而被削減的可用風能產量從2024年的10.1%,相當於1.3 TWh,增至2025年的11.4%,而新風能產能的安裝速度超過了傳輸基礎設施的擴建。
該研究還確定了這一應用的經濟限制。 在分析的條件下,效率為16 J/TH的設備是可行的,而舊型的98 J/TH模型則不具盈利能力。盈利能力還取決於比特幣價格相對於網絡哈希率增長的變化。
烏克蘭的情況源於不同的問題。 俄羅斯的攻擊使該國的電網能力從約36-38 GW減少到約14 GW,而多個電廠仍保持著因傳輸線路破壞而無法充分利用的發電能力。
在這種情況下,比特幣政策研究所的一項研究建議在受影響的核電廠旁邊直接安裝模塊化的挖礦容器。這一部署可以在六到九個月內完成,而重建部分傳輸連接則需要三到五年。重建這些線路的估算成本約為100億美元。
烏克蘭的模型考慮到最高750 MW的挖礦能力。根據該研究的預測,這一基礎設施在五年內可能產生約10億美元,用於支持與能源重建相關的債務服務。
該提案還考慮到當系統需要為其他消費者恢復電力時,設備減少其消耗,並在存在足夠的發電能力而無法充分輸出的情況下增加其活動。
值得強調的是,比特幣挖礦已在不同的背景下進行研究,以利用多餘的發電量。目前,主要的限制仍然是經濟性: 挖礦需要高效的設備和足夠便宜的電力來維持利潤。這些案例為比特幣挖礦在能源規劃中開辟了特定的領域。如果愛爾蘭和烏克蘭的模型從學術分析轉變為運營項目,其他國家可能會開始評估挖礦不僅僅是從整體電力消耗的角度,而是從其在能源基礎設施無法吸收所有可用發電量的具體點上提供經濟用途的能力。
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