2026年6月,比特币全网算力正式突破800 EH/s(每秒800 exahash),较2020年的100 EH/s增长了8倍。这一数字意味着比特币网络的算力是全世界最强超级计算机的数十万倍,也反映了矿工对比特币长期价值的坚定信心。每一次减半后的算力恢复和突破,都是矿工经济学自我调节机制的生动展示。
算力增长的同时,矿工的地理分布和能源结构也在发生深远的变化。2021年中国全面清退比特币挖矿后,全球算力经历了"大迁徙"——美国、哈萨克斯坦、加拿大、挪威等国家承接了大部分算力。目前美国以约38%的算力份额位居全球第一,而2026年一个重要的新趋势是:中东和拉美地区(特别是阿根廷和巴拉圭)成为新的算力增长极。
绿色能源在比特币挖矿中的占比已从2021年的约35%上升至2026年的58%,首次超过化石能源。这一转变的驱动力来自多个方面:首先是水电资源丰富的地区(如加拿大魁北克、挪威、老挝)吸引了大量矿工入驻;其次是石油开采中伴生的天然气(天然气燃烧)被矿工回收用于挖矿,既减少了碳排放又创造了经济价值;最后是太阳能和风能成本的持续下降,使得可再生能源挖矿在经济上更具竞争力。
矿机技术的迭代速度同样令人瞩目。比特大陆的ANTMINER S21 Hydro和神马的M100系列矿机不仅算力大幅提升,能耗比也降低至15-17 J/TH,较三年前的S19系列(约30 J/TH)几乎减半。液冷技术的大规模应用使得矿场单位面积的部署密度提高了3倍以上,大幅降低了场地和运维成本。矿机厂商之间的竞争也在推动技术创新,加速淘汰效率低下的旧型号矿机。
从碳排放角度来看,比特币挖矿的环保批评正在逐渐被改写。剑桥比特币电力消费指数(CBECI)的最新数据显示,比特币挖矿消耗的电力中58%来自可再生能源,远高于全球平均水平的约30%。同时,矿工在电网平衡中的角色也越来越重要——在电力需求高峰期,矿工可以迅速关闭机器释放电力回馈电网;在电力过剩期,矿工则大量消纳冗余电力,提升整体电网的利用效率。