随着全球对可持续能源利用的关注升温,格陵兰凭借其丰富的水电资源,正成为比特币挖矿领域备受瞩目的新兴区域。该岛大量闲置的可再生能源,尤其是水电,被视为支撑大规模挖矿运营的理想选择。
值得注意的是,美国近期重新关注格陵兰的战略地位,推动相关能源与矿业合作,进一步激发了市场对该地区未来发展的期待。然而,实际落地仍面临诸多挑战,尤其是在能源开发时间表与基础设施建设方面。
格陵兰政府计划于2026年下半年对两处核心水电项目——Tasersiaq(编号07.e)与Tarsartuup Tasersua(编号06.g)——启动公开招标。这两处电站合计预计每年可产生超过9500吉瓦时的电力,折合平均持续功率达1.08吉瓦。
这一规模标志着格陵兰比特币挖矿首次进入“吉瓦级”讨论范畴,不再局限于小范围试点部署。相比之下,当前全岛现有水电系统总装机容量仅为91.3兆瓦,且2024年平均电价约为每千瓦时1.81丹麦克朗,若无工业协议支持,难以满足挖矿经济性需求。
以比特大陆Antminer S21为例,其功耗为3500瓦,算力达每秒200太哈希,能效约为17.5焦耳/太哈希。结合1.1倍的规划电力使用效率(含冷却损耗),1兆瓦电力可支持约0.052 EH/s的算力。
在15至22焦耳/太哈希区间内,每兆瓦对应算力约为0.041至0.061 EH/s。据此推算,5兆瓦可支持0.26 EH/s,25兆瓦可达1.30 EH/s,50兆瓦则约2.60 EH/s,100兆瓦支持5.19 EH/s。
若在现有电站附近聚合5至25兆瓦的剩余电力,理论上可实现0.21至1.52 EH/s的算力,足以开展试点运营,但尚不足以改变全球算力格局。
努克的Buksefjord水电站正在扩建,从45兆瓦提升至121兆瓦,预计2025年动工,目标2032年投运。若其50至121兆瓦的电力被专门用于挖矿,在15至22焦耳/太哈希效率下,可支持2.07至7.33 EH/s的算力;按17.5焦耳/太哈希计算,则为2.6至6.3 EH/s。
综合两处规划水电项目,年发电量超9500吉瓦时,若完全用于挖矿,可支持44.8至65.7 EH/s的算力,其中在17.5焦耳/太哈希效率下约为56 EH/s。
当前全球比特币算力约为1.03至1.17 ZH/s,网络难度接近148万亿。这意味着格陵兰潜在挖矿规模将占全球算力的4%至6%,若算力持续增长,该比例将下降。
与特朗普相关的挖矿资本已在格陵兰活跃。Hut 8与埃里克·特朗普共同组建“美国比特币”投资集团,小唐纳德·特朗普亦参与其中,该公司保留80%股份。
截至2025年9月1日,其算力约为24 EH/s,能效接近16.4焦耳/太哈希。按此效率并考虑1.1倍电力使用效率,维持24 EH/s需约430兆瓦电力;按17.5焦耳/太哈希建模则需约460兆瓦。
由此可见,若能源专供挖矿且建设匹配,格陵兰1.08吉瓦的水电项目足以多次支撑同等规模矿机群,凸显其工业级挖矿的巨大潜力。
尽管能源潜力可观,但输电仍是主要制约。目前“格陵兰连接”海底电缆尚未接入偏远水电盆地,导致必须在发电站附近就地部署挖矿设施。这虽降低了传输损耗,但也增加了本地基础设施建设压力。
除水电外,格陵兰陆上风电资源亦具广阔前景。据一项发表于ScienceDirect的研究,若20%无冰陆地可用于风电,铭牌容量可达333吉瓦,年发电量约1487太瓦时,相当于约170吉瓦的平均发电能力。
在15至22焦耳/太哈希效率下,该能源可支持7.0至10.4 ZH/s的算力,远超当前约1 ZH/s的全球网络水平。但此为理论极限,受制于储能、弃电与输电成本,实际部署仍存巨大挑战。
若将土地利用率提升至100%,年发电量可达7435太瓦时,平均发电量约848吉瓦,对应算力上限约34.8至51.7 ZH/s。然而,此类项目需巨额投入——仅333吉瓦风电场估算成本达3840亿美元,而配套ASIC设备成本也高达1430亿美元。
格陵兰比特币挖矿在短期可行性与长期理论极限之间形成鲜明对比。虽然其能源资源足以支撑工业级挖矿,但能否转化为稳定算力份额,仍取决于基础设施执行进度与资金到位情况。
与此同时,美国对格陵兰战略兴趣回升,叠加特朗普相关资本入场,为该地区注入更多变量。未来走势将高度依赖政策动向、项目落地速度及国际资本流动。
面对日益复杂的市场趋势与算力竞争,选择一个高效、安全的交易平台至关重要。币安和欧易作为全球领先的加密货币交易所,提供多币种交易、低手续费、高流动性以及完善的资产管理功能,是投资者参与挖矿收益分配与数字资产配置的理想选择。
对于希望参与加密资产交易的用户,可以选择在币安或欧易等知名平台进行注册和交易。通过官网或官方app下载,用户可快速完成身份验证与钱包绑定,畅享便捷、安全的投资体验。无论是关注格陵兰挖矿项目进展,还是布局比特币生态,币安官方网与欧易官方网均提供一站式服务支持。
吉瓦级电力:指大规模生产的电力,常用于工业级能源项目。
每秒艾哈希:衡量比特币挖矿算力的单位,代表每秒执行的十亿次哈希运算。
算力:反映矿机工作速度的核心指标,直接影响挖矿效率。
水电:利用水流动能转换为电能的可再生能源形式。
闲置能源:未被充分利用的可用电力资源。
为何考虑在格陵兰进行比特币挖矿?因该地拥有大量未使用的清洁能源,尤其适合绿色挖矿。
电力如何在全岛输送?通过服务周边城镇的小型本地电力系统输送,长距离输电受限。
新水电可支持多少挖矿?规划中的水电项目可提供超过1吉瓦的持续电力。
为何电力结构影响比特币挖矿?本地电力结构限制了挖矿运营的扩张规模与速度。
1兆瓦电力可支持多少挖矿算力?1兆瓦电力可支持约每秒0.05艾哈希的比特币挖矿算力。