美国购买格陵兰的讨论再度回到华盛顿,矿商正在追踪岛上的电力项目。白宫表示美国收购美国购买格陵兰的讨论再度回到华盛顿,矿商正在追踪岛上的电力项目。白宫表示美国收购

美国如何利用格陵兰的闲置能源打造10,000 EH/s比特币挖矿中心

美国购买格陵兰的讨论再度出现在华盛顿,矿工们正在关注该岛的电力项目。

据路透社报道,白宫表示美国购买格陵兰是一项"积极讨论"。

对于Bitcoin矿工而言,更具可操作性的时间表是格陵兰的工业电力规划。

格陵兰水力发电如何转化为实际Bitcoin挖矿容量

据Naalakkersuisut.gl报道,格陵兰政府表示计划在2026年下半年开启公开招标,针对两个最大的已规划水力发电站进行工业使用,分别是Tasersiaq(07.e站点)和Tarsartuup Tasersua(06.g站点)。

该政府表示,这两个站点合计每年可产生超过9,500吉瓦时的电力。

挖矿计算很直接。

据Bitmain介绍,Bitmain的Antminer S21规格为200 TH/s,功耗3,500瓦,即每terahash约17.5焦耳。

使用接近1.1的规划电源使用效率值(冷却和管理开销),1兆瓦的设施电力在17.5 J/TH时相当于约0.052 exahash每秒(EH/s)。

这意味着在15-22 J/TH效率范围内约为0.041-0.061 EH/s。

设施电力(MW)算力上限(EH/s) @ 17.5 J/TH, PUE 1.1
50.26
251.30
502.60
1005.19

格陵兰现有装机容量远小于招标目标。

据其年度报告,Nukissiorfiit报告其系统中水力发电容量约为91.3兆瓦,2024年平均电力销售价格约为每千瓦时1.81丹麦克朗。

这种零售式定价水平无法直接套用到挖矿经济中。

这就是为什么任何大型建设都依赖于工业电力购买协议或新一代的表后供应,而不是像普通客户那样购买电力。

缺乏国家电网限制了规模化路径。

据Trap Greenland报道,发电站通常作为本地系统服务城镇和居民点,互联有限。

这推动早期"搁浅"或剩余能源概念转向在特定电厂共置灵活负载。

据Greenland Review报道,格陵兰报告讨论了在降低能源成本背景下利用剩余能源。

如果在现有发电附近的表后可以聚合5-25兆瓦,上限在15-22 J/TH范围内约为0.21-1.52 EH/s(在17.5 J/TH时约为0.26-1.30 EH/s)。

这足以进行试点,但不足以改变全球网络份额。

下一阶段是努克的主要水电站。

在格陵兰扩展Bitcoin挖矿:从剩余电力试点到电网级扩展

据NunaGreen报道,Buksefjord计划从45兆瓦扩展到121兆瓦,预计2026年开始建设,目标2032年投产。

欧洲投资银行的项目管道提到在现有45兆瓦电厂附近建设约76兆瓦的Buksefjord-3。

如果50-121兆瓦的产出签约给矿工,电力上限在15-22 J/TH范围内约为2.07-7.33 EH/s(在17.5 J/TH时约为2.6-6.3 EH/s)。

这假设这些兆瓦不会被努克的需求增长和电气化计划吸收。

两个站点的招标使格陵兰成为千兆瓦级讨论。

每年超过9,500 GWh,如果充分利用,相当于约1.08千兆瓦的平均电力。

这意味着电力限制的算力上限在15-22 J/TH范围内约为44.8-65.7 EH/s(在17.5 J/TH时约为56.0 EH/s)。

据minerstat数据,跟踪网站显示Bitcoin算力约为1.03-1.17 zetahash每秒(ZH/s),minerstat显示难度接近148万亿。

在此基准上,充分利用的1.08 GW矿场意味着约占当前网络算力的4-6%,如果全球算力扩大,份额将缩小。

Trump相关资本会关注格陵兰能源剩余用于Bitcoin挖矿扩展吗?

Trump相关的挖矿资本已经在形成,这就是为什么格陵兰的电力时间表可能会引起该行业的关注。

Hut 8与Eric Trump合作推出American Bitcoin,将Hut 8的挖矿业务与包括Donald Trump Jr.在内的投资者团体结合,而Hut 8保留80%股份。

据该公司称,截至2025年9月1日,American Bitcoin表示安装算力扩展至约24 EH/s,并提到机队效率约为16.4 J/TH。

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2025年12月4日 · Gino Matos

使用相同的PUE 1.1规划值,24 EH/s意味着在16.4 J/TH时约430兆瓦的设施电力(在17.5 J/TH时约460兆瓦)。

这意味着如果供应专门用于挖矿,且传输和建设时间表顺利,充分利用的1.08 GW招标建设可以为American Bitcoin规模的机队供电不止一次。

即使在"假设"主权情景中,约束仍然是实际的。

工业水电需要多年建设、大型物流和长期供应,矿场需要弹性数据链路、备件和ASIC机队的进口能力。

据Tusass称,Greenland Connect通过海底电缆连接加拿大、努克、Qaqortoq和冰岛,但它无法解决到偏远水电流域的传输问题。

清洁、稳定的兆瓦也面临其他负载的竞争。

国际能源署警告称,AI将推动数据中心的更高电力需求,这可能会提高将长期可再生能源产出专用于挖矿的机会成本。

外交将塑造任何"Trump格陵兰矿场"论点的融资条件。

据路透社报道,欧洲官员强调格陵兰的地位基于同意和主权规范。

格陵兰计划于2026年下半年进行的招标将为该岛新水电的任何大规模Bitcoin挖矿供应设定基准。

为什么格陵兰的能源经济和地缘政治对大规模Bitcoin挖矿很重要

然而,如果格陵兰被纳入美国管辖并被视为能源建设区而不是小型、分散的公用事业市场,对挖矿重要的可再生能源上限将从1-GW级水电招标转向也关注风能。

根据发表在Energy并在ScienceDirect上索引的系统研究,格陵兰陆上风能技术潜力约为333 GW铭牌容量,假设格陵兰20%的无冰区域可用,每年产生约1,487 TWh。

按能源基础计算,这相当于约170 GW的平均发电量。

产出将是可变的,需要传输、过度建设、削减、储存和稳定来服务规模化的24/7负载。

将仅能源上限转化为算力显示了"Trump格陵兰矿场"叙事在理论上可以推进多远。

在15-22 J/TH且PUE约为1.1时,170 GW的平均发电量意味着如果矿工能够作为灵活负载吸收平均产出,约为7.0-10.4 ZH/s的哈希容量,远高于当前网络。

目前算力约为1 ZH/s,因此获得足够的挖矿机器来促进这种建设使这主要是潜在前瞻性限制的理论练习。

此外,除非增加大规模传输、过度建设、削减和储存/稳定(或接受停机时间/可变运行),否则10 ZH/s不是"24/7稳定基载"。这是基于吸收平均风能而非每小时提供保证电力的上限。

不过,对同一研究的土地可用性假设从20%到100%的粗略线性外推意味着每年约7,435 TWh(平均约848 GW),或约34.8-51.7 ZH/s。

考虑到选址、许可、港口、道路和HVDC要求,这是物理和地图上限而非建设计划。

据IRENA称,2023年新陆上风电的全球平均安装成本约为每千瓦1,154美元。

这使333 GW仅涡轮机就约为3,840亿美元,在北极溢价、传输和稳定基础设施之前。

OneMiners列出一台Antminer S21 XP Hyd为473 TH/s,售价6,799美元。要利用333 GW,你需要约21,141,650台矿机,约为1,430亿美元。

然而,这只是ASIC购买成本。它不包括运输、关税/增值税、备件、机架/电源/网络、建筑物、冷却/水循环和调试,这些在数千万台设备中非常重要。

总而言之,假设硬件可用(实际上不可用),约4,270亿美元的投资将使位于格陵兰的矿工获得足够的可再生能源哈希算力,控制价值1.8万亿美元的Bitcoin网络十次以上。或约550亿美元等于当前网络算力(由于扩展,不是简单的1/10)。

这些都是"粗略"数字,有很多注意事项和假设,但现实是格陵兰有足够的未使用能源为Bitcoin网络供电多次。通过Starlink部署,你可能还可以建造一些主要的AI数据中心。

该文章《美国如何利用格陵兰搁浅能源建立10,000 EH/s Bitcoin挖矿中心》首次出现在CryptoSlate上。

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