El impacto medioambiental de las criptomonedas

En Vivid, creemos que es fundamental entender cómo el trading y el staking afectan al medioambiente. En esta página te explicamos el impacto de las diferentes tecnologías blockchain y cómo cumplimos con el Reglamento MiCAR (Markets in Crypto-Assets Regulation).

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Comprender la huella ambiental de tu actividad

Prueba de trabajo vs prueba de participación

Prueba de trabajo vs prueba de participación

Los dos principales métodos de validación de blockchain tienen un impacto ambiental muy distinto. La prueba de trabajo (PoW) requiere mucha energía para minar, mientras que la prueba de participación (PoS) es una alternativa más sostenible que selecciona validadores según los activos apostados.

Trading y medioambiente

Trading y medioambiente

Las transacciones en redes PoW intensivas en energía contribuyen indirectamente a las emisiones de carbono. En cambio, operar en redes basadas en PoS ayuda a reducir esas emisiones. En Vivid, ofrecemos activos PoW y PoS, pero fomentamos decisiones más sostenibles de acuerdo con los principios del MiCAR.

Staking: una forma más ecológica de apoyar el blockchain

Staking: una forma más ecológica de apoyar el blockchain

El staking en redes PoS consume hasta un 99,9 % menos electricidad que la minería tradicional. También genera menos emisiones de carbono y evita los residuos electrónicos derivados de las constantes actualizaciones de hardware.

Cripto con conciencia sostenible

Cripto con conciencia sostenible

Elegir redes blockchain más eficientes ayuda a reducir tu impacto ambiental. En Vivid apoyamos un uso consciente de las criptomonedas con herramientas y servicios alineados con los estándares de sostenibilidad del MiCAR.

Energy Consumption

CoinConsensus MechanismEstimated Annual Energy Consumption
  • Bitcoin (BTC)
    Bitcoin
    BTC
    Proof of Work (PoW)
    ~160 TWh
    High consumption is due to its PoW mechanism, which requires significant computational power.
  • Ethereum (ETH)
    Ethereum
    ETH
    Proof of Stake (PoS)
    ~2.6 GWh
    Energy consumption decreased by 99.84% after PoS transition.
  • Dogecoin (DOGE)
    Dogecoin
    DOGE
    Proof of Work (PoW) using the Scrypt algorithm
    ~82 GWh
    Uses Scrypt algorithm; lower consumption than Bitcoin.
  • Binance Coin (BNB)
    Binance Coin
    BNB
    Proof of Staked Authority (PoSA)
    Negligible
    Utilizes a hybrid PoS/PoA mechanism with a limited validator set, resulting in low energy consumption.
  • Shiba Inu (SHIB)
    Shiba Inu
    SHIB
    Proof of Stake (PoS)
    ~2.6 GWh
    Operates on Ethereum's PoS network; energy consumption decreased by 99.84% after PoS transition.
  • Litecoin (LTC)
    Litecoin
    LTC
    Proof of Work (PoW) using the Scrypt algorithm
    ~3.5 TWh
    Utilizes the Scrypt algorithm; lower consumption than Bitcoin.
  • Ethereum Classic (ETC)
    Ethereum Classic
    ETC
    Proof of Work (PoW) using the ETChash algorithm
    ~1.5 TWh
    Maintains PoW consensus; energy consumption is lower than Bitcoin due to a smaller network size.
  • Toncoin (TON)
    Toncoin
    TON
    Proof of Stake (PoS)
    ~1.45 GWh
    Utilizes PoS consensus; significantly lower energy consumption compared to PoW systems.
  • Bitcoin Cash (BCH)
    Bitcoin Cash
    BCH
    Proof of Work (PoW) using SHA-256
    ~1.5 TWh
    Employs SHA-256 PoW; energy consumption is lower than Bitcoin due to a smaller network size.
  • Solana (SOL)
    Solana
    SOL
    Proof of Stake (PoS) with Proof of History (PoH)
    ~16.8 GWh
    Utilizes PoS with PoH; highly energy-efficient with low carbon footprint.