SwapSpace – 크로스체인 암호화폐 스왑

XNO: 크립토 탄소 발자국 문제를 해결하는 솔루션

Kate Powell

,

업데이트됨: ,2분

일부 암호화폐가 상당한 탄소 발자국을 남기며, 스페인·스웨덴·오스트리아와 같은 중간 규모 국가의 연간 에너지 소비량과 맞먹는 양의 에너지를 사용한다는 것은 비밀이 아닙니다. 암호자산 운영과 관련된 과도한 에너지 소비는 광범위한 채택에 큰 걸림돌이 됩니다. 이 글에서는 이 문제를 둘러싼 수치를 살펴보고 잠재적인 해결책을 모색해 보겠습니다. 

소비와 배출

암호화폐의 에너지 사용 수준은 시급한 우려 사항이 되었습니다. 2023년까지 공개된 암호자산의 전 세계 총 전력 소비 추정치는 연간 1200억~2400억 킬로와트시 사이로 나타납니다. 

Bitcoin은 가장 큰 암호화폐로서 높은 탄소 배출로 비판을 받아왔습니다. BTC는 현재 연간 약 1,500억 킬로와트시의 전력을 소비하며, 연간 70.05 MtCO2의 배출량을 보입니다. 이는 스웨덴(124.6 TWh), 네덜란드(117 TWh), 아르헨티나(129 TWh)의 연간 전력 소비량보다 많고, 세르비아와 몬테네그로를 합친 탄소 발자국(63.64 MtCO2/yr)보다도 큽니다. 

시가총액 2위 암호화폐인 Ethereum은 본래 Proof-of-Work 합의 메커니즘을 사용했으며, 연간 32.65 TWh를 소비해 세르비아 전체 에너지 소비량과 비슷했습니다. Ethereum의 탄소 발자국은 1,551만 톤의 CO2로 추정되며, 이는 리투아니아의 탄소 발자국과 비슷한 수준입니다. 

에너지 집약적인 Proof-of-Work(PoW) 과정이 이러한 배출에 기여하며, 환경 우려를 더욱 악화시킵니다.

PoW 소비 vs. PoS 

많은 암호화폐가 Proof-of-Stake(PoS) 합의 메커니즘으로 이동하고 있는데, 이는 에너지 소비와 배출 문제를 해결하는 한 방법으로 여겨지기 때문입니다. PoW와 PoS 메커니즘이 어떻게 작동하는지 살펴보겠습니다.

Proof-of-Work는 네트워크 검증자가 최신 블록의 검증을 담당할 지정된 주체가 되기 위해 수학 문제를 풀도록 요구합니다. 채굴자들은 연산 능력을 사용해 블록과 관련된 이 복잡한 수학 퍼즐을 풉니다. 이 퍼즐은 계산적으로 어렵기 때문에, 채굴자들은 미리 정해진 기준을 충족하는 해답을 찾을 때까지 nonce를 바꿔가며 여러 번의 해시 계산을 수행해야 합니다. 이러한 알고리즘을 실행하려면 막대한 계산 능력이 필요하며, 이는 결국 고성능 컴퓨터로 구성된 대규모 네트워크를 통해서만 제공될 수 있고, 그 하드웨어 자체를 위한 냉각 시스템도 필요합니다. 이들은 엄청난 양의 에너지를 사용합니다. 

수학 문제를 푸는 데 계산 능력에 의존하는 PoW와 달리, Proof-of-Stake는 참가자의 스테이킹 또는 암호화폐 소유량에 따라 새 블록을 생성하고 거래를 검증할 권한을 배분합니다. 따라서 암호학적 해싱을 수행하는 대신 각 노드는 자신에게 충분한 코인이 스테이킹되어 있음을 증명하기만 하면 되며, 이는 에너지 사용과 탄소 배출을 크게 줄여줍니다. 

Ethereum은 2022년 9월 15일 “the Merge”로 알려진 PoW에서 PoS로의 전환을 통해 놀라운 결과를 보여주었으며, 에너지 소비를 약 99.95% 줄였습니다.

현재 Ethereum의 에너지 소비량은 0.02 TWh로, 약 32,000명 인구의 Gibraltar 전력 소비량과 비슷하며, 현재 탄소 발자국은 0.01 Mt CO2로, 인구 53,000명의 Faroe Islands의 탄소 발자국과 비교할 수 있습니다. 

Proof-of-Stake는 계산 능력 집약적인 PoW 과정을 피하는 합의의 대안적 접근 방식을 분명히 제공합니다. 

Nano가 돋보이는 이유

처음부터 nano는 채굴 없이 효율적으로 작동하도록 만들어졌습니다. Ethereum이나 Bitcoin과 달리 nano는 Open Representative Voting(ORV) 합의 메커니즘을 기반으로 하며, 위임된 가중치 기반 투표를 사용해 최소한의 자원으로 합의를 달성할 수 있게 합니다. 대량 거래 처리에 낮은 비용을 제공하므로, 온체인 보상으로 참여를 유도할 필요가 없습니다. 그 결과 PoW 및 PoS 기반 암호화폐와 비교해 에너지 소비와 탄소 배출이 현저히 낮아지며, nano는 더 푸른 미래를 위한 환경 친화적이고 지속 가능한 통화가 됩니다.

간략한 역사와 비전

Nano (XNO)는 2015년 10월 Colin LeMahieu에 의해 출시되었으며, 프로젝트는 2014년 RaiBlocks로 시작되었다가 2018년에 Nano로 리브랜딩되었습니다. nano는 처음부터 환경 문제를 희생하지 않으면서 일상적인 사용에 적합한 암호화폐가 되는 것을 목표로 했습니다. XNO의 비전은 암호화폐 시장에서 탄소 중립 대안에 대한 현재의 필요와 완벽하게 맞아떨어집니다.

Ethereum과 같은 전통적인 블록체인과 달리, nano는 Directed Acyclic Graph(DAG) 아키텍처를 사용합니다. 거래는 계정 보유자의 계산 능력에 의해 처리됩니다. 각 사용자가 자신의 블록을 생성하므로 다음 블록을 누가 만들 것인지에 대한 경쟁이 없습니다. 따라서 거래 수수료가 없고 배출량도 낮아, 거래 처리와 관련된 에너지 소비를 더욱 줄입니다. 이러한 요인들은 Nano의 최소한의 탄소 발자국에 기여하며, 암호화폐 사용자들에게 환경 친화적인 선택이 되게 합니다.

단일 nano 거래의 에너지 사용량은 0.111Wh까지 낮은 것으로 계산됩니다. Nano는 거래당 0.04 g CO2e의 탄소 발자국을 발생시키는 반면, 단일 ETH 거래는 0.02 kg CO2e를 발생시킵니다. 이보다 더 좋은 결과를 보이는 암호화폐는 없습니다.

많은 장점에도 불구하고, nano는 단기간에 부자가 되려는 방식에 대한 사용자 선호로 인해 시장에서 어려움을 겪고 있습니다. 그러나 안정성과 낮은 변동성은 암호화폐의 미래 채택과 대중적 사용에 매우 중요하며, 이는 XNO를 일상적인 암호화폐 사용의 미래를 위한 강력한 후보로 만듭니다.

결론

결론적으로, nano는 암호화폐의 미래에 대해 유망한 비전을 제시합니다. 현재도 저배출·고속 거래 옵션일 뿐만 아니라, 앞으로는 더욱 eco-friendly해질 잠재력도 가지고 있습니다. 또한 nano의 빠른 거래 시간은 다른 암호화폐에서 흔히 발생하는 대기 시간 없이 빠르고 쉬운 거래를 가능하게 하여 일상적인 사용에 이상적인 선택이 됩니다. 

암호화폐의 탄소 중립 미래를 향한 여정에서, 여러분은 SwapSpace에서 purchase XNO를 할 수 있습니다. Nano는 우리 플랫폼에서 1850개 이상의 다른 암호화폐와 교환할 수 있습니다. 거래쌍이 계속 늘어나면서 nano를 스왑하는 일은 그 어느 때보다 쉽고, 빠르고, 안전해졌습니다.

공유:

관련 글

더 궁금한가요?

뉴스레터에 참여하여 정보를 얻고 역량을 강화하세요.