2025


21. Rethinking Bitcoin’s Energy Use Through Sustainable Digital Business Models and Resources Monetization

Auteurs : Thomas K. Dasaklis, Ioannis T. Thomaidis, Panagiotis G. Giannopoulos, Giannis T. Tsoulfas
Journal : Digital Business (facteur d’impact : 7.4)
Université : Hellenic Open University, Grèce​
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Conclusions :

Le minage de Bitcoin peut promouvoir une utilisation plus propre de l’énergie et réduire l’empreinte carbone de la production énergétique.

En utilisant des sources renouvelables ou inutilisées, le minage de Bitcoin aligne les incitations économiques avec les objectifs de durabilité.​


2024


20. The Relationship between Biomass & Bitcoin

Auteurs : Georgeio Semaan, Guizhou Wang, Quoc Si Vo, Gopalakrishnan Kumar
Journal : Sustainability (facteur d’impact : 3.9)
Université : University of Stavanger, Norvège​
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Conclusions :

L’article soutient que l’intégration du minage de Bitcoin dans les bioraffineries peut, sous certaines conditions, accélérer plusieurs Objectifs de Développement Durable (ODD 7, 8 et 13) en monétisant l’excédent bio-énergie. Les revenus additionnels (jusqu’à 3 904 satoshis par kg de bio-H₂ dans leur meilleur scénario) améliorent nettement la rentabilité de bioraffineries qui sont souvent déficitaires.


19. Renewable Energy and Cryptocurrency: A Dual Approach to Economic Viability and Environmental Sustainability

Auteurs : Mohammad Hakimi, Mahdi Ghasemi, Mohammad Rezaei
Journal : Heliyon (facteur d’impact : 3.4)
Université : University of Technology, Iran
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Conclusions :

Le minage de Bitcoin réduit le retour sur investissement de 8,1 ans à 3,5 ans tout en réduisant les émissions de CO₂ de 50 000 tonnes/an sur une ferme solaire typique de 50 MW

Les blockchains Proof of Stake (comme Ethereum) ne peuvent pas offrir ces fonctionnalités

Les profits du minage de Bitcoin utilisant la production d’énergie renouvelable aident à accélérer la transition énergétique


18. Can Bitcoin Mining Empower Energy Transition and Fuel Sustainable Development Goals in the US?

Auteurs : Apoorv Lal, Fengqi You
Journal : Journal of Cleaner Production (facteur d’impact : 9.7)
Université : Cornell University, États-Unis​
Étude : Lire l’article (payant)

Conclusions :

Dans une analyse de 83 projets solaires et éoliens américains en développement, le minage de Bitcoin alimenté par ces sources est rentable dans 80 cas (≈ 96 %), soit beaucoup plus fréquemment que les options de conversion de l’électricité étudiées (hydrogène, ammoniac, méthanol). Les revenus du minage pourraient ainsi combler le déficit économique de nombreuses installations renouvelables et accélérer la transition énergétique.


17. An Integrated Landfill Gas-to-Energy and Bitcoin Mining Framework

Auteurs : Murray A. Rudd, Matthew Jones, Daniel Sechrest, Daniel Batten, Dennis Porter
Journal : Journal of Cleaner Production (facteur d’impact : 9.7)
Institutions : Satoshi Action Education, Nodal Power, Inc. (États-Unis), CH4 Capital (Nouvelle-Zélande)
Étude : Lire l’article / Télécharger le PDF​

Conclusions :

Le minage de Bitcoin peut réduire de manière rentable les émissions de méthane des décharges.​


16. Cryptocurrency Mining as a Novel Virtual Energy Storage System in Islanded and Grid-Connected Microgrids

Auteurs : Mehran Hajiaghapour, Ehsan Hajipour, Kamyar Hosseini, Mehdi Vakilian, Matti Lehtonen
Journal : International Journal of Electrical Power & Energy Systems (facteur d’impact : 5.0)
Universités : Aalto University, Finlande
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Conclusions :

Dans le micro-réseau étudié, l’ajout d’une ferme de minage Bitcoin jouant le rôle de batterie monétaire supprime quasiment tout l’écrêtement des renouvelables et peut réduire les coûts d’exploitation jusqu’à 46,5 %.


15. Climate Sustainability Through a Dynamic Duo: Green Hydrogen and Crypto Driving Energy Transition and Decarbonization

Auteurs : Apoorv Lal, Fengqi You
Journal : Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) (facteur d’impact : 9.4)
Université : University of Berkeley California, États-Unis​
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Conclusions :

Selon la modélisation, associer une production d’hydrogène vert à des fermes de minage de Bitcoin peut libérer des flux de trésorerie suffisants pour augmenter la capacité installée jusqu’à +25,5 % (solaire) et +73,2 % (éolien) dans certains États américains et sous certaines conditions.


2023


14. Economics of Open-Source Solar Photovoltaic Powered Cryptocurrency Mining

Auteurs : Matthew Tiger McDonald, Koami Soulemane Hayibo, Finn Hafting, Joshua M. Pearce
Journal : Ledger (facteur d’impact : 0.6)
Université : Western University, Canada​
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Conclusions :

L’étude montre que l’alimentation de mineurs de Bitcoin par des installations photovoltaïques conçus avec du libre peut, dans certaines régions nord-américaines et sous certaines conditions, réduire et stabiliser le coût de l’électricité, améliorant ainsi la rentabilité (ROI jusqu’à 104 %) tout en limitant l’empreinte environnementale.


13. Can Bitcoin Mining Increase Renewable Capacity?

Auteurs : August Bruno, Paige Weber, Andrew J. Yates
Journal : Resource & Energy Economics (facteur d’impact : 2.6)
Université : University of North Carolina at Chapel Hill, États-Unis​
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Conclusions :

Dans le cas du réseau texan, la demande d’électricité des mineurs de Bitcoin double la capacité éolienne et supprime le besoin d’unités de centrales à gaz de pointe, mais entraîne une hausse des émissions de CO₂. Si les mineurs participent à des programmes d’effacement, cette hausse se réduit à un niveau quasi nul, tout en portant la part de production renouvelable de 61 % à 74 %.


12. Bitcoin and Its Energy, Environmental & Social Impacts

Auteur : Murray A. Rudd
Journal : Challenges (facteur d’impact : 2.8)
Affiliation : Satoshi Action Education,  États-Unis​
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Conclusions :

L’article met en évidence le potentiel du secteur du minage de Bitcoin pour contribuer à la réponse à l’effacement, à la flexibilité du réseau et à la réduction des émissions de méthane, soulignant ainsi son rôle transformateur possible dans la transition énergétique.


11. Feasibility Study of the Production of Bitcoin with Geothermal Energy

Auteurs : Mehdi Aliehyaei, Farshid Esmaeilion, Mohammad Shamoushaki, Hossein Afshari, Biswajit Das
Journal : Energy Science & Engineering (facteur d’impact : 3.5)
Université : Islamic Azad University, Iran
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Conclusions :

L’étude montre qu’un système géothermique couplé à une ferme de minage de Bitcoin peut être économiquement viable, avec un temps de retour inférieur à trois ans lorsque le prix du bitcoin est élevé.


10. Robust Optimization for Energy-Aware Cryptocurrency Farm Location with Renewable Energy

Auteurs : Reza Lotfi, Sara Ghaboulian Zare, Alireza Gharehbaghi, Sima Nazari, Gerhard Wilhelm Weber
Journal : Computers & Industrial Engineering (facteur d’impact : 6.7)
Universités : Middle East Technical University, Turquie​
Étude : Lire l’article (payant)

Conclusions :

L’article propose un modèle d’optimisation robuste pour choisir l’emplacement de fermes de minage de cryptomonnaies fondées sur la preuve de travail, en priorisant l’alimentation par énergies renouvelables. Le modèle maximise le profit (moyen et minimal) sous incertitudes tout en respectant une contrainte énergétique, ce qui, indirectement, peut limiter les émissions associées.​


9. Renewable Energy Transition Facilitated by Bitcoin

Auteur : Martin Velický
Journal : ACS Sustainable Chemistry & Engineering (Impact : 7.1)
Université : Czech Academy of Sciences, République Tchèque
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Conclusions :

L’étude montre que le minage de Bitcoin, lorsqu’il est alimenté par des sources renouvelables et déployé comme charge flexible, peut faciliter la transition vers un mix électrique bas-carbone en monétisant les excédents d’énergie renouvelable et en réduisant potentiellement les émissions nettes de GES.


8. High Resolution Modelling and Analysis of Cryptocurrency Mining’s Impact on Power Grids: Carbon footprint, reliability, and electricity price

Auteurs : Ali Menati, Xiangtian Zheng, Kiyeob Lee, Ranyu Shi, Pengwei Du, Chanan Singh, Le Xie
Journal : Advances in Applied Energy (facteur d’impact : 13)
Université : Texas A&M University, États-Unis
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Conclusions :

Le minage de Bitcoin, en tant que charge flexible, peut contribuer à la fiabilité et à la stabilité du réseau électrique en atténuant les pénuries d’énergie et les perturbations du marché.​


7. From Mining to Mitigation: How Bitcoin Can Support Renewable Energy Development and Climate Action

Auteurs : Apoorv Lal, Jesse Zhu, Fengqi You
Journal : ACS Sustainable Chemistry & Engineering (facteur d’impact : 7.1)
Université : Cornell University, États-Unis​
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Conclusions :

L’intégration du minage de Bitcoin aux projets d’énergies renouvelables peut améliorer leur rentabilité financière, en particulier pendant les phases précédant le raccordement au réseau, en fournissant une source de revenus supplémentaire qui facilite le financement et accélère le développement de ces projets.


6. Bitcoin’s Carbon Footprint Revisited: Proof of Work Mining for Renewable Energy Expansion

Auteurs : Juan Ignacio Ibañez, Alexander Freier
Journal : Challenges (facteur d’impact : 2.8)
Université : University College London, Royaume-Uni
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Conclusions :

L’étude conclut que le minage Bitcoin, alimenté par des énergies renouvelables et exploité comme une charge flexible (service d’effacement), pourrait contribuer à la décarbonation des réseaux en absorbant les excédents d’électricité renouvelable, à condition que l’intégration soit géographiquement et économiquement optimisée.


2022


5. Drivers of Bitcoin Energy Use and Emissions

Auteurs : Hass McCook
Journal : Lecture Notes in Computer Science — International Workshops, vol. 13412 (indice SJR : 0,61)
Institution : Bitcoin Mining Council, États-Unis
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Conclusions :

Le chapitre montre que l’amélioration rapide de l’efficacité des ASIC et le déplacement vers des mix électriques plus bas-carbone pourraient conduire à une stabilisation, voire une baisse future des émissions du minage de Bitcoin.

Il souligne aussi qu’il faut distinguer consommation d’électricité et émissions de CO₂.


4. Mining Bitcoins with Carbon Capture and Renewable Energy for Carbon Neutrality Across States in the USA

Auteurs : Haider Niaz, Mohammad H. Shams, Jay J. Liu, Fengqi You
Journal : Energy & Environmental Science (facteur d’impact : 32.4)
Université : Pukyong National University, Corée du Sud
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Conclusions :

Selon l’étude, coupler le minage de Bitcoin à des parcs solaires/éoliens et à des unités de capture directe du carbone pourrait, dans certains États, rendre l’activité du minage neutre en CO₂.


3. Flared Gas Can Reduce Some Risks in Crypto Mining as Well as Oil and Gas Operations

Auteurs : Jennifer Vazquez, Donald Larry Crumbley (2022)
Journal : Risks (facteur d’impact : 2.0)
Institutions : Texas A&M University, États-Unis​
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Conclusions :

Le recours au gaz torché (ou ventilé) pour alimenter des fermes de minage de Bitcoin transforme un déchet à fort pouvoir de réchauffement en source d’électricité. Le minage de Bitcoin diminue ainsi les émissions liées au torchage.


2. Study on the Economics of Wind Energy Through Cryptocurrency

Auteurs : Raúl Vega-Marcos, Antonio Colmenar-Santos, Francisco Mur-Pérez, Clara Pérez-Molina, Enrique Rosales Asensio
Journal : Energy Reports (facteur d’impact : 4.7)
Université : Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Espagne​
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Conclusions :

L’intégration d’opérations de minage de Bitcoin directement sur les sites de production éolienne permet d’améliorer la rentabilité des parcs éoliens en réduisant significativement le temps d’amortissement des investissements, notamment en valorisant l’énergie produite lors des périodes où l’injection sur le réseau n’est pas possible ou économiquement avantageuse.


2021


1. Hedging Renewable Energy Investments with Bitcoin Mining

Auteurs : Carlos L. Bastian-Pinto, Felipe V. de S. Araujo, Luiz E. Brandão, Leonardo L. Gomes
Journal : Renewable & Sustainable Energy Reviews (facteur d’impact : 16.3)
Université : Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro (PUC-Rio), Brésil
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Conclusions :

Le minage de Bitcoin instaure un prix plancher pour l’électricité produite, améliorant significativement la viabilité économique et la rentabilité des projets éoliens.



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