Ведущий криптокошелек с самостоятельным хранением и шлюз к Web3, созданный Consensys.
Читать все статьиК середине 2026 года хешрейт биткоина приблизился к 1000 EH/s благодаря промышленным операциям с ASIC нового поколения (15–20 Дж/ТХ). Как майнится блок, как пулы делят награду и почему меняется сложность майнинга.

Майнинг Bitcoin создаёт новые BTC и обеспечивает безопасность каждой транзакции в сети. Майнеры соревнуются в решении вычислительной задачи, и тот, кто первым находит верный ответ, получает право добавить следующий блок транзакций в блокчейн. Этот майнер получает вознаграждение за блок — новые BTC, которые выпускает протокол, — а также сетевые комиссии за транзакции, включённые в блок. Механизм, лежащий в основе этого соревнования, называется Proof of Work, и именно он делает реестр Bitcoin защищённым от фальсификаций без какого-либо центрального органа, ведущего учёт.
Дисклеймер: это руководство предназначено исключительно в образовательных целях. Оно не является финансовым советом, офертой или предложением для аудитории из Великобритании. Майнинг Bitcoin и криптовалют сопряжён с рисками и подходит не всем пользователям.
Майнинг Bitcoin выполняет две задачи одновременно: выпускает новые биткоины и обеспечивает безопасность каждой транзакции в сети.
Каждая транзакция Bitcoin ожидает в буферной зоне, называемой mempool, пока её не подберёт майнер. Майнеры извлекают транзакции из mempool — как правило, отдавая предпочтение тем, к которым прикреплены более высокие сетевые комиссии, — и собирают их в блок-кандидат. После этого в работу вступает оборудование.
Машина майнера снова и снова хеширует заголовок блока, перебирая миллиарды значений, называемых nonce, каждую секунду в поисках результата, который окажется ниже целевого значения, установленного сетью. Хеш-функция Bitcoin — SHA-256 (Secure Hash Algorithm 256-bit) — преобразует любые входные данные в выходные фиксированной длины, которые выглядят случайными. Никакого умного обходного пути не существует. Поиск валидного хеша — это метод грубой силы, перебор вариантов.
Как только майнер находит валидный хеш, он транслирует готовый блок. Другие узлы проверяют его в течение миллисекунд, добавляют в свою копию цепочки, а победивший майнер получает вознаграждение за блок в размере 3,125 BTC, установленное на халвинге в апреле 2024 года, плюс все сетевые комиссии из этого блока.
Безопасность обеспечивается накопленной вычислительной работой. Чтобы переписать прошлую транзакцию, злоумышленнику пришлось бы заново выполнить proof of work для этого блока и всех последующих, а затем обогнать суммарный хешрейт честной сети. Чем глубже транзакция залегает в цепочке, тем больше вычислений потребуется для её отмены — именно поэтому биржи и кастодианы ждут нескольких подтверждений, прежде чем считать депозит окончательным.
Для более широкого понимания структуры Bitcoin — включая модель неизрасходованных выходов транзакций (UTXO), лимит предложения в 21 миллион монет и то, как блоки связываются между собой, — см. Как работает Bitcoin.
В этом руководстве по майнингу Bitcoin регулярно встречается ряд терминов. Каждое определение ниже является самостоятельным.
Термин | Определение |
Хешрейт | Количество вычислительных попыток в секунду, которые производит машина или вся сеть. Измеряется в терахешах в секунду (TH/s) для отдельных машин и экзахешах в секунду (EH/s) для сети. |
ASIC | Application-specific integrated circuit (специализированная интегральная схема). Чип, созданный исключительно для вычисления SHA-256 хешей, на которых основан майнинг Bitcoin. |
Вознаграждение за блок | Новые BTC, выплачиваемые майнеру, добавившему блок. Составляет 3,125 BTC за блок после халвинга в апреле 2024 года (по состоянию на июнь 2026 года). |
Сетевые комиссии | Комиссии, прикрепляемые отправителями транзакций, чтобы стимулировать майнеров включить их транзакции в блок. |
Сложность | Общесетевой параметр, определяющий, насколько сложно найти валидный хеш блока. Пересчитывается каждые 2 016 блоков. |
Майнинг-пул | Группа майнеров, объединяющих хешрейт и распределяющих вознаграждения пропорционально вкладу каждого участника. |
Proof of Work | Метод консенсуса, требующий от майнеров реальных вычислительных затрат для добавления блоков, что делает переписывание реестра дорогостоящим. |
Оборудование для майнинга Bitcoin прошло через четыре чётко выраженных поколения, и каждое из них делало предыдущее устаревшим.
Поколение | Что изменилось |
CPU (2009–2010) | В первые месяцы существования Bitcoin обычный процессор ноутбука мог заниматься майнингом. Сатоши Накамото намайнил блок генезиса на CPU, а конкуренция фактически отсутствовала. |
GPU (2010–2012) | Видеокарты обеспечивали примерно на два порядка больший хешрейт, чем CPU, при сопоставимых энергозатратах, и сделали майнинг на CPU неконкурентоспособным в течение нескольких месяцев. |
FPGA (2011–2013) | Программируемые логические интегральные схемы (ПЛИС) превосходили GPU по энергоэффективности, однако вскоре были вытеснены специализированными чипами. |
ASIC (2013 — настоящее время) | Специализированные интегральные схемы делают одно — вычисляют SHA-256 хеши — и делают это на порядки эффективнее универсального оборудования. Их нельзя перепрофилировать. |
По состоянию на июнь 2026 года ведущими производителями ASIC являются Bitmain (линейка Antminer), MicroBT (линейка Whatsminer) и Canaan (линейка Avalon). Типичный представитель текущего поколения — Bitmain Antminer S21 Pro — имеет заявленный хешрейт 234 TH/s и около 15 джоулей на терахеш (J/TH) при потребляемой мощности 3 510 Вт согласно опубликованным спецификациям Bitmain. Одна машина текущего поколения стоит порядка $5 000–$15 000 по состоянию на июнь 2026 года согласно индексу цен на ASIC от Hashrate Index — в зависимости от модели и рыночных условий, — а промышленные операторы разворачивают тысячи таких машин в специализированных объектах.
Три показателя определяют, целесообразно ли эксплуатировать машину: хешрейт — сколько хешей она производит; эффективность в J/TH — сколько электроэнергии стоит каждый хеш; и закупочная цена устройства.
Охлаждение превратилось в отдельную гонку вооружений. Воздушное охлаждение остаётся стандартом, однако иммерсионное и гидроохлаждение позволяют операторам работать на более высоких нагрузках и с меньшим шумом — это важно при промышленной плотности размещения, когда тысячи устройств делят одно здание.
Каждое новое поколение ASIC повышает суммарный хешрейт сети, что вынуждает сложность расти (об этом — в следующем разделе), что выводит более старые машины за порог безубыточности, что формирует спрос на следующее поколение. Этот цикл не прерывался с 2013 года. Машина, купленная сегодня, как правило, остаётся конкурентоспособной в течение двух-четырёх лет, после чего более новое оборудование вытесняет её при текущих тарифах на электроэнергию.
По состоянию на июнь 2026 года хешрейт сети Bitcoin держится вблизи отметки 1 000 EH/s согласно данным о хешрейте с mempool.space (в январе 2026 года он ненадолго пересёк отметку в 1 зеттахеш в секунду, прежде чем зимние штормы вынудили Техас снизить нагрузку). Один ASIC с хешрейтом 234 TH/s — это ничтожно малая доля от общего объёма, порядка 0,00002% суммарной мощности сети. Работая в одиночку, такая машина могла бы не находить блоки годами.
Майнинг-пулы существуют для того, чтобы сгладить эту случайность. Пул объединяет хешрейт множества майнеров и распределяет вознаграждения за блоки пропорционально вкладу каждого.
Оператор пула поддерживает постоянное соединение с сетью Bitcoin и формирует блоки-кандидаты. Отдельные майнеры подключаются к пулу и получают задания — фрагменты пространства поиска для перебора. Майнеры отправляют обратно шары (shares) — частичные решения, подтверждающие, что они работают, даже если это не полноценные блоки. Шары — это единица учёта, которую пул использует для измерения вклада каждого майнера. Когда любой участник находит валидный блок, пул выплачивает вознаграждение всем участникам пропорционально их доле работы.
Модель выплат | Принцип работы |
PPS (pay-per-share) | Пул платит фиксированную сумму за каждый валидный шар независимо от того, нашёл ли пул блок. Оператор берёт на себя дисперсию, а майнеры получают стабильные и предсказуемые выплаты. |
PPLNS (pay-per-last-N-shares) | Вознаграждения рассчитываются на основе шаров, отправленных в недавнем временном окне вокруг момента нахождения блока. Более волатильная модель, чем PPS, однако постоянные участники могут зарабатывать больше, поскольку в ставку за шар не заложена комиссия. |
FPPS (full pay-per-share) | Работает как PPS, но добавляет расчётную долю сетевых комиссий к каждой выплате за шар — не только субсидию за блок. |
По состоянию на июнь 2026 года несколько пулов — в том числе Foundry USA, AntPool, F2Pool и SpiderPool — контролируют большую часть хешрейта Bitcoin согласно данным об ончейн-пулах с mempool.space. Только Foundry USA в последние отчётные периоды обеспечивал порядка 25–34% блоков. Foundry USA поддерживается Digital Currency Group, а AntPool принадлежит производителю ASIC Bitmain — таким образом, за значительной долей производства блоков стоит лишь несколько корпоративных структур. Такая концентрация порождает знакомое опасение: если один пул или небольшая группа, действующая согласованно, возьмёт под контроль более 50% хешрейта, она теоретически сможет переупорядочить недавние транзакции — это называется атакой 51%. На практике пулы представляют собой коалиции независимых майнеров, которые могут перенаправить свои машины в другое место за считанные минуты, а стоимость подобной атаки, как правило, превышает возможную выгоду.
Отрасль также предпринимает шаги для решения более узкого вопроса — кто выбирает транзакции для включения в блок. В мае 2026 года семь крупнейших пулов, совокупно представляющих около 75% мирового хешрейта, вступили в рабочую группу Stratum V2. Stratum V2 позволяет отдельным майнерам, а не операторам пулов, выбирать, какие транзакции войдут в блоки, которые они помогают находить.
Bitcoin стремится к появлению одного нового блока каждые 10 минут в среднем. Однако хешрейт никогда не стоит на месте. Машины включаются и выключаются, цены на электроэнергию меняются, а целые регионы уходят в офлайн из-за погоды или регуляторных решений. Без корректировки блоки появлялись бы быстрее по мере притока майнеров и медленнее при их уходе.
Протокол исправляет это по фиксированному расписанию. Каждые 2 016 блоков — примерно раз в две недели — сеть пересчитывает целевую сложность, исходя из того, сколько времени фактически заняли предыдущие 2 016 блоков. Если они появились быстрее целевых 20 160 минут, сложность растёт и целевой хеш становится труднее достичь. Если медленнее — сложность снижается. Изменение ограничено коэффициентом четыре в любую сторону за период, хотя реальные корректировки обычно укладываются в однозначные проценты.
Эта саморегулирующаяся обратная связь удерживает график эмиссии Bitcoin на курсе вне зависимости от того, сколько майнинговой мощности появляется в сети. Удвоится хешрейт или сократится вдвое — блоки всё равно будут появляться примерно каждые 10 минут, а график предложения, включая примерно четырёхлетний цикл халвинга, сохранится. О том, как халвинг со временем меняет экономику майнеров, читайте в статье Что такое халвинг Bitcoin.
Прибыльность майнинга сводится к одному сравнению: выручка за BTC против затрат на BTC. Отрасль отслеживает это через hashprice — ожидаемую дневную выручку на единицу хешрейта, — которая объединяет цену BTC, сетевые комиссии и сложность в одном показателе. Когда hashprice падает, наименее эффективные машины первыми отключаются.
Выручка майнера складывается из двух потоков. Вознаграждение за блок — предсказуемая часть: 3,125 BTC за блок с момента халвинга в апреле 2024 года, которое снизится до 1,5625 BTC на следующем халвинге (блок 1 050 000, ожидается около апреля 2028 года). Сетевые комиссии — переменная часть, растущая и падающая вместе со спросом на транзакции. По состоянию на середину 2026 года комиссии держались примерно в диапазоне 0,015–0,03 BTC за блок со средним значением около 0,02 BTC согласно данным о комиссиях за блоки с mempool.space, с резкими всплесками в периоды высокого спроса. По мере того как вознаграждение за блок продолжает сокращаться с каждым халвингом, комиссии становятся всё большей долей совокупной выручки.
Электроэнергия — основная операционная статья расходов. При тарифе $0,05/кВт·ч машина мощностью 3 510 Вт обходится примерно в $4,21 в день, а промышленные операции, как правило, обеспечивают тарифы от $0,03 до $0,06 за киловатт-час (кВт·ч) — значительно ниже розничных. Согласно отчёту CoinShares по майнингу за Q1 2026, электроэнергия составляет большую часть денежных затрат публичных майнеров.
Амортизация оборудования имеет почти столь же важное значение. Машина стоимостью $10 000 с конкурентоспособным сроком службы три года обходится примерно в $9 в день только на амортизацию при условии незначительной остаточной стоимости. Затраты на объект — включая охлаждение, стойки, сетевую инфраструктуру, аренду площадки, страхование, охрану и персонал — существенно варьируются в зависимости от местоположения и масштаба. Комиссии пула, как правило, составляют ещё 1–3% от валовой выручки от майнинга в зависимости от пула и модели выплат.
Совокупные затраты на производство одного BTC существенно варьируются в зависимости от операции. Согласно отчёту CoinShares по майнингу за Q1 2026, средневзвешенные денежные затраты публичных майнеров в Q4 2025 составили около $80 000 за BTC. Крупные операторы с дешёвой электроэнергией и современным оборудованием производят BTC значительно дешевле, тогда как частные майнеры, платящие розничные тарифы и использующие устаревшие машины, нередко оказываются значительно выше этой отметки.
Переменные, на которые операция может влиять, — это тариф на электроэнергию, эффективность оборудования и масштаб. Те, на которые она повлиять не может, — цена BTC, сложность сети и текущий уровень комиссий.
Потребление электроэнергии при майнинге Bitcoin неизменно привлекает внимание регуляторов, журналистов и экологических организаций, а итоговые цифры во многом зависят от методологии измерения.
Оценки годового потребления электроэнергии Bitcoin за 2025 год концентрируются вокруг 175 ТВт·ч. Индекс потребления энергии Bitcoin от Digiconomist оценил потребление за 2025 год примерно в 175 ТВт·ч, при этом верхние оценки приближаются к 200 ТВт·ч, тогда как Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index (CBECI) сообщал о схожих значениях в зависимости от допущений модели. Для масштаба: это примерно соответствует годовому потреблению электроэнергии среднего по размеру государства, например Польши.
Вопрос о чистоте этой энергии остаётся дискуссионным. Согласно отчёту Cambridge Centre for Alternative Finance о цифровой майнинговой индустрии за апрель 2025 года, 52,4% обследованного хешрейта работало на источниках, не связанных с ископаемым топливом: 42,6% — возобновляемые источники, такие как гидро-, ветровая и солнечная энергия, плюс 9,8% — ядерная. Данные, предоставляемые самой отраслью, как правило, выше. Bitcoin Mining Council сообщал о доле устойчивой энергии свыше 60% среди своих участников, однако эти данные носят добровольный характер и охватывают только участников совета. Поскольку выборка Cambridge охватила примерно половину мирового хешрейта, необследованная часть — сосредоточенная в таких регионах, как Россия и Центральная Азия, — вероятно, в большей степени зависит от ископаемого топлива.
Менее спорным является направление развития. Майнинг всё чаще размещается рядом с «застрявшей» или избыточной энергией: сжигаемым попутным газом, невостребованной ветровой и солнечной генерацией, а также излишками гидроэнергии, которые иначе пропали бы впустую. Например, MARA Holdings (ранее Marathon Digital) выстраивает часть своих операций вокруг возобновляемой и иной невостребованной энергии.
Майнеры также являются необычно гибкими потребителями электроэнергии. Поскольку оборудование можно отключить за секунды, крупные операции всё активнее продают эту гибкость операторам сетей: снижают нагрузку в пиковые периоды спроса и поглощают энергию, которая иначе была бы потрачена впустую. Согласно Cambridge Digital Mining Industry Report, участники снизили нагрузку на сотни гигаватт-часов для поддержки энергосетей, что переосмысливает майнинг как потенциальный балансирующий ресурс, а не только как потребителя.
Даже по мере роста суммарного хешрейта энергозатраты на каждый хеш продолжают снижаться с каждым поколением оборудования. Современные машины работают при 15–20 Дж/ТХ против 50+ Дж/ТХ примерно пять лет назад, поэтому сеть обеспечивает большую безопасность на единицу потребляемой энергии, чем прежде.
Майнинг решительно сместился в сторону промышленных операций по ряду причин.
Фактор | Промышленные операции | Домашний майнинг |
Стоимость электроэнергии | Заключают договоры на поставку электроэнергии значительно ниже розничных тарифов; некоторые размещаются непосредственно на генерирующих объектах | Платят розничные тарифы, нередко $0,12/кВт·ч и выше, что съедает или полностью уничтожает маржу |
Цены на оборудование | Закупают тысячи единиц со скидкой за объём | Платят полную цену за одну или несколько машин |
Инфраструктура | Специализированные дата-центры с иммерсионным охлаждением и автоматизированным мониторингом работают вблизи пиковой эффективности | Один ASIC требует выделенных электрических цепей и охлаждения и производит 75–76 дБ шума |
Доступ к капиталу | MARA Holdings, Riot Platforms и CleanSpark привлекают финансирование на рынках капитала | Финансируется из собственных средств |
Домашний майнинг технически возможен, однако при розничных тарифах на электроэнергию в большинстве стран редко бывает прибыльным. Один ASIC работает громко — около 75–76 децибел, что сопоставимо с непрерывно работающим пылесосом, согласно спецификации Bitmain. Он выделяет значительное тепло и требует выделенной электрической цепи. При розничном тарифе $0,12/кВт·ч его эксплуатация обходится примерно в $10 в день, тогда как через пул он приносит статистически нестабильную долю вознаграждения за блок. Некоторые энтузиасты всё же занимаются майнингом по причинам, выходящим за рамки прибыли: получение BTC без биржи и проверки личности, поддержка децентрализации, использование выделяемого тепла или утилизация избыточной мощности солнечных панелей.
Когда майнер или пул получает BTC, монеты отправляются на биткоин-адрес, указанный в конфигурации майнингового программного обеспечения. Далее майнеры, как правило, переводят BTC на биржу для продажи или в некастодиальный кошелёк для хранения.
Например, MetaMask поддерживает нативный BTC через SegWit-адреса, поэтому любой получатель BTC — включая майнеров — может хранить его непосредственно рядом с активами в Ethereum, Solana и других поддерживаемых сетях в рамках единого набора аккаунтов с полным контролем над приватным ключом. Пошаговое руководство по получению или покупке BTC в режиме самостоятельного хранения см. в статье Как купить Bitcoin, а подробнее о типах кошельков и безопасности — в статье Что такое Bitcoin-кошелёк.
Переведено ИИ. Может содержать ошибки. Пожалуйста, всегда проверяйте информацию.