Sustentabilidade na Sling Money

7 de abr. de 2025

Para cumprir o Artigo 66(3) do MiCAR, a Avian Labs Netherlands B.V. oferece aos seus clientes fácil acesso a informações-chave sobre os criptoativos que apoiamos. 

Especificamente, para quaisquer criptoativos envolvidos em nossos serviços de troca — seja trocando cripto por cripto ou cripto por fundos — mantemos artigos voltados para o cliente com informações atualizadas e links diretos para recursos relevantes, incluindo os documentos oficiais dos white papers das stablecoins suportadas.

Em conformidade com o Artigo 66(5) do MiCAR, também garantimos transparência em relação ao impacto ambiental das stablecoins que apoiamos. Essas informações são destacadas abaixo e em nossas Páginas de Perguntas Frequentes, que incluem informações sobre os principais efeitos adversos que diferentes mecanismos de consenso podem ter sobre o clima e o meio ambiente. 

Isso está alinhado com padrões técnicos regulatórios que definem como os indicadores de sustentabilidade e os impactos ambientais devem ser medidos e apresentados.

Nosso objetivo é tornar essas informações facilmente acessíveis e compreensíveis, garantindo que nossos clientes permaneçam informados sobre os ativos com os quais interagem. As informações refletem o Grupo de empresas Avian Labs.

Consumo de Energia  

  • Proof of Work (PoW): Blockchains como Bitcoin e, historicamente, Ethereum usam PoW,  o que requer vastas quantidades de poder computacional para validar transações. 

  • Proof of Stake (PoS): são mecanismos mais eficientes em termos de energia, que são usados por redes  como Ethereum 2.0, Solana, e reduzem a quantidade de energia necessária confiando em validadores que  apostam tokens ao invés de resolver problemas matemáticos complexos.

  • Proof of History (PoH): é uma inovação única da Solana que cria um registro histórico  provando que um evento ocorreu em um momento específico no tempo. Isso permite um processamento  de transações mais eficiente porque a rede não precisa gastar tanto poder computacional verificando carimbos de data/hora.  

Impacto do Consumo de Energia: Um menor consumo de energia se traduz em uma pegada ambiental  reduzida, embora o impacto geral ainda dependa da escala da rede e das fontes de energia  usadas pelos validadores.  

Pegada de Carbono  

  • Consumo de Energia: A combinação de PoH e PoS reduz significativamente a energia necessária para processar  transações. É por isso que uma transação na Solana usa apenas 0.878 kJ de energia,  o que é significativamente menor do que o uso de energia em blockchains baseados em PoW como Bitcoin. 

  • Emissões de Carbono: O consumo de energia significativamente mais baixo da Solana leva a  emissões de carbono reduzidas, tornando-a uma blockchain mais amigável ao meio ambiente em comparação  àquelas que dependem de PoW. 

  • Sustentabilidade: O design da Solana apoia inerentemente a sustentabilidade ao minimizar os  impactos ambientais associados ao alto uso de energia e emissões de carbono. 

Impacto da Pegada de Carbono: Emissões mais altas de CO2 contribuem para a mudança climática, com impactos  potencialmente severos nos ecossistemas, padrões climáticos e saúde global. Um menor consumo de energia  se traduz em uma pegada ambiental reduzida. Mesmo que alguns validadores na Solana usem fontes de energia não renováveis, o impacto geral no meio ambiente é muito menos severo do que nos  sistemas alternativos de PoW.  

Mineração  

  • Hardware de Mineração: Em sistemas PoW, a necessidade de hardware de mineração de alto desempenho  leva a um significativo desperdício eletrônico, já que esse equipamento se torna obsoleto rapidamente devido ao rápido  avanço da tecnologia e à crescente dificuldade da mineração. 

  • Operações de Mineração: As operações de mineração, particularmente grandes fazendas de mineração, geram  calor significativo, que pode exigir energia adicional para sistemas de resfriamento, aumentando ainda mais a  pegada ambiental.

Impacto da Mineração: Isso contribui para a poluição ambiental, incluindo a contaminação do solo  e da água por materiais perigosos, como metais pesados. O aumento do consumo de energia para  resfriamento agrava a pegada de carbono geral e pode levar a problemas ambientais localizados,  como poluição térmica.  

Compensação 

  • Compensação de Carbono: Alguns projetos de blockchain, como a Solana, participam de iniciativas de compensação de carbono  para neutralizar suas emissões de carbono. Isso envolve investir em projetos de energia renovável  ou comprar créditos de carbono para compensar as emissões geradas pela rede.  

  • Energia Renovável: Incentivar o uso de fontes de energia renovável para alimentar  redes de blockchain pode reduzir significativamente a pegada de carbono. Por exemplo, se as operações de mineração  ou validadores usam energia solar, eólica ou hidrelétrica, os impactos adversos são mitigados. 

Impacto da Compensação: A Solana trabalhou com parceiros como a Energy Web Foundation para explorar  e promover o uso de energia renovável dentro do ecossistema de blockchain. 

Saiba mais  

  1. USDP-White-Paper.pdf  

  2. MiCA USDC White Paper  

  3. Solana Climate Dashboard