




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
ICS
CCS
H
T/CSTM
—2023基于项目的温室气体减排量评估技术规范再生有色金属(铝、铜、再生有色金属(铝、铜、Technical
at
project
of
greenhouse
gas
emission
–
non-ferrous
copper
and
lead)2023-05-12
发布 2023-08-12
实施
发布T/CSTM
01132—2023 前言
„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„
III1 范围„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„
12 规范性引用文件„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„
13 术语和定义„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„
14 基本原则„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„
25 温室气体减排量评估程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„
26 项目边界和排放源识别„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„
37 基准线情景确定„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„
38 减排量计算„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„
49 监测及数据质量管理„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„
710 减排量评估报告的编制
„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„
7附录
A(资料性)
„„„„„„„„„„„„„„„„„„
8附录
B(资料性)
原生有色金属(铝、铜、铅)生产工艺„„„„„„„„„„„„„„„„„„
附录
C(资料性)
相关参数推荐值„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„
附录
D(规范性)
监测数据和要求„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„
附录
E(资料性)
再生有色金属(铝、铜、铅)减排量计算表格„„„„„„„„„„„„„„„
附录
F(资料性)
起草单位和主要起草人„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„
参考文献„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„
21T/CSTM
01132—2023 本文件参照
GB/T
—《标准化工作导则
第
1
部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件发布机构不承担识别专利的责任。本文件由中国材料与试验标准化委员会碳排放标准化领域委员会(CSTM/FC95)提出。本文件由中国材料与试验标准化委员会碳排放标准化领域委员会(CSTM/FC95)归口。IIIT/CSTM
01132—2023于项目的温室气体减排量评估技术规范
生有色金属(铝、铜铅)1 本文件规定了再生有色金属(铝、铜、铅)生产与原生金属冶炼相比产生的温室气体减排量评估,排量计算、监测及数据质量管理、减排量评估报告的编制。本文件适用于再生有色金属(铝、铜、铅)项目的温室气体减排量评估。2规范性引用文件用于本文件。GB
31574
再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准GB/T
32150
工业企业温室气体排放核算和报告通则GB/T
33760
基于项目的温室气体减排量评估技术规范3 术语和定义GB
31574、GB/T
32150和
33760界定的术语和定义适用于本文件。为便于使用,以下重复列出GB
31574、GB/T
32150和GB/T
33760的某些术语和定义。3.1再生有色金属 recycled/secondary
non-ferrous
metal[来源:GB
31574—2015,3.1,有修改]3.2基准线情景 baseline
scenario用来提供参照的,在不实施项目的情景下可能发生的假定情景。[来源:GB/T
33760—2017,3.4]3.3T/CSTM
01132—2023温室气体减排量
emission
经计算得到的一定时期内项目所产生的温室气体排放量与基准线情景的排放量相比较的减少量。[来源:GB/T
33760—2017,3.5]3.4活动数据 activity
data导致温室气体排放的生产或消费活动量的表征值。[来源:GB/T
32150—2015,3.12]3.5排放因子emission
表征单位生产或消费活动量的温室气体排放的系数。[来源:GB/T
32150—2015,3.13]4
基本原则4.1 相关性应选择适当的温室气体源、数据和计算方法。4.2 完整性应包括适应目标用户需求的所有项目相关的温室气体排放总和,避免重复计算或漏算。4.3 一致性证结果可比性。4.4 准确性应尽可能减少偏差和不确定性。4.5 透明性应发布充分适用的温室气体排放信息,使目标用户能够在合理的保证水平范围内做出决策与评估。4.6 保守性应使用的假定、数值和评估方法不高估温室气体减排量。4.7 可操作性应选取易于温室气体减排评估公式的设定和数值。5 T/CSTM
01132—2023温室气体减排量评估流程包括以下步骤:a) 项目边界及排放源识别;b)
基准线情景确定;c) 减排量计算;d)
监测及数据质量管理;e) 减排量评估报告编制。6 项目边界和排放源识别6.1 项目边界再生有色金属(铝、铜、铅)生产的项目边界包含下列三个部分(如图
1盖如图
1
项目边界;若不能覆盖时,只涉及回收处理阶段的项目主体可申请减排量。a) 回收处理阶段:废杂有色金属(铝、铜、铅)的收集、拆解、分选、冶炼过程;b)
再加工阶段:再生有色金属(铝、铜、铅)精加工过程;c) 交通运输:回收处理和再加工阶段涉及到的交通运输。图
1
再生有色金属(铝、铜、铅)
温室气体排放项目边界6.2生产工艺再生有色金属(铝、铜、铅)的生产工艺见附录
A。6.3 温室气体排放源基于全生命周期理念,再生有色金属(铝、铜、铅)生产各个过程所涉及的温室气体排放源包括,但不限于:——化石燃料燃烧;——化学反应;——工艺操作过程;——能源使用;——交通运输。7 基准线情景确定铜、铅)冶炼包括原料采选等前处理过程以及冶炼工艺见附录
B。T/CSTM
01132—20238
减排量计算8.1 减排量计算1)计算。𝐸𝑅𝑦
=
𝐵𝐸𝑦
−𝑃𝐸𝑦
−𝐿𝐸𝑦 „„„„„„„„„„(1)式中:𝐸𝑅𝑦——第
y
年的减排量,单位为吨二氧化碳当量(2e);𝐵𝐸𝑦 ——第
y
年的基准线排放量,单位为吨二氧化碳当量(2e);𝑃𝐸𝑦 ——第
y
年的项目排放量,单位为吨二氧化碳当量(tCO2e𝐿𝐸𝑦 ——第
y
年的泄露排放量,单位为吨二氧化碳当量(tCO2e8.2 基准线排放量计算识别基准线为原生金属(铝、铜、铅)冶炼产生的温室气体排放,按公式(2)计算。𝐵𝐸𝑦
=
∑𝑚[𝑄𝑚,𝑦
×𝑆𝐸𝑚]
„„„„„„„„„„(2)式中:𝐵𝐸𝑦 ——第
y
年的基准线排放量,单位为吨二氧化碳当量(2e);𝑄𝑚,𝑦 ——第
y
年再生有色金属(铝、铜、铅)的产量,单位为吨(t𝑆𝐸𝑚 ——原生有色金属(铝、铜、铅)生产的排放因子(见附录
C
表
碳当量每吨(2m ——再生有色金属种类。8.3 项目排放量计算项目排放量为项目边界内再生有色金属(铝、铜、铅)所有生产系统的化石燃料燃烧排放量、能源作为原材料用途的排放量、生产过程排放量以及企业净购入的电力和热力消费的排放量之和,按公式(3)计算。𝑃𝐸𝑦
=
∑𝑚(𝑃𝐸𝑚,𝐹𝐹,𝑦
+𝑃𝐸𝑚,𝑀𝐴,𝑦
+𝑃𝐸𝑚,𝑃𝑅,𝑦
+𝑃𝐸𝑚,𝐸𝐿,𝑦
+𝑃𝐸𝑚,𝐻𝐸,𝑦) „„„„„(3)式中:𝑃𝐸𝑦 ——第
y
年的项目排放量,单位为吨二氧化碳当量(tCO2e𝑃𝐸𝑚,𝐹𝐹,𝑦
——第
y
年化石燃料燃烧的排放量,单位为吨二氧化碳当量(tCO2e𝑃𝐸𝑚,𝑀𝐴,𝑦
——第
y
年能源作为原材料用途的排放量,单位为吨二氧化碳当量(2e𝑃𝐸𝑚,𝑃𝑅,𝑦
——第
y
年项目生产中的过程排放量,单位为吨二氧化碳当量(2e);𝑃𝐸𝑚,𝐸𝐿,𝑦
——第
y
年生产购入的电力消费的排放量,单位为吨二氧化碳当量(2e𝑃𝐸𝑚,𝐻𝐸,𝑦
——第
y
年生产购入的热力消费的排放量,单位为吨二氧化碳当量(2e8.3.1
化石燃料燃烧排放量计算化石燃料燃烧排放量是项目内各种化石燃料燃烧产生的排放量,按公式(4)计算。𝑃𝐸𝑚,𝐹𝐹,𝑦
=
∑𝑖𝐴𝐷𝑚,𝑖,𝑦
×𝐸𝐹𝑚,𝑖
„„„„„„„„„„
吉焦每吨(GJ/t);对气体燃料,单位为吉焦每万立方米(GJ/10
);燃料,单位为万标立方米(10
Nm吉焦每吨(GJ/t);对气体燃料,单位为吉焦每万立方米(GJ/10
);燃料,单位为万标立方米(10
Nm
(t),气体能源单位为万标立方米(10
Nm
为吨二氧化碳当量每吨(2e/t),气体能源单位为吨二氧化碳当量每万立方米(tCO2e/10
Nm
)。式中:𝑃𝐸𝑚,𝐹𝐹,𝑦
——第
y
年化石燃料燃烧的排放量,单位为吨二氧化碳当量(tCO2e𝐴𝐷𝑚,𝑖,𝑦
——第
y
年第
i
种化石燃料的活动数据,单位为吉焦(GJ𝐸𝐹𝑚,𝑖 ——第
i
种化石燃料的排放因子,单位为吨二氧化碳当量每吉焦(tCO2e/GJ);i ——化石燃料类型代号。其中,𝐴𝐷𝑚,𝑖,𝑦按公式(5𝐴𝐷𝑚,𝑖,𝑦
=
𝐶
𝑚,𝑖
×𝐹𝐶𝑚,𝑖,𝑦 „„„„„„„„„„(5)式中:𝐶
𝑚,𝑖 ——第
i
种化石燃料的平均低位发热值(见附录C表C.2)。对固体或液体燃料,单位为4 3𝐹𝐶𝑚,𝑖,𝑦 ——第
y
年第
i
种化石燃料的净消耗量。对固体或液体燃料,单位为吨(t);对气体4 3其中,𝐸𝐹𝑚,𝑖按公式(6)计算。𝐸𝐹𝑚,𝑖
=
𝐶𝐶𝑚,𝑖
×
𝐹𝑚,𝑖
× „„„„„„„„„„
式中:𝐶𝐶𝑚,𝑖 ——第
i
C表C.2tC/GJ);𝐹𝑚,𝑖 ——第
i
种化石燃料的碳氧化率(见附录C表),以百分比(%)表示;——二氧化碳与碳的分子量之比。8.3.2 能源作为原材料用途的排放量计算煤、天然气等能源产品作为还原剂,产生的温室气体排放,按公式(7)计算。𝑃𝐸𝑚,𝑀𝐴,𝑦
=
𝐴𝐷𝑚,𝑀𝐴,𝑦
×𝐸𝐹𝑚,𝑀𝐴 „„„„„„„„„„式中:𝑃𝐸𝑚,𝑀𝐴,𝑦
——第
y
年生产过程中能源作为原材料用途导致的排放量,单位为吨二氧化碳当量(tCO2e𝐴𝐷𝑚,𝑀𝐴,𝑦——第
y
年生产过程中能源产品作为还原剂原材料的消耗量,固体或液体能源单位为吨4 3𝐸𝐹𝑚,𝑀𝐴
——
C
表
4 38.3.3过程排放量计算公式(8)计算。𝑃𝐸𝑚,𝑃𝑅,𝑦
=
𝑃𝐸𝑚,𝑂𝑥,𝑦
+∑j𝑃𝐸𝑚,𝑗,𝑦
=
𝐴𝐷𝑚,𝑂𝑥,𝑦
×𝐸𝐹𝑚,𝑂𝑥
+∑j(𝐴𝐷𝑚,𝑗,𝑦
×𝐸𝐹𝑚,𝑗)„„„„式中:T/CSTM
01132—2023𝑃𝐸𝑚,𝑃𝑅,𝑦
——第
y
年项目生产中的过程排放量,单位为吨二氧化碳当量(2e);𝑃𝐸𝑚,𝑂𝑥,𝑦
——第
y
年生产过程中草酸分解的排放量,单位为吨二氧化碳当量(2e𝑃𝐸𝑚,𝑗,𝑦 ——第
y
年生产过程中碳酸盐分解的排放量,单位为吨二氧化碳当量(tCO2e);𝐴𝐷𝑚,𝑂𝑥,𝑦
——第
y
年生产过程中的草酸消耗量,单位为吨(t);𝐴𝐷𝑚,𝑗,𝑦
——第
y
年生产过程中第
j
种碳酸盐的消耗量,单位为吨(t);𝐸𝐹𝑚,𝑂𝑥 ——草酸分解的排放因子(见附录
C
表
),单位为吨二氧化碳当量每吨(tCO2e/t);𝐸𝐹𝑚,𝑗 ——第
j
种碳酸盐分解的排放因子(见附录
C
表
C.4),单位为吨二氧化碳当量每吨(tCO2e/t);j ——碳酸盐种类。8.3.4 净购入电力产生的排放量计算项目购入的电力消费所对应的电力生产环节排放量,按公式(9)计算。𝑃𝐸𝑚,𝐸𝐿,𝑦
=
𝐴𝐷𝑚,𝐸𝐿,𝑦
×𝐸𝐹𝐸𝐿 „„„„„„„„„„式中:𝑃𝐸𝑚,𝐸𝐿,𝑦
——第
y
年生产过程中购入电力所对应的电力生产环节排放量,单位为吨二氧化碳当量(tCO2e𝐴𝐷𝑚,𝐸𝐿,𝑦
——第
y
年生产过程中的净外购电量,单位为兆瓦时(𝐸𝐹𝐸𝐿 ——
C
表
C.5tCO2e/MWh8.3.5 净购入热力产生的排放量计算项目购入的热力消费所对应的热力生产环节排放量,按公式(10)计算。𝑃𝐸𝑚,𝐻𝐸,𝑦
=
𝐴𝐷𝑚,𝐻𝐸,𝑦
×𝐸𝐹𝐻𝐸„„„„„„„„„„(10)式中:𝑃𝐸𝑚,𝐻𝐸,𝑦
——第
y
年生产过程中购入的热力所对应的热力生产环节排放量,单位为吨二氧化碳当量(2e);𝐴𝐷𝑚,𝐻𝐸,𝑦
——第
y
年生产过程中的净外购热力,单位为吉焦(GJ𝐸𝐹𝐻𝐸 ——C表tCO2e
)。8.4 泄露排放计算(如图1),按公式(11)计算。𝐿𝐸𝑦
=
∑𝑚
𝑚,𝑦
×𝐷𝑚,𝑑,𝑦
×𝐸𝐹𝑚,𝑇𝑅
„„„„„„„„„„
(11)式中:𝐿𝐸𝑦 ——第
y
年泄露排放量,单位为吨二氧化碳当量(2e𝑚,𝑦 ——第
y
年项目生产的总运输质量,单位为吨(t𝐷𝑚,𝑑,𝑦 第
y
年装载运输距离,单位为千米(km𝐸𝐹𝑚,𝑇𝑅 ——运输的排放因子(见附录
C
表
C.7),单位为吨二氧化碳当量每吨每千米(tCO2e/(tT/CSTM
01132—20239监测及数据质量管理9.1 监测计划及监测数据要求9.1.1
再生有色金属(铝、铜、铅)项目温室气体减排量评估的监测计划应按照
33760—2017
中5.10
C,需监测数据及要求详见附录
D认的数据,并详细记录数据来源并形成文件。9.1.2
测量仪器/表精度应满足相关要求,定期检定和校准。9.1.3
在项目实施中,项目主体应确保监测计划有效实施,通过各类测量仪器/表的监测获得温室气体排放数据,记录、汇编和分析有关数据,并对数据存档,保证测量管理体系符合质量和规范要求。9.2数据质量管理再生有色金属(铝、铜、铅)项目主体应按照
GB/T
33760—2017
中
建立和应用数据质量管能减少不确定性。10
减排量评估报告的编制
GB/T
33760—2017中
5.12
执行,计算过程可参见附录
E。T/CSTM
01132—2023附
录
A(资料性)再生有色金属(铝、铜、铅)生产工艺A.1 再生铝生产工艺流程图见图
A.1。图
A.1 再生铝生产工艺流程图A.2 再生铜生产工艺流程图见图
A.2。图
A.2 再生铜生产工艺流程图T/CSTM
01132—2023A.3再生铅生产工艺流程图见图
A.3。图
A.3 再生铅生产工艺流程图T/CSTM
01132—2023附
录
B(资料性)原生有色金属(铝、铜、铅)生产工艺原生有色金属(铝、铜、铅)生产工艺见图。图
原生有色金属(铝、铜、铅)生产工艺流程图10tCO28.40CDM(3.0
tCO22.8tCO22.1T/CSTM
01132—2023附
录
C(资料性)相关参数推荐值C.1 原生有色金属(铝、铜、铅)生产的排放因子见表
。表C.1 原生有色金属(铝、铜、铅)生产的排放因子11GJ/t4
3GJ/10
(tC/GJ)26.7-327.40109419.57-326.10109311.90-328.00109626.334-325.41109012.545-325.41109017.46-333.60109032.5-327.501010028.435-329.50109341.816-320.10109841.816-321.10109843.07-318.90109842.652-320.20109843.07-319.60109850.179-317.20109845.998-318.20109833.453-322.00109844.2-317.2010984
310
Nm33-370.8010994
310
Nm179.81-313.5810994
310
Nm84-349.6010994
310
Nm52.27-312.2010994
310
Nm389.31-315.301099T/CSTM
01132—2023C.2常用化石燃料相关参数的推荐值表见
C.2。表
C.2 常用化石燃料相关参数的推荐值12tCO2
/t0.348tCO2
/t0.411tCO2
/t0.405tCO2
/t0.468注:草酸的排放因子为计算所得,
PUR
PUR
99.6%tCO22.853tCO22.862tCO21.9244
3tCO2
Nm21.6220.5703
2/MWh2023体排放报告管理有关工作的通知》环办气候函2023注:全国电网平均排放因子采用生态环境部20230.11
21020151722注:热力消费的排放因子采用国家发展改革委2015T/CSTM
01132—2023C.3 能源作为还原剂原材料的排放因子见
C.3。表
C.3能源作为还原剂原材料的排放因子C.4 草酸和碳酸盐的排放因子见
C.4。表
C.4 草酸和碳酸盐的排放因子C.5全国电网平均排放因子见
。表
C.5 全国电网平均排放因子C.6 年平均供热的排放因子见
。表
C.6 年平均供热的排放因子132ttCO2-30.33410GB/T
—20198ttCO2-30.1151010ttCO2-30.1041018ttCO2-30.104102ttCO2-30.286108ttCO2-30.1791010ttCO2-30.1621018ttCO2-30.1291030ttCO2-30.0781046ttCO2-30.05710tCO2-30.01010tCO2-30.01110tCO2-30.010102000ttCO2-30.019102500ttCO2-30.01510200TEUtCO2-30.01210T/CSTM
01132—2023C.7 运输的排放因子见
。表
C.7 运输的排放因子14𝑄𝑚,𝑦
𝐹𝐶𝑚,𝑖,𝑦4
3
𝐴𝐷𝑚,𝑀𝐴,𝑦4
310
Nm
𝐴𝐷𝑚,𝑂𝑥,𝑦
𝐴𝐷𝑚,𝑗,𝑦
𝐴𝐷𝑚,𝐸𝐿,𝑦MWh
𝐴𝐷𝑚,𝐻𝐸,𝑦GJ
𝑚,𝑦
𝐷𝑚,𝑑,𝑦km
T/CSTM
01132—2023附
录
D(规范性)监测数据和要求监测数据和要求见表
D.1
。表
D.1 监测数据和要求15𝑃𝐸𝑚,𝐹𝐹,𝑦tCO2
𝐴𝐷𝑚,𝑖,𝑦GJ天然气的平均低
𝐶
𝑚,𝑖4
3GJ/10
𝐹𝐶𝑚,𝑖,𝑦4
310
Nm
𝐸𝐹𝑚,𝑖tCO2
𝐶𝐶𝑚,𝑖tC/GJ𝐹𝑚,𝑖B1=B2*B5B2=B3*B4B3B4B5=B6*B7*0.01*44/12B6B7389.3115.30*10-399
C.2
𝐵𝐸𝑦tCO2
𝑄𝑚,𝑦𝑆𝐸𝑚tCO2
/tA1=A2*A3A2A3T/CSTM
01132—2023附
录
E(资料性)再生有色金属(铝、铜、铅)减排量计算表格E.1 基准线排放量计算表见表
。表E.1
基准线排放量计算表E.2化石燃料燃烧排放量计算表见表
E.2。表E.2
化石燃料燃烧排放量计算表16𝑃𝐸𝑚,𝑃𝑅,𝑦tCO2
𝐴𝐷𝑚,𝑂𝑥,𝑦𝐸𝐹𝑚,𝑂𝑥tCO2
𝐴𝐷𝑚,𝑗
,𝑦𝐸𝐹𝑚,𝑗tCO2/t𝑃𝐸𝑚,𝑂𝑥,𝑦tCO2纯碱分解所导致的𝑃𝐸𝑚,𝑗,𝑦tCO2D1=D6+D7D2D3D4D5D6=D2*D3D7=D4*D50.348
𝑃𝐸𝑚,𝑀𝐴,𝑦tCO2
𝐴𝐷𝑚,𝑀𝐴,𝑦𝐸𝐹
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