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ICS13.020.10CCSZ04DB3308浙 江 省 衢 州 市 地 方 标 准DB3308/T143—2023堆肥企业碳排放核算办法Carbonemissionsaccountingmethodforcompostmanufacturer2023-12-13发布 2024-01-13实施衢州市市场监督管理局 发布DB3308/T143DB3308/T143—2023PAGE\*ROMANPAGE\*ROMANII目 次前  言 II范围 1规范性引用文件 1术语和定义 1核算原则与流程 2核算原则 2核算流程 2核算边界 2核算步骤与方法 3识别温室气体排放源及种类 3选择核算方法 3选择与收集温室气体活动数据 4选择温室气体排放因子 4核算温室气体排放量 4概述 4过程排放 4燃料燃烧排放 5购入电力消耗排放 5核算碳排放总量 6计算碳排放强度 6质量保证 6数据质量 6数据特性 6数据选择 6核算质量 7核算报告 7堆肥企业基本信息 7温室气体排放情况 7相关建议 7附录A(规范性) 8附录B(资料性) 10附录C(资料性) 12参考文献 15前  言本标准按照GB/T1.1—20201草。请注意本标准的某些内容可能涉及专利。本标准的发布机构不承担识别专利的责任。本标准由衢州市农业农村局提出并归口。本标准起草单位:衢州市美丽乡村建设中心、中国农业大学、北京大学、长江大学。本标准主要起草人:徐霄、赵帅翔、张鑫、张卫峰、尹献远、侯俊、王红亮、李杨阳、李贝、方慧、鹿子涵、袁军委。本标准为首次发布。DB3308/T143DB3308/T143—2023PAGEPAGE10堆肥企业碳排放核算办法范围本标准适用于指导采用好氧发酵工艺的堆肥企业进行碳排放核算。规范性引用文件(包括所有的修改单适用于本标准。GB/T8576复混肥料中游离水含量的测定 真空烘箱GB/T32150工业企业温室气体排放核算和报告通则NY/T525有机肥料NY/T3442畜禽粪便堆肥技术规范DB3308/T100农业碳账户碳排放核算与评价指南术语和定义

GB/T32150界定的及下列术语和定义适用于本文件。过程排放processemission在堆肥生产过程中除燃料燃烧之外的物理、化学及生物作用产生的温室气体排放。燃料燃烧排放fuelcombustionemission堆肥生产过程中消耗的汽油、柴油、燃煤、天然气、生物质颗粒等燃料氧化燃烧产生的温室气体排购入电力消耗排放emissionfromconsumedelectricity堆肥企业消费的购入电力所对应的电力生产环节产生的二氧化碳排放。排放因子emissionfactor表征生产过程中消耗单位化石或电力产生的温室气体排放量,以及在物料贮存和高温发酵环节中单位碳氮投入下的温室气体损失比重。活动数据activitydata碳排放强度carbonemissionintense堆肥企业单位质量有机质堆肥产品排放的温室气体二氧化碳当量。核算原则与流程核算原则核算宜遵循如下原则:a)相关性。应选择适合核算和评价温室气体排放的数据源和方法。b)完整性。应包括相关的温室气体排放。c)一致性。应能够对有关温室气体信息进行有意义的比较。d)准确性。应减少偏见和不确定性。核算流程核算流程如下:1)2)核算温室气体排放量,具体包括:a)识别温室气体排放源与种类;b)选择核算方法;c)选择与收集温室气体活动数据;d)选择或测算排放因子;e)核算温室气体排放量与碳排放强度。3)质量保证;4)核算报告。[DB3308/T100]核算边界酸化 物料贮存 覆盖酸化物料贮存覆盖高温发酵高温发酵生物增效化学改良物理吸附堆肥产物堆肥产物反应器槽式条垛式反应器槽式条垛式图1堆肥企业碳排放核算边界核算步骤与方法识别温室气体排放源及种类在所确定的核算边界范围内,应按照表1对各类温室气体源进行识别。表1温室气体源与气体种类示意表(不限于)核算边界温室气体排放源温室气体种类解释或说明过程排放物料贮存甲烷CH4有机物料厌氧分解产生的CH4排放直接氧化亚氮NO2有机物料氮硝化和反硝化引起的N2O排放间接氧化亚氮NO2由氨挥发和氮淋洗引起的N2O排放高温发酵甲烷CH4有机物料厌氧分解产生的CH4排放直接氧化亚氮NO2有机物料氮硝化和反硝化引起的N2O排放间接氧化亚氮NO2由氨挥发和氮淋洗引起的N2O排放购入的电力与热力产生的排放燃料燃烧排放二氧化碳CO2燃料燃烧产生的CO2排放购入电力消耗排放二氧化碳CO2电力生产产生的CO2排放注:由于物料对当年CO2吸收与排放的抵消,未考虑物料贮存和高温发酵中的CO2种类。选择核算方法(Emission-FactorApproach)估算温室气体排放量,通过活动数据与排放因子相乘获得,见式(A.1):E=×(1)式中:E—(tOqa1;(N)注:按照自后往前的方法估算不同阶段的碳(C)氮(N)投入总量,首先估算堆肥产品的碳(C)CN选择与收集温室气体活动数据应按照Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级次序选择和收集数据,见表2。表2温室气体活动数据收集次序数据类型描述次序原始数据直接计量、监测获得的数据Ⅰ二次数据根据财务数据折算的数据等。Ⅱ替代数据来自相似过程或活动的数据。Ⅲ注:报告主体需监测与记录的活动数据见附录B.1。选择温室气体排放因子应按照Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级次序选择温室气体排放因子,见表3。3数据类型描述次序排放因子实测值或测算值通过直接测量等方法得到的排放因子或相关参数值。Ⅰ排放因子参考值来源于国家、省级、地级及其他权威机构等测算出的排放因子,或相关的数据库获取排放因子。ⅡIPCC易试点城市温室气体排放核算指南、具有行业公信力的学术期刊上发表的温室气体默认排放因子。Ⅲ注:报告主体选用的温室气体排放因子数据见附录C。核算温室气体排放量概述应根据堆肥企业碳排放核算边界对温室气体排放量进行计算。所有温室气体的排放量计算均应折算为二氧化碳当量(CO2eq)。过程排放应按照堆肥不同生产阶段分别计算各阶段产生的温室气体排放量,并以二氧化碳当量(CO2eq)为单位进行加总,见式(2):过程=贮存+高温发酵 (2)式中:过程贮存E/(tOeq1;22/(tOeqa1;22/(tOeq1;高发酵 2注贮存的详细核算过程见附录A。注2:其他加热方式可实测或参照同类计量方法。燃料燃烧排放应按照燃料种类分别计算各种燃烧产生的温室气体排放量,并以二氧化碳当量(CO2eq)为单位进行加总,见式(3):燃烧=\i燃料,i×燃料,i) (3)式中:燃烧(tOqa;2iJ1;2燃料,ii

第/吉焦tOqJ1;2i—燃料的种类。2消耗第i按式(4)计算:燃料,i=燃料,i×燃料,i×10-6 (4)式中:ii0m)为单位;燃料消耗量数据统计以报告主体的能源台账或统计报表来确定。i

第iJ1)料以吉焦每万立方米(GJ10-4m-3)为单位。注:NCV燃料,i取值参见附录C.5。第ii按式(5)计算:燃料,i=××4412 (5)式中:iC—第i/吉焦(tCJ1;ii—i(%;44/12.5。购入电力消耗排放购入电力消耗排放通过电力消耗量与排放因子的乘积获得,见式(6):消耗电消耗电×电 (6)式中:E —O/(tOqa1;消电 2 20/(Wha;3 -12电/10(tCOeqMWh);2注:EF电取值参见附录C.6。核算碳排放总量碳排放总量按式(7)计算:总体=过程+燃烧+消耗电 (7)式中:总体过程E(tOqa1;22(tOqa1;22O(tOqa;燃烧 2 2E —O/(tOq1。消电 2 2计算碳排放强度碳排放强度按式(8)计算:P=总体(8)式中:22P—(tOq1M1;22总体(tOqa1;M/(tMa1;注:堆肥中有机质的总产量按式A.6计算。质量保证数据质量数据特性数据应具有如下特性:技术代表性:数据应反映生产中实际使用的技术程度;地区代表性:数据应反映系统边界内生产活动发生的实际地理位置的程度,例如,核算对象所在区域经纬度;时间代表性:数据应反映实际生产时间或使用年限程度;完整性:数据应包括生产中与温室气体排放相关的所有过程,获取完整数据,能够代表实际生产情况;可靠性:用于获取数据的数据源,数据搜集方法和核算程序的可依赖程度。数据应确保真实、准确。数据选择数据选择应遵循如下优先原则:数据的年份和收集数据的最短时间期限,以及针对具体被核算产品的时间数据优先;搜集所在地理区域以及针对具有地理特性的产品的具体数据优先;针对具体某项技术或一套混合技术以及针对产品的具体技术数据优先;d)核算质量碳排放核算数据应包括相关堆肥生产企业系统边界范围内温室气体排放所有数据;数据应以文件形式记录并保存,保存时间应为五年或产品预期寿命中的最长时间;报告主体应加强温室气体数据质量管理工作,包括但不限于:建立企业温室气体排放核算和报告的规章制度,包括负责部门和人员、工作流程和内容、工作周期和时间节点等;指定专职人员负责企业温室气体排放核算和报告工作;建立温室气体排放源一览表,对于不同排放源的活动数据和排放因子数据的获取提出相应的要求;建立健全温室气体数据记录管理体系,包括数据来源、数据获取时间及相关责任人等信息的记录管理;建立企业温室气体排放报告内部审核制度,确保数据真实、准确、可靠,定期对温室气体排放数据进行交叉校验,对可能产生的数据误差风险进行识别,并提出相应的解决方案。核算报告堆肥企业基本信息温室气体排放情况H和NOO相关建议核算报告应当对堆肥企业的温室气体排放情况和技术应用现状进行科学评价,并提出进一步优化建议。附 录 A(规范性)温室气体核算公式堆肥产品的碳氮总量按式(A.1)估算:式中:

N=

mm×m×,,m)

…………………(A.1),N(C氮N/(ta1;mQ—m/(t1;mm—m,,m—第m(氮(NDM;m—堆肥产品的种类。,,BT576,N,m的测定方法参照NY/T525。不同阶段碳氮投入总量高温发酵阶段碳氮投入总量按式(A.2)估算:高温发酵,C,N=N(1-高温发酵,C,N) (A.2)式中:CN

C氮N/(ta1;,N(C氮N/(ta1)C,N—高温发酵阶段碳(C)氮(N)总排放因子,单位为%TC,N;C,N取值参见附录C.2。贮存阶段碳氮投入总量按式(A.3)估算:贮存,C,N=高温发酵,C,N(1-贮存,C,N) (A.3)式中:CNAD

(氮(N(ta;C氮N/(ta1;高温发酵,C,N贮存,C,N(C)氮(N)总排放因子,单位为%TCN;贮存,C,N取值参见附录C.1。不同阶段温室气体排放量高温发酵阶段温室气体排放量按式(A.4)估算:高温发酵=式中:

i,N×,,i×F,,i×P,,i)

……(A.4)/(tOq1;2C氮N/(ta1;2高温发酵,C,NC,N,i—高温发酵阶段第i种碳(C)氮(N)温室气体排放因子,单位为%TC,N;,,i—第种碳(C氮N,,i—i种碳(氮(N—碳(C)氮(N)温室气体种类。注1:高温发酵阶段的温室气体种类(i)参照正文表1识别;注C,N,i取值参见附录C.2;3,,i.3;4,,.4。贮存阶段温室气体排放量按式(A.5)估算:式中:

贮存=

\i贮存,C,N×贮存,C,N,i×C,N,i×C,N,i)

……………(A.5)贮存(tOqa1;2(氮(N(ta;2贮存,C,N贮存,C,N,ii种碳(C)氮(N)温室气体排放因子,单位为%TC,N;,,i—第种碳(C氮N,,i—i种碳(氮(N—碳(C)氮(N)温室气体种类。注1:贮存阶段的温室气体种类(i)参照正文表1识别;注贮存,C,N,取值参见附录C.1;3,,i.3;4,,.4。堆肥产品的有机质总量按式(A.6)估算:式中:

MOM=

mm×m×,m)

…………………(A.6)M/(tMa;mQ—m/(t1;mm—m,m—mDM;m—堆肥产品的种类;m,BT576,,的测定方法参照NY/T525;有机碳和有机质的转化系数为1.724。附 录 B(资料性)温室气体活动参数需要监测与记录的数据参数表B.1规定了需要监测与记录的数据参数。生产过程数据/参数生产过程数据/参数单位描述监测频率预备阶段i—周年生产批次顺序周年顺序汇总生产过程物料贮存i—批次的物料种类记录每批次生产情况i天批次物料的贮存周期记录每批次生产情况i—批次物料贮存的技术措施(表B.2)记录每批次生产情况高温发酵i—第i批次工艺类型(表B.3)记录每批次生产情况i批次高温发酵的减排措施(表B.2)记录每批次生产情况堆肥产品it第i批次堆肥产量记录每批次生产情况i%批次堆肥干物质含量记录每批次生产情况i%DM批次堆肥碳含量记录每批次测试情况i%DM批次堆肥氮含量记录每批次测试情况电力消耗排放—AD消耗电MWh/a周年消耗的电量每月记录,周年汇总燃料燃烧排放—AD燃料3t,m/a周年消耗的化石燃料量每月记录,周年汇总注:所有数据应来源于报告主体。不同生产阶段技术措施及定义表B.2规定了不同生产阶段技术措施及定义。表B.2不同生产阶段技术措施及定义生产阶段技术措施定义相关技术物料贮存覆盖通过系列覆盖物对相关环境气体减排覆盖玉米、小麦、水稻秸秆、塑料薄膜等。酸化通过降低物料pH对相关环境气体减排添加柠檬酸、盐酸、木醋酸等(pH5.5~6.5时效果明显)高温发酵物理吸附通过物理吸附剂对相关环境气体减排添加生物炭、沸石、硅藻土、石灰、粘土、褐煤、菌糠、火山石、糠醛渣等化学改良通过化学改良剂对相关环境气体减排添加钙镁磷肥、过磷酸钙、磷石膏、双氰胺、木质素、氢醌等生物增效通过功能生物菌剂对相关环境气体减排添加相关功能生物菌剂不同工艺类型及定义表B.3规定了不同工艺类型及定义。表B.3不同工艺类型及定义工艺类型定义条垛式将混合好的物料堆成条垛式进行好氧堆肥的工艺槽式将混合好的物料置于槽式结构中进行好氧发酵的堆肥工艺反应器将混合好的物料置于密闭容器中进行好氧堆肥的工艺[来源:NY/T3442]附 录 C(资料性)温室气体排放因子贮存阶段相关排放因子表C.1规定了贮存阶段相关排放因子默认值。种类贮存周期种类贮存周期减排措施无覆盖或酸化覆盖酸化总碳短期(<20天)18.5813.1318.58中期(20~40天)24.7817.5124.78长期(>40天)30.9721.8930.97甲烷短期(<20天)1.111.110.18中期(20~40天)2.222.220.36长期(>40天)2.782.780.45总氮短期(<20天)12.2211.0611.2中期(20~40天)16.2914.7414.9长期(>40天)20.3618.4318.6氧化亚氮短期(<20天)0.140.140.14中期(20~40天)0.190.190.19长期(>40天)0.240.240.24氨气短期(<20天)6.481.942.44中期(20~40天)8.642.593.26长期(>40天)10.803.244.07淋洗氮短期(<20天)0.270.030.27中期(20~40天)0.540.050.54长期(>40天)0.670.070.67注:淋洗氮排放因子指非防渗系统的数值,如采用防渗系统则不考虑此排放。高温发酵阶段相关排放因子表C.2规定了高温发酵阶段相关排放因子默认值。表C.2高温发酵阶段相关排放因子(单位kgC或N/100kgC或N投入)种类减排措施工艺类型条垛式槽式反应器总碳无减排措施55.4749.4246.12物料吸附46.3741.3138.56化学改良53.3147.5044.32生物增效59.2456.2549.26甲烷无减排措施0.160.501.11物料吸附0.040.140.31化学改良0.060.190.42生物增效0.160.501.11总氮无减排措施37.4731.4028.78物料吸附24.8420.8219.08化学改良19.4916.3314.96生物增效29.9425.0922.99氧化亚氮无减排措施0.961.361.34物料吸附0.130.180.18化学改良0.731.031.01生物增效0.240.340.33氨气无减排措施24.7117.1916.50物料吸附17.0511.8611.39化学改良7.935.525.30生物增效18.4612.8412.33淋洗氮无减排措施2.802.802.80物料吸附2.802.802.80化学改良2.802.802.80生物增效2.802.802.80不同种类温室气体分子量转换系数表C.3规定了不同种类温室气体分子量转换系数

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