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文档简介

1/1木材加工业碳足迹评估第一部分木材加工碳足迹的范围界定 2第二部分生产过程中的温室气体排放核算 4第三部分运输和仓储对碳足迹的影响 7第四部分原材料来源和可持续性评估 10第五部分能源消耗与温室气体减排措施 12第六部分废弃物处理和回收利用对碳足迹的影响 15第七部分生命周期评估法中的木材加工碳足迹 17第八部分行业碳足迹基准和最佳实践 21

第一部分木材加工碳足迹的范围界定关键词关键要点【木材生命周期评估】

1.木材生命周期包括从木材采伐、加工、运输、使用到废弃的各个环节。

2.评估木材加工的碳足迹需要考虑生命周期不同阶段的碳排放,包括土地利用变化、木材运输、加工能耗、废物处理等。

3.生命周期评估有助于识别木材加工过程中的主要碳排放源,并为制定减排策略提供依据。

【木材加工过程碳排放】

木材加工业碳足迹的范围界定

范围1:直接排放

范围1排放是由被控实体直接产生的温室气体排放。在木材加工业中,范围1排放主要来自以下活动:

*化石燃料燃烧:木材加工设备、取暖系统和车辆的化石燃料燃烧会产生二氧化碳(CO2)和一氧化二氮(N2O)。

*过程排放:某些木材加工活动,例如木材干燥和胶合,会产生额外的温室气体,如甲烷(CH4)和六氟化硫(SF6)。

范围2:间接排放-电力采购

范围2排放是由被控实体采购的电力的使用产生的温室气体排放。木材加工业通常需要大量电力,用于设备运行、照明和加热。范围2排放的规模取决于电力来源的碳强度,即每千瓦时(kWh)电力产生的温室气体量。

范围3:其他间接排放

范围3排放是与被控实体的活动或产品相关的温室气体排放,但不直接归因于其运营。在木材加工业中,范围3排放可能包括:

上游排放:

*原材料提取和加工:原材料(木材)的开采、运输和加工会产生温室气体排放。

*运输:原材料和成品的运输会产生CO2排放,运输距离和方式会影响排放量。

*废弃物处理:木材加工过程中产生的废弃物(如碎屑和锯末)的处理会产生CH4等温室气体。

下游排放:

*产品使用:木材制品的终端使用,例如建筑和家具,可能涉及温室气体排放,例如木材加热或处理。

*产品处置:木材制品的处置,例如焚烧或填埋,会导致CH4和CO2等温室气体释放。

碳足迹核算的边界

木材加工业碳足迹核算的具体边界应根据特定的报告目的和方法论而确定。通常包括:

*地理边界:核算范围内的运营地点。

*时间边界:核算所涵盖的时期。

*流程边界:纳入或排除的活动和排放源。例如,一些核算可能只关注范围1和2排放,而其他核算可能包括选定的范围3排放。

方法论和标准

用于计算木材加工业碳足迹的方法论和标准多种多样,包括:

*温室气体议定书:国际公认的温室气体排放核算标准,为范围1、2和3排放提供了指南。

*ISO14064:由国际标准化组织(ISO)制定的温室气体排放核算和验证标准系列。

*国家温室气体清单指导方针(2006年修订版):由政府间气候变化专门委员会(IPCC)编制的温室气体排放计算指南。

数据收集和验证

准确的碳足迹核算需要可靠的数据收集和验证。数据来源可能包括:

*运营记录:化石燃料消耗、电力使用、废弃物产生等数据。

*供应链数据:原材料采购和运输信息。

*外部数据库:电力碳强度因子或默认排放因子。

验证过程可以包括第三方审核或内部质量控制措施,以确保数据的准确性和完整性。第二部分生产过程中的温室气体排放核算关键词关键要点原木开采和运输

1.原木开采过程中释放的碳主要来自砍伐树木和运输木材所需的化石燃料。

2.砍伐树木会减少森林碳汇,导致大气中二氧化碳浓度增加。

3.运输木材通常使用燃油车辆,会产生大量的温室气体,如二氧化碳和甲烷。

木材加工

1.木材加工厂消耗大量的能源,主要来自电力和化石燃料。

2.生产过程中释放的温室气体包括二氧化碳、甲烷和一氧化二氮。

3.锯木、刨光和烘干等加工工序会产生大量的木屑和废料,如果处理不当,也会释放温室气体。生产过程中的温室气体排放核算

1.温室气体排放源识别

木材加工业生产过程中的温室气体排放主要来自以下环节:

*化石燃料燃烧:木材加工机械、运输车辆和加热系统的燃料使用产生二氧化碳和甲烷排放。

*生物质焚烧:木材加工废料的焚烧产生二氧化碳、甲烷和一氧化二氮。

*工艺排放:木材加工过程中的干燥、施胶和涂饰等工艺产生挥发性有机化合物(VOCs)和甲醛。

*制冷剂泄漏:制冷系统泄漏的制冷剂通常是强效温室气体。

*电力消耗:加工机械和照明设备的电力消耗产生间接温室气体排放。

2.温室气体排放量计算

温室气体排放量的计算涉及以下步骤:

*能源消耗数据收集:记录化石燃料和电力的使用量。

*排放因子确定:使用行业公认的排放因子将能源消耗转化为温室气体排放量。

*过程排放测量:使用特定设备测量VOCs和甲醛等工艺排放量。

*废料焚烧数据收集:记录焚烧废料的重量和类型。

*制冷剂泄漏记录:监控制冷系统泄漏情况,记录泄漏量和制冷剂类型。

3.温室气体排放核算方法

目前,国际上普遍采用温室气体核算体系(GHGProtocol)来核算木材加工业的温室气体排放。GHGProtocol将排放分为以下三个范围:

*范围1排放:直接排放,由加工厂自身活动产生,如化石燃料燃烧和生物质焚烧。

*范围2排放:间接排放,因购买电力而产生,由他人活动间接引起。

*范围3排放:其他间接排放,包括上游供应链和下游产品使用阶段的排放。

对于木材加工业而言,范围1和2排放通常是最重要的排放源,而范围3排放则相对较小。

4.排放评估和减缓策略

通过温室气体排放核算,木材加工企业可以评估其碳足迹,并制定减缓策略。常见的减缓策略包括:

*提高能源效率:优化加工工艺、使用节能设备和升级照明系统。

*使用可再生能源:投资太阳能、风能或生物质能等可再生能源替代化石燃料。

*减少工艺排放:实施低VOCs涂料、改进干燥工艺和优化胶粘剂使用。

*加强废料管理:探索废料回收和再利用途径,减少焚烧。

*优化制冷剂管理:定期检查制冷系统,防止泄漏并采用低全球变暖潜能值(GWP)的制冷剂。

5.数据质量和不确定性

温室气体排放核算依赖于测量的准确性和排放因子的可靠性。因此,应采取措施确保数据的质量,包括:

*使用准确的仪器和方法进行测量。

*使用可靠且最新的排放因子。

*定期校准和维护测量设备。

*定期审查和更新排放核算方法。

此外,温室气体排放核算存在一定程度的不确定性,主要来自以下因素:

*能源消耗数据的准确性。

*排放因子的适用性和更新频率。

*过程排放测量的准确性。

*废料焚烧数据的完整性。

*制冷剂泄漏监测的频率和准确性。

结语

木材加工业温室气体排放核算是评估碳足迹和制定减缓策略的重要工具。通过遵循国际标准化方法、确保数据质量并定期审查核算结果,企业可以准确计算其排放量并采取有效措施减少对环境的影响。第三部分运输和仓储对碳足迹的影响关键词关键要点运输对碳足迹的影响

【燃料消耗和排放】,

1.运输木材所需的燃料消耗是主要的碳排放来源。

2.选择低排放燃料,如电动或天然气动力卡车,可以显着降低碳足迹。

3.优化运输路线和利用回程负荷可以减少燃料消耗并降低排放。

【运输距离和模式】,

运输和仓储对碳足迹的影响

简介

运输和仓储是木材加工供应链中产生温室气体的重要因素。它们对碳足迹的影响程度取决于以下因素:

*运输距离

*运输方式

*仓库能源效率

*仓库货物周转率

运输距离

运输距离是运输碳足迹的主要因素。木材运输的距离越远,其化石燃料消耗和温室气体排放就越大。例如,从美国南部运送木材到中国所需的碳排放量比从美国西北部运送要高得多。

运输方式

运输方式也会影响碳足迹。卡车运输通常比铁路或水上运输产生更高的温室气体排放。这是因为卡车发动机效率较低且燃料消耗较高。例如,用卡车运输1吨木材的碳排放量比用火车运输高出约50%。

仓库能源效率

仓库的能源效率是仓储碳足迹的另一个重要因素。能源效率低下的仓库会消耗大量能源,从而导致更高的温室气体排放。例如,照明、供暖和制冷的低效使用会显着增加仓库的碳足迹。

仓库货物周转率

仓库货物周转率是指货物在仓库中存储的时间。货物周转率低的仓库会占用更多的空间并消耗更多的能源,从而增加碳足迹。例如,货物周转率低会导致更高的照明和供暖需求。

影响措施

可以通过以下措施来减少运输和仓储对木材加工业碳足迹的影响:

*缩短运输距离

*使用更节能的运输方式(例如铁路或水上运输)

*提高仓库能源效率

*提高仓库货物周转率

案例研究

以下是一些案例研究,说明如何通过实施这些措施来减少运输和仓储对木材加工业碳足迹的影响:

*一家木材公司通过将运输距离缩短20%,成功将其运输碳足迹减少了15%。

*另一家木材公司通过使用铁路运输木材代替卡车运输,将其运输碳足迹减少了30%。

*一家木材加工厂通过安装节能照明和供暖系统,将其仓库碳足迹减少了20%。

*一家木材经销商通过提高仓库货物周转率,减少了库存并节省了能源,从而将其仓储碳足迹减少了15%。

结论

运输和仓储对木材加工业碳足迹的影响是显着的。通过实施缩短运输距离、使用更节能的运输方式、提高仓库能源效率和提高仓库货物周转率等措施,可以有效减少这些活动对环境的影响。第四部分原材料来源和可持续性评估原材料来源和可持续性评估

原材料的采购和使用是木材加工业碳足迹的主要决定因素。木材来源的可持续性对于减少其环境影响至关重要。

木材来源

木材可以来自多种来源,包括:

*天然林:未经人工干预生长的森林,具有丰富的生物多样性。

*人工林:人工种植和管理的森林,主要用于生产木材。

*回收木材:从拆除建筑物或其他产品中回收的木材。

*认证木材:来自经过独立第三方认证为可持续管理的森林的木材。

可持续性评估

评估木材来源的可持续性涉及以下因素:

森林管理实践:

*采伐率:采伐木材相对于森林再生能力的比例。可持续的采伐确保森林能够长期生产木材。

*再生策略:砍伐后恢复森林的措施,例如重新造林或自然更新。

*保护区:森林中保留未砍伐区域以保护生物多样性。

*水土保持:防止伐木造成的侵蚀和水污染。

社会经济影响:

*工人权利:确保伐木工人享有安全工作条件、公平工资和工作权利。

*当地经济:评估木材加工业对当地经济的影响,包括就业创造和收入。

*土地权:尊重土著人民和当地社区的土地权和传统使用权。

环境影响:

*生物多样性损失:砍伐森林对野生动物栖息地和生物多样性的影响。

*碳封存:森林作为碳汇的作用,储存大量二氧化碳。

*水质:采伐对河流和湖泊水质的影响,包括沉积物和营养物径流的增加。

认证计划

森林认证计划,例如森林管理委员会(FSC)和可持续林业倡议(SFI),提供根据上述标准对森林管理做法进行独立评估。认证木材保证了木材来自可持续管理的森林,有助于减少木材加工业的碳足迹。

量化原材料来源的可持续性

原材料来源的可持续性可以通过以下方式量化:

*生命周期评估(LCA):评估木材从森林到最终产品的整个生命周期中的环境影响。

*碳足迹:测量制造木材产品的温室气体排放总量,包括砍伐、运输和加工。

*认证木材的比例:跟踪和报告木材加工业中使用认证木材的百分比。

通过评估原材料来源的可持续性,木材加工业可以减少其碳足迹并促进更可持续的林业实践。第五部分能源消耗与温室气体减排措施关键词关键要点流程优化

1.采用先进的木材加工设备和技术,提高锯切、刨削、砂光等工序的效率,减少能源消耗。

2.优化生产布局,缩短物料搬运距离,降低运输能耗。

3.实现工艺流程的自动化和智能化,减少人力资源投入,降低运营成本。

能源结构调整

1.积极采用可再生能源,如太阳能、风能、生物质能,替代化石燃料,减少温室气体排放。

2.利用节能技术,如余热回收、变频控制,降低设备能耗。

3.与其他行业进行能源共享和联合利用,实现资源优化配置。

废弃物管理

1.完善木材加工废弃物收集、分类和处理系统,减少填埋和焚烧处理量。

2.探索废弃物资源化利用途径,如将木材废料加工成生物质燃料或复合材料。

3.加强废弃物管理制度建设,提高员工环保意识,减少废弃物产生。

协同减排

1.参与行业协会和政府倡议,共同制定减排目标和标准。

2.与供应商和客户合作,建立绿色供应链,减少整个生命周期内的碳足迹。

3.与科研机构合作,开展碳足迹评估和减排技术研发,推动行业可持续发展。

认证和激励机制

1.通过绿色认证(如FSC、PEFC)证明木材加工业的环保绩效。

2.建立碳税或碳排放交易机制,激励企业开展减排措施。

3.政府提供资金支持和技术指导,鼓励企业投资低碳技术。

监测和核算

1.建立健全的碳足迹监测和核算体系,定期收集和分析数据。

2.采用碳足迹评估模型,科学量化木材加工业的碳排放。

3.定期披露碳足迹信息,接受公众监督和管理部门监管。能源消耗与温室气体减排措施

木材加工业的能源消耗和温室气体排放主要集中在原材料开采、制造和运输等阶段。为了减缓气候变化的影响,业内需要采取有效的措施减少碳足迹。以下措施可以帮助实现这一目标:

1.提高能源效率

*使用节能设备,例如高效电机、压缩机和照明系统。

*优化工艺流程以减少能源浪费,例如通过热回收和过程集成。

*利用可再生能源,例如太阳能和风能,来满足供电需求。

2.使用可再生能源

*逐步淘汰化石燃料,转向可再生能源,例如生物质、太阳能和风能。

*投资可再生能源基础设施,例如太阳能发电厂和风力涡轮机。

*探索生物质能的利用,例如通过使用木屑、木块或木屑颗粒作为燃料。

3.提高材料利用率

*实施废物管理计划,最大限度地减少木材浪费。

*探索使用可再生材料和循环利用材料,例如回收木和木材废料。

*采用优化切割和加工技术,以减少材料浪费。

4.优化运输和物流

*优化运输路线和物流流程,减少运输距离和燃油消耗。

*探索使用低碳燃料或混合燃料,例如生物柴油和天然气。

*投资铁路或水运等更具可持续性的运输方式。

5.碳捕集和封存(CCS)

*探索CCS技术,以捕获和储存木材加工过程中产生的二氧化碳。

*投资CCS基础设施,例如二氧化碳管道和地质储存设施。

*与其他行业合作,探索区域CCS解决方案。

6.过程优化

*优化木材干燥和处理过程,减少能源消耗和排放。

*实施过程控制系统,以提高效率和减少浪费。

*采用先进技术,例如木材调湿和优化切割,以提高材料利用率。

7.员工教育和意识

*教育员工有关碳足迹和减排措施的重要性。

*鼓励员工提出节能和减排的建议。

*奖励员工为减少碳排放所做的努力。

8.政策支持

*政府和行业协会可以提供激励措施和政策支持,以鼓励能源效率和减排。

*碳定价机制可以刺激行业投资于低碳技术和实践。

*支持研究和开发新技术和解决方案,以减少木材加工业的碳足迹。

9.数据收集和监测

*建立健全的能源消耗和温室气体排放监测系统。

*收集和分析数据,以识别减排机会和衡量进展。

*利用数字化工具和技术优化运营并提高决策的透明度。

通过实施这些措施,木材加工业可以在减少碳足迹和缓解气候变化的同时,提高能源效率和运营可持续性。持续的努力和创新对于实现木材加工业的低碳未来至关重要。第六部分废弃物处理和回收利用对碳足迹的影响关键词关键要点【废弃物分类和管理】,

1.实施废弃物分类和源头减量,减少因焚烧或填埋产生的温室气体排放。

2.加强废弃物回收利用,最大限度地减少废弃物处置对环境的影响。

3.探索废弃物再利用和再加工技术,提高废弃物的经济价值,同时降低碳足迹。

【废弃物焚烧】

废弃物处理和回收利用对碳足迹的影响

木材加工业产生的主要废弃物包括锯屑、刨花、边角料和树皮。这些废弃物在处理和利用过程中会产生不同的碳足迹。

填埋

填埋是木材加工业常见的废弃物处理方式。填埋场条件下,废弃物在厌氧环境中分解,产生甲烷等温室气体。甲烷的温室效应约为二氧化碳的25倍。因此,填埋木材废弃物会显著增加碳足迹。

焚烧

焚烧是另一种废弃物处理方式,会产生二氧化碳、一氧化碳和颗粒物等污染物。虽然焚烧可以减少废弃物量,但产生的温室气体会抵消部分优势。

回收利用

回收利用废弃物可以减少填埋和焚烧的碳排放。木材废弃物可以回收利用为以下产品:

*生物质能:锯屑、刨花和边角料可用于发电或供热。

*刨花板和中密度纤维板(MDF):木材废弃物可与粘合剂结合,制成刨花板和MDF等产品。

*纸浆和造纸:树皮和低档木材可用于生产纸浆和造纸。

回收利用木材废弃物可以减少对原始木材的需求,降低碳足迹。

碳足迹评估

评估木材加工业废弃物处理和回收利用的碳足迹至关重要。以下是一些常见的评估方法:

*生命周期评估(LCA):LCA考虑从木材开采到废弃物处理的整个过程中的碳足迹。

*碳足迹分析:这一方法评估特定废弃物处理或回收利用活动的影响。

*温室气体核算:根据温室气体协议,可以对其产生的温室气体进行核算和报告。

通过评估碳足迹,木材加工业可以确定废弃物处理和回收利用策略的最佳做法,以最大程度地减少对环境的影响。

案例研究

以下是一些案例研究,展示了废弃物处理和回收利用如何影响木材加工业的碳足迹:

*芬兰:芬兰通过投资生物质能和回收利用,将木材加工业的碳足迹降至接近零。

*美国:美国木材加工业实施了各种废弃物回收利用计划,包括刨花板生产和木质生物质发电。

*加拿大:加拿大木材加工业已建立了废弃物管理系统,将废弃物填埋量减少了50%以上。

这些案例研究表明,通过采取废弃物回收利用策略,木材加工业可以显著减少其碳足迹。第七部分生命周期评估法中的木材加工碳足迹关键词关键要点原材料的碳足迹

1.木材原材料的生产过程包括采伐、运输和储存,这些过程都会产生碳排放。

2.采伐方法、运输距离和储存条件的不同都会影响原材料的碳足迹。

3.可持续的采伐实践和高效的物流管理有助于减少原材料的碳足迹。

加工过程的碳足迹

1.木材加工过程包括锯切、刨光、干燥和涂饰,这些过程都会消耗能源并产生废物。

2.加工工艺的选择、能源效率和废物管理实践对加工过程的碳足迹有显著影响。

3.采用先进的加工技术、优化能源利用和实施废物回收措施可以有效降低加工过程的碳足迹。

产品使用阶段的碳足迹

1.木材制品在使用阶段主要通过碳封存和避免其他材料的排放来影响碳足迹。

2.产品的寿命、用途和维护活动都会影响其使用阶段的碳足迹。

3.耐用的木材制品、适当的维护和回收利用可以延长产品寿命,最大限度地发挥木材的碳封存作用。

产品处置阶段的碳足迹

1.木材产品的处置方式,如焚烧、填埋或回收利用,将决定其处置阶段的碳足迹。

2.焚烧会释放大量的碳排放,而填埋则会产生甲烷,这两种都是强效温室气体。

3.回收利用木材产品可以减少处置阶段的碳足迹并促进循环经济。

碳足迹减缓策略

1.优化木材供应链管理,从原材料采购到产品处置,可以有效减少碳足迹。

2.采用碳减排技术,例如提高能源效率、使用可再生能源和实施碳捕获和封存,可以进一步减少碳排放。

3.消费者教育和行为改变对于促进木材的负责任消费和处置至关重要。

未来的研究趋势

1.木材加工业碳足迹评估的标准化和统一,有助于提高结果的可比性和可靠性。

2.探索木材加工业的低碳技术和替代材料,对于实现行业脱碳至关重要。

3.生命周期评估方法的不断改进和创新,将为木材加工业提供更准确和及时的碳足迹信息。木材加工业碳足迹评估

生命周期评估法中的木材加工碳足迹

生命周期评估(LCA)是一种评估产品或服务整个生命周期内环境影响的方法,包括原材料获取、制造、使用和最终处置阶段。它用于量化木材加工业中的碳足迹,即产品或服务生命周期内直接或间接排放的所有温室气体的总和。

范围和边界

木材加工业LCA的范围和边界可能因产品或服务而异,但通常包括以下阶段:

*原材料获取:伐木、运输和木材加工准备。

*制造:锯木、刨光、干燥、胶合和完成产品制造。

*运输:从制造厂到经销商和最终用户。

*使用:建筑物、家具和其他产品的建造和使用。

*处置:焚烧、填埋或回收利用。

碳排放源

木材加工业LCA中考虑的主要碳排放源包括:

*化石燃料消耗:伐木、运输和制造阶段使用的柴油、汽油和天然气。

*木材燃烧:木材干燥和余热锅炉中的木材燃烧。

*过程排放:胶合、刨光和完成过程中释放的甲醛等挥发性有机化合物(VOC)。

*土地利用变化:由于森林砍伐而导致的碳汇丧失。

计算方法

LCA中的碳足迹计算通常基于温室气体排放清单和生命周期清单(LCI),其中包括以下步骤:

*收集数据:收集原材料获取、制造、运输、使用和处置阶段的活动数据。

*确定排放因子:使用行业标准或特定的排放因子来将活动数据转换为碳排放。

*计算排放:将活动数据乘以排放因子得出每个生命周期阶段的碳排放。

*总计:将所有阶段的碳排放相加以确定产品的整体碳足迹。

结果解释

木材加工业LCA的结果通常以二氧化碳当量(CO2e)表示,这是将所有温室气体排放换算为二氧化碳排放当量的标准化单位。结果可用于:

*确定产品或服务的整体环境影响。

*评估改进过程和减少碳排放的选项。

*与其他产品或服务的碳足迹进行比较。

*制定政策和法规以减少木材加工业的碳排放。

案例研究

以下是木材加工业LCA的一些案例研究:

*加拿大木材:一个研究表明,加拿大木材从森林到最终用户的平均碳足迹为每立方米木材0.45吨CO2e。

*美国木材:另一个研究发现,美国木材从伐木到建筑物的平均碳足迹为每立方米木材0.32吨CO2e。

*欧洲木材:一项欧洲研究表明,欧洲木材从森林到最终用户的平均碳足迹为每立方米木材0.25吨CO2e。

结论

LCA是一种有价值的工具,用于评估木材加工业的碳足迹。通过确定产品或服务生命周期内碳排放的来源和规模,行业利益相关者可以确定减少排放和改善环境绩效的途径。木材加工业LCA的结果有助于制定政策和法规,促进可持续林业实践并减少该行业的总体碳排放。第八部分行业碳足迹基准和最佳实践关键词关键要点行业碳足迹基准

1.建立明确的行业范围和边界,定义碳足迹评估的范围和边界,确保评估的全面性和可比性。

2.确定关键碳排放源,识别木材加工过程中主要的碳排放源,如原料获取、加工、运输和废物处理。

3.制定行业平均值和基准数据,收集和分析行业数据的样本,以建立代表行业的基准碳排放水平。

最佳实践

1.采用低碳技术,实施节能措施、使用可再生能源和优化工艺流程,以减少碳排放。

2.优化原料利用,采用可持续森林管理实践,减少木材浪费和提高资源效率。

3.实施碳补偿机制,通过植树造林和购买碳信用额度等措施来抵消不可避免的碳排放。行业碳足迹基准和最佳实践

#基准设定

木材加工业的碳足迹基准为衡量和比较不同企业和产品环境绩效提供了参考点。主要基准包括:

-温室气体(GHG)排放强度:每立方米木材产品的二氧化碳当量(CO2e)排放。

-能源消耗:木材加工和生产每立方米木材产品所需的能量量(千瓦时)。

-材料效率:每立方米木材产品的木材利

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