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文档简介
ICS
CCSX
团体标准
T/CIXXXX—2023
地热能供冷温室气体减排量评估技术规范
Technicalspecificationforgreenhousegasemissionreduction
assessmentforgeothermalrefrigeration
(征求意见稿)
2023-XX-XX发布2023-XX-XX实施
中国国际科技促进会发布
T/CIXXXX—2023
地热能供冷温室气体减排量评估技术规范
1范围
本文件规定了地热能供冷项目温室气体减排量评估的适用条件、基准线情景、核算方法等。
本文件适用于地热能供冷项目温室气体减排量的评估。
2规范性引用文件
本标准内容引用了下列文件或其中的条款。凡是不注明日期的引用文件,其有效版本适用于本标准。
GB/T19409-2013水(地)源热泵机组
NB/T10097-2018地热能术语
GB50366-2005(2009年版)地源热泵系统工程技术规范
GB/T10870-2014蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组性能试验方法
GB30721-2014水(地)源热泵机组能效限定值及能效等级
AM0072:FossilFuelDisplacementbyGeothermalResourcesforSpaceHeating
CM-022-V01供冷中使用地热替代化石燃料
3术语和定义
3.1
浅层地热能shallowgeothermalenergy
从地表至地下200m深度范围内,储存于水体、土体、岩石中的温度低于25℃,采用热泵技术可提取
用于建筑物供冷或制冷等的地热能。
[来源:NB/T10097-2018地热能术语]
3.2
水源热泵机组water-sourceheatpumps
一种以循环流动于地埋管中的水或井水、湖水、河水、海水或生活污水及工业废水或共用管路中的
水为冷(热)源,制取冷(热)风或冷(热)水的设备。
注:水源热泵的“水”还包括“盐水”或类似功能的流体(如“乙二醇水溶液”),根据机组所使
用的热源流体而定。
[来源:GB/T19409-2013水(地)源热泵机组]
3.3
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地源热泵系统ground-sourceheatpumpsystem
以岩土体、地下水或地表水为低温热源,由水源热泵机组、地热能交换系统、建筑物内系统组成的
供冷空调系统。根据地热能交换系统形式的不同,地源热泵系统分为地埋管地源热泵系统、地下水地源
热泵系统和地表水地源热泵系统。
[来源:GB50366—2005(2009年版)地源热泵系统工程技术规范]
3.4
热源井heatsourcewell
用于从地下含水层中取水或向含水层灌注回水的井,是抽水井和回灌井的统称。
[来源:GB50366—2005(2009年版)地源热泵系统工程技术规范]
4适用条件
该标准适用于在建筑物中引进集中地热能供冷系统进行空间供冷。该标准也适用于新建设施,或者
通过在系统上添加地热井来扩大其运营的区域地热能供冷系统。该标准适用于以下情况:
(1)根据与现有供冷系统相连接的建筑物的位置以及将会使用地热的新建建筑物的位置,可以清
楚地界定项目边界的地理范围。如果是现有设施的扩展,可以清楚地识别现有地热井以及供冷系统基础
设施的位置和容量;
(2)项目活动将使用地热资源为居民区、商业区和/或者工业区的集中空间供冷系统供冷;
(3)该标准适用于在新建建筑物中安装新的供冷系统,替代现有的电力或化石燃料空间供冷系统。
当前使用的用于空间供冷的化石燃料被来自地热水的热能部分或者完全地代替。如果是现有设施的扩
建,则该标准适用于扩建现有的地热供冷系统;
(4)由于项目活动的实施,所安装的热容量可能会增加。但是该增加仅限于之前现有容量的10%,
否则需要为新的容量确定新的基准线情景;
(5)在基准线中使用的所有电力系统供冷都必须是为区域供冷系统供冷的,该系统仅用于为居民
和/或商业部门的建筑物供冷,而不是用于工业过程;
(6)该标准需慎重考虑与核算制冷剂的温室气体排放;
(7)关于现有供冷设备的寿命:如果识别的基准线情景是继续使用供冷设备,则项目参与方应当根
据相关指南(可参考CDM的相关指南)确定现有设备在项目寿命期内是否需要替换、翻新或者改造。为
了确定在没有本项目活动的情况下,现有设备需要被替换的时间点,应当估算供冷设备每项技术的标准
技术寿命,此时,需要将下列情况考虑在内:
a.设备的标准平均技术寿命的确定应当考虑行业以及国家的普遍做法(例如根据行业调查、统计
数据、技术文献等等);或者
b.责任公司有可能评估并记录相关的替换计划(例如基于类似设备的历史替换记录)。
在没有本项目活动的情况下,应当保守地选择现有设备的替换/修复时间,也就是,如果只能估算
出一个时间范围,则应当选择最早的时间点,并且应当在项目设计文件中予以说明。如果由于本项目活
动延长了供冷设备的剩余寿命,则计入期不能超过一系列供冷设备中所估算的最早的余下寿命,即在没
有本项目活动的情况下,一台供冷设备需要替换/修复的最早时间点。
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5排放源
5.1项目边界
项目边界的空间范围包括提供给建筑物类型终端的供冷量。在监测计划中包括在分站处连续测量
该部分能量。下图1对项目边界进行了定义,并且显示分站k(热换器)是测量监测参数的主要位置。
项目边界的空间范围包括:
1.地热提取点,包括地热井、再注入井、泵、地热水储罐等等;
2.集中供冷系统,包括管道、热换器、分站以及已经或者将要与地热供冷系统相连接的建筑物;分散
供冷设备,包括燃烧化石燃料的炉子、室内机室外机等等;
在计入期内对供冷系统的基本设计所做的任何修改和/或改变都应当清晰地体现在监测报告中,改
变可以包括以下情况:
1.改变供冷量测量点;
2.改变供冷网络;
3.供冷系统中的其他设计变化。
5.2排放源
项目边界内包括或者不包括的温室气体种类以及排放源如表1所示。
表1项目边界内包括或不包括的排放源
排放源温室气体种类是否包括说明理由/解释
CO2.是.主要排放源.
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次要排放源。为了简化和保守起见,
CH4.否.
可予以忽略
基准线情景用于供冷的化
石燃料或电力次要排放源。为了简化和保守起见,
N2O.否.
产生的排放可予以忽略
CO2.是.可能是主要的排放源.
用于地热提取/
CH4.否.次要排放源.
运行的电能.
N2O.否.次要排放源.
项目情景
CO2.是.可能是主要的排放源.
用于地热提取/
CH4.否.次要排放源.
运行的燃料.
N2O.否.次要排放源.
CO2是可能是主要的排放源
地热资源提取
时的逸散性排CH4.是可能是主要的排放源
放
N2O否次要排放源
CO2是.可能是主要的排放源
制冷剂
CH4.否.次要排放源
N2O否.次要排放源
6减排量核算标准
6.1基准线情景识别
项目参与方必须通过以下步骤确定最可行的基准线情景:
步骤1:识别可能的替代情景
根据项目活动的类型(即:主要包括选择安装新的地热设施和地热供冷系统扩容两种类型),项
目参与方必须识别出所有可能的现实、可信的替代情景。必须确保所有的替代情景中包含项目活动不
作为自愿减排项目实施的情况。对所有的项目配置,能够提供与拟议项目活动同质量的能量输出或者
服务(即供冷)的所有替代情景。这些替代情景可以包含以下情景,但不限于以下所列:
类型一:选择安装新的地热设施
可选基准线情景1:项目活动但不作为减排项目执行
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可选基准线情景2:引入由新的主网相连的新的整合区域供冷系统:
情况1:引入区域供冷系统
情况2:用新的电力系统供冷替代现有网络中的电力系统供冷
可选基准线情景3:持续运行或者修复现有的区域供冷网络或者建立一个新的区域供冷网络。现有或
者新建的区域供冷网络可以是独立的。该区域供冷网络采用以下技术:
情况1:锅炉房中的燃煤锅炉通过能量分配网络向几个建筑物供冷;
情况2:锅炉房中的燃气锅炉通过能量分配网络向几个建筑物供冷;
可选基准线情景4:继续使用或者引入单独供冷方案:
情况1:用于单一建筑的消耗电能供冷;
情况2:用于单一房间的消耗电能供冷;
情况3:用于单一建筑的消耗燃气锅炉供冷;
情况4:用于单一房间的消耗燃气炉灶供冷;
情况5:用于单一建筑物的消耗燃油锅炉供冷;
情况6:用于单一房间的消耗燃油炉灶供冷;
类型二:地热供冷系统扩容
可选基准线情景5:在当前的地热井和热中心与更多的建筑物相连接;
可选基准线情景6:当前的热中心与更多的地热井和建筑物相连接;.
可选基准线情景7:根据类型一基准线情景2、3、4,为利用新的地热设施,使用不同的供冷系统;
可选基准线情景8:不是项目活动下的整体扩展。
6.2额外性论证
由于地热能供冷项目能量转换环节多,建设成本及后期运维成本高、投资收益率较低。使用本标准
的项目,其额外性免予论证。
6.3基准线排放计算
五种可能的基准线如下:
(1)以电动制冷机(如水冷式制冷机和风冷式制冷机)为核心组成冷热源系统的集中供冷系统;
(2)以蒸汽型或热水型溴化锂吸收式制冷机为核心组成冷热源系统的集中供冷系统;
(3)以直燃型溴化锂吸收式冷热水机组为核心组成冷热源系统的集中供冷系统;
(4)基准线情景是采用多种技术(类型i)的基于电力或化石燃料作为能量驱动的分散供冷系
统,基准线排放是不同技术的总和,后缀为i;
(5)所识别的基准线情景是以下几种可替代方案的组合:(1)(2)(3)以及现有的地热集中
供冷系统。
●以上基线情景的排放计算:
5
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BL
BEy=Σi(CSi,y·EFCO2,i/ηBL,i)公式1
其中
BEy:项目活动第y年所替代的供冷量产生的基准线排放(tCO2e/yr)
EFCO2,i:基准线供冷技术i使用的燃料的单位能量CO2排放因子(tCO2/TJ);如果在锅炉中同时使
用几种燃料类型,则使用CO2排放因子最低的燃料类型
ηBL,i:在没有项目活动的情况下,技术i为了实现供冷所消耗化石燃料的净热效率
BL
CSi,y:使用技术i的基准线供冷系统在第y年所产生的,在供冷设施端点测量的供冷量输出
(TJ/yr)
(注意:对于基准线(1)电动制冷机情况见公式19)
如果是扩展现有设施的项目,则应当从上述公式中排除来自任何现有的地热供冷设施的基准线供
冷;该标准的项目排放部分应当包括所有与基准线地热空间供冷相关的温室气体排放。
●对于涉及新的供冷系统的项目活动:
PJBLBL
CSy-Lossy=ΣiCSi,y-Lossy公式
2
其中:
CSy:在项目活动中,由地热资源在第y年提供的供冷量(TJ/yr)
PJ
Lossy:地热供冷系统在第y年在供冷过程中能量的损耗(TJ/yr)
BL
Lossy:在没有项目活动的情况下,供冷系统在第y年在供冷过程中能量的损耗(TJ/yr)
●对于涉及现有的地热设施扩展的项目:
PJBLBL
(CSy×DFy)-(Lossy×fBL:PJ,y)=ΣiCSi,y-Lossy公式
3
其中:
DFy:项目活动地热提取计算的扣减因子(分数)
fBL:PJ,y:计算项目排放的权重因子(分数)
●计算现有地热设备的扣减因子的步骤(DFy)
一些项目将会涉及新建地热设施及其与之前就已经存在的(也就是基准线)地热设施的连接。在
项目活动下,基准线地热设施将继续运行。由于作为项目活动它们是同一供冷系统的一部分,需要包
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括在项目边界之内。在这种情况下,因为需要对整个供冷系统的两个参数[供冷CSBLi、损耗LossPJy]
进行事后测量,有必要定义一个因子,给项目活动所建设施分配一定的比例。
扣减因子DFy是基于原本由基准线地热井提供的能量,以及来自在项目活动下所建的地热井的能量
计算而得的。然而,从地热井获得的能量是不固定的-消耗量是基于专家对地热井的潜能(它的设计容
量)的评估而定的。假设消耗过多能量会极大地减少地热井的有效寿命。通过专家评估确定将使用寿命
以及能源消耗最大化的可持续消耗水平。由于一些基准线地热井在基准线中并没有以这种方式得到完
全的开发,因此需要在DFy的计算中包括在基准线情景中可能会发生的潜在的空间供冷扩容。以保守
的方式计算扣减因子,避免项目活动更多地计算项目活动下所建的地热井中的能量消耗,而不是已经被
识别作为基准线的地热井的能量消耗。该因子是通过在第y年的实际供冷所需要提取的能量或者基准
线地热井的设计容量,以及实际供冷量或者新建地热井的设计容量计算而得的:
풎풊풏{푬풙푵푬푾,풚;푬풙푵푬푾,풅풆풔풊품풏}
DFy=公式4
풎풂풙{푬풙푩푳,풚;푬풙푩푳,풅풆풔풊품풏}+풎풊풏{푬풙푵푬푾,풚;푬풙푵푬푾,풅풆풔풊품풏}
其中:
ExBL,y:在第y年从基准线地热井中实际供冷所需要提取的能量(GJ)
ExBL,design:从基准线地热井中进行可持续提取的设计容量(GJ)
ExNEW,y:从新建地热井中实际供冷所需要提取的能量(地热井在基准线中没有得到开发)(GJ)
ExNEW,design:从新建地热井中进行可持续提取的设计容量(在基准线不会进行开发的地热井)(GJ)
●用于计算项目排放的权重因子的计算步骤(fBL:PJ,y):
由于所有的地热井将会共享同一个分配系统,需要计算全部供冷系统的项目排放。因此,对于新
系统中包含之前已经存在的地热井的项目活动,有必要从项目排放计算中排除由电力和化石燃料消耗
所产生的排放以及来自于基准线地热井和设施的运行而产生的地热资源提取的逸散性排放(即会在基
准线情景中产生的排放)。为此,以上计算中加入扣减因子(DFy)是不保守的。因此,用这几个参数
计算全部地热系统的排放总量需要利用从基准线和项目活动地热井中的实际提取量的比率(fBL:PJ,
y)进行扣减,计算如下:
fBL:PJ,y=ExNEW,y/(ExBL,y+ExNEW,y)公式5
BL
●确定技术i供冷量CSi,y的步骤:
应当使用下列步骤确定每项技术所产生的供冷量
(1)为技术i所产生的供冷量赋予权重
选项1:基于现场勘测的能源生产
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步骤1对在项目活动地区采用的技术进行抽样调查(抽样方法可参考生态环境部发布的相关文件)
步骤2基于每项技术的总容量(MWth),为每项技术i赋予权重(wi)
选项2:基于可得的历史记录赋予权重
步骤1列出将与地热供冷系统相连的建筑物中使用的基准线技术
步骤2确定项目边界内的总供冷面积
步骤3基于基准线中每项技术服务的供冷面积,为每项技术i赋予权重(wi).(当从权重步骤中排除现
有地热设施的供冷面积)
(2)确定采用技术i的基准线供冷系统所产生的供冷量输出。可以按照下列两个等式中的其中一个
进行计算:
BLBL
CSi,y=wi·ΣiCSi,y或者
BLpjBLBL
CSi,y=wi·(CSy-Lossy+Lossy)【取代公式2中的ΣiCSi,y值】公式
6
如果无法采用上述步骤确定每项技术所产生的供冷量,必须假定所有的供冷量都是由将与地热供
冷系统相连的建筑物中使用的最有效的基准线技术提供的。
对于目前的系统来说,如果目前的做法依然是继续使用化石燃料,则需要事前测量在基准线情景
中的分配损耗。而项目活动的分配损耗则是于事后测量。
BL
ηi;
事前测量参数EFCO2,I;
BL
Lossy
事后测量参数CSy
PJ
Lossy
●步骤1:确定项目的基准线事前参数
a.对于识别的每种技术i,应当使用下列标准之一确定基准线设备的效率:
BL
第一种:化石燃料技术i为了实现供冷所消耗化石燃料的净热效率(ηi)在整个计入期保持不变。
BL
第二种:基于化石燃料消耗和输出能量的历史数据确定ηi。
如果是使用锅炉的供冷系统类型,可以采用国家市场监督管理总局颁发的TS91-2021《锅炉节能环保
技术规程》中较保守的数据确定热效率指标。
b.应当利用以下数据来源的指南确定每个识别的技术i的化石燃料排放因子
数据来源数据源的使用条件
a)燃料供应商发票上提供的数据这是首选来源
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b)由项目参与方测量获得如果a)不可得
c)地区或者国家默认值如果a)不可得,这些来源仅用于液态燃料并且应当基于证据充分
的,可靠的来源(例如国家能量平衡表)
处在95%置信区间的不确定性的下如果a)不可得
限处的IPCC默认值,见最新IPCC
关于国家温室气体清单指南
BL
c.利用以下指南确定每项识别的技术i的基准线损耗(Lossy)
BL
选项1:如果历史数据不可得,可以使用保守的损耗值0%。Lossy=0
选项2:基准线损耗是以下计算值中的最小值。
BLBLBL
(Lossy)=min{Lossa,y;Lossb,y}公式7
情况A
BL
Lossa,y=[(CS-1-CD-1)+(CS-2-CD-2)+(CS-3-CD-3)]/3公式8
情况B
BL
Lossb,y=CSy·{1-[(CD-1/CS-1)+(CD-2/CS-2+(CD-3/CS-3)]/3}公式9
其中:CS是产生和提供给分配系统的冷量,CD是终端使用处的累计冷需求量,该项数值是在项
目活动实施之前的最近三年估算的。
第nth空间热换器在每个基准年(项目活动实施之前的最近三年)的基准冷需求量(CDBL)的计算
如下:
CDBL=ΣnQn·Tn·CF公式10
其中:
Qn:空间热换器n的输入能量(前三年)(GW)
Tn:热换器n每年能量利用小时数
CF:从GWh到TJ的转换因子(3.6)
-8
Qn=(FRn×Δtn×4.18)3.6×10公式
11
其中:
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FRn:(在项目活动实施之前三年)年均流向空间交换器n的水的流速(kg/hr)
Δtn:(在项目活动实施之前三年)年均热换器n入口和出口之间的温度差/摄氏度
●步骤2:确定项目基准线事后参数
a.估算在项目活动中由地热资源提供的供冷量
对项目活动提供的供冷量是根据由地热井提供的能量进行估算的。对于涉及地热供冷系统扩展的
项目活动,首先需要计算由地热资源向全部系统提供的能量,计算中包括基准线和项目活动设施。然
后通过对该数值进行扣减计算,得出基准线减排量。
该选项考虑项目活动所包括的每口地热井的流速、温度和使用时间。
CSy=min{CCAP,CSy,estimated}公式12
CSy,estimated可以通过使用由分站热换器提供给需求方空间供冷设施的水的流速和温度进行计算。
CSy,estimated=Σj(Qj,d,y·Tj·CF)公式13
其中:
CSy,estimated:在项目活动中,地热资源在第y年提供的预计的供冷量(TJ)
Qj,d:在热换器下游提供的冷量(其上游是与由地热井j所提供的水相连的)(GW)
Tj:地热井j每年的供冷利用小时数
CF:从GWh到TJ的转换因子(3.6)
-8
Qj,d,y=(FRj,d,y×Δtj,d,y×4.18)3.6×10公式
14
其中:
FRj,d,y:在第y年热换器下游的平均流速(上游是与由地热井j所提供的水相连的)(kg/hr)
Δtj,d,y:在第y年热换器下游入口和出口处之间的平均温度差(上游是与由地热井j所提供的
水相连的)/摄氏度
为了确保地热井能够提供所需的能量,需要确定一个上限。确定上限的基础是空间供冷设计,考
虑了净受冷面积、冷负荷指数、使用冷量的建筑类型以及每个建筑类型在全年的使用时间。
PJ
CCAP=(ΣmAm·CIm·Tj)·CF+Lossy-Cff)公式15
其中:
CCAP:在项目活动中,由地热资源在第y年提供的供冷量(TJ).
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Am:建筑类型m的净受冷面积(m2)
2
CIm:建筑类型m的冷负荷指数(GW/m)
Tj:地热井j每年冷利用的小时数
CF:从GWh到TJ的转换因子(3.6)
PJ
Lossy:从分站k到空间供冷区的能量分配损耗(在子步骤中进行计算)
Cff:如果是使用锅炉来满足网络的冷需求量,则这里代表为了供冷所消耗化石燃料锅炉的能量
PJ
b:项目排放损耗(Lossy)
供冷区的能量分配损耗为地热资源提供的能量与终端用户点累计的冷需求量之间的差值。
PJ
Lossy=CSy-CDy公式
16
其中:
CDy:供冷区累计的空间冷需求量(TJ)
在项目情景中,第一个空间热换器的冷量需求,可以通过以下等式进行计算。
CDPR=Ql·Tl·CF公式17
其中:
Ql:空间热换器m的能量输入(GW)
Tl:热换器l每年冷利用的小时数
CF:从GWh到TJ转换因子(3.6)
-8
Ql=(FRl×Δtl×4.18)3.6×10公式
18
其中:
FRl:从分站热换器到空间热换器l的水的流速(kg/hr)
Δtl:热换器l出口和入口之间的平均温度差
如果CDy无法确定,则可以基于以下选项的最大值,根据管道、阀门以及配件的能量损耗来计算
PJ
损耗(Lossy):
(1)供冷网络制造商/供应商提供的设计能量损耗;
11
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(2)测量和估算表面能量损耗(通过辐射与对流),通过测量表面温度(最大值),以及管道、
阀门和配件的表面积(使用计算阀门和配件表面积的工程手册)来计算。计算表面能量损耗时,应当
根据公认的工程手册/出版物或者国家或者国际标准。
●基准线(1)电动制冷机情况:
pj
BEy=EG,y·EFCO2,e公式
19
其中:
BEy:第y年的基准线排放(tCO2)
EFCO2,e:第y年的项目所在地电网温室效应气体排放因子(tCO2/MWh)
pj
EG,y:第y年的基准线情景下的耗电量(MWh)
pjpj
EG,y:CSy,estimated/EER,y公式
20
其中:
pj
EER,y:选取的机组能效比,使用最新国标中采用的保守数据获得
●步骤3:计算产生能量的基准线排放
BL
用等式BEy=Σi(CSi,y·EFCO2,i/ηBL,i)计算替代化石燃料所产生的基准线排放公式21
对于涉及现有地热设施扩展的项目活动来说,只能计算通过项目活动的新的地热设施中提取的能
量产生的减排量。标准假定,在没有项目活动的情况下,将根据所描述的设计容量对现有地热井进行
开发利用。它可以通过计算下面的参数EXBLwells,y,y来获得,计算如下:
EXBLwells,y=CSy·(1-DFy)公式22
其中:
EXBLwells,y:从已经充分运行(但不是可持续性的)的之前已经存在的地热井中提取的能量(TJ)
对于涉及现有设施扩展的项目活动来说,替代化石燃料所产生的基准线排放的计算如下:
BL
BEy=Σi((CSi,y-EXBLwells,y)·EFCO2,i/ηBL,i)公式23
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6.4项目排放计算
项目排放的计算需要将下面的来源考虑在内:通过来自地热孔的逸散性二氧化碳和甲烷(PEFE)、
用泵抽取地热水所消耗的电量(PEEC)以及运行地热设备所使用的化石燃料(PEFF)、使用制冷剂温室气
体的排放(PECR,y)。
PEy=PEFE,y+PEEC,y+PEFF,y+PECR,y公式24
其中:
PEy:第y年的项目排放(tCO2).
PEFE,y:由来自地热的不可凝气体的释放所产生的二氧化碳和甲烷逸散性排放(tCO2)
PEEC,y:由于项目活动的实施,额外的耗电量所产生的项目排放(tCO2)
PEFF,y:作为项目活动运行的直接结果,所消耗的化石燃料所产生的项目排放(tCO2)
PECR,y:由于制冷剂使用而产生的温室气体排放(tCO2),这里应参照《建筑碳排放计算标准》
GB/T51366-2019中的方法进行计算
●对于涉及现有设施扩容的项目活动来说,项目排放的计算如下:
PEy=(PEFE,y+PEEC,y+PEFF,y)×fBL,PJ,y
由于所有的地热井将会共享同一个分配系统,需要计算全部供冷系统的项目排放。因此,对于新
系统中包含之前已经存在的地热井的项目活动,有必要从项目排放计算中排除由电力和化石燃料消耗
所产生的排放以及来自于基准线地热井和设施的运行而产生的地热资源提取的逸散性排放(即会在基
准线情景中产生的排放)。为此,以上计算中加入扣减因子(DFy)是不保守的。因此,用这几个参数计
算全部地热系统的排放总量需要利用从基准线和项目活动地热井中的实际提取量的比率(fBL,PJ,y)进
行扣减,计算如下:
(1)计算第y年来自地热孔的不可凝气体导致的逸散性排放所产生的项目排放(来自低温地热
系统的逸散性排放被视为是可忽略的)
PEFE,y=(Wmain,CO2+Wmain,CH4·GWPCH4)·mFE,y公式25
其中:
PEFE,y:在第y年由于地热孔中的二氧化碳和甲烷的释放而产生的项目排放(tCO2)
Wmain,CO2:地热孔中二氧化碳的平均质量分数
Wmain,CH4:地热孔中甲烷的平均质量分数
GWPCH4:甲烷的全球变暖潜势
mFE,y:在第y年所产生的地热不可凝气体的量(tCO2)
(2)计算由于项目活动所增加的耗电量所产生的项目排放
利用“电量消耗产生的基准线,项目和/或者泄露排放量的计算工具”的最新批准的版本,计算用于
抽取地热水和运行地热设施所消耗的电量(PEEC)所产生的项目排放。应当对来自每个相关来源的耗电
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量进行监测并且汇总为ECy。
(3)计算由于项目活动的运行所消耗的化石燃料所产生的直接项目排放
利用“化石燃料燃烧产生的CO2项目排放量和/或者泄漏排放量的计算工具”的最新批准的版本,计
算用于运行地热设施的化石燃料消耗量(PEFF)所产生的项目排放。
6.5项目泄漏计算
项目泄露量相比项目减排量极小,忽略不计(LEy=0)。
6.6项目减排量核算
ERy=BEy-PEy-LEy公式26
其中:
ERy:第y年的项目减排量(tCO2)
BEy:第y年的基准线排放(tCO2)
PEy:第y年的项目排放(tCO2)
LEy:第y年的项目泄露(tCO2)
7监测核算标准
7.1项目设计阶段确定的参数和数据
数据/参数EFCO2,i
在没有项目活动的情况下,用于基准线供冷技术中的技术i的单位能量的
数据描述
CO2排放因子
数据单位tCO2/TJ
如果相关条件适用的话,可以使用下列数据来源:
a)燃料供应商在发票上提供的数值,这是首选的数据来源;
b)项目参与方的测量值;
数据来源
c)地区或者国家默认值;这些数据来源仅仅用于液态燃料并且应当基于证
据充分和可靠的来源(例如国家能量平衡);
d)IPCC默认值。
●对于a)和b)来说:应当根据国家或者国际标准进行测量
数据选用的合理性或●对于a)来说:如果燃料供应商在发票上提供了相关净值和CO2排放因
测量方法和程序子,并且这两个数值是基于对特定燃料的测量,则应当使用CO2因子。如
果选项a)不可得,则应当使用选项b)、c)或者d)
数据用途可用于计算公式1
如果在锅炉中使用多种燃料类型,则使用CO排放因子最低的燃料类型,该
备注2
值在第一监测期内是固定的。
数据/参数ηBL,i
数据描述现在没有本项目活动的情况下,使用化石燃料的供冷技术i的净热效率
数据单位无量纲
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数据来源根据该标准中所提供的指南
数据选用的合理性或
/
测量方法和程序
数据用途可用于计算公式1
备注/
BL
数据/参数Lossi,y
数据描述在没有项目活动的情况下,供冷系统在第y年在供冷过程中能量的损耗
数据单位TJ/yr
数据来源历史记录
数据选用的合理性或
利用冷供应和冷需求的历史数据进行计算
测量方法和程序
数据用途可用于计算公式1
备注/
数据/参数i
数据描述在基准线情景中所使用的技术类型
数据单位/
数据来源项目参与方记录
数据选用的合理性或
在基准线情景中所使用的技术类型列表
测量方法和程序
数据用途通用
备注数据应当保存在excel表格/数据库中
数据/参数下标j
数据描述地热井数量
数据单位/
数据来源根据项目技术可行性研究
数据选用的合理性或
由地热专家进行确认
测量方法和程序
数据用途通用
备注不同的地热井有着不同的温度、压力和流量特性
数据/参数下标m
数据描述空间供冷建筑类型
数据单位/
数据来源当地政府开发的计划或者项目活动的技术可行性研究
数据选用的合理性或
当地城市规划师从在一个本地区短期到中期的开发计划中进行识别
测量方法和程序
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数据用途通用
备注属于民用、商用以及工业空间供冷范畴的指定空间供冷区
数据/参数下标n和l
数据描述在基准线中使用的空间供冷建筑类型(热换器)
数据单位/
数据来源当地政府开发的计划或者项目活动的技术可行性研究
数据选用的合理性或
当地城市规划师从在一个本地区短期到中期的开发计划中进行识别
测量方法和程序
数据用途通用
备注属于民用、商用以及工业空间供冷范畴的指定空间供冷区
数据/参数下标k
数据描述分站数量
数据单位/
数据来源项目活动的技术可行性研究
数据选用的合理性或/
测量方法和程序
数据用途通用
备注包括作为分站一部分的热换器
PJ
数据/参数Lossy
数据描述地热供冷系统在第y年在供冷过程中能量的损耗(TJ/yr)
数据单位TJ/yr
数据来源热供应以及需求或者热损耗测量的监测记录
1)或者基于冷供应与需求的监测;或者
数据选用的合理性或
2)测量和估算表面损耗。根据可靠的用于计算表面能力损耗的工程出版物
测量方法和程序
或者国家标准
数据用途可用于计算公式2
备注/
数据/参数ExBL,design
数据描述从基准线地热井中可持续热提取的设计容量
数据单位GJ
数据来源后建提取容量报告
数据选用的合理性或
/
测量方法和程序
数据用途可用于计算公式4
备注数据应当保存在excel表格/数据库中
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