T_CIECCPA 039-2023 垃圾焚烧电力碳足迹量化与评价方法.docx
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1、ICS13.020.40CCSZ 01团体标准T/CIECCPA 0392023垃圾焚烧电力碳足迹量化与评价方法Carbon footprint quantification and assessment method for waste incineration power2023-08-31 发布2023-09-04 实施中 国 工 业节 能 与 清 洁 生 产 协 会 发 布目次前言II1 范围12 规范性引用文件13 术语和定义14 产品碳足迹量化与评价34.1 评价流程34.2 目的和范围的确定34.3 产品功能单位34.4 系统边界34.5 生命周期清单分析64.6 垃圾焚烧电力生
2、命周期影响评价104.7 生命周期解释104.8 碳足迹量化评价105 附加环境信息116 评价报告116.1 报告的要素116.2 评价报告的发布12附录A(资料性)垃圾焚烧发电典型工艺流程13附录B(资料性)垃圾焚烧电力碳足迹量化数据清单14参考文献18图 1垃圾焚烧电力生命周期系统边界示意图5图 A.1垃圾焚烧发电典型工艺流程图13表 1现场数据质量评价表6表 2背景数据质量评价表6表 3温室气体全球变暖潜势11表 B. 1原料生产和运输阶段数据清单14表 B. 2垃圾焚烧阶段数据清单15表 B. 3余热发电数据清单16表 B. 4副产物处理阶段数据清单17前言本文件按照 GB/T 1.
3、12020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。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。本文件由中国工业节能与清洁生产协会提出并归口。本文件主编单位:浙江菲达环保科技股份有限公司、中国环境保护集团有限公司。本文件参编单位:浙江工业职业技术学院、余干绿色能源有限公司、上海易碳数字科技有限公司、中国天楹股份有限公司、浙江省环保集团生态环保研究院有限公司、华中科技大学、华北电力大学、浙江大学、杭州久碳科技有限公司、浙江菲达电气工程有限公司、浙江菲达科技发展有限公司、浙江菲达脱硫工程有限公司。本文件主要起草人:刘含笑、周康、单思珂、梁丁宏
4、、黄荣明、金浙良、崔盈、毛勇位、赵国鸿、丁琪锋、于立元、王帅、刘美玲、茅洪菊、杜海清、梁军、周烨、郑红峰、刘涛、刘小伟、杨雨晨、刘忠、林青阳、郝润龙、姜磊、孙鹏飞、杨莉、方雁惠、赵飞、戴海航、刘欣。垃圾焚烧电力碳足迹量化与评价方法1 范围本文件规定了垃圾焚烧电力碳足迹量化评价方法,包括产品碳足迹量化与评价、附加环境信息和评价报告。本文件适用于垃圾焚烧电力碳足迹量化与评价。2 规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件, 仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB/T 24025环
5、境标志和声明 III 型环境声明 原则和程序GB/T 24040环境管理 生命周期评价 原则与框架GB/T 24044环境管理 生命周期评价 要求与指南GB/T 32150工业企业温室气体排放核算和报告通则3 术语和定义GB/T 24044 和GB/T 32150 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。3.1垃圾焚烧尾气处理设备 flue gas cleaning system for municipal solid waste incineration用于脱除生活垃圾焚烧尾气中烟尘、SO2、HCl、汞、镉、铅和二噁英类有害物质的工艺系统设备,包括与工艺直接相关的设备以及工艺附属的公用设备。来
6、源:GB/T 29152-2012,3.13.2垃圾焚烧电力 waste incineration power利用生活垃圾焚烧发电产生的电力。注:单位为千瓦时(kWh)。3.3生命周期 life cycle产品系统中前后衔接的一系列阶段,从自然界或从自然资源中获取原材料,直至最终处置。来源:GB/T 24040,3.13.4产品碳足迹 carbon footprint of products产品在其生命周期内以二氧化碳当量表示的所有温室气体排放量与温室气体清除量之和。来源:ISO 14067:2018,3.1.1.1,有修改3.5温室气体 greenhouse gas由于人类活动产生的能够吸收
7、和散发由地球表面、大气层和云层所产生的、波长在红外光谱内的辐射的气态成分。注:如无特别说明,本文件中的温室气体包括二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氧化亚氮(N2O)、氢氟碳化物(HFCs)、全氟碳化物(PFCs)、六氟化硫(SF6)与三氟化氮(NF3)。来源:GB/T 32150-2015,3.13.6全球变暖潜势 global warming potential GWP将单位质量的某种温室气体在给定时间段内辐射强度的影响与等量二氧化碳辐射强度影响相关联的系数。来源:GB/T 32150-2015,3.153.7二氧化碳当量 carbon dioxide equivalent CO2 e在
8、辐射强度上与某种温室气体质量相当的二氧化碳的量。 注:二氧化碳当量等于给定温室气体的质量乘以它的全球变暖潜势值。来源:GB/T 32150-2015,3.163.8III 型环境声明 type III environmental declaration提供基于预设参数的量化环境数据的环境声明,必要时包括定性或定量的附加环境信息。注:预设参数基于 GB/T 24040 系列标准,包括 GB/T 24040 和 GB/T 24044。来源:GB/T 24025-2009,3.2,有修改3.9功能单位 functional unit用来作为基准单位的量化的产品系统性能。来源:GB/T 24044-2
9、008,3.203.10系统边界 system boundary通过一组准则确定哪些单元过程属于产品系统的一部分。来源:GB/T 24044-2008,3.323.11渗滤液 leachate生活垃圾在堆放和填埋过程中由于压实、发酵等物理、化学和生物作用,同时在降水和其他外部来水的渗流作用下产生的液体。来源:HJ 564-2010,3.1,有修改3.12生命周期影响评价 life cycle impact assessment(LCIA)生命周期评价中理解和评价产品系统在产品整个生命周期中的潜在环境影响大小和重要性的阶段。来源:GB/T 24040,3.44 产品碳足迹量化与评价4.1 评价流
10、程垃圾焚烧电力量化与评价基本程序包括:目标产品范围的确定、产品功能单位、产品系统边界、生命周期清单分析、生命周期影响评价、生命周期解释和碳足迹量化评价。4.2 目标产品范围的确定目标产品(垃圾焚烧电力)的确定需满足以下要求:a) 每种垃圾焚烧电力应为同一企业在同一产地生产的产品;b) 对于同一企业不同规模的垃圾焚烧电力,或同一规模但不同产地生产的垃圾焚烧电力,应分别核算碳足迹;c) 对于同一企业在同一产地生产的电力,如采用的工艺技术、生产设备、燃料种类或原辅材料供应商有差异时,在进行数据调查时,原则上应按产品比例进行加权平均。4.3 产品功能单位功能单位宜选取单位数量(1 kWh)产品,是垃圾
11、焚烧发电厂利用垃圾焚烧发电生产的电力,不包括利用垃圾处理过程中产生的沼气发电的电力。垃圾焚烧发电典型工艺流程见附录A。4.4 系统边界4.4.1 系统边界概述本文件界定的垃圾焚烧电力生命周期系统边界分为四个阶段:原料生产和运输阶段、垃圾焚烧阶段、发电并网阶段和副产物处理阶段。垃圾焚烧电力生命周期系统边界见图 1。4.4.2 原料生产和运输阶段原料生产和运输阶段具体包括以下过程:a) 密闭垃圾车间发酵去水;b) 锅炉机组循环使用的有机工质的生产和运输; c)焚烧炉用助燃燃料的生产和运输;d)垃圾焚烧尾气处理设备辅料的生产和运输。4.4.3 垃圾焚烧阶段垃圾焚烧阶段具体包括以下过程:a)生活垃圾及
12、助燃燃料在焚烧炉内的焚烧; b)外购电力的消耗;c)厂内运输。4.4.4 发电并网阶段发电并网阶段具体包括以下过程:a) 余热发电及电力并网;b) 锅炉机组循环使用的有机工质的泄露。4.4.5 副产物处理阶段副产物处理阶段主要包括以下过程:a) 渗滤液的输送和处理;b) 焚烧炉渣离开渣池后的运输和综合利用; c)焚烧炉和烟气净化产生的飞灰的稳定化处理; d)飞灰稳定化处理产物的运输和处置;e)垃圾焚烧尾气处理设备的能源开采和消耗。运输垃圾焚烧有机工质生产运输运输运输炉 渣 利 用 运输蒸汽 废气 运输 副产物处理 发电并网汽轮机收集炉渣 垃圾焚烧原料生产及运输 发酵去水助燃燃料生产飞灰稳定化处
13、理飞灰处置 烟气净化渗滤液处理电网收集渗滤液辅料生产物质流向 烟气流向 图 1 垃圾焚烧电力生命周期系统边界示意图4.4.6 数据的描述数据包括现场数据和背景数据。现场数据包括垃圾焚烧电力生产阶段的原辅料消耗、能源开采和消耗、污染物排放、废物循环利用以及运输(包括运输形式、运输距离和运输量)等数据,对数据的获得方式和来源均应予以说明。背景数据包括原辅料、能源开采与生产的生命周期清单数据以及原辅料运输所需的运输生命周期清单数据。所有数据应予以详细说明,包括数据来源、数据时间和数据类型等。4.5 生命周期清单分析4.5.1 数据质量要求4.5.1.1 现场数据的质量要求现场数据的质量要求包括:a)
14、代表性:现场数据应为企业生产单元或上游工业生产范围内的生产统计数据; b)完整性:现场数据应按 4.5.3.2 的取舍原则;c) 准确性:现场数据中的资源、能源和原材料消耗数据应来自于生产单元的实际生产统计记录,所有现场数据需要详细记录相关的原始数据、数据来源、数据时间和计算过程等;d) 一致性:企业现场数据收集时应保持相同的数据来源、统计口径和处理规则等。4.5.1.2 背景数据的质量要求a) 代表性:背景数据应优先选择企业的原材料供应商提供的符合GB/T 24044 要求的、经第三方独立验证的上游产品生命周期评价报告中的数据。若无,应优先选择代表中国国内平均生产水平的公开生命周期评价数据,
15、数据的参考年限应优先选择近年数据。在没有符合要求的中国国内数据的情况下,可以选择国外同类技术数据作为背景数据;b) 完整性:背景数据的系统边界应该从资源开采到这些原辅材料或能源产品出厂为止;c) 一致性:所有被选择的背景数据应完整覆盖本文件确定的量化数据清单,并且应将背景数据转换 为一致的物质名录后再进行计算。同一第三方机构对同类产品生命周期评价的背景数据选择应该保持一致, 如果背景数据更新,则生命周期评价报告也应更新。4.5.1.3 不符合项不符合数据质量要求的数据应在生命周期解释部分说明合理性。4.5.2 数据质量评价体系4.5.2.1 本文件采用数据质量评价体系对数据质量进行评价,进行
16、5 分制评分,数据保留 1 位小数。现场数据质量评价表见表 1,背景数据质量评价表见表 2。该评价体系对数据评价指标有 3 个:来源、类型和时间,通过计算每个数据的得分来判断单个数据的质量(最高总分 15 分),并以平均分(最高 5 分) 记为该数据的数据质量。表 1现场数据质量评价表数据来源数据类型数据时间现场其它实测、统计估算其它1 年13 年3 年51531541表 2背景数据质量评价表数据来源数据类型数据时间现场实验、供应商文献、报告其它测量、计算平均估算未知1 年15 年510年10 年531532154314.5.2.2 对所有工序单元过程的数据分别做现场数据和背景数据的质量评价,
17、取其算术平均值为该数据的质量评价结果。4.5.2.3 本文件规定在产品生命周期碳足迹中贡献占比绝对值超过 5%的数据为敏感性高的数据,其数据质量不应小于 3 分。4.5.2.4 敏感性高的数据应进行敏感性分析或不确定性分析,检查说明产品生命周期忽略的过程、忽略的现场数据以及主要的假设等相关因素可能对最终结果造成的影响,说明背景数据选择、现场数据收集与现场数据处理是否符合本文件的规定。4.5.2.5 敏感性分析或不确定性分析详细要求应符合 GB/T 24040 和GB/T 24044 的规定。4.5.3 数据收集4.5.3.1 数据收集范围数据收集范围应涵盖系统边界中的每一个单元过程,包括定性数
18、据和定量数据。数据收集包括现场数据和背景数据的收集。现场数据包括: a)原辅材料; b)能源开采; c)污染物排放; d)副产物利用;e) 运输形式、距离和运输量。背景数据包括:a)排放因子; b)文献数据;c)其他无法现场获取的数据。所有收集数据应予详细说明,包括数据来源、数据时间和数据类型。4.5.3.2 现场数据的取舍原则单元过程数据种类很多,应对数据进行适当的取舍,取舍原则如下:a)能源的所有输入均应列出; b)原料的所有输入均应列出;c)辅助材料质量小于原料总消耗 0.1%的输入可忽略; d)向大气、水体的各种排放均列出;e) 小于固体废物排放总量 1%的一般性固体废物可忽略;f)
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