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1 第 1 页 中国温室气体自愿减排项目设计文件表格 (F-CCER-PDD) 1 第 1.1 版 项目设计文件 (PDD) 项目活动名称 京东方数字电视产业园光伏发电示范项目 ( 二期 ) 2 ( 一 ) 采用国家发展改革委备案的项目类别方法学开发的减排项目 项目设计文件版本 3.0 项目设计文件完成日期 项目补充说明文件版本 / 项目补充说明文件完成日期 / CDM 注册号和注册日期 / 申请项目备案的企业法人 项目业主 项目类型和选择的方法学 预计的温室气体年均减排量 2016 年 03 月 28 日 北京京东方能源科技有限公司 北京京东方能源科技有限公司 项目类型 : 能源工业 ( 可再生能源 ); 方法学 : CMS-002-V01 联网的可再生能源发电 ( 第一版 ) 4,647tCO 2 e/ 年 1 该模板仅适用于一般减排项目, 不适用于碳汇项目, 碳汇项目请采用其它相应模板 2 包括四种 :( 一 ) 采用国家发展改革委备案的方法学开发的减排项目 ;( 二 ) 获得国家发展改革委员会批准但未在联合国清洁发展机制执行理事会或者其他国际国内减排机制下注册的项目 ;( 三 ) 在联合国清洁发展机制执行理事会注册前就已经产生减排量的项目 ;( 四 ) 在联合国清洁发展机制执行理事会注册但未获得签发的项目

2 第 2 页 A 部分. 项目活动描述 A.1. 项目活动的目的和概述 A.1.1 项目活动的目的 京东方数字电视产业园光伏发电示范项目 ( 二期 )( 以下简称 : 本项目 ) 利用可再生能源发电并网, 所发电量并入华北电网, 取代目前华北电网以火电为主的相应发电量, 从而减少温室气体人为排放量, 预计年平均减排量为 4,647tCO 2 e, 第一个计入期内总减排量为 32,535tCO 2 e 太阳能光伏发电是一种可再生的 不消耗化石燃料的能源项目, 本项目的开发建设符合中国能源产业发展目标, 有利于能源行业, 特别是电力行业的可持续发展 本项目对可持续发展的主要贡献包括 : 促进电网结构多元化, 减少对化石燃料的依赖, 保护生态环境 ; 减少因化石燃料燃烧而导致的污染物排放 ; 为当地带来生产和生活用电 ; 增加当地税收 提升当地的经济实力 促进当地经济发展 ; 增加就业岗位, 提高居民收入 改善当地居民生活水平 A.1.2 项目活动概述 本项目位于北京市经济技术开发区数字电视产业园内, 利用产业园内中冶京诚工程技术有限公司 北京金风科创风电设备有限公司 北京以岭药业有限公司 北京奔驰汽车有限公司 北京汽车新能源汽车有限公司 北京朗波尔光电股份有限公司的厂房屋顶安装光伏发电系统, 所发电量低压并网后供给园区内用户 本项目隶属于 北京经济技术开发区 2011 年金太阳工程项目, 此项目由北京经济技术开发区管委会统一征集后向北京发改委申报, 共征集装机容量为 MW, 于 2011 年 7 月 25 日由北京市发展和改革委员会以京发改 [2011]1268 号文进行了批复, 批复的项目名称为 北京经济技术开发区 2011 年金太阳工程项目, 其中, 北京京东方能源科技有限公司, 即本项目的项目业主申请建设项目的项目名称为 京东方数字电视产业园光伏发电示范项目 ( 二期 ), 即本项目, 装机容量 MW 本项目与一同批准的其余 10MW 光伏项目均为单独的项目, 为不同的项目业主, 之间没有任何关系 本项目装机建设安装分布情况见下表 :

3 第 3 页 本项目建设用屋顶的提供方 装机容量 转让情况 (MW) A 北京汽车新能源汽车有限公司( 简称 无 北汽 ) B 北京奔驰汽车有限公司( 简称奔驰 ) 无 C 北京金风科创风电设备有限公司( 简 无 称金风 ) D 北京新立基真空玻璃技术有限公司 年 8 月 20 日转让给英利能源 ( 北京 ) 有限公司 E 北京以岭药业有限公司( 简称以岭 ) 无 F 中冶京诚工程技术有限公司( 简称中 无 冶 ) G 北京朗波尔光电股份有限公司( 简称朗波尔 ) 无 上表所示的开发区内 7 家企业为本项目建设用屋顶的提供方, 根据他们与北京京东方能源科技有限公司签署的合作协议, 这 7 家企业提供建筑所用的屋顶, 由北京京东方能源科技有限公司在其建筑物屋顶建设光伏发电项目, 本光伏项目所有权为北京京东方能源科技有限公司, 项目所发电量由这 7 家企业购买 其中北京新立基真空玻璃技术有限公司屋顶的 MW 装机已经转让, 北京京东方能源科技有限公司没有该光伏电站的项目产权, 因此本项目装机容量为北京京东方能源科技有限公司拥有项目产权的其余 MW, 且项目产生的减排收益归北京京东方能源科技有限公司所有 本项目由光伏组件 直流监测配电箱 并网逆变器 计量装置 上网配电系统及监控系统组成 本项目于 2012 年 3 月 31 日开始与用户签署屋顶光伏项目合作协议, 于 2012 年 7 月 24 日开始正式开工建设,2012 年 12 月 27 日陆续开始发电运行 根据中节能咨询有限公司出具的说明, 本项目运行期为 25 年, 第一年利用小时数为 1,211.07h, 组件年衰减率为 0.7%, 本申报项目预计 25 年运行期内年平均净上网电量为 5,815.01MWh, 负荷因子为 12.72%, 运行期每年预计净上网电量见表 A.1 第一计入期内年平均净上网电量为 5,004.56MWh, 详见 B.6 部分 本项目所发电量以 380V 低压并网后供给园区用户使用, 替代目前华北电网以火电为主的相应发电量 根据项目并网验收单及太阳能屋顶并网电站示范工程屋顶使用及节能合作协议, 项目在 380V 低压电网的每个并网点安装 1 块单向电表来计量项目的上网电量

4 第 4 页 表 A.1 本项目 25 年运行期内年净上网电量 (MWh) 项目 装机 发电时间 中冶 金风 以岭 奔驰 , , , , , , , , , , , , 北汽 , , , , , , , , , , , , 朗波尔 合计 / 6, , , , , , , , , , , , 项目 装机 中冶 金风 以岭 奔驰 , , , , , , , , , , , , , 北汽 , , , , , , , , , , , , , 朗波尔 合计 , , , , , , , , , , , , ,

5 第 5 页 不存在本项目活动时的情景为本项目所提供的同等电量将由华北电网范围内并网发电厂及其新增发电源替代生产, 此情景即为本项目的基准线情景 A.1.3 项目相关批复情况 北京市发展和改革委员会于 2011 年 7 月 25 日核准了本项目 ( 京发改 [2011]1268 号 ); 根据 北京市加快太阳能开发利用促进产业发展指导意见 ( 京政发 [2009]43 号 ): 对于与建筑结合的太阳能利用项目, 凡不涉及新增土地 不改变土地用途 不影响文物保护要求 不新增建筑面积和不改变建筑结构的项目, 原则上不再办理规划 国土 环保和节能审查评估 本项目未向国家发改委申请 CDM 项目, 也未在清洁发展机制执行理事会 (CDM-EB) 申请 CDM 注册 另外, 本项目也未在其它国际或国内减排机制下注册 ( 例如 GS VCS 等机制 ) A.2. 项目活动地点 A.2.1. 省 / 直辖市 / 自治区, 等 北京市 A.2.2. 市 / 县 / 乡 ( 镇 )/ 村, 等 大兴区亦庄开发区 A.2.3. 项目地理位置 本项目位于北京市经济技术开发区数字电视产业园内 项目中心点地 理坐标为北纬 39º46 31, 东经 116º32 32 具体地理位置见图 A.1 :

6 第 6 页 本项目工程所在地 图 A.1 京东方数字电视产业园光伏发电示范项目 ( 二期 ) 地理位置示意图 A.3. 项目活动的技术说明 本项目活动实施前情景 ( 等同于基准线情景 )

7 第 7 页 本项目活动所提供的同等电量将由华北电网范围内并网发电厂及其新增发电源替代生产, 此情景即为本项目的基准线情景 本项目活动的情景本项目总装机容量 MW, 项目运行期为 25 年, 第一年利用小时数为 1,211.07h, 组件年衰减率为 0.7%, 因此本项目预计 25 年运行期内年平均净上网电量为 MWh, 负荷因子为 12.72%, 第一计入期内年平均净上网电量为 5,004.56MWh, 运行期每年预计净上网电量见表 A.1 本项目由光伏组件 直流监测配电箱 并网逆变器 计量装置 上网配电系统及监控系统组成 太阳能通过光伏组件转化为直流电力, 通过直流监测配电箱汇集至并网型逆变器, 将直流电能转化为与电网同频率 同相位的正弦波电流, 直流逆变为 380V 交流后, 直接并入当地 380V 低压电网 项目主要技术参数如表 A.2 所示 : 表 A.2 主要技术参数表 多晶硅光伏组件 参数 数值 单位 规格 Wp 工作电压 V 工作电流 A 短路电流 A 开路电压 V 数量 4,560 4,040 12,870 块 设备供应商 英利 浙江昱辉阳光能源 英利 / 设备寿命 25 年 逆变器 参数 数值 单位 额定功率 kw 最大阵列开路电压 V 最大直流输入电流 A 最大效率 % 环境温度 -25~+60-25~+55 数量 台 设备供应商 丹佛斯 阳光电源 天源科创 / 设备寿命 25 年 3 本项目负荷因子 % 光伏发电工艺流程如图 A.2 所示 : 3 本项目运行期内年平均净上网电量为 5,815.01MWh, 所以负荷因子为 5,815.01/ /8,760=12.72%

8 第 8 页 图 A.2 光伏发电工艺流程图 本项目所发电量分组以低压线路接入项目所在地的低压电网, 最终并入华北电网 各项目在并网点安装电表用于测量上网电量, 详见 B.7 监测计划部分 本项目活动将采用国内技术, 不涉及技术转让 A.4. 项目业主及备案法人 项目业主名称 北京京东方能源科技有限公司 申请项目备案的 企业法人 北京京东方能源科技有限公司 受理备案申请的 发展改革部门 北京市发展和改革委员会 A.5. 项目活动打捆情况 本项目不存在打捆情况 A.6. 项目活动拆分情况 根据北京经济技术开发区发展和改革局出具的说明, 北京京东方能源科技有限公司的项目名称为 京东方数字电视产业园光伏发电示范项目 ( 二期 ), 装机容量 MW, 即本项目 与本项目一同批准的其余 10MW 光伏项目均为单独项目, 与本项目分别为不同的项目业主, 与本项目没有任何关

9 第 9 页 系 另,A.1.2 部分表格中所显示的开发区内 7 家企业仅为本光伏项目建设用屋顶的提供方, 根据他们与北京京东方能源科技有限公司签署的合作协议, 这 7 家企业提供建筑屋顶, 由北京京东方能源科技有限公司在其建筑物屋顶建设光伏发电项目, 光伏项目所有权为北京京东方能源科技有限公司, 项目所发电量由这 7 家企业购买 因此, 北京京东方能源科技有限公司为本项目唯一业主 因此本项目邻近范围 1 公里内, 北京京东方能源科技有限公司没有相同类型和技术方案的项目在过去的 2 年内已经或正在申请为另一个 CCER 项目 因此, 根据 小规模项目拆分评估工具 ( 第 04.0 版 ) 本项目不存在项目活动拆分情况

10 第 10 页 B 部分. 基准线和监测方法学的应用 B.1. 引用的方法学名称 本项目选择经备案的方法学 CMS-002-V01( 第一版 ) 联网的可再生能源发电 ( 以下简称 本方法学 ), 具体见如下网址 : pdf 本方法学参照 UNFCCC-EB 的小规模 CDM 项目方法学 AMS-I.D.:Grid connected renewable electricity generation( 第 17.0 版 ), 可在以下网址查询 : 1X 本方法学采用了 小规模项目活动额外性论证评价工具 和 电力系统排放因子计算工具, 目前各类工具均未备案公布, 因此本设计文件中所涉及的相关工具部分, 均按照 UNFCCC-EB 公布的对应工具的最新版本进行论述 本项目选择 电力系统排放因子计算工具 ( 第 04.0 版 ) 计算基准线排放因子, 选择 小规模项目活动额外性论证评价工具 ( 第 10.0 版 ) 论证额外性, 选择小规模项目拆分评估工具 ( 第 04.0 版 ) 论证项目拆分情况 具体网址分别如下 : v1.pdf/history_view v4.0.pdf/history_view B.2. 方法学适用性 本项目满足方法学 CMS-002-V01 所有适用条件, 即 : 1. 本项目为可再生能源发电机组 光伏发电机组 : 通过合同安排, 通过国家或者区域性电网, 向指定的客户设施供电 ; 2. 本项目建设一个新发电厂且在项目活动实施之前项目所在地没有正在运行的可再生能源发电厂 ( 新建发电厂 ); 3. 本项目为光伏发电项目, 不涉及水库式水力发电厂 不包含不可再生能源发电机组 不是热电联产系统 4. 本项目为新建项目, 不涉及扩建 改造或替代

11 排放源温室气体种类包括否? 说明理由 / 解释基准线N 2 O 否次要排放源项目活动中国温室气体自愿减排项目设计文件 第 11 页 本项目装机容量为 MW, 为小规模项目, 采用 小规模项目活动额外性论证评价工具 ( 第 10.0 版 ) 论证额外性, 小规模项目拆分评估工具 ( 第 04.0 版 ) 论证项目拆分情况 根据方法学 CMS-002-V01, 采用最新版 电力系统排放因子计算工具 ( 第 04.0 版 ) 计算基准线排放因子 B.3. 项目边界 本项目边界的空间范围包括本项目的物理边界和地理边界以及与华北电网相连的所有其它电厂 华北电网为区域电网, 由北京 天津 河北 山西 内蒙古和山东电网组成 此外, 华北电网存在来自东北电网和西北电网的调入电量 因此东北电网和西北电网也包含在本项目边界范围之内 表 B.1 项目边界内包括或不包括的排放源描述 由于项目活动被替代的化石燃料火电厂发电产生的 CO 2 排放 本项目所需的化石燃料燃烧产生的 CO 2 排放 CO 2 是主要排放源 CH 4 否次要排放源 CO 2 CH 4 N 2 O 否 否 否 本项目为可再生能源并网发电, 根据方法学, 不考虑项目排放本项目为可再生能源并网发电, 根据方法学, 不考虑项目排放本项目为可再生能源并网发电, 根据方法学, 不考虑项目排放

12 第 12 页 西北 东北电网化石燃料电厂 GHG 排放 ( 主要排放源为 CO 2 ) 华北电网化石燃料电厂 GHG 排放 ( 主要排放源为 CO 2 ) 利用太阳能 光伏组件逆变器 当地低压电网 监测本项目下网电量 监测本项目上网电量 华北电网 图 B.1 项目边界 B.4. 基准线情景的识别和描述 本项目活动是新建的可再生能源发电并网项目, 所发电量并入华北电网 华北电网是一个区域电网, 包括北京 天津 河北 山西 内蒙古和山东电网 因此, 根据方法学 CMS-002-V01, 本项目的基准线情景是本项目活动所提供的同等电量将由华北电网范围内并网现有发电厂及其新增发电厂产生的电量替代 华北电网范围内并网发电厂及其新增发电厂将根据 电力系统排放因子计算工具 ( 第 04.0 版 ) 确定, 有关基准线排放因子计算及其详细的数据来源见 B.6 节 B.5. 额外性论证

13 第 13 页 事先考虑减排效益 减排效益在本项目决策过程中起到了决定性的作用 本项目财务指标较差, 项目业主于 2011 年 7 月 10 日作出公司决议, 将本项目申请为 CDM 项目, 以获得减排收益, 提高项目利润 与咨询公司沟通协商后于 2012 年 6 月签署 CDM 咨询合同 之后项目于 2012 年 7 月正式开工建设 但因国际碳市场的衰弱, 本项目一直没有找到国际买方 2013 年国内试点碳交易中心陆续开始启动, 项目业主于同年 9 月 11 日作出决议放弃申报 CDM 项目, 转而申报国内自愿碳减排 (CCER) 项目, 并于 10 月与咨询方签署 CDM 终止协议 经过充分准备,2014 年 8 月, 项目业主与咨询方签署了 CCER 咨询协议 具体情况见下表 : 表 B.2 项目活动的重要事件及自愿减排 (CCER) 项目申请进度 时间 重要事件及 CCER 项目申请进度 2011 年 6 月 完成可行性研究报告 2011 年 7 月 10 日 股东决议将本项目申请为 CDM 项目 2011 年 7 月 25 日 获得本项目的核准批复 2012 年 3 月 31 日 开始与用户签署屋顶光伏电站合作协议 ( 此为本项目活动最早时间, 即本项目活动开始时间 ) 2012 年 6 月 26 日 签署 CDM 咨询合同 2012 年 7 月 24 日 本项目开工 ( 开工报审表 ) 2012 年 8 月 10 日 签署项目施工合同 2012 年 9 月 20 日 签署项目设备合同 2012 年 12 月 27 日 本项目开始发电 因国际碳市场衰弱, 项目找不到国际买方, 而国内碳交易试点陆续 2013 年 9 月 11 日 启动, 项目业主决定放弃申请 CDM 项目, 将本项目申请为 CCER 项目 2013 年 10 月 25 日 签署 CDM 终止协议 2014 年 8 月 14 日 签署 CCER 项目协议 2015 年 8 月 22 日 项目 CCER-PDD 开始公示 本项目在决策过程中认真 ( 或充分 ) 考虑了减排机制收益的积极影响, 并持 续努力采取行动 / 措施, 力争 CCER 项目备案成功 根据 小规模项目活动额外性论证评价工具 ( 第 10.0 版 ), 不高于 15MW 的光伏或光热发电小规模项目活动不需要论述额外性, 自动具备额外 性 本项目为 MW 小规模光伏发电项目, 满足这一条件, 因此自动 具备额外性 B.6. 减排量 B.6.1. 计算方法的说明 根据方法学 CMS-002-V01, 本项目计入期减排量将采用如下计算方法 :

14 第 14 页 基准线排放 : 基准线排放量计算公式如下 : BE y = EGBL, y * EFCO2, grid, y ( 公式 B.1) BE y 为第 y 年的基准线排放 (tco 2 /yr); EG BL, y 为第 y 年因本项目的实施, 提供给电网的净电量 (MWh); EF, 本项目是一个新建的可再生能源并网发电项目, 项目实施前项目场地没 有已运行的可再生能源电厂, 因此 : EG BL, y = EG facility, y ( 公式 B.2) 其中 : EG 为第 y 年本项目提供给电网的净上网电量 (MWh), CO2, grid y 为第 y 年和华北电网的组合边际基准线排放因子 (MWh) facility, y EG facility, y EGs, y PR g, y EG s,y = ( 公式 B.3) 为第 y 年本项目的上网电量, 本项目所发电量以 380V 低压并网后直接供给园区用户, 并安装防逆流装置, 电网不能向本项目供电, 因此, 本项目供给园区用户的电量即为本项目提供给电网的上网电量, PR g, y 为第 y 年本项目的下网电量, 本项目下网电量只有逆变器的夜间待机功耗, 监测方式详见 B.7 根据方法学 CMS-002-V01, 排放因子可通过以下方式透明保守地计算 : (a) 根据 电力系统排放因子计算工具 中所规定的程序, 通过电量边际因子 (OM) 和容量边际因子 (BM) 计算组合边际因子 (CM); 或者 (b) 当前发电机组的排放的加权平均 ( 单位是 tco 2 /MWh), 必须采用项目开始发电的那一年的数据 由于数据可得性的原因, 本项目采用方法 (a) 计算排放因子 本项目活动的基准线排放因子按照经批准的 电力系统排放因子计算工具 计算排放因子 依据 电力系统排放因子计算工具 ( 第 04.0 版 ) 按以下六个步骤计算华北电网排放因子 : 第一步, 识别相关的电力系统第二步, 选择电力系统中是否包括离网型电站 ( 可选择 ) 第三步, 选择计算电量边际排放因子 ( EF grid, OM, y ) 的方法第四步, 根据简单电量边际排放因子方法计算电量边际排放因子第五步, 计算容量边际排放因子 ( EF grid, BM, y ) 第六步, 计算组合边际基准线排放因子 ( EF grid, CM, y ) 具体计算步骤如下 :

15 第 15 页 第一步, 识别相关的电力系统 由于国家发展和改革委员会应对气候变化司对项目电力系统及并网电力系统划分明确, 因此本项目电力系统和并网电力系统采用国家发展和改革委员会应对气候变化司公布的划分方式 本项目所发电量将经北京电网输送到华北电网, 华北电网为区域电网, 包括北京 天津 河北 山西 山东 内蒙古电网, 因此选择华北电网作为本项目的电力系统 此外, 华北电网存在来自东北电网和西北电网的调入电量 电力系统排放因子计算工具 ( 第 04.0 版 ) 提供了以下四种方法计算调入电量的排放因子 : a) 0tCO 2 e/mwh, 或 b) 电量调出电网的简单电量边际排放因子, 如果电量调出的电网满足 电力系统排放因子计算工具 中步骤 3 中关于简单电量边际排放因子的限制条件, 则通过 电力系统排放因子计算工具 中步骤 4 中 计算获得 ; c) 电量调出电网的经调整的简单电量边际排放因子, 通过 电力系统排放因子计算工具 中步骤 4 中 计算获得 ; d) 电量调出电网的加权平均电量边际排放因子, 通过 电力系统排放因子计算工具 中步骤 4 中 计算获得 本项目选择方法 b) 第二步, 选择电力系统中是否包括离网型电站 ( 可选择 ) 电力系统排放因子计算工具 ( 第 04.0 版 ) 提供以下两种选择来计算 EF grid, OM, y 和 EF grid, BM, y : 方法一 : 计算过程中只涵盖并网型电站 ; 方法二 : 并网型电站和离网型电站都涵盖在计算当中 ; 本计算选择方法一 第三步, 选择计算电量边际排放因子 ( EF grid, OM, y ) 的方法 电力系统排放因子计算工具 ( 第 04.0 版 ) 提供了以下四种计算 EF grid, OM, y 的方法 : a) 简单电量边际排放因子方法 ; b) 经调整的简单电量边际排放因子方法 ; c) 调度数据分析电量边际排放因子方法 ; d) 平均电量边际排放因子方法 2008 年至 2012 年, 华北电网总的年发电构成中水电和其它低成本 / 必须运行资源的年发电量占总发电量比例分别为 : 2008 年 1.21%,2009 年

16 第 16 页 3.07%,2010 年 3.12%,2011 年 3.78%,2012 年 4.96%, 均低于 50% 因此可用简单 OM 方法计算本项目的电量边际排放 ( EF ) grid, OM, y 第四步, 根据简单电量边际排放因子方法计算电量边际排放因子 简单电量边际排放因子为华北电网所有电厂的上网电量的电量加权平均 CO 2 排放因子, 不考虑低成本 / 必须运行资源 计算工具提供了计算简单电量边际排放因子 ( EF grid, OM, y ) 的两种选择 : A. 根据每个电厂 / 发电机组的上网电量和 CO 2 排放因子计算 ; B. 根据电力系统中所有电厂 / 发电机组的总净上网电量, 燃料类型及燃料总消耗量计算 根据 电力系统排放因子计算工具 ( 第 04.0 版 ), 如果每个电厂 / 发电机组的相关数据可得, 则选项 A 应该是首先选择的方法, 但在中国目前的情况下, 无法获得每个电厂 / 发电机组的相关数据, 因此选项 A 不可行 由于低成本 / 必须运行的电力资源只包含核电和可再生能源发电, 而低成本 / 必须运行的电力资源上网电量的数据可得, 且在步骤 2 中选择了方法一, 即不包括离网型电站, 因此利用选项 B 计算电量边际排放因子 ( EF grid, OM, y ) 计算公式如下所示 : EF grid, OMsimple, y = i FC NCV EF iy, iy, CO2, iy, EG y ( 公式 B.4) 其中 : FC iy, 是第 y 年消耗的燃料 i 的数量 ( 按质量或体积单位 ); NCV iy, 是第 y 年燃料 i 单位质量或体积的净热值 ( 能源含量 ), 取国家特定值 ; EF CO 2,, i y 是第 y 年燃料 i 的 CO 2 排放因子, 取 IPCC 缺省值 ; EG y 是第 y 年除低成本 / 必须运行发电电厂 / 发电机组外, 系统中所有电力资源的净上网电量 (MWh) 电量边际排放因子 ( EF grid, OM, y ) 采用事前估算的方法, 根据本文件提交时可以得到的最近三年 ( 年 ) 的数据计算出相应的电量边际排放因子, 并对其按照上网电量进行加权平均, 得到电量边际排放因子, 并在第一个计入期内固定不变 依据国家发展和改革委员会应对气候变化司发布的 2014 年中国区域电网基准线排放因子 中的 OM 计算说明和结果 计算得到, 华北电网的电量边际排放因子为 tCO 2 e/mwh 第五步 : 计算容量边际排放因子 根据数据年份, 可以选择以下两种方法之一 :

17 第 17 页 A. 在第一个计入期, 基于本项目设计文件提交时可获得的样本群 m 的最新信息, 对容量边际排放因子进行事前计算 ; 在第二个计入期, 基于文件提交更新计入期请求时可获得的样本群 m 的最新信息, 更新 BM 排放因子 ; 在第三个计入期, 使用第二个计入期的容量边际排放因子 此项选择不要求在计入期内对排放因子进行监测 B. 在第一个计入期, 容量边际排放因子 EF grid, BM, y 必须事后 (ex-post) 年度更新, 需要包括项目注册之前建成的电厂, 如果无法获得项目注册之前的电厂信息, 则包括可以获得最近一年的信息 对于随后的计入期, EF grid, BM, y 应事先计算, 如上面选择 1) 所述 本文件使用本计算工具提供的选择 A, 基于文件提交时可获得的样本群 m 的最新信息, 对容量边际排放因子进行事前计算 用来计算容量边际的电厂样本群 m 应与以上被选择的数据年份相符, 根据以下步骤决定 : (a) 识别 5 个最近开始供电上网的发电机组, 并确定它们的年发电量 ( 单位 :MWh) (b) 确定项目所在电力系统的年发电量 ( 单位 :MWh), 识别最近开始供电上网, 且其年总发电量占该电力系统年发电量 ( 单位 :MWh) 的 20% ( 若达到 20% 的比例时只包括某机组的部分发电量, 则该机组发电量全部计入 ) 的发电机组, 并确定它们的年发电量 ( 单位 :MWh) (c) 根据 (a) 和 (b), 选取年发电量较大者作为样本群 m 识别样本发电机组开始供电上网的时间, 如果所有样本群中的电力机组开始供电上网未超过 10 年, 将使用此样本群计算容量边际排放因子, 忽略步骤 (d) (e) 和 (f) 在中国, 样本群中的发电机组开始供电上网均未超过 10 年, 因此可忽略步骤 (d) (e) 和 (f) 由于数据可得性原因, 计算采用 UNFCCC EB 同意的变通办法, 即首先计算构成电力系统装机容量 20% 的新增装机容量, 以确定样本 m, 并计算其中各种发电技术组成, 然后计算各发电技术新增装机容量的权重, 最后利用各种技术商业化的最优效率水平计算排放因子 计算工具提供了计算容量边际排放因子 ( EF grid, BM, y ) 的两种选择 : 1) 在第一个计入期, 基于申请清洁发展机制基金时可获得的样本群 m 的最新信息, 对 BM 排放因子进行事前计算 ; 在第二个计入期, 基于向 DOE 提交更新计入期请求时可获得的样本群 m 的最新信息, 更新 BM 排放因子 ; 在第三个计入期, 使用第二个计入期的 BM 排放因子 此项选择不要求在计入期内对排放因子进行监测 2) 在第一个计入期, 容量边际排放因子 EF grid, BM, y 必须事后 (ex-post) 年度更新, 需要包括项目注册之前建成的电厂, 如果无法获得项目注册之前的

18 第 18 页 EF grid,bm, y 电厂信息, 则包括可以获得最近一年的信息 对于随后的计入期, 应事先计算, 如上面选项 1) 所述 本文件容量边际排放因子的计算是基于计算工具提供的选项 1) 的事前计算, 不需要事后的监测和更新, 在第一个计入期内固定不变 根据 电力系统排放因子计算工具 ( 第 04.0 版 ), 容量边际排放因子 EF grid, BM, y 可按 m 个样本电厂排放因子的发电量加权平均求得, 其计算公式如下所示 : EGmy, EFELmy,, m EFgrid, BM, y = EGmy, m ( 公式 B.5) 其中 : EG m,y 是第 y 年样本电厂 m 向电网提供的电量, 即净上网电量 (MWh); EF EL, m, y 是第 y 年样本电厂 m 的 CO 2 排放因子 (tco 2 e/mwh) 由于数据可得性的原因, 计算采用 CDM EB 同意的变通方法, 即通过计算构成电力系统装机容量 20% 的新增装机容量确定样本 m 在现有统计数据中, 无法从火电中分离出燃煤 燃油和燃气的各种发电技术容量, 因此采用如下方法 : 首先, 利用最近一年可得的能源平衡表数据, 计算发电用固体 液体和气体燃料对应的 CO 2 排放量在总排放量中的比重 ; 其次以此比重为权重, 以商业化最优效率技术水平对应的排放因子为基础, 计算出对应于各电网的火电排放因子 ; 最后, 用此火电排放因子乘以火电在该电网新增 20% 装机容量中的比重, 结果即为该电网的 BM 排放因子 具体步骤和公式如下 : 步骤 1: 计算发电所用固体 液体和气体燃料对应的 CO2 排放量在总排放量中的比重 λ λ λ Coal Oil Gas = = = i COAL i i OIL i i GAS 其中 : i FC NCV EF imy,, iy, CO2, iy, FC NCV EF imy,, iy, CO2, iy, F NCV EF C imy,, iy, CO 2, iy, FC NCV EF imy,, iy, CO2, iy, FC NCV EF imy,, iy, CO2, iy, FC NCV EF imy,, iy, CO2, iy, ( 公式 B.6) ( 公式 B.7) ( 公式 B.8)

19 第 19 页 FC i, m, y 是第 y 年电力系统所有电厂 m 的燃料 i 消耗量 ( 按质量或体积单位 ); NCV, 是第 y 年燃料 i 的净热值 (GJ/ 质量或体积单位 ); i y EF, CO2, i y 是第 y 年燃料 i 的 CO 2 排放因子 (tco 2 /GJ); Coal, Oil 和 Gas 分别为固体燃料 液体燃料和气体燃料的脚标集合 具体计算见附件 2 步骤 2: 计算对应的火电排放因子 EF Thermal = λcoal EFCoal, Adv + λoil EFOil, Adv + λgas EFGas, Adv ( 公式 B.9) 其中 : EF Coal, Adv, EFOil, Adv, EFGas, Adv 分别对应于商业化最优效率的燃煤 燃油和燃气 发电技术所对应的排放因子 商业化最优效率的燃煤电厂的供电煤耗为 307gce/kWh, 相当于供电效率为 40.03%; 商业化最优效率的燃机电厂 ( 包括燃油与燃气 ) 的供电煤耗 ( 按热值折算 ) 为 232.3gce/kWh, 相当于供电效率 52.9% 4 步骤 3: 计算电网的 BM CAPThermal EFgrid, BM, y = EFThermal CAPTotal ( 公式 B.10) 其中, CAP Total 为新增总容量, CAP Thermal 为新增火电容量 容量边际排放因子 ( EF grid, BM, y ) 采用事前计算的方法, 在第一个计入期内固定不变 依据国家发展和改革委员会应对气候变化司发布的 2014 年中国区域电网基准线排放因子 中的 BM 计算说明和结果 计算得到, 华北电网容量边际排放因子为 tCO 2 e/mwh 计算 EF grid, OM, y 和 EF grid, BM, y 所需的发电量 装机容量和厂用电率等数据来源为 年的 中国电力年鉴 ; 发电燃料消耗以及发电燃料的低位发热值等数据来源为 年 中国能源统计年鉴 ; 分燃料品种的潜在排放因子和碳氧化率来源为 2013 年 中国能源统计年鉴 和 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories Volume 2 Energy, 第一章 页的表 1.3 和表 1.4 第六步, 计算组合边际基准线排放因子 ( EF grid CM, CM 排放因子计算基于以下方法之一 :, y ) 4 国家发展和改革委员会国家气候变化对策协调小组办公室发布的 2014 年中国区域电网基准线排放因子

20 第 20 页 加权平均 CM; 简化 CM 加权平均 CM 方法 ( 方法 A) 应用作优先选择 ; 简化 CM 方法 ( 方法 B) 仅在满足以下条件时选用 : 项目活动位于最不发达国家, 或者 在自 CDM 项目审定开始时注册项目少于 10 个的国家 ; 应用上述步骤 5 所要求的数据无法满足 本文件选择方法 A 采用电量边际和容量边际的加权平均值, 算出组合边际基准线排放因子 ( EF grid, CM, y ), 如公式 B.11 EFgrid, CM, y = wom EFgrid, OM, y + wbm EFgrid, BM, y ( 公式 B.11) 依据国家发展和改革委员会国家气候变化对策协调小组办公室发布的 2014 年中国区域电网基准线排放因子 计算得到, 华北电网的电量边际排放因子为 tCO 2 e/mwh, 容量边际排放因子为 tCO 2 e/mwh 根据 电力系统排放因子计算工具 ( 第 04.0 版 ), 本项目的权重 w OM 和 w BM 分别为 75% 和 25% ( 即 w OM = 0.75, w BM = 0.25), 获得基准线排放因子 ( EF grid,cm, y ) 为 tCO 2 e/mwh 泄漏 根据方法学 CMS-002-V01, LE y = 0 项目活动减排量 项目活动减排量计算公式如下 : ER = BE PE ( 公式 B.12) PE y =0 y y y 上述公式中 : BE y 是第 y 年基准线排放量, 计算公式如下所示 : BE = EG EF ( 公式 B.13) y facility, y grid, CM, y EG facility, y 是本项目活动第 y 年净上网电量, EG facility, y = EGs, y PR g, y EG 为第 y 年本项目的上网电量, s,y g y EF grid, CM, y PR, 为第 y 年本项目的下网电量 是组合边际基准线排放因子 PE y 是本项目活动第 y 年排放量, 根据方法学 CMS-002-V01 本项目排放

21 第 21 页 因此本项目活动减排量等于基准线排放量, 即 : ERy = BE y =( EGs, y PR g, y) * EFgrid, CM, y ( 公式 B.14) B.6.2. 预先确定的参数和数据 数据 / 参数 : EF grid, OM, y 单位 : tco 2 e/mwh 描述 : 华北电网的电量边际排放因子 所使用数据的来源 : 2014 中国区域电网基准线排放因子 所应用的数据值 : 证明数据选用的合理 性或说明实际应用的测量方法和程序步 详见附件 2 骤 : 数据用途 : 计算电网组合边际排放因子 评价 : / 数据 / 参数 : EF grid, BM, y 单位 : tco 2 e/mwh 描述 : 华北电网的容量边际排放因子 所使用数据的来源 : 2014 中国区域电网基准线排放因子 所应用的数据值 : 证明数据选用的合理 性或说明实际应用的测量方法和程序步 详见附件 2 骤 : 数据用途 : 计算电网组合边际排放因子 评价 : / 数据 / 参数 : w OM 单位 : tco 2 e/mwh 描述 : 电量边际排放因子的权重 所使用数据的来源 : 电力系统排放因子计算工具 ( 第 04.0 版 ) 所应用的数据值 : 0.75 证明数据选用的合理性或说明实际应用的 根据 电力系统排放因子计算工具 ( 第 04.0 版 ), 对光伏项目, 电量边际排放银子权重为

22 第 22 页 测量方法和程序步骤 : 0.75 数据用途 : 计算电网组合边际排放因子 评价 : / 数据 / 参数 : w BM 单位 : / 描述 : 容量边际排放因子的权重 所使用数据的来源 : 电力系统排放因子计算工具 ( 第 04.0 版 ) 所应用的数据值 : 0.25 证明数据选用的合理根据 电力系统排放因子计算工具 ( 第 04.0 性或说明实际应用的版 ), 对光伏项目, 容量边际排放银子权重为测量方法和程序步 0.25 骤 : 数据用途 : 计算电网组合边际排放因子 评价 : / 数据 / 参数 : EF grid, CM, y 单位 : tco 2 e/mwh 描述 : 华北电网的组合边际排放因子 所使用数据的来源 : 华北电网电量边际排放因子和容量边际排放因子计 算得出 所应用的数据值 : 证明数据选用的合理 性或说明实际应用的测量方法和程序步 详见附件 2 骤 : 数据用途 : 计算基准线排放 评价 : / B.6.3. 减排量事前计算 根据 B.6.1, 本项目减排量计算公式为 ER = BE = EG EF = ( EG PR ) EF y y facility, y grid, CM, y s, y g, y grid, CM, y 减排量等于基准线排放量, 第一个计入期基准线排放因子 ( EF grid CM, 为 tCO 2 e/mwh 第一个计入期内基准线排放量计算公式为:, y )

23 第 23 页 BE y EGs, y PR g, y) * EFgrid, CM, y =( 各项目运行期前 7 年预计上网电量见表 A.1, 各项目发电时间见表 B.3, 表 B.3 各项目发电时间及第一年发电天数 项目 中冶 金风 以岭 奔驰 北汽 朗波尔 项目发电时间 2012/12/ /5/ /7/ /9/ /12/ /12/18 截至第一年 2012/12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/31 年底发电天数 下年度剩余天数 根据每年预计上网电量和各年发电天数计算, 本项目第一个计入期预计年上网电量计算如表 B.4, 具体计算公式见见排量计算表 表 B.4 本项目第一计入期预计年上网电量年份中冶金风以岭奔驰北汽朗波尔合计 2013 年 01 月 01 日 年 12 月 31 日 2014 年 01 月 01 日 年 12 月 31 日 2015 年 01 月 01 日 年 12 月 31 日 2016 年 01 月 01 日 年 12 月 31 日 2017 年 01 月 01 日 年 12 月 31 日 2018 年 01 月 01 日 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 年 12 月 31 日 , , , , , , , , , , , , , , , , , 下网电量预计值为 0, 因此, 本项目第一个计入期的基准线排放量如表 B.5: 年份 表 B.5 基准线排放量 项目预计年净上网电量 (MWh) 基准线排放因子 (tco 2 e/mwh) 基准线排放 (tco 2 e) 2013 年 01 月 01 日 年 12 月 31 日 年 01 月 01 日 年 12 月 31 日 3, , 年 01 月 01 日 年 12 月 31 日 6, , 年 01 月 01 日 年 12 月 31 日 6, , 年 01 月 01 日 年 12 月 31 日 6, ,760.50

24 第 24 页 2018 年 01 月 01 日 年 12 月 31 日 6, , 年 01 月 01 日 年 12 月 31 日 6, , 第一个计入期平均值 5, ,647 总计 3, ,535 B.6.4. 事前估算减排量概要 年份 2013 年 01 月 01 日 年 12 月 31 日 2014 年 01 月 01 日 年 12 月 31 日 2015 年 01 月 01 日 年 12 月 31 日 2016 年 01 月 01 日 年 12 月 31 日 2017 年 01 月 01 日 年 12 月 31 日 2018 年 01 月 01 日 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 年 12 月 31 日 基准线排放 (tco 2 e) 项目排放 (tco 2 e) 泄漏 (tco 2 e) 0 0 减排量 (tco 2 e) , , , , , , , , , , , , 合计 32, ,535 计入期时间合计 32,535 计入期内年均值 4, ,647 B.7. 监测计划 B.7.1. 需要监测的参数和数据 数据 / 参数 : EG facility, y 单位 : MWh 描述 : 本项目第 y 年净上网电量 所使用数据的来源 : 计算值 数据值 : 本项目第一计入期内年平均净上网电量为 5,004.56MWh, 具体每年净上网电量见表 B.4 测量方法和程序 : EGfacility, y = EGs, y PRg, y 监测频率 : QA/QC 程序 : 电表连续测量计算, 每月记录一次根据国家电力行业有关标准 规程对电表进行周期性校准 ; 电表所测数据 ( 电表读数表 ) 与电力使用

25 第 25 页 付费通知单进行交叉检查 数据用途 : 计算基准线排放 评价 : / 数据 / 参数 : EG s, y 单位 : MWh 描述 : 本项目第 y 年上网电量 所使用数据的来源 : 电表测量 数据值 : 本项目第一计入期内年平均上网电量为 5,004.56MWh 测量方法和程序 : 电表连续测量, 本项目的上网电量为所有计量点上 网电量之和 监测频率 : 电表连续测量, 每月记录一次 QA/QC 程序 : 根据国家电力行业有关标准 规程对电表进行周期 性校准 ; 电表所测数据 ( 电表读数表 ) 与电力使用 付费通知单进行交叉检查 数据用途 : 计算基准线排放 评价 : / 数据 / 参数 : PR g, y 单位 : MWh 描述 : 本项目第 y 年下网电量所使用数据的来源 : 计算值 ( 见以下描述 ) 数据值 : 预计值按 0 计算, 项目实际监测过程中按以下保守值计算测量方法和程序 : 本项目下网电量只有逆变器的夜间待机功耗 根据逆变器技术参数, 本项目采用丹佛斯逆变器 201 台, 每台夜间自耗电 <5W ; 阳关能源 30kW,50kW,100kW,250kW 的逆变器各 1,4,10,2 台, 每台夜间自耗电分别为 0W, <20W, <30W, <100W; 天源科创逆变器 3 台, 每台夜间自耗电 <30W 逆变器夜间待机消耗电量计算方式如下: 逆变器台数 夜间自耗电 (W) 待机时间 ( 小时 ) 监测频率 : 每月统计 QA/QC 程序 : 根据监测期内项目远程自控监控系统所记录的每天

26 第 26 页 太阳辐照时长, 选择最低的太阳辐照小时数估算项目的最长待机时间 ( 每天最长待机时间 =24 小时 - 最低太阳辐照小时数 ), 并与逆变器实际待机时间对比, 取最大值作为保守值来计算逆变器夜间待机消耗电量 数据用途 : 计算基准线排放评价 : / B.7.2. 数据抽样计划 不适用 B.7.3. 监测计划其它内容 本监测计划的目的是确保计入期内项目活动减排量的监测及计算完整 一致 清楚 准确, 由项目业主负责 1. 监测对象 由于基准线排放因子源于事前计算, 因此, 监测的主要数据为本项目向电网输送的净上网电量 2. 监测机构 由项目业主指定一名首席监测干事, 负责监督 证实整个计量与记录过程, 并收集数据 ( 如电表读数 销售记录 ) 计算减排量以及准备监测报告 光伏发电项目负责人电量测量 监测干事 测量的核实 ; 数据收集 ; 减排量的计算 ; 总经理 3. 监测设备及安装内部审核评议电能计量装置应按照 电能计量装置技术管理规程 (DL/T ) 的技术要求进行配置 项目运行前, 电能计量装置应进行检定

27 第 27 页 本项目所发电量以 380V 低压并网后直接供给园区用户, 并安装防逆流装置, 电网不能向本项目供电 本项目在 380V 低压电网的每个并网点安装 1 块电表 ( 单向, 精度 1 级表 6 块,0.5 级表 18 块 ), 共计 24 块电表用于监测本项目的净上网电量 本项目下网电量只有逆变器的夜间待机功耗, 根据逆变器技术参数, 本项目采用丹佛斯逆变器 201 台, 每台夜间自耗电 <5W ; 阳关能源 30kW,50kW,100kW,250kW 的逆变器各 1,4,10,2 台, 每台夜间自耗电分别为 0W, <20W, <30W, <100W; 天源科创逆变器 3 台, 每台夜间自耗电 <30W 逆变器夜间待机消耗电量计算方式如下 : 逆变器台数 夜间自耗电 (W) 待机时间 ( 小时 ) 根据监测期内项目远程自控监控系统所记录的每天太阳辐照时长, 选择最低的太阳辐照小时数估算项目的最长待机时间 ( 每天最长待机时间 =24 小时 - 最低太阳辐照小时数 ), 并与逆变器实际待机时间对比, 取最大值作为保守值来计算逆变器夜间待机消耗电量 本项目净上网电量为上网电量减下网电量 4. 数据收集 项目业主负责电表日常运行监测, 保证所有计量装置不受损坏, 封印良好 本项目净上网电量监测步骤如下 : i 项目业主和电量用户在每月特定时间, 读取结算电表的数据并记录结果, 经确认后, 双方在电表读数表上签字 ; ii 项目业主根据电表读数表上的电量向电量用户提供电力使用付费通知单, 显示净上网电量数值和电费 ; iii 电量用户根据电力使用付费通知单支付电费, 保存付款凭证 ; iv 监测并计算项目逆变器夜间待机消耗的下网电量 ; v 项目业主记录本项目的净上网电量 ; 如果电表某一月读数的不精确性超过了允许的误差范围, 或电表功能不正常, 或出现其它异常情况, 上网电量按照以下方法确定 : i 项目业主和电量用户应共同设计一个合理恰当的保守计数方法, 并且在第三方审核机构进行核实时提供充分的证据说明该方法是合理的 ; ii 如果项目业主和电量用户没有就计数估计方法达成一致意见, 应按照协议的程序进行仲裁 应确保核实人员能得到真实的仪表读数记录和校准维护记录 5. 校准程序 电表周期检定及现场周期检验工作应按照国家电力行业有关标准 规程执行, 以确保电表的精确度 本项目电表根据 电能计量装置技术管理规

28 第 28 页 程 (DL/T ), 每年现场检验一次 项目业主和电量用户联合进行, 任何一方都不能在另一方不在场的情况下拆封 更改电表 在以下情况发生后 10 天内, 安装的所有电表都应由项目业主和电量用户共同委托有资质的计量检测机构进行测试 : i 电表的探测误差大于允许误差 ; ii 由于电表发生故障对电表进行维修 6. 数据管理 项目业主将保存电表读数表 电力使用付费通知单 电表校准记录等, 所有数据将保存到计入期结束两年后 7. 监测报告 监测报告主要内容包括上网电量 下网电量的监测, 减排量计算报告以及电表校准记录等

29 第 29 页 C 部分. 项目活动期限和减排计入期 C.1. 项目活动期限 C.1.1. 项目活动开始日期 2012 年 3 月 31 日 ( 本项目签署屋顶光伏电站合作协议, 为本项目活动最早时间, 即本项目活动开始时间 ) C.1.2. 预计的项目活动运行寿命 25 年 C.2. 项目活动减排计入期 C.2.1. 计入期类型 可更新计入期 C.2.2. 第一计入期开始日期 2013 年 1 月 1 日 C.2.3. 第一计入期长度 7 年 D 部分. 环境影响 D.1. 环境影响分析 根据 北京市加快太阳能开发利用促进产业发展指导意见 ( 京政发 [2009]43 号 ): 本项目为与建筑结合的太阳能利用项目, 不涉及新增土地 不改变土地用途 不影响文物保护要求 不新增建筑面积和不改变建筑结构, 不用办理环保审查评估 本项目对环境的影响分析, 主要结论如下 : 1 声环境影响本项目噪声主要来源于设备噪声 本项目禁用噪声超标的机具和设备, 采取安装时基础加装减震垫 营运期间保持设备良好运转等消声 隔声 减震措施 2 水环境影响

30 第 30 页 本项目的污水主要有生活污水和清洗污水 生活污水经曝气 生化处理达标后用于喷洒 绿化 清洗废水污物为沙尘, 流入排水管道, 不会对环境造成不利影响 3 固体废物的影响本项目产生的固体废物为生活垃圾和少量废太阳能电池板 生活垃圾收集后由当地环卫部门外运处置, 废太阳能电池板由厂家回收处置 4 光污染光伏电池组件晶硅芯片表面镀有吸光材料, 组件表面为凹凸结构, 便于太阳能吸收, 无光线反射表面, 因此不会产生光污染 5 辐射环境影响本项目直接接入低压电网, 辐射不会对地面人员的活动造成影响 6 生态环境影响本项目在已有建筑上建设太阳能光伏发电项目, 不会对当地的生态环境带来不利的影响 D.2. 环境影响评价 本项目对环境造成的影响较小, 不会造成区域环境功能的改变, 因而从环境质量影响角度分析, 本项目可行

31 第 31 页 E 部分. 利益相关方的评价意见 E.1. 简要说明如何征求地方利益相关方的评价意见及如何汇总这些意见 项目开工之前, 项目业主于 2011 年 12 月对当地居民发放居民调查问卷表, 就本项目建设对当地社会 经济 生活等各方面的影响, 调查当地居民对本项目建设的意见 以下为利益相关方调查问卷所涉及到的主要问题 : 1. 当地采用什么资源做饭取暖? 2. 本项目是否会对当地居民生活带来什么不利影响? 3. 电站建设是否带来噪音污染? 4. 电站运行后是否会造成光污染? 5. 电站建设是否影响当地的生态环境? 6. 电站建设是否将改善当地的交通和通讯条件? 7. 电站建设是否将给当地居民生活带来什么好处? 8. 是否同意本项目的建设? E.2. 收到的评价意见的汇总 项目业主共发放居民调查问卷 30 份, 回收居民调查问卷表 30 份, 回收率为 100% 被调查对象均为园区内居民, 被调查居民中, 妇女占 37%, 本科及以上学历约占 100%,20 岁及以上占 100% 调查结果如下 : 100% 的被调查居民采用天然气或电做饭取暖 ; 100% 的被调查居民认为本项目的建设能给生活带来好处, 如增加收入, 保护环境等 ; 100% 的被调查居民认为本项目的建设不会破坏当地环境 ; 且 100% 的被调查居民认为本项目的建设不会带来噪声污染和光污染 ; 100% 的被调查居民认为本项目的建设不会对当地的交通和通讯条件带来负面影响 ; 100% 的被调查居民同意建设本项目

32 第 32 页 通过问卷调查可知, 当地政府和居民均同意本项目的建设 普遍意见认为 : 本项目不会给当地居民带来任何污染 ; 相反, 本项目能给当地带来充足的生活用电和生产用电, 改善当地居民的生活水平 项目的实施所带来的影响基本上是正面的, 因此当地政府和居民完全支持本项目的建设实施 E.3. 对所收到的评价意见如何给予相应考虑的报告 通过调查问卷可知, 所有利益相关方均支持本项目的建设 项目业主将采取相应环保措施使施工期间临时的环境影响得到有效缓解 因此, 项目业主不需要采取额外行动来解决所收到的评价意见

33 第 33 页 企业法人名称 : 地址 : 邮政编码 : 附件 1: 申请项目备案的企业法人联系信息 北京京东方能源科技有限公司 电话 : 传真 : / 电子邮件 : 网址 : / 授权代表 : 姓名 : 职务 : / 部门 : / 手机 : / 传真 : / 北京市朝阳区酒仙桥路 10 号 B18 号楼 5 层 301 室 lijin275@126.com 李津 李津 电话 : 电子邮件 : lijin275@126.com

34 第 34 页 附件 2: 事前减排量计算补充信息 本项目采用中国国家发展和改革委员会公布的 2014 中国区域电网基准线排放因子 中公布的华北电网电量边际排放因子和容量边际排放因子数据 华北电网电量边际排放因子为 tCO 2 e/mwh, 容量边际排放因子为 tco 2 e/mwh 对电量边际排放因子和容量边际排放因子按照 电力系统排放因子计算工具 ( 第 04.0 版 ) 规定的默认权重 : w OM =0.75 w BM =0.25 进行加权平均, 得到基准线排放因子为 tCO 2 e/mwh 附件 3: 监测计划补充信息 监测计划的描述详见 B.7.3 节 无其它附加信息

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