<4D F736F F D20434D2D D DC0FBD3C3D2BABBAFCCECC8BBC6F8C6F8BBAFD6D0B5C4C0E4C4DCBDF8D0D0BFD5C6F8B7D6C0EB>
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1 CM-035-V01 利用液化天然气气化中的冷能进行空气分离 一 来源 定义和适用条件 ( 第一版 ) 1. 来源本方法学参考 UNFCCC EB 的 CDM 项目方法学 AM0088: Air separation using crogenic energ recovered from the vaporization of LNG( 第 1.0 版 ), 可在以下网址查询 O 该方法学同时还参考了以下几个工具的最新版本 : 化石燃料燃烧导致的项目或泄漏二氧化碳排放计算工具 ; 电力消耗导致的基准线 项目和 / 或泄漏排放计算工具 ; 基准线情景识别与额外性论证组合工具 2. 定义该方法学引用了以下定义 : 液化天然气 (LNG) 是从运输和储藏中逃逸出来逐渐液化的天然气 ( 主要成分是甲烷 ) 冷能是包含低温物质, 如液化汽体的一种能量 空气分离是将空气分离成它的独立组分汽体 ( 如氧气 氮气 氩气 ) 的过程 新空气分离设备是新建的且没有运行历史的空气分离设备 新 LNG 汽化设备可以是新建的且没有运行历史的 LNG 汽化设备, 或者最近建设的且在项目活动开始前的运行历史小于 3 年 现存 LNG 汽化设备是在项目活动开始前运行历史至少 3 年的 LNG 汽化设备 3. 适用条件该方法学适用的项目活动包括建设并运行一个新空气分离设备, 即回收利用 LNG 汽化设备的冷能 其中,LNG 汽化设备可以是新的或现存的 该方法学的适用条件包括 : (1) 从 LNG 汽化设备回收的冷能可以满足全部或部分新空气分离设备对 1/44
2 冷能的需求 (2) 新空气分离设备产生的氧气和氮气的纯度要大于等于 99.5% 1 (3) 新空气分离设备和回收冷能的 LNG 汽化设备地理位置相同 因此, 冷能不用被储存或运送到其他地方 (4) 可以使用或不用 LNG 汽化设备的冷能运行一个新空气分离设备 因此, 为了确定基准线参数, 可以在调试阶段开展运行测试 (5) 当 LNG 汽化设备的冷能不可得时, 新空气分离设备使用的技术应该与根据 选择基准线情景和论证额外性流程 确定的基准线情景下的某种技术相同, 见后文 2 (6) 如果 LNG 汽化设备是新的, 可以使用或不用该设备产生的冷能 因此, 为了确定基准线参数, 可以在调试阶段开展运行测试 (7) 当 LNG 汽化设备的冷能不被用于空气分离设备时,LNG 汽化设备使用的技术应该与根据 选择基准线情景和论证额外性流程 确定的基准线情景下的某种技术相同, 见后文 如果是现存 LNG 汽化设备, 还应满足以下条件 : (1) LNG 的汽化使用的是 : (i) 加热蒸馏器, 即燃烧化石产生热, 如浸没燃烧蒸馏器 ; 或者消耗电力产生热, 如电加热器 ; (ii) 空气喷雾器, 即热来自于周围的水或空气, 如开放式支架蒸馏器, 或者空气蒸馏器 ; 或者 (iii) 同时使用 (i) 和 (ii) (2) 在项目活动开始前现存 LNG 汽化设备的冷能未被用于有效使用而被浪费 这点需要通过以下两项证明 : 设计说明书和规划示意图 项目参与方需要出示由制造商提供的 LNG 汽化设备的设计说明书和规划示意图, 如果可能的话, 在项目活动开始前任何对设备的改造的设计说明书和规划示意图也应被提供, 以说明冷能被浪费 ; 同时 现场检查 项目活动开始前经国家主管部门备案的审定 / 核证机构必须进行现场检查以确认在项目活动开始前没有安装任何冷能回收利用的装置 1 这个比例保证了该过程中的冷能仅被用于空气分离 2 这项规定是依据当冷能不可得时基准线排放的计算仅项目活动中使用的同类型的某种技术, 而非假设的技术 2/44
3 (3) 项目目活动没有有导致现存 LNG 汽化设设备产出有有质和量的重重大改变 这这需要由由以证据下下支撑 (i) 历史和当前前的销售记记录, 和 (ii) 历史和当当前的生生产记录, 包括适销产产品的化学学成分和能含含量 此外, 还需满足上上文中使用用的工具中的适用条件件 最后, 根据 选择择基准线情情景和论证证额外性流程 中的定定义 ( 具体见见下文 ), 如果果最可能的基基准线情景景如下, 该方方法学才是是可以使用的的 : (4) 对于于新 LNG 汽化设备 : 基准线情景景是 V3; 或者 基准线情景景是 V2, 如果 LNG 10 亿立方方英尺 3 汽化设备的的装机容量量大于等于每每天 (5) 对于于现存 LNG 汽化设备 : 基准线情情景是 V2 或 V3; (6) 对于于空气分离离设备 : 基准准线情景是 S2,S3 或者 S4 二 基准线线方法学 1. 项目边界 项目边界包包括 :(1) LNG 汽化设备 (2) 空气分离设设备 (3) 与与电网连接供供项目用用电设备 基准线及项项目情景的的简化流程图图如下 : 图 1 基准线流程图 3 该条条款确保对于新新设备即利用化化石燃料或电能而非环境加加热 LNG 的汽化技术的选择择, 是根据设备备生产规模模的市场和环境境条件决定的, 而非自愿减排排收益 3/44
4 图 2 项目流流程图 2. 基准线情景景确定及额额外性论证流流程 根据最新版版本的 基准线确定及及额外性论论证联合工具 选择基基准线并论证证额外性, 同时要要参考以下指指导 : 当应用工具具中子步骤 1(a) 时, 需要分别别针对 (a)lng 汽化化和 (b) 空气分离离这两个过过程选择基准准线情景 确认所有基基准线情景景的输出或服服务, 即 LNG 的汽化化物和空气气分离的产品品与拟议议的自愿减减排项目是可可比的 为为此, 需要对早于拟议议项目或现现行的其他用用于 LNG 汽化和空空气分离的技技术及措施施进行比较 LNG 汽化化的基准线情情景, 包括 : V1: 拟议议的项目活动动未被注册册成为自愿减减排项目 ; V2: 利用加热蒸馏器, 其中热热来自于化石石燃料的消消耗, 如浸没没氧化蒸馏馏器 ; 或者者来自于电电力消耗, 如电加热器, 但不会来来自于 LNGG 冷能的利利用 ; V3: 利用空空气蒸馏器, 其中热来来自于周围的的空气或水, 如开放式式支架蒸馏器, 或者者空气蒸馏器, 但不会来来自于 LNG 冷能的利利用 ; V4: 利用过程蒸馏器, 其中热热来自于热过过程或化学学过程而不是是利用 LNG 冷能得得空气分离离过程, 如电电厂 热电电联产厂或者者化学过程程 空气分离的的基准线情情景, 包括 : S1: 拟议的项目活动动未被注册成成为自愿减减排项目 ; S2: 采用蒸蒸汽压缩制冷机的低温温液化工艺艺进行空气分分离 ( 由电机机驱动制冷冷机 ); 4/44
5 S3: 采用蒸汽压缩制冷机的低温液化工艺进行空气分离 ( 由消耗化石燃料的涡轮机驱动机 ); S4: 采用吸收式制冷机的低温液化工艺进行空气分离 ( 制冷机消耗化石燃料 ) 3. 减排量减排量计算如下 : ER = BE PE LE (1) 其中 : ER = 年的减排量 (tco 2 ) BE = 年的基准线排放量 (tco 2 ) PE = 年的项目排放量 (tco 2 ) LE = 年的泄漏量 (tco 2 ) 4. 基准线排放 基准线排放计算如下 : BE BEVP, + BE AS, = (2) 其中 : BE = 年的基准线排放量 (tco 2 ) BE VP, = 年 LNG 汽化的基准线排放量 (tco 2 ) BE AS, = 年空气分离的基准线排放量 (tco 2 ) 步骤 1: 确定 BE VP, 的量情况 1.A: 基准线情景为空气蒸馏器的使用如果 LNG 汽化的基准线情景为 V3, 则该基准线情景的排放 (BE VP, ) 可保守认为是 0 5/44
6 情况 1.B: 基准线情景为消耗化石燃料或电力的加热蒸馏器的使用 如果 LNG 汽化的基准线情景为 V2, 则该基准线情景的排放 (BE VP, ) 计算如下 : BE VP, BEVP, EL, + BEVP, FF, = (3) 其中 : BE VP, = 年 LNG 汽化的基准线排放量 (tco 2 ) BE VP,EL, = 年用于 LNG 汽化的电力消耗产生的基准线排放量 (tco 2 ) BE VP,FF, = 年用于 LNG 汽化的化石燃料消耗产生的基准线排放量 (tco 2 ) 子步骤 1.B.1 确定 BEVP,EL, 的量 年用于 LNG 汽化的电力消耗产生的基准线排放量 (BE VP,EL, ) 计算如下 : BE = BE (4) VP, EL, EC, 其中 : BE VP,EL, = 年用于 LNG 汽化的电力消耗产生的基准线排放量 (tco 2 ) BE EC, = 年由于电力消耗产生的基准线排放量 (tco 2 ). 根据 电力消耗导致的基准线 项目和 / 或泄漏排放计算工具 计算 年由于电力消耗产生的基准线排放量 (BE EC, ) 当使用了该工具, 工具中提到的参数 EC BL,k, 由用于 LNG 汽化的电力消耗量代替, 计算如下 : EC BL,k, = EC = k m (5) BL,VP, VP,EL LNG, 其中 : EC BL,VP, = 年用于 LNG 汽化的基准线电力消耗 (MWh) k VP,EL = 基准线情境下用于 LNG 汽化的电力消耗率 (MWh/t LNG) 6/44
7 m LNG, = 年项目活动下 LNG 的汽化量 (t) 确定新 LNG 汽化设备的 k VP,EL 如果项目活动使用的是新的 LNG 汽化设备,k VP,EL 选择以下的较小值 :(i) 新设备试运行阶段测试的事前测量值,(ii) 项目活动计入期 年中, 使用空气分离的冷能和 LNG 汽化的电力消耗计算基准线情景下的电力消耗, 因此 k VP,EL 计算如下 : EC EC VP,com VP,CR, k VP,EL = MIN ; (6) mlng,com mlng, 其中 8760 [ ( HSLNG, out, h, HSLNG, in, h, ) LNGh, ] 3.6 h= 1 EC VP, CR, = + ECVP, PJ, ηvp, BL (7) 其中 : k VP,EL = 基准线情境下用于 LNG 汽化的电力消耗率 (MWh/t LNG) EC VP,com = 在新 LNG 汽化设备启动调试阶段用于 LNG 汽化的电力消耗 (MWh) EC VP,CR, = 项目活动计入期 年中, 使用空气分离的冷能和 LNG 汽化的电力消耗计算基准线情景下的电力消耗 (MWh) EC VP,PJ, = 项目活动期 年中, 用于 LNG 汽化的电力消耗 (MWh) HS LNG,out,h, = 年 h 小时, 热换器出口的 LNG 流的平均热焓 (GJ/t LNG) HS LNG,in,h, = 年 h 小时, 热换器入口的 LNG 流的平均热焓 (GJ/t LNG) LNG h, = 年 h 小时, 通过热换器的 LNG 流的总量 (t) η VP,BL = 基准线汽化设备的单位能量转换默认效率 m LNG,com = 新 LNG 汽化设备调试阶段的 LNG 消耗量 (t) m LNG, = 年项目活动 LNG 汽化量 (t) 7/44
8 h 4 = 计入期 年的小时 3.6 = GJ 与 MWh 的转换因子 在运行测试中, 参数 EC VP,com 和 m LNG,com 由一个独立的工程公司审计 运行测试需要依据制造商提供的运行说明在最佳操作条件下开展, 无冷能的回收 确定现存 LNG 汽化设备的 k VP,EL 如果项目活动使用的是现存的 LNG 汽化设备,k VP,EL 选择以下的较小值 :(i) 项目活动开始前最近 3 年的历史数据,(ii) 项目活动计入期 年中, 使用空气分离的冷能和 LNG 汽化的电力消耗计算基准线情景下的电力消耗, 因此 k VP,EL 计算如下 : 3 ECVP,x EC x = 1 k VP,EL = MIN 3 ; m mlng,x x = 1 其中 VP,CR, LNG, 8760 [ ( HSLNG, out, h, HSLNG, in, h, ) LNGh, ] 3.6 h= 1 EC VP, CR, = + ECVP, PJ, ηvp, BL 其中 : (8) (9) k VP,EL = 基准线情境下用于 LNG 汽化的电力消耗率 (MWh/t LNG) EC VP,x = 在项目活动开始前 x 年用于 LNG 汽化的历史耗电量 (MWh) EC VP,CR, = 项目活动计入期 年中, 使用空气分离的冷能和 LNG 汽化的电力消耗计算基准线情景下的电力消耗 (MWh) EC VP,PJ, = 项目活动期 年中, 用于 LNG 汽化的电力消耗 (MWh) HS LNG,out,h, = 年 h 小时, 热换器出口的 LNG 流的平均热焓 (GJ/t LNG) HS LNG,in,h, = 年 h 小时, 热换器入口的 LNG 流的平均热焓 (GJ/t LNG) 8/44
9 LNG h, = 年 h 小时, 通过热换器的 LNG 的总流量 (t) η VP,BL = 基准线汽化设备的单位能量转换默认效率 m LNG,x = 年项目活动的 LNG 消耗量 (t) m LNG, = 在项目活动开始前 x 年 LNG 汽化量 (t) x h = 项目活动开始前最近 3 年 5 = 计入期 年的小时 3.6 = GJ 与 MWh 的转换因子 子步骤 1.B.2 确定 BE VP,FF, 的量 年用于 LNG 汽化的化石燃料消耗产生的基准线排放量计算如下 : BE VP, FF, kvp, FF mlng, 其中 : = (10) BE VP,FF, = 年用于 LNG 汽化的化石燃料消耗产生的基准线排放量 (tco 2 ) k VP,FF = 基准线情境下用于 LNG 汽化的化石燃料消耗的排放强度 (tco 2 /t LNG) m LNG, = 年项目活动下 LNG 的汽化量 (t) 确定新 LNG 汽化设备的 k VP,FF 如果项目活动使用的是新的 LNG 汽化设备,k VP,FF 选择以下的较小值 :(i) 新设备试运行阶段测试的事前测量值,(ii) 项目活动计入期 年中, 使用空气分离的冷能和 LNG 汽化的电力消耗计算基准线情景下的电力消耗, 因此 k VP,FF 计算如下 : k VP,FF FF = MIN VP,com NCV m VP,com LNG,com EF VP,com FF ; VP,BL, NCV m LNG, VP, EF VP, (11) 9/44
10 其中 FF VP,BL, 其中 : 8760 [ ( HSLNG,out,h, HSLNG,in,h, ) LNGh, ] h = = 1 + NCV η i VP, VP,BL FF VP,i, (12) k VP,FF = 基准线情境下用于 LNG 汽化的化石燃料消耗的排放强度 (tco 2 /t LNG) FF VP,com = 在新 LNG 汽化设备启动调试阶段用于 LNG 汽化的化石燃料消耗 ( 体积或质量单位 ) FF VP,BL, = 年基准线情景下, 将用于 LNG 汽化的化石燃料消耗量 ( 体积或质量单位 ) FF VP,i, = 年项目活动情景下, 用于 LNG 汽化的化石燃料 i 的消耗量 ( 体积或质量单位 ) NCV VP,com = 在新 LNG 汽化设备启动调试阶段消耗的碳密度最小的燃料平均净热值 (GJ/ 体积或质量单位 ) NCV VP, = 年用于 LNG 汽化的碳密度最小的燃料平均净热值 (GJ/ 体积或质量单位 ) EF VP,com = 在新 LNG 汽化设备启动调试阶段项目活动计入期 年中, 使用空气分离的冷能和 LNG 汽化的电力消耗计算基准线情景下的电力消耗 (tco 2 /GJ) EF VP, = 年中, 用于 LNG 汽化的最低碳密度的化石燃料的 CO 2 排放因子 (tco 2 /GJ) HS LNG,out,h, = 年 h 小时, 热换器出口的 LNG 流的平均热焓 (GJ/t LNG) HS LNG,in,h, = 年 h 小时, 热换器入口的 LNG 流的平均热焓 (GJ/t LNG) LNG h, = 年 h 小时, 通过热换器的 LNG 的总流量 (t) η VP,BL = 基准线汽化设备的单位能量转换默认效率 m LNG,com = 新 LNG 汽化设备调试阶段的 LNG 消耗量 (t) 10/44
11 m LNG, = 年项目活动下的 LNG 汽化量 (t) h i 6 = 计入期 年的小时 = 年用于空气分离的所有化石燃料类型 在运行测试中, 参数 FF VP,com 和 m LNG,com 由一个独立的工程公司审计 运行测试需要依据制造商提供的运行说明在最佳操作条件下开展, 无冷能的回收 确定现存 LNG 汽化设备的 k VP,FF 如果项目活动使用的是现存的 LNG 汽化设备,k VP,FF 选择以下的较小值 :(i) 项目活动开始前最近 3 年的历史数据,(ii) 项目活动计入期 年中, 使用空气分离的冷能和 LNG 汽化的电力消耗计算基准线情景下的电力消耗, 因此 k VP,FF 计算如下 : = MIN FFVP,i,x NCVi,x EFi,x FF VP,BL, NCVVP, EF 1 i VP, ; (13) mlng, m LNG,x x= 1 x= kvp,ff 3 其中 FF VP,BL, [ ( HSLNG,out,h, HSLNG,in,h, ) LNGh, ] h = = 1 + NCV η i VP, VP,BL FF VP,i, (14) 其中 : k VP,FF = 基准线情境下用于 LNG 汽化的化石燃料消耗的排放强度 (tco 2 /t LNG) FF VP,i,x = 项目活动开始前 x 年用于 LNG 汽化的化石燃料 i 的消耗 ( 体积或质量单位 ) FF VP,BL, = 年基准线情景下, 将用于 LNG 汽化的化石燃料消耗量 ( 体积或质量单位 ) FF VP,i, = 年项目活动情景下, 用于 LNG 汽化的化石燃料 i 的消耗量 ( 体积或质量单位 ) NCV i,x = 项目活动开始前 x 年用于 LNG 汽化的碳密度最小的燃料 i 平均净 11/44
12 热值 (GJ/ 体积或质量单位 ) NCV VP, = 年用于 LNG 汽化的碳密度最小的燃料平均净热值 (GJ/ 体积或质量单位 ) EF i,x = 项目活动开始前 x 年中,LNG 汽化使用的燃料 i 的 CO2 排放因子 (tco 2 /GJ) EF VP, = 年中, 用于 LNG 汽化的最低碳密度的化石燃料的 CO2 排放因子 (tco 2 /GJ) HS LNG,out,h, = 年 h 小时, 热换器出口的 LNG 流的平均热焓 (GJ/t LNG) HS LNG,in,h, = 年 h 小时, 热换器入口的 LNG 流的平均热焓 (GJ/t LNG) LNG h, = 年 h 小时, 通过热换器的 LNG 的总流量 (t) η VP,BL = 基准线汽化设备的单位能量转换默认效率 m LNG,x = 在项目活动开始前 x 年 LNG 汽化量 (t) m LNG, = 年项目活动下的 LNG 汽化量 (t) x h = 项目活动实施前的最近三年 7 = 计入期 年的小时 i = 年用于空气分离的所有化石燃料类型 步骤 2: 确定 BE AS, 的量情况 2.A: 基准线情景为使用电力驱动设备进行空气分离如果基准线情景为 S2, 应根据最新版本的 电力消耗导致的基准线 项目和 / 或泄漏排放计算工具 计算由于空气分离产生的基准线排放, 具体如下 : BE AS, = BEEC, (15) 其中 : 12/44
13 BE AS, = 年空气分离的基准线排放量 (tco 2 ) BE EC, = 年由于电力消耗产生的基准线排放量 (tco 2 ) 根据 电力消耗导致的基准线 项目和 / 或泄漏排放计算工具 计算 年由于电力消耗产生的基准线排放量 (BE EC, ) 当使用了该工具, 工具中提到的参数 EC BL,k, 由用于 LNG 汽化的电力消耗量代替, 计算如下 : EC BL, k, = EC AS, = k AS, EL m AS, 其中 : (16) EC AS, = 年基准线情景下用于空气分离的电力消耗 (MWh) k AS,EL = 空气分离的电力消耗率 (MWh/Nm 3 或 MWh/t) m AS, = 年项目活动中空气分离产物的量 (Nm 3 或 t) 确定 k AS,EL k AS,EL 选择以下的较小值 :(i) 新设备试运行阶段测试的事前测量值,(ii) 项 目活动计入期 年中, 使用空气分离的冷能和空气分离的电力消耗计算基准线情 景下的电力消耗, 因此 k AS,EL 计算如下 : k AS, EL, = EC EC AS, com AS,BL, MIN ; mas, com mas, (17) 其中 8760 [ ( HSLNG,out,h, HSLNG,in,h, ) LNGh, ] 3. 6 h= 1 EC AS,BL, = + ηas,bl 其中 : EC AS,PJ, (18) k AS,EL, = 年空气分离的电力消耗率 (MWh/Nm 3 或 MWh/ 吨 ) EC AS,com = 在新空气分离设备启动调试阶段用于空气分离的电力消耗 (MWh) EC AS,BL, = 年基准线情景下将会用于空气分离的能量消耗 (MWh) EC AS,PJ, = 年用于空气分离的电力消耗 (MWh) 13/44
14 HS LNG,out,h, = 年 h 小时, 热换器出口的 LNG 流的平均热焓 (GJ/t LNG) HS LNG,in,h, = 年 h 小时, 热换器入口的 LNG 流的平均热焓 (GJ/t LNG) LNG h, = 年 h 小时, 通过热换器的 LNG 流的总量 (t) η AS,BL = 基准线空气分离设备的单位能量转换默认效率 m AS,com = 新空气分离设备调试阶段的空气分离产物的量 (Nm 3 或 t) m AS, = 年项目活动中空气分离产物的量 (Nm 3 或 t) h 8 = 计入期 年的小时 3.6 = GJ 与 MWh 的转换因子 在运行测试中, 参数 EC AS,com 和 m AS,com 由一个独立的工程公司审计 运行测试需要依据制造商提供的运行说明在最佳操作条件下开展, 无冷能的回收 情况 2.B: 基准线情景为使用化石燃料驱动设备进行空气分离如果基准线情景为 S3 或者 S4, 基准线计算如下 : BE AS, 其中 : = k AS,FF m AS, (19) BE AS, = 年空气分离的基准线排放量 (tco 2 ) k AS,FF = 基准线情况下利用化石碳料的空气分离的排放密度 (tco 2 /Nm 3 tco 2 /t) 或 m AS, = 年项目活动中空气分离产物的量 (Nm 3 或 t) 确定 k AS,FF k AS,FF 选择以下的较小值 :(i) 新设备试运行阶段测试的事前测量值,(ii) 项目活动计入期 年中, 使用空气分离的冷能和空气分离的电力消耗计算基准线情景下的电力消耗, 因此 k AS,EL 计算如下 : 14/44
15 k FF = MIN NCV AS, com AS, com AS, com AS, FF ; mas, com 其中 EF FF 8760 [ ( HSLNG, out, h, HSLNG, in, h, ) LNGh, ] AS, BL, h = = 1 FF AS, BL, + FFAS, i, NCV η i AS, AS, BL NCV m AS, AS, EF AS, (20) (21) 其中 : k AS,FF = 基准线情境下用于空气分离的化石燃料消耗的排放强度 (tco 2 /Nm 3 或 tco 2 / 吨 ) FF AS,com = 新设备试运行阶段用于空气分离的化石燃料的消耗量 ( 体积或质量单位 ) FF AS,BL, = 年基准线情景下, 将用于空气分离的化石燃料消耗量 ( 体积或质量单位 ) FF AS,i, = 年项目活动情景下, 用于空气分离的化石燃料 i 的消耗量 ( 体积或质量单位 ) NCV AS,com = 新设备试运行阶段碳密度最小的燃料的平均净热值 (GJ/ 体积或质量单位 ) NCV AS, = 年用于空气分离的碳密度最小的燃料平均净热值 (GJ/ 体积或质量单位 ) EF AS,com = 新设备试运行阶段, 空气分离使用的碳密度最小燃料的 CO 2 排放因子 (tco 2 /GJ) EF AS, = 年中, 用于空气分离的最低碳密度的化石燃料的 CO 2 排放因子 (tco 2 /GJ) HS LNG,out,h, = 年 h 小时, 热换器出口的 LNG 流的平均热焓 (GJ/t LNG) HS LNG,in,h, = 年 h 小时, 热换器入口的 LNG 流的平均热焓 (GJ/t LNG) LNG h, = 年 h 小时, 通过热换器的 LNG 流的总量 (t) 15/44
16 η AS,BL = 基准线空气分离设备的单位能量转换默认效率 m AS,com = 新空气分离设备调试阶段的空气分离产物的量 (Nm 3 或 t) m AS, = 年项目活动中空气分离产物的量 (Nm 3 或 t) h 9 = 计入期 年的小时 i = 年用于空气分离的所有化石燃料类型 在运行测试中, 参数 EC AS,com 和 m AS,com 由一个独立的工程公司审计 运行测试需要依据制造商提供的运行说明在最佳操作条件下开展, 无冷能的回收 5. 项目排放项目排放应包含以下两方面 : 年项目活动的电力排放和化石燃料排放 对于所有的基准线情景, 项目排放计算如下 : PE = PE EC, VP, + PE EC, AS, + PE FF, VP, + PE FF, AS, (22) 其中 : PE = 年的项目排放 (tco 2 ) PE EC,VP, = 年用于 LNG 汽化的电力消耗产生的项目排放 (tco 2 ) PE EC,AS, = 年用于空气分离的电力消耗产生的项目排放 (tco 2 ) PE FF,VP, = 年用于 LNG 汽化的化石燃料消耗产生的项目排放 (tco 2 ) PE FF,AS, = 年用于空气分离的化石燃料消耗产生的项目排放 (tco 2 ) 确定 PE EC,VP, 根据 电力消耗导致的基准线 项目和 / 或泄漏排放计算工具 计算 年用于 LNG 汽化的电力消耗产生的项目排放 工具中提到的参数 EC PJ,I, 又用于 LNG 汽化的电力消耗监测值替代 确定 PE EC,AS, 16/44
17 根据 电力消耗导致的基准线 项目和 / 或泄漏排放计算工具 计算 年用于空气分离的电力消耗产生的项目排放 工具中提到的参数 EC PJ,I, 又用于 LNG 汽化的电力消耗监测值替代 确定 PE FF,VP, 根据 电力消耗导致的基准线 项目和 / 或泄漏排放计算工具 计算 年用于 LNG 汽化的化石燃料消耗产生的项目排放 工具中提到的参数 EC PJ,I, 又用于 LNG 汽化的电力消耗监测值替代 确定 PE FF,AS, 根据 电力消耗导致的基准线 项目和 / 或泄漏排放计算工具 计算 年用于空气分离的化石燃料消耗产生的项目排放 工具中提到的参数 EC PJ,I, 又用于 LNG 汽化的电力消耗监测值替代 6. 泄漏如果空气分离产物的终端使用者与项目活动不在相同的地方, 应该计算由于运输空气分离产物导致的泄漏 用于运输的化石燃料消耗产生的排放和分离产物的泄漏都将被算入泄漏, 计算如下 : LE = LE + LE FF,TR, LOSS,TR, (23) 其中 : LE = 年的泄漏 (tco 2 ) LE FF,TR, = 年由于运输空气分离产物使用的化石燃料产生的泄漏 (tco 2 ) LE LOSS,TR, = 年由于运输泄漏的空气分离产物的量 (tco 2 ) 由于运输空气分离产物使用的化石燃料产生的泄漏计算如下 : LE = EF, FF, TR, FFTR, i, NCVTR, i, i 其中 : TR, i (24) LE FF,TR, = 年由于运输空气分离产物使用的化石燃料产生的泄漏 (tco 2 ) FF TR,i, = 年由于运输空气分离产物使用的化石燃料 i 的量 ( 质量或体积单位 ) 17/44
18 NCV TR,i, = 年由于运输空气分离产物使用的化石燃料 i 的净热值 (GJ/ 质量或体积单位 ) EF TR,i, = 年由于运输空气分离产物使用的化石燃料 i 的 CO 2 排放因子 (tco 2 /GJ) 由于运输泄漏的空气分离产物的量计算如下 : LE LOSS,TR, m = AS,shipped, m m AS, AS,delivered, BE AS, (25) 其中 : LE LOSS,TR, = 年由于运输泄漏的空气分离产物的量 (tco 2 ) m AS,shipped, = 年运输到终端用户所在国家的空气分离产物的量 (Nm 3 或 t) m AS,delivered, = 年运输到终端用户处的空气分离产物的总量 (Nm 3 或 t) m AS, = 年项目活动中空气分离产物的量 (Nm 3 或 t) BE AS, = 年空气分离的基准线排放 (tco 2 ) 18/44
19 7. 不需要监测的数据和参数 数据 / 参数 : EC AS,com MWh 在新空气分离设备起动时的运行测试阶段用于空气分离的电力消耗 数据来源 : 新空气分离设备起动时的运行测试报告的数据 利用经过校准电表 任何评论 : 测量需要由一个独立的工程公司审计, 同时在试运行阶段展示 数据 / 参数 : EC VP,com MWh 在新 LNG 汽化设备起动时运行测试阶段用于 LNG 汽化的电力消耗 数据来源 : 新空气分离设备起动时的运行测试报告的数据 利用校准电表 任何评论 : 测量需要由一个独立的工程公司审计, 同时在试运行阶段展示 19/44
20 数据 / 参数 : EC VP,x MWh 项目活动作为自愿减排项目前 x 年用于 LNG 汽化的电力消耗历史数据 数据来源 : LNG 汽化厂的历史数据 - 任何评论 : - 20/44
21 数据 / 参数 : EF AS,com tco 2 /GJ 新设备试运行阶段, 空气分离使用的碳密度最小燃料的 CO 2 排放因子 数据来源 : 相关数据的来源和应用条件如下 : 数据来源 应用条件 a) 发票中燃料供应商提供的数值这个是首选来源 b) 项目参与者从城市加气站样本中获得的测量数据 如果 a) 不适用 c) 地区或国家的默认值如果 a) 不适用这些数据来源仅用于液态燃料, 且这些数据应该是有依据的, 被公正的, 有可靠来源的数据. d) 在 2006 年 IPCC 国家温室气体清单指导第二卷第一章表 1.2 中给出的在上限不确定置信区间为 5% 的默认值 对于 a) 和 b): 监测需要符合国家或国际的燃料标准 任何评论 : 对于 a) 如果发票上燃料供应商提供的 NCV 值和二氧化碳排放因子值是基于该燃料的测量值, 那么应该使用该二氧化碳排放因子值 如果应用的是其他来源的二氧化碳排放因子或者没有提供二氧化碳排放因子, 可以选择 b),c),d) 21/44
22 数据 / 参数 : EF i,x tco 2 /GJ 项目活动开始前 x 年中,LNG 汽化使用的燃料 i 的 CO 2 排放因子 数据来源 : 相关数据的来源和应用条件如下 : 数据来源 应用条件 a) 发票中燃料供应商提供的从城市加气站样本中获得的数值 这个是首选来源 b) 项目参与者从城市加气站样本中获得的测量数据 如果 a) 不适用 c) 地区或国家的默认值如果 a) 不适用这些数据来源仅用于液态燃料, 且这些数据应该是有依据的, 被公正的, 有可靠来源的数据. d) 在 2006 年 IPCC 国家温室气体清单指导第二卷第一章表 1.2 中给出的在上限不确定置信区间为 5% 的默认值 对于 a) 和 b): 监测需要符合国家或国际的燃料标准 任何评论 : 对于 a) 如果发票上燃料供应商提供的 NCV 值和二氧化碳排放因子值是基于该燃料的测量值, 那么应该使用该二氧化碳排放因子值 如果应用的是其他来源的二氧化碳排放因子或者没有提供二氧化碳排放因子, 可以选择 b),c),d) 22/44
23 数据 / 参数 : EF VP,com tco 2 /GJ 基准线情景下确认的最低碳密度燃料的 CO 2 排放因子 该值由制造商提供说明文件 数据来源 : 相关数据的来源和应用条件如下 : 数据来源 应用条件 a) 发票中燃料供应商提供的从城市加气站样本中获得的数值 这个是首选来源 b) 项目参与者从城市加气站样本中获得的测量数据 如果 a) 不适用 c) 地区或国家的默认值如果 a) 不适用这些数据来源仅用于液态燃料, 且这些数据应该是有依据的, 被公正的, 有可靠来源的数据. d) 在 2006 年 IPCC 国家温室气体清单指导第二卷第一章表 1.2 中给出的在上限不确定置信区间为 5% 的默认值 对于 a) 和 b): 监测需要符合国家或国际的燃料标准 任何评论 : 对于 a) 如果发票上燃料供应商提供的 NCV 值和二氧化碳排放因子值是基于该燃料的测量值, 那么应该使用该二氧化碳排放因子值 如果应用的是其他来源的二氧化碳排放因子或者没有提供二氧化碳排放因子, 可以选择 b),c),d) 23/44
24 数据 / 参数 : FF AS,com 体积或质量单位 启动新空气分离设备运行测试阶段用于空气分离的化石燃料量 数据来源 : 启动新空气分离设备的运行测试数据 - 任何评论 : 测量需要由一个独立的工程公司审计, 同时在运行测试阶段展示 数据 / 参数 : FF VP,com 体积或质量单位 在项目活动开始前 x 年, 用于 LNG 汽化的化石燃料 i 消耗量 数据来源 : 启动新空气分离设备的运行测试数据 - 任何评论 : 测量需要由一个独立的工程公司审计, 同时在试运行阶段展示 24/44
25 数据 / 参数 : FF VP,i,x 体积或质量单位 在项目活动开始前 x 年, 用于 LNG 汽化的化石燃料 i 消耗量 数据来源 : LNG 汽化的历史数据 - 任何评论 : - 数据 / 参数 : LNG 的历史数量和质量 - 在项目开始前最近 3 年,LNG 汽化的最终产物的质量和数量 数据来源 : LNG 汽化设备的销售和生产记录 根据 LNG 汽化设备的运行和生产准则, 需要确定以下几个参数来评价最终产物 : 最终产物的化学组分 ; 最终产物的能含量 ; 最终产物的年产值 ; 任何评论 : 该参数只应用于现存的 LNG 汽化设备, 以便满足方法学中的这条适用条件, 即 项目活动没有导致现存 LNG 汽化设备产出质和量的任何重大改变 这需要由以证据下支撑 (i) 历史和当前的销售记录, 和 (ii) 历史和当前的生产记录, 包括适销产品的化学成分和能含量 25/44
26 数据 / 参数 : m AS,com Nm 3 或吨 在新空气分离设备起动的运行测试阶段, 空气分离产物的总量 数据来源 : 运行测试阶段的监测值 该参数代表了空气分离的所有产物, 如氧气 氮气等 任何评论 : 测量需要由一个独立的工程公司审计, 同时在运行测试阶段展示 数据 / 参数 : m LNG,com 吨 在新 LNG 汽化设备的启用运行测试阶段,LNG 的汽化量 数据来源 : 运行测试阶段的监测 - 任何评论 : 测量需要由一个独立的工程公司审计, 同时在运行测试阶段展示 26/44
27 数据 / 参数 : m LNG,x 吨 项目开始前的 x 年, 项目地的 LNG 汽化量 数据来源 : LNG 汽化设备的历史数据 - 任何评论 : - 27/44
28 数据 / 参数 : NCV AS,com GJ/m³, GJ/ 吨 在新空气设备启动运行测试阶段消耗的最低碳密度化石燃料的平均净热值 数据来源 : 相关数据的来源和应用条件如下 : 数据来源 应用条件 a) 发票中燃料供应商提供的从城市加气站样本中获得的数值 这个是首选来源 b) 项目参与者从城市加气站样本中获得的测量数据 如果 a) 不适用 c) 地区或国家的默认值如果 a) 不适用这些数据来源仅用于液态燃料, 且这些数据应该是有依据的, 被公正的, 有可靠来源的数据. d) 在 2006 年 IPCC 国家温室气体清单指导第二卷第一章表 1.2 中给出的在上限不确定置信区间为 5% 的默认值 对于 a) 和 b): 监测需要符合国家或国际的燃料标准 任何评论 : QA/QC 流程 : 证实 (a)(b)(c) 的值在 2006IPCC 指南卷 2 表 1 2 中默认值的范围内 如果超过该范围, 需要通过收集来自于测试实验室的其他信息来证明该监测的结果并指导该监测 (a)(b)(c) 中的实验室需要具备 ISO17025 的资质认可, 或者满足其他同级别相似的标准 28/44
29 数据 / 参数 : NCV VP,com GJ / 体积或质量单位 在新 LNG 汽化设备启动调试阶段消耗的碳密度最小的燃料平均净热值 数据来源 : 相关数据的来源和应用条件如下 : 数据来源 应用条件 a) 发票中燃料供应商提供的从城市加气站样本中获得的数值 这个是首选来源 b) 项目参与者从城市加气站样本中获得的测量数据 如果 a) 不适用 c) 地区或国家的默认值如果 a) 不适用这些数据来源仅用于液态燃料, 且这些数据应该是有依据的, 被公正的, 有可靠来源的数据. d) 在 2006 年 IPCC 国家温室气体清单指导第二卷第一章表 1.2 中给出的在上限不确定置信区间为 5% 的默认值 对于 a) 和 b): 监测需要符合国家或国际的燃料标准 任何评论 : QA/QC 流程 : 证实 (a)(b)(c) 的值在 2006IPCC 指南卷 2 表 1 2 中默认值的范围内 如果超过该范围, 需要通过收集来自于测试实验室的其他信息来证明该监测的结果并指导该监测 (a)(b)(c) 中的实验室需要具备 ISO17025 的资质认可, 或者满足其他同级别相似的标准 29/44
30 数据 / 参数 : NCV i,x GJ / 体积或质量单位 项目活动开始前 x 年用于 LNG 汽化的碳密度最小的燃料 i 平均净热值 数据来源 : 相关数据的来源和应用条件如下 : 数据来源 应用条件 a) 发票中燃料供应商提供的从城市加气站样本中获得的数值 这个是首选来源 b) 项目参与者从城市加气站样本中获得的测量数据 如果 a) 不适用 c) 地区或国家的默认值如果 a) 不适用这些数据来源仅用于液态燃料, 且这些数据应该是有依据的, 被公正的, 有可靠来源的数据. d) 在 2006 年 IPCC 国家温室气体清单指导第二卷第一章表 1.2 中给出的在上限不确定置信区间为 5% 的默认值 对于 a) 和 b): 监测需要符合国家或国际的燃料标准 任何评论 : QA/QC 流程 : 证实 (a)(b)(c) 的值在 2006IPCC 指南卷 2 表 1 2 中默认值的范围内 如果超过该范围, 需要通过收集来自于测试实验室的其他信息来证明该监测的结果并指导该监测 (a)(b)(c) 中的实验室需要具备 ISO17025 的资质认可, 或者满足其他同级别相似的标准 三 监测方法学 1. 监测的数据和参数 30/44
31 数据 / 参数 : EC AS,PJ, MWh 年空气分离的电力消耗 数据源 : 项目参与方的现场测试 利用安装在空气分离设备和供电线连接处的校准电表 监测频率 : 每天 QA/QC 流程 : 消耗的电量应与以下电量相互校核 : (i) 从电网购买的电 or (ii) 来自于自备电厂的电 任何评论 : - 数据 / 参数 : EC VP,PJ, MWh 年项目活动中汽化 LNG 消耗的电量 数据源 : 项目参与方的现场测试 利用安装在 LNG 汽化设备和供电线连接处的校准电表 监测频率 : 每天 QA/QC 流程 : 消耗的电量应与以下电量相互校核 : (i) 从电网购买的电, 或 (ii) 来自于自备电厂的电 任何评论 : - 31/44
32 数据 / 参数 : EF AS, tco 2 /GJ 年用于空气分离的最低碳密度化石燃料的 CO 2 排放因子 数据源 : 相关数据的来源和应用条件如下 : 数据来源 应用条件 a) 发票中燃料供应商提供数值这个是首选来源 b) 项目参与者提供的测量数据如果 a) 不适用 c) 地区或国家的默认值如果 a) 不适用这些数据来源仅用于液态燃料, 且这些数据应该是有依据的, 被公正的, 有可靠来源的数据. d) 在 2006 年 IPCC 国家温室气体清单指导第二卷第一章表 1.2 中给出的在上限不确定置信区间为 5% 的默认值 对于 a) 和 b): 监测需要符合国家或国际的燃料标准 监测频率 : 每月 QA/QC 流程 : - 任何评论 : 对于 (a): 如果燃料供应商提供的发票中的 NCV 和 CO2 排放因子的值是基于该燃料的测试值, 那么该 CO2 排放因子可 如 CO2 排放因子来源于其他数据, 或没有提供 CO2 排放因子的值, 那么请选择 (b), (c) 或 (d) 32/44
33 数据 / 参数 : EF TR,i, tco 2 /GJ 年用于运输空气分离产物的燃料 i 的 CO 2 排放因子 数据源 : 相关数据的来源和应用条件如下 : 数据来源 应用条件 a) 发票中燃料供应商提供数值这个是首选来源 b) 项目参与者提供的测量数据如果 a) 不适用 c) 地区或国家的默认值如果 a) 不适用这些数据来源仅用于液态燃料, 且这些数据应该是有依据的, 被公正的, 有可靠来源的数据. d) 在 2006 年 IPCC 国家温室气体清单指导第二卷第一章表 1.2 中给出的在上限不确定置信区间为 5% 的默认值 对于 a) 和 b): 监测需要符合国家或国际的燃料标准 监测频率 : 每月 QA/QC 流程 : - 任何评论 : 对于 (a): 如果燃料供应商提供的发票中的 NCV 和 CO2 排放因子的值是基于该燃料的测试值, 那么该 CO2 排放因子可 如 CO2 排放因子来源于其他数据, 或没有提供 CO2 排放因子的值, 那么请选择 (b), (c) 或 (d) 33/44
34 数据 / 参数 : EF VP, tco 2 /GJ 年用于 LNG 汽化的最低碳密度的燃料的 CO 2 排放因子 数据源 : 相关数据的来源和应用条件如下 : 数据来源 应用条件 a) 发票中燃料供应商提供数值这个是首选来源 b) 项目参与者提供的测量数据如果 a) 不适用 c) 地区或国家的默认值如果 a) 不适用这些数据来源仅用于液态燃料, 且这些数据应该是有依据的, 被公正的, 有可靠来源的数据. d) 在 2006 年 IPCC 国家温室气体清单指导第二卷第一章表 1.2 中给出的在上限不确定置信区间为 5% 的默认值 对于 a) 和 b): 监测需要符合国家或国际的燃料标准 监测频率 : 每月 QA/QC 流程 : - 任何评论 : 对于 (a): 如果燃料供应商提供的发票中的 NCV 和 CO2 排放因子的值是基于该燃料的测试值, 那么该 CO2 排放因子可 如 CO2 排放因子来源于其他数据, 或没有提供 CO2 排放因子的值, 那么请选择 (b), (c) 或 (d) 34/44
35 数据 / 参数 : FF AS,i, 单位体积或质量 年项目活动中用于空气分离的化石燃料 i 的消耗量 数据源 : 项目参与方的现场测量值 - 监测频率 : 每天 QA/QC 流程 : 化石燃料的量应与购买发票上的值相互校核 任何评论 : - 数据 / 参数 : FF TR,i, 单位质量或体积 年用于运送空气分离产物的化石燃料 i 的消耗量 数据源 : 设备记录 - 监测频率 : 每天 QA/QC 流程 : 燃料消耗量应该与运送者提供的数据相互校核 任何评论 : - 数据 / 参数 : FF VP,i, 单位质量或体积 35/44
36 年项目活动中用于 LNG 汽化的化石燃料 i 的量 数据源 : 项目参与方现场测量 - 监测频率 : 每天 QA/QC 流程 : 与燃料购买发票中的数值进行相互校核 任何评论 : - 数据 / 参数 : HS LNG,in,h, GJ/ 吨 LNG 年 h 小时低温回收热交换器入口的 LNG 流的平均热焓 数据源 : 设备数据 使用低温回收热交换器入口的校准流量计, 压力计和温度计, 以此确定液体的热焓 监测频率 : 每小时 QA/QC 流程 : 对所有监测设备进行常规校准流程 任何评论 : 国际或国家工程标准用于确定热焓 数据 / 参数 : HS LNG,out,h, GJ/ 吨 LNG 年 h 小时低温回收热交换器出口的 LNG 流的平均热焓 36/44
37 数据源 : 设备数据 使用低温回收热交换器出口的校准流量计, 压力计和温度计, 以此确定液体的热焓 监测频率 : 每小时 QA/QC 流程 : 对所有监测设备进行常规校准流程 任何评论 : 国际或国家工程标准用于确定热焓 数据 / 参数 : LNG h, 吨 年 h 小时通过低温回收热交换器出口的 LNG 流的总量 数据源 : 项目参与方的现场监测 使用流量计 监测频率 : 每小时 QA/QC 流程 : 对所有监测设备进行常规校准流程 任何评论 : - 数据 / 参数 : LNG 的质与量 - 年 LNG 汽化设备产出的最终产物的质和量 数据源 : LNG 汽化设备的销售和生产记录 37/44
38 根据 LNG 汽化设备的运行和生产准则, 需要确定以下几个参数来评价最终产物 : 最终产物的化学组分 ; 最终产物的能含量 ; 最终产物的年产值 ; 监测频率 : 每年 QA/QC 流程 : LNG 汽化设备用于运行和生产的 QA/QC 流程, 任何评论 : 该参数只应用于现存的 LNG 汽化设备, 以便满足方法学中的这条适用条件, 即 项目活动没有导致现存 LNG 汽化设备产出质和量的任何重大改变 这需要由以证据下支撑 (i) 历史和当前的销售记录, 和 (ii) 历史和当前的生产记录, 包括适销产品的化学成分和能含量 数据 / 参数 : m AS,delivered, Nm 3 或吨 年送给终端用户的空气分离的产物的总量 数据源 : 项目参与方的现场监测 该参数代表了终端用户接收到的空气分离的所有产物, 如氧气 氮气等 监测频率 : 每月 QA/QC 流程 : 送于终端用户的所用空气分离产物的量应与出售发票上的值相互校核 任何评论 : - 数据 / 参数 : m AS,shipped, 38/44
39 Nm 3 或吨 年运输到终端用户所在国家的空气分离产物的量 数据源 : 项目参与方的现场监测 该参数代表了空气分离的所有产物, 如氧气 氮气等 运输给消费者之后的体积测量 该数值需要转化为标方或在产品的绝对压力和温度下取合理的转化因子继续使用单位吨 监测频率 : 每次运给消费者之后 QA/QC 流程 : 每次的投递票据需要保留至少 2 年 每两年校验一次 空气分离的产物的总量应与年销售量与库存量的变化相互校核 任何评论 : - 数据 / 参数 : m AS, Nm 3 或吨 年项目活动中空气分离产物的量 数据源 : 项目参与方的现场监测 该参数代表了空气分离的所有产物, 如氧气 氮气等 基于储罐压力差的体积测量, 或者储罐包括过程或称重装置后的质量流量计 监测频率 : - 39/44
40 QA/QC 流程 : 生产日志需要至少被保留 2 年 每两年需要校核一次 任何评论 : 空气分离的产物的总量应与年销售量与库存量的变化相互校核 数据 / 参数 : m LNG, 吨 年项目活动汽化的 LNG 量 数据源 : 现场监测使用的质量流量计 在传输管道将气体气化并送至用户前利用气体监测桥监测 监测频率 : 在线监测 QA/QC 流程 : 每年校准一次 LNG 汽化的总量应与年销售量与库存量的变化相互校核 任何评论 : - 40/44
41 数据 / 参数 : NCV AS, GJ/m³, GJ/ 吨 年用于空气分离的最低碳密度化石燃料的平均净热值 数据源 : 相关数据的来源和应用条件如下 : 数据来源 应用条件 a) 发票中燃料供应商提供的数值这个是首选来源 b) 项目参与者提供的测量数据如果 a) 不适用 c) 地区或国家的默认值如果 a) 不适用这些数据来源仅用于液态燃料, 且这些数据应该是有依据的, 被公正的, 有可靠来源的数据. d) 在 2006 年 IPCC 国家温室气体清单指导第二卷第一章表 1.2 中给出的在上限不确定置信区间为 5% 的默认值 对于 a) 和 b): 监测需要符合国家或国际的燃料标准 监测频率 : 每月 QA/QC 流程 : QA/QC 流程 : 证实 (a)(b)(c) 的值在 2006IPCC 指南卷 2 表 1 2 中默认值的范围内 如果超过该范围, 需要通过收集来自于测试实验室的其他信息来证明该监测的结果并指导该监测 (a)(b)(c) 中的实验室需要具备 ISO17025 的资质认可, 或者满足其他同级别相似的标准 任何评论 : - 41/44
42 数据 / 参数 : NCV TR,i, GJ/m³, GJ/ 吨 年用于运送空气分离产物的化石燃料 i 的净热值 数据源 : 相关数据的来源和应用条件如下 : 数据来源 应用条件 a) 发票中燃料供应商提供的数值这个是首选来源 b) 项目参与者提供的测量数据如果 a) 不适用 c) 地区或国家的默认值如果 a) 不适用这些数据来源仅用于液态燃料, 且这些数据应该是有依据的, 被公正的, 有可靠来源的数据. d) 在 2006 年 IPCC 国家温室气体清单指导第二卷第一章表 1.2 中给出的在上限不确定置信区间为 5% 的默认值 对于 a) 和 b): 监测需要符合国家或国际的燃料标准 监测频率 : 每月 QA/QC 流程 : QA/QC 流程 : 证实 (a)(b)(c) 的值在 2006IPCC 指南卷 2 表 1 2 中默认值的范围内 如果超过该范围, 需要通过收集来自于测试实验室的其他信息来证明该监测的结果并指导该监测 (a)(b)(c) 中的实验室需要具备 ISO17025 的资质认可, 或者满足其他同级别相似的标准 任何评论 : - 42/44
43 数据 / 参数 : NCV VP, GJ/m³, GJ/ 吨 年用于 LNG 汽化的最低碳密度的化石燃料的平均净热值 数据源 : 相关数据的来源和应用条件如下 : 数据来源 应用条件 a) 发票中燃料供应商提供的数值这个是首选来源 b) 项目参与者提供的测量数据如果 a) 不适用 c) 地区或国家的默认值如果 a) 不适用这些数据来源仅用于液态燃料, 且这些数据应该是有依据的, 被公正的, 有可靠来源的数据. d) 在 2006 年 IPCC 国家温室气体清单指导第二卷第一章表 1.2 中给出的在上限不确定置信区间为 5% 的默认值 对于 a) 和 b): 监测需要符合国家或国际的燃料标准 监测频率 : 每月 QA/QC 流程 : QA/QC 流程 : 证实 (a)(b)(c) 的值在 2006IPCC 指南卷 2 表 1 2 中默认值的范围内 如果超过该范围, 需要通过收集来自于测试实验室的其他信息来证明该监测的结果并指导该监测 (a)(b)(c) 中的实验室需要具备 ISO17025 的资质认可, 或者满足其他同级别相似的标准 任何评论 : - 43/44
44 数据 / 参数 : 氧气和氮气的纯度 % 年产出和销售的氧气和氮气流的纯度 数据源 : 空气分离设备的销售和生产记录 纯度计算应该依据国际和国家标准 监测频率 : 每批产品从空气分离设备产出后 QA/QC 流程 : QA/QC 流程应该遵守国家或国际标准 任何评论 : 需要满足方法学的以下标准 : 新空气分离设备产生的氧气和氮气的纯度要大于等于 99.5% 四 参考文献不适用 44/44
编制说明 一 编制的目的和意义 [2011] 41 [2014]63 二 编制过程
中国石油天然气生产 企业温室气体排放核算方法与报告指南 ( 试行 ) 编制说明 一 编制的目的和意义 [2011] 41 [2014]63 二 编制过程 三 主要内容 (CO 2 ) CO 2 (CH 4 ) CO 2 CH 4 CH 4 CH 4 CO 2 CO 2 四 其它需要说明的问题 2006 IPCC IPCC 目录 一 适用范围 二 引用文件 ISO 14064-1 2005 2006IPCC
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