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- 右 鱼
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1 一 来源 CMS-053-V01 商用车队中引入低排放车辆 / 技术 ( 第一版 ) 本方法学参考 UNFCC-EB 的小规模 CDM 项目方法学 AMS-III.S.: Introducton of low-emsson vehcles/technologes to commercal vehcle fleets( 第 3.0 版 ), 可在以下网址查询 : XJN 二 技术方法 项目参与方必须应用小规模 CDM 方法学及额外性的一般性指南 ( 附录 B 中的附件 A), 参见 : < 1. 本方法学适用于项目参与方引入低温室气体排放的车辆, 用于商业客运 ( 包括公共交通 ) 货物运输, 且在运输路线上具有可比的操作条件 1 改装车辆( 例如使用低排放燃料替代高排放燃料 ) 同样适用于本方法学 2. 低排放车辆类型包括但不限于 : 压缩天然气 (CNG) 车辆 ; 电动车 ; 液化石油气 (LPG) 车辆 ; 电力及内燃动力系统的混合动力车辆 3. 本方法学中的车辆类型包括但不限于 : 用于公共交通的公交车 吉普车 通勤车和三轮车 ; 用于专线运输的货运卡车 垃圾车或其它服务的车辆 4. 项目参与方必须证明 : 2 项目活动不会改变项目活动前可比较的线路的服务水平 3 ; 1 指在同一城市或地区具有相似的交通条件和地形 ( 例如交通路况和车辆平均速度 ) 2 指项目活动不会降低车辆运行的频率, 运行状况 ( 距离 首发和终点位置 运输线路和 / 或提供相比项目活动前充足的运输能力 ) 3 指项目的总体服务水平以及基准线和项目车辆类型的区别 1 / 7
2 项目活动不包括运输形式的改变 ( 比如从公共汽车转到地铁系统 ) 5. 项目参与方必须识别以下参数 : 车辆行进的线路 ; 每年路线中的服务水平, 例如乘客的平均 / 总数或运输货物重量, 乘客或货运的平均距离 6. 项目活动所产生的减排量少于等于每年 6 万吨二氧化碳当量 三 项目边界 7. 项目边界包括 : 引入低排放车辆的车队 ; 车辆行驶过的线路的地理位置 ; 车辆经过的辅助设施, 如 : 加油站, 车间, 服务站等 项目边界内的车队管理条件 ( 例如税收 规章制度 ) 应统一 四 基准线情景 8. 将会提供相同运输服务的基准线车辆的识别, 应通过 小规模 CDM 项目方法学一般性指南 中的第 Ⅱ 和 Ⅲ 类相关要求进行 9. 确定基准线排放的第一步, 即计算基准线车辆每位乘客或每吨货物每公里的排放因子 (BEF ) 基准线排放因子的计算如下: BEF D η j I BLV j CO 2 j P dp NCV EF =, (1) BEF = 基准线车辆 的每位乘客或每吨货物每公里运输的排放因子 (tco 2 / 人或 tco 2 / 吨公里 ) P = 基准线车辆 年运送乘客数或商品数 ( 人 / 吨 ) dp = 基准线车辆 年运送每位乘客或每吨货物的平均距离 (km) D = 基准线车辆 年运行总里程 (km) η BLV = 基准线车辆 使用的燃料的效率 ( 燃料重量 /km, 见第 12 段 ) 2 / 7
3 NCV j = 燃料 的净热值 (MJ/ 单位重量的燃料 ) EF CO2,j = 基准线车辆使用燃料的 CO 2 排放因子 (tco 2 /MJ, 国家文献数值或 IPCC 缺省值 ) 10. 在基准线的计算中, 应该根据 EB22 次会议附件 2 的指南考虑被替代车辆的剩余寿命 11. 如果车辆使用了电力, 相关的排放应根据 电力消耗导致的基准线 项目和 / 或泄漏排放计算工具 12. 基准线排放计算如下 : BE P,, k BEF dp, = (2) P,,k 第 年线路 k 上运行的每辆项目车辆 年运送乘客总数量或货物总数量 ( 参考第 20 段描述 ) BE 第 年基准线总排放 (tco 2 / 年 ) dp, 第 年项目车辆 运送每位乘客或每吨货物所运行的平均距离 (km)( 参考第 20 段描述 ) 13. 基准线车辆燃料效率 (η BLV ) 的确定, 按照如下步骤进行 ( 按优先顺序 ): 3 / 7
4 (a). 如果一辆基准线车辆可以被识别, 也就是说行使的路线相同, 因而具有相似的操作条件, 并且这辆车在项目计入期内不会被替代, 那么应用下面的方法 : 基准线操作条件下, 用车辆的平均运行数据来确定 η BLV, 如果数据可得, 最少使用一年的数据 ; 如果不可得, 燃料效率应从厂商提供的技术说明中获得 ( 如果可以证明此参数在基准线操作条件下是保守的 ) 本选项还包括如下情景 : 项目引入新的车辆, 基准线车辆也为新车并具有相同的容量 (b). 如果没有可被识别的基准线车辆, 或者没有可得的适当的操作数据, 则燃料效率应从统计上的参照小组或现有的统计数据中获得 这些小组或数据来源要在车龄 ( 相等或更新 ) 交通状况( 相等或更好 ) 及空气条件上具有相似或保守的特性 这些可选的机构为 ( 按优先顺序 ): 与项目活动同时进行, 且同一公司运行的车队 ; 与项目活动同时进行, 且具有相似操作条件的车队 ; 东道国官方统计数据 ; IPCC 或其它国际公用的缺省值 ; 本选项下, 在项目的计入期内需对燃料的效率进行监测, 因此车队效率的升高或驾驶状况的恶化, 都将自动计入到项目的效率中 (c). 如果以上 (a) 和 (b) 均不适合, 则基准线燃料效率需用项目开始前车队燃料效率的前 20% 确定, 数据的确定来自最近三年每辆车运行的距离, 或厂商提供的与新基准线车辆有可比性的技术说明 如果这段时期内无可用的数据, 则可缩短所选时间段, 但至少需一年 需注意的是, 对于选项 (a) 到 (c), 如果被识别的基准线车辆没有空调设施, 则数据来源的车辆也必须没有空调设施 五 项目排放 14. 项目的排放, 通过监测引入车辆的燃料消耗量或能量确定, 计算如下 : PE FC j, j, NCV j EFCO2, j, = (3) PE = 第 年项目排放量 (tco 2 / 年 ) 4 / 7
5 FC,j, = 第 年车辆 消耗的燃料 j 的量 ( 质量或体积单位 ) NCV j = 燃料 j 的净发热值 ( 国家文献数据或 IPCC 缺省值 ) EF CO2,j, = 车辆消耗燃料的 CO 2 排放因子 (tco 2 / 燃料能源含量, 国家文献数据或 IPCC 缺省值 ) 15. 对于电动车, 项目排放为生产电力产生的排放 可根据 电力消耗导致的基准线 项目和 / 或泄漏排放计算工具 确定 16. 对于基于化石燃料和电力的混合动力车, 除了消耗电力产生排放, 消耗化石燃料也产生直接排放, 消耗化石燃料产生的排放应根据 化石燃料燃烧导致的项目或泄漏二氧化碳排放计算工具 来计算 17. 对于使用电网电量的电动车, 项目排放计算如下 : PE = EC, EF (4) elec PE = 第 年项目排放量 (tco 2 /r) EC, = 第 年车辆 消耗的电量 EF elec = 根据自愿减排方法学 CMS-002-V01 确定的电力 CO 2 排放因子 18. 对于项目车辆有空调设施而基准线车辆无空调设施的情况, 需要考虑 HFC 的泄漏 如果数据可得, 需根据车辆的操作状况, 计算空调设施产生的排放 ; 否则, 对于每辆车使用默认值 400kg CO 2 e/ 年 六 泄漏 19. 本方法学不要求计算泄漏 七 监测 20. 需要监测的参数有 : 参数描述监测方法 DT PJ,I,,k 第 年车辆 在路线 k 上行驶的总驾驶员日志及路线图, 用里程表读数确定 5 / 7
6 里程 (km/ 年 ) η BLV 基准线车辆的效率 ( 燃料量 /km) 详见第 12 段描述 FC,j, EC, 第 年车辆 的燃料 j 的消耗量 ( 或电量 )( 燃料量或电量 ) 购买或消耗记录, 保守考虑, 应取较大者 NCV j 燃料 j 的净发热值 ( 燃料能源含量 / 燃料量 ) 国家文献数据或 IPCC 缺省值 EF CO2,j, 项目车辆消耗燃料的 CO 2 排放因子 (tco 2 / 燃料能源含量 ) 根据 化石燃料燃烧导致的项目或泄漏二氧化碳排放计算工具 EF CO2,j 基准线车辆消耗燃料的 CO 2 排放因子 (tco 2 / 燃料能源含量 ) 国家文献数据或 IPCC 缺省值 EF elec 项目车辆使用电力的电网 CO 2 排放因子 (tco 2 /MWh) 根据方法学 CMS-002-V01 中的步骤和 电力消耗导致的基准线 项目和 / 或泄漏排放计算工具 P 单个基准线车辆年运送乘客量或货物量 项目开始前的监测数据 P,,k 第 年单个项目车辆在 k 路线上运送乘客量或货物量 项目过程中监测的数据, 例如驾驶员日志和路线图, 收据 D 单个基准线车辆年行驶总里程 项目开始前的监测数据 dp 单个基准线车辆 年运送每位乘客或每吨货物量行驶的里程 通过公司 / 驾驶员的记录监测 dp, 单个项目车辆 年运送每位乘客或每吨货物量行驶的里程 通过公司 / 驾驶员的记录监测 D k, 第 年路线 k 的距离通过公司 / 驾驶员的记录监测 SL k, 第 年路线 k 上基于乘客量或货物量的服务水平 监测每一条路线, 通过公司 / 驾驶员的记录, 例如驾驶员日志和路线图, 收据 6 / 7
7 SL BL,k 项目开始前路线 k 上基于乘客量或货物量的服务水平 通过公司 / 驾驶员的记录, 例如驾驶员日志和路线图, 收据来确定 21. 根据乘客数量或货物量乘以每位乘客或每吨货物运送距离 (SL k, ) 确定基准线服务水平 (SL BL,k ) 减排量超过这个水平的部分将不计入 7 / 7
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