清洁发展机制项目设计文件表格 (CDM PDD)第03版中文

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1 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 宿迁市宿城区农林生物质产业化利用及开发区集中供热项目 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 01 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 12 月 20 日 光大生物质能源 ( 宿迁市 ) 有限公司 光大生物质能源 ( 宿迁市 ) 有限公司 项目类型 : 能源工业 ( 可再生能源 / 不可再生能源 ) 方法学 :CM-073-V01 供热锅炉使用生物质废弃物替代化石燃料 ) 70,003tCO 2 e 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 1

2 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 宿迁市宿城区农林生物质产业化利用及开发区集中供热项目 ( 以下简称本项目 ) 位于江苏省宿迁市宿城区 由光大生物质能源 ( 宿迁市 ) 有限公司建设运行 本项目为纯供热项目, 项目建设的目的是使用生物质成型燃料作为供热锅炉燃料, 生产的蒸汽供应给宿城经济开发区及苏州宿迁工业园区工业企业生产使用, 替代原自备燃煤供热小锅炉所生产的蒸汽, 减少因燃煤带来的温室气体的排放 A.1.2 项目活动概述 本项目为采用生物质成型燃料作为燃料的集中供热项目, 所生产的蒸汽供应给宿城经济开发区及苏州宿迁工业园区的工业企业生产使用 本项目设计建设 2 台 20 吨 / 小时的生物质成型燃料锅炉 本项目平均负荷下年运行小时数为 8,160 小时 按满负荷运行计算, 本项目负荷因子为 93.15% 本项目使用生物质成型燃料采购于生物质燃料供应商, 主要由农林废弃物加工而成 预计年消耗生物质成型燃料 万吨 项目的实施将可以使用生物质成型燃料供热锅炉供热代替原有燃煤小锅炉供热, 并且避免了生物质废弃物遗弃腐烂或无控燃烧产生的额外的温室气体排放, 从而达到减少温室气体排放的目的 本项目计入期为 2016 年 8 月 1 日至 2026 年 7 月 31 日 ( 含首尾两日 ), 预计此项目在计入期内产生的减排量为 700,030tCO2e 根据 温室气体自愿减排交易项目审定及核证指南 ( 以下称 : 指南 ) 要求, 自愿减排项目须在 2005 年 2 月 16 日之后开工建设, 本项目两台锅炉于 2015 年 4 月 20 日开工建设, 满足 指南 对自愿减排项目开工时间的要求 除了可以带来显著的温室气体减排效果, 本项目还可以从以下几个方面帮助当地和全球可持续发展目标的实现 : 改善了华东地区能源结构的单一化, 通过清洁能源的综合利用, 节约了有限的煤炭资源和水资源 ; 促进资源综合利用, 抑制了因生物质残留物遗弃或无控燃烧产生的温室气体 ; 为当地创造了就业机会, 并增加农民收入 ; 2

3 减少火力发电厂和生物质残留物无控燃烧的其他排放, 特别是减少 SO x NO x 和烟尘粉尘的排放 A.1.3 项目相关批复情况工程建设批准情况 : 本项目于 2014 年 10 月 29 日获得了 企业投资项目备案通知书 宿迁市宿城区发展和改革局文件 ( 备案号 : ) 环境评价批准情况 : 本项目于 2015 年 4 月 1 日取得了宿迁市环境保护局 关于宿迁市宿城区农林生物质产业化利用及开发区集中供热项目环境影响报告书的批复 宿迁市环境保护局 ( 宿环建管表 号 ) 节能审批情况 : 本项目于 2014 年 10 月 29 日获得了 关于光大生物能源 ( 宿迁 ) 有限公司宿迁市宿城区农林生物质产业化利用及开发区集中供热项目节能审查批复 宿迁市宿城区发展和改革局文件 ( 编号 : 宿区发改能审 [2014]7 号 ) 本项目为 ( 一 ) 采用国家发改委备案的方法学开发的减排项目, 未获得国家发改委的 CDM 批准函, 未在联合国申请 CDM 项目注册 ; 本项目未在国内 国际其它减排机制申请温室气体减排项目注册, 也将不会重复向其它减排机制申请温室气体减排项目 A.2. 项目活动地点 A.2.1. 省 / 直辖市 / 自治区, 等江苏省 A.2.2. 市 / 县 / 乡 ( 镇 )/ 村, 等宿迁市宿城区 A.2.3. 项目地理位置本项目位于中华人民共和国江苏省宿迁市宿城经济开发区复旦路 66 号东南侧, 项目中心地理坐标为东经 , 北纬 33 56'37 图 A-1 表示项目的具体地理位置 3

4 A-1. 本项目在地图上的位置 A.3. 项目活动的技术说明项目实施之前, 宿城经济开发区及苏州宿迁工业园区生产用热由 4 台自备燃煤锅炉供应 周边热用户普遍采用燃煤锅炉供热以满足需求 本项目为采用生物质成型燃料作为锅炉燃料的供热项目, 设计建设 2 台 20t/h 的生物质成型燃料锅炉以代替原来的燃煤小锅炉, 原燃煤小锅炉不再运行 本项目使用的生物质成型燃料采购于燃料供应商, 主要由当地农林废弃物加工而成 本项目预计年消耗成物质成型燃料 万吨 项目锅炉运营期间, 所生产蒸汽全部供给宿城经济开发区及苏州宿迁工业园区生产使用 锅炉的主要参数如下表所示 : 4

5 3 表 A-1. 主要设备及其技术参数 饱和蒸汽流化床锅炉 参数 额定蒸汽出口压力 1.25MPa 额定蒸汽出口温度 280 额定蒸发量 20t/h 数量 2 寿命 ( 年 ) 30 本项目的技术流程示意图如图 A.2 所示 : 图 A-2 工艺流程示意图 A.4. 项目业主及备案法人 : 申请项目备案的项目业主名称企业法人 受理备案申请的 发展改革部门 光大生物质能源 ( 宿迁市 ) 有限公司 光大生物质能源 ( 宿迁市 ) 有限公司 江苏省发展和改革委员会 A.5. 项目活动打捆情况 : 本项目不涉及打捆情况 A.6. 项目活动拆分情况 : 本项目不涉及拆分情况 3 来源 : 设备采购合同 5

6 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 CM-073-V01 供热锅炉使用生物质废弃物替代化石燃料 ( 第 1 版 ) pdf 基准线情景识别及额外性论证参考 : 额外性论证与评价工具 ( 第 版 ); 01-v7.0.0.pdf 电网排放因子计算参考方法学 : 电力系统排放因子计算工具 ( 第 05.0 版 ) 07-v5.0.pdf 化石燃料燃烧导致的项目或泄漏二氧化碳排放计算工具 ( 第 02 版 ) 03-v2.pdf 公路货运导致的项目和泄漏排放计算工具 ( 第 版 ) ( v1.1.0.pdf) 设备剩余寿命确定工具 ( 第 1 版 ) 10-v1.pdf B.2. 方法学适用性 本项目符合 CM-073-V01 方法学的所有适用条件, 具体理由如下 : CM-073-V01 适用条件 1) 方法学适用于供热设备使用生物质废弃物替代化石燃料的项目活动 ; 2) 项目活动所使用的生物质废弃物可以是项目现场产生的 ( 例如, 表 B-1. 方法学适用性分析 适用于本项目的理由本项目符合方法学 CM-073-V01 中表 1 项目类型 1 替代现有设备 项目活动包括 : 新建 2 台共 20t/h 的生物质成型燃料锅炉替代原有的 4 台共 27t/h 的燃煤锅炉, 使其能够使用生物质成型燃料作为锅炉燃料, 提高设备的生物质废弃物量, 且本项目不通过更换设备是无法实现的 本项目活动使用的生物质成型燃料来自于项目所在地周边特定的 6

7 项目活动是将 ( 农 ) 工业工厂产生的生物质废弃物直接用于该工厂中的电厂 ) 或来自场址周边地区 特定的供应商, 或从市场购买 ; 3) 本方法学适用于供热设备产生的热能 : 不用于发电 ; 或 如果原本已使用供热设备的热量发电, 不能因项目活动的实施而增加发电量, 即 a) 已有的发电容量不因项目活动的实施发生变化, 并在整个计入期内保持不变 ; 且 b) 在计入期内的年发电量不大于项目活动实施前最近三年最高年发电量的 10% 4) 如果没有在下列方面进行大笔的投资, 生物质废弃物的利用或超过历史水平利用生物质废弃物在技术上是不可能实现的 : 改造或替代现有供热设备, 或安装新的供热设备 ; 或 专门为项目活动建立一个新的生物质供应链 ( 如收集和清洁受污染的且原本不会用于能源目的生物质废弃物 ) 5) 在项目活动实施前最近三年内, 项目现场的现有供热设备不利用任何生物质或仅利用生物质废弃物 ( 而非其他类型的生物质 ) 供热 ; 6) 在计入期内, 供热设备仅利用上文所定义的生物质废弃物 在供热设备内可混燃化石燃料, 但 供应商 生物质成型燃料 (Biomass Moulding Fuel ) 简称 BMF, 是应用农林废物 ( 如秸秆等 ) 作为原材料, 经过粉碎 挤压 烘干等工艺, 制成各种成型 ( 如颗粒状 ) 的, 可在生物质成型燃料锅炉中直接燃烧的新型清洁能源 本项目生物质成型燃料供热锅炉产生的热能全部供给宿城经济开发区及苏州宿迁工业园区生产过程使用, 不用于发电 本项目在建设和运营期间进行了大笔投资 : 由项目业主出资新建了 2 台共 20t/h 的生物质成型燃料锅炉替代原有的 4 台共 27t/h 的燃煤锅炉. 在项目活动实施前最近的三年内, 项目现场的供热锅炉使用煤作为其燃料, 不利用任何生物质燃料 本项目在计入期内, 供热设备仅利用供应商特供的生物质成型燃料 ( 主要由农业废物, 如秸秆等 7

8 混燃的化石燃料不能超过燃料消耗总量的 50%( 按能量计算 ) 也可混燃垃圾衍生燃料 (RDF) 和垃圾塑料燃料 (RPF), 但在本方法学中必须作为化石燃料处理 3; 7) 对于使用生产过程中 ( 如生产糖或木材板 ) 产生的生物质废弃物的项目, 项目的实施不能引起生产原材料的增加 ( 例如, 糖 大米 原木等 ) 或生产工艺的其他重大变化 ( 例如, 产品改变 ); 8) 在项目现场 ( 即项目活动实施地点 ) 利用的生物质废弃物储存时间不应超过一年 ; 9) 除运输或机械加工生物质废弃物需要的能源消耗外, 生物质废弃物变成燃料的准备过程中没有明显的能源消耗, 即在燃烧前需对生物质废弃物进行处理 ( 如废油酯化 ) 的项目不适用于本方法学 ; 10) 生物质废弃物直接产生于项目现场, 或用卡车运至项目现场 ; 11) 若项目活动涉及替代或改造现有供热设备, 在计入期内的减排量只能计算到现有设备的技术寿命结束日 换言之, 自基准情景下现有设备报废并被替代之日起, 不再计入减排量 为了满足此要求, 项目参与方应根据联合国执行理事会的 设备剩余寿命确 经过物理处理压制而成 ), 不使用 RDF 和 RPF 项目使用供应商提供的生物质成型燃料作为燃料, 生物质成型燃料的产量全国生物质成型燃料市场需求量和相关政策有关 项目的实施不会导致生产原材料的增加或生产工艺的其他重大变化 本项目所在工业园不具备大量生物质燃料储存条件, 生物质成型材料将使用 先进先出 的方式使用以保证生物质存储时间不会太久 同时, 由于长时间存储会导致生物质的净热值大幅降低, 考虑到经济因素, 项目业主也不会将生物质废弃物存储超过一年 本项目使用的生物质成型燃料在制作过程中, 只会涉及物理机械处理, 不会进行化学过程处理, 且除了运输和机械加工消耗外, 并不消耗其他的能源 本项目使用的生物质成型燃料是通过卡车运输至项目地 本项目活动前使用的 5 台燃煤锅炉分别于 2007 年 2008 年建设和运行, 设计寿命为 30 年, 依据 设备剩余寿命确定工具, 供热锅炉使用寿命的参考为 25 年 其最早的一台锅炉剩余寿命至少会持续到 2032 年以后, 因此本项目计入期设为 2016 年 8 月 1 日至 2026 年 7 月 29 8

9 定工具 确定和记录现有的每个设备的剩余寿命 如果现有的不同设备具有不同的剩余寿命时, 选择其中最短的寿命作为减排计入期的终点 ; 12) 供热的最合理基准线情景是 H2 或 H5; 且生物质废弃物使用的最合理基准线情景是 B1, B2, B3,B4 和 / 或 B5 如果 B5 是最合理的基准线情景, 本方法学仅在下列情况下适用 : a) 在没有项目活动时, 可以清楚地识别出在整个计入期内使用生物质废弃物作为原料的工厂 ; b) 项目活动参与方可以监测工厂所使用的替代生物质废弃物的燃料 13) 对于下列情况, 除了上面列出的适用条件外, 还应满足联合国执行理事会最新版本的 固体废弃物处理站的排放计算工具 工具中列出的相关适用条件 : 基准线需包含生物质废弃物处理过程的 CH4 的排放 ; 所确定的生物质废弃物利用的最合理的基准线情景是 B2 此外, 还要满足本方法学涉及的所有其他工具的适用条件 日是符合方法学要求的 根据 B.4 部分的分析, 最合理的基线情景是 H5, 且生物质废弃物使用的最合理基线情景是 B4 本项目不需要使用 固体废弃物处理站的排放计算工具, 因为 : 生物质废弃物的处理方式是无序物理处理, 避免了固体废弃物处理站的 CH4 排放, 故不适用于本项目 所确定的生物质废弃物利用的最合理的基准线情景不是 B2 此外, 本项目还适用于所参考的各项工具 : 额外性论证与评价工具 ( 第 版 ) 小规模项目的额外性论证工具 ( 第 10.0 版 ) 化石燃料燃烧导致的项目或泄漏二氧化碳排放计算工具 ( 第 2 版 ) 公路货运导致的项目和泄漏排放计算工具 ( 第 版 ) 综上所述, 本项目适用于方法学 CM-073-V01 以及各种工具 B.3. 项目边界根据方法学 CM-073-V01 和本项目具体情况, 本项目的项目边界包括 : 项目现场的供热设备及相关设备 ; 运输生物质废弃物到项目现场的方式 ( 如车辆 ); 9

10 根据方法学 CM-073-V01, 识别项目边界中的温室气体排放源, 详见表 B-2 基 表 B-2. 项目边界应包含或排除的排放源 排放源温室气体种类是否包括? 解释或说明 燃烧化石燃料供热 CO 2 包含 主要排放源 CH 4 排除 因简化而排除, 这是保守的 N 2 O 排除 因简化而排除, 这是保守的 准线项目活动 生物质废弃物的无控燃烧或腐烂 项目化石燃料及电力消耗 生物质废弃物的场外运输和加工 燃烧生物质废弃物供热 CO 2 排除 假定生物质废弃物的 CO 2 排放不会导致 LULUCF 碳库的变化 CH 4 包含 基准线情景为 B1, 主要排放源 N 2 O 排除 因简化而排除, 这是保守的 CO 2 包含 主要的排放源 CH 4 排除 因简化而排除 假定该排放源非常小 N 2 O 排除 因简化而排除 假定该排放源非常小 CO 2 包含 主要的排放源 CH 4 N 2 O CO 2 CH 4 N 2 O 排除 排除 排除 包含 排除 因简化而排除 假定该排放源非常小 因简化而排除 假定该排放源非常小 假定生物质废弃物的 CO 2 排放不会导致土地利用 土地利用变化和林业碳库的变化 因为基准线包含了生物质废弃物腐烂产生的 CH 4 排放, 则项目排放中包含该排放源 因简化而排除 假定该排放源非常小 10

11 生物质堆放 CO 2 CH 4 N 2 O 排除 排除 排除 假定生物质废弃物的 CO 2 排放不会导致土地利用 土地利用变化和林业碳库的变化 因简化而排除, 由于生物质储存不会超过一年, 该排放源非常小因简化而排除 假定该排放源非常小 11

12 B.4. 基准线情形的识别和描述根据方法学 CM-073-V01, 基准线的识别以及额外性的论证按照以下步骤进行 步骤 1. 识别可能的替代情景 此步骤分析了所有可以替代此自愿减排项目的基准线情景, 具体子步骤如下 : 子步骤 1a. 各替代情景的描述 确定现实和可行的本项目基准线情形的替代方案, 主要从以下两个方面来考虑 : 在没有项目活动的情况下的供热 ; 在没有项目活动的情况下生物质废弃物去向 表 B-3 基准情景分析 替代方案是 / 理由分析拟议的项目活动活动不作为自愿减排 H1 项目活动考虑 ( 使是本项目活动不作为自愿减排项目的情景用生物质废弃物供热 ); 继续运行现有供热设备, 利用以往所继续运行现有的煤供热锅炉到设备寿命 H2使用的混合燃料或是结束 供利用比以往更少的热生物质废弃物 ; 继续运行现有供热已有锅炉的设计燃料即为原煤, 因此不设备, 利用不同于 H3 否能利用不同于以往的燃料 ( 或混合燃以往的燃料 ( 或混料 ) 因此这不是合理的基准线情景 合燃料 ); 改善现有供热设备 H4 的性能 ; 否已有锅炉已经达到最优化的供热效率和管理水平, 不太可能有进一步改善了 因此这不是合理的基准线情景 12

13 生物质废弃物的用途 继续运行现有供热设备, 利用以往所使用的混合燃料或利用比以往更少的生物质废弃物, 同 H5时安装新设备, 且否该新设备使用与现有设备相同的燃料类型和燃料混合比例 ( 或较低份额的生物质 ); 用新的供热设备替 H6 否代现有设备 B1 生物质废弃物在主要为有氧条件的环境中堆放或弃置 是例如将生物质废弃物堆放在田地中腐 烂 ; 生物质废弃物厌氧堆放或弃置 例如倒入深度超过 5 米 B2 否 的填埋场, 而非堆放或弃置在田地中 ; 生物质废弃物非能 B3 源用途的无控燃否烧 ; 生物质废弃物在市场上出售给其他消 B4 费者并在国家 / 地区否内主要作为能源使用 ( 供热和 / 或发 现有的锅炉的供热量已经能够满足生产的需求, 不会考虑安装新设备 因此这不是合理的基准线情景 由于已有最早的燃煤锅炉将平稳运行至计入期结束以后 并且用新的供热设备替代它们在财务上不可行, 因为这会产生很高的初期投资, 且会流失已有的固定资产 因此, 这不是合理的基准线情景 在项目所在区域内, 这是对农作物秸秆等农林废弃物较为常见的处理方式 在项目区域内, 农作物秸秆等农林废弃物主要是无序堆放或弃置 因此这不是合理的基准线情景 根据农业部发出的通知, 生物质废弃物非能源用途的无控燃烧是被禁止的 4 因此这不是合理的基准线情景 由于缺少相应的生物质燃料行业标准或技术规范, 目前将生物质废弃物作为常规能源使用还面临着较大困难 另外, 在项目所在区域内, 使用生物质作为能源的经济性不高 因此这不是合理的基

14 电 ); 准线情景 生物质废弃物作为生产的原材料使用 B5 否 ( 例如用于纸浆和造纸工业 ); 生物质废弃物作为 B6 否肥料使用 ; 根据对项目区域生物质利用情况的调研发现, 该区域生物质废弃物作为原材料的技术并不成熟, 没有形成商业化, 其处理方式依然以无序堆放为主 因此这不是合理的基准线情景 在禁烧政策之后, 生物质废弃物主要以无序弃置为主, 且秸秆等不适合作为肥料使用 因此这不是合理的基准线情景 拟议的项目活动且不作为自愿减排项 B7 是本项目活动且不作为自愿减排项目 目 ( 利用生物质废弃物供热 ); 在项目区域, 没有有效且商业化的废弃生物质废弃物的其 B8 否物处理办法 因此这不是合理的基准线他用途 情景 综上所述, 本项目供热部分的基准情景最可能为以下两种情景之一 : H1: 拟议的项目活动活动不作为自愿减排项目活动考虑 ( 使用生物质废弃物供热 ); H2: 继续运行现有供热设备, 利用以往所使用的混合燃料或利用比以往更少的生物质废弃物 ; 本项目生物质废弃物的用途的基准情景最可能为以下两种情景之一 : B1: 生物质废弃物在主要为有氧条件的环境中堆放或弃置 例如将生物质废弃物堆放在田地中腐烂 ; B7: 拟议的项目活动且不作为自愿减排项目 ( 利用生物质废弃物供热 ); 步骤 2: 进行障碍分析, 排除因面临障碍无法实施的替代方案 根据联合国执行理事会最新版本的 额外性论证与评价工具 要求, 列举在没有自愿减排项情况下所有可能阻碍实施供热或生物质废弃物利用的替代方案的障碍 : (1) 燃料获取障碍 在项目区周边 30km 内, 生物质燃料量难以保障 ; 生物质燃料较轻 分散, 需要集中 破碎 打包 运输等环节, 14

15 到场价格约 430 元 /t, 严重增加了生物质锅炉供热的成本 ; 项目区位于南部沿海区域, 燃料发热量受雨季影响较大 (2) 技术障碍 项目所在企业没有生物质锅炉建设的经验, 国内生物质锅炉一般为中温次高压参数, 效率较低, 并且技术上没有完全过关 ; 引进技术生物质锅炉为高温高压锅炉参数, 工程总投资较高, 一次性投资较大 生物质供热锅炉还处于发展阶段, 由于种种技术上的不完善, 制约了生物质供热锅炉的推广 并且, 工业区内缺乏有技能或接受过生物质锅炉操作管理的劳动力 由此得知, 使用生物质锅炉代替燃煤锅炉在附近区域不是普遍性做法, 且在国内尚没有已经备案的生物质锅炉供热自愿减排项目 经过障碍分析, 如果供热和生物质废弃物利用的替代方案分别都只剩一种替代方案, 那么该替代方案即被确定为基准线情景 综上分析得知 : 本项目供热部分的基准情景为 H2: 继续运行现有供热设备, 利用以往所使用的混合燃料或利用比以往更少的生物质废弃物 ; 生物质废弃物的用途的基准情景为 B1: 生物质废弃物在主要为有氧条件的环境中堆放或弃置 例如将生物质废弃物堆放在田地中腐烂 ; 步骤 3: 投资分析 ( 可选项 ) 根据最新版本的 额外性论证与评价工具 步骤 2 结果, 基线情景已经确定, 不再进行投资分析 B.5. 额外性论证 根据方法学 CM-073-V01, 项目的基准线情景在 B.4 已经识别, 同时项目的额外性也已经得到了充分的论证 通过 B.4 中论述可知, 此项目具有额外性 在本项目开始前考虑和决定申请为自愿减排项目的过程 : 如果没有自愿减排收益的支持, 本项目经济吸引力较小 项目业主在决定投资建设本项目时, 充分认识到碳资产的价值和项目运行可带来的减排收益 本项目关键性事件详见下表 : 表 B.4: 项目活动进度时间表日期事件 2014 年 10 月 29 日获得项目备案通知书 2014 年 10 月 29 日获得项目节能审批意见 15

16 2015 年 4 月 1 日 获得阳东县环境保护局的环评批复 ( 东环建审 [2013]27 号 ); 2014 年 12 月 26 日签订设备购买合同 2015 年 4 月 20 日 项目开工建设 2016 年 8 月 1 日 项目投产时间 2016 年 12 月 CCER 项目申请文件公示 从以上项目开发时间表可以看出, 本项目在项目开始之前就考虑了减排机制的收益, 以克服项目在建设和运行期间的经济困难 通过 B.4 和 B.5 的论述可知, 此项目具有额外性 B.6. 减排量 B.6.1. 计算方法的说明 I. 基准线排放 基线排放包括在不存在项目活动时供热设备燃烧化石燃料的 CO 2 排放, 及处理生物质废弃物产生的 CH 4 排放 ( 若后者包含在项目边界内 ), 计算公式如下 : BE y =BE HG,y +BE BF,y (1) 其中 : BE y BE HG,y (tco 2 e/yr) BE BF,y (tco 2 e/yr) = 第 y 年的基准线排放 (tco 2 e/yr) = 第 y 年供热设备燃烧化石燃料供热的基准线排放 = 第 y 年生物质废弃物无控燃烧或腐烂的基准线排放 (a) 燃烧化石燃料供热的基线排放 (BE HG,y ) 供热设备消耗化石燃料产生的基准线排放, 等于生物质废弃物替代化石燃料燃烧的供热量乘以没有项目活动时可能采用的含碳量最低的化石燃料的 CO 2 排放因子, 再除以供热设备的平均净供热效率, 计算公式如下 : (2) 16

17 其中 : BE HG,y = 第 y 年设备燃烧化石燃料的基准线排放 (tco 2 e/yr) HG PJ,biomass,y = 第 y 年内因项目活动实施而增加的生物质废弃物所产生的供热量 (GJ/yr) EF FF,CO2,y = 第 y 年生物质废弃物所替代的化石燃料的 CO 2 排放因子 η heat,ff = 基准线燃烧化石燃料时供热设备的平均净供热效率 (%) 确定 EF FF,CO2,y 在确定 EF FF,CO2,y 时, 应保守地把含碳量最低的燃料 ( 即单位 GJ 的 CO 2 排放最低的燃料 ), 作为项目实施前最近 3 年所使用的化石燃料以及第 y 年项目现场供热设备所使用的化石燃料 若基准线燃烧化石燃料, 则供热设备的平均净供热效率须按联合国执行理事会最新的 热能或电能生产系统的基准线效率确定工具 确定 确定 HG PJ,biomass,y HG PJ,biomass,y 的确定取决于在没有项目活动时是只利用化石燃料供热 ( 情景 A), 或是除了化石燃料之外还同时利用生物质废弃物 ( 情景 B) 本项目在没有项目活动的情况下仅适用化石燃料原煤作为燃料供热, 且满足方法学 CM-073-V01 情景 A 的条件 : 在项目活动实施前最近 3 年项目现场没有利用生物质供热 ; 最合理的基准线情景是继续利用化石燃料供热 情景 A: 在没有项目活动时不利用生物质供热 该情景下,HG PJ,biomass,y 等于燃烧生物质废弃物的总供热量 (HG PJ,biomass,y =HG PJ,biomass,total,y ) 考虑到第 y 年项目设备消耗的所有类型的生物质废弃物 (k 代表其类型 ) 和所有类型的化石燃料 (i 代表其类型 ),HG PJ,biomass,total,y 应根据项目供热设备利用的生物质废弃物在消耗的燃料总量中的比例计算, 公式如下所示 : 其中 : 其中 : (3) 10/30

18 HG PJ,biomass,total,y = 在 y 年内项目现场全部供热设备燃烧生物质废弃物的供热总和 (GJ/yr) HG PJ,total,y BF k,y NCV k = 在 y 年内项目现场全部供热设备燃烧化石燃料和生物质废弃物的供热总和 (GJ/yr) = 在 y 年内项目现场全部供热设备燃烧的 k 类型生物质废弃物的总数量 ( 干基吨数或公升 ) 5 = k 类型生物质废弃物的净热值 (GJ/ 吨 ( 干基 ) 或 GJ/L) FC i,y = 在 y 年内项目现场所有供热设备燃烧的 i 类型化石燃料的总数量 ( 质量或体积单位 ) NCV i =i 类型化石燃料的净热值 (GJ/ 吨 ( 干基 ) 或 GJ/L) (b) 生物质废弃物无控燃烧或腐烂的基准线排放 若生物质废弃物无控燃烧或腐烂产生的基准线排放 (BEBF,y) 包含在项目边界内, 则应根据生物质废弃物利用的最合理的基准线情景选择下文中对应的程序进行确定 步骤 1: 确定因项目活动实施而增加的用于供热的每种生物质废弃物的数量 (BF PJ,k,y ): 在项目活动实施前最近 3 年内项目现场不利用生物质供热, 并且最合理的基准线情景是继续使用燃煤锅炉进行热力生产 ( 仅仅利用化石燃料供热 ), 那么 BF PJ,k,y =BF k,y 适用于所有生物质废弃物类型 ; 步骤 2: 生物质废弃物无控燃烧或腐烂的基准线排放计算 ( 情景 B1) 本项目生物质废弃物利用的基线情景是生物质废弃物有氧堆放或弃置 ( 情景 B1), 根据方法学 CM-073-V01, 该情景下的基准线排放计算应按照生物质废弃物是无控燃烧的情况处理 基准线排放等于在没有项目活动的情况下, 使用的生物质废弃物的数量乘以净热值和合适的排放因子, 计算公式如下 : 其中 : 5 固体生物质废弃物数量用吨 ( 干基 ) 表示, 液体生物质废弃物数量用公升表示 18

19 BEBF,y = 第 y 年生物质废弃物无控燃烧或腐烂的基准线排放 (tco2e/yr) GWPCH4 = 甲烷全球温升潜势值 (tco2e/tch4) BFPJ,k,y = 第 y 年内因项目活动实施而增加的用于供热的 k 类型生物质废弃物的数量 ( 干基吨数或公升 ) NCVk = k 类型生物质废弃物的净热值 (GJ/ 干基吨数或公升 ) EFburning,CH4,k,y = 第 y 年内 k 类型生物质废弃物无控燃烧的甲烷排放因子 (tch4/gj) k = 基准线情景是 B1 或 B3 时的生物质废弃物类型 由于无法确保定期测量燃烧生物质废弃物无控焚烧的 CH4 排放因子 (EFburning,CH4,k,y), 本项目根据方法学 CM-073-V01, 采用 tch4/t 生物质废弃物 ( 干基 ) 作为 NCVk *EFburning,CH4,k,y 的缺省值 II. 项目排放项目排放包括由于项目活动的实施导致的项目现场化石燃料和电力消耗的 CO 2 排放量 (PE CO2,FF,y 和 PE CO2,EC,y ) 从场外运输生物质废弃物到项目现场用于供热设备燃烧产生的 CO 2 排放量 (PE CO2,TR,y ) 及 ( 若包含在项目边界内 ) 因燃烧生物质废弃物所产生的 CH 4 排放量 (PE CH4,BF,y ): 其中 : PEy = 第 y 年内的项目排放 (tco 2 /yr) PE CO2,FF,y = 第 y 年内由于项目活动的实施导致的项目现场消耗化石燃料所产生的 CO 2 排放量 (tco 2 /yr) PE CO2,EC,y = 第 y 年内由于项目活动的实施导致的项目现场消耗电力产生的 CO 2 排放量 (tco 2 /yr) PE CO2,TR,y = 第 y 年内从场外运输生物质废弃物到项目现场用于供热设备燃烧产生的 CO 2 排放量 (tco 2 /yr) GWP CH4 = 甲烷全球温升潜势值 (tco 2 e/tch 4 ) PE CH4,BF,y = 第 y 年内供热设备燃烧生物质废弃物所产生的 CH 4 排放量 (tch 4 /yr) a) 项目现场化石燃料燃烧的 CO2 排放 (PECO2,FF,y) 项目活动现场归因于项目活动消耗化石燃料引起的 CO 2 排放 (PE CO2,FF,y ) 通过化石燃料消费量与恰当的净热值和 CO 2 排放因子相乘得到, 计算公式如下 : 19

20 中国温室气体自愿减排项目设计文件第 20 页 其中 : PE CO2,FF,y = 项目活动引起的现场化石燃料燃烧的 CO 2 排放 (tco 2 e/yr) FC on-site,i,y = 年份 y 项目所在地由于项目活动燃烧的不用于生产热力的第 i 种类化石燃料的数量 ( 质量或体积单位 ) NCV i,y = 第 i 种类型化石燃料的净热值 (GJ/ 质量或体积单位 ) EF CO2,i,y = 第 i 种类型化石燃料的 CO 2 排放因子 (tco 2 e/gj) b) 项目现场电力消耗的 CO 2 排放 (PE CO2,EC,y ) 项目现场电力消耗的 CO 2 排放 (PE CO2,EC,y ) 等于消耗的电量乘以相应的电网排放因子, 计算如下 : 其中 : PE CO2,EC,y = 由于项目活动的实施导致的项目现场消耗电力产生的 CO 2 排放量 (tco 2 /yr) EC PJ,y = 第 y 年由于项目活动的实施导致的项目现场消耗的电量 (MWh) EF grid,y = 电网的 CO 2 排放因子 (tco 2 /MWh) 根据联合国执行理事会公布 电力系统排放因子计算工具, 电网的 CO 2 排放因子 (EF grid,y ) 即电网的组合排放因子 (EF grid,cm,y ) 本项目所在地为江苏省宿迁市, 因此项目电力系统定义为华东区域电网 根据计算工具, 本项目采用选项 A 加权平均组合边际排放因子, 组合边际排放因子是电量边际排放因子和容量边际排放因子的加权平均 : 其中 : EF grid,om,y = 第 y 年的电量边际排放因子 (tco 2 /MWh) EF grid,bm,y = 第 y 年的容量边际排放因子 (tco 2 /MWh) ω OM = 电量边际排放因子的权重 (%) ω BM = 容量边际排放因子的权重 (%) 由 电力系统排放因子计算工具 工具中的描述得知, 在第一个计入期中, 对于除风电和太阳能之外的项目, 权重 ω OM = 0.5 和 ω BM = 0.5 因此, 由于本项目为生物质供热项目, 在第一个计入期, 权重 ω OM 和 ω BM 的取值分别为 0.5 和

21 中国温室气体自愿减排项目设计文件第 21 页 本项目使用到电量边际排放因子和容量边际排放因子均参考国家发展和改革委员会公布的 中国区域电网基准线排放因子 与电量边际和容量边际一样, 组合边际排放因子在第一个计入期内也固定不变 c) 运输生物质废弃物到现场的 CO 2 排放 (PE CO2,TR,y ) 本项目采用卡车将生物质燃料运输到项目现场 根据 公路货运导致的项目和泄漏排放计算工具 ( 第 版 ), 工具中的 PE TR,m 相当于本方法学中的 PE CO2,TR,y, 监测期 m 为 1 年 本项目采用选项 B( 使用默认值 ) 进行计算 选项 B: 使用默认值计算排放量 : 其中 : PE TR,m = 监测期 m 内运输生物质废弃物到现场的 CO 2 排放 (tco 2 e/yr), 相当于 PE CO2,TR, y ; D f,m = 监测期 m 内货物运输活动 f 的往返距离 (km); FR f,m = 监测期 m 内货物运输活动 f 运输的总重量 (t); EF CO2,f = 货物运输活动 f 的默认 CO 2 排放因子 (gco 2 /t km); f = 监测期 m 内进行的货物运输活动排放量的计算将基于卡车的平均载重 d) 设备燃烧生物质废弃物产生的 CH 4 排放 (PE CH4,BF,y ) 本项目在项目边界内计入设备燃烧生物质废弃物产生的 CH 4 排放 (PE CH4,BF,y ), 采用如下公式计算 : 其中 : PE CH4,BF,y = 设备燃烧生物质废弃物产生的 CH 4 排放量 (tch 4 / 年 ) EF CH4,BF = 供热设备燃烧生物质废弃物的 CH 4 排放因子 (tch 4 /GJ), 根据方法学 CM-073-V01, 采用缺省值 4.11 值 tch 4 /GJ BF PJ,k,y = 第 y 年内因项目活动实施而增加的用于供热的 k 类型生物质废弃物的数量 ( 干基吨数或公升 ) NCV k = k 类型生物质废弃物的净热值 (GJ/ 干基吨数或公升 ) 21

22 中国温室气体自愿减排项目设计文件第 22 页 III. 泄漏 根据方法学 CM-073-V01, 仅对于的基准线情景为 B4 B5 B6 B7 和 B8 的生物质废弃物种类需要计算泄漏 由于本项目的基准线情景为 B1, 因此不考虑泄漏 即 LEy=0 IV. 计算项目的减排量 本项目的温室气体减排量通过基准线排放 BE y 项目本身的排放 PE y 以及泄漏排放 LE 来计算, 计算公式为 : ER y y BE PE LE ( 11 ) y y 其中 : ER y : 在 y 年的 CO 2 减排总量 (tco 2 e) BE y : y 年的基准线排放量 (tco 2 e) PE y : y 年的 CO 2 项目排放量 (tco 2 e) LE y : 在 y 年的 CO 2 泄漏排放排放总量 (tco 2 e) y B.6.2. 预先确定的参数和数据 >> 数据 / 参数 : GWPCH4 单位 : tco2e/t CH4 甲烷全球温升潜势值所使用数据的来源 : 政府间气候变化专门委员会第四次评估报告所应用的数据值 : 25 证明数据选用的合理采取方法学默认值性或说明实际应用的测量方法和程序步骤 : 数据用途 : 计算生物质废弃物无控燃烧或腐烂的基准线排放 ; 计算设备燃烧生物质废弃物产生的 CH4 排放 评价 : - 数据 / 参数 : η heat,ff 22

23 中国温室气体自愿减排项目设计文件第 23 页 单位 : 比率 基准线燃烧化石燃料的供热设备的平均净供热效 率 所使用数据的来源 : 使用 (b) 制造商提供的效率中较高的数值 所应用的数据值 : 100% 证明数据选用的合理 采用 100% 作为保守的默认值 性或说明实际应用的 测量方法和程序步 骤 : 数据用途 : 计算基准线排放 评价 : - 数据 / 参数 : - 单位 : MWh 项目活动实施前最近 3 年项目现场历史最高发电量所使用数据的来源 : 现场测量所应用的数据值 : 0 证明数据选用的合理由项目业主提供现场测量记录性或说明实际应用的测量方法和程序步骤 : 数据用途 : 用于评估项目现场发电的适用性评价 : - 数据 / 参数 : EF CO2,f 单位 : g CO 2 / t km 运输活动 f 的默认排放因子所使用数据的来源 : 车运输产生的项目排放及泄漏的计算工具 第 版所应用的数据值 : 245 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骤 : 23

24 中国温室气体自愿减排项目设计文件第 24 页 数据用途 : 事先确定电网排放因子 评价 : - EF FF,i,d 数据 / 参数 : 单位 : tco 2 e/gj 柴油的排放因子 所使用数据的来源 : IPCC2006 手册默认值 ( 第 2 卷第 2 章 16 页 ) 所应用的数据值 : 取值为 证明数据选用的合理 IPCC2006 手册默认值 ( 第 2 卷第 2 章 16 页 ) 性或说明实际应用的 测量方法和程序步 骤 : 数据用途 : 事先确定电网排放因子 评价 : - 数据 / 参数 : 电厂内消耗的化石燃料的 NCV i,y 单位 : GJ/t 电厂内消耗的化石燃料的净热值 所使用数据的来源 : IPCC2006 手册默认值 所应用的数据值 : 43.3 证明数据选用的合理性或说明实际应用的 采用柴油的净热值, 如果使用其他燃料, 则分别采用各燃料相应的净热值 测量方法和程序步 骤 : 数据用途 : 事先确定电网排放因子 评价 : - EF grid,om,y 数据 / 参数 : 单位 : tco 2 e/mwh 华北电网中的电量边际排放因子 所使用数据的来源 : 所应用的数据值 : 2015 年中国区域电网基准线排放因子 证明数据选用的合理 国家发展和改革委员会公布的 2015 年中国区域 性或说明实际应用的 电网基准线排放因子 测量方法和程序步 24

25 中国温室气体自愿减排项目设计文件第 25 页 骤 : 数据用途 : 评价 : 计算组合边际 (CM) 排放因子 EF grid,bm,y 数据 / 参数 : 单位 : tco 2 e/mwh 华北电网中的容量边际排放因子 所使用数据的来源 : 所应用的数据值 : 2015 年中国区域电网基准线排放因子 证明数据选用的合理 国家发展和改革委员会公布的 2015 年中国区域 性或说明实际应用的 电网基准线排放因子 测量方法和程序步 骤 : 数据用途 : 计算组合边际 (CM) 排放因子 评价 : ω OM 数据 / 参数 : 单位 : - 计算 CM 排放因子时电量边际 (OM) 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 所应用的数据值 : 0.5 证明数据选用的合理 性或说明实际应用的 来自 CDM EB 公布的 电力系统排放因子计算工 测量方法和程序步 具 骤 : 数据用途 : 计算组合边际 (CM) 排放因子 评价 : - ω BM 数据 / 参数 : 单位 : - 计算 CM 排放因子时容量边际 (BM) 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 25

26 中国温室气体自愿减排项目设计文件第 26 页 所应用的数据值 : 0.5 证明数据选用的合理性或说明实际应用的来自 CDM EB 公布的 电力系统排放因子计算工测量方法和程序步具 骤 : 数据用途 : 计算组合边际 (CM) 排放因子评价 : - EF grid,cm,y 数据 / 参数 : 单位 : tco 2 /MWh 华北电网中的组合边际 CO 2 排放因子 所使用数据的来源 : 计算值,EF grid,cm,y =EF grid,om,y *0.5+EF grid,bm,y *0.5 =0.8112* *0.5= 所应用的数据值 : 证明数据选用的合理 官方统计数据, 来源于国家发改委公布的 2015 性或说明实际应用的 年中国区域电网基准线排放因子 测量方法和程序步骤 : 数据用途 : 计算基准线排放 评价 : - B.6.3. 减排量事前计算与 B.6.1 部分表述的一样, 项目的减排量按如下方式计算 : a) 燃烧化石燃料供热的基线排放 (BE HG,y ) 项目 BF k,y BF k,y MCk NCVk FCi,k NCVi EFFF,CO2,y 单位 t ( 干基 ) t ( 湿基 ) ( 含水率 ) GJ/t ( 干基 ) t GJ/t tco2e/gj 代码 A B C D E F G 数值 % 来源 A=B*(1-C) FSR FSR FSR FSR - IPCC 项目 HGPJ,total,y HGPJ,biomass,total,y HGPJ,biomass,y ηheat,ff BEHG,y 单位 GJ/yr GJ/yr GJ/yr - tco2e/yr) 代码 H I J K L 数值 % 来源 FSR I=H*A*D/(A*D +E*F) J=I 方法学 L=J*G/K 26

27 中国温室气体自愿减排项目设计文件第 27 页 b) 生物质废弃物无控燃烧或腐烂的基准线排放 项目 GWPCH4 NVCk EFburning,CH4,k,y BEBF,y 单位 tco2e/tch4 tch4/t( 干基 ) tco2e/yr 代码 M N O 数值 来源 IPCC 方法学 O=M*A*N b) 基准线排放 项目 BEy 单位 tco2e/yr 代码 P 数值 来源 P=L+O II. 项目排放 a) 项目现场化石燃料燃烧的 CO2 排放 (PECO2,FF,y) 项目 FCon-site,i,y NCVi,y EFCO2,i,y PECO2,FF,y 单位 t/yr GJ/t tco2/gj tco2e/yr 代码 Q R S T 数值 来源 FSR 中国能源统计年鉴 IPCC T=Q*R*S b) 项目活动现场耗电引起的 CO 2 排放 (PE CO2,EC,y ) 项目 ECPJ,y EFgrid,y PECO2,EC,y 单位 MWh/yr tco2e/mwh tco2e/yr 代码 U V W 数值 来源 现场实测 国家发改委应对气候变化司发布 中国区域电网基准线排放因子 W=U*V 27

28 中国温室气体自愿减排项目设计文件第 28 页 c) 运输生物质废弃物到现场的 CO 2 排放 (PE CO2,TR,y ) 项目 FRf,m Df,m EFCO2,f PECO2,TR,y 单位 t( 湿重 ) km gco2e/t km) tco2e/yr 代码 B X Y Z 数值 来源 现场实测 现场调研 工具默认值 Z=B*X*Y*10-6 d) 设备燃烧生物质废弃物产生的 CH4 排放 (PE CH4,BF,y ) 项目 EFCH4,BF PECH4,BF,y 单位 tch4/gj CO2e/yr 代码 A1 B1 数值 来源方法学 B1=A1*A*D*M e) 项目排放 (PEy) 项目 PEy 单位 tco2e/yr 代码 C1 数值 2288 来源 C1=T+W+Z+B1 III. 泄漏 根据 B.6.1 部分的描述,LEy = 0 IV. 年减排量计算项目 BEy PEy LEy ERy 单位 tco2e/yr tco2e/yr tco2e/yr tco2e/yr 代码 P C1 D1 E1 数值 来源 P=L+O C1=T+W+Z+B1 - E1=P-C1-D1 B.6.4. 事前估算减排量概要 28

29 中国温室气体自愿减排项目设计文件第 29 页 年份 基准线排放 (tco2e) 项目排放 (tco2e) 泄漏 (tco2e) 减排量 (tco2e) 2016 年 8 月 1 日 2016 年 12 月 31 日 30, , 年 1 月 1 日 2017 年 12 月 31 日 72,291 2, , 年 1 月 1 日 2019 年 1 月 1 日 72,291 2, , 年 1 月 2 日 2020 年 1 月 1 日 72,291 2, , 年 1 月 2 日 2020 年 12 月 31 日 72,291 2, , 年 1 月 1 日 2021 年 12 月 31 日 72,291 2, , 年 1 月 1 日 2022 年 12 月 31 日 72,291 2, , 年 1 月 1 日 2023 年 12 月 31 日 72,291 2, , 年 1 月 1 日 2024 年 12 月 31 日 72,291 2, , 年 1 月 1 日 2025 年 12 月 31 日 72,291 2, , 年 1 月 1 日 2026 年 7 月 31 日 ,659 合计 722,910 22, ,030 计入期时间合计 7 计入期内平均值 72,291 2, ,003 B.7. 监测计划 B.7.1. 需要监测的参数和数据 数据 / 参数 : EF FF,CO2,y 单位 : tco 2 e/gj 第 y 年生物质废弃物所替代的化石燃料的 CO 2 排放 因子 所使用数据的来源 : IPCC2006 手册默认值 ( 第 2 卷第 2 章表 2.2) 数据值 : 原煤 : 测量方法和程序 : 同 IPCC 公布的年度数据进行对比 监测频率 : 每年审查所选的年度数据是否合理 QA/QC 程序 : 将监测结果和当地 / 国家的数据与 IPCC 默认值进行 比对 数据用途 : 计算基准线排放 评价 : - 数据 / 参数 : HG PJ,total,y 29

30 中国温室气体自愿减排项目设计文件第 30 页 单位 : GJ/yr 第 y 年项目现场所有供热设备消耗生物质废弃物和 化石燃料产生的总供热量 所使用数据的来源 : 现场测量 数据值 : 测量方法和程序 : 锅炉总出口安装一台流量计 通过测量蒸发量的流 量 蒸汽的温度和压力来得到此数据 监测频率 : 连续监测, 每年汇总 QA/QC 程序 : 测量的净供热量应与消耗的生物质燃料数量交叉核 对, 数据在核证结束后保存两年 数据用途 : 计算基准线排放 评价 : 须监测质量 温度 压力 密度和气体比热值等参 数 BF k,y 数据 / 参数 : 单位 : t ( 干基 ) 第 y 年内项目现场所有供热设备燃烧的 k 类型生物 质废弃物数量 所使用数据的来源 : 现场测量 数据值 : 测量方法和程序 : 使用重量计量表 通过含水量计算生物质的干重 该数据应与供热量和购买燃料的票据 ( 如果可得 ) 进行交叉核对 监测频率 : 连续监测, 每年汇总 QA/QC 程序 : 对由购买数量和库存变化编制的年度能量平衡表 测量值进行交叉核对 数据用途 : 计算基准线排放 评价 : - 数据 / 参数 : 生物质废弃物的含水量 单位 : 含水量 % k 类型生物质废弃物的含水量 所使用数据的来源 : 现场测量 数据值 : 9.09% 测量方法和程序 : 应对质量均一的每一批生物质的含水量进行监测 监测频率 : 每批次检测一次 30

31 中国温室气体自愿减排项目设计文件第 31 页 QA/QC 程序 : 每个监测期间的监测值在加权平均后应用到相关计 算中 数据用途 : 计算基准线排放 评价 : - FC i,y 数据 / 参数 : 单位 : 质量或体积单位 第 y 年内项目现场所有的供热设备燃烧的 i 类型化 石燃料的数量 ( 质量或体积单位 ) 所使用数据的来源 : 现场测量 数据值 : 0 测量方法和程序 : 使用相应计量仪器计量, 至少每年校验一次, 数据 在核证结束后保存两年 监测频率 : 连续监测, 每年汇总 QA/QC 程序 : 对由购买数量和库存变化编制作的年度能量平衡 表 测量值进行交叉核对, 数据在核证结束后保存 两年 数据用途 : 计算项目排放 评价 : 应单独收集每一类型化石燃料的数量 EC PJ,y 数据 / 参数 : 单位 : MWh 第 y 年由于项目活动实施导致的项目现场的电力消 耗 所使用数据的来源 : 现场测量 数据值 : 0 测量方法和程序 : 使用安装在项目现场电能计量表计量, 至少每年校验 一次 电量须与购电票据交叉核对, 数据在核证结 束后保存两年 监测频率 : 连续监测, 至少每年汇总 QA/QC 程序 : 如果发票可得, 需要用购电发票对监测结果进行交 叉核对 数据用途 : 计算项目排放 评价 : - 31

32 中国温室气体自愿减排项目设计文件第 32 页 EF grid,y 数据 / 参数 : 单位 : tco2e/mwh 华东区域电网 CO 2 排放因子 所使用数据的来源 : 采用国家发改委发布的各年度 中国区域电网基准 线排放因子, 电力系统排放因子计算工具 计算 电网排放因子 数据值 : 2015 年 : 测量方法和程序 : 采用国家发改委发布的数据, 每年更新 监测频率 : 按照工具的要求, 项目活动开始时监测一次或每年更 新 QA/QC 程序 : 参照工具中的相应指导原则 数据用途 : 计算项目排放 评价 : - 数据 / 参数 : NCV i 单位 : GJ/ 质量或体积单位 第 i 类型化石燃料的净热值 所使用数据的来源 : 项目补充说明文件数据来自 IPCC 国家温室气体清单 指南 (2006), 实际采用当地可靠的数据 数据值 : 柴油 :43.3 测量方法和程序 : - 监测频率 : 每年审查所选数据是否恰当 QA/QC 程序 : 检查监测结果与当地 / 国家的 IPCC 默认值之间的吻合 度, 如果两者有明显差别, 那么就需要收集额外的信 息或进行额外的监测 数据用途 : 计算项目排放 评价 : - 数据 / 参数 : NCVk 单位 : GJ/t ( 干基 ) k 类型生物质废弃物的净热值 所使用数据的来源 : 测量 数据值 : 测量方法和程序 : 在具有资质的实验室根据相关国际标准进行, 净热值 的监测 / 计算需基于生物质废弃物的干重 监测频率 : 至少 6 个月一次, 每次采集至少 3 个样本 32

33 中国温室气体自愿减排项目设计文件第 33 页 QA/QC 程序 : 将监测结果与往年的监测结果 相关数据来源 ( 例如, 文献数值, 国家温室气体清单的数值 ) 和 IPCC 的默认值进行核对 如果监测结果与之前的监测结果或相关的数据源有明显差别, 那么就需要进行额外的监测 确保 NCV 的数值是基于生物质的干重 数据用途 : 计算项目排放评价 : - FC on-site,i,y 数据 / 参数 : 单位 : t/yr 在项目现场由于除供热之外的其他目的而燃烧的化 石燃料 i, 如点火柴油或现场运输 所使用数据的来源 : 可研报告实际 进行现场测量 数据值 : 5 测量方法和程序 : - 监测频率 : 每月记录 QA/QC 程序 : 对由购买数量 锅炉使用状况和库存变化编制作的年度能量平衡表 测量值进行交叉核对 数据用途 : 计算项目排放 评价 : 应单独收集每一类型化石燃料的数量 FR f,m 数据 / 参数 : 单位 : t/yr 第 y 年内货物运输活动 f 运输的总重量 所使用数据的来源 : 实际测量 数据值 : 测量方法和程序 : 使用地磅计量 该数据应与供热量和购买燃料的票 据 ( 如果可得 ) 进行交叉核对, 数据在核证结束后 保存两年 监测频率 : 每批次监测, 每年汇总 QA/QC 程序 : 对由购买数量和库存变化编制的年度能量平衡表 测量值进行交叉核对 数据用途 : 计算项目排放 评价 : - 数据 / 参数 : 单位 : D f,m km 33

34 中国温室气体自愿减排项目设计文件第 34 页 监测期 m 内货物运输活动 f 的往返距离 所使用数据的来源 : 运输车辆司机或项目业主的记录 数据值 : 30 测量方法和程序 : - 监测频率 : 通过里程表或其他合适的来源, 对每次货物运输活动 f 的里程确定一次, 数据在核证结束后保存两年 QA/QC 程序 : - 数据用途 : 计算项目排放 评价 : 如果生物质燃料来源有变化, 应对应修改往返距离 数据 / 参数 : EF CH4,BF 单位 : tch4/gj 设备中燃烧生物质废弃物产生 CH4 的排放因子 所使用数据的来源 : 使用方法学 CM-073-V01 中提供的值 数据值 : 测量方法和程序 : - 监测频率 : 采用默认值 : 每年核对一次 QA/QC 程序 : 与 IPCC 默认值进行核对 数据用途 : 计算项目排放 评价 : - 数据 / 参数 : 单位 : EF burning,ch4,k,y tch4/gj 第 y 年内生物质废弃物类型 k 无控燃烧的甲烷排放因子 所使用数据的来源 : 使用方法学 CM-073-V01 中提供的值 数据值 : 测量方法和程序 : - 监测频率 : 采用默认值 : 每年核对一次 QA/QC 程序 : 与 IPCC 默认值进行核对 数据用途 : 计算项目排放 评价 : - 数据 / 参数 : 单位 : EF CO2,i,y tco2/gj 第 y 年燃料 i 的 CO2 排放因子加权平均值 34

35 中国温室气体自愿减排项目设计文件第 35 页 所使用数据的来源 : 根据 IPCC 默认值 (2006) 数据值 : 柴油 : (=20.2kg/GJ*44/12/1000) 测量方法和程序 : - 监测频率 : 采用默认值 : 每年核对一次 QA/QC 程序 : 与最新的 IPCC 进行核对 数据用途 : 计算项目排放 评价 : - B.7.2. 数据抽样计划无 B.7.3. 监测计划其他内容光大生物质能源 ( 宿迁市 ) 有限公司将根据本项目选定的监测方法学执行监测程序 此监测方法学能保证减排和泄漏的记录精确且保守 1. 监测工作的运行和管理结构 光大生物质能源 ( 宿迁市 ) 有限公司将委派现场 ( 项目活动地点 ) 人员负责监测计划中全部监测工作, 包括减排量监测, 所需信息的收集和记录, 质量控制以及核查 具体分工和管理结构见图 B-3: 图 B-3 自愿减排项目管理和分工结构图 厂长 自愿减排经理 生产运行经理 燃料经理 财务经理 本项目由光大生物质能源 ( 宿迁市 ) 有限公司投资建设 光大生物质能源 ( 宿迁市 ) 有限公司的相关职员将负责本项目区域内的生物质废弃物收集 各监测数据和采购信息的记录 35

36 中国温室气体自愿减排项目设计文件第 36 页 生物质收集地点的员工将记录关于当地购买生物质信息的监测数据 现场的管理人员将负责质量控制和监测信息的汇总和概括 当这些生物质被运送到项目所在地时, 生物质监测数据和运输数据将由员工记录并储存 本项目的自愿减排项目经理每月计算一次生物质消耗的总量 另一个需要监测的数据是项目所需的化石燃料消耗量和电力消耗, 该数据由相关操作人员记录, 并由自愿减排经理每月收集一次 其他相关监测数据都在下面第 5 节进行描述 自愿减排经理负责执行监测计划并总结监测结果 本项目负责查对监测结果, 保证监测数据的质量和准确性 每月的总结将报到总公司 总公司的自愿减排部门将根据监测结果计算项目减排量并编写监测报告 生产运行经理 : 负责全面管理监测计划的实施, 数据资料的质量控制 负责热表的监测和校准, 生物质废弃物净热值的测量, 电厂内化石燃料的消耗, 以及设备的维修保养 燃料经理 : 负责生物质废弃物的收集, 以及种类, 数量, 运输数据的记录整理 财务经理 : 将监测数据和采购数据进行核对 2. 监测仪表的校验和计量方法 华东电网 图 B.2 项目监测示意图 A: 监测运输活动 f 的往返距离及货物总重量 ; B: 监测现场使用生物质燃料的重量 净热值 含水率和化石燃料的使用量 ; C: 监测由于项目活动实施导致的项目现场的电力消耗 ; D: 监测项目现场供热设备产生的总供热量 36

37 中国温室气体自愿减排项目设计文件第 37 页 3. 培训计划对员工进行减排项目监测技能培训, 包括项目运行规程的操作 减排机制项目基本概念 数据监测方法 QA/QC 程序及主要监测材料 4. 数据管理数据监测要求详见 B.7.1 部分 根据企业实际情况, 需要使用事后监测数据来制订每年的能量平衡表 定期将监测数据进行电子存档, 电子文件将用光盘备份, 并且打印保存书面文件 项目业主还需保存售电 ( 热 ) 发票 购电 ( 热 ) 发票 秸秆购买发票及燃料购买发票以及监测仪器维修和校准记录等相关记录 所有上述提及的数据都要在核证结束后保存两年 5. 仪器效验和检测所有表计应按照国家相应行业有关标准 规程进行定期校验和监测, 以确保表计的精确度 所有的文档和资料要保存接收核查 6.QA/QC 程序根据国家标准对监测设备进行校验及维护, 以确保数据的可靠性和准确性 设备如发生异常情况, 需及时向监测负责人反映, 采取及时有效的措施 如果发现数据有误, 有关人员应及时向监测负责人汇报 视情况采取下列纠正行动 : 如果错误是监测仪器故障导致的, 相关仪器应立即进行修理和校准 仪器故障期间的数据采用保守的方式记录 如果监测的数据与复核的数据存在差异, 选择相对保守的数据进行减排量计算 7. 数据管理系统本系统涉及对监测过程所收集的数据的记录保存 记录保存是监测过程中最重要的步骤 如果没有准确有效的记录保存, 将无法对项目减排进行核查 以下是项目相关记录管理的概述 项目自愿减排经理同时承担温室气体减排监测的所有责任 自愿减排手册规定了整个程序 : 以纸质文件形式记录消息原始来源直到最终的数据计算 本项目业主有责任提供额外必要数据和信息以满足相关审定和核查的要求 具体文件, 例如纸质地图, 图表和环评将在项目地点, 与本监测计划一起进行比较 所有纸质信息由项目方储存并至少保留一份副件 相关资料要求保存至最后一个计入期结束后 2 年 8. 核查和监测结果 37

38 中国温室气体自愿减排项目设计文件第 38 页 对项目的监测结果进行核查是所有自愿减排项目必须进行的过程 核查的主要目的是独立核实项目产生了所报告的减排量 核查按预计每年进行一次 项目核查责任如下 : 签订核查服务协议, 项目业主安排核查并尽其最大努力为审查和核查过程做准备 项目业主配合核查工作, 在核查前和核查时向审核机构提供所有要求的必要信息, 如有必要, 在核查后也应提供必要信息 项目业主与审核机构全力合作, 安排员工及管理层会面, 并如实回答审核员提出的问题 审核机构必须是可信实体, 在环境审查和核查方面有可证实的记录, 有自愿减排项目经验并且在发展中国家工作, 并在国家发改委备案 38

39 中国温室气体自愿减排项目设计文件第 39 页 C 部分项目活动期限和减排额计入期 C.1. 项目活动期限 C.1.1. 项目活动开始日期 : 2014 年 12 月 26 日 ( 项目签订购货合同时间 ) C.1.2. 预计的项目活动运行寿命 : 30 年 C.2. 项目活动减排计入期 C.2.1. 计入期的类型 10 年, 固定计入期 C.2.2. 第一计入期的开始时间 2016 年 8 月 1 日 ( 项目投产发电时间 ) C.2.3. 第一计入期长度 10 年 (2016 年 8 月 1 日 年 7 月 31 日 ) 39

40 中国温室气体自愿减排项目设计文件第 40 页 D 部分. 环境影响 D.1. 环境影响分析根据中国环保法律, 广州市环境保护工程设计院有限公司于 2015 年 1 月完成了本项目的环境影响报告书, 并于 2015 年 4 月 1 日获得了宿迁市环境保护局的批准 ( 宿环建管表 号 ) 对于本项目施工期和运行期内可能产生的环境影响和采取的保护措施分析总结如下 : 1. 大气环境影响分析 : 本项目锅炉采用成型的生物质作为燃料, 极大程度上减少了原燃煤锅炉运行过程中 SO2 NOx 和烟尘等排放 生物质成型燃料是利用新技术和专用设备将锯末 刨花等生物质废弃物压缩成型的现代化清洁燃料, 无需任何添加剂和粘结剂, 生物质燃料含硫和氮均很低, 所以燃烧后废气中的 SO2 NOx 均很低 锅炉废气中需要去除的污染物主要是烟尘 建设单位采用了 旋风 + 布袋 除尘系统处理该废弃 结果处理后的废气由引风机引至高空排放 根为了保证持久的处理效果, 项目业主将会加强对布袋除尘器 风机等设备保养和维修, 定期清理除尘, 同时委托有资质的单位对废气进行监测, 确保达标排放 2. 水体环境影响分析本项目废水主要来自于锅炉废水和工作人员的办公生活污水 项目产生的生活污水经过化粪池处理后排入市政污水管网, 锅炉废水通过厂内废水处理站处理后可以达省级排放标准, 然后经由市政污水管网排入污水处理厂进行深度处理 因此, 项目营运所产生的污水对环境影响将很小 3. 声环境影响分析锅炉运行时产生的噪声值约为 80~95Db(A) 该项目锅炉房隔声效果较好, 产生的噪声经过墙体隔音和衰减够, 对厂界外噪声贡献值有限 根据本项目监测数据显示, 昼间和夜间各侧厂界噪声值均能够满足 工业企业厂界环境噪声排放标准 (GB ) 中的 2 类标准限值要求, 对周围环境影响不大 4. 固体废弃物环境影响分析本锅炉项目固体废弃物主要为锅炉炉渣, 产生的渣灰可以考虑做肥料使用 因此不会对环境造成不利影响 其他由施工人员产生的少量生活垃圾, 统一由环保部门清理清运 40

41 中国温室气体自愿减排项目设计文件第 41 页 环境影响评价综上分析可知, 本项目的施工和运营都不会产生明显的环境影响 根据 产业结构调整指导目录 (2011 年本 ) 及相关的产业政策, 没有对本项目的工艺和设备做出淘汰和限制的规定, 可以认为本项目是符合国家和江苏省的产业政策要求, 符合当地城市规划和环境保护规划, 贯彻了 清洁生产 总量控制和达标排放 的原则, 采取的 三废 治理措施经济技术可行 有效, 工程施工后可满足当地环境质量要求 评价认为, 在确保各项污染治理措施 三同时 和外排污染物达标的前提下, 从环境保护角度而已, 本项目的建设是可行的 D.2. 环境影响评价宿迁市环境保护局的批准于 2015 年 4 月 1 日批准了本项目的环境影响评价报告 本项目不会对环境产生不利的影响 41

42 中国温室气体自愿减排项目设计文件第 42 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 2015 年 1 月, 本项目业主联合环评单位, 对本项目进行了公众意见调查 为了充分了解项目所在地周边地区各部门和群众的对该项目的意见, 项目业主联合环境评价单位向利益相关方发放了调查问卷 问卷调查采用了填写 公众意见调查表 的形式, 接受调查的公众代表有政府机构人员 当地农民 学校教师 单位职工等 共发放调查表 40 份, 收回有效表格 40 份, 返回率为 100% 调查表内容包括 : 您对拟建工程的了解程度 ; 您对拟建工程所持的态度 ; 您认为拟建工程的建设对当地社会和经济发展的产生积极的影响 ; 您对拟建工程的建设对项目所在地环境的影响 ; 被调查人员的基本情况如表 E-1 所示 : 表 E-1 被调查人员的基本情况汇总 被调性别文化程度年龄职业项目查人大学 30 岁 31~5050 岁以男女小学初中高中农民工人干部其他数以上以下岁上人数 比例 (%) E.2. 收到的评价意见的汇总在被调查的人中,100% 的人对拟建工程全部了解 部分了解 ; 对本项目的态度上,100% 的人表示支持, 没有人反对 ;80% 的公众认为该项目会对当地的经济发展产生推动作用,20% 的人无所谓 ; 对本项目投产后对环境有何影响的问题上,85% 的人认为项目投产后对环境将产生有益的影响,15% 的公众认为对环境无影响 E.3. 对所收到的评价意见如何给予相应考虑的报告所有被调查者对本项目的建设都持积极赞成的态度, 认识到该工程对于促进当地社会经济发展具有重大意义, 未收到反对意见 针对调查中公众相对关心的噪音和废气的环境影响问题, 本项目业主将采取以下措施减小其影响 : 42

43 中国温室气体自愿减排项目设计文件第 43 页 噪声污染控制措施包括设备选型选择高效低噪产品 设备安装时采取减振措施 ; 对噪声较大的设备采取隔声 消声措施, 将噪声控制在标准规定值之内 采用除尘效率大于 99.8% 的布袋除尘器处理锅炉废气, 另外还通过高烟囱排放, 利用大气稀释作用降低污染物稀释浓度 同时, 本项目业主将充分利用好国家温室气体自愿减排机制提供的这一机会, 加快项目的建设实施, 并在项目实施过程中, 积极保持与当地利益相关者的联系, 请他们监督本项目特别是环境保护方面措施的实施 43

44 中国温室气体自愿减排项目设计文件第 44 页 企业法人名称 : 地址 : 附件 1: 申请项目备案的企业法人联系信息 邮政编码 : - 电话 : 传真 : - 电子邮件 : 网址 : - 授权代表 : 姓名 : 职务 : 光大生物质能源 ( 宿迁市 ) 有限公司 江苏省宿迁市宿城区邢德公路北侧 guoyin@ebchinaintl.com.cn 郭胤 经理 部门 : 行政人事部 手机 : 传真 : - 电话 : 电子邮件 : guoyin@ebchinaintl.com.cn 44

45 中国温室气体自愿减排项目设计文件第 45 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改委主管机构于 2016 年 6 月 6 日在中国清洁发展机制网 ( 上公布的 2015 中国区域电网基准线排放因子 中公布的华东电网电量边际排放因子和容量边际排放因子数据 45

46 中国温室气体自愿减排项目设计文件第 46 页 附件 3: 监测计划补充信息 本监测计划相关信息请参照 B.7.3 部分的监测计划 46

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