GHG温室气体排放情况清单
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为了人类免受气候变暖的威胁,1997年12月,在日本京都召开的《联合国气候变化框架公约》缔约方第三次会议通过了旨在限制发达国家温室气体排放量以抑制全球变暖的《京都议定书》。
《京都议定书》规定,到2010年,所有发达国家二氧化碳等6种温室气体的排放量,要比1990年减少5.2%。
具体说,各发达国家从2008年到2012年必须完成的削减目标是:与1990年相比,欧盟削减8%、美国削减7%、日本削减6%、加拿大削减6%、东欧各国削减5%至8%。
新西兰、俄罗斯和乌克兰可将排放量稳定在1990年水平上。
中国于1998年5月签署并于2002年8月核准了该议定书。
欧盟及其成员国于2002年5月31日正式批准了《京都议定书》。
截至2005年8月13日,全球已有142个国家和地区签署该议定书,其中包括30个工业化国家,批准国家的人口数量占全世界总人口的80%。
美国人口仅占全球人口的3%至4%,而排放的二氧化碳却占全球排放量的25%以上,为全球温室气体排放量最大的国家。
美国曾于1998年签署了《京都议定书》。
但2001年3月,布什政府以“减少温室气体排放将会影响美国经济发展”和“发展中国家也应该承担减排和限排温室气体的义务”为借口,宣布拒绝批准《京都议定书》。
联合国政府间气候变化专家小组(IPCC)报告术语表中关于温室气体的定义:温室气体(GHG)温室气体是指大气中自然或人为产生的的气体成分,它们能够吸收和释放地球表面、大气和云发出的热红外辐射光谱内特定波长的辐射。
该特性导致温室效应。
水汽(H2O)、二氧化碳(CO2)、氧化亚氮(N2O)、甲烷(CH4)和臭氧(O3)是地球大气中主要的温室气体。
此外,大气中还有许多完全人为产生的温室气体,如《蒙特利尔议定书》所涉及的卤烃和其它含氯和含溴的物质。
除CO2、N2O和CH4外,《京都议定书》将六氟化硫(SF6)、氢氟碳化物(HFC)和全氟化碳(PFC)定为温室气体。
其中6种温室气体的GWP值GHG名称GWP值CO2(二氧化碳) 1CH4(甲烷)21N2O(氧化亚氮)310HFCs(氢氟碳化物) 140-11700PFCs(全氟化碳)6500-9200SF6(六氟化硫) 23900其中:GWP为增温潜力值,表示对温室效应的贡献大小。
形成文件,同时作出解释。
1) 运行边界发生变化。
2) GHG源或汇的所有权或控制权发生转移(进入或移出组织边界)3) GHG量化方法学发生变更,从而使已量化的GHG排放或清除产生重大变化。
4) 当设施生产层次上(例如设施的启动和关闭)发生变化时,不对基准年的GHG清单进行重新计算5.7 评估和减少不确定性:5.7.1 行政部负责温室气体清单排放和清除过程中的不确定性的评价工作,并将评价结果形成文件,填写《温室气体清单表5:数据质量管理》。
我公司的排放和清除基本采用计算的方式,故采用对参数不确定性进行评价的方法,具体考虑排放因子、活动水平数据和计量器具三个方面的因素。
对于由量化方法学带来的不确定性不作评价。
1) 数据质量等级来源:X X 制衣有限公司温室气体排放清单厂区/建筑别活动/设施排放源范畴别排放源类别可能产生温室气体及其排放量(公吨CO2e/年) 占总排放量比例(%)固定移动逸散CO2CH4N2O HFCs PFCs SF6合计全公司建筑物用电设施外购电力2 √245.0100 245.0100 45.431 工作区域空调、冰箱冷媒 1 √忽略不计厂内机动车公务用车汽油 1 √15.4100 0.0007 0.0001 15.4108 2.858柴油 1 √11.9300 0.0005 0.0001 11.9306 2.212 锅炉房锅炉原煤 2 √266.9500 266.9500 49.499 总和539.3000 0.0012 0.0002 539.3014 100.000 占总排放量比例 (%) 99.9998 0.0002忽略不计100.0000 各类型排放源排放比例固定式排放源移动式排放源逸散性排放源温室气体排放量 (公吨CO2e/年)511.96 27.34 忽略不计占总排放量比例 (%) 94.93 5.07 忽略不计各范畴别排放比例范畴1 范畴2温室气体排放量 (公吨CO2e/年)294.29 245.01占总排放量比例 (%) 54.57 45.43。
碳排放核算方法范文随着全球气候变化的日益严重,碳排放成为了一个全球性的关注焦点。
为了有效应对气候变化,各国纷纷制定了碳排放减少目标,并采取一系列政策与措施来实现减排目标。
而要实现减排目标,首先需要对碳排放进行准确的核算。
本文将介绍一些常见的碳排放核算方法,包括具体的计算方法和应用场景。
1. 温室气体清单法(GHG Inventory Approach)2. 生命周期分析法(Life Cycle Assessment, LCA)生命周期分析法考虑了产品或服务从生产到消费的全过程,包括原材料的提取、生产过程、运输、使用阶段和废弃处理等。
通过对各个环节的碳排放进行估算,最终得到产品或服务的总碳足迹。
生命周期分析法适用于各类产品和服务的碳排放核算,可以帮助企业了解整个供应链的碳排放情况,从而有针对性地采取减排措施。
3. 分行业统计法(Sectoral Approach)分行业统计法是一种将碳排放核算工作按照行业进行区分的方法。
通过对每个行业的碳排放情况进行统计和核算,对各个行业的减排潜力和实施效果进行评估和比较,从而推动各个行业的减排工作。
分行业统计法适用于国家或地区整体碳排放情况的分析和管理,可以为政府制定减排政策提供依据。
4. 综合碳足迹法(Carbon Footprint)综合碳足迹法是一种综合考虑企业、产品或服务等多个维度的碳排放核算方法。
除了考虑直接碳排放(Scope 1)和间接碳排放(Scope 2)外,还要考虑供应链中各个环节的碳排放(Scope 3)。
通过综合计算,可以得到一个更全面的碳足迹。
综合碳足迹法适用于各个层面的碳排放核算,从个人到企业再到国家或地区,都可以使用这种方法。
5. 标准化方法(Standardized Approach)除上述常见的碳排放核算方法外,还有其他一些方法和工具用于特定的应用场景,比如交通运输领域的能耗与碳排放评估模型(ECAM)、建筑行业的绿色建筑评估工具(LEED)等。
GHG温室⽓体排放清单固定移动逸散CO 2CH 4N 2OHFCsPFCsSF 6合计全公司建筑物⽤电设施外购电⼒2√245.0100245.010045.431⼯作区域空调、冰箱冷媒1√忽略不计汽油1√15.41000.00070.000115.4108 2.858柴油1√11.93000.00050.000111.9306 2.212锅炉房锅炉原煤2√266.9500266.950049.499539.30000.00120.0002539.3014100.00099.99980.0002忽略不计100.0000占总排放量⽐例 (%)54.5745.43温室⽓体排放量 (公吨CO2e/年)294.29245.01忽略不计各类型排放源排放⽐例固定式排放源忽略不计温室⽓体排放量 (公吨CO2e/年)范畴别511.9627.34⼚内机动车公务⽤车活动/设施各范畴别排放⽐例范畴1范畴2占总排放量⽐例 (%)94.93 5.07排放源温室⽓体排放清单移动式排放源逸散性排放源总和占总排放量⽐例 (%)可能产⽣温室⽓体及其排放量 (公吨CO2e/年)占总排放量⽐例(%)排放源类别⼚区/建筑别范畴1:温室⽓体的直接排放,来⾃于盘查单位拥有或控制的资产/设备(排放源)所产⽣的直接排放,包括(1)各种燃料之燃烧排放(如⾷堂之天然⽓燃烧、锅炉之燃料燃烧);(2)⽣物、物理或化学等制程排放(如化学品使⽤);(3)拥有控制权的交通运输排放(如⼚车燃料使⽤);(4)裂缝或密接处所产⽣之逸散性排放(如化粪池之甲烷逸散、空调设备之冷媒逸散、灭⽕器之⼆氧化碳逸散)等。
范畴2:温室⽓体的间接排放,来⾃于盘查单位拥有或控制的资产/设备(排放源)因使⽤外购的电⼒,该电⼒产制过程所衍⽣之排放(如。
Higg Index文件清单(最新)Higg Index文件清单主要包括环境管理体系、能源使用及温室气体排放、用水、废水和污水、废气排放、废弃物管理、化学品管理。
肯达信对环境管理体系文件清单、能源使用及温室气体排放文件清单和用水文件清单。
总结如下,供大家参考:一、环境管理体系文件清单1.对工厂环境影响信息的了解;环境绩效管理架构;任务职责;环境许可:不符合等的信息。
环境影响评价分析报告。
最近的当地政府环境审核报告。
环境管理团队组织机构及职位描述记录环境管理体系文件。
有效许可:工厂生产流程,废气排放,废水排放,固体废弃物/危险废弃物处置。
纠正措施要求。
2.关于工厂环境管理体系政策,目标,跟踪测量,培训及回顾架构的详细资料。
环境管理计划。
公司可持续性报告EMS内审报告。
体系或SOP回顾记录EMS培训记录及手册。
环境目标(3-5年以上)及策略。
3.与供应商或分包商合作,就公同的环保續效同内部和外部利益相关方的沟通,环境管理体系的认证,如果有:与供应商或分包商合同,协议,沟通记录。
厂区内环境绩效沟通海报/通知/报告。
独立第三方或授权内审员审核报告。
EMS证书。
二、用水文件清单。
1.节水目标,历史水审计详细资料。
环境管理计划。
水审计报告。
节水目标。
2.水资源及年度用水量详细资料。
各种水源用水采购记录(月度缴费单)。
年度用水记录。
用水计量计划。
3.水情况及采取的措施。
减少环境影响实施计划。
新采用的有利于环境的技术规范/实验报告。
三、能源使用及温室气体排放文件清单1.年度能耗,能源来源及温室气体排放信息。
电,燃料及其他能源购买记录(如月度缴费单)。
计量计划。
碳审核报告/温室气体(GHG)清单。
2.关于减少能源使用及温室气体排放目标,历史能源审核的详细资料。
环境管理计划。
能源审核报告。
节能计划。
3.关于己取得的节能成果及采取的措施,目标回顾,已取得的减少GHG成果及采取的措施的详细资料。
能源和碳跟踪报告。
新采用的环境友好技术的技术规范/实验报告。
为了人类免受气候变暖的威胁,1997年12月,在日本京都召开的《联合国气候变化框架公约》缔约方第三次会议通过了旨在限制发达国家温室气体排放量以抑制全球变暖的《京都议定书》。
《京都议定书》规定,到2010年,所有发达国家二氧化碳等6种温室气体的排放量,要比1990年减少5.2%。
具体说,各发达国家从2008年到2012年必须完成的削减目标是:与1990年相比,欧盟削减8%、美国削减7%、日本削减6%、加拿大削减6%、东欧各国削减5%至8%。
新西兰、俄罗斯和乌克兰可将排放量稳定在1990年水平上。
中国于1998年5月签署并于2002年8月核准了该议定书。
欧盟及其成员国于2002年5月31日正式批准了《京都议定书》。
截至2005年8月13日,全球已有142个国家和地区签署该议定书,其中包括30个工业化国家,批准国家的人口数量占全世界总人口的80%。
美国人口仅占全球人口的3%至4%,而排放的二氧化碳却占全球排放量的25%以上,为全球温室气体排放量最大的国家。
美国曾于1998年签署了《京都议定书》。
但2001年3月,布什政府以“减少温室气体排放将会影响美国经济发展”和“发展中国家也应该承担减排和限排温室气体的义务”为借口,宣布拒绝批准《京都议定书》。
联合国政府间气候变化专家小组(IPCC)报告术语表中关于温室气体的定义:温室气体(GHG)温室气体是指大气中自然或人为产生的的气体成分,它们能够吸收和释放地球表面、大气和云发出的热红外辐射光谱内特定波长的辐射。
该特性导致温室效应。
水汽(H2O)、二氧化碳(CO2)、氧化亚氮(N2O)、甲烷(CH4)和臭氧(O3)是地球大气中主要的温室气体。
此外,大气中还有许多完全人为产生的温室气体,如《蒙特利尔议定书》所涉及的卤烃和其它含氯和含溴的物质。
除CO2、N2O和CH4外,《京都议定书》将六氟化硫(SF6)、氢氟碳化物(HFC)和全氟化碳(PFC)定为温室气体。
其中6种温室气体的GWP值GHG名称GWP值CO2(二氧化碳) 1CH4(甲烷)21N2O(氧化亚氮)310HFCs(氢氟碳化物) 140-11700PFCs(全氟化碳)6500-9200SF6(六氟化硫) 23900其中:GWP为增温潜力值,表示对温室效应的贡献大小。
149科技资讯 S CI EN CE & T EC HNO LO GY I NF OR MA TI ON农 业 科 学农业是温室气体的主要排放源之一,准确合理的估算农业温室气体的排放量,不仅对制定合理的农业减排措施和适应措施具有重要的意义,而且对合理评价国家农业方面减缓温室气体排放的义务和责任提供依据[1]。
1994年中国温室气体清单报告了C O 2、N 2O 和C H 4三种温室气体的排放源和吸收汇,其中农业活动排放了92%的N 2O 和50%的CH 4,农业CO 2的排放量很低没有报告[2]。
农业是非CO 2温室气体的主要排放源,因此准确合理地估算农业温室气体的排放,尤其是非CO 2温室气体的排放具有重要的意义。
农业、林业和其他土地利用部门的年度温室气体清单主要被关注的温室气体有C O 2、N 2O 和C H 4。
大气和生态系统间的C O 2流量主要受以下活动控制,植物光合作用吸收CO 2,呼吸作用、分解作用和有机物的燃烧释放CO 2。
N 2O主要是作为硝化和反硝化作用的副产物从生态系统中释放出来。
而CH 4则通过土壤和粪肥储存中厌氧产生CH 4的过程,肠道发酵过程以及从有机物的不完全燃烧中释放出来。
1 四川省温室气体排放清单估算的方法1.1核算方法[3~5](表1)1.2相关定义碳汇是指碳循环中碳从大气中清除温室气体、气溶胶或温室气体前体的任何过程、活动或机制。
碳源指碳循环中向大气排放温室气体、气溶胶、或温室气体前体的任何过程或活动。
全球增温潜势(G l o b a l Warming Potential,GWP)是指将单位质量的某种温室气体在给定时间段内辐射强迫的影响与等量二氧化碳辐射强度影响相关联的系数。
四川省农业温室气体排放清单核算易之煦 李沙(四川大学建筑与环境学院 四川成都 610065)摘 要:随着气候问题日益严峻,温室气体(GHG)排放清单编制已经成为温室气体研究的一项重要的基础工作。
烟台东海铝箔有限公司(2020 年度)版本:1.0发行日期:2021-5-25为践行铝对可持续性社会贡献的最大化, 2018 年 7 月公司以烟台东海铝箔有限公司的名义加入 ASI,2019 年 1 月山东南山铝业股份有限公司以铝产业链加入 ASI (铝业管理倡议),成为生产和转化加工类会员,为公司负责任生产、负责任采购和企业治理提供了保障,公司根据 ASI 绩效标准中第五章温室气体排放要求,将每年公开披露重要温室气体排放和各种能源的使用情况,制定并实施温室气体减排目标。
公司后续将积极致力于温室气体排放盘查及管制,建立健全能源管理及查核机制,进行各项减量规划,进而减少温室气体排放,减缓因此所造成的全球变暖,维护全球生态环境的永续发展。
山东南山铝业股份有限公司创建于 1993 年, 1999 年 12 月 23 日在上海证券交易所正式挂牌上市(交易代码为 600219),公司始终坚持“立足高起点、利用高科技、创造高品质”的可持续发展战略。
目前已形成了从能源-热电-氧化铝电解铝-铝型材,熔铸-热轧-冷轧-箔轧的完整铝加工产业链,成为世界唯一一家短距离内拥有完整产业链的铝加工企业。
烟台东海铝箔有限公司(以下简称公司)隶属于山东南山铝业股份有限公司,公司位于山东半岛的港口城市--龙口市。
这里地处中国环渤海经济带,东临烟台,南靠青岛,西依龙口港,北与大连隔海相望。
地理位置优越,水、陆、空交通十分便利。
产品主要有烟箔、蒸煮袋箔、软管箔、家用箔、医药包装箔、电力电容器箔等,产品远销到三十多个国家和地区,是世界瞩目的高端铝箔供应商。
本报告书依据 ASI 绩效标准 5.1、5.2 要求,同时参照 ISO14064-1:2018 标准编制此报告。
主要说明本公司温室气体盘查及管理相关信息,基于盘查过程与结果,确实掌握本公司温室气体排放,并期望未来能致力于温室气体减量工作。
本公司自成立后,不断新增机器设备,产量逐年提高,用电量和天然气使用量也随之节节高升,为有效抑制电费和天然气消耗,公司积极推动相关措施:(1) 成立公司碳盘查工作小组,推动公司节能减排及温室气体盘查及核查工作;(2) 设置温室气体减排计划及目标,制定温室气体减排实施方案,定期监视;(3)对没有完成指标的单位,相关单位分析原因,制定纠正措施进行改进。
GHG排放源的识别部门设备工艺/活动燃料/物质(排放源)排放的GHG行政部门锅炉供热柴油CO 2CH 4N 2O烧水无烟煤ⅤⅤⅤ紧急发电机发电柴油/汽油ⅤⅤⅤ公务车、消防车,CO2、灭火器使用汽油,CO2,(车内空调制冷)冷媒R22,R123,R22,R134aⅤⅤⅤ/建筑使用地沥青ⅤⅤⅤ厨房炉灶供热木柴/煤气/液体天然气ⅤⅤⅤ化粪池/废水厌氧处理/CH 4ⅤⅤⅤ高压开关使用SF 6ⅤⅤⅤ/空调,冰柜,冷冻干燥机等制冷设备制冷R22,R123,R22,R134aⅤⅤⅤ生产燃油锅炉生产柴油ⅤⅤⅤ叉车/货车运输汽油/柴油ⅤⅤⅤ乙炔钢瓶使用切割乙炔C 2H 2Ⅴ无无CO 2钢瓶使用CO 2ⅤⅤⅤ设备使用润滑油ⅤⅤⅤ电子制程清洗FC试剂ⅤⅤⅤ/试验/测试FC试剂ⅤⅤⅤ整个工厂的用水量无ⅤⅤ整个工厂使用的外购电力Ⅴ无无注:Ⅴ表示产生此种GHG FC类物质名称化学式化学式HFC-23CHF3HFC-32CH2F2HFC-41CH3F HFC-43-10mee C5H2F10HFC-125C2HF5HFC-134C2F2F4(CH2FCF3)HFC-134a C2F2F4(CH2FCF3)HFC-152a C2F4F2(CH3CHF2)HFC-143C2F3F3(CHF2CH2F)HFC-143a C3H3F3(CF3CH3)HFC-227ea C3HF7HFC-236fa C3H2F6HFC-254ca C3H3F5perfluoromethane CF4perfluoroethane C2F6perfluoropropane C3F8perfluorobutaneC4F10perfluorocyclobutane c-C4F8perfluourpentane C5F12perfluorohexane C6F14Sulphur hexafluorideSF6第 1 页,共 1 页。
主要温室气体记忆方法
主要温室气体记忆方法包括:
1. GHG Inventory:研究人员通过收集全球温室气体(GHG)排放清单,记录各个国家和地区的温室气体排放情况。
这种方法可以追踪和比较不同地区及时的排放量。
2. 年轮分析:研究人员通过分析树木的年轮来推断过去的气候变化和温室气体浓度。
树木年轮记录了每年的生长情况,包括气温、降水和CO2浓度等信息。
通过分析树木年轮,可以推测出过去几百年甚至几千年的气候变化和温室气体浓度变化。
3. 冰芯分析:研究人员通过分析从冰川或南极冰盖中提取的冰芯来获取过去数十万年的气候和温室气体浓度记录。
冰芯中嵌入着大气中的微小气泡,保存着过去的大气组成,通过分析这些气泡中的气体成分,可以重建过去的温室气体浓度。
4. 古代沉积物分析:研究人员通过分析湖泊、海洋等沉积物中的化石、孢粉、农作物遗物等,推测过去的气候变化和温室气体浓度。
古代沉积物中的各种物质可以提供关于过去气候环境的重要线索。
5. 历史文献和文化遗产记录:历史文献和文化遗产中的记录可以提供关于过去气候和温室气体浓度的不完全记录。
例如,古代文献中的天文观测、灾害记载、气候事件诗歌等都可以为研究人员提供有关过去气候变化和温室气体浓度的线索。
以上是一些常见的主要温室气体记忆方法,它们可以帮助我们了解和重建过去的温室气体浓度,从而更好地研究气候变化和制定环境政策。