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文檔簡介
團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)
T/CDHA××××-2024
熱量制備和輸送過程的碳排放責(zé)任核算標(biāo)準(zhǔn)
Standardforcarbonemissionresponsibilityaccountingforgenerationand
transportationofheat
(征求意見稿)
202×-××-××發(fā)布202×-××-××實施
中國城鎮(zhèn)供熱協(xié)會&中國制冷學(xué)會發(fā)布
熱量制備和輸送過程的碳排放責(zé)任核算標(biāo)準(zhǔn)
1范圍
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了利用各種能源進(jìn)行熱量制備和熱量輸送過程的碳排放責(zé)任核算方法。
本標(biāo)準(zhǔn)適用于核算為建筑供暖、建筑其他用熱和工業(yè)生產(chǎn)過程提供熱量的熱源和熱量輸
送過程應(yīng)承擔(dān)的碳排放責(zé)任。
本標(biāo)準(zhǔn)適用于為了滿足上述熱量需求所采用各種熱源形式以及熱量的輸送系統(tǒng)的碳排
放責(zé)任核算。
本標(biāo)準(zhǔn)碳排放責(zé)任核算范圍包括熱量制備和輸送過程中燃燒化石燃料產(chǎn)生的直接碳排
放及外購電力、熱力產(chǎn)生的間接碳排放,不包括熱量制備及輸送系統(tǒng)的設(shè)備制造、燃料生產(chǎn)
及運輸?shù)犬a(chǎn)生的碳排放。
2規(guī)范性引用文件
下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,僅注日期的版本適
用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改單)適用于本文件。
GB/T32150-2015工業(yè)企業(yè)溫室氣體排放核算和報告通則
GB/T34913-2017民用建筑能耗分類及表示方法
3術(shù)語和定義
GB/T32150-2015、GB/T34913-2017界定的以及下列術(shù)語、定義適用于本文件。
3.1熱量Heat
指以被加熱介質(zhì)(循環(huán)水、循環(huán)液體或蒸汽等)輸送的熱量。以循環(huán)水或其他循環(huán)液體
為介質(zhì)時,熱量為循環(huán)水質(zhì)量流量與供回水溫差及水的比熱容的乘積;以蒸汽為介
質(zhì)時,熱量為蒸汽質(zhì)量流量與蒸汽以標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)點為參照點的焓差的乘積。
3.2標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)點
液態(tài)水在壓力為標(biāo)準(zhǔn)大氣壓、溫度為20℃下的狀態(tài)。
3.3碳排放責(zé)任Carbonemissionresponsibility
供熱系統(tǒng)各環(huán)節(jié)應(yīng)承擔(dān)責(zé)任的二氧化碳排放量,是對全過程實際物理碳排放總量的
一種分?jǐn)偂?/p>
3.4碳排放責(zé)任核算期Carbonemissionresponsibilityaccountingperiod
對應(yīng)碳排放核算責(zé)任時間段內(nèi)的供熱期,根據(jù)碳排放責(zé)任核算要求的不同,核算期
可以是一天、一個季節(jié)、一個供熱采暖期或一年。
3.5自然界低溫?zé)嵩碞aturallow-temperatureheatsource
可作為熱泵低溫?zé)嵩吹淖匀画h(huán)境中的熱量。
3.6能質(zhì)系數(shù)Energyqualitycoefficient
1
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能源的?與該能源能量的比值,其數(shù)值在0~1之間。
4熱量制備過程的碳排放責(zé)任核算
4.1熱源直接制備熱量
4.1.1熱源直接制備熱量的方式是指消耗能源且產(chǎn)出產(chǎn)品僅為熱量的供熱方式(如圖1所示),
包括利用各種燃料燃燒、電或其他能源輸出熱量的供熱鍋爐、利用熱泵從自然界低溫?zé)嵩椿?/p>
生產(chǎn)和生活過程中低溫?zé)嵩刺崛崃?、利用太陽能集熱器產(chǎn)熱、利用太陽能集熱和熱泵聯(lián)合
產(chǎn)熱等方式。
圖1熱量制備裝置的能源輸入輸出形式
4.1.2熱量制備裝置的碳排放責(zé)任按下式計算:
?
∑(???×??)+?×??+?×?
??=?=1?(1)
??
式中:
??——輸出熱量對應(yīng)的碳排放責(zé)任,單位為噸二氧化碳每吉焦(tCO2/GJ);
???——輸入第i種燃料燃燒產(chǎn)生的供熱量,單位為吉焦(GJ);
??——輸入第i種燃料的碳排放因子,單位為噸二氧化碳每吉焦(tCO2/GJ),見
附錄B;
??——作為驅(qū)動熱源的高溫?zé)崃浚瑔挝粸榧梗℅J);
??——作為驅(qū)動熱源的高溫?zé)崃康膯挝粺崃刻寂欧咆?zé)任,單位為噸二氧化碳每吉
焦(tCO2/GJ);
?——輸入的電力的值,單位為兆瓦時(MWh),此處應(yīng)包括系統(tǒng)所有用電量,
包括熱量制備系統(tǒng)中的風(fēng)機(jī)、循環(huán)水泵、熱泵、電鍋爐、補(bǔ)水系統(tǒng)等設(shè)備的電量;
?——輸入電力對應(yīng)的單位電力碳排放責(zé)任,單位為噸二氧化碳每兆瓦時(tCO2/
MWh),計算方式見附錄A;
?o——輸出熱量,單位為吉焦(GJ)。
4.2利用熱泵同時制備冷量和熱量
4.2.1利用熱泵同時制備冷量和熱量的方式是指消耗電力或燃?xì)?、蒸汽、高溫?zé)崴茸鳛轵?qū)
動熱源,且產(chǎn)出產(chǎn)品既有熱量又有冷量的供能方式(如圖2所示)。
圖2利用熱泵同時制備冷量和熱量的能源輸入輸出形式
4.2.2利用熱泵同時制備冷量和熱量時,應(yīng)由被利用的冷量和熱量分?jǐn)倢?yīng)的碳排放責(zé)任,
未利用的冷量和熱量不參與分?jǐn)偺寂欧咆?zé)任。
2
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4.2.3利用熱泵同時制備冷量和熱量在核算期內(nèi)碳排放責(zé)任按下式計算:
?
∑?=1(??×??)+?×??+?×?
??=??(2)
??+??
式中:
??——系統(tǒng)單位熱量的碳排放責(zé)任,單位為噸二氧化碳每吉焦(tCO2/GJ);
???——輸入第i種燃料燃燒產(chǎn)生的供熱量,單位為吉焦(GJ);
??——輸入第i種燃料的碳排放因子,單位為噸二氧化碳每吉焦(tCO2/GJ),見
附錄B;
??——作為驅(qū)動熱源的高溫?zé)崃?,單位為吉焦(GJ);
??——作為驅(qū)動熱源的高溫?zé)崃康膯挝粺崃刻寂欧咆?zé)任,單位為噸二氧化碳每吉
焦(tCO2/GJ);
?——輸入的電力的值,單位為兆瓦時(MWh),此處應(yīng)包括系統(tǒng)所有用電量,
包括熱泵系統(tǒng)中的風(fēng)機(jī)、循環(huán)水泵、補(bǔ)水系統(tǒng)等設(shè)備的電量;
?——輸入電力對應(yīng)的單位電力碳排放責(zé)任,單位為噸二氧化碳每兆瓦時(tCO2/
MWh),計算方式見附錄A;
Qh——輸出且被利用的熱量,單位為吉焦(GJ);
Qc——輸出且被利用的冷量,單位為吉焦(GJ)。
4.3利用火力發(fā)電輸出熱量
4.3.1利用火力發(fā)電輸出熱量的方式是指回收火力發(fā)電產(chǎn)生的余熱作為熱源的供熱方式
(如圖3所示)。
圖3利用火力發(fā)電輸出熱量的能源輸入輸出形式
4.3.2利用火力發(fā)電輸出熱量時,應(yīng)由系統(tǒng)輸出的電力和熱力共同分?jǐn)偺寂欧咆?zé)任。
4.3.3利用火力發(fā)電輸出熱量在核算期內(nèi)的碳排放責(zé)任按下式計算:
∑?(??×?)
??=?=1??(3)
Qo+3.6×Wo/?
式中:
??——利用火力發(fā)電輸出單位熱量的碳排放責(zé)任??,單位為噸二氧化碳每吉焦
(tCO2/GJ);
???——輸入第i種燃料燃燒產(chǎn)生的供熱量,單位為吉焦(GJ);
??——輸入第i種燃料的碳排放因子,單位為噸二氧化碳每吉焦(tCO2/GJ),見
附錄B;
?——輸出熱量的能質(zhì)系數(shù),見附錄C;
Qo——輸出的蒸汽和熱水的熱量總和,單位為吉焦(GJ);
3
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Wo——上網(wǎng)電量,單位為兆瓦時(MWh)。
4.4回收工業(yè)余熱熱量
4.4.1回收工業(yè)余熱熱量的方式是指回收工業(yè)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的余熱作為熱源的方式(如圖
4所示),投入電力或其他高品位熱量,從而獲得更多的熱量輸出。
圖4回收工業(yè)余熱的能源輸入輸出形式
4.4.2回收工業(yè)余熱時,余熱回收流程不影響正常工業(yè)生產(chǎn)過程,回收的低品位余熱其碳排
放責(zé)任為零。所輸出熱量僅承擔(dān)余熱回收系統(tǒng)運行消耗電力及高溫?zé)崃繉?dǎo)致的碳排放量,包
括水泵、熱泵、自備電廠蒸汽等。
4.4.3回收工業(yè)余熱熱量在核算期內(nèi)的碳排放責(zé)任按下式計算:
?×?+?×?
??=??(4)
??
式中:
??——輸出熱量對應(yīng)的碳排放責(zé)任,單位為噸二氧化碳每吉焦(tCO2/GJ);
??——工廠余熱回收系統(tǒng)使用的高溫?zé)崃浚瑔挝粸榧梗℅J);
??——工廠余熱回收系統(tǒng)使用的高溫?zé)崃康膯挝粺崃刻寂欧咆?zé)任,單位為噸二氧
化碳每吉焦(tCO2/GJ)。當(dāng)高溫?zé)崃康臒嵩礊殄仩t時,計算方法見4.1。當(dāng)高溫
熱量的熱源為電廠時,計算方法見4.3;
?——輸入的電力的值,單位為兆瓦時(MWh),此處應(yīng)包括系統(tǒng)所有用電量,
包括余熱回收系統(tǒng)中的循環(huán)水泵、熱泵等設(shè)備的電量;
?——輸入電力對應(yīng)的單位電力碳排放責(zé)任,單位為噸二氧化碳每兆瓦時(tCO2/
MWh),計算方式見附錄A;
Qr——輸出的熱量,單位為吉焦(GJ)。
4.5利用熱泵對熱量進(jìn)行參數(shù)變換
4.5.1利用熱泵對熱量進(jìn)行參數(shù)變換是指利用熱泵改變熱量溫度的過程和通過熱泵等裝
備制取蒸汽的過程。
圖5利用熱泵對熱量進(jìn)行參數(shù)變換的能源輸入輸出形式
4
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4.5.2利用熱泵對熱量進(jìn)行參數(shù)變換,變換后熱量的碳排放責(zé)任應(yīng)在來自熱網(wǎng)的熱量碳排放
責(zé)任的基礎(chǔ)上加入燃料、驅(qū)動熱量、電力對應(yīng)的碳排放責(zé)任。
4.5.3利用熱泵對熱量進(jìn)行參數(shù)變換,變換后熱量在核算期內(nèi)的碳排放責(zé)任按下式計算:
?
?×???+?×??+∑?=1(??×??)+?×?
??=????(5)
??
式中:
??——輸出熱量對應(yīng)的碳排放責(zé)任,單位為噸二氧化碳每吉焦(tCO2/GJ);
???——輸入的參數(shù)變換前的熱量,單位為吉焦(GJ);
???——輸入熱量的單位熱量碳排放責(zé)任,單位為噸二氧化碳每吉焦(tCO2/GJ);
??——作為驅(qū)動熱源的高溫?zé)崃浚瑔挝粸榧梗℅J);
??——作為驅(qū)動熱源的高溫?zé)崃康膯挝粺崃刻寂欧咆?zé)任,單位為噸二氧化碳每吉
焦(tCO2/GJ);
???——輸入第i種燃料燃燒產(chǎn)生的供熱量,單位為吉焦(GJ);
??——輸入第i種燃料的碳排放因子,單位為噸二氧化碳每吉焦(tCO2/GJ),見
附錄B;
?——輸入的電力的值,單位為兆瓦時(MWh),此處應(yīng)包括系統(tǒng)所有用電量,
包括熱泵、循環(huán)水泵、補(bǔ)水系統(tǒng)等設(shè)備的電量;
?——輸入電力對應(yīng)的單位電力碳排放責(zé)任,單位為噸二氧化碳每兆瓦時(tCO2/
MWh),計算方式見附錄A;
??——輸出熱量,單位為吉焦(GJ)。
5熱量輸送過程的碳排放責(zé)任核算
5.1熱量接收點熱量的碳排放責(zé)任應(yīng)在熱源碳排放責(zé)任的基礎(chǔ)上增加輸送耗能對應(yīng)的碳排放
責(zé)任,并考慮管網(wǎng)熱損失。
圖6熱量輸送過程的能源輸入輸出形式
5.2對于集中供熱管網(wǎng)連接多個熱源的情況,應(yīng)分別計算各個熱源的碳排放責(zé)任量,再相加
得到熱源的碳排放責(zé)任總量。
5.3對于集中供熱管網(wǎng)連接多個熱量接收點的情況,應(yīng)統(tǒng)一核算所有熱源的總輸出熱量,所
有循環(huán)水泵(包括中繼泵、加壓泵)的總電耗,和所有熱量接收點接收到的總熱量。不對每
個熱量接收點分別核算。
5.4多熱源多用戶系統(tǒng)熱量接收點的碳排放責(zé)任按下式計算:
5
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?
∑?=1(??,?×???,?)+?×?
??=(6)
∑??
式中:
??——各熱量接收點單位熱量的碳排放責(zé)任,單位為噸二氧化碳每吉焦
(tCO2/GJ);
??,?——熱源i輸出的熱量,單位為吉焦(GJ);
???,?——熱源i輸出熱量的單位熱量碳排放責(zé),單位為噸二氧化碳每吉焦
(tCO2/GJ);
?——輸入的電力的值,單位為兆瓦時(MWh),此處應(yīng)包括輸送系統(tǒng)所有循環(huán)
水泵(包括中繼泵、加壓泵)的總電量;
?——輸入電力對應(yīng)的單位電力碳排放責(zé)任,單位為噸二氧化碳每兆瓦時(tCO2/
MWh),計算方式見附錄A;
??——熱量接收點j得到的熱量,單位為吉焦(GJ)。
6
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附錄A
(規(guī)范性)
各省級電網(wǎng)平均電力碳排放因子
A.1各省級電網(wǎng)平均電力碳排放因子按下表選?。?/p>
2020年電網(wǎng)碳排放因子2020年電網(wǎng)碳排放因子
省份省份
(tCO2/MWh)(tCO2/MWh)
遼寧0.910河南0.738
吉林0.839湖北0.316
黑龍江0.814湖南0.487
北京0.615重慶0.432
天津0.841四川0.117
河北1.092廣東0.445
山西0.841廣西0.526
內(nèi)蒙古1.000海南0.459
山東0.742貴州0.420
上海0.548云南0.146
江蘇0.695陜西0.641
浙江0.532甘肅0.46
安徽0.763青海0.095
福建0.489寧夏0.872
江西0.616新疆0.749
注:數(shù)據(jù)取值來源為《中國區(qū)域電網(wǎng)二氧化碳排放因子研究(2023)》。
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附錄B
(規(guī)范性)
燃料燃燒的碳排放因子
B.1各種燃料的單位熱值含碳量及對應(yīng)的碳氧化率原則上需要通過實際測試獲得。如實測數(shù)據(jù)無
法獲得,應(yīng)采用B.2中缺省值計算燃料燃燒的二氧化碳排放因子:
44
?=??×??×(B1)
???12
式中:
??——化石燃料i的碳排放因子,單位為噸二氧化碳每吉焦(tCO2/GJ);
???——化石燃料i的單位熱值含碳量,單位為噸碳/吉焦(tC/GJ);
???——化石燃料i的碳氧化率;
B.2各種燃料的單位熱值含碳量及對應(yīng)的碳氧化率缺省值按下表選取:
燃料品種單位熱值含碳量(噸碳/GJ)燃料碳氧化率
無煙煤27.4×10?394%
煙煤26.1×10?393%
褐煤28.0×10?396%
固體燃料洗精煤25.4×10?393%
其他洗煤25.4×10?390%
型煤33.6×10?390%
焦炭29.5×10?393%
原油20.1×10?398%
燃料油21.1×10?398%
汽油18.9×10?398%
柴油20.2×10?398%
液體燃料一般煤油19.6×10?398%
石油焦27.5×10?398%
其它石油制品20.0×10?398%
焦油22.0×10?398%
粗笨22.7×10?398%
煉廠干氣18.2×10?399%
液化石油氣17.2×10?399%
液化天然氣17.2×10?399%
天然氣15.3×10?399%
氣體燃料焦?fàn)t煤氣13.6×10?399%
高爐煤氣70.8×10?399%
轉(zhuǎn)爐煤氣49.6×10?399%
密閉電石爐爐氣39.5×10?399%
其它煤氣12.2×10?399%
農(nóng)林廢棄物0-
生物質(zhì)燃料
生活垃圾0-
注1:對CO2排放因子:《2006年IPCC國家溫室氣體清單指南》;《中國能源統(tǒng)計年
鑒2022》;《省級溫室氣體清單指南(試行)》等。
注2:對碳氧化率:《省級溫室氣體清單指南(試行)》等。
8
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附錄C
(規(guī)范性)
利用火力發(fā)電輸出熱量的能質(zhì)系數(shù)計算方法
C.1當(dāng)火力發(fā)電輸出熱量的介質(zhì)為熱水時,能質(zhì)系數(shù)按下式計算:
?0???
??????=1?×ln(C1)
????????
式中:
??????——熱水的能質(zhì)系數(shù);
?0——標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)點溫度,單位為開爾文(K);
???——平均供水溫度,單位為開爾文(K);
??——平均回水溫度,單位為開爾文(K)。
C.2當(dāng)火力發(fā)電輸出熱量的介質(zhì)為蒸汽時,能質(zhì)系數(shù)按下式計算:
?0(???0)
??????=1?(C2)
???0
式中:
??????——蒸汽的能質(zhì)系數(shù);
?0——標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)點溫度,單位為開爾文(K);
?——蒸汽對應(yīng)輸出溫度和壓力下的熵,單位為千焦每千克開爾文[kJ/(kg·K)];
?0——標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)點下水的熵,單位為千焦每千克開爾文[kJ/(kg·K)];
?——蒸汽對應(yīng)輸出溫度和壓力下的焓,單位為千焦每千克(kJ/kg);
?0——標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)點下水的焓,單位為千焦每千克(kJ/kg)。
C.3當(dāng)火力發(fā)電輸出熱量的參數(shù)在核算期內(nèi)存在變化,且介質(zhì)既有蒸汽又有熱水時,平均能質(zhì)系
數(shù)按下式計算:
∑?(??????,?×?)+∑?(??????,?×?)
?=?????,,??????,?(C3)
∑?(??????,?+??????,?)
式中:
?——碳排放責(zé)任核算期內(nèi)輸出熱量的平均能質(zhì)系數(shù);
??????,?——時段t內(nèi)蒸汽的能質(zhì)系數(shù);
??????,?——時段t內(nèi)輸出蒸汽的熱量,單位為吉焦(GJ);
??????,?——時段t內(nèi)熱水的能質(zhì)系數(shù);
??????,?——時段t內(nèi)輸出熱水的熱量,單位為吉焦(GJ);
C.4當(dāng)火力發(fā)電輸出熱量的介質(zhì)為熱水時,放熱至標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)點的能質(zhì)系數(shù)可按下表選?。?/p>
回水溫度(℃)
供水溫度(℃)
2030405060
600.060.080.090.10-
9
T/CDHA××××-2024
700.080.090.110.120.13
800.090.100.120.130.14
900.100.120.130.140.16
1000.120.130.140.
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