2012中国区域电网基准线排放因子

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2011年和2012年中国区域电网平均二氧化碳排放因子

2011年和2012年中国区域电网平均二氧化碳排放因子
发电燃料的平均低位发热值主要来源分别为中国能源统计年鉴2012和中国能源统计年鉴2013其中分省原煤热值分别由2011年电力工业统计资料汇编和2012年电力工业统计资料汇编各省6000千瓦以上电厂原煤热值加权平均计算得出其他洗煤焦炉煤气和其他煤气分别采用中国能源统计年鉴2012和中国能源统计年鉴2013中相应能源品种热值的平均值如中国能源统计年鉴2013其他洗煤的平均低位发热值为836312545千焦千克则2012年其他洗煤平均低位发热值取其平均值10454千焦千克型煤煤矸石高炉煤气转炉煤气液化天然气其他石油制品和石油焦采用公共机构能源资源消耗统计制度2011年7月附录中相应能源品种的热值其他焦化产品采用焦炭热值
东北区域电网 辽宁省、吉林省、黑龙江省、蒙东(赤峰、通辽、呼伦贝尔和兴安盟)
华东区域电网 上海市、江苏省、浙江省、安徽省、福建省 华中区域电网 河南省、湖北省、湖南省、江西省、四川省、重庆市
西北区域电网 陕西省、甘肃省、青海省、宁夏自治区、新疆自治区 南方区域电网 广东省、广西自治区、云南省、贵州省、海南省
其中:

式中: FCm NCVm EFm m
电网 i 覆盖的地理范围内用于发电的化石燃料 m 的消费量,t 或 m3 化石燃料 m 的平均低位热值,GJ/t 或 GJ/m3 化石燃料 m 的 CO2 排放因子(由公式(3)计算得到),tCO2/TJ 发电消费的化石燃料种类
其中:

式中: CCm OFm
2011 年和 2012 年中国区域电网平均二氧化碳排放因子
为规范地区、行业、企业及其他单位核算电力消费所隐含的二氧化碳排放量, 确保结果的可比性,国家发展和改革委员会应对气候变化司组织国家应对气候变 化战略研究和国际合作中心研究确定了中国区域电网的平均二氧化碳排放因子, 并征询了相关部门和专家的意见。相关机构和专家一致认为基础数据真实、计算 方法合理、计算结果可信。现将计算过程及结果公布如下,可供政府、企业、高 校及科研单位等核算电力调入、调出及电力消费 CO2 排放量时参考引用。3四、 Nhomakorabea放因子数值

2011年和2012年中国区域电网平均二氧化碳排放因子

2011年和2012年中国区域电网平均二氧化碳排放因子

其中:

式中: FCm NCVm EFm m
电网 i 覆盖的地理范围内用于发电的化石燃料 m 的消费量,t 或 m3 化石燃料 m 的平均低位热值,GJ/t 或 GJ/m3 化石燃料 m 的 CO2 排放因子(由公式(3)计算得到),tCO2/TJ 发电消费的化石燃料种类
其中:

式中: CCm OFm
2011 年和 2012 年中国区域电网平均二氧化碳排放因子
为规范地区、行业、企业及其他单位核算电力消费所隐含的二氧化碳排放量, 确保结果的可比性,国家发展和改革委员会应对气候变化司组织国家应对气候变 化战略研究和国际合作中心研究确定了中国区域电网的平均二氧化碳排放因子, 并征询了相关部门和专家的意见。相关机构和专家一致认为基础数据真实、计算 方法合理、计算结果可信。现将计算过程及结果公布如下,可供政府、企业、高 校及科研单位等核算电力调入、调出及电力消费 CO2 排放量时参考引用。
二、排放因子计算方法Байду номын сангаас

式中:
1
EFgrid, i Emgrid, i
EFgrid, j Eimp, j, i EFk Eimp, k, i Egrid, i i j k
区域电网 i 的平均 CO2 排放因子,kgCO2/kWh 区域电网 i 覆盖的地理范围内发电产生的 CO2 直接排放量(由公式(2)计算得 到),tCO2 向区域电网 i 净送出电量的区域电网 j 的平均 CO2 排放因子,kgCO2/kWh 区域电网 j 向区域电网 i 净送出的电量,MWh 向区域电网 i 净出口电量的 k 国发电平均 CO2 排放因子,kgCO2/kWh k 国向区域电网 i 净出口的电量,MWh 区域电网 i 覆盖的地理范围内年度总发电量,MWh 东北、华北、华东、华中、西北和南方区域电网之一 向区域电网 i 净送出电量的其他区域电网 向区域电网 i 净出口电量的其他国家

中国电网基准线排放因子

中国电网基准线排放因子

中国电网基准线排放因子为了更准确、更方便地开发符合国际CDM 规则以及中国清洁发展机制重点领域的CDM 项目,国家发展和改革委员会气候变化对策协调小组办公室研究确定了中国区域电网的基准线排放因子,可作为CDM 项目业主、开发商、指定经营实体在编写和审定项目文件和计算减排量的参考和引用。

一、 区域电网划分为了便于中国CDM 发电项目确定基准线排放因子,现将电网边界统一划分为东北、华北、华东、华中、西北和南方电网,不包括西藏自治区、香港澳门和台湾省。

由于南方电网下属的海南省为孤立岛屿电网,海南电网的排放因子单独计算。

上述电网边界包括的地理范围如下表所示: 电网名称覆盖省市 华北区域电网北京市、天津市、河北省、山西省、山东省、内蒙古自治区 东北区域电网辽宁省、吉林省、黑龙江省 华东区域电网上海市、江苏省、浙江省、安徽省、福建省 华中区域电网河南省、湖北省、湖南省、江西省、四川省、重庆市西北区域电网陕西省、甘肃省、青海省、宁夏自治区、新疆自治区南方区域电网广东省、广西自治区、云南省、贵州省 海南电网 海南省二、 排放因子计算方法根据方法学ACM0002,计算电量边际排放因子(OM )采用了“简单OM ”方法,公式如下:∑∑⋅=j yj j i j i y j i y simple OM GEN COEF F EF ,,,,,,, (1)其中:F i ,j, y 是省份j 分别在y 年份消耗的燃料i 的数量(按质量或体积单位); COEF i,j y 是燃料i 的CO 2排放系数(tCO 2/燃料质量或体积单位), 考虑了y 年省份j 所使用燃料(原煤、燃油和燃气)的含碳量和燃料氧化率;GEN j,y 为由省份j 向电网提供的电量(MWh)。

CO 2排放系数COEF i 由下式获得:i i CO i i OXID EF NCV COEF ⋅⋅=,2(2)其中:NCV i 为燃料i 单位质量或体积的净热值 (能源含量),为国家特定值; OXID i 为燃料的氧化率,为IPCC 缺省值;EF CO2,i 为燃料i 每单位能量的CO 2潜在排放因子, 为IPCC 缺省值。

物流碳排放的估算

物流碳排放的估算



研 究综 述
表 明较少 有 文献对 供应 链 中的碳 排放 及环 境影 响进 行 分析 。关 于物 流企业 的碳 排放 主要 集 中在定 性 的
关 于物 流活 动 的碳排 放 ,中 国学 者大 多从 低碳 物 流 的内涵 进行研 究 ,王艳 ( 2 0 1 0 )认 为 ,低 碳物 流是 指 在整 个低碳 经 济 系统 的运行 中 ,通 过利 用先 进 的技 术来 优化 管理 ,提 升物 流 管理水 平 ,从 而 实 现 物流对 循 环经 济 的 良 l 生促进 。段 向云 ( 2 0 1 1 )认
活 动减量 化 、物 流要 素合 理化 以及 低碳 技 术产 业化 的基 础 上 , 以实 现低 能耗 、低 污染 、低 排 放 的物 流
发 展模式 。
由 于 中 国没 有 建 立 完 善 的 碳 排 放 监 测 体 系 , 目前 不 能 直 接 获 得 某 一 企 业 或 者 行 业 的直 接 碳 排
物流 园区的固定碳排放 ,二是 运输 途 中车辆 燃油 消耗 所产 生的碳 排放 ,并提 出了这两种碳 排放 的估 算方 法 , 旨在可 以定量地分析物流活动的碳排 放情况。
【 关 键 词 】物 流;碳排放 ;碳排放 系数 【 作者简 介】陈婧 ,同济大学经济与 管理 学院硕士研 究生,研究方向 :管理科 学与工程 。
构的不同,火力发电比例越高,单位电能产生的碳 排放量也就越大 。国家发展改革委气候 司公布 的
流活动的碳排放 ,而是用给定值直接计算 。
学 术界 对 于物 流企业 的碳 排 放 的理论 研究 比较 多 ,在 S e u r i n g 和 Mu l l e r( 2 0 0 8 )的文献 综 述 中 ,也

中国区域电网二氧化碳基准线排放因子BM编制说明

中国区域电网二氧化碳基准线排放因子BM编制说明

附件32016年度中国区域电网二氧化碳基准线排放因子BM编制说明1. BM 计算过程说明根据“电力系统排放因子计算工具”(第05.0版),BM 可按m 个样本机组排放因子的发电量加权平均求得,公式如下:∑∑⨯=mym mym EL ym yBM grid EGEF EG EF ,,,,,, (1)其中:EF grid,BM,y 是第y 年的BM 排放因子(tCO 2/MWh );EF EL,m,y 是第m 个样本机组在第y 年的排放因子(tCO 2/MWh );EG m,y 是第m 个样本机组在第y 年向电网提供的电量,也即上网电量(MWh )。

其中第m 个机组的排放因子EF EL,m,y 是根据“电力系统排放因子计算工具”的步骤4中的简单OM 的选项A2计算。

“电力系统排放因子计算工具”提供了计算BM 的两个选项: 1)在第一个计入期,基于PDD 提交时可得最新数据的事前计算;在第二个计入期,基于计入期更新时可得的最新数据进行更新;第三个计入期则沿用第二个计入期的排放因子。

本选项不要求在计入期内监测排放因子。

2)依据直至项目活动注册年止建造的机组、或者如果不能得到这些信息则依据可得到的近年来建造机组的最新信息,在第一计入期内逐年事后更新BM ;在第二个计入期内按上述选项1)的方法事前计算BM ;第三个计入期沿用第二个计入期的排放因子。

本次公布的是根据最新数据(2014年)计算的BM 排放因子,CDM 项目开发方可采用上述的任一个选项决定PDD 中的BM 排放因子。

由于数据可得性的原因,本计算仍然沿用了CDM EB 同意的变通办法,即首先计算新增装机容量和其中各种发电技术的组成,然后计算新增装机中各种发电技术的比例,最后利用各种发电技术商业化的最优效率水平计算排放因子。

由于现有统计数据中无法从火电中分离出燃煤、燃油和燃气各种发电技术的装机容量,因此本计算过程中采用如下方法:第一步,利用最近一年的可得能源平衡表数据,计算用于发电的固体、液体和气体燃料分别对应的CO 2排放量在总排放量中的比例;第二步,以此比例为权重,对固体、液体和气体燃料发电的商业化最优效率技术水平所对应的排放因子进行加权平均,计算出各电网的火电排放因子;第三步,选取各电网新增装机容量达到/超过最近一年总装机容量20%的最短时间区间(年),计算在此时间区间内的新增装机容量中火电所占的比例,用该比例乘以第二步所得到的火电排放因子后,其结果即为各电网的BM 排放因子。

2012~2010 中国区域电网基准线排放因子

2012~2010 中国区域电网基准线排放因子

2012 中国区域电网基准线排放因子
2012 Baseline Emission Factors for Regional Power Grid
<註1>使用第2欄位的EFgrid,OM,y為2012年的電力排放係數, OM 为2008-2010 年电量边际排放因子的加权平均值。

<註2>排放因子(係數)單位 tCO2/MWh = kg CO2/kWh; 即每用1度電(1 kWh),排放多少公斤的二氧化碳。

<註3>绝大部份的区域的电网基准线排放因子(即通称的电力排放系数)都降低了!这表示用电效率提高, (电厂)对环境污染降低了
010 年电量边际排放因子的加权平均值。

h),排放多少公斤的二氧化碳。

国区域电网基准线排放因子
r Grids in China
低了!这表示用电效率提高, (电厂)对环境污染降低了一些些….。

关于中国区域电网基准线排放因子计算方法及结果的说明

关于中国区域电网基准线排放因子计算方法及结果的说明

2009年中国低碳技术化石燃料并网发电项目区域电网基准线排放因子为了更准确、更快捷地开发符合CDM方法学ACM0013-“使用低碳技术的新建并网化石燃料电厂的整合基准线和监测方法学”的发电项目,中国国家发展和改革委员会应对气候变化司研究确定了针对该方法学的中国区域电网基准线排放因子并征询了指定经营实体(DOE)意见,可供CDM项目业主、开发商、技术咨询服务机构、DOE等在编写和审定项目设计文件、计算减排量时参考和引用。

一、区域电网划分为了便于中国CDM发电项目确定基准线排放因子,现将区域电网统一划分为东北、华北、华东、华中、西北和南方电网,不包括西藏自治区、香港、澳门和台湾省。

上述区域电网边界包括的地理范围如表1所示:表1 区域电网划分二、 基准线排放因子计算方法根据方法学ACM0013(04版),基准线排放因子是最终确定的基准线的排放因子(选项1)、区域电网内效率排名前15%电厂的平均排放因子(选项2)两者中的数值最低者。

本公告是针对选项2计算的基准线排放因子。

对于选项2,区域电网内效率最高的前15%电厂j (即在同一类电厂1中)平均排放因子的计算公式如下:∑∑**=jjjFF,j j CO BL EG coEF NCV FC EF 22.(1)其中:EF BL,CO2 基准线排放因子 (tCO 2/MWh)FC j 参考年v 电厂j 的煤炭消耗 (体积/质量单位)NCV j 参考年v 电厂j 消耗的煤炭的净热值(GJ/质量或体积单位) EF FF ,CO2 电厂j 消耗的煤炭的CO 2排放因子(tCO 2 /GJ ) EG j 电厂j 在参考年v 的净上网电量(MWh)j 在确定的区域电网内,与拟建项目具有相似规模和负荷、并使用煤炭作燃料的所有电厂中,效率排在前15% 的电厂j (不包括热电联产,包括已注册的CDM 项目)确定效率排在前15% 的电厂j 按照以下步骤进行:步骤1: 确定与项目活动类似的电厂类似电厂的样本群包括所有以煤炭为主要燃料的发电厂(不包括热电联产)。

中国电网基准线排放因子计算结果概要

中国电网基准线排放因子计算结果概要

中国电网基准线排放因子计算结果概要为了更准确、更方便地开发符合国际CDM 规则以及中国清洁发展机制重点领域的CDM 项目,国家发展和改革委员会气候变化对策协调小组办公室研究确定了中国区域电网的基准线排放因子,可作为CDM 项目业主、开发商、指定经营实体编写和审定项目文件,以及计算减排量的参考。

其适用范围是:可再生能源发电并网项目(详见ACM0002),以及所有采用电网排放因子计算减排量的CDM 项目。

基准线排放因子的计算方法、数据来源和数值解释如下。

一、 区域电网划分为了便于中国CDM 发电项目确定基准线排放因子,现将电网边界统一划分为东北、华北、华东、华中、西北和南方电网,不包括西藏自治区、香港澳门和台湾省。

由于南方电网下属的海南省为孤立岛屿电网,海南电网的排放因子单独计算。

上述电网边界包括的地理范围如下表所示:二、 排放因子计算方法根据方法学ACM0002,计算电量边际排放因子(OM )采用了“简单OM ”方法,公式如下:∑∑⋅=jyj ji ji y j i ysimple OM GENCOEFF EF ,,,,,,, (1)其中:F i ,j, y 是省份j 分别在y 年份消耗的燃料i 的数量(按质量或体积单位);COEF i,j y 是燃料i 的CO 2排放系数(tCO 2/燃料质量或体积单位), 考虑了y 年省份j 所使用燃料(原煤、燃油和燃气)的含碳量和燃料氧化率; GEN j,y 为由省份j 向电网提供的电量(MWh)。

CO 2排放系数COEF i 由下式获得:i i CO i i OXID EF NCV COEF ⋅⋅=,2 (2)其中:NCV i 为燃料i 单位质量或体积的净热值 (能源含量),为国家特定值; OXID i 为燃料的氧化率,为IPCC 缺省值;EF CO2,i 为燃料i 每单位能量的CO 2潜在排放因子, 为IPCC 缺省值。

另外,在电网存在净调入的情况下,在明确知道该特定电厂时,采用调入电量的特定电厂的排放因子;在特定电厂不明确时,采用调出电量电网的平均排放率。

2011年和2012年中国区域电网平均二氧化碳排放因子

2011年和2012年中国区域电网平均二氧化碳排放因子

一、电网划分
根据我国区域电网分布现状,现将电网边界统一划分为东北、华北、华东、
华中、西北和南方区域电网,不包括西藏自治区、香港特别行政区、澳门特别行
政区和台湾省。上述电网边界包括的地理范围如表 1 所示:
电网名称
表 1 中国区域电网边界
覆盖的北省、山西省、山东省、蒙西(除赤峰、通辽、呼伦贝 尔和兴安盟外的内蒙古其他地区)
化石燃料 m 的单位热值含碳量,tC/TJ 化石燃料 m 的碳氧化率,% 碳到二氧化碳的换算系数
2
三、数据来源 2011 年和 2012 年各省发电量来源分别为《2012 中国电力年鉴》和 《2013 中国电力年鉴》,跨省电量交换和进出口电量来源分别为《2011 年电力工业统计 资料汇编》和《2012 年电力工业统计资料汇编》。 2011 年和 2012 年发电燃料消费量主要来源分别为《中国能源统计年鉴 2012》 和《中国能源统计年鉴 2013》;发电燃料的平均低位发热值主要来源分别为《中 国能源统计年鉴 2012》和《中国能源统计年鉴 2013》,其中分省原煤热值分别由 《2011 年电力工业统计资料汇编》和《2012 年电力工业统计资料汇编》各省 6000 千瓦以上电厂原煤热值加权平均计算得出,其他洗煤、焦炉煤气和其他煤气分别 采用《中国能源统计年鉴 2012》和《中国能源统计年鉴 2013》中相应能源品种 热值的平均值(如《中国能源统计年鉴 2013》其他洗煤的平均低位发热值为 8363~12545 千焦/千克,则 2012 年其他洗煤平均低位发热值取其平均值 10454 千焦/千克),型煤、煤矸石、高炉煤气、转炉煤气、液化天然气、其他石油制品 和石油焦采用《公共机构能源资源消耗统计制度》(2011 年 7 月)附录中相应能 源品种的热值,其他焦化产品采用焦炭热值。 分燃料品种的含碳量主要来源为《省级温室气体清单编制指南(试行)》(2011 年 3 月)第一章第 15 页表 1.5 的公共电力与热力部门分燃料品种化石燃料单位 热值含碳量,其中煤矸石采用《2012 中国区域电网基准线排放因子》中数值 25.8tC/TJ,高炉煤气采用《2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories》V2_1_Ch1 table 1.3 Blast Furnace Gas 的缺省值 70.8tC/TJ,转炉煤气 采用《2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories》V2_1_Ch1 table 1.4 Oxygen Steel Furnace Gas 的缺省值 46.9tC/TJ,其他焦化产品采用《省级 温室气体清单编制指南(试行)》(2011 年 3 月)第一章第 18 页表 1.7 中其他焦 化产品含碳量 29.5tC/TJ;碳氧化率主要采用《省级温室气体清单编制指南(试 行)》(2011 年 3 月)第一章第 16 页推荐的缺省值,煤炭取 98%,油品取 98%, 气体燃料取 99%,其中焦炭和其他焦化产品采用《省级温室气体清单编制指南(试 行)》(2011 年 3 月)第一章第 18 页表 1.7 中的碳氧化率 93%和 93%;其他国家 发电 CO2 平均排放因子来源于 IEA 发布的《CO2 Emissions from Fuel Combustion Highlights 2013 Edition》,俄罗斯为 437gCO2/kWh,缅甸为 255gCO2/kWh。

2024年中国区域电网基准线排放因子

2024年中国区域电网基准线排放因子

电网基准线排放因子是指单位发电量产生的污染物排放量,是评估电网环境影响的重要指标。

下面将介绍2024年中国区域电网基准线排放因子的情况。

2024年,中国区域电网基准线排放因子主要包括二氧化碳(CO2)、二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOx)和煤灰等污染物。

这些污染物的排放量直接受到各地区电力供应结构、能源消耗结构和电网技术水平等因素的影响。

首先是二氧化碳排放。

2024年,中国区域电网二氧化碳排放因子主要集中在煤电发电厂。

由于煤电是主要的电力供应方式,煤电发电厂的二氧化碳排放量较高。

根据统计数据,2024年全国电力系统的二氧化碳排放因子约为0.85千克二氧化碳/千瓦时,比2024年下降了3%左右。

这主要得益于煤电发电效率的提高和非化石能源的发展。

其次是二氧化硫和氮氧化物排放。

由于煤电在中国电力供应结构中的重要地位,煤电发电厂的二氧化硫和氮氧化物排放量较高。

根据统计数据,2024年中国区域电网的二氧化硫排放因子约为3.8克二氧化硫/千瓦时,比2024年下降了8%左右。

而氮氧化物排放因子约为2.2克氮氧化物/千瓦时,比2024年下降了2%左右。

这些降低主要得益于煤电发电技术的改进和烟气脱硫、脱硝等大气污染治理设施的安装和运行。

最后是煤灰排放。

煤灰是煤电发电过程中产生的固体废弃物,含有一定的重金属和有害物质。

根据统计数据,2024年中国区域电网的煤灰排放因子在30克/千瓦时左右。

为了降低对环境的影响,煤电发电厂普遍采用了煤矸石堆积、飞灰回收和综合利用等技术措施。

总体来说,2024年中国区域电网的基准线排放因子相对于以往有所下降,主要得益于电力供应结构的调整、能源消耗结构的优化以及电网技术水平的提高。

然而,由于中国仍然过度依赖煤电,排放因子仍然较高。

因此,为了减少污染,应进一步改变电力供应结构,加大非化石能源的开发和利用,推动清洁能源的普及,并加强大气污染治理设施的建设和运行。

同时,应鼓励电力企业进行科学管理,推广先进的节能减排技术,提高电网的节能减排水平。

2011和2012年区域电网平均二氧化碳排放因子

2011和2012年区域电网平均二氧化碳排放因子

注:如对结算结果和数据有任何疑问,请联系国家气候战略中心: 联系人:马翠梅,电话:68781673,电子邮箱:macm@
4
东北区域电网 辽宁省、吉林省、黑龙江省、蒙东(赤峰、通辽、呼伦贝尔和兴安盟)
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
华东区域电网 上海市、江苏省、浙江省、安徽省、福建省 华中区域电网 河南省、湖北省、湖南省、江西省、四川省、重庆市
西北区域电网 陕西省、甘肃省、青海省、宁夏自治区、新疆自治区 南方区域电网 广东省、广西自治区、云南省、贵州省、海南省
其中:

式中: FCm NCVm EFm m
电网 i 覆盖的地理范围内用于发电的化石燃料 m 的消费量,t 或 m3 化石燃料 m 的平均低位热值,GJ/t 或 GJ/m3 化石燃料 m 的 CO2 排放因子(由公式(3)计算得到),tCO2/TJ 发电消费的化石燃料种类
其中:

式中: CCm OFm
一、电网划分
根据我国区域电网分布现状,现将电网边界统一划分为东北、华北、华东、
华中、西北和南方区域电网,不包括西藏自治区、香港特别行政区、澳门特别行
政区和台湾省。上述电网边界包括的地理范围如表 1 所示:
电网名称
表 1 中国区域电网边界
覆盖的地理范围
华北区域电网 北京市、天津市、河北省、山西省、山东省、蒙西(除赤峰、通辽、呼伦贝 尔和兴安盟外的内蒙古其他地区)
化石燃料 m 的单位热值含碳量,tC/TJ 化石燃料 m 的碳氧化率,% 碳到二氧化碳的换算系数
2
三、数据来源 2011 年和 2012 年各省发电量来源分别为《2012 中国电力年鉴》和 《2013 中国电力年鉴》,跨省电量交换和进出口电量来源分别为《2011 年电力工业统计 资料汇编》和《2012 年电力工业统计资料汇编》。 2011 年和 2012 年发电燃料消费量主要来源分别为《中国能源统计年鉴 2012》 和《中国能源统计年鉴 2013》;发电燃料的平均低位发热值主要来源分别为《中 国能源统计年鉴 2012》和《中国能源统计年鉴 2013》,其中分省原煤热值分别由 《2011 年电力工业统计资料汇编》和《2012 年电力工业统计资料汇编》各省 6000 千瓦以上电厂原煤热值加权平均计算得出,其他洗煤、焦炉煤气和其他煤气分别 采用《中国能源统计年鉴 2012》和《中国能源统计年鉴 2013》中相应能源品种 热值的平均值(如《中国能源统计年鉴 2013》其他洗煤的平均低位发热值为 8363~12545 千焦/千克,则 2012 年其他洗煤平均低位发热值取其平均值 10454 千焦/千克),型煤、煤矸石、高炉煤气、转炉煤气、液化天然气、其他石油制品 和石油焦采用《公共机构能源资源消耗统计制度》(2011 年 7 月)附录中相应能 源品种的热值,其他焦化产品采用焦炭热值。 分燃料品种的含碳量主要来源为《省级温室气体清单编制指南(试行)》(2011 年 3 月)第一章第 15 页表 1.5 的公共电力与热力部门分燃料品种化石燃料单位 热值含碳量,其中煤矸石采用《2012 中国区域电网基准线排放因子》中数值 25.8tC/TJ,高炉煤气采用《2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories》V2_1_Ch1 table 1.3 Blast Furnace Gas 的缺省值 70.8tC/TJ,转炉煤气 采用《2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories》V2_1_Ch1 table 1.4 Oxygen Steel Furnace Gas 的缺省值 46.9tC/TJ,其他焦化产品采用《省级 温室气体清单编制指南(试行)》(2011 年 3 月)第一章第 18 页表 1.7 中其他焦 化产品含碳量 29.5tC/TJ;碳氧化率主要采用《省级温室气体清单编制指南(试 行)》(2011 年 3 月)第一章第 16 页推荐的缺省值,煤炭取 98%,油品取 98%, 气体燃料取 99%,其中焦炭和其他焦化产品采用《省级温室气体清单编制指南(试 行)》(2011 年 3 月)第一章第 18 页表 1.7 中的碳氧化率 93%和 93%;其他国家 发电 CO2 平均排放因子来源于 IEA 发布的《CO2 Emissions from Fuel Combustion Highlights 2013 Edition》,俄罗斯为 437gCO2/kWh,缅甸为 255gCO2/kWh。

中国电网基准线排放因子

中国电网基准线排放因子

中国电网基准线排放因子基准线排放因子是指单位发电量所产生的二氧化碳排放量。

中国电网基准线排放因子是衡量中国电网发电业务中所产生的温室气体排放水平的重要指标。

本文将对中国电网基准线排放因子进行详细介绍。

中国电网是由国家电网公司负责运营的国家电力系统的一个组成部分。

发电是中国电网的核心业务之一,电力企业发电过程中产生的温室气体排放对全球气候变化产生重要影响。

为了推动中国电网的绿色低碳发展,提高发电效率,降低温室气体排放量,中国电网制定了基准线排放因子。

基准线排放因子是指单位发电量(一般以千瓦时为单位)所产生的二氧化碳排放量。

它是衡量发电过程中温室气体排放水平的重要指标,直接影响到电网企业的环保成本和经济效益。

基准线排放因子的计算是基于能源消耗强度和二氧化碳排放系数的。

能源消耗强度是指从能源源头到终端用户使用时单位产生的二氧化碳排放量,通常以克二氧化碳/千瓦时为单位。

二氧化碳排放系数是指单位能源源头的二氧化碳排放量,通常以克二氧化碳/克标煤为单位。

能源消耗强度和二氧化碳排放系数是计算基准线排放因子的重要参数。

中国电网根据国家有关要求和行业标准,将基准线排放因子纳入电网企业的环境管理体系。

电网企业应根据实际情况,制定并执行基准线排放因子的管理办法,定期公布排放因子数据,并向国家能源管理部门报告相关情况。

为了提高电网企业的发电效率和降低温室气体排放量,中国电网提出了一系列措施。

首先,电网企业应加强能源管理,提高发电效率,降低能源消耗强度。

其次,电网企业应推广清洁能源发电技术,积极发展可再生能源,减少对传统能源的依赖。

此外,电网企业还应加强对温室气体排放的监测和管理,提高环境保护意识,加强环境保护设施的建设和运营。

总之,中国电网基准线排放因子是衡量电网企业发电过程中温室气体排放水平的重要指标。

电网企业应根据实际情况,制定并执行基准线排放因子的管理办法,加强能源管理,推广清洁能源发电技术,降低温室气体排放量,促进电网的绿色低碳发展。

组织层面外购电力温室气体排放因子的计算分析

组织层面外购电力温室气体排放因子的计算分析

组织层面外购电力温室气体排放因子的计算分析吕桅桅(武汉区域气候中心,湖北武汉430074)摘要:由于CDM项目电量边际(OM)排放因子与组织层面的外购电力温室气体排放因子在定义、原则和计算上存在显著不同,因此,该简单OM排放因子并不适用于组织层面的温室气体核算。

文章在沿用我国区域电网的划分和发改委基准线排放因子计算工具基础上,通过将供电量由火力发电改为总供电量、矿物燃料排放因子由95%置信区间下限值改为缺省值、增加C H4和N2O排放因子等修正和补充,得到了2002-2010年全国各区域电网电力排放因子。

结果显示:外购电力的温室气体排放因子小于OM排放因子,差值介于0.04(华北)~0.55(华中);不同区域电网的多年平均电力排放因子为东北>华北>西北>华东>华中>海南>南方电网,与区域电网中火电比例的高低及电网间电力调配情况基本一致。

得出的适用于我国组织层面的外购电力温室气体排放因子可为国内企业碳盘查提供参考。

关键词:外购电力;组织层面;基准线;排放因子中图分类号:X820文献标志码:A doi:10.3969/j.issn.1003-6504.2014.02.039文章编号:1003-6504(2014)02-0199-06Calculation and Analysis o f Greenhouse Gas Emission Factors forOrganizational Purchased ElectricityLV We i we i(Wuh an R egion al Cli m ate Ce ntre,Wuh an430074,China)Abstract:Since the operation m argin(O M)em ission factors for C DM projects are different from greenhouse gas em ission factors for organizational purchased electricity in definition,principles and calculation m ethods,O M em ission factors are not suitable for greenhouse gas accounting at organizational level.B ased on the division of C hina’s regional power grid and NDR C baseline emission factor calculation tool,necessary m odifications and supplem ents were m ade,such as therm al power supply was changed to total power supply,fossil fuel emission factors were altered from the lower limit of95%confidence interval to the default value,C H4 and N2O emission factors were added,annual emission factors of various regional power grids during2002-2010were obtained.R esults showed that greenhouse gas em ission factors for organizational purchased electricity are sm aller than OM em ission factors with the difference between0.04(North C hina)to0.55(C entral C hina),with m ulti-year average em ission factor of various regional power grids from high to low as Northeast,North,Northwest,East,C entral,H ainan and S outhern P ower Grid,which are consistent with the proportion of therm al power in regional power grid as well as power allocation among regional power grids.The greenhouse gas emission factors attained in the study are suitable for purchased electricity at the organizational level,which provide a reference for dom estic organizational greenhouse gas accounting.Key words:purchased electricity;organizational level;baseline;em ission factor根据荷兰环境评估局(MNP)对全球CO2排放情况的评估报告,2006年中国CO2排放较2005年增长11.8%,达到62.3亿t,首次超过美国,成为全球最大的碳排放国[1]。

2024年中国区域电网基准线排放因子

2024年中国区域电网基准线排放因子

中国区域电网的基准线排放因子是指在特定地区电力系统运行过程中产生的温室气体排放总量与发电量的比值。

该因子可以用来评估电力系统的环境性能,并为改进电网的低碳化水平提供参考。

以下是2024年中国区域电网基准线排放因子的征求意见稿。

一、背景介绍二、基准线排放因子的定义和作用基准线排放因子是指在特定地区电网系统中单位发电量产生的温室气体排放量。

通过追踪和分析基准线排放因子的变化情况,可以评估电力系统的碳排放水平,为制定低碳发展策略和政策提供科学依据。

三、征求意见稿的具体内容1.基准线排放因子统一计算方法为了确保基准线排放因子的可比性和准确性,征求意见稿要求采用统一的计算方法。

主要考虑因素包括电厂类型、燃料种类、燃烧效率等。

2.区域电网基准线排放因子的确定方式征求意见稿提出了两种确定基准线排放因子的方式,即基准发电技术和基准电力系统。

基准发电技术是指在区域内选择一种或几种具有代表性的发电技术作为基准,以该技术的排放因子作为基准线排放因子。

基准电力系统是指在区域内选择一些典型的电力系统作为基准,以这些系统的平均排放因子作为基准线排放因子。

3.征求意见稿的应用范围和周期征求意见稿规定,基准线排放因子的应用范围包括各级行政区域内的发电厂、输电线路及配电网。

基准线排放因子的计算周期为一年,每年公布一次由国家能源管理部门公布的电力运营企业数据。

4.基准线排放因子的逐年改进征求意见稿要求,基准线排放因子应逐年改进,并根据技术进步和环境政策的要求动态调整。

改进过程中的重点包括提高燃烧效率、减少温室气体排放和增加再生能源使用等。

四、征求意见稿的实施办法征求意见稿规定,各级行政区域在制定具体的基准线排放因子实施办法时,应考虑当地的电力资源状况、环境容量和经济发展水平等因素。

五、征求意见稿的建议方式国家能源管理部门将通过网上论坛、专题研讨会等方式征求广大专家学者和社会各界的意见和建议,并组织专家对征求意见稿进行评价和优化。

通过制定和实施区域电网基准线排放因子,可以有效推动中国电力系统的低碳化发展,并为应对气候变化问题做出积极贡献。

关于确定中国区域电网基准线排放因子的说明

关于确定中国区域电网基准线排放因子的说明

关于确定中国区域电网基准线排放因子的说明 为了更准确、更方便地开发符合CDM国际规则,以及中国清洁发展机制重点领域的CDM项目,根据国际CDM执行理事会批准的统一方法学ACM0002(以及对变通计算的有关澄清),国家发展和改革委员会国家气候变化对策协调小组办公室研究确定了中国区域电网的基准线排放因子,供CDM项目业主与开发商编写项目文件和计算减排量参考。

其适用范围是:可再生能源发电并网项目(详见ACM0002),以及所有采用电网排放因子计算减排量的CDM项目。

基准线排放因子的计算方法、数据来源和数值解释如下。

一、 区域电网划分根据中国《电力法》和《电网调度管理条例》的规定,我国电网实行统一调度、分级管理。

为了便于中国CDM发电项目确定基准线排放因子,现将电网边界统一按目前已有的六个区域电网划分,分别是东北、华北、华东、华中、西北和南方电网,不包括西藏自治区、香港澳门和台湾省。

其中南方电网下属的海南省仍然是孤立岛屿电网,因此在确定基准线排放因子时,海南电网单独计算。

上述电网边界包括的地理范围如表1所示:表1 中国电网边界的划分电网名称覆盖省市华北区域电网北京市、天津市、河北省、山西省、山东省、内蒙古自治区西部地区东北区域电网辽宁省、吉林省、黑龙江省、内蒙古自治区东部地区华东区域电网上海市、江苏省、浙江省、安徽省、福建省华中区域电网河南省、湖北省、湖南省、江西省、四川省、重庆市西北区域电网陕西省、甘肃省、青海省、宁夏自治区、新疆自治区南方区域电网广东省、广西自治区、云南省、贵州省海南电网海南省二、 电量边际(EF OM,y)和容量边际(EF BM,y)排放因子计算方法电量边际(OM)根据ACM0002,中国计算电量边际排放因子(OM)采用的是“简单OM”方法。

具体步骤为:以2002-2004年全国各区域电网中火电厂/机组一级的年发电量、厂用电率、燃料消耗量、燃料类型等数据为基础,计算服务于各区域电网的所有火力发电源按供电量加权平均的单位供电量CO 2 排放(tCO 2/MWh ),公式如下:∑∑⋅=j yj j i j i y j i y simple OM GEN COEF F EF ,,,,,,, (1)其中:F i ,j, y 是各区域电网每个发电厂/机组j 分别在y 年,即2002、2003和2004年份消耗的燃料i 的数量(按质量或体积单位);COEF i,j y 是燃料i 的CO 2排放系数(tCO 2/燃料质量或体积单位), 考虑了2002-2004年各区域电网每个发电厂/机组j 所使用燃料(原煤、燃油和燃气)的含碳量和燃料氧化率;GEN j,y 为由各电网区域每个发电厂/机组j 向电网提供的电力(MWh )。

2017中国区域电网基准线排放因子.pdf

2017中国区域电网基准线排放因子.pdf

2013中国区域电网基准线排放因子2013 Baseline Emission Factors for Regional Power Grids in China为了更准确、更方便地开发符合国际CDM 规则以及中国清洁发展机制重点领域的CDM 项目,国家发展和改革委员会应对气候变化司研究确定了中国区域电网的基准线排放因子,并征询了相关部门和部分指定经营实体(DOE )的意见。

上述机构一致认为排放因子数据真实、计算合理、结果可信。

现将计算过程及结果公布如下,可供CDM 项目业主、开发商、DOE 等在编写和审定项目文件和计算减排量时参考引用。

一、 区域电网划分为了便于中国CDM 发电项目确定基准线排放因子,现将电网边界统一划分为东北、华北、华东、华中、西北和南方区域电网,不包括西藏自治区、香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省。

上述电网边界包括的地理范围如下表所示:二、 排放因子计算方法根据“电力系统排放因子计算工具”(03.0.0版),计算电量边际排放因子(OM )采用步骤4 “简单OM”方法中选项B ,即根据电力系统中所有电厂的总净上网电量、燃料类型及燃料总消耗量计算。

公式如下:yiy CO2,i,y i,y i,y ple,grid,OMsim EG )EF NCV (FC EF ∑⨯⨯=(1)式中:EF grid,OMsimple,y 是第y 年简单电量边际CO 2排放因子 (tCO 2/MWh);FC i,y 是第y 年项目所在电力系统燃料i 的消耗量(质量或体积单位); NCV i,y 是第y 年燃料i 的净热值 (能源含量,GJ/质量或体积单位); EF CO2,i,y 是第y 年燃料i 的CO 2排放因子(tCO 2/GJ);EG y 是电力系统第y 年向电网提供的电量(MWh),不包括低成本/必须运行电厂/机组;i 是第y 年电力系统消耗的所有化石燃料种类;y 是提交PDD 时可获得数据的最近三年(事先计算)。

2012中国区域电网基准线排放因子

2012中国区域电网基准线排放因子

2012中国区域电网基准线排放因子2012 Baseline Emission Factors for Regional Power Grids in China为了更准确、方便地开发符合国际CDM 规则以及中国清洁发展机制重点领域的CDM 项目,国家发展和改革委员会应对气候变化司研究确定了中国区域电网的基准线排放因子,并征询了相关部门和部分指定经营实体(DOE )的意见。

上述机构一致认为排放因子数据真实、计算合理、结果可信。

现将计算过程及结果公布如下,可供CDM 项目业主、开发商、DOE 等在编写和审定项目文件和计算减排量时参考引用。

一、 区域电网划分为了便于中国CDM 发电项目确定基准线排放因子,现将电网边界统一划分为东北、华北、华东、华中、西北和南方区域电网,不包括西藏自治区、香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省。

上述电网边界包括的地理范围如下表所示: 电网名称覆盖省市 华北区域电网北京市、天津市、河北省、山西省、山东省、内蒙古自治区 东北区域电网辽宁省、吉林省、黑龙江省 华东区域电网上海市、江苏省、浙江省、安徽省、福建省 华中区域电网河南省、湖北省、湖南省、江西省、四川省、重庆市西北区域电网陕西省、甘肃省、青海省、宁夏自治区、新疆自治区南方区域电网广东省、广西自治区、云南省、贵州省、海南省二、 排放因子计算方法根据“电力系统排放因子计算工具”(02.2.1版),计算电量边际排放因子(OM )采用步骤3 (a)“简单OM ”方法中选项B ,即根据电力系统中所有电厂的总净上网电量、燃料类型及燃料总消耗量计算。

公式如下:y i y i,CO2,y i,y i,y OMsimple,grid,EG )EF NCV (FC EF ∑××=(1)式中:EF grid,OMsimple,y 是第y 年简单电量边际CO 2排放因子(tCO 2/MWh ); FC i,y 是第y 年项目所在电力系统燃料i 的消耗量(质量或体积单位); NCV i,y 是第y 年燃料i 的净热值(能源含量,GJ/质量或体积单位); EF CO2,i,y 是第y 年燃料i 的CO 2排放因子(tCO 2/GJ );EG y 是电力系统第y 年向电网提供的电量(MWh ),不包括低成本/必须运行电厂/机组;i 是第y 年电力系统消耗的所有化石燃料种类;y 是提交PDD 时可获得数据的最近三年(事先计算)。

中国区域电网基准线排放因子

中国区域电网基准线排放因子

2016中国区域电网基准线排放因子(征求意见稿)为了更准确、更方便地开发符合清洁发展机制(CDM)规则的CDM项目和中国温室气体自愿减排项目(CCER项目),国家发展和改革委员会应对气候变化司研究确定了中国区域电网基准线排放因子,并征询了相关部门和部分指定经营实体(DOE)的意见。

上述机构一致认为中国区域电网基准线排放因子数据真实、计算合理、结果可信。

现将计算过程及结果公布如下,可供CDM 项目和CCER项目业主、开发商、DOE等在编写和审定项目文件以及计算减排量时参考引用。

一、区域电网划分为了便于中国CDM和CCER发电项目确定基准线排放因子,现将电网边界统一划分为华北、东北、华东、华中、西北和南方区域电网,不包括西藏自治区、香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省。

上述电网边界包括的地理范围如下表所示:二、 排放因子计算方法(一)电量边际排放因子(OM )根据联合国气候变化框架公约(UNFCCC )下清洁发展机制执行理事会(CDM EB )颁布的最新版“电力系统排放因子计算工具”(版),计算电量边际排放因子(OM )。

采用该计算工具中“简单OM ”方法中选项B ,即根据电力系统中所有电厂的总净上网电量、燃料类型及燃料总消耗量计算。

公式如下:yiy i,CO2,y i,yi,y OMsimple,grid,EG )EF NCV (FCEF ∑⨯⨯=(1)式中: EF grid,OMsimple,y 是第y 年简单电量边际排放因子OM (tCO 2/MWh); FC i,y 是第y 年项目所在电力系统燃料i 的消耗量(质量或体积单位);NCV i,y是第y 年燃料i 的净热值 (能源含量,GJ/质量或体积单位);EF CO2,i,y 是第y 年燃料i 的CO 2排放因子(tCO 2/GJ); EG y是电力系统第y 年向电网提供的电量(MWh),不包括低成本/必须运行电厂/机组;i 是第y 年电力系统消耗的化石燃料种类;y是提交PDD 时可获得数据的最近三年(事先计算)。

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2012中国区域电网基准线排放因子
2012 Baseline Emission Factors for Regional Power Grids in China
为了更准确、方便地开发符合国际CDM 规则以及中国清洁发展机制重点领域的CDM 项目,国家发展和改革委员会应对气候变化司研究确定了中国区域电网的基准线排放因子,并征询了相关部门和部分指定经营实体(DOE )的意见。

上述机构一致认为排放因子数据真实、计算合理、结果可信。

现将计算过程及结果公布如下,可供CDM 项目业主、开发商、DOE 等在编写和审定项目文件和计算减排量时参考引用。

一、 区域电网划分
为了便于中国CDM 发电项目确定基准线排放因子,现将电网边界统一划分为东北、华北、华东、华中、西北和南方区域电网,不包括西藏自治区、香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省。

上述电网边界包括的地理范围如下表所示: 电网名称
覆盖省市 华北区域电网
北京市、天津市、河北省、山西省、山东省、内蒙古自治区 东北区域电网
辽宁省、吉林省、黑龙江省 华东区域电网
上海市、江苏省、浙江省、安徽省、福建省 华中区域电网
河南省、湖北省、湖南省、江西省、四川省、重庆市西北区域电网
陕西省、甘肃省、青海省、宁夏自治区、新疆自治区南方区域电网
广东省、广西自治区、云南省、贵州省、海南省
二、 排放因子计算方法
根据“电力系统排放因子计算工具”(02.2.1版),计算电量边际排放因子(OM )采用步骤3 (a)“简单OM ”方法中选项B ,即根据电力系统中所有电厂的总净上网电量、燃料类型及燃料总消耗量计算。

公式如下:
y i y i,CO2,y i,y i,y OMsimple,grid,EG )EF NCV (FC EF ∑××=
(1)
式中:
EF grid,OMsimple,y 是第y 年简单电量边际CO 2排放因子(tCO 2/MWh ); FC i,y 是第y 年项目所在电力系统燃料i 的消耗量(质量或体积单位); NCV i,y 是第y 年燃料i 的净热值(能源含量,GJ/质量或体积单位); EF CO2,i,y 是第y 年燃料i 的CO 2排放因子(tCO 2/GJ );
EG y 是电力系统第y 年向电网提供的电量(MWh ),不包括低成本/
必须运行电厂/机组;
i 是第y 年电力系统消耗的所有化石燃料种类;
y 是提交PDD 时可获得数据的最近三年(事先计算)。

另外,在电网存在净调入的情况下,采用调出电力电网的简单电量边际排放因子(步骤4(a))。

OM 计算中供电量和燃料消耗量的数据选取遵循了保守原则,计算过程详见附件1。

根据“电力系统排放因子计算工具”(02.2.1版),BM 可按m 个样本机组排放因子的发电量加权平均求得,公式如下:
∑∑×=m y
m,m y
m,EL,y m,y BM,grid,EG EF EG EF (2)
式中:
EF grid,BM,y 是第y 年的BM 排放因子(tCO 2/MWh );
EF EL,m,y 是第m 个样本机组在第y 年的排放因子(tCO 2/MWh );
EG m,y 是第m 个样本机组在第y 年向电网提供的电量(MWh ),也即上
网电量;
m 是样本机组;
y 是能够获得发电历史数据的最近年份。

其中第m 个机组的排放因子EF EL,m,y 根据“电力系统排放因子计算工具”(02.2.1版)的步骤3(a)“简单OM ”中的选项B2计算。

“电力系统排放因子计算工具”(02.2.1版)提供了计算BM 的两种选择:1)在第一个计入期,基于PDD 提交时可得的最新数据事前计算;在第二个计入期,基于计入期更新时可得的最新数据更新;第三个计入期沿用第二个计入期的排放因子;2)在第一计入期内按项目活动注册年或注册年可得的最新信息逐年事后更新BM ;在第二个计入期内按选择1)的方法事前计算BM ,第三个计入期沿用第二个计入期的排放因子。

本次公布的排放因子BM 的结果是基于选择1)的事前计算,不需要事后的监测和更新。

由于数据可得性的原因,本计算仍然沿用了CDM EB 同意的变通办法,即首先计算新增装机容量及其中各种发电技术的组成,然后计算各种发电技术的新增装机权重,最后利用各种发电技术商业化的最优效率水平计算排放因子。

由于现有统计数据中无法从火电中分离出燃煤、燃油和燃气的各种发电技术的容量,本计算过程中采用如下方法:首先,利用最近一年的可得能源平衡表数据,计算出发电用固体、液体和气体燃料对应的CO 2排放量在总排放量中的比重;其次,以此比重为权重,以商业化最优效率技术水平对应的排放因子为基础,计算出各电网的火电排放因子;最后,用此火电排放因子乘以火电在该电网新增的20%容量中的比重,结果即为该电网的BM 排放因子。

此BM 排放因子近似计算过程是遵循了保守原则。

具体步骤和公式如下:
步骤1,计算发电用固体、液体和气体燃料对应的CO 2排放量在总排放量中的比重。

∑∑××××=∈j
i y
j i CO y i y j i j COAL i y
j i CO y i y j i y Coal EF NCV F EF NCV F ,,,,,,,,,,,,,,,22λ (3)∑∑××××=∈j
i y
j i CO y i y j i j OIL i y
j i CO y i y j i y Oil EF NCV F EF NCV F ,,,,,,,,,,,,,,,22λ (4)∑∑××××=∈j
i y
j i CO y i y j i j GAS i y
j i CO y i y j i y Gas EF NCV F EF NCV F ,,,,,,,,,,,,,,,22λ (5)其中:
F i,j,y 是第j 个省份在第y 年的燃料i 消耗量(质量或体积单位,其中固
体和液体燃料为吨,气体燃料为立方米);
NCV i,y 是燃料i 在第y 年的净热值(固体和液体燃料为GJ/t ,气体燃料为
GJ/m 3);
EF CO2,i,j,y 是燃料i 的排放因子(tCO 2/GJ )。

COAL ,OIL 和GAS 分别为固体燃料、液体燃料和气体燃料的脚标集合。

步骤2:计算对应的火电排放因子。

y Adv Gas y Gas y Adv Oil y Oil y Adv Coal y Coal y Thermal EF EF EF EF ,,,,,,,,,,×+×+×=λλλ (5)其中EF Coal,Adv,,y ,EF Oil,Adv,,y 和EF Gas,Adv,,y 分别是商业化最优效率的燃煤、燃油和燃气发电技术所对应的排放因子,具体参数及计算过程详见附件2。

步骤3:计算电网的BM
y Thermal y Total y
Thermal y BM grid EF CAP CAP EF ,,,,,×= (6)
其中,CAP Total,y 为超过现有容量20%的新增总容量,CAP Thermal,y 为新增火电容量。

三、 数据来源
计算OM 和BM 所需的发电量、装机容量和厂用电率等数据来源为2009-2011年《中国电力年鉴》;发电燃料消耗以及发电燃料的低位发热值等数据来源为2009-2011年《中国能源统计年鉴》和《公共机构能源消耗统计制度》;电网间电量交换的数据来源为2008-2010年《电力工业统计资料汇编》;分燃料品种的潜在排放因子和碳氧化率来源为2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse
Gas Inventories Volume 2 Energy , 第一章1.21-1.24页的表1.3和表1.4。

分燃料品种的潜在排放因子采用了上述表1.4中的95%置信区间下限值。

四、 排放因子数值 EF grid,OM,y
(tCO 2/MWh)
EF grid,BM,y (tCO 2/MWh) 华北区域电网
1.0021 0.5940 东北区域电网
1.0935
0.6104 华东区域电网
0.8244 0.6889 华中区域电网
0.9944 0.4733 西北区域电网
0.9913 0.5398 南方区域电网 0.9344 0.3791
注:1)表中OM 为2008-2010年电量边际排放因子的加权平均值;BM 为截至2010年的容量边际排放因子;2)本结果以公开的上网电厂的汇总数据为基础计算得出。

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