CM-001-V02 可再生能源并网发电方法学
生态环境部发布的首批4个温室气体自愿减排项目CCER方法学额外性要求
首批4个温室气体自愿减排项目CCER方法学额外性要求2023年10月24日,生态环境部公布了首批温室气体自愿减排项目(中国核证自愿减排量)CCER首批方法学,包括《CCER-01-001 并网光热发电》、《CCER-01-002 并网海上风力发电》、《CCER-14-001 造林碳汇》、《CCER-14-002 红树林营造》等4个温室气体自愿减排项目方法学。
4个方法学对项目的额外性论证要求有所不同,其中光热、海风、红树林营造3种项目可免予论证额外性,而造林碳汇视造林类型区分为免予论证额外性和一般论证额外性两种情况。
免予论证额外性将降低相关CCER项目开发的难度。
以下为4个方法学对项目额外性论证的相关规定:1、《CCER-01-001 并网光热发电》-并网光热项目符合方法学适用条件的项目,其额外性免予论证。
因为实现长时储能和稳定供能,并网光热发电项目能量转换环节较多,投资建设成本及后期运维成本高。
同时,由于并网光热发电项目仍处于产业发展初期,存在因技术和投资风险带来的投融资障碍。
2、《CCER-01-002 并网海上风力发电》-并网海上风电项目符合方法学适用条件的项目,其额外性免予论证。
因并网海上风力发电项目受海洋环境复杂、关键设备依赖进口等因素影响,建设成本远高于同等规模的陆上风力发电项目。
并网海上风力发电是可再生能源发电的前沿领域,相关技术专业性、创新性强。
海上风力发电场运行维护工作量远高于同等规模陆上风力发电场,对技术人员和设备的数量、施工和管理能力提出了更高要求,并网海上风力发电项目普遍存在技术障碍。
3、《CCER-14-001 造林碳汇》-造林碳汇项目1)免予论证额外性的情形(类型)符合下列条件之一的造林项目,其额外性免予论证:a)在年均降水量≤400mm的地区开展的造林项目;注:年均降水量≤400mm的地区可参考《国家林业局关于颁发<“国家特别规定的灌木林地”的规定>(试行)的通知》(林资发〔2004〕14号)。
发改委温室气体自愿减排方法学(第一到第六批)
版
ACM0019
CM-009-V01
硝酸生产过程中所产生N2O的减排
版
AM0001
CM-010-V01
HFC-23废气焚烧
版
AM0019
CM-011-V01
替代单个化石燃料发电项目部分电力的可再生能源项目
版
AM0029
CM-012-V01
并网的天然气发电
版
AM0034
CM-013-V01
需求侧高效照明技术
版
.
CMS-012-V01
户外和街道的高效照明
01节能照明和/或控制装置
版
CMS-014-V01
高效家用电器的扩散
版
CMS-015-V01
在现有的制造业中的化石燃料转换
版
CMS-016-V01
通过可控厌氧分解进行甲烷回收
版
CMS-017-V01
在水稻栽培中通过调整供水管理实践来实现减少甲烷的排放
硝酸厂氨氧化炉内的N2O催化分解
版
AM0037
CM-014-V01
减少油田伴生气的燃放或排空并用做原料
版
AM0048
CM-015-V01
新建热电联产设施向多个用户供电和/或供蒸汽并取代使用碳含量较高燃料的联网/离网的蒸汽和电力生产
版
AM0049
CM-016-V01
在工业设施中利用气体燃料生产能源
版
AM0053
版
CMS-024-V01
通过回收纸张生产过程中的苏打减少电力消费
版
.
CMS-025-V01
废能回收利用(废气/废热/废压)项目
版
CMS-026-V01
可再生能源发电方法学
对于改造、替代或者扩容项目,只有在经过基准线情景识别后,确定的最 合理的基准线情景是“维持现状,也就是使用在项目活动实施之前就已经投入运 行的所有的发电设备并且一切照常运行维护”的情况下,此方法学才适用。.
1
可以通过以下方式论证此要求,例如:(i)通过水流从上游的发电机组直接渗入到下游的水库中;或者 (ii)通过水平衡分析。水平衡指的是注入到可能带有多个水库的组合以及没有水库的发电机组的水的 质量平衡。该水平衡的目的是论证在自愿减排项目活动下建设的多个水库特定结合的要求,确保电量输 出最优化。该论证必须在不同季节水可得的特定情境中进行,最优化发电机组入口处的水流。因此,该 水平衡将考虑自愿减排项目活动实施之前至少 3 年来自河流、支流(如果有的话)以及降雨的季节流 量。
3
在“识别基准线情景和论证额外性的组合工具”中的情况,即,拟议的项目活动的所有可替代情景对项目 参与方来说必须是可用的选项,这条不适用于本方法学,因为本方法学仅仅涉及此工具中的几个步骤而 已。
4
请参考 CDM 方法学“电力系统排放因子计算工具”中对电力系统的定义。
4/22
表 1: 项目边界内包括或者不包括的排放源. 温室 气 排放源. 体种 类. CO2. . 由于项目活动被替代的化石 燃料火电厂发电产生的 CO2 排放. .基准线 CH4. N2O. CO2. CH4. N2O. CO2. CH4. N2O. CO2. 对于水力发电厂来说,水库 的 CH4 排放. CH4. N2O. 2. 基准线情景. 如果项目活动是建设新的可再生能源并网发电厂/发电机组,那么基准线情 景如下:. 项目活动生产的上网电量可由并网发电厂及其新增发电源替代生 产,与 “ 电力系统排放因子计算工具”里组合边际排放因子( CM) 的计算过程中的描述相同。 是. 否. 否. 是. 是. 否. 是. 否. 否. 否. 是. 否. 主要排放源. . 次要排放源. 次要排放源. 主要排放源. 主要排放源. 次要排放源. 主要排放源. 次要排放源. 次要排放源. 次要排放源. 主要排放源. 次要排放源.
中广核大悟五岳山风电项目
总投资
当总投资降低12%时,项目的全投资IRR会达到8%的基准线。考虑到目 前钢材、水泥等原材料以及人工成本一直在上涨,因此总投资项不可能降低 12%。
根据原国家电力公司颁布的《电力工程项目的经济评价的暂行办法》, 中国电力产业全投资的IRR应为8%(所得税后),只有当拟建项目的全投资 内部收益率高于或等于该基准值时,项目才具有财务可行性。这在中国电力 项目的可研中被广泛使用。
子步骤 2c,技术并比较财务指标
基于上面提到的基准,在子步骤2c中对财务的指标进行计算和比较。 (1) 计算财务指标的基本参数 基于本项目的可研报告,计算的基本财务指标如表3所示:
分析(选择I),投资比较分析(选择II)和基准分析(选择III)。由于本项 目的收入来源除可能的CCER收入之外,还有售电收入,所以简单成本分析 并不适用。本项目的基准线情形是华中电网提供相同的电量而不是具体投资 的项目。因此,选择II也并不适用。本项目使用基于全投资IRR的基准分 析。
子步骤 2b.应用基准分析 (选择 III)
表3本项目基本财务指标数据
指标 装机容量 年上网电量
数据 49.6MW 96,270MWh
数据来源 可行性研究报告 可行性研究报告
中国温室气体自愿减排项目设计文件
项目寿命 静态总投资 折旧率 折旧年限 残值率 上网电价 增值税 所得税 城建税 教育附加税 CCER 价格 计入期
21 年(1 年建设期和 20 年运行期) 47,277 万元 6.47% 15 年 3% 0.61 元 /kWh ( 含 增 值 税) 17% 25% 5% 3% 100元/吨 7× 3年
A.5. 项目活动打捆情况 (适用于年减排量不超过 6 万吨 CO2e 的项目) >> 不适用,本项目不是打捆项目。 A.6. 项目活动拆分情况 不适用,本项目不存在拆分情况。
生态环境部发布的首批4个温室气体自愿减排项目CCER方法学适用条件汇总
首批4个温室气体自愿减排项目CCER方法学适用条件汇总2023年10月24日,生态环境部公布了首批温室气体自愿减排项目(中国核证自愿减排量)CCER首批方法学,包括《CCER-01-001 并网光热发电》、《CCER-01-002 并网海上风力发电》、《CCER-14-001 造林碳汇》、《CCER-14-002 红树林营造》等4个温室气体自愿减排项目方法学。
现将4个方法学的适用条件汇总,如下:1、《CCER-01-001 并网光热发电》方法学适用条件独立的并网光热发电项目,或者“光热+”一体化项目(光热+光伏和/或+风电)中的并网光热发电部分且该发电部分上网电量应可单独计量。
2、《CCER-01-002 并网海上风力发电》方法学适用条件离岸30公里外,或者水深大于30米的并网海上风力发电项目。
3、《CCER-14-001 造林碳汇》方法学适用条件乔木、竹子和灌木造林,包括防护林、特种用途林、用材林等造林,不包括经济林造林、非林地上的通道绿化、城镇村及工矿用地绿化。
须满足:1)项目用地在项目开始前至少3年为不符合森林定义的规划造林地;2)项目土地权属清晰,具有不动产权属证书、土地承包或流转合同,或政府批准核发的土地证、林权证;3)项目单个地块土地连续面积不小于400平米,其中2019年(含)之前开始的项目,则不小于667平米;4)项目不属于湿地;5)项目不移除原有散生乔木和竹子,原有灌木和胸径小于2cm的竹子的移除比例总计不超项目总地表面积的20%;6)项目计入期内不对土壤进行重复扰动;7)除必要外,项目不允许其它人为火烧活动;8)项目不会引起边界内农业活动的转移,即不会发生泄漏。
4、《CCER-14-002 红树林营造》方法学适用条件1)在适宜红树林生长的无植被潮滩和退养的养殖塘,通过人工种植构建红树林植被的项目;2)项目边界内的海域和土地权属清晰,具有县(含)级以上政府或自然资源(海洋)主管部门核发的或出具的权属证明文件;3)人工种植红树林连续面积不小于400平米;4)不得改变项目边界内地块的潮间带属性,即实施填土、堆高或平整后的潮滩滩面在平均大潮高潮时仍全部有海水覆盖;5)项目不进行施肥。
中国温室气体自愿减排项目 监测报告 (F-CCER-MR) 10 (MR)
中国温室气体自愿减排项目监测报告 (F-CCER-MR)第1.0版监测报告(MR)项目活动名称中电投大连驼山风电项目项目类别1(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项目活动备案编号303项目活动的备案日期2015年9月1日监测报告的版本号第1版监测报告的完成日期2015年9月9日监测期的顺序号及本监测期覆盖日期补充计入期:2010 年12 月26 日- 2012 年4月19 日(含首末两天,共计481天)项目业主中电投东北新能源(大连)驼山风电有限公司项目类型项目类别:能源工业(可再生能源/不可再生能源)-风力发电选择的方法学CM-001-V01 可再生能源发电并网项目的整合基准方法学项目设计文件中预估的本监测期内温室气体减排量或人为净碳汇量119,640 tCO2e本监测期内实际的温室气体减排量或人为净碳汇量114,543 tCO2e1包括四种:(一)采用经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批准但未在联合国清洁发展机制执行理事会注册的项目;(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减排量未获得签发的项目。
A部分.项目活动描述A.1.项目活动的目的和一般性描述>>项目活动的目的中电投大连驼山风电项目(以下称“本项目”)位于中国辽宁省瓦房店市驼山村,由中电投东北新能源(大连)驼山风电有限公司(以下简称“项目业主”)承担开发。
本项目的主要目的是利用当地丰富的风力资源进行发电,满足东北电网日益增长的用电需求。
项目的运行可替代东北电网部分电力,从而减少化石燃料为主的东北电网的温室气体排放。
本项目有利于当地的可持续发展,主要的贡献如下:●本项目充分利用辽宁的风能资源,所发电量将替代东北电网内部分电力,节约了化石燃料的使用,既具有显著的温室气体减排效应,又能减少SO2、粉尘等主要污染物的排放,具有良好的环境效益。
发改委温室气体自愿减排方法学
翻译版本号
CMS-027-V01
太阳能热水系统(SWH)
版
CMS-028-V01
户用太阳能灶
版
CMS-029-V01
针对建筑的提高能效和燃料转换措施
版
.
CMS-030-V01
在交通运输中引入生物压缩天然气
版
CMS-031-V01
向商业建筑供能的热电联产或三联产系统
版
CMS-032-V01
从高碳电网电力转换至低碳化石燃料的使用
版
AM0057
CM-080-V01
生物质废弃物用作纸浆、硬纸板、纤维板或生物油生产的原料以避免排放
版
AM0060
CM-081-V01
通过更换新的高效冷却器节电
版
AM0066
CM-082-V01
海绵铁生产中利用余热预热原材料减少温室气体排放
版
AM0067
CM-083-V01
在配电电网中安装高效率的变压器
蒸汽系统优化
版
AM0021
CM-057-V01
现有己二酸生产厂中的N2O分解
版
AM0027
CM-058-V01
在无机化合物生产中以可再生来源的CO2替代来自化石或矿物来源的CO2
版
AM0030
CM-059-V01
原铝冶炼中通过降低阳极效应减少PFC排放
版
AM0045
CM-060-V01
独立电网系统的联网
CM-035-V01
利用液化天然气气化中的冷能进行空气分离
版
AM0097
CM-036-V01
安装高压直流输电线路
?版
AM0102
CM-037-V01
发改委温室气体自愿减排方法学(第一到第六批)
自愿减排方法学编号
中文名
原版本号
ACM0007
CM-027-V01
单循环转为联合循环发电
06.1.0版
ACM0016
CM-028-V01
快速公交项目
03.0.0版
AM0009
CM-029-V01
燃放或排空油田伴生气的回收利用
06.0.0版
AM0014
CM-030-V01
天然气热电联产
7.0版
ACM0011
CM-004-V01
现有电厂从煤和/或燃油到天然气的燃料转换
2.2版
ACM0012
CM-005-V01
通过废能回收减排温室气体
4.0.0版
ACM0013
CM-006-V01
使用低碳技术的新建并网化石燃料电厂
5.0.0版
ACM0014
CM-007-V01
工业废水处理过程中温室气体减排
5.0.0版
ACM0015
CM-008-V01
应用非碳酸盐原料生产水泥熟料
3.0版
ACM0019
CM-009-V01
硝酸生产过程中所产生N2O的减排
1.0.0版
AM0001
CM-010-V01
HFC-23废气焚烧
6.0.0版
AM0019
CM-011-V01
替代单个化石燃料发电项目部分电力的可再生能源项目
基于来自新建钢铁厂的废气的联合循环发电
1.0.0版
AM0098
CM-068-V01
利用氨厂尾气生产蒸汽
1.0.0版
AM0101
CM-069-V01
高速客运铁路系统
1.0.0版
广东地区安装分布式光伏发电系统碳普惠方法学
广东省安装分布式光伏发电系统碳普惠方法学 (编号 2017003-V01)
20.............................................................................................................................. 1 1 范围 ............................................................................................................................... 2 2 规范性引用文件 .......................................................................................................... 2 3 术语和定义................................................................................................................... 3
~
广东省安装分布式光伏发电系统碳普惠方法学
1 范围
本方法规定了碳普惠制下企业或居民安装及运行小型分布式光伏发电系统, 用于替代化石燃料为主的电网供电,从而相应减少温室气体排放(以二氧化碳当 量计)的核算流程和方法。
2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注 日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的 修改单)适用于本文件。
~ EFgrid,CM,y:第 y 年区域电网发电 CO2 排放因子(tCO2/MWh) 9 安装分布式光伏发电系统排放量
温室气体自愿减排方法学(备案)
3.i.o版
AMoo49
CM-oi6-Voi
在工业设施中利用气体燃料生产能源
3.o版
AMoo53
CM-oi7-Voi
向天然气输配网中注入生物甲烷
3.o.o版
AMoo44
CM-oi8-Voi
在工业或区域供暖部门中通过锅炉改造或替换提高能源效率
2.o.o版
AMoo58
CM-oi9-Voi
弓I入新的集中供热一次热网系统
3.i版
AM0064
CM-020-V01
地下硬岩贵金属或基底金属矿中的甲烷回收利用或分解
3.0.0版
AM0070
CM-021-V01
民用节能冰箱的制造
3.1.0版
AM0072
CM-022-V01
供热中使用地热替代化石燃料
2.0版
AM0087
CM-023-V01
新建天然气电厂向电网或单个用户供电
7.o版
ACMooiI
CM-oo4-Voi
现有电厂从煤和/或燃油到天然气的燃料转换
2.2版
ACMooi2
CM-oo5-Voi
通过废能回收减排温室气体
4.o.o版
ACMooi3
CM-oo6-Voi
使用低碳技术的新建并网化石燃料电厂
5.o.o版
ACMooi4
CM-oo7-Voi
工业废水处理过程中温室气体减排
AMS-II.A
CMS-006-V01
供应侧能源效率提高一传送和输配
10.0版
AMS-II.B
CMS-007-V01
供应侧能源效率提高一生产
9.0版
AMS-II.D
CMS-008-V01
发改委 温室气体自愿减排方法学(第一到第六批)教材
1.0版
ACM0022
CM-072-V01
多选垃圾处理方式
1.0.0版
AM0036
CM-073-V01
供热锅炉使用生物质废弃物替代化石燃料
4.0.0版
AM0038
CM-074-V01
硅合金和铁合金生产中提高现有埋弧炉的电效率
3.0.0版
ACM0006
5.0.0版
ACM0015
CM-008-V01
应用非碳酸盐原料生产水泥熟料
3.0版
ACM0019
CM-009-V01
硝酸生产过程中所产生N2O的减排
1.0.0版
AM0001
CM-010-V01
HFC-23废气焚烧
6.0.0版
AM0019
CM-011-V01
替代单个化石燃料发电项目部分电力的可再生能源项目
AMS-II.G
CMS-010-V01
使用不可再生生物质供热的能效措施
4.0版
AMS-II.J
CMS-011-V01
需求侧高效照明技术
4.0版
AMS-II.L.
CMS-012-V01
户外和街道的高效照明
01版
AMS-II.N
CMS-013-V01
在建筑内安装节能照明和/或控制装置
1.0版
AMS-II.O
4.0版
AM0028
CM-031-V01
硝酸或己内酰胺生产尾气中N2O的催化分解
05.1.0版
AM0031
CM-032-V01
快速公交系统
04.0.0版
AM0035
CM-033-V01
电网中的SF6减排
2021年碳中和专题研究报告:CCER,从方法学上把握碳交易市场机会
2021年碳中和专题研究报告:CCER,从方法学上把握碳交易市场机会1.碳交易市场建立,助力碳中和启航1.1.国际碳交易机制开展史为应对全球气候变化,碳交易市场于1992年6月联合国环境与开展大会通过的《联合国气候变化框架公约》首次被提出,作为连接了低碳环境下实体经济和虚拟资本的桥梁,碳交易通过市场交易机制实现了碳资产的优化配珞。
1992年通过的《联合国气候变化框架公约》被确立为应对全球气候变化问题上进行国际合作的基本框架,于1994年生效。
1997年,在《联合国气候变化框架公约》的基础上形成了《京都协议书》,该协议书创新性地通过引入市场机制来解决“全球气候”的优化配葬问题。
除此之外,《京都协议书》中规定了三种补充性碳交易市场机制,用于降低各国实现减排目标的本钱:1)国际排放贸易机制(IET):兴旺国家之间交易或转让排放额度(AAUs),使超额排放国家通过购买节余排放国家的多余排放额度完成减排义务;风力发电的主要原理是利用风力带动风车叶片旋转,再透过增速机将旋转速度提高,进而促使发电机发电。
根据可再生能源并网发电方法学(CM-001-V02)和CCER风电备案工程,风电在发电过程中可完全实现零碳排放,所发上网电量对应的基准排放量可完全归入工程减排量,因此,风电工程在实现碳减排方面具有显著优势。
以中节能乌鲁木齐达坂城20万千瓦风电工程为例,该工程安装了装80台单机容量为2. 5MW的风力发电机组,总装机容量200MW,属于大规模风电工程。
本工程选择的方法学为CM-001-V02可再生能源并网发电方法学(第二版),通过测算基准排放量(由风电替代的火电厂C02排放量)和工程排放量,根据公式:工程减排量二基准排放量-工程排放量基准排放量二本工程实施所提供的净上网电量*排放因子得出中节能乌鲁木齐达坂城20万千瓦风电工程从2015年12月27日至2022年12月26日计入期内预计总减排量为2,590,489tC02,在监测期(2015年12月27日至2017年1月31日)内所产生温室气体减排量为134, 152tC02e o由于风电工程排放量为零,本工程基准排放量即为工程减排量。
温室气体自愿减排方法学(备案)
AM0071
CM-048-V01
使用低GWP值制冷剂的民用冰箱的制造和维护
2.0版
AM0074
CM-049-V01
利用以前燃放或排空的渗漏气为燃料新建联网电厂
3.0.0版
AM0078
CM-050-V01
在LCD制造中安装减排设施减少SF6排放
2.0.0版
AM0090
CM-051-V01
货物运输方式从公路运输转变到水运或铁路运输
4.0版
AMS-III.R
CMS-026-V01
家庭或小农场农业活动甲烷回收
3.0版
温室气体自愿减排方法学(第二批)备案清单
方法学编号
方法学名称
AR- CM-001-V01
碳汇造林项目方法学
AR- CM-002-V01
竹子造林碳汇项目方法学
国家温室气体自愿减排方法学(第三批)备案清单
表1-常规项目自愿减排方法学
5.0.0版
ACM0015
CM-008-V01
应用非碳酸盐原料生产水泥熟料
3.0版
ACM0019
CM-009-V01
硝酸生产过程中所产生N2O的减排
1.0.0版
AM0001
CM-010-V01
HFC-23废气焚烧
6.0.0版AΒιβλιοθήκη 0019CM-011-V01
替代单个化石燃料发电项目部分电力的可再生能源项目
2.0版
AM0067
CM-083-V01
在配电电网中安装高效率的变压器
2.0版
AM0068
CM-084-V01
改造铁合金生产设施提高能效
1.0版
AM0069
CM-085-V01
广东省安装分布式光伏发电系统碳普惠方法学(2019
广东省安装分布式光伏发电系统碳普惠方法学(2019年修订版)(编号2017003-V02)2019年7月目录引言 (1)一、范围 (1)二、规范性引用文件 (1)三、术语和定义 (1)四、适用条件 (2)1.适用的碳普惠行为 (2)2.适用的减排量申请对象 (2)3.地理范围 (2)4.涉及的技术/产品 (2)5.减排量计入期及产生时间 (2)6.申报要求 (3)7.减排量收益分配方式及比例要求 (3)五、减排量普惠性论述 (3)六、额外性论述 (3)七、避免减排量重复申报的措施 (4)八、核算边界的确定 (4)九、基准线情景的确定 (4)十、减排量计算 (4)1.基准线排放量 (4)2.碳普惠行为排放量 (5)3.碳普惠行为减排量 (5)4.简化的减排量计算公式 (5)十一、数据来源及监测 (5)附录A (7)引言为进一步推进全社会低碳行动,探索鼓励绿色低碳生产生活方式的普惠性工作机制,推动安装分布式光伏发电系统碳普惠项目的自愿减排交易,特编制《广东省安装分布式光伏发电系统碳普惠方法学》(版本号V01)。
本方法学以《联合国气候变化框架公约》(UNFCCC)下“清洁发展机制(CDM)”及国家自愿减排交易机制下的相关方法学模板为基础,参考和借鉴CDM 项目有关方法学工具、方式和程序,包括国家自愿减排项目《可再生能源并网发电方法学》和《联网的可再生能源发电》,以及国际自愿减排市场光伏发电项目相关方法学和要求,结合我省光伏发电项目实际,经有关领域专家学者及利益相关方反复研讨后编制而成,具有科学性、合理性和可操作性。
广东省安装分布式光伏发电系统碳普惠方法学(2019年修订版)一、范围本方法学规定了碳普惠制下安装并运行5MW及以下规模分布式光伏发电系统替代电网供电的碳普惠行为产生的温室气体减排量的核算方法。
二、规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。
国家温室气体自愿减排方法学备案清单(第一至四批)
CM-008-V01
应用非碳酸盐原料生产水泥熟料
3.0版
常规项目自愿减排方 法学
ACM0019
CM-009-V01
硝酸生产过程中所产生N2O的减排
1.0.0版
常规项目自愿减排方 法学
AM0001
CM-010-V01
HFC-23废气焚烧
6.0.0版
常规项目自愿减排方 法学
AM0019
CM-011-V01
ACM0012
CM-005-V01
通过废能回收减排温室气体
4.0.0版
常规项目自愿减排方 法学
ACM0013
CM-006-V01
使用低碳技术的新建并网化石燃料电厂
5.0.0版
常规项目自愿减排方 法学
ACM0014
CM-007-V01
工业废水处理过程中温室气体减排
5.0.0版
常规项目自愿减排方 法学
ACM0015
第三批 AM0021 第三批 AM0027 第三批 AM0030 第三批 AM0045 第三批 AM0051 第三批 AM0059 第三批 AM0062 第三批 AM0076 第三批 AM0077 第三批 AM0079 第三批 AM0095 第三批 AM0098 第三批 AM0101 第三批 ACM0003 第三批 AM0007 第三批 ACM0022 第三批 AM0036
第一批 第一批 第二批 第二批 第三批 第三批 第三批 第三批 第三批 第三批 第三批 第三批 第三批 第三批 第三批 第三批 第三批
AMS-III.Q. CMS-025-V01
AMS-III.R CMS-026-V01
AR- CM-001-V01
AR- CM-002-V01
分布式光伏碳资产打捆开发-2023标准
分布式光伏碳资产打捆开发1范围本标准规定了分布式光伏碳资产打捆开发数据核算的术语和定义、使用场景、适用要求、额外性、项目边界、碳减排量计算方法和监测数据。
本文件适用于指导分布式光伏碳资产打捆开发数据核算。
2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。
其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
CM-001-V02可再生能源并网发电方法学CMS-002-V01联网的可再生能源发电GB_T33760-2017基于项目的温室气体减排量评估技术规范通用要求2017003-V01广东省安装分布式光伏发电系统碳普惠方法学3术语和定义下列术语和定义适用于本文件。
3.1碳减排量CO2emission reduction经计算得到的项目所产生的碳排放与基准线情景的排放量相比较的减少量。
3.2排放因子emission factor表征单位生产或消费活动量的二氧化碳排放的系数。
3.3分布式光伏电站distributed photovoltaic power station分布式光伏电站通常是指利用分散式资源,装机规模较小的、布置在用户附近的发电系统。
分布式光伏电站特指采用光伏组件,将太阳能直接转换为电能的分布式光伏电站系统。
3.4分布式光伏发电distributed photovoltaic generation分布式光伏发电特指在用户场地附近建设,运行方式以用户侧自发自用、多余电量上网,且在配电系统平衡调节为特征的光伏发电设施。
分布式光伏发电遵循因地制宜、清洁高效、分散布局、就近利用的原则,充分利用当地太阳能资源,替代和减少化石能源消费。
3.5国家核证自愿减排量chinese certified emission reduction对我国境内可再生能源、林业碳汇、甲烷利用等项目的温室气体减排效果进行量化核证,并在国家温室气体自愿减排交易注册登记系统中登记的温室气体减排量。
CM-001-V02 可再生能源并网发电方法学
CM-001-V02 可再生能源并网发电方法学(第二版)一、来源、定义和适用条件1.来源:本方法学参考UNFCC-EB的CDM项目方法学ACM0002:Grid-connected electricity generation from renewable sources(第16.0版),可以在以下网址查询:http://cdm.unfccc.int/methodologies/DB/EY2CL7RTEHRC9V6YQHLAR6MJ6VEU83本方法学也涉及到以下CDM方法学工具:∙《电力系统排放因子计算工具》;∙《额外性论证与评价工具》;∙《投资分析工具》;∙《普遍性分析工具》;∙《基准线情景识别与额外性论证组合工具》;∙《化石燃料燃烧导致的项目或泄漏二氧化碳排放计算工具》。
2.定义本方法学应用了以下定义:发电装机容量(或者装机容量或者铭牌容量):发电机组的发电装机容量是指发电机组在设计的额定工况下的发电容量,单位是瓦特或其复数。
一个发电厂的发电装机容量是所有发电机组的发电装机容量的总和。
扩容:扩容是通过以下方式增加现有发电厂的发电装机容量:(i)在现有发电厂/发电机组旁边建立新的发电厂;或者(ii)在现有发电厂/发电机组上安装新的发电机组。
项目活动实施之后,现有发电厂/发电机组继续运行。
改造(或者维修或者整改):改造是指为提高现有发电厂的效率、性能和发电能力而对现有发电机组或发电厂投资进行维修或整改,但不包含增加新的发电厂或者发电机组或者重新运作已经关闭(封存)的发电厂。
改造应使得现有装机发电能力恢复或超过原有水平。
改造应当仅包括涉及投资的行为,而不包括常规的维修或者内务管理措施。
替代:替代是指投资新建发电厂或者发电机组来替代现有发电厂中的一个或者多个现有发电机组。
新建的发电厂或者新安装的发电机组应当与被替代的发电厂或者发电机组发电能力相当或者更高。
水库:水库是指在山谷中建造河坝蓄水形成的水体。
温室气体自愿减排项目方法学 并网海上风力发电(征求意见稿)
温室气体自愿减排项目方法学并网海上风力发电(征求意见稿)1 引言我国海上风能资源丰富,推动近海海上风电规模化发展、深远海海上风电创新示范应用,是推动我国能源结构调整、绿色低碳转型的重要途径。
并网海上风力发电项目可以通过替代所在区域电网的并网发电厂及其新增并网发电厂的化石燃料燃烧,减少二氧化碳排放。
本方法学参照CM-001-V02可再生能源并网发电方法学(第二版)制订,属于能源产业领域方法学。
符合条件的并网海上风力发电项目可以按照本方法学要求设计、审定温室气体自愿减排项目,以及核算、核查温室气体自愿减排项目减排量。
2 适用条件本方法学适用于外包络线与大陆岸线最近距离≥30km或者最浅水深≥30m的并网海上风力发电项目。
3 引用文件本方法学内容引用了下列文件或其中的条款。
凡是不注明日期的引用文件,其有效版本适用于本方法学。
GB/T 31464 电网运行准则DL/T 448 电能计量装置技术管理规程DL/T 1664 电能计量装置现场校验规程JJG 596 电子式交流电能表检定规程《海上风电开发建设管理办法》(国能新能〔2010〕29号)4 术语与定义下列术语和定义适用于本方法学。
4.1海上风力发电 off-shore wind power generation沿海多年平均大潮高潮线以下海域的风电项目,包括在相应开发海域内无居民海岛上的风电项目。
[来源:海上风电开发建设管理办法]4.2并网 grid connection从技术上指发电机组或发电厂(场、站)或直调用户与电网之间的物理连接。
从管理上指其与电网调度机构建立调度关系。
[来源:GB/T 31464 电网运行准则]5 项目边界及排放源5.1 项目边界项目边界包括项目发电及配套设施,以及本项目所在区域电网中的所有发电设施,如图1所示。
图1 项目边界图5.2 排放源项目边界内包括或者不包括的温室气体种类以及排放源如表1所示。
表 1 项目边界内包括或不包括的排放源6 减排量核算方法学6.1 基准线情景识别本方法学基准线情景为:项目上网电量由项目所在区域电网的并网发电厂及其新增并网发电厂生产。
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CM-001-V02 可再生能源并网发电方法学(第二版)一、来源、定义和适用条件1.来源:本方法学参考UNFCC-EB的CDM项目方法学ACM0002:Grid-connected electricity generation from renewable sources(第16.0版),可以在以下网址查询:http://cdm.unfccc.int/methodologies/DB/EY2CL7RTEHRC9V6YQHLAR6MJ6VEU83本方法学也涉及到以下CDM方法学工具:∙《电力系统排放因子计算工具》;∙《额外性论证与评价工具》;∙《投资分析工具》;∙《普遍性分析工具》;∙《基准线情景识别与额外性论证组合工具》;∙《化石燃料燃烧导致的项目或泄漏二氧化碳排放计算工具》。
2.定义本方法学应用了以下定义:发电装机容量(或者装机容量或者铭牌容量):发电机组的发电装机容量是指发电机组在设计的额定工况下的发电容量,单位是瓦特或其复数。
一个发电厂的发电装机容量是所有发电机组的发电装机容量的总和。
扩容:扩容是通过以下方式增加现有发电厂的发电装机容量:(i)在现有发电厂/发电机组旁边建立新的发电厂;或者(ii)在现有发电厂/发电机组上安装新的发电机组。
项目活动实施之后,现有发电厂/发电机组继续运行。
改造(或者维修或者整改):改造是指为提高现有发电厂的效率、性能和发电能力而对现有发电机组或发电厂投资进行维修或整改,但不包含增加新的发电厂或者发电机组或者重新运作已经关闭(封存)的发电厂。
改造应使得现有装机发电能力恢复或超过原有水平。
改造应当仅包括涉及投资的行为,而不包括常规的维修或者内务管理措施。
替代:替代是指投资新建发电厂或者发电机组来替代现有发电厂中的一个或者多个现有发电机组。
新建的发电厂或者新安装的发电机组应当与被替代的发电厂或者发电机组发电能力相当或者更高。
水库:水库是指在山谷中建造河坝蓄水形成的水体。
现有水库:在项目活动实施之前,如果水库已经运行了至少三年的时间,那么这个水库将被视为“现有水库”。
3.适用性本方法学适用于可再生能源并网发电项目活动:(a)建设一个新发电厂;(b)增加装机容量;(c)改造现有发电厂;或者(d)替代现有发电厂。
本方法学适用于以下条件:∙项目活动是对以下类型之一的发电厂或发电机组进行建设、扩容、改造或替代:水力发电厂/发电机组(附带一个径流式水库或者一个蓄水式水库),风力发电厂/发电机组,地热发电厂/发电机组,太阳能发电厂/发电机组,波浪发电厂/发电机组,或者潮汐发电厂/发电机组;∙对于扩容、改造或者替代项目(不包含风能、太阳能、波浪能或者潮汐能的扩容项目,这些项目使用第14页的选项2来计算参数EG PJ,y):现有发电厂在为期五年的最短历史参考期之前就已经开始商业运行(用于计算基准线排放量,基准线排放部分对此进行了定义),并且在最短历史参考期及项目活动实施前这段时间内发电厂没有进行扩容或者改造。
对于水力发电厂项目:必须符合下列条件之一:o在现有的一个或者多个水库上实施项目活动,但不改变任何水库的库容;或者o在现有的一个或者多个水库上实施项目活动,使任何一个水库的库容增加,且每个水库的功率密度(在项目排放部分进行了定义)都大于4W/m2 ;或者o由于项目活动的实施,必须新建一个或者多个水库,且每个水库的功率密度(在项目排放部分进行了定义)都大于4W/m2 。
如果水力发电厂使用多个水库,并且其中任何一个水库的功率密度低于4W/m2,那么必须符合以下所有条件:∙用公式5计算出的整个项目活动的功率密度大于4W/m2;∙多个水库和水力发电厂位于同一条河流,并且它们被设计作为一个项目1,共同构成发电厂的发电容量;∙不被其他水力发电机组使用的多个水库之间的水流不能算做项目活动的一部分;∙用功率密度低于4W/m2的水库的水来驱动的发电机组的总装机容量低于15MW;∙用功率密度低于4W/m2的水库的水来驱动的发电机组的总装机容量低于用多个水库进行发电的项目活动的总装机容量的10%。
本方法学不适用于以下条件:∙在项目活动地项目活动涉及可再生能源燃料替代化石燃料,因为在这种情况下,基准线可能是在项目地继续使用化石燃料;∙生物质直燃发电厂;∙水力发电厂2需要新建一个水库或者增加一个现有水库的库容,并且这个现有水库的功率密度低于4W/m2。
对于改造、替代或者扩容项目,只有在经过基准线情景识别后,确定的最合理的基准线情景是“维持现状,也就是使用在项目活动实施之前就已经投入运行的所有的发电设备并且一切照常运行维护”的情况下,此方法学才适用。
1可以通过以下方式论证此要求,例如:(i)通过水流从上游的发电机组直接渗入到下游的水库中;或者(ii)通过水平衡分析。
水平衡指的是注入到可能带有多个水库的组合以及没有水库的发电机组的水的质量平衡。
该水平衡的目的是论证在自愿减排项目活动下建设的多个水库特定结合的要求,确保电量输出最优化。
该论证必须在不同季节水可得的特定情境中进行,最优化发电机组入口处的水流。
因此,该水平衡将考虑自愿减排项目活动实施之前至少3年来自河流、支流(如果有的话)以及降雨的季节流量。
2项目参与方如果想要开发需要新建水库或者使现有水库容量增加(水库下游没有重要的植物生物量)的水电项目,可以申请修订已批准的整合方法学。
另外,所提到的工具中所包含的适用性条件在此也适用。
3二、基准线方法学程序1.项目边界项目边界的空间范围包括项目发电厂以及与本项目接入的电网4中的所有电厂。
项目边界内包括或者不包括的温室气体种类以及排放源如表1所示。
3在“识别基准线情景和论证额外性的组合工具”中的情况,即,拟议的项目活动的所有可替代情景对项目参与方来说必须是可用的选项,这条不适用于本方法学,因为本方法学仅仅涉及此工具中的几个步骤而已。
4请参考CDM方法学“电力系统排放因子计算工具”中对电力系统的定义。
表1: 项目边界内包括或者不包括的排放源2.基准线情景如果项目活动是建设新的可再生能源并网发电厂/发电机组,那么基准线情景如下:项目活动生产的上网电量可由并网发电厂及其新增发电源替代生产,与“电力系统排放因子计算工具”里组合边际排放因子(CM)的计算过程中的描述相同。
如果项目活动是对现有可再生能源并网发电厂/发电机组进行扩容,那么基准线情景如下:在没有项目活动的情况下,现有设备将会继续以历史水平向电网供电,直至发电设备被更换或者改造(DATE BaselineRetrofit)。
从那一时间点开始,基准线情景是与该项目活动对应的替代或改造后的项目情形,项目活动不再产生减排量。
如果在项目活动地点已有可再生能源并网发电厂/发电机组,并且项目活动是对该可再生能源并网发电厂/发电机组进行改造或者替代,则利用以下步骤来识别基准线情景。
步骤1: 识别发电项目真实可靠的可替代的基准线情景应用“基准线情景识别与额外性论证组合工具”的步骤1。
需要考虑的选项应当包括:P1:项目活动不进行中国温室气体自愿减排项目开发;P2:维持现状,也就是使用在项目活动实施之前就已经投入运行的所有的发电设备并且一切照常运行维护。
项目活动生产的新增电量可由电力系统中现有及新建的并网发电厂替代生产;以及P3:所有其他能够增加项目活动所在地点发电量的可信和可靠的替代方案,这些方案在技术上具有可行性。
其中包括,尤其是,对发电厂/发电机组不同程度的替代和/或者改造。
只有那些对于项目参与方来说可行的替代方案才可加以考虑。
步骤2:障碍分析应用“基准线情景识别与额外性论证组合工具”的步骤2。
步骤3: 投资分析如果使用该选项,则:∙如果经过步骤2后,剩下的替代方案数量超过一个,并且剩下的替代方案包括情景P1和P3,那么应用“基准线情景识别与额外性论证组合工具”的步骤3进行投资对比分析;∙如果经过步骤2后,剩下的替代方案数量超过一个,并且剩下的替代方案包括情景P1和P2,那么应用“额外性论证与评价工具”的步骤2b进行基准分析。
3.额外性3.1额外性论证的简化流程额外性论证的简化流程适用于采用以下技术并网发电的项目:(a)太阳能光伏发电技术;(b)太阳热发电技术包括聚光太阳能发电技术;(c ) 海上风电技术;(d ) 波浪能发电技术;(e ) 海洋潮汐发电技术。
采用以上技术的拟议项目,在提交备案申请时,如果满足以下任一条件,则拟议项目自动具备额外性:条件1:拟议项目所在省份采用该技术装机容量占并网发电总装机容量的比例小于或等于2%;或条件2:拟议项目所在省份采用该技术装机容量小于或等于50MW 。
使用上述额外性论证简化程序的项目参与方应该在项目第一次核查时提供项目实际资本成本的相关信息。
以上简化程序的有效性如有需要将会进行更新。
3.2 基于“额外性论证与评价工具”的额外性论证步骤项目活动额外性应按照最新版“额外性论证与评价工具”进行论证与评价。
4. 项目排放对于大多数可再生能源发电项目活动来说,PE y =0。
但是,某些项目活动可能会产生显著的排放,即项目排放,用以下公式进行计算:y HP y GP y FF y PE PE PE PE ,,,++=(1)其中: y PE = 在y 年的项目排放(tCO 2e/yr)y FF PE , = 在y 年,由化石燃料燃烧所产生的项目排放 (tCO 2/yr)y GP PE , = 在y 年,在地热发电厂的运行过程中,由不凝性气体的释放所产生的项目排放(tCO 2e/yr)y HP PE , = 在y 年,水力发电厂的水库所产生的项目排放(tCO 2e/yr)各排放源所产生的项目排放的计算过程如下。
化石燃料燃烧(PE FF,y ) .对于地热发电厂和太阳能热电厂来说,在其运营过程中也会使用化石燃料来生产电力,由这些化石燃料燃烧所产生的CO 2排放被视为项目排放(PE FF,y )。
对于所有可再生能源并网发电项目,备用发电机使用化石燃料所导致的排放可以忽略不计。
应用“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PE FF,y 。
地热发电厂运行中不凝性气体产生的排放(PE GP,y ) .对于地热项目活动,项目参与方应当计算蒸汽生产过程中释放的不凝性气体所产生的二氧化碳和甲烷的逸散性排放5。
地热储层中的不凝性气体通常主要包含CO 2和H 2S ,也包含少量的烃类化合物(主要为甲烷)。
在地热发电项目中,不凝性气体与蒸汽一同进入发电厂。
一小部分CO 2在冷却水循环体系中转化为碳酸盐/碳酸氢盐。
部分不凝性气体可再次被注入到地热储层。
但是,作为一种保守的方法,本方法学假设所有进入到发电厂的不凝性气体都通过冷却塔被排放到大气中。
从试井和渗井逸散的二氧化碳和甲烷不予考虑,因为量极少。
利用以下公式计算PE GP,y :()y steam,CH4y CH4,steam,y CO2,steam,y GP,M *GWP *w w PE +=(2)其中: y GP,PE = 在y 年,在地热发电厂的运行过程中,由不凝性气体的释放所产生的项目排放(tCO 2e/yr)y CO2,steam,w = 在y 年,所产生的蒸汽中二氧化碳的平均质量分数 (tCO 2/t 蒸汽) y CH4,steam,w = 在y 年,所产生的蒸汽中甲烷的平均质量分数 (tCO 2/t 蒸汽) CH4GWP = 甲烷的全球变暖潜势 (tCO 2e/tCH 4)y steam,M= 在y 年所产生的蒸汽量 (t 蒸汽/yr) 水力发电厂的水库所产生的排放 (PE HP,y ) .对于需要新建一个或者多个水库的水力发电项目活动或者会导致一个或者多个现有水库库容增加的水力发电项目活动,项目开发方应当计算水库的CH 4 和CO 2排放,计算方法如下:(a) 如果一个或者多个水库的功率密度(PD )大于4W/m 2 但不超过10W/m 25对于地热电厂的改造或更换项目,本方法学不计算在蒸汽生产过程中释放的不凝性气体所产生的基准线排放或者化石燃料的燃烧所产生的基准线排放。