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GB/T 45149-2025 基于项目的温室气体减排量评估技术规范 生物质发电及热电联产项目

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资料介绍

  ICS 13. 020. 10 CCS Z 04

  中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

  GB/T 45149—2025

  基于项目的温室气体减排量评估技术规范生物质发电及热电联产项目

  Technicalspecification attheprojectlevelforassessmentofgreenhousegas emission reductions—Biomasspowergeneration and cogeneration project

  2025-01-24发布 2025-01-24实施

  国家市场监督管理总局国家标准化管理委员会

  

  发

  

  布

  GB/T 45149—2025

  目 次

  前言 Ⅲ

  1 范围 1

  2 规范性引用文件 1

  3 术语和定义 1

  4 边界 、排放源识别及温室气体种类确定 2

  5 基准线情景确定 2

  6 减排量计算 3

  7 监测及数据质量管理 3

  8 减排量评估报告编制 3

  附录 A (规范性) 基准线排放量的计算 4

  附录 B (规范性) 项目排放量的计算 6

  附录 C (资料性) 农林生物质直燃发电及热电联产项目减排量的计算 9

  附录 D (资料性) 生活垃圾焚烧发电及热电联产项目减排量的计算 12

  附录 E (规范性) 监测数据和要求 16

  附录 F (资料性) 相关参数推荐值 17

  附录 G (资料性) 符号说明 23

  参考文献 25

  Ⅰ

  GB/T 45149—2025

  前 言

  本文件按照 GB/T 1. 1—2020《标准化工作导则 第 1部分 :标准化文件的结构和起草规则》的规定起草 。

  请注意本文件的某些内容可能涉及专利 。本文件的发布机构不承担识别专利的责任 。

  本文件由全国环境管理标准化技术委员会提出 。

  本文件由全国环境管理 标 准 化 技 术 委 员 会(SAC/TC 207) 和 全 国 碳 排 放 管 理 标 准 化 技 术 委 员 会(SAC/TC548)共同归 口 。

  本文件起草单位 : 中国产业发展促进会 、中国标准化研究院 、中节能大数据有限公司 、深圳能源环保股份有限公司 、中国华电科工集团有限公司 、上海康恒环境股份有限公司 、中节能(北京) 节能环保工程有限公司 、瀚蓝环境股份有限公司 、广东能源集团节能降碳有限公司 、上海环境卫生工程设计院有限公司 、哈尔滨电站设备成套设计研究所有限公司 、城发环境股份有限公司 、龙基能源集团有限公司 、理昂生态能源股份有限公司 、内蒙古伊利实业集团股份有限公司 、北京松杉低碳技术研究院有限公司 、山东海利丰智慧能源科技集团有限公司 、武汉森源蓝天环境科技工程有限公司 、深圳市晟世环境技术股份有限公司 、浙江春晖环保能源股份有限公司 、东方电气集团东方锅炉股份有限公司 、中环联合(北京) 认证中心有限公司 、四川发展绿色低碳科技有限公司 。

  本文件主 要 起 草 人 : 刘 洪 荣 、徐 秉 声 、王 乐 乐 、郑 朝 晖 、张 大 勇 、侯 姗 、付 春 阳 、焦 显 峰 、马 宗 虎 、张逦嘉 、高永华 、龙吉生 、戴瑞峰 、郭晓翔 、彭晓为 、傅国志 、黄进 、陈敏锐 、曾武清 、吕志勇 、卜庆国 、邰俊 、黄雪莹 、王泽浩 、易立强 、傅玉清 、郭勤 、胡德群 、何顺永 、陈凤凯 、陈卫国 、赵磊 、韩翠丽 、曾令午 、薛靖华 、王卫权 、李东海 、王振宇 、王雁珍 、黎懋亮 、董晓玲 、刘宇明 、张洪 、邓若兰 。

  Ⅲ

  GB/T 45149—2025

  基于项目的温室气体减排量评估技术规范

  生物质发电及热电联产项目

  1 范围

  本文件规定了基于生物质发电及热电联产项目的温室气体减排量评估的边界 、排放源识别 、温室气体种类确定 、基准线情景确定 、减排量计算 、监测及数据质量管理 、减排量评估报告编制 。

  本文件适用于农林生物质直燃发电及热电联产项目 、生活垃圾焚烧发电及热电联产项 目 的温室气体减排量评估 。

  本文件不适用于沼气发电及热电联产项目的温室气体减排量评估 。

  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 。

  GB/T 32150—2015 工业企业温室气体排放核算和报告通则

  GB/T 33760—2017 基于项目的温室气体减排量评估技术规范 通用要求

  GB 50869—2013 生活垃圾卫生填埋处理技术规范

  HJ 2016—2012 环境工程 名词术语

  3 术语和定义

  GB/T 32150—2015、GB/T 33760—2017、GB 50869—2013和 HJ 2016—2012界定的 以 及 下 列 术语和定义适用于本文件 。

  3. 1

  基准线情景 baselinescenario

  用来提供参照的 ,在不实施项目的情景下可能发生的假定情景 。

  [来源 :GB/T 33760—2017,3. 4] 3.2

  温室气体减排量 greenhousegasemission reduction

  经计算得到的一定时期内项目所产生的温室气体排放量与基准线情景的排放量相比较的减少量 。 [来源 :GB/T 33760—2017,3. 5]

  3.3

  排放因子 emission factor

  表征单位生产或消费活动量的温室气体排放的系数 。

  [来源 :GB/T 32150—2015,3. 13] 3.4

  项目计入期 projectcreditingperiod

  可申请项目减排量登记的时间期限 。

  1

  GB/T 45149—2025

  [来源 :CNCA-CCER-01:2023,3. 11] 3.5

  生活垃圾 municipalsolid waste

  在日常生活中或者为日常生活提供服务的活动中产生的固体废物 。

  [来源 : HJ 2016—2012,5. 1. 2,有修改] 3.6

  填埋气体 landfillgas

  填埋体中有机垃圾分解产生的气体 ,主要成分为甲烷和二氧化碳 。

  [来源 :GB 50869—2013,2. 0. 20]

  4 边界、排放源识别及温室气体种类确定

  项目边界包括生物质发电及热电联产项目在生产过程中燃烧生物质进行发电和/或供热的工厂 。其中 ,农林生物质直燃发电及热电联产项目的项目边界 ,包括农林生物质的场外运输 。

  项目边界内所包含的温室气体排放源和温室气体种类信息见表 1 和表 2。

  表 1 农林生物质直燃发电及热电联产项目边界内温室气体排放源和种类

  温室气体排放源

  温室气体种类

  基准线情景

  基准线情景下提供与项目情景同等电量产生的排放

  CO2

  基准线情景下提供与项目情景同等热量产生的排放

  CO2

  项目情景

  现场消耗化石燃料产生的排放

  CO2

  现场使用电网电量产生的排放

  CO2

  农林生物质场外运输产生的排放

  CO2

  表 2 生活垃圾焚烧发电及热电联产项目边界内温室气体排放源和种类

  温室气体排放源

  温室气体种类

  基准线情景

  基准线情景下提供与项目情景同等电量产生的排放

  CO2

  基准线情景下提供与项目情景同等热量产生的排放

  CO2

  来自填埋场生活垃圾分解产生的排放

  CH4

  项目情景

  现场消耗化石燃料产生的排放

  CO2

  现场使用电网电量产生的排放

  CO2

  生活垃圾焚烧产生的排放

  CH4、N2 O、CO2

  废水厌氧处理产生的排放

  CH4

  5 基准线情景确定

  农林生物质直燃发电及热电联产项目的基准线情景由电网供电 、化石燃料集中供热两部分构成 。

  生活垃圾焚烧发电及热电联产项目的基准线情景由电网供电 、化石燃料集中供热和生活垃圾填埋场具有填埋气体收集三部分构成 ,项目所在地应允许生活垃圾填埋 。

  2

  GB/T 45149—2025

  6 减排量计算

  与基准线排放量相比 ,项目减少的温室气体排放量即为项目的减排量 。

  一定时期内项目的减排量按公式(1)计算 :

  ER=BE-PE …………………………( 1 )

  式中 :

  ER — 一定时期内的项目温室气体减排量 , 以吨二氧化碳当量(tCO2 e)计1) ;

  BE — 同一定时期内的基准线情景下温室气体排放量 , 以吨二氧化碳当量(tCO2 e)计 ;

  PE — 同一定时期内的项目情景下温室气体排放量 , 以吨二氧化碳当量(tCO2 e)计 。

  生物质发电及热电联产项目的 BE 和 PE分别按照附录 A 和附录 B公式进行计算 。

  农林生物质直燃发电及热电联产项目可参照附录 C进行减排量计算 ,生活垃圾焚烧发电及热电联产项目可参照附录 D进行减排量计算 。

  7 监测及数据质量管理

  7. 1 监测计划及监测数据要求

  生物质发电及热电联产项目温室气体减排量评估的监测程序制定按照 GB/T 33760—2017中 5. 10执行 。监测数据应符合附录 E 中表 E. 1 的要求 。

  测量仪器/表精度应满足相关要求 ,定期进行检定和校准 。检定和校准机构应具有测量仪器/表检定资质 。检定和校准相关要求应依照国家相关计量检定规程执行 。

  在项目实施中 ,项目业主应按本文件实施监测准则和程序 ,通过各类测量仪器/表的监测获得温室气体排放数据 ,记录 、汇编和分析有关数据 ,并将数据存档 ,保证测量管理体系符合质量管理要求和本文件要求 。

  7.2 数据质量管理

  应建立和应用数据质量管理程序 ,对与项目和基准线情景有关的数据和信息进行管理 。在对温室气体减排量进行计算时 ,宜尽可能减少不确定性 。

  不需要监测的数据和参数推荐值见附录 F。排放因子及燃料热值应采用国家公布的或主管部门认可的相关数据 ,表 E. 1 的监测数据和参数应为企业实际测量值 。

  其他数据质量管理按照 GB/T 33760—2017中 5. 11执行 。

  8 减排量评估报告编制

  减排量评估报告编制按照 GB/T 33760—2017中 5. 12执行 ,所使用的相关符号见附录 G。

  1) 为便于国内国际交流 ,根据联合国政府间气 候 变 化 专 门 委 员 会(IPCC) 的 有 关 要 求 ,本 系 列 文 件 的 量 值 单 位 使用 “国际量值单位 +物质(元素) ”或 “物质(元素) +国际量值单位 ”的形式进行表示 ,如 tC表示吨碳 、tCO2 表示吨二氧化碳 、tCO2 e表示吨二氧化碳当量 、tCH4 表 示 吨 甲 烷 、tC/GJ表 示 吨 碳 每 吉 焦 、Nm3 表 示 标 准 状 况 下 的立方米等 。

  3

  GB/T 45149—2025

  附 录 A

  (规范性)

  基准线排放量的计算

  A. 1 基准线排放量

  基准线排放量按公式(A. 1)计算 :

  式中 :

  BE — 一定时期内基准线情景下温室气体排放量 , 以吨二氧化碳当量(tCO2 e)计 ;

  BEEG — 项目替代的供电基准线排放量 , 以吨二氧化碳当量(tCO2 e)计 ;

  BEHG — 项目替代的供热基准线排放量 , 以吨二氧化碳当量(tCO2 e)计 ;

  BEMSW — 生活垃圾焚烧发电及热电联产项目替代的生活垃圾填埋基准线排放量 , 以吨二氧化碳当量(tCO2 e)计 。

  BE=BEEG +BEHG +BEMSW …………………………( A. 1 )

  A.2 项目替代的供电基准线排放量

  项目替代的供电基准线排放量按公式(A. 2)计算 :

  BEEG =EGBL ×EFEL …………………………( A. 2 )

  式中 :

  EGBL— 一定时期内项目的上网电量 ,单位为兆瓦时(MW · h) ;

  EFEL— 电网电量排放因子 , 以吨二氧化碳每兆瓦时[tCO2/(MW · h)]计 。

  A.3 项目替代的供热基准线排放量

  项目替代的供热基准线排放量按公式(A. 3)计算 :

  BEHG = HGPJ ×EFHG …………………………( A. 3 )

  式中 :

  HGPJ— 一定时期内项目的对外供热量 ,单位为吉焦(GJ) ;

  EFHG— 供热的热力排放因子 , 以吨二氧化碳每吉焦(tCO2/GJ)计 。

  A.4 项目替代的生活垃圾填埋基准线排放量

  项目替代的生活垃圾填埋 基 准 线 排 放 量 , 主 要 是 来 自 填 埋 场 的 甲 烷 基 准 线 排 放 量 , 按 公 式(A. 4)计算 :

  ……( A. 4 )

  BEMSW =φ × (1-fy ) ×GWPCH4 × (1-OX) × × F ×DOCf ×

  MCFWj,x ×DOCj × e-kj×

  式中 :

  φ — 校正模型不确定性的模型校正因子 ;

  fy — 一定时期内 ,在填埋场为避免甲烷往大气排放而采取焚烧 、利用等方式销毁的甲烷占其回收总量的比例 ;

  GWPCH4 — 100年时 间 尺 度 下 甲 烷 的 全 球 增 温 潜 势 , 以 吨 二 氧 化 碳 当 量 每 吨 甲 烷 (tCO2 e/ tCH4 )计 ;

  OX — 基准线情景下 ,在填埋场内甲烷在垃圾覆盖层氧化的比例 ;

  4

  GB/T 45149—2025

  16

  — 可降解有机碳生成甲烷的转换因子 , 以吨甲烷每吨有机碳(tCH4/tC)计 ;

  12

  F — 有机碳分解产生的甲烷在填埋场填埋气体中的质量比例 ,取值 0. 5;

  DOCf — 在填埋场的特定条件下可降解有机碳的分解比例 ;

  MCF — 甲烷校正因子 ;

  Wj,x — 第 x 年在填埋场已处理或尚未处理的第j类生活垃圾数量 ,单位为吨(t) ;

  DOCj — 第 j 类生活垃圾产生可降解有机碳的质量比例 , % ;

  kj — 第 j 类生活垃圾的年降解率 , % ; j — 垃圾种类 ;

  y — 计算垃圾填埋气体排放量的年份 ,单位为年(a) ;

  x — 那(项) 一目 年(计)入(xy(内))的,单位为年(某一年份)(,a(x))。从第一个计入期的第一年开始(x= 1) 至计算排放量的

  5

  GB/T 45149—2025

  附 录 B

  (规范性)

  项目排放量的计算

  B. 1 项目排放量

  项目排放量按公式(B. 1)计算 :

  式中 :

  PE — 一定时期内项目情景下温室气体排放量 , 以吨二氧化碳当量(tCO2 e)计 ;

  PEEC — 电力消耗产生的项目排放量 , 以吨二氧化碳当量(tCO2 e)计 ;

  PEFC — 化石燃料消耗产生的项目排放量 , 以吨二氧化碳当量(tCO2 e)计 ;

  PEAFR — 农林生物质场外运输产生的项目排放量 , 以吨二氧化碳当量(tCO2 e)计 ;

  PECOM — 生活垃圾焚烧产生的项目排放量 , 以吨二氧化碳当量(tCO2 e)计 ;

  PEww — 废水厌氧处理产生的项目排放量 , 以吨二氧化碳当量(tCO2 e)计 。

  PE=PEEC +PEFC +PEAFR +PECOM +PEww ……………………( B. 1 )

  B.2 电力消耗产生的项目排放量

  电力消耗产生的项目排放量 PEEC按公式(B. 2)计算 :

  PEEC =ECPJ ×EFEL × (1+TDL) …………………………( B. 2 )

  式中 :

  ECPJ— 一定时期内项目消耗的电网电量 ,单位为兆瓦时(MW · h) ;

  EFEL— 电网电量排放因子 , 以吨二氧化碳每兆瓦时[tCO2/(MW · h)]计 ;

  TDL— 电网平均输电和配电损耗率 。

  B.3 化石燃料消耗产生的项目排放量

  化石燃料消耗产生的项目排放量 PEFC按公式(B. 3)计算 :

  PEFC FCi × NCVi × EFCO2 ,i … … … … … … … … … …

  式中 :

  FCi — 一定时期内第 i种化石燃料消耗量 ,单位为吨(t)或以标准立方米(Nm3 )计 ;

  NCVi — 项目消耗第 i种化石燃料的平均低位发热量 ,单位为吉焦每吨(GJ/t) 或以吉焦每标

  准立方米(GJ/Nm3 )计 ;

  EFCO2 ,i — 消耗的第 i种化石燃料的 CO2 排放因子 , 以吨二氧化碳每吉焦(tCO2/GJ)计 ;

  i — 化石燃料种类 。

  B.4 农林生物质场外运输产生的项目排放量

  农林生物质场外运输 ,产生的项目排放量 PEAFR按公式(B. 4)计算 :

  式中 : PEAFR=PETR +LETR …………………………( B. 4 )

  PETR — 一定时期内由于农林生物质运输至项目电厂产生的排放量 ,以吨二氧化碳当量(tCO2e)计 ; LETR — 农林生物质是由其他用途转移至项目电厂产生的排放量 , 以吨二氧化碳当量(tCO2e)计 。

  农林生物质运输至项目电厂所产生的项目排放量 PETR按公式(B. 5)计算 :

  6

  GB/T 45149—2025

  PETR = ∑Dn × FRn × EFCO2 ,n × 10-6 … … … … … … … … n

  式中 :

  Dn — 第 n 辆运输车的往返运输距离 ,单位为千米(km) ;

  FRn — 第 n 辆运输车运送生物质的总量 ,单位为吨(t) ;

  EFCO2,n— 第 n 辆运输车的 CO2 平均排放因子 , 以克二氧化碳每吨千米[gCO2/(t· km)]计 ;

  n — 第 n 辆运输车 。

  农林生物质是由其他用途转移至项目电厂 ,产生的排放量 LETR按公式(B. 6)计算 :

  LETR = EFLE × ∑FRm,LE × NCVm,LE … … … … … … … … … … m

  式中 :

  EFLE — 一定时期内国内所使用的碳含量最高的化石燃料的 CO2 排放因子 , 以吨二氧化碳

  当量每吉焦(tCO2 e/GJ)计 ;

  FRm,LE — 项目电厂使用的类别 m 的农林生物质数量 ,单位为吨(t) ;

  NCVm,LE — 项目电厂使用的类别 m 的农林生物质的平均低位发热量 ,单位为吉焦每吨(GJ/t) ; m — 项目电厂使用的农林生物质类别 。

  注 : 农林生物质是由其他用途转移至项目电厂产生的排 放 量 为 泄 漏 量 ,进 行 温 室 气 体 减 排 量 评 估 时 可 根 据 实 际 情况选择是否纳入评估范围 。

  B.5 生活垃圾焚烧产生的项目排放量

  生活垃圾焚烧产生的项目排放量 PECOM 按公式(B. 7)计算 :

  PECOM=PECOM ,CO2 +PECOM ,CH4 ,N2O …………………………( B. 7 )

  式中 :

  PECOM ,CO2 — 生活垃圾焚烧产生 CO2 的项目排放量 , 以吨二氧化碳当量(tCO2 e)计 ;

  PECOM ,CH4 ,N2O — 生活垃圾焚烧产生 N2 O 和 CH4 的项目排放量 , 以吨二氧化碳当量(tCO2 e)计 。生活垃圾焚烧产生 CO2 的项目排放量 PECOM ,CO2 按公式(B. 8)计算 :

  PECOM ,COEFFCOM Qwaste × pnj × FCCj × FFCj … … … … 式中 :

  — 碳到二氧化碳的转换因子 , 以吨二氧化碳当量每吨碳(tCO2 e/tC)计 ;

  EFFCOM — 燃烧垃圾的效率 ;

  Qwaste — 一定时期内 ,供给垃圾焚烧厂的新鲜生活垃圾数量 ,单位为吨(t) ;

  pnj — 项目处理垃圾中垃圾 j 的比例 , % ;

  FCCj — 垃圾类型 j 中的总碳含量 , 以吨碳每吨(tC/t)计 ;

  FFCj — 垃圾类型 j总碳含量中的化石碳质量比例 。

  项目边界内生活垃圾焚烧产生 N2 O 和 CH4 的项目排放量 PECOM ,CH4,N2O按公式(B. 9)计算 :

  PECOM ,CH4,N2O=Qwaste ×(EFN2O ×GWPN2O +EFCH4 ×GWPCH4 ) …………( B. 9 )式中 :

  EFN2O — 生活垃圾焚烧的 N2 O排放因子 , 以吨氧化亚氮每吨(tN2 O/t)计 ;

  GWPN2O — 100年时间 尺 度 下 氧 化 亚 氮 的 全 球 增 温 潜 势 , 以 吨 二 氧 化 碳 当 量 每 吨 氧 化 亚 氮(tCO2 e/tN2 O)计 ;

  EFCH4 — 生活垃圾焚烧的 CH4 排放因子 , 以吨甲烷每吨(tCH4/t)计 。

  7

  GB/T 45149—2025

  B.6 废水厌氧处理产生的项目排放量

  废水厌氧处理产生的项目排放量 PEww 按公式(B. 10)计算 ,默认产生的甲烷全部燃烧处理 :

  式中 : PEww=FCH4,flare ×0. 1×GWPCH4 …………………………( B. 10 )

  FCH4 ,flare — 一定时期内送到火炬/燃烧室的废水处理气体中的甲烷量 , 以吨甲烷(tCH4 )计 ;

  0. 1 — 在保守性原则下 ,送到火炬/燃烧室的废水处理气体中的甲烷量的剩余比例 ;

  GWPCH4 — 100年时 间 尺 度 下 甲 烷 的 全 球 增 温 潜 势 , 以 吨 二 氧 化 碳 当 量 每 吨 甲 烷 (tCO2 e/ tCH4 )计 。

  8

  GB/T 45149—2025

  附 录 C

  (资料性)

  农林生物质直燃发电及热电联产项目减排量的计算

  C. 1 基准线排放量计算(BE)

  农林生物质直燃发电及热电联产项目的基准线排放量的相关计算见表 C. 1~表 C. 3。

  表 C. 1 项目替代的供电基准线排放量(BEEG)

  项 目上网电量 EGBL MW · h

  电网电量排放因子 EFEL

  tCO2 /(MW · h)

  项目替代的供电基准线排放量 BEEG

  tCO2 e

  A1

  A2

  A=A1×A2

  表 C.2 项目替代的供热基准线排放量(BEHG)

  项目对外供热量 HGPG

  GJ

  供热的热力排放因子 EFHG

  tCO2 /GJ

  项目替代的供热基准线排放量 BEHG

  tCO2 e

  B1

  B2

  B=B1×B2

  表 C.3 项目基准线排放量(BE)

  项目替代的供电基准线排放量 BEEC

  tCO2 e

  项目替代的供热基准线排放量 BEHG

  tCO2 e

  项目基准线排放量 BE

  tCO2 e

  A

  B

  C=A+B

  C.2 项目排放量计算(PE)

  农林生物质直燃发电及热电联产项目的项目排放量相关计算见表 C. 4~表 C. 9。

  表 C.4 电力消耗产生的项目排放量(PEEC)

  项目消耗的电网电量 ECPJ

  MW · h

  电网电量的排放因子 EFEL

  tCO2 /(MW · h)

  电网平均输电和配电损耗率 TDL

  电力消耗产生的项目排放量 PEEC

  tCO2 e

  D1

  D2

  D3

  D=D1×D2× (1+D3)

  20%

  表 C. 5假设使用的全部为柴油 。如果是其他燃料 ,参见表 F. 2 不同类型燃料的加权平均 CO2 排放因子 。

  9

  GB/T 45149—2025

  表 C.5 化石燃料消耗产生的项目排放量(PEFC)

  项目消耗柴油的量 FCi

  t

  柴油的平均低位发热量 NCVi

  GJ/t

  柴油的 CO2 排放因子 EFCO2 ,i

  tCO2 /GJ

  化石燃料消耗产生的项 目

  排放量 PEFC

  tCO2 e

  E1

  E2

  E3

  E=E1×E2×E3

  42. 652

  75. 5× 10- 3

  表 C. 6 中如果使用的有多个车辆 ,则按照公式分别计算 ,然后求和得到农林生物质运输至项 目 电厂产生的项目排放量 。

  表 C.6 农林生物质运输至项目电厂产生的项目排放量(PETR )

  第 n 辆运输车的

  往返运输距离 Dn

  km

  第 n 辆运输车运送

  生物质的总量 FRn

  t

  第 n 辆运输车的 CO2 平均排放因子 EFCO2 ,n

  gCO2 ·t- 1 · km- 1

  农林生物质运输至项 目

  电厂产生的项目排放量 PETR

  tCO2 e

  F1

  F2

  F3

  F=F1×F2×F3× 10- 6

  245

  表 C. 7 中假设项目电厂使用的农林生物质全部为秸秆 。如果使用的有多种生物质原料 ,则按照公式分别计算 ,然后求和得到农林生物质由其他用途转移至项目电厂产生的排放量 。

  表 C.7 农林生物质是由其他用途转移至项目电厂产生的排放量(LETR )

  项 目 电厂使用的秸秆数量 FRm,LE

  t

  项 目 电厂使用秸秆的

  平均低位发热量 NCVm,LE

  GJ/t

  国内所使用的碳含量最高的

  化石燃料的 CO2 排放因子 EFLE

  tCO2 /GJ

  农林生物质是由其他用途转

  移至项目电厂产生的排放量LETR

  tCO2 e

  G1

  G2

  G3

  G=G1×G2×G3

  表 C. 8 农林生物质运输至项目电厂场外运输产生的项目排放量(PEAFR )

  农林生物质运输至项 目 电厂产生的

  项目排放量 PETR

  tCO2 e

  农林生物质是由其他用途转移

  至项目电厂产生的排放量 LETR

  tCO2 e

  农林生物质场外运输产生的

  项目排放量 PETR

  tCO2 e

  F

  G

  H =F+G

  10

  GB/T 45149—2025

  表 C.9 项目排放量(PE)

  电力消耗产生的项目排放量

  PEEC

  tCO2 e

  化石燃料消耗产生的项 目

  排放量 PEFC

  tCO2 e

  农林生物质场外运输产生的

  项目排放量 PETR

  tCO2 e

  项目排放量 PE tCO2 e

  D

  E

  H

  I=D+E+H

  C.3 项目减排量计算(ER)

  农林生物质直燃发电及热电联产项目的项目减排量计算见表 C. 10。

  表 C. 10 项目减排量(ER)

  基准线排放 BE tCO2 e

  项目排放量 PE tCO2 e

  项目减排量 ER tCO2 e

  C

  I

  J=C-I

  11

  GB/T 45149—2025

  附 录 D

  (资料性)

  生活垃圾焚烧发电及热电联产项目减排量的计算

  D. 1 基准线排放量计算(BE)

  生活垃圾焚烧发电及热电联产项目的基准线排放量相关计算见表 D. 1~表 D. 4。表 D. 1 根据附录 F 的参数参考值进行简化 ,可依据实际情况进行调整计算 。

  表 D. 1 项目替代的生活垃圾填埋基准线排放量(BEMSW )

  垃圾种类

  所占比例

  pnj

  %

  x 年处理垃圾总量 Qwaste

  t

  Wj,x t

  DOCj

  %

  e-kj(y-x)

  (1- e-kj )

  项目替代的生活垃圾填埋基准线

  排放量 BEMSW

  tCO2 e

  A1j

  A2

  A3j =A1j ×A2

  A4j

  A5j

  A6j

  Aj = 5. 04×A3j ×A4j ×A5j ×A6j

  纸张/纸板

  40

  纺织品

  24

  食物垃圾

  15

  木材

  43

  花园和公园垃圾

  20

  卫生纸

  —

  橡胶和皮革

  39

  塑料

  —

  金属

  —

  玻璃

  —

  其他惰性垃圾

  —

  合计

  A= ∑jAj

  表 D.2 项目替代的发电基准线排放量(BEEG)

  项 目上网电量 EGBL MW · h

  电网电量排放因子 EFEL

  tCO2 /(MW · h)

  项目替代的发电基准线排放量 BEEG

  tCO2 e

  B1

  B2

  B=B1×B2

  12

  GB/T 45149—2025

  表 D.3 项目替代的供热基准线排放量(BEHG)

  项目对外供热量 HGPJ

  GJ

  供热的热力排放因子 EFHG

  tCO2 /GJ

  项目替代的供热基准线排放量 BEHG

  tCO2 e

  C1

  C2

  C=C1×C2

  0. 11

  表 D.4 项目基准线排放(BE)

  项目替代的生活垃圾填埋基

  准线排放量 BEMSW

  tCO2 e

  项目替代的发电基准线

  排放量 BEEG

  tCO2 e

  项目替代的供热基准线

  排放量 BEHG

  tCO2 e

  项目基准线排放量 BE

  tCO2 e

  A

  B

  C

  D=A+B+C

  D.2 项目排放量计算(PE)

  生活垃圾焚烧发电及热电联产项目的项目排放量相关计算见表 D. 5~表 D. 10。

  表 D.5 电力消耗产生的项目排放量(PEEC)

  项目消耗的电网电量

  ECPJ

  MW · h

  电网电量排放因子 EFEL

  tCO2 /(MW · h)

  电网平均输电和配电损耗率

  TDL

  电力消耗产生的项目排放

  PEEC

  tCO2 e

  E1

  E2

  E3

  E=E1×E2× (1+E3)

  20%

  表 D. 6假设使用的全部为柴油 。如果是其他燃料 ,参见表 F. 2不同类型燃料的加权平均 CO2 排放因子 。

  表 D.6 化石燃料消耗产生的项目排放量(PEFC)

  在项目消耗柴油的量 FCi

  t

  柴油的平均低位发热量 NCVi

  GJ/t

  柴油的 CO2 排放因子 EFCO2 ,i

  tCO2 /GJ

  化石燃料消耗产生的项 目

  排放量 PEFC

  tCO2 e

  F1

  F2

  F3

  F=F1×F2×F3

  42. 652

  75. 5× 10- 3

  13

  GB/T 45149—2025

  表 D.7 生活垃圾焚烧产生 CO2 的项目排放量(PECOM ,CO2 )

  垃圾类型

  重量

  t

  干重比例

  FCCj

  %

  FFCj

  %

  燃烧垃圾的效率EFFCOM

  生活垃圾焚烧产生 CO2 的项目排放量

  PECOM ,CO2

  tCO2 e

  G1j

  G2j

  G3j

  G4j

  G5j

  Gj =G1j ×G2j ×G3j ×G4j ×G5j ×44/12

  纸张/纸板(纸类)

  0. 9

  50

  5

  1

  纺织品(纺织类)

  0. 8

  50

  50

  1

  食物垃圾 (厨余垃圾)

  0. 4

  50

  0

  1

  木材(竹木)

  0. 85

  54

  0

  1

  花园和公园垃圾

  0. 4

  55

  0

  1

  卫生纸

  0. 4

  90

  0

  1

  橡胶和皮革

  0. 84

  67

  20

  1

  塑料

  1

  85

  100

  1

  金属

  1

  —

  —

  1

  玻璃

  1

  —

  —

  1

  其他惰性垃圾(灰土等)

  0. 9

  5

  100

  1

  合计 G= ∑jGj

  表 D. 8 生活垃圾焚烧产生 N2O 和 CH4 的项目排放量(PECOM ,CH4,N2O)

  供给垃圾焚

  烧厂的新鲜

  垃圾数量Qwaste

  t

  生活垃圾焚烧

  的 N2 O排放因子

  EFN2O

  tN2 O/t

  生活垃圾焚烧的

  CH4 排放因子

  EFCH4

  tCH4/t

  100年时间尺度

  下 N2 O 的全球

  增温潜势

  GWPN2O

  tCO2 e/tN2 O

  100年时间尺度

  下 CH4 的全球

  增温潜势

  GWPCH4

  tCO2 e/tCH4

  生活垃圾焚烧产生的 CH4和 N2 O 的项目排放量

  PECOM ,CH4 ,N2O

  tCO2 e

  H1

  H2

  H3

  H4

  H5

  H = H1× (H2× H4+H3× H5)

  1. 21× 50× 10- 6

  1. 21×0. 2× 10- 6

  265

  28

  表 D.9 废水厌氧处理产生 CH4 的项目排放量(PEww )

  送到火炬/燃烧室的废水处理

  气体中的甲烷量 FCH4 ,flare

  tCH4

  送到火炬/燃烧室的废水处理气体中的甲烷量的焚烧剩余比例

  100年时间尺度下 CH4 的

  全球增温潜势 GWPCH4

  tCO2 e/tCH4

  废水厌氧处理产生 CH4 的

  项目排放量 PEww

  tCO2 e

  I1

  I2

  I3

  I= I1× I2× I3

  0. 1

  28

  14

  GB/T 45149—2025

  表 D. 10 项目排放量(PE)

  电力消耗产生

  的项目排放量

  PEEC

  tCO2 e

  化石燃料消耗产

  生的项目排放量

  PEFC

  tCO2 e

  生活垃圾焚烧产生CO2 的项目排放量

  PECOM ,CO2 tCO2 e

  生活垃圾焚烧产生的

  CH4 和 N2 O 的项 目

  排放量 PECOM ,CH4 ,N2O

  tCO2 e

  废水厌氧处理产生

  CH4 的项目排放量

  PEww

  tCO2 e

  项目排放量 PE tCO2 e

  E

  F

  G

  H

  I

  J=E+F+G+H +I

  D.3 项目减排量计算(ER)

  生活垃圾焚烧发电及热电联产项目的项目减排量计算见表 D. 11。

  表 D. 11 项目减排量(ER)

  基准线排放量 BE tCO2 e

  项目排放量 PE tCO2 e

  项目减排量 ER tCO2 e

  D

  J

  K =D-J

  15

  GB/T 45149—2025

  附 录 E

  (规范性)

  监测数据和要求

  监测数据来源应优先采用以直接计量监测获得的数据 ,其次采用通过原始数据折算获得的数据 ,最后采用来自相似过程或活动的数据 。应定期对数据进行交叉校验 ,保证数据质量 。

  测量仪器/表应经常维护/校准以达到相应的标准 。测量仪器/表的记录应确保数据的一致性 。

  监测数据和要求见表 E. 1。

  表 E. 1 生物质发电及热电联产项目的监测数据和要求

  数据/参数

  单位

  描述

  监测频率

  监测方法

  适用项目类型

  EGBL

  MW · h

  一定时期内项 目 的上网电量

  连续测量 ,每月记录

  电能表

  均适用

  HGPJ

  GJ

  一定时期内项目的对外供热量

  连续监测 ,每月记录

  蒸汽流量计 ,并根

  据蒸汽和热水的

  热焓进行计算

  均适用

  ECPJ

  MW · h

  一定时期内项目消耗的电网电量

  连续监测 ,每月记录

  电能表

  均适用

  FCi

  t或 Nm3

  一定时期内第 i种化石燃料消耗量

  每月监测 ,每年合计

  称重仪器或流量计

  均适用

  Dn

  km

  第 n 辆运输车辆的往返运输距离

  车辆里程表 ,定期记录

  里程表

  农林生物质直燃发电及热电联产项 目

  FRn

  t

  第 n 辆运输车辆运送生物质的总量

  连续监测 ,定期记录

  称重仪器

  农林生物质直燃发电及热电联产项 目

  EFLE

  tCO2e/GJ

  一定时期内国内所使用的碳含量最高的化石燃料的 CO2 排放因子

  每年

  —

  农林生物质直燃发电及热电联产项 目

  FRm,LE

  t

  项 目 电厂使用的类别 m的农林生物质数量

  连续监测 ,定期记录

  称重仪器置

  农林生物质直燃发电及热电联产项 目

  NCVm,LE

  GJ/t

  项 目 电厂使用的类别 m

  的农林生物质的平均低位发热量

  连续监测 ,定期记录

  抽样测量

  农林生物质直燃发电及热电联产项 目

  EFFCOM

  —

  燃烧垃圾的效率

  每年

  —

  生活垃圾焚烧发电及热电联产项 目

  Qwaste

  t

  一定时期内供给垃圾焚烧厂的新鲜垃圾数量

  连续监测 ,至少每年合计

  称重仪器

  生活垃圾焚烧发电及热电联产项 目

  pnj

  %

  项目处理垃圾中垃圾 j 的比例

  每 3个月最少监测3个样本 ,且其平均值作年份 y 的有效值

  抽样测量

  生活垃圾焚烧发电及热电联产项 目

  FCH4 ,flare

  tCH4

  一定时期内送到火炬/燃烧室的废水处理气体中的甲烷量

  连续监测

  流量计

  生活垃圾焚烧发电及热电联产项 目

  16

  GB/T 45149—2025

  附 录 F

  (资料性)

  相关参数推荐值

  F. 1 数据来源说明

  本附录相关数据来自当前可获得的最新数据 。如有更新 ,参考公布的最新数据 。

  F.2 项目基础参数推荐值

  项目基础参数推荐值见表 F. 1~表 F. 3。

  表 F. 1 2021年中国区域电网基准线排放因子

  电网名称

  EFgrid, OM , simple

  EFgrid,BM

  EFEL

  tCO2 /(MW · h)

  tCO2 /(MW · h)

  tCO2 /(MW · h)

  华北区域电网

  0. 971 4

  0. 470 1

  0. 720 8

  东北区域电网

  1. 067 3

  0. 189 2

  0. 628 3

  华东区域电网

  0. 777 7

  0. 280 2

  0. 529 0

  华中区域电网

  0. 793 8

  0. 255 3

  0. 524 6

  西北区域电网

  0. 899 5

  0. 510 5

  0. 705 0

  南方区域电网

  0. 772 2

  0. 1880

  0. 480 1

  注 1: 排放因子为 2021年度数据 ,如有更新 ,参考生态环境主管部门组织公布的最新数据 。

  注 2: 对电量边际排放因子 EFgrid, OM , simple和容量边际排放因子 EFgrid,BM 分别采用权重 0. 5,0. 5计算 ,得到电网电量排放因子 EFEL 。

  表 F.2 不同燃料的平均低位发热量和 CO2 排放因子

  燃料种类

  平均低位发热量 NCV

  燃料 CO2 排放因子 EFCO2

  tCO2 /GJ

  单位

  数值

  原煤

  GJ/t

  20. 908

  87. 3× 10- 3

  精洗煤

  GJ/t

  26. 344

  87. 3× 10- 3

  其他洗煤

  GJ/t

  8. 363

  87. 3× 10- 3

  型煤

  GJ/t

  15. 473

  87. 3× 10- 3

  煤矸石

  GJ/t

  8. 363

  87. 3× 10- 3

  焦炭

  GJ/t

  28. 435

  95. 7× 10- 3

  焦炉煤气

  GJ/Nm3

  16. 726× 10- 3

  37. 3× 10- 3

  高炉煤气

  GJ/Nm3

  3. 764×10- 3

  219× 10- 3

  转炉煤气

  GJ/Nm3

  7. 944×10- 3

  145× 10- 3

  其他煤气

  GJ/Nm3

  5. 227× 10- 3

  37. 3× 10- 3

  其他焦化产品

  GJ/t

  33. 453

  95. 7× 10- 3

  17

  GB/T 45149—2025

  表 F.2 不同燃料的平均低位发热量和 CO2 排放因子 (续)

  燃料种类

  平均低位发热量 NCV

  燃料 CO2 排放因子 EFCO2

  tCO2 /GJ

  单位

  数值

  原油

  GJ/t

  41. 816

  71. 1× 10- 6

  汽油

  GJ/t

  43. 070

  67. 5× 10- 3

  煤油

  GJ/t

  43. 070

  71. 9× 10- 3

  柴油

  GJ/t

  42. 652

  75. 5× 10- 3

  燃料油

  GJ/t

  41. 816

  95. 7× 10- 3

  石油焦

  GJ/t

  31. 959

  82. 9× 10- 3

  液化石油气

  GJ/t

  50. 179

  61. 6× 10- 3

  炼厂干气

  GJ/t

  45. 998

  48. 2× 10- 3

  其他石油制品

  GJ/t

  40. 980

  72. 2× 10- 3

  天然气

  GJ/Nm3

  38. 931× 10- 3

  54. 3× 10- 3

  液化天然气

  GJ/t

  51. 435

  54. 3× 10- 3

  垃圾燃料

  GJ/t

  7. 944

  73. 3× 10- 3

  其他能源

  GJ/tce

  29. 271

  0

  注 : 本表数据来自中华人民共和国生态环境部《2021年中国区域电网二氧化碳基准线排放因子 OM计算说明》,表中单位已进行换算 。

  表 F.3 项目基础参数推荐值

  排放因子/参数

  单位

  描述

  默认值

  数据来源

  EFEL

  tCO2 /(MW · h)

  电网电量排放因子

  见表 F. 1

  中华人民共和国生态环境主管部门组织发布

  EFHG

  tCO2 /GJ

  供热的热力排放因子

  0. 11

  中华人民共和国生态环境主管部门组织发布

  TDL

  %

  电网平均输电和配电损耗率

  20

  联合国清洁发展机制(CDM)发布的

  《电力消耗导致的基准线 、项 目

  和/或泄漏排放计算工具》

  EFCO2 ,i

  tCO2 /GJ

  消耗的第 i种化石燃料的 CO2 排放因子

  见表 F. 2

  中华人民共和国生态环境主管部门组织发布

  NCVi

  GJ/t或 GJ/Nm3

  项目消耗第 i种化石燃料的平均低位发热量

  见表 F. 2

  中华人民共和国生态环境主管部门组织发布

  F.3 农林生物质直燃发电及热电联产项目相关参数推荐值

  农林生物质直燃发电及热电联产项目相关参数推荐值见表 F. 4。

  18

  GB/T 45149—2025

  表 F.4 农林生物质直燃发电及热电联产项目相关参数推荐值

  排放因子/参数

  单位

  描述

  默认值

  数据来源

  EFCO2 ,n

  gCO2 /(t· km)

  第 n 辆运输车的CO2 平均排放因子

  245

  联合国清洁发展机制(CDM)发布的

  《公路货运导致的项目和泄漏排放计算工具》

  F.4 生活垃圾焚烧发电及热电联产项目相关参数推荐值

  生活垃圾焚烧发电及热电联产项目相关参数推荐值见表 F. 5~表 F. 11。

  表 F.5 生活垃圾焚烧发电及热电联产项目相关参数推荐值

  排放因子/参数

  单位

  描述

  默认值

  数据来源

  FCCj

  tC/t

  垃圾类型 j 中的总碳含量

  见表 F. 6

  CDM方法学 ACM0022

  FFCj

  —

  垃圾类型 j 总碳含量中化石碳质量比例

  见表 F. 7

  CDM方法学 ACM0022

  GWPCH4

  tCO2 e/tCH4

  100年时间尺度下甲烷的全球增温潜势

  28

  IPCC第五次评估报告

  GWPN2O

  tCO2 e/tN2 O

  100年时间尺度下氧化亚氮的全球增温潜势

  265

  IPCC第五次评估报告

  EFCH4

  tCH4/t

  生活垃圾焚烧的 CH4 排放因子

  见表 F. 8

  IPCC 国家温室

  气体清单指南(2006)

  EFN2O

  tN2 O/t

  生活垃圾焚烧的 N2 O排放因子

  见表 F. 9

  IPCC 国家温室

  气体清单指南(2006)

  φ

  —

  未校正模型不确定性的模型校正因子

  0. 75

  联合国清洁发展机制(CDM)

  发布的《固体废物处置场

  排放计算工具》

  fy

  —

  一定时期内 ,在填埋场为避免甲烷往大气

  排放而采取焚烧 、利用等方式

  销毁的甲烷占其回收总量的比例

  0. 2

  GB 16889和 CDM方法学 ACM0022

  OX

  —

  基准线情景下 ,在填埋场内甲烷在垃圾覆盖层氧化的比例

  0. 1

  联合国清洁发展机制(CDM)

  发布的《固体废物处置场

  排放计算工具》

  F

  —

  有机碳分解产生的甲烷在垃圾填埋气体中的质量比例

  0. 5

  联合国清洁发展机制(CDM)

  发布的《固体废物处置场

  排放计算工具》

  DOCf

  —

  在填埋场的特定条件下可降解有机碳的分解比例

  0. 5

  联合国清洁发展机制(CDM)

  发布的《固体废物处置场

  排放计算工具》

  MCF

  —

  甲烷校正因子

  1. 0

  联合国清洁发展机制(CDM)

  发布的《固体废物处置场

  排放计算工具》

  Wj,x

  t

  第 x 年在填埋场已处理或尚未处理的第 j 类生活垃圾数量

  —

  项目统计 , 由pnj,y和Qwaste,j计算得到

  19

  GB/T 45149—2025

  表 F.5 生活垃圾焚烧发电及热电联产项目相关参数推荐值 (续)

  排放因子/参数

  单位

  描述

  默认值

  数据来源

  DOCj

  %

  第 j 类生活垃圾产生

  可降解有机碳的质量比例

  见表 F. 10

  IPCC 国家温室

  气体清单指南(2006)

  kj

  %

  第 j 类生活垃圾的年降解率

  见表 F. 11

  IPCC 国家温室

  气体清单指南(2006)

  注 : 表中数据来自当前可获得的最新数据 。如有更新 ,参考公布的最新数据 。

  表 F. 6 中的默认值 采 用《IPCC 国 家 温 室 气 体 清 单 指 南(2006)》第 5 卷 第 2 章 表 2. 4 中 范 围 的 最大值 。

  表 F.6 不同类型垃圾总碳含量 FCj

  垃圾类型

  垃圾中的总碳含量 FCCj /%

  纸张/纸板

  50

  纺织品

  50

  食物垃圾

  50

  木材

  54

  花园和公园垃圾

  55

  卫生纸

  90

  橡胶和皮革

  67

  塑料

  85

  金属

  —

  玻璃

  —

  其他惰性垃圾

  5

  表 F. 7 中的默认值 采 用《IPCC 国 家 温 室 气 体 清 单 指 南(2006)》第 5 卷 第 2 章 表 2. 4 中 范 围 的 最大值 。

  表 F.7 不同类型垃圾中化石碳占总碳含量的质量比例 FFCj

  垃圾类型

  化石碳占总碳含量的质量比例 FFCj /%

  纸张/纸板

  5

  纺织品

  50

  食物垃圾

  —

  木材

  —

  花园和公园垃圾

  0

  卫生纸

  10

  橡胶和皮革

  20

  20

  GB/T 45149—2025

  表 F.7 不同类型垃圾中化石碳占总碳含量的质量比例 FFCj (续)

  垃圾类型

  化石碳占总碳含量的质量比例 FFCj /%

  塑料

  100

  金属

  —

  玻璃

  —

  其他惰性垃圾

  100

  表 F. 8 中的默认值 采 用《IPCC 国 家 温 室 气 体 清 单 指 南(2006)》第 5 卷 第 5 章 表 5. 3 中 范 围 的 最大值 。

  表 F. 8 生活垃圾焚烧的 CH4 排放因子 EFCH4

  焚烧/技术类型

  生活垃圾焚烧的 CH4 排放因子 EFCH4 /(tCH4/t)

  连续焚烧

  炉排炉

  1. 21×0. 2× 10- 6

  流化床

  0

  表 F. 9 中的默认值 采 用《IPCC 国 家 温 室 气 体 清 单 指 南(2006)》第 5 卷 第 5 章 表 5. 6 中 范 围 的 最大值 。

  表 F.9 生活垃圾焚烧的 N2O 排放因子 EFN2O

  垃圾类型

  技术/管理实践

  生活垃圾焚烧的 N2 O排放因子 EFN2O/(tN2 O/t)

  城市固体垃圾

  连续焚烧炉

  1. 21× 50× 10- 6

  表 F. 10 中的默认值采用《IPCC国家温室气体清单指南(2006)》第 5 卷第 2 章表 2. 4 中的缺省值 。

  表 F. 10 不同种类垃圾中可降解有机碳的质量比例 DOCj

  垃圾种类

  垃圾中可降解有机碳的质量比例 DOCj /%

  纸张/纸板

  40

  纺织品

  24

  食物垃圾

  15

  木材

  43

  花园和公园垃圾

  20

  卫生纸

  24

  橡胶和皮革

  39

  塑料

  0

  金属

  0

  玻璃

  0

  其他惰性垃圾

  0

  表 F. 11 中的默认值采用《IPCC国家温室气体清单指南(2006)》第 5 卷第 3 章表 3. 3 中的缺省值 。

  21

  GB/T 45149—2025

  表 F. 11 不同种类垃圾的年降解率 kj

  垃圾类型

  年平均气温 ≤20 ℃

  年平均气温 >20 ℃

  干燥(MAP/PET<1)条件降解率 k/%

  湿润(MAP/PET>1)条件降解率 k/%

  干燥(MAP/PET<1)条件降解率 k/%

  湿润(MAP/PET>1)条件降解率 k/%

  慢速降解

  纸张 、纸板 、纺织品等垃圾

  0. 04

  0. 06

  0. 045

  0. 07

  木材 、秸秆

  0. 02

  0. 03

  0. 025

  0. 035

  中速降解

  其他有机易腐垃圾

  (不包含食物垃圾) 、

  花园和公园垃圾

  0. 05

  0. 10

  0. 065

  0. 17

  快速降解

  食物垃圾 、污水污泥等

  0. 06

  0. 185

  0. 085

  0. 40

  注 1: 年均降水量(MAP) 。

  注 2: 可能蒸发量(PET) 。

  22

  GB/T 45149—2025

  附 录 G (资料性)符号说明

  本文件使用的符号见表 G. 1。

  表 G. 1 符号说明

  序号

  符号

  含义

  单位

  1

  BE

  一定时期内基准线情景下温室气体排放量

  tCO2 e

  2

  BEEG

  项目替代的供电基准线排放量

  tCO2 e

  3

  BEHG

  项目替代的供热基准线排放量

  tCO2 e

  4

  BEMSW

  生活垃圾焚烧发电及热电联产项目替代的生活垃圾填埋基准线排放量

  tCO2 e

  5

  Dn

  第 n 辆运输车的往返运输距离

  km

  6

  DOCj

  第 j 类生活垃圾产生可降解有机碳的质量比例

  %

  7

  DOCf

  在填埋场的特定条件下可降解有机碳的分解比例

  —

  8

  ECPJ

  一定时期内项目消耗的电网电量

  MW · h

  9

  EFCO2 ,i

  消耗的第 i种化石燃料的 CO2 排放因子

  tCO2 /GJ

  10

  EFCO2 ,n

  第 n 辆运输车的 CO2 平均排放因子

  gCO2 e/(t· km)

  11

  EFEL

  电网电量排放因子

  tCO2 /(MW · h)

  12

  EFHG

  供热的热力排放因子

  tCO2 /GJ

  13

  EFLE

  一定时期内国内所使用的碳含量最高的化石燃料的 CO2 排放因子

  tCO2 e/GJ

  14

  EFCH4

  生活垃圾焚烧的 CH4 排放因子

  tCH4/t

  15

  EFN2O

  生活垃圾焚烧的 N2 O排放因子

  tN2 O/t

  16

  EFFCOM

  燃烧垃圾的效率

  —

  17

  EGBL

  一定时期内 ,项 目 的上网电量

  MW · h

  18

  F

  有机碳分解产生的甲烷在填埋场填埋气体中的质量比例

  —

  19

  FCi

  一定时期内第 i种化石燃料消耗量

  t或 Nm3

  20

  FCCj

  垃圾类型 j 中的总碳含量

  tC/t

  21

  FCH4 ,flare

  一定时期内送到火炬/燃烧室的废水处理气体中的甲烷量

  tCH4

  22

  FFCj

  垃圾类型 j 总碳含量中化石碳质量比例

  —

  23

  FRm,LE

  项 目 电厂使用的类别 m 的农林生物质数量

  t

  24

  FRn

  第 n 辆运输车运送生物质的总量

  t

  25

  fy

  一定时期内 ,在填埋场为避免甲烷往大气排放而采取焚烧 、利用等方式销毁的甲烷占其回收总量的比例

  —

  26

  GWPCH4

  100年时间尺度下甲烷的全球增温潜势

  tCO2 e/tCH4

  27

  GWPN2O

  100年时间尺度下氧化亚氮的全球增温潜势

  tCO2 e/tN2 O

  28

  HGPJ

  一定时期内项目的对外供热量

  GJ

  23

  GB/T 45149—2025

  表 G. 1 符号说明 (续)

  序号

  符号

  含义

  单位

  29

  i

  化石燃料种类

  —

  30

  j

  垃圾种类

  —

  31

  kj

  第 j 类生活垃圾的年降解率

  %

  32

  LETR

  农林生物质是由其他用途转移至项目电厂产生的排放量

  tCO2 e

  33

  MCF

  甲烷校正因子

  —

  34

  m

  项 目 电厂使用的农林生物质类别

  —

  35

  NCVi

  项目消耗第 i种化石燃料的平均低位发热量

  GJ/t或 GJ/Nm3

  36

  NCVm,LE

  项 目 电厂使用的类别 m 的农林生物质的平均低位发热量

  GJ/t

  37

  n

  第 n 辆运输车

  辆

  38

  OX

  基准线情景下 ,在填埋场内甲烷在垃圾覆盖层氧化的比例

  —

  39

  PE

  一定时期内项目情景下温室气体排放量

  tCO2 e

  40

  PEAFR

  农林生物质场外运输产生的项目排放量

  tCO2 e

  41

  PECOM

  生活垃圾焚烧产生的项目排放量

  tCO2 e

  42

  PECOM ,CO2

  生活垃圾焚烧产生 CO2 的项目排放量

  tCO2 e

  43

  PECOM ,CH4 ,N2O

  生活垃圾焚烧产生 N2 O 和 CH4 的项目排放量

  tCO2 e

  44

  PEEC

  电力消耗产生的项目排放量

  tCO2 e

  45

  PEFC

  化石燃料消耗产生的项目排放量

  tCO2 e

  46

  PETR

  一定时期内由于农林生物质运输至项目电厂产生的排放量

  tCO2 e

  47

  PEww

  废水厌氧处理产生的项目排放量

  tCO2 e

  48

  pnj

  项目处理垃圾中垃圾 j 的比例

  %

  49

  Qwaste

  一定时期内供给垃圾焚烧厂的新鲜垃圾数量

  t

  50

  TDL

  电网平均输电和配电损耗率

  —

  51

  Wj,x

  第 x 年在填埋场已处理或尚未处理的第j类生活垃圾数量

  t

  52

  x

  项目计入期内的某一年份 ,x 从第 1个计入期的第 1 年开始(x= 1)至计算排放量的那一年(x=y)

  a

  53

  y

  计算垃圾填埋气体排放量的年份

  a

  54

  φ

  为校正模型不确定性的模型校正因子

  —

  55

  0. 1

  在保守性原则下 ,送到火炬/燃烧室的废水处理气体中的甲烷量的剩余比例

  —

  56

  16

  12

  可降解有机碳生成甲烷的转换因子

  tCH4/tC

  57

  44

  12

  碳到二氧化碳的转换因子

  tCO2 e/tC

  24

  GB/T 45149—2025

  参 考 文 献

  [1] GB 16889 生活垃圾填埋场污染控制标准

  [2] CM-072-V01 多选垃圾处理方式(第一版)

  [3] CM-075-V01 生物质废弃物热电联产项目(第一版)

  [4] CNCA-CCER-01:2023 温室气体自愿减排项目审定与减排量核查实施规则

  [5] 企业温室气体排放核算与报告指南 发电设施 , 中华人民共和国生态环境部

  [6] 2021年度中国区域电网基准线排放因子 , 中华人民共和国生态环境部

 

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