资料介绍
ICS 13. 020. 10 Z 00
中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准
GB/T 30052—2013
钢铁产品制造生命周期评价技术规范
(产品种类规则)
Lifecycleassessmentspecification on steelproducts
(Productcategory rules)
2013-12-17发布 2014-05-01实施
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会
发
布
GB/T 30052—2013
目 次
前言 Ⅲ
引言 Ⅳ
1 范围 1
2 规范性引用文件 1
3 术语和定义 1
4 产品描述 2
5 产品生命周期评价 3
5. 1 产品生命周期评价流程 3
5. 2 目的 3
5. 3 范围 3
5. 4 清单分析 6
5. 5 生命周期影响评价 9
6 附加环境信息 10
7 可比性 10
8 支持 Ⅲ型环境声明报告的要素 10
9 验证 11
附录 A (资料性附录) 钢铁产品制造生命周期评价过程图表示例 12
Ⅰ
GB/T 30052—2013
前 言
本标准按照 GB/T 1. 1—2009给出的规则起草 。
本标准由全国环境管理标准化技术委员会(SAC/TC207)提出并归 口 。
本标准起草单位 :宝山钢铁股份有限公司 、中国标准化研究院 。
本标准主要起草人 :刘涛 、刘颖昊 、黄进 、林翎 、彭妍妍 、黎洁 、桂志军 、郭水华 、施鸿雁 、周晶 、石洪志 、陈健华 、侯姗 、王秀腾 、高东峰 。
Ⅲ
GB/T 30052—2013
Ⅳ
引
言
钢铁产品制造生命周期评价技术规范 ,是对钢铁产品生命周期评价的原则 、方法与技术的规定 。产品种类规则(productcategory rules,PCR)是以生命周期评价为基础 ,对一个或多个产品种类进行 Ⅲ型环境声明所应遵循的一套规则 、要求和指南 。
本标准规定的内容为 Ⅲ型环境声明中的指标参数提供要求 。
依据本标准编制的 Ⅲ型环境声明 ,包含着特定生产者所生产钢铁产品的生命周期环境信息 ,一方面可以为购买方选择环境友好产品提供可靠和可比的环境信息 ,另一方面也为生产者持续改进产品的环境表现提供数据支持 。提出 Ⅲ型环境声明的组织宜确保数据得到第三方独立验证 , 以增加报告的准确性和可信度 。
GB/T 30052—2013
钢铁产品制造生命周期评价技术规范
(产品种类规则)
1 范围
本标准规定了钢铁产品制造生命周期评价的基本规则和要求 。
本标准适用于长流程和短流程的钢铁联合企业生产的钢铁产品,也适用于仅有某一个或部分工序的钢铁企业生产的产品 。
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 。
GB/T
24020—2000
环境管理 环境标志和声明 通用原则
GB/T
24025—2009
环境标志和声明 Ⅲ型环境声明 原则和程序
GB/T
24040—2008
环境管理 生命周期评价 原则与框架
GB/T
24044—2008
环境管理 生命周期评价 要求与指南
3 术语和定义
GB/T 24040—2008、GB/T 24044—2008界定的以及下列术语和定义适用于本文件 。 3. 1
钢铁产品制造 manufactureofsteelproducts
从铁矿石 、煤炭等原料 、燃料开采开始 ,经过焦化 、烧结等原料加工工序 ,炼铁 、炼钢 、轧钢等制造工序 ,形成钢铁产品的过程 , 即 “从摇篮到大门(from cradle to gate) ”的生命周期过程 。
3. 2
钢铁产品生命周期 steelproductslifecycle
从铁矿石 、煤炭等原料 、燃料开采开始 ,经过焦化 、烧结等原料加工过程 ,炼铁 、炼钢 、轧钢等制造过程 ,形成钢铁产品,产品包装 、运输和销售 、使用 、维修 ,直至废弃或回收再循环的整个过程 。
3. 3
钢铁产品种类 steelproductscategory
以铁元素为基础组成成分的金属产品的统称 ,包括铁 、粗钢 、钢材 、铁合金等 。
3. 4
产品种类规则 productcategory rules;PCR
对一个或多个产品种类进行 Ⅲ型环境声明所应满足的一套具体的规则 、要求和指南 。 3. 5
钢铁副产品 steelbyproducts
钢铁生产过程中产生的能够回收利用的物质或资源 。
1
GB/T 30052—2013
3. 6
钢铁产品生命周期清单分析 lifecycle inventory(LCI) analysisforsteelproducts
生命周期评价中对所研究钢铁产品整个生命周期中输入和输出进行汇编和量化的阶段 。 3. 7
钢铁产品生命周期影响评价 lifecycle impactassessment(LCIA) forsteelproducts
生命周期评价中理解和评价钢铁产品系统在产品整个生命周期中的潜在环境影响大小和重要性的阶段 。
3. 8
钢铁产品生命周期评价 lifecycleassessment(LCA) forsteelproducts
对钢铁产品系统的生命周期中输入 、输出及其潜在环境影响的汇编和评价 。
3. 9
Ⅲ型环境声明 type Ⅲ environmentaldeclaration
提供基于预设参数的量化环境数据的环境声明 ,必要时包括附加环境信息 。
注 1: 预设参数基于 GB/T 24040系列标准 ,包括 GB/T 24040和 GB/T 24044。
注 2: 附加环境信息可以是定性的也可以是定量的 。
3. 10
酸化 acidification
由酸性气体排放引起生态环境破坏以及人体健康的损害 。
3. 11
富营养化 eutrophication
在人类活动的影响下 ,氮 、磷等营养物质大量进入湖泊 、河口 、海湾等缓流水体 , 引起藻类及其他浮游生物迅速繁殖 ,水体溶解氧量下降 ,水质恶化 ,鱼类及其他生物大量死亡的现象 。
3. 12
光化学氧化 photochemicaloxidation
污染源排入大气的碳氢化合物和氮氧化物等一次污染物 , 在阳光的作用下发生化学反应 , 生成臭氧 、醛 、酮 、酸 、过氧乙酰硝酸酯(PAN)等二次污染物 ,参与光化学反应过程的一次污染物和二次污染物的混合物易形成浅蓝色有刺激性的烟雾污染(光化学烟雾) 。
3. 13
人体毒性 human toxicity
在一定面积范围内 ,人群通过暴露途径(吸入 、食入等)与排放到空气 、水体 、土壤中有毒物质作用 ,造成人体健康损害 。
3. 14
生态毒性 ecologicaltoxicity
排放到空间(大气 、水体 、土壤)的有毒物质对生态造成的破坏作用 。
4 产品描述
产品描述应使用户能够明确地识别产品,例如产品名称 、主要化学成分 、规格或公称尺寸范围 、热处理种类/表面处理方式 、涂镀信息等 。可参照国家相关钢材标准要求进行描述 。
钢铁企业生产典型的产品包括 :生铁 、钢坯及钢锭 、条钢及线材 、型材 、钢管 、厚板产品 、热轧板卷 、冷轧产品 、镀锌产品 、镀锡/镀铬产品 、彩涂产品 、电工钢等 。
本标准中涉及的钢铁产品均是以本章中描述的具体产品为对象 。
2
GB/T 30052—2013
5 产品生命周期评价
5. 1 产品生命周期评价流程
钢铁产品生命周期评价 的 基 本 程 序 包 括 : 目 的 和 范 围 的 定 义 , 生 命 周 期 清 单 分 析 , 生 命 周 期 影 响评价 。
5. 2 目的
钢铁产品生命周期评价研究应明确陈述应用意图 、进行该项评价的理由 、结果的使用对象(评价结果的预期交流对象)以及是否用于向公众发布的对比论断等信息 。
5. 3 范围
5. 3. 1 功能单位
生产 1 kg钢铁产品 。
5. 3. 2 系统边界
本标准界定的钢铁产品生命周期系统边界分三个阶段 :原辅料与能源开采 、生产和运输阶段 ;钢铁产品生产阶段 ;循环再利用阶段 ,不含下游使用过程 。如图 1所示 ,具体包括 :
a) 原材料开采 、生产(铁矿石 、合金等) ;
b) 辅料开采 、生产(石灰石 、白云石 、耐火材料等) ;
c) 能源开采 、生产(煤 、外购焦炭 、外购电力等) ;
d) 废钢收集与加工 ;
e) 运输(主要原材料 、能源 、辅料 、废钢的运输) ;
f) 钢铁产品生产 ;
g) 产品废弃后的废钢循环再利用 ;
h) 钢铁副产品再利用 。
图 1 钢铁产品生命周期系统边界图
3
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钢铁产品生产典型工艺流程(非全部)如图 2所示 ,详细的工艺流程图参见图 A. 1。
图 2 钢铁产品典型生产流程
5. 3. 3 数据的描述
数据包括企业现场数据和背景数据 。
企业现场数据包括钢铁产品生产阶段的原材料消耗 、能耗 、污染物排放 、废弃循环再利用率以及运输(包括运输形式 、运输距离和运输量)等数据 ,对数据的获得方式和来源均应予以说明 。
背景数据包括原辅材料与能源开采生产的生命周期清单数据以及原材料运输所需的运输生命周期清单数据 。所有数据应予以详细说明 ,包括数据来源 、数据时间 、数据类型等 。
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5. 3. 4 数据的取舍原则
单元过程数据种类很多 ,应对数据进行适当的取舍 ,取舍原则如下 :
a) 能源的所有输入均列出 ;
b) 原料的所有输入均列出 ;
c) 辅助材料质量小于原料总消耗 0. 1%的项目输入可忽略 ;
d) 大气 、水体的各种排放均列出 ;
e) 小于固体废弃物排放总量 1%的一般性固体废弃物可忽略 ;
f) 道路与厂房的基础设施 、各工序的设备 、厂区内人员及生活设施的消耗和排放 ,均忽略 ;
g) 取舍准则不适用于有毒有害物质 ,任何有毒有害的材料和物质均应包含于清单中 。
5. 3. 5 数据质量要求
5. 3. 5. 1 企业现场数据的质量要求
5. 3. 5. 1. 1 代表性 :现场数据应按照企业生产单元收集所确定范围内的生产统计数据 。
5. 3. 5. 1. 2 完整性 :现场数据应按 5. 3. 4 的原则 ,采集生产现场数据 。
5. 3. 5. 1. 3 准确性 :现场数据中的资源 、能源 、原材料消耗数据应来 自于生产单元的实际生产统计记录 ;环境排放数据优先选择相关的环境监测报告 ,或由排污因子或物料平衡公式计算获得 。所有现场数据均应转换为单位产品,且需要详细记录相关的原始数据 、数据来源 、计算过程等 。
5. 3. 5. 1. 4 一致性 :企业现场数据收集时应保持相同的数据来源 、统计口径 、处理规则等 。
5. 3. 5. 2 背景数据的质量要求
5. 3. 5. 2. 1 代表性 :背景数据应优先选择企业的原材 料 供 应 商 提 供 的 符 合 GB/T 24044—2008要 求的 、经第三方独立验证的上游产品生命周期评价报告中的数据 。若无 ,应优先选择代表中国国内平均生产水平的公开生命周期评价数据 ,数据的参考年限应优先选择近年数据 。在没有符合要求的中国国内数据的情况下 ,可以选择国外同类技术数据作为背景数据 。
5. 3. 5. 2. 2 完整性 :背景数据的系统边界应该从资源开采到这些原辅材料或能源产品出厂为止 。
5. 3. 5. 2. 3 一致性 :所有被选择的背景数据应完整覆盖本标准确定的生命周期清单因子(见 5. 4. 2) ,并且应将背景数据转换为一致的物质名录后再进行计算 。 同一第三方机构对同类产品生命周期评价的背景数据选择应该保持一致 ,如果背景数据更新 ,则生命周期评价报告也应更新 。
5. 3. 5. 3 数据质量评价体系
本标准采用数据质量评价体系对数据质量进行评价 ,见表 1。
表 1 数据质量评价体系表
数据来源
数据类型
数据时间
生产现场
文献
其他
测量
计算
平均
估算
未知
≤1年
1~ 5 年
5~ 10年
>10年
5
3
1
5
4
3
2
1
5
4
3
1
该评价体系的数据评价指标有 3个 :来源 、类型和时间 ,并用 5 级分制来定义数据质量 。该方法以计算每个数据的得分来判断数据质量(最高 15分) , 以计算单元过程所有数据的平均得分来判断工序数据的评价质量 。对于质量较差的数据应进行敏感性分析或不确定性分析 ,检查说明产品生命周期忽略的过程 、忽略的现场数据以及主要的假设等相关因素可能对最终结果造成的影响 ,说明背景数据选择 、
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现场数据收集与处理是否符合本标准的要求 。
注 : 敏感性分析或不确定性分析详细要求见 GB/T 24040和 GB/T 24044。
5. 4 清单分析
5. 4. 1 数据收集
5. 4. 1. 1 数据收集范围
数据收集范围应涵盖系统边界中的每一个单元过程 ,数据来源应注明出处 。数据收集包括现场数据和背景数据的收集 。
5. 4. 1. 2 数据收集步骤
数据收集程序主要步骤包括 :
a) 根据评价的目标与范围确定的单元过程 ,进行数据收集的准备 ,包括 :
1) 绘制单元过程的输入输出流程图 ;
2) 设计统计单元过程的实物流输入 、输出的数据收集表 , 以及背景数据收集表 ,如附录 A 中表 A. 1~表 A. 5所示 ;
3) 对数据收集技术 、要求作出表述 ;
4) 对报送数据的特殊情况 、异常点和其他问题进行明确说明 。
b) 根据数据收集准备的要求 , 由生产部门的技术人员完成数据收集工作 。
c) 数据审定 :收集的单元过程数据需要经过确认程序 。数据审定的原则 :
1) 金属平衡 :金属平衡主要指的是铁的平衡 , 即是判断单元过程输入的含铁料以及回用的含铁残余物与输出的产品以及残余物中的铁含量是否平衡 ;
2) 碳平衡 :碳平衡指判断输入的能源 、辅料 、主原料等的含碳量与输出的 CO2、产品与副产品 、固体废弃物等含碳量是否平衡 ;
3) 工序能耗 :计算工序使用的能源与历史数据的平衡情况 ;
4) 水平衡 :单元过程输入的水量与消耗水量及输出废水量是否平衡(适当考虑蒸发量等因素) 。不平衡率(1-输出量/输入量)绝对值一般应低于 10% 。
d) 数据与功能单位的关联 , 即将收集的实物流的输入输出处理为功能单位的输入输出 。
5. 4. 2 生命周期清单因子
钢铁企业常见的生命周期清单因子见表 2。 因监测条件限制 ,缺失的数据应予以明确说明 。其他未列入表 2 的因子 ,可参考表 A. 6进行添加 。
表 2 钢铁产品生命周期清单因子
类别
清单因子
能源消耗
总一次能源
资源消耗
铁矿石 ;水耗 ;煤 ;石灰石 ; 白云石
大气排放
颗粒物;二氧化硫 ;氮氧化物;二氧化碳
水体排放
化学需氧量 ;悬浮物 ;总油 ;氨氮 ;总氮 ;总磷 ;总铬 ;总镉 ;总铅 ;总锌 ;总镍 ;总锰 ;总铁
固体废弃物
不可利用的渣 、泥
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5. 4. 3 计算程序
5. 4. 3. 1 数据确认
在数据的收集过程中 ,应检查数据的有效性 。在数据的确认过程中发现明显不合理的数据 ,应分析原因 ,予以替换 ,替换的数据应满足数据质量要求 。
对每种数据类型的数据如发现缺失 ,对缺失的数据要进行断档处理 ,代之以合理的 “非零 ”数据 、合理的 “零 ”数据或采用同类技术单元过程报送的数据计算出来的数值 。
5. 4. 3. 2 数据与单元过程的关联
生产工序有多种产品,对一个单元过程确定适宜的基准流 ,如 1 kg产品,并计算单元过程的定量输入和输出数据 。钢铁生产多个工序都有多种产品,单元过程数据需要进行分配 。分配方法见 5. 4. 4。
5. 4. 3. 3 数据与功能单位的关联
数据与功能单位的关联的计算方法是将各个工序或单元过程的输入输出数据除以产品的产量 , 即得到单位产品(功能单位)的原辅材料消耗 、能源消耗和环境排放 。
5. 4. 3. 4 数据合并
仅当数据类型是设计等价物质并具有类似的环境影响时才允许进行数据合并 。 同一工序的不同生产设备 ,若其生产技术水平相当 ,输入输出种类基本相同 ,则可采取数据合并 ,例如炼铁工序有 3 座高炉水平相当 ,可进行数据合并 。
5. 4. 3. 5 生命周期清单计算方法
生命周期清单数据是基本流在所定义的生命周期过程的累积 ,基本流是以功能单位为基准的环境负荷 。基本流 g(如 CO2 的排放)的累积量按式(1)计算 :
bT,F,g =bF,g + ∑aibi,g …………………………( 1 )
式中 :
bT,F,g — 以功能单位 F为基准的基本流 g 的累积量 T;
bF,g — 以功能单位 F为基准的基本流 g 在产品生产过程的直接流量 ;
ai — 原辅料 、能源等在产品系统中单元过程i每功能单位的直接消耗量 ;
bi,g — 基本流 g在单元过程i的直接流量 ;
∑aibi,g — 以功能单位为基准的基本流 g 在上游过程和下游过程的累积量 , 主要视研究边界所包含的单元过程而定 。
5. 4. 4 数据的分配
5. 4. 4. 1 分配原则
钢铁生产工序中存在一个单元过程同时产出两种或多种产品,而投入的原材料和能源又没有分开的情况(例如 :高炉炼铁工序同时产生铁水 、高炉渣 、高炉煤气等产品) 。也会存在输入渠道有多种 ,而输出只有一种的情况(例如 :废水处理车间的废水来源渠道多种多样) 。在这些情况下 ,不能直接得到清单计算所需的数据 ,应根据一定的关系对这些过程的数据进行分配 。清单是建立在输入与输出的物质平衡的基础上 ,分配关系需反映出这种输入与输出的基本关系与特性 。分配的主要原则如下 :
a) 应识别与其他产品系统公用的过程 ,并按分配程序加以处理 。
b) 单位过程中分配前与分配后的输入与输出的总和应相等 。
c) 如果存在若干个可采用的分配程序 ,应进行敏感性分析 , 以说明采用其他方法与所选用方法在
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结果上的差别 。
5. 4. 4. 2 分配程序
处理数据分配问题一般按以下程序进行 :
a) 尽量避免或减少出现分配 。如 :
1) 将原来收集数据时划分的单元过程再进一步分解 , 以便将那些与系统功能无关的单元排除在外 ;
2) 扩展产品系统边界 ,把原来排除在系统之外的一些单元包括进来 。
b) 使用能反映其物理关系的方式来进行分配 。如产品的质量 、数量 、体积 、热值等比例关系 。
c) 当物理关系不能确定或不能用作分配依据时 ,用其经济关系来进行分配 ,如产品产值或利润比例关系等 。
5. 4. 4. 3 钢铁生产系统中的分配
5. 4. 4. 3. 1 类似功能系统
产品的功能相近的单元过程(类似功能系统) ,单元过程的输入和输出按照产品的质量 、能量或其他当量关系分摊给不同的产品 。在钢铁生产系统中 ,类似功能系统通常包括 :
a) 制水系统的产品有工业水 、过滤水 、软水和纯水 ;
b) 制氧系统的产品有高压氧气 、低压氧气 、氮气和氩气等 ;
c) 炼钢工序的连铸坯和铸锭 ;
d) 焙烧工序的产品生石灰和轻烧白云石 。
5. 4. 4. 3. 2 多功能系统
单元过程的产品功能差距较大的系统称为多功能系统 , 例如高炉炼铁工序 ,该工序主要消耗铁矿石 、焦炭和煤 ,产品有铁水 、电 、高炉煤气和水渣等 ,是典型的多功能系统 。 多功能系统的数据分配比较复杂 。需按照副产品的实际用途 ,扩展产品系统边界 ,把原来排除在系统之外的一些单元包括进来 。
5. 4. 5 循环再利用环境收益计算
5. 4. 5. 1 钢铁产品废弃后废钢循环利用环境收益
钢铁产品考虑废钢循环利用后的生命周期清单按式(2)计算 :
LCIincludingEOL = X- (R - S)(Xpr - Xre) ·Y ……………………( 2 )
式中 :
X — 未考虑废钢循环的清单结果 ;
Xpr — 利用全铁矿石生产钢材的清单结果(未考虑废钢循环) ;
Xre — 利用全废钢生产钢材的清单结果(未考虑废钢循环) ;
RR — 1 kg钢废弃后回收的废钢量(即废钢回收率) ;
S — 转炉炼钢废钢加入量 ;
Y — 废钢利用率 , 即全废钢炼钢生产中废钢转化为钢的效率 。
5. 4. 5. 2 钢铁副产品再利用环境收益
钢铁副产品再利用环境收益按照系统扩展法计算 , 即根据副产品的实际用途 ,抵扣其所替代的产品的环境负荷 。例如 :高炉水渣用作水泥熟料 ,则高炉水渣回收利用的环境收益为其替代的相应的水泥熟料的环境负荷 。
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5. 5 生命周期影响评价
5. 5. 1 选取影响类型
根据钢铁生产系统的特点 ,钢铁产品生命周期影响评价的影响类型应包括 :全球暖化 、酸化 、能源消耗 、资源消耗 、富营养化 、光化学氧化 、人体毒性 、生态毒性等 8类 。
注 : 参见国际钢铁协会《钢铁产品生命周期评价方法论报告》。
5. 5. 2 生命周期清单因子归类
归类是根据清单负荷因子的物理化学性质 ,将对某影响类型有贡献的因子归到一起的过程 。根据钢铁行业生产特点 ,重点考虑表 3 中所列 5 种环境影响类型 , 生命周期清单因子按表 3 归入各影响类型 。其他环境影响类型及相应归类情况详见表 A. 7,可视研究目的 、监测条件等情况进行添加 。
表 3 影响评价清单因子归类
影响类型
清单因子
全球暖化
二氧化碳(a)
酸化
二氧化硫(a) ;氮氧化物(a)
能源消耗
总一次能源
不可再生资源消耗
铁矿石 ;煤 ;石灰石 ; 白云石
富营养化
氮氧化物(a) ;化学需氧量(w) ;总氮(w) ;氨氮(w) ;总磷(w)
注 : a— 大气污染物 ;w— 水体污染物 。
5. 5. 3 分类评价
分类评价是定量计算影响类型的类型指标 。 同质量的不同负荷因子对同一种影响类型的贡献潜力不一样 ,转化为统一度量需要借助于特征化模型 ,分类评价结果采用当量物质表示 。
分类评价按式(3)计算 :
Qji × mi ……………………( 3 )
式中 :
Cj — 影响类型 j 的计算结果 ;
mi — 生命周期清单因子 i的清单结果 ;
Qji — 生命周期清单因子 i对 影 响 类 型 j 的 特 征 化 因 子 , 特 征 化 因 子 来 源 于 表 4 所 列 特 征 化模型 。
表 4 生命周期影响评价特征化因子
影响类型
特征化因子
全球暖化
温室气体 100年内的全球变暖潜力(kg CO2 eq. )
酸化
物质的酸化潜力(kg SO2 eq. )
能源消耗
能源的折算为标准煤系数(kgce)
不可再生资源消耗
资源耗竭潜值(kg Sb eq. )
富营养化
物质的富营养化潜力(kg PO43- eq. )
注 : 如需考虑更多环境影响 ,参见表 A. 8。
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6 附加环境信息
除上述报告的指标外 ,其他相关的重要环境信息 ,如采用的清洁生产工艺 、节能减排技术 、产品环境特性 、企业环境管理等可以在附加环境信息中进行描述 。
7 可比性
当根据本标准制作 Ⅲ型环境声明报告用于比较时 ,应满足标准中第 4章 、第 5 章 、第 6章的要求 ,对于缺失的数据应予以说明 。
8 支持 Ⅲ型环境声明报告的要素
应用本标准可进行钢铁产品的 Ⅲ型环境声明报告 , Ⅲ型环境声明报告应符合 GB/T 24025—2009的要求 。依据本标准制作的 Ⅲ型环境声明报告包括以下内容 :
a) 公司/组织的描述 :
1) 联系人 、地址 、电话 、传真 、e-mail;
2) 生产过程或环境工作的特别信息 。
b) 产品或服务的描述 :
1) 产品名称 ;
2) 产品功能用途 ;
3) 产品化学成分 ;
4) 产品技术性能(规格 、涂层镀层信息 、热处理或表面处理方式 、交货状态等) ;
5) 产品制造 、运输和安全使用信息 。
c) 报告的有效期 。
d) 产品的可追溯性(产品编号 ,能够辨识生产批次 ,追溯生产信息 、质量记录等信息) 。
e) 生命周期评价信息 :
1) 功能单位 ;
2) 系统边界 ;
3) 数据的描述 ;
4) 数据的取舍准则 ;
5) 数据质量 ;
6) 数据收集 ;
7) 计算程序 ;
8) 环境影响(可以报告 LCI结果 ,也可以报告 LCIA结果 ,但应明确描述考虑了哪些清单因子和环境影响类型) ;
9) 附加环境信息 。
f) 评价的验证 :
1) 验证机构 ;
2) 验证结论 。
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9 验证
提出 Ⅲ型环境声明的组织宜确保数据得到第三方独立验证 ,验证信息宜包含 :
a) 公司/组织的描述 :公司/组织的名称 、生产地点 、联系人 、联系方式等信息 , 与生产过程相关的资讯 , 以及与环境工作相关的特别信息(如环境管理体系认证) ,也可以包括企业/组织想要突出的特定主题 ,例如产品符合某些环境准则 ,或与环境安全与卫生相关的资讯 。
b) 第三方验证机构的描述 :第三方验证机构的名称 、地址 、联系人 、联系方式等信息 。 同时应提供报告审核员 、验证过程遵循的本标准 、验证报告有效期等相关信息 。
c) 验证内容 :
1) 产品种类规则的评审 。应确保产品种类规则 :
— 已按照 GB/T 24040—2008和 GB/T 24025—2009标准制定 ;
— 满足 Ⅲ型环境声明通用计划指南 ;
— 所列出的基于 LCA 的数据以及附加环境信息对产品的重要环境因素做出了描述 。
2) 数据的独立验证 。应对来 自 LCA、LCI、信息模块的数 据 以 及 附 加 环 境 信 息 进 行 独 立 验证 ,包括数据覆盖范围 、逻辑性 、质量 、准确性 、完整性 、代表性 、一致性 、可再现性 、来源和不确定性等 。
3) Ⅲ型环境声明的独立验证 。应确保 Ⅲ型环境声明符合 :
—GB/T 24020—2000和 GB/T 24025—2009的相关要求 ;
— Ⅲ型环境声明通用计划指南 ;
— 现行的和相关的产品种类规则 。
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附 录 A
(资料性附录)
钢铁产品制造生命周期评价过程图表示例
钢铁产品制造生命周期评价过程图表示例见表 A. 1~表 A. 8、图 A. 1。
表 A. 1 现场数据收集表示例 1— 能流与物流
制表人及联系方式 : 制表日期 :
数据时间 :
单元过程及其统计口径描述 :
能量输入
单位
数量
来源
电
kW · h
自产
低压蒸汽
t
自产
… …
… …
… …
… …
物料输入
单位
数量
来源
冶金焦
t
自产
烧结矿
t
自产
精块矿
t
外购
… …
… …
… …
… …
产品输出
单位
数量
高炉铁水
t
自产
… …
… …
… …
… …
能量输出
单位
数量
用途
高炉煤气
km3
自用发电
电
kW · h
本工序自用
… …
… …
… …
… …
副产品和固体废弃物输出
单位
数量
去向
高炉水渣
t
外卖作水泥熟料
高炉干渣
t
外卖作水泥熟料
… …
… …
… …
… …
备注 :
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表 A. 2 现场数据收集表示例 2— 大气排放
制表人及联系方式 : 制表日期 :
数据时间 :
单元过程及其统计口径描述 :
烟气量/m3 :
污染物名称
排放浓度/(g/L)
备注
颗粒物
二氧化硫
氮氧化物
……
……
……
表 A. 3 现场数据收集表示例 3— 水体排放
制表人及联系方式 : 制表日期 :
数据时间 :
单元过程及其统计口径描述 :
进水量/m3 :
排水量/m3 :
污染物名称
进水浓度/(g/L)
排水浓度/(g/L)
备注
化学需氧量
悬浮物
氨氮
……
……
……
……
表 A. 4 现场数据收集汇总表示例
数据时间 :
单元过程及其统计口径描述 :
能量输入
单位
数量
来源
电
kW · h
自产
低压蒸汽
t
自产
……
……
……
……
物料输入
单位
数量
来源
冶金焦
t
自产
烧结矿
t
自产
精块矿
t
外购
……
……
……
……
13
GB/T 30052—2013
表 A. 4 (续)
产品输出
单位
数量
高炉铁水
t
自产
……
……
……
……
能量输出
单位
数量
用途
高炉煤气
103 m3
自用发电
电
kW · h
本工序自用
……
……
……
……
副产品和固体废弃物输出
单位
数量
去向
高炉水渣
t
外卖作水泥熟料
高炉干渣
t
外卖作水泥熟料
……
……
……
……
大气排放物
单位
数量
数据来源
CO2
kg
计算
二氧化硫
kg
实测
颗粒物
……
……
……
……
水体排放物
单位
数量
数据来源
化学需氧量
kg
实测
悬浮物
kg
实测
氨氮
kg
实测
……
……
……
……
备注 :
表 A. 5 背景数据收集表示例
单元过程
铁矿石开采生产
煤炭开采洗选
石灰石开采生产
……
功能单位
1 kg铁矿石
1 kg煤炭
1 kg石灰石
……
总能耗/MJ
铁矿石消耗/kg
水耗/kg
颗粒物/g
二氧化硫/g
氮氧化物/g
二氧化碳/g
化学需氧量/mg
14
GB/T 30052—2013
表 A. 5 (续)
单元过程
铁矿石开采生产
煤炭开采洗选
石灰石开采生产
… …
功能单位
1 kg铁矿石
1 kg煤炭
1 kg石灰石
… …
PM10/g
甲烷/g
氨氮/mg
… …
数据描述(数据来源 、数据时间 、
数据类型等)
表 A. 6 生命周期清单因子详表
类别
清单因子
参考标准
能源消耗
总一次能源
资源消耗
铁矿石 ;水耗 ;煤 ;石灰石 ; 白云石 ;锌矿石 ;锰矿石 … …
大气排放
颗粒 物 ; PM10; PM2. 5;二 氧 化 硫 ; 氮 氧 化 物 ; 一 氧 化 二 氮; 二 氧 化碳 ; 甲烷 ;一氧化碳 ;硫化氢 ;挥发性有 机 化 合 物 ;二英 类 ; 氟 化 氢 ;氯化氢 … …
GB 13456—2012
GB 16171—2012
GB 28661—2012
GB 28662—2012
GB 28663—2012
GB 28664—2012
GB 28665—2012
GB 28666—2012
水体排放
化学需氧量 ;悬浮物 ; 总 油 ; 氟 化 物 ; 硫 化 物 ; 氨 氮 ; 总 氮 ; 总 磷 ; 氟 离子 ;总铬 ;六价铬 ;总镉 ;总铅 ; 总 铜 ; 总 锌 ; 总 镍 ; 总 锰 ; 总 铁 ; 总 汞 ; 总银 ;总砷 ;总铍 ; 总 硒 ; 氰 化 物 ; 挥 发 酚 ; 苯 ; 多 环 芳 烃 (PAHs) ; 苯 并(a)芘 … …
固体废弃物
不可利用的渣 、泥 ;危险固体废弃物
表 A. 7 生命周期影响评价归类详表
影响类型
清单因子
全球暖化
二氧化碳(a) ; 甲烷(a) ;一氧化二氮(a) ;全氟碳(PFCs)(a) … …
酸化
二氧化硫(a) ;氮氧化物(a) … …
能源消耗
总一次能源
不可再生资源消耗
铁矿石 ;煤 ;石灰石 ; 白云石 ;锌矿石 ;锰矿石 … …
富营养化
氮氧化物(a) ;化学需氧量(w) ;总氮(w) ;氨氮(w) ;总磷(w) ;硝酸雾(a) … …
光化学氧化
二氧化硫(a) ;氮氧化物(a) ;一氧化碳(a) ; 甲烷(a) ;挥发性有机化合物(a)
人体毒性
二英类(a) ;硫化氢(a) ;二氧化硫(a) ;氯化氢(a) ;氟化物(a) ;二氧化氮(a) ;挥发性有机化合物(a) ;PM10(a) ;PM2. 5(a) ;苯(w) ;总砷(w) ;总硒(w) ; 总镉(w) ;六价铬(w) ; 总铬(w) ;总铜(w) ;总铅(w) ;总镍(w) ;总汞(w) ;总锌(w) ;挥发酚(w) ;氟离子(w) ; 多环芳烃(PAHs)(w) ;硫化物(w) … …
生态毒性
二英类(a) ;硫化氢(a) ; 氯 化 氢(a) ; 氟 化 物(a) ; 氮 氧 化 物(a) ; 挥 发 性 有 机 化 合 物(a) ;苯(w) ;总砷(w) ;总硒(w) ;总镉(w) ;六价铬(w) ;总铬(w) ;总铅(w) ;总锌(w) ;总铜(w) ;总镍(w) ;总汞(w) ;挥发酚(w) ;锌(w) ;氟 离 子(w) ; 硫 化 物(w) ; 多 环 芳 烃(PAHs) (w) ;苯并(a)芘(w) … …
15
GB/T 30052—2013
表 A. 8 生命周期影响评价特征化因子
影响类型
特征化因子
全球暖化
温室气体 100年内的全球变暖潜力(kg CO2 eq. )
酸化
物质的酸化潜力(kg SO2 eq. )
能源消耗
能源的折算为标准煤系数(kgce)
不可再生资源消耗
资源耗竭潜值(kg Sb eq. )
富营养化
物质的富营养化潜力(kg PO43- eq. )
光化学氧化
物质的光化学臭氧形成潜力(kg C2 H4 eq. )
人体毒性
有毒物质排放到空气 、水体 、土壤的人体毒性潜力(kg 1,4-DCB eq. )
生态毒性
有毒物质排放到空气 、水体 、土壤的生态毒性潜力(kg 1,4-DCB eq. )
16
GB/T 30052—2013
图 A. 1 典型钢铁企业生产流程图
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