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CMS-033-V01 使用LED照明系统替代基于化石燃料的照明项目自愿减排方法学.pdf

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CMS-033-V01 使用LED照明系统替代基于化石燃料的照明项目自愿减排方法学.pdf

1/8 CMS-033-V01 使用 LED 照明系统替代基于化石燃料的照明 (第一版) 一、 来源 本方法学参考 UNFCC-EB 的小规模 CDM 项目方法学 AMS-III.AR.Substituting fossil fuel based lighting with LED/CFL lighting systems(第 3.0 版) ,可在以下网址查询http//cdm.unfccc.int/ologies/DB/41A0Q0QT5CUP3TMD57GC6RZ4YRV28M 二、 技术方法 1. 本方法涉及的技术包括在民用和非民用领域,用电池充电的 LED 或 CFL1照明系统去替代可提式的化石燃料明灯(比如有烛芯的煤油灯) 。 三、 适用条件 2. 本方法学适用于以下几种充电方法 a 项目节能灯由可再生能源系统充电(比如光伏系统或机械系统如手摇式充电器) ; b 项目节能灯由独立分布式发电系统(比如柴油发电机)或微型电网(不连接到国家或区域电网)充电; c 项目节能灯由国家或区域电网充电。 3. 经由生产商认证,项目节能灯的额定平均寿命至少应为 a 5,000 小时(针对只运行两年的照明灯) ; b10,000 小时(针对运行能到七年的照明灯) 。 4. 额定平均寿命是由生产商或可靠供应商证明的节能灯初始光量输出不下降30的运行时间。如果项目节能灯由国家 /区域电网充电,生产商应证明购买时,电池充电效率不低于 50。如果项目节能灯是由部分非可在生能源构成的分布式发电系统或微型电网充电,生产商应证明购买时,电池充电效率不低于 50。 5. 项目节能灯至少应有一年的保单。保单应覆盖对任何坏的灯,电池和光伏板免费更换或维修。保单应提供给最终使用者。如果节能灯是通过中间商发送,一年保单应从终端用户收到节能灯的时间开始计算。 6. 由第三方认证,节能灯至少应满足下面的表现性质 a 光量输出 -有 20 流明的光通量或在 0.75 米的距离时,超过 0.1m2面积有 25 勒克斯的照明。 2000 小时流明测试中光通量不能下降 20如1光源发射二极管或紧凑型荧光灯。 2/8 果节能灯只运行 2 年 , 若节能灯运行至 7 年, 光通量不能下降 15。 b 运行时间和电池容量 – 每日照明时间 DBT需满足 i DBT 应等于或大于 3.5 小时; ii 针对使用选项 a充电方式的节能灯,自动运行时间 AT应等于或大于 DBT 的 150; iii 针对使用选项 b和 c充电方式的节能灯, 自动时间应等于或大于 DBT 的 200; iv 针对选项 a中用光伏充电的节能灯,每个月的太阳能运行时间 SRT应等于或大于 DBT; v 针对使用选项 b和 c 充电方式的节能灯,经八小时的充电可以被充满。 项目设计书应描述节能灯的发放方法 a 以保证基准线下被替代的是燃烧化石燃烧的灯。这个可以通过当地照明燃料使用情况的文件证明; b 鼓励本项目的用户使用 LED/CFL 照明灯,而不是搁置贮藏; c 消除潜在的减排量重复计算,比如多方都申请减排量的情况(节能灯生产商,电池提供商等) d 保证符合时下电池使用 /报废处理的相关法律法规。 项目设计书应描述节能灯的技术特性,包括 a 节能灯瓦特数和光通量; b 技能灯寿命; c 如有涉及到,用于电池充电的可再生能源设备的型号和装机; d 电池的型号和容量; e 充电控制器的型号; f 自动运行时间和 DBT; g 太阳能运行时间 SRT,如果区域太阳能数据可得,一年中每月的最大 /最小 /平均 SRT 数值应提供;如区域太阳能数据不可得,标准数值 5 kWh/m2可用于估计 SRT; h 如有涉及到,使用机械手段或电网充满电的时间; 3/8 i 环境因素方面的保护 7. 本方法学涉及的技术只限制于年减排量少于或等于 60kt CO2当量 . 四、 定义 本方法学定义了以下概念 a LED/CFL 照明系统 – 连接在单个可充电电池系统的一个或多个 LED/CFL 节能灯。这些系统可以是手提或者固定的。 LED 节能灯也许由一个或多个二极管组成 。本方法学中,一个单独的LED/CFL 照明系统被称为项目节能灯; b 每日照明时间 DBT-照明系统每天的总小时数以保证有足够的光量; c 自动运行时间 AT - 从能提供足够光量的方式,到光量只达到初始 70或低压引发电池短路 其中更早的那个 的时间。 这个测试必须用充满的电池来实验。 AT 代表了最大可能的运行时间; d 太阳能运行时间 SRT - 在标准的太阳日条件下,能提供足够光量的运行时间。虽然标准太阳日可被视为 5 kWh/m2的辐射,实际 SRT 受地理,气候条件,使用者行为等因素的影响。因此,如果当地太阳能数据可得,这些数据 而非 5 kWh/m2应被用来计算 SRT。 SRT 可通过模拟软件或测试流程来计算; e 周围光量 -可以全部或部分照明一个房间的光量; f 目标光量 – 用来照明一规定工作区域的光量; g 可提式照明灯 – 有自带能量来源的手提方便的灯,并且不永久与中心性的能源来源相连; h 规范,详述和测试流程 – 针对项目节能灯或其他非连网的照明系统,电池,充电控制器和太阳能组件的既有详述和测试流程,包括 i 照明质量测试方法 ; ii PVGAP PVRS 5/5A, 电池 ; iii IEC 61951, NiMH 电池; iv IEC 61960, Li-ion 电池; v CIE 127, LEDs; 4/8 vi PVGAP PVRS 11A, 太阳能; vii IEC62124 太阳能板独立系统,设计核查和其他。 五、 项目边界 8. 项目边界包括项目节能灯和充电系统,具体如下 i 如果项目节能灯通过可再生能源系统充电,项目边界包括可再生能源系统的地理范围; j 如果项目节能灯通过微型电网或分布式发电系统充电,项目边界包括微型电网或分布式发电系统充电的地理范围; k 如果项目节能灯通过国家或区域电网充电,项目边界包括电网的地理范围。 9. 节能灯有效使用寿命 选项 1 分发给最终用户后,节能灯能运行 2 年。这种情况下,只能申请两年的减排量。 选项 2 分发给最终用户后, 节能灯最多能运行七年。 如果以下条件都满足,可以申请七年的减排量 a节能灯应被厂商证明至少有 10,000 小时的寿命。在这个时段内,相对照明流量按公式 1不应下降 30。这应该由第三方监测机构测试并确认。短期2,000 小时的测试时段也可以被选择。这种情况下,相对照明流量在 2,000 小时内不应下降 15。 0ttVrel((ννφφφ 1 其中 Vrelφ 时间 t 后的相对照明流量 应该在 2,000 小时后 85;在 10,000 小时后 70 0tvφ 初始照明流量 tvφ 时间 t 后的照明流量 b节能灯使用可替换,可充电的电池。必须有明确的办法保证用户可得到类似质量的可替换电池; c应根据 IEC60529 或其他国家标准,对节能灯采取防水等保护措施; 5/8 i 针对有整合的太阳能组件或缆绳短于三米太阳能组件的节能灯,防护等级应为 43 或更高;或者节能灯应在等效的环境暴露中受到保护; ii 针对有整合能量储备(比如电池)和缆绳长于三米外在太阳能组件的节能灯,防护等级应为 41 或更高;或者节能灯应在等效的环境暴露中受到保护; iii 针对有独立能源储备,光源亮点和缆绳超过三米外在太阳能组件的节能灯,储备单元和光源点的防护等级应为 21 或更高;或者节能灯应在等效的环境暴露中受到保护; d a和 c都应由第三方测试机构对抽样的节能灯作确认。实验室进行测试需要符合国家或相关国际标准, 如 ISO/IC 17025。 如果测试结果不能事前确定,在项目核查时应得到结果。 e项目节能灯应被标识,以便于区分其归属于某个自愿减排项目。 六、 基准线情景 10. 方法学提供了一个默认的年基准线排放因子。关于基准线情景,以下假设将被用到 NTGnLFEFUOFURDV 1000 2 其中 DV 灯排放因子 默认值为每盏灯 0.092 tCO2e FUR 燃料使用率 0.03 公升 /小时) O 利用率 3.5 小时 /天 U 每年利用时间 365 天 /年 EF 燃料排放因子 2.4 kgCO2/公升 LF 泄漏排放的因子 1.0 n 每盏节能灯替换的化石燃料灯 1.0 NTG 调整系数 1.0) 基准线排放按照公式 3来计算 yyyDBGFDVBE 3 其中 6/8 yBE 每盏灯在年份 y的基准线排放 tCO2e yGF 在年份 y 的电网排放因子 等于 1.0 若用选项 a 充电方式 ; 等于 1.0 如果项目针对不与电网相连的用户 否则, 应等于 1.0 减去用户能接触到电网时间的比例 yDB 在 y 年的动态基准线排放因子 随基准线燃料,燃料使用率等变化 按如下方法计算 选项 1 用默认值 1.0,在缺少相关信息时; 选项 2 等于 1.0FFg, FFg 是国家范围的照明中煤油使用增长率 用最近 3 或 5 年的平均数据 如果项目参与方能提供充足的研究或监测报告,公式 2中的参数也可用其他数值,得到不同的 DV 值。 七、 项目排放 11. 如果节能灯选用选项 a充电方式或选项 b中纯可再生能源构成的微型电网 /分布式发电系统,项目排放为零。 12. 如果节能灯选用选项 c充电方式或选项 b中非纯可再生能源构成的微型电网 /分布式发电系统,项目排放应被考虑。 13. 每盏节能灯的项目排放应按公式 4来计算 6,,,,2,,1011− yjijyELECCOijiyTDEffHDEffEFWPE4 其中 jiyPE,, 每盏照明灯的平均项目排放 t CO2e i i 照明灯类型 j 充电方式 iW 分给终端用户的照明灯的瓦特数 瓦特 jiEff, 由生产商记录的分给终端用户照明灯的电池充电效率 D 照明灯每年的运行天数 365 天 H 每天照明灯的运行小时数 3.5 小时 7/8 jyELECCOEF,,,2 根据自愿减排方法学 CMS-002-V01 和 CMS-003-V01 计算出的电网排放因子 t CO2/MWh yTD 年平均电网传输技术方面的损失。这个值不应包括非技术因素造成的损失(如盗窃等商业方面原因)。这个值应由国家最新的,准确可靠的数据决定, 如国家政府机构发布的数据。项目参与方应分析并记录数据的可靠性。如果准确数据不可得,年平均电网传输技术方面的损失可采用 10这个数值。 八、 泄漏 本方法学不考虑泄漏排放。 九、 减排量 年减排量应按公式 5来计算 ,,,,,,,jiyjiyiyjijiyOFPEBENER −∑( 5)其中 yER 年份 y的减排量 t CO2e jiN, 发放给最终用户的节能灯数量 类型 i 充电方式 j jiyOF,, 在年份 y,节能灯类型 i充电方式 j,发放给最终用户的节能灯运行比例 减排量应从节能灯发给终端用户的日期开始计算。 十、 监测 14. 监测应包括 i 记录照明灯分发数据; ii 如果照明灯最多运行至七年,需要事后监测调查确定在年份 y 依然正常运行照明灯的比例。 15. 在项目实施阶段,以下数据应被记录。 16. 分发给最终用户的照明灯总数,包括瓦特数,电池类型,充电方式和分发日期。 17. 针对所有运行至七年的照明灯,识别每盏灯接收者的数据需要记录。 18. 针对申请至多七年减排量的照明灯,为确定正常运行的比例,事后监测调查8/8 应在计入期第三年进行。第 1, 2, 3 年,正常运行的比例可假设为 100, 第4, 5, 6, 7 年,这个比例应用第 3 年调查出来的数据。只有被标识的照明灯可被当作运行的。如果节能灯因正常维修 /保修项目被更换,仍然可被认为是运行的,但在调查过程中被替换的节能灯不可被认为是运行的。 19. 为确定正常运行的节能灯数量,以下调查原则应被采用。 20. 抽样的样本量应满足最小 90的置信区间和最大 10的误差;样本量不应少于 100 个。 z 抽样必须统计上可靠,调查的样本量应该为随机分布并具代表性; z 选择访问者的方法应该是随机的; z 现场调查将开展; z 项目设计文件必须包括抽样调查的设计内容。

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