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CMS-032-V01 从高碳电网电力转换至低碳化石燃料的使用项目自愿减排方法学.pdf

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CMS-032-V01 从高碳电网电力转换至低碳化石燃料的使用项目自愿减排方法学.pdf

1/6 CMS-032-V01 从高碳电网电力转换至低碳化石燃料的使用 (第一版) 一、 来源 本方法学参考 UNFCCC EB 的小规模 CDM 项目方法学 AMS-III.AG. Switching from high carbon intensive grid electricity to low carbon intensive fossil fuel(第 2.0 版),可在以下网址查询http//cdm.unfccc.int/methodologies/DB/HEQMKL062SLZM9K35LZCR9OJHDEALX 二、 技术方法 1. 本方法学包括了在现有和新建 工业、住宅、商业和公共机构的发电应用中由高碳能源(或能源组合)向 使用单一低碳能源的转换。本方法学仅用于基准线中单种能源或多种能源 中的一种为高碳电网电力的情况(例如从电网电量补充柴油自备发电转为天然气自备发电)。12. 能源的转换 可以是在设备中的单个基本过程或包括多个基本过程2。本方法学包括非基本过程(如带热回 收的燃气涡轮机),假如只计入其中一种产出的减排量,如电力3。本方法学不包括基本过程 中的多种化石燃料转换;项目参与方可以开发应用方法学 CMS-060-V01。 3. 本方法学适用于对现有设备的翻新和替换4,也适用于新建项目和项目活动产能扩充。 4. 能源转换可能也会导致设备能 效的改进,因此带有或不带有能效改进的项目都符合这一类型。与能源转 换无关的用来改善能效的项目须使用小型项目类型 II 中的方法学。 5. 本方法学不适用于由使用化石 燃料的基准线情景向使用可再生的生物质、生物燃料或可再生能源的项目 情景转换的项目活动。也不适用于应用废气或废能的项目活动;这些项目活动可以考虑使用 CMS-025-V01。 1转换为低碳电网电力的项目可以通过请求修订提交。 2“基本过程 ”被定义为 在单独一台设备中的燃料燃烧、能源转化或能源使用。每个基本过程通过使用单独的能量来源产生一项单独的产出 (如蒸汽或电力)。本方法学覆盖多个基本过程中的能源转换,即项目参与方可以为一个设备中的多个基本过程的燃料转换只提交一个项目设计文件。 3例如带热回收的燃气内燃机不能视为元素处理,因为其不仅产生电力还回收热能为产出。 4即项目产能在基准线装机容量的 20。 2 / 6 6. 此类型适用于在项目边界范围内可以 直接测量和记录的能量使用 /产出和消耗(如化石燃料)的项目活动。 7. 项目活动产生的电力必须作为现场自用和 /或输入到项目边界内的其他设备。假如在项目边界内,项目 活动产生的能量输送到其他的单个设备或者多个设备,能源的提供方和消 耗方需签订合同用于证明在能量转移中只有产生能源的设备可以申请减排量。 8. 向电网输送电力的项目不适用 于本类型。也就是说,项目活动可以与电网联接,但是向电网输送的电力不能用于申请减排量。 9. 仅限于年减排量少于或等于 60ktCO2当量的措施。 10. 项目活动不会导致整体过程的 改变。目的是为了排除影响过程中能量来源转换以外的其他特性的措施, 如运行条件、原料加工的类型、非能源添加物的使用、加工的产品类型或质量的改变等。 11. 本方法学中,天然气被定义为一种主要包括甲烷的气体,来自 i天然气田(非伴生气)和 ii油田伴生气。可以混合有最多为体积总量 1的其它来源气体,如生物沼气池产生的沼 气、煤矿的瓦斯气、固体化石燃料气化的气体等。5三、 项目边界 12. 项目边界为化石燃料转化发生和受此影响的所有设施的物理及地理位置。 13. 根据“电力系统排放因子计算 工具”的定义,所有物理上接入到基准线电网的所有电厂必须包括在项目边界内。 四、 基准线情景 14. 如果在计入期内,现有系统年 发电量的增长不超过计入期内建立的基准线数据6的 20,基准线情景为继续运行现有系统。 15. 如果在计入期内,现有系 统年发电量的增长超过基准线数据的 20,须使用以下之一确定基准线情景 使用 SSC 总指南中的相关步骤,如果可以证明针对能源的额外数量供应的最合理的基准 线情景等同于现有应用,则可以继续使用该应用来确定基准线排放。 5包括本限额是因为方法学不提供步骤来预估这些其它来源气体生产相关的温室气体排放 。使用气体不符合本定义的项目活动必须申请修订方法学。 6根据现有系统特性建立基准线排放须用到至少 3 年前数据,在第 19 段中有描述。 3 / 6 如果不能证明针对能源的额外数量 供应的最合理的基准线情景等同于现有应用,则须使用以下的 基准线参照工厂方案 。 16. 如果不考虑基准线或项目情景 的全部年能量生产,确定如果项目活动不存在(例如由于计入期内基准 线设备使用寿命到期),本该安装新的更高效的系统(与现有系统相比较而言),则须使用以下的 基准线参照工厂方案 。 17. 本该建设的替换系统项目包 含建设一个新系统替换本该建设和使用的系统。这种情况下须使用以下的 基准线参照工厂方案 来确定基准线情景。 基准线参照工厂方案 18. 如果基准线情景包含安装新系统和 /或利用新能源, 参照工厂 须被定义为基准线情景。 参照工厂是 基于与项目在相同领域和相同国家或地区类似的工业、住宅、商业和公共 机构的发电系统和能源的普遍实践。识别的 参照工厂 应该排除被作为自愿减排 项目活动实施的工厂。如果在地区中没有该类工厂,则在提供相同的服务中 识别最具有财务吸引力的技术和燃料类型,其必须是技术上可行的,符合 相关法律法规。技术效率的选用应该是保守的,例如,有几种技术可以使 用且财务吸引力相当,应该选用最高效的技术定义为基准线情景。另外, 如果有多种能源选择,则应该选用最低碳类型。 19. 对于现有设备,基准线的计算 须用到项目实施前至少三年的基准线自备电厂能源使用(如电力,化石燃 料)和产能(如电力)的历史信息(详细记录),如一台发电机组液体燃 油的消耗量和发电量(燃料消耗量和产出的记录可用于替代实际收集到的基准线审定数据7)。对于使用时间少于三年的设备,所有的历史数据都必 须是可获得的(至少需要一年的数据)。如果项目输入到项目边界内的其他设备,接收方需提供上述历史信息。 20. 基准线排放须按照如下公式确定 yBLPJ,yBEEFQ∗ 1 其中 yBE 项目活动第 y 年的基准线排放 tCO2 BLEF 基准线情景排放因子 tCO2/MWh 7如果是煤,当该测试为采购的惯例时,排放系数须根据采购的煤的定期样品测试结果。 4 / 6 PJ,yQ 项目活动第 y 年活动净发电量 MWh 21. 发电的基准线排放因子是根据识别的基准线情景决定的。 22. 如果识别的基准线是继续当前 实践,自备电厂的减排因子根据以下的历史信息确定 catpiveBLCOFFFFcaptiveBLcatpiveBLQEFNCVFCEF,2,,, ∗∗2 其中 captiveBLFC,根据第 19 段基准线情景下自备电厂发电消耗的燃料数量(质量或体积单位) 2,COFFEF 基准线化石燃料的二氧化碳排放因子 tCO2/TJ FFNCV 基准线化石燃料的净热值 TJ/ 质量或体积单位 8catpiveBLQ,根据第 19 段,在所有燃料消耗发生的相应计入期内基准线情景的净发电量 MWh 23. 如果识别的基准线情景包括参 照的自备电厂(即未有项目活动时,用户的电力需求来自一新的自备化石 燃料电厂“参照电厂”),参照电厂的基准线发电排放因子的计算根据最新版“ 电力消耗导致的基准线、项目和 /或泄漏排放计算工具”的步骤。 24. 未有项目活动时,如果电力来 源于电网,基准线供电的排放因子相当于电网排放因子。基准线电网排放因子 EFBL,grid须根据“电力系统排放因子计算工具”中的步骤估算。 25. 未有项目活动时,如果电力来 源于电网和自备电厂,则必须确定现有自备电厂和电网的组合排放因子。 份额必须使用项目活动前三年以上的历史数据 EFBL,weighted来确定,如如果自备电厂提供 30的电力,电网提供 70的电力,排放因子应该根据此 历史分配计算。对于新设备,应该使用两种发电来源最保守 最低 的排放因子,因为假定供电来源比例是很难确定和证明的。 8须使用现实可信的当地或全国数据。只有当无法或者很难获得国家或项目特定数据时才可以使用 IPCC缺省值。 5 / 6 五、 项目排放 26. 项目活动排放包含燃料转换后 使用化石燃料相关排放。项目排放根据“化石燃料燃烧导致的项目或泄漏二氧化碳排放计算工具”来确定。 六、 泄漏 27. 如果发电设备从其它活动转移过来,需要考虑泄漏。 七、 减排量 28. 项目活动的减排量由基准线排放量和项目排放量的差额计算得出。 yyyyLEPEBEER −−3 其中 ERy第 y 年的减排量( tCO2e) 八、 监测 29. 监测须包括以下的参数,见表 1 6/6 表 1计入期内监测的参数 编号 参数 描述 单位 监测 /记录频率 测量方法和程序 1 QPJ,y项目活动第 y 年活动净发电量 MWh 持续监测。每小时测量。至少每月记录。 使用计量表测量。 应该根据 SSC 方法学通用指南描述的相关章节校验。 2 EFBL, grid第 y 年电网二氧化碳排放因子 t CO2e/ kWh 根据“电力系统排放因子计算工具”。 根据“电力系统排放因子计算工具”。 3 FCPJ,y第 y 年化石燃料燃烧的数量 质量或体积单位 根据“化石燃料燃烧导致的项目或泄漏二氧化碳排放计算工具”。 根据“化石燃料燃烧导致的项目或泄漏二氧化碳排放计算工具”。

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