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文档简介

目录前言 7背景 9简介 9目的 9原则 9基本方法 101.5术语 10碳排放报告要求 11产品层面 11固定的系统边界 12比较边界内的活动和产品 13铁矿石炼钢和废钢炼钢 14减排技术 15数据来源 1516碳足迹核算程序 16原材料输入的比例 16碳排放强度与废钢比的关系 17减排技术的定义和标准 20出口产中间产品和共生产21数据来源 24原始数据比例 283032前言2023112024年(orldeelAssocatioResponsibleSteelIS40具体而言,《方法学》内容遵循如下三个关键原则:Pathfinde钢铁产品碳足迹核算及报告方法学——基于国际实践

7/了不同钢铁产品在热轧环节因碳排放差异过大而不可比的问题。简介i202026占全球二氧化碳排放量的约7101放。(如风力涡轮机和电动汽车制造商对低碳排放钢铁产品本方法学所介绍工具的广泛实施成果如下:原则RMIHorionerGW。为了实现产品层面碳排放披露,本方法学采用了三项关键原则:鼓励使用原始数据rmaryatii——的一手数据。(即包含一致的工艺生产流程报(rdelAssot)2Responsbleee)GH2.术语根据世界工商理事会Pathfinde(WBCS选项。术语定义“必须”表示企业在应用RMI钢铁方法学时需要遵循该等规则。“应”表示建议遵循该等规则。“可”表示允许或可接受该选项。通过直接调查或实验获得的原始数据(生产商自己调查或供应商提供),这是统计数据的直接来源,一般称之为原始数据或一手数据(first-handdata) 根据本方法学,报告钢铁产品碳排放数据需要满足以下四个关键要求:产品碳足迹层面——nividalsiiii艺流程的碳排放数据。(如消费前和消费后部分1.5°第3.3第3.一步理解从摇篮到大门的碳足迹。·数据来源——第373。··酸工(如轧制、第节)。·酸工·第3.2后废钢。·需要报告使用的比较点第3.3需。·第3.7·收益/抵扣这些数据为钢铁采购方提供必要的信息来理解钢铁企业在低碳转型所做的减排努力。2.1产品层面本方法学的核心之一是从单个生产场所/的碳排(individualsit单个生房以指代临近的多个生产设施。 /2.2固定核算边界解决了两个关键问题:(企业碳根据GreenhouseGasrool范围12和3DR使用现场生产的绿氢制备DR(外购电力制氢或范围。图1IEANZ参考第3.3见图a..c.如IEANZ提供依据。>95是经过热轧工序EA如ResponsibleSteel2.0同时用于对标的1.5°CIEANZ详见第3.3。图1:钢铁产品碳足迹的系统边界与比较边界2.3比较边界内的活动和产品图1中提出的边界与表格1和表格2中提供的北美行业分类系统代NAIH代码相一致。表格1:用于比较边界内的钢铁活动NAICS代码NACIS代码活动212210铁矿石开采331110钢铁生产和铁合金制造331210采购钢材制造的钢铁管道331221轧制钢铁型材制造331511铸铁331513钢铁铸造(不包括投资)332111钢铁锻造表格2:用于比较边界内的钢铁产品HS代码HS代码产品72.06铁及非合金钢的锭坯或其他初级形式72.07铁或非合金钢的半成品72.08宽度在600毫米及以上的铁或非合金钢平板轧材,经热轧,但未经包覆、镀层或涂层。2.4铁矿石炼钢和废钢炼钢90%以上的直接碳排放来源于铁矿石炼钢5。6IE5MP7等组织发布的最新模型表2050IEA2050年废钢只能满足全球钢铁的需求的一半6ResponsibleSteel提出的阈值如从等级1升级到等级2如IEANZSuainableTEELPrinciplST钢铁产品碳足迹核算及报告方法学——基于国际实践

/钢铁行业降碳的两个关键手段——使用废钢减排和部署铁矿石路径炼钢的新技术第3.3节提供了关于滑轨的实施细节。2.5减排技术·如IEANZE和MPP··层中。·或。··((如太阳能和风能(如木炭取代。/风能的容量或是否存在适合第3.4节中的阈值/2.6数据来源即范围1和范围2始数据的定义和公司计算原始数据比例的方法在第3.7节中给出。如ISO20915的第4.4.2钢铁产品碳足迹核算及报告方法学——基于国际实践

/碳足迹核算要求碳足迹核算程序碳足迹核算需依据SO4044和S406218SO4044CA的指导C参见图1(IS14044:2006的第4.3节制定清(/根据ISO14044:2006的第节/能量平衡的方法来计算过程的输入/(例如正如SO404:00第./产品系统对环境的影或过程/S2015的第5原材料输入的比例·用于生产钢铁的原材料输入来自铁矿石或废钢。废钢通常可以从以下几个方面获得:·内部废钢——在同一场地产生并重新使用的废钢。加工废钢(外部废钢)——由钢铁厂外部的下游制造过程产生的废钢。。例如IEANZE或MPP/第3.3(如上所述(为了避免混淆,消费后废钢以及任何来自粗钢工序后(参见图1)的消费前废钢(即连铸后产生的废钢),均为废钢铁产品碳足迹核算及报告方法学——基于国际实践

/(直接还原铁/热压铁块其中,Ms为废钢质量,Mp和xp分别为每种输入的矿石原材料的质量和铁含量。(例如现场冷轧过程产生的废钢第3.3在分析钢铁产品的碳排放强度时,应考虑到其使用的废钢量,原因如下:·(和产生的碳排放·2050SBTSustanableeelrncple)(贷款机构要求钢铁企业碳排放披露的框架准则(或提议阶段esponsbleeelIEA1.5例如在IEANZE本文采用根据国际上国家级电网排放数据和钢铁生产数据估算出的80附录图)*之后将根据中国钢铁企业预测的减排路径图对此图进行更新(按废钢比加权100100%废钢生产的减排路3所示。表格3:动态滑轨下的示例计算参数数值来源生产年份2028-产品碳排放强度1.9吨二氧化碳当量/吨钢铁企业的报告废钢含量15%钢铁企业的报告初级钢的强度目标1.99吨二氧化碳当量/吨IA再生钢的强度目标0.40吨二氧化碳当量/吨IA产品特定目标1.75=(15%*0.40+85%*1.99)计算与当年目标水平的对比高出8.7%=(1.90-1.75)/1.75计算(来衡量产品碳排放强度与减排路ResponsbleeelIEAE2028(0%00%3和图中相同示例产1IEAE20282级碳绩效及以上以实现1.5基准值。图3:基于废钢比衡量产品碳绩效的静态滑轨图2和图3IEA目标是通过图(对应于0%废钢点(100%废钢点按照加权平均计(1.5不会发生变化(即旨在同时激励增加废钢使用量和部署新的低碳排放钢铁(IEA。(数据来源于IEA。(由比较边界确定图4展比较边界一致的钢铁行业减碳路计算细节和假设见附录将整体排放阈值根据80%分位点为初钢阈值和生钢阈(阈详见录。 钢铁产品碳足迹核算及报告方法学——基于国际实践

/图NZE)第3.4节(钢铁企业报告产品应用的减排技术时需符合表格4(而不是试点/足迹中体现。钢铁产品碳足迹核算及报告方法学——基于国际实践

/表格4:减排技术标签和标准减排技术定义碳捕捉和封存适用于在炼铁或炼钢现场或在后续炼铁燃料生产现场(例如,通过蒸汽甲烷重整生产氢气)部署的碳捕捉系统,其设计应确保能够捕捉50%以上的碳排放(基于点源)。由此产生的二氧化碳流必须永久储存在与石油生产无关的地质储层中。碳捕捉和利用适用于在炼铁或炼钢现场或在后续炼铁燃料生产现场(例如,通过蒸汽甲烷重整生产氢气)部署的碳捕捉系统,其设计应确保能够捕捉50%以上的碳排放(基于点源)。由此产生的二氧化碳流用于制造含碳产品(例如,甲醇、使用二氧化碳固化的混凝土等),或用于替代现有的二氧化碳用途(例如,提高原油采收)。可再生氢适用于可再生氢供应占铁矿石还原所需能量20%以上的情况,或满足50%以上热能需求在与铁还原无关的其他工序(例如球团、热轧等)的加热过程中。可再生氢定义为通过水电解产生的氢气,其中电解所用电力可以直接来自可再生能源,也可以通过电网结合项目特定的市场机制采购可再生能源(例如,购电协议、公用电力事业绿色费率等)。可再生能源适用于可再生能源在炼铁或炼钢现场满足50电网结合项目特定的市场机制采购可再生能源(协议、公用电力事业绿色费率等)。生物质适用于生物质供应占铁矿石还原所需能量20%以上的情况,或满足50%以上热能需求在与铁还原无关的其他加热工序以及现场炼钢过程(续生物能源证明绑定。(例如,生物质原料对可持续土地利用的影响)。)·根据ISO1440··些过程细分法(Processsubdivision):将分配单元进一步划分为两个或多个子过程,并收集与这子过程相关的环境数据,避免分配。·些代系统扩展法(Systemiv。代iv在实践总是通过替换境荷来应系统请参阅https:/articles/0.338/frsus.2021.69205/full解进一步的背景。 钢铁产品碳足迹核算及报告方法学——基于国际实践

/PC中分配的共生产品的碳足迹传递给共生产品的20919cu-offmtho即占整体碳排放比例超过53.5.1钢铁生产中的中间产品如第3.1(intermediateproduct)的生产排放不应包括在产如ISO14044出的球团矿的钢铁产品的碳足迹中。5中提供了该计算的示例。表格参数数值球团矿总产量(公吨)4.0生产球团矿的总排放量(公吨二氧化碳)0.5球团矿的排放强度(吨二氧化碳/吨球团矿)0.125(0.5/4.0)输出球团矿(公吨)1.0现场总排放量(公吨二氧化碳)5.625扣除相关数值后的输出球团矿排放量(公吨二氧化碳)0.125=(0.125*1.0)扣除相关数值后的现场总排放量(公吨二氧化碳)5.5钢铁产品碳足迹核算及报告方法学——基于国际实践

/3.5.2钢铁生产中的共生产品钢铁厂会生产一些共生产品(by-podusGGB如基于物ISO14044:2006的排放强度之间的差值将应用于钢铁产品生产碳足迹。发A3.5节所概述的披露要求)。即附件13.5.3能源输出。EeEof-as吨二氧化碳当量/兆瓦Edisplaed是钢铁企业输出所取代的电力的排放因子。(260千克二氧化碳/44千克二氧化碳/3760%的高炉煤气和401.7吨二氧化碳/(0.438吨二氧化碳/)的排放强度高出约3约1吨二氧化碳/高10的策略将最大限度地降低钢铁产品碳足迹。如第3.5节所归果型生命周期评(consequentialLCA是确定取代电力来源的理想选在无法获得consequentialLCA数据的情况钢铁企业应使用: 钢铁产品碳足迹核算及报告方法学——基于国际实践

/国家/IEA数据。全球电网平均值IEA碳足迹中。数据来源3.6.1直接排放因子6和7中提供的各种燃假设可完全转化为二氧化表格6:固体燃料源的排放因子温室气体排放源单位/氧化数据来源焦煤吨2.69IPCC,2019年11炼铁煤v吨2.98IPCC,2019年11烧结/转炉煤吨2.64IPCC,2006年1蒸汽煤吨2.48IPCC,2019年11木炭吨3.48IPCC,2006年1石油焦吨3.26IPCC,2019年11电炉煤吨3.28IPCC,2019年11表格7:液体和气体燃料源的排放因子温室气体排放源单位/单位)数据来源柴油升2.69IPCC,2006年1液化石油气(LPG)升1.62IPCC,2006年1天然气吉焦56.27IPCC,2006年1指直接用于高炉、直接还原炉和熔融还原流程的煤。钢铁产品碳足迹核算及报告方法学——基于国际实践

/如适用于天然气的MiQ标准或适用于煤炭的来确定甲烷排放量12,13第3.6.4节中提供的标准排放因子来3.7。8IPCC排放因子中心或其他因子库的值进行估计14。表格8:其他输入物的排放因子GHG排放源单位/氧化数据来源石灰石吨0.44IPCC,2019年11白云石吨0.48IPCC,2019年11EAF电极吨3.7IPCC,2019年113.6.2电力排放因子location-base和基于市场(market-based如绿证(GHGpoo重复计lxn··n/dependentowerrviden对于向独立发电商输出副产煤气的钢铁企需要通过计算确定钢铁厂是电力净供应商还是消费对于现场发可能无需进行该计因为电网的电力输出或输入会被计。 钢铁产品碳足迹核算及报告方法学——基于国际实践

/9表格参数单位数值数据来源焦炉煤气能量兆焦/标准立方米22.3USEPA,2022年高炉煤气能量兆焦/标准立方米3.43USEPA,2022年转化效率%37IEA,2020年8。请注意,钢铁企业不得使用基于市场的排放因子来减少废气发电产生的排放量值。3.6.3间接排放因子见第3.710中提供的背景排放因子。表格10:间接加工排放因子流程单位/)数据来源铁矿石开采吨铁矿石0.013FerreiraetLeite,2015年煤开采吨煤0.04Mutchek,2016年17焦炭生产吨焦炭0.3IPCC,2019年11烧结吨烧结矿0.21IPCC,2019年11球团化吨球团矿0.19*IPCC,2019年11生铁生产吨铁水1.43*IPCC,2019年11直接还原铁(天然气)生产吨直接还原铁0.7IPCC,2019年11煅石灰生产吨石灰0.75*IPCC,2006年1煅烧白云石生产吨白云石0.86*IPCC,2006年1产氧吨氧气0.09Chisalita,2019年铸轧吨HRC0.084Backes,2021年19天然气生产吨甲烷0.6NETL,2019年20*源文件中并未提供这些流程的非二氧化碳温室气体排放量数据,但这些排放量被视为微小可忽略。第3.6.4节对这些逸散性甲烷排放量进行了讨论。可以假设一公吨天然气相当于55.58吉G的能量和1470.3立方3.6.4逸散性甲烷矿逸散性甲烷排放因子的典型值如表11±15%21。1120。在表格1120年和100IPCC20年的全球变暖潜能是二氧化碳的84100年的全球变暖潜能是二氧化碳的28倍1为了与最新的IPC报告保持一100年的全球变暖潜能值计算。表格11:逸散性甲烷排放因子流程单位位)排放因子(吨二氧化碳当量/单位)数据来源20年间全球变暖潜能100年间全球变暖潜能煤——露天开采千克煤0.0060.340.11Kholod,2020年15煤——地下开采千克煤立方甲0.0191.080.36Kholod,2020年15天然气0.0171.430.48Littlefield,2017年22法学建议燃料生产商和钢铁生产商可以利用甲烷监测技术和相关监测数据获得甲烷排放的真实信息。原始数据比例WBS的thfinder23。12。表格12:原始数据和背景数据定义活动类型原始数据定义背景数据定义燃料燃烧/使用SICC、EPA)-生产供应商数据.t.fne或其他材料输入供应商数据.t.fne或外购热力供应商数据基于假定燃料热源的平均排放因子电力厂内发电原始数据供应商(电力公司)数据区域HG因加文件质量标准)电网排放因国家或全球电网排放因子请注意,如果连接的电网覆盖整个国家,则国家电网因子可被视为原始数据。1IronandSteelTechnologyRoadmap,InternationalEnergyAgency(IEA),2020./reports/iron-and-steel-technology-roadmap.2“LifeCycleInventoryMethodologyReport”,WorldSteelAssociation(WSA),2017.https://worldsteel.org/wp-content/uploads/Life-cycle-inventory-methodology-report.pdf3PathfinderFramework:GuidancefortheAccountingandExchangeofProductLifeCycleEmissions,WBCSD,2021./contentwbc/download/13299/194600/1.4ISO14404-3:2017Calculationmethodofcarbondioxideemissionintensityfromironandsteelproduction—Part3:Steelplantwithelectricarcfurnace(EAF)andcoal-basedorgas-baseddirectreductioniron(DRI)facility,2017./obp/ui/#iso:std:iso:14404:-3:ed-1:v1:en5Dora-AndreeaChisalitaetal.,“AssessingtheEnvironmentalImpactofanIntegratedSteelMillwithPost-CombustionCaptureandStorageUsingtheLCAMethodology,”JournalofCleanerProduction(February2019):1015–25,doi:10.1016/j.jclepro.2018.11.256.6ISO20915LifeCycleInventoryCalculationMethodologyforSteelProducts,2018.7The‘SlidingScale’:SettingEquitableThresholdstoDriveGlobalSteelDecarbonisation”,ResponsibleSteel,2022/news/the-sliding-scale-setting-equitable-thresholds-to-drive-global-steel-decarbonisation/8NetZeroby2050,InternationalEnergyAgency(IEA),2021.https://iea.blob.core./assets/deebef5d-0c34-4539-9d0c-10b13d840027/NetZeroby2050-ARoadmapfortheGlobalEnergySector_CORR.pdf.9“Biomassinsteelmaking”,WorldSteelAssociation(WSA),2021./wp-content/uploads/Biomass-in-steelmaking.pdf10RainerRemusetal.,BestAvailableTechniques(BAT)ReferenceDocumentforIronandSteelProduction,EuropeanCommissionJointResearchCentreInstituteforProspectiveTechnologicalStudies,2013.https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/eaa047e8-644c-4149-bdcb-9dde79c64a12/language-en.IPCCGuidelinesforNationalGreenhouseGasInventories,Volume3,“Chapter4:MetalIndustryEmissions,”IntergovernmentalPanelonClimateChange(IPCC),https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2019rf/pdf/3_Volume3/19R_V3_Ch04_Metal_Industry.pdf12MicheleMutcheketal.,“UnderstandingtheContributionofMiningandTransportationtotheTotalLifeCycleImpactsofCoalExportedfromtheUnitedStates,”Energies9(7),MultidisciplinaryDigitalPublishingInstitute(July2016):559,doi:10.3390/en9070559.13MiQStandardforMethaneEmissionsPerformance:MainDocument–Offshore,MiQ,2021.https:///document/miq-standard-offshore/.14USEPAEmissionsFactorHub,2022./system/files/documents/2022-04/ghg_emission_factors_hub.pdf15NazarKholodetal.,“GlobalMethaneEmissionsfromCoalMiningtoContinueGrowingEvenwithDecliningoalProduction,”JournalofCleanerProduction256(May2020):2048,do06/j.jclepro.2020.120489.16ClimateChange2013:ThePhysicalScienceBasis,ContributionofWorkingGroupItotheFifthAssessmentReportoftheIntergovernmentalPanelonClimateChange,“Chapter8:AnthropogenicandNaturalRadiativeForcing,”IntergovernmentalPanelonClimateChange(IPCC),2013.17LifeCycleAnalysisofNaturalGasExtractionandPowerGeneration,Pittsburgh:NationalEnergyTechnologyLaboratory,2019./biblio/1529553-life-cycle-analysis-natural-gas-extraction-power-generation.182006IPCCGuidelinesforNationalGreenhouseGasInventories,Volume2,“Chapter2:StationaryCombustion,”IntergovernmentalPanelonClimateChange(IPCC),2006.https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol2.html.19ISO14404-3:2017Calculationmethodofcarbondioxideemissionintensityfromironandsteelproduction—Part3:Steelplantwithelectricarcfurnace(EAF)andcoal-basedorgas-baseddirectreductioniron(DRI)facility,2017./obp/ui/#iso:std:iso:14404:-3:ed-1:v1:en20JanaGertaBackesetal.,“LifeCycleAssessmentofanIntegratedSteelMillUsingPrimaryManufacturingData:ActualEnvironmentalProfile,”Sustainability13(6),MultidisciplinaryDigitalPublishingInstitute(January2021):3443,doi:10.3390/su13063443.21MiQStandardforMethaneEmissionsPerformance:MainDocument–Onshore,MiQ,2021.https:///document/miq-standard-onshore/.22JamesA.Littlefieldetal.,“SynthesisofRecentGround-LevelMethaneEmissionMeasurementsfromtheU.S.NaturalGasSupplyChain,”JournalofCleanerProduction148(April2017):118–26,doi:10.1016/j.jclepro.2017.01.101.23Net-ZeroSteelSectorTransitionStrategy,MissionPossiblePartnership,2021.https:///wp-content/uploads/2021/10/MPP-Steel_Transition-Strategy-Oct19-2021.pdf.IEANZE轨迹包括上游排放,使用第80百分位点分割。年份粗钢(吨二氧化碳当量/吨)热轧产品(吨二氧化碳当量/吨)初级钢再生钢初级钢再生钢20202.370.442.590.6820212.300.422.510.6420222.230.392.440.6120232.160.372.360.5720242.080.352.290.5420252.010.322.210.5120261.940.302.140.4720271.870.282.060.4420281.800.261.990.4020291.730.231.910.3720301.660.211.840.3420

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