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文档简介
1.项目背景
1.1项目来源
本项目是基于工信部2021年产业技术基础公共服务平台项目《重点装备制
造行业碳达峰、碳中和公共服务平台》项目的研究成果“碳效比”展开的,是《重
点装备制造行业碳达峰、碳中和公共服务平台》推广应用案例之一。
1.2项目的目的与意义
习近平总书记2020年9月在第七十五届联合国大会一般性辩论上向国际社
会作出“碳达峰、碳中和”郑重承诺,其后在气候雄峰会上宣布了更多具体目标。
2021年国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》,方案包括“碳达峰十大行动”
--能源绿色低碳转型行动、节能降碳增效行动、工业领域碳达峰行动、城乡建设
碳达峰行动、交通运输绿色低碳行动、循环经济助力降碳行动、绿色低碳科技创
新行动、碳汇能力巩固提升行动、绿色低碳全民行动、各地区梯次有序碳达峰行
动。2023年4月1日国家标准化管理委员会、国家发展和改革委员会、工业和
信息化部等11个部门联合印发了《碳达峰碳中和标准体系建设指南》(简称《指
南》,《指南》明确围绕基础通用标准,以及碳减排、碳清除、碳市场等发展需
求,基本建成碳达峰碳中和标准体系。到2025年,制修订不少于1000项国家标
准和行业标准(包括外文版本)的标准建设目标,指出需要加快制修订能源、冶
金、建材、化工、有色、纺织、机械、信息通信、交通运输、畜禽养殖等重点行
业企业碳排放核算和报告标准以及数据质量相关标准规范。
电机、变压器、锅炉、内燃机、电传动系统、通用机械、铸锻装备等产品是
广泛应用于钢铁、建材、石化、化工、有色、电力、机械等制造业行业的重点用
能设备,是行业企业碳中和目标的核心对象。居民家庭、商业建筑的碳排放以能
源消费为主,其主要来源为消费类电器终端耗能。空气源热泵热水机组是一种节
能低碳消费类电器终端,它采用电力驱动压缩机,吸取空气中的热量,通过压缩
机的作功,生产出50℃以上的生活热水,全年C.O.P值达3.0以上。空气源热泵热
2
水机组用途广泛,适用于室内泳池、宾馆、别墅、发廊、沐浴足疗、工厂、学校
及农场等需要热水集中供热的场所。然而,空气源热泵热水机组作为一种减碳技
术,其自身碳性能却没有统一的计量方法,空气源热泵热水机组项目的减碳量也
需要通过复杂的检测换算才能得出,行业亟需一个统一的核算方法计量产品的碳
排放、需要一个科学的技术参数表征产品的碳性能。
本标准研制的目的在于提出空气源热泵热水机组碳性能的技术参数“碳效
比”,并以碳效比衡量空气源热泵热水机组低碳技术水平。本标准的研制为了规
范空气源热泵热水机组碳效比的核算方法,明确空气源热泵热水机组碳足迹核算
的边界范围、功能单位、统一核算排放因子、统一核算报告模板,推动产品低碳
供应链的建设。
本标准研制的意义在于:首次提出了“碳效比”的概念,空气源热泵热水机
组碳效比是指“基于生命周期,空气源热泵热水机组提供单位热量所排放的二氧
化碳当量。”使用“碳效比”表征空气源热泵热水机组的碳性能更具有科学性、
适用性与创新性。本标准既可帮助空气源热泵热水机组生产企业开展产品生命周
期碳足迹分析、碳效比核算,标识产品碳参数;也可用于指导第三方评估机构编
制“低碳管理及评价”的规则,开展有关评估工作。标准的制定对行业实现双碳
目标、应对国际气候挑战具有重要意义。
本标准在中国节能协会,经标准化专业委员会提出及相关专家论证,作为团
体标准进行立项,编制工作由威凯检测技术有限公司等单位负责。
1.3主要工作过程
1.3.1成立标准起草组
2023年5月,威凯检测技术有限公司,广东美的暖通设备有限公司,青岛
海尔空调电子有限公司,中国电器科学研究院股份有限公司,威凯认证检测有限
公司,嘉兴威凯检测技术有限公司,安徽美芝精密制造有限公司等主要起草单位
组成标准编制组,召开标准内部启动会,对标准编制方案,框架进行讨论,启动
《装备产品碳效比核算方法第3部分:空气源热泵热水机组》标准研究工作。
3
1.3.2主要参加单位
起草单位:威凯检测技术有限公司,广东美的暖通设备有限公司,青岛海尔
空调电子有限公司,中国电器科学研究院股份有限公司,威凯认证检测有限公司,
嘉兴威凯检测技术有限公司,安徽美芝精密制造有限公司。
本标准由威凯检测技术有限公司负责项目的组织实施、文件的起草工作,包
括起草标准文件、调研报告、编制说明等,确定验证试验的工作路线、工作内容、
方法及验证试验的具体实施单位。生产企业单位广东美的暖通设备有限公司、青
岛海尔空调电子有限公司、青岛海信日立空调系统有限公司按照项目组的要求,
承担了整机碳排放的核算验证工作,提供了本企业的产品的零部件、原材料、生
产制造、运输、产品性能、回收等数据,为项目组提供了验证数据。中国电器科
学研究院股份有限公司负责国际标准调研、排放因子的研究,威凯认证检测有限
公司、嘉兴威凯检测技术有限公司负责产品碳效比评价技术研究及应用推广,安
徽美芝精密制造有限公司承担压缩机的原材料、生产制造、运输碳排放的核算验
证工作
起草人:何冠成、张译文、张广伟、贾庆磊、刘国荣、乔治等。
1.3.3工作组会议
2023年7月11日,标准研制工作组在广州日航酒店召开了标准工作组会议,
会议由11家单位,15名专家参加,会议上研制组分别就政策背景、技术背景和
市场背景等方面介绍了空气源热泵碳效比团体标准的设计思路,及标准研制进度
计划,参与人员对标准讨论稿进行了认真讨论,提出了十多条修改意见。会后标
准主要起草单位对技术专家的意见进行分析,采纳合理的建议修改标准内容,不
清晰的内容安排工作组的专家继续研究。期间青岛海信日立空调系统有限公司、
广东万和电气有限公司加入标准研制工作组
经反复论证,形成了标准征求意见稿,2023年8月发中国节能协会挂网征
求意见。
4
2.标准编制原则和主要内容
2.1标准编制原则和依据
2.1.1标准编制原则
1、标准的制定与国家政策法规相一致。
2、本标准根据GB/T1.1-2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结
构和起草规则》进行编制。
3、本标准遵从国际标准ISO14067:2018、PAS2050:2011关于产品碳足迹
评价的要求,既考虑国际通用的评价方法与原则,又结合空气源热泵热水机组产
品的特点及当前行业的碳数据的普及水平提出具体的核算要求,符合产品碳排放
核算的编制原则和理念。
4、除本标准外,目前国际国内尚未存在任何专门针对空气源热泵热水机组
碳效比核算的现行标准。本标准的制定有助于推进空气源热泵热水机组的低碳发
展,碳效比既考虑空气源热泵热水机组在生命周期各阶段的碳排放,又考虑产品
在使用阶段的功能单元总和,避免企业、消费者误用误解,是对产品碳足迹的一
个有益补充。
2.1.2标准编制的依据
本标准根据GB/T1.1-2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和
起草规则》进行编制。在制定过程中参考借鉴了ISO14067:2018、PAS2050:2011
等相关标准。
2.2标准适用范围及主要内容
2.2.1范围
本文件规定了空气源热泵热水机组碳效比的术语和定义和核算方法。
本文件适用于采用电动机驱动、以空气为热源、以制热水为目的的热泵机组,
5
包括低环境温度空气源热泵机组、家用或类似用途的空气源热泵热水器和商业或
工业用及类似用途的空气源热泵热水机。
本文件不适用于低环境温度空气源多联式空调机组和风-风型低环境温度空
气源热泵机组。
2.2.2规范性引用文件
本文件主要规范性引用了ISO14067:2018温室气体产品碳足迹量化要求
及指南、GB/T24040环境管理生命周期评价原则与框架、GB/T24044环
境管理生命周期评价要求与指南、GB/T25127.1—2010低环境温度空气源热
泵(冷水)机组第1部分:工业或商业用及类似用途的热泵(冷水)机组、GB/T
25127.2—2010低环境温度空气源热泵(冷水)机组第2部分:户用及类似用
途的热泵(冷水)机组、GB/T32150-2015工业企业温室气体排放核算和报告通
则、GB37480—2019低环境温度空气源热泵(冷水)机组能效限定值及能效
等级等标准。
2.2.3术语和定义
GB/T24040、GB/T24044、GB/T25127.1—2010、GB/T25127.2—2010、GB37480—2019
界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
空气源热泵热水机组airsourceheatpumphotwaterunits
采用电动机驱动、以空气为热源、以制热水为目的的热泵机组。
注1:本文件中仅包含低环境温度空气源热泵机组、风冷型家用或类似用途的热泵热水
器和风冷型商业或工业用及类似用途的热泵热水机。
空气源热泵热水机组功能单位functionalunitofairsourceheatpumphotwaterunits
空气源热泵热水机组提供的单位热能,以1kWh计。
注1:本文件中仅考虑空气源热泵热水机组的制热水功能。
空气源热泵热水机组碳效比carbonefficiencyratioofairsourceheatpumphotwater
units
基于生命周期,空气源热泵热水机组提供单位热能所排放的二氧化碳当量。
全球增温潜势globalwarmingpotential
将单位质量的某种温室气体在给定时间段内对地球温室效应的影响与等量二氧化碳对
地球温室效应影响相关联的系数。
二氧化碳当量carbondioxideequivalent
6
一种用作比较不同温室气体排放的量度单位,各种不同温室效应气体对地球温室效应的
贡献度皆有所不同。
注:温室气体二氧化碳当量等于给定气体的质量乘以它的全球增温潜势。
温室气体greenhousegas(GHG)
大气层中自然存在的和由于人类活动产生的能够吸收和散发由地球表面、大气层和云
层所产生的、波长在红外光谱内的辐射的气态成分。
注:如无特别说明,本标准包括的温室气体包括二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)和氮氧化物(N2O)、氢氟碳
化物(HFC)、全氟化碳(PFC)和六氟化硫(SF6)。
温室气体排放因子greenhousegasemissionfactor
单位活动水平数据产生的温室气体量,用二氧化碳当量与相关的活动单位表示。
初级数据primarydata
产品系统内一个单元过程或活动的量化值,该值是通过直接测量或基于直接测量的原始
数据源计算得到的数据。初级数据既包括温室气体排放因子也包括活动水平数据
次级数据secondarydata
产品系统内不是通过直接测量或基于直接测量的原始数据源计算得到的数据。
基准寿命referencelifetime
依据一套特定使用条件所预期的寿命,且可用于预估在其他使用条件下的寿命。
注:空气源热泵准寿命通常定义为30年。
产品全生命周期productlifecycle
产品系统中前后衔接的一系列阶段,从自然界或从自然资源中获取原材料,直至最终处
置。
[来源:GB/T24040-2008,3.1]
系统边界systemboundary
通过一组准则确定哪些单元过程属于产品系统的一部分。
[来源:GB/T24040-2008,3.32]
活动数据activitydata
导致温室气体排放的生产或消费活动量的表征。
注:例如每种化石燃料的燃烧量、金属材料、非金属材料的使用量、购入的电量、购入的蒸汽、热水
量等。
[来源:GB/T32150-2015,3.12]
排放因子emissionfactor
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/T32150-2015,3.13]
2.2.4核算流程
空气源热泵热水机组碳效比核算流程如下:
1)核算对象与系统边界
2)产品生命周期寿命的计量单位和测量方法
3)每个寿命单位内功能单位的测量
4)产品生命周期碳排放量核算方法
7
5)核算产品生命周期碳排放
6)功能单位总和的核算
7)核算产品碳效比
2.2.5核算对象及系统边界
产品生命周期碳排放量(俗称碳足迹)的核算对象是一套按设计方案批量生产的处于交
付状态的空气源热泵热水机组。
产品生命周期碳排放量(俗称碳足迹)的核算系统边界应包含产品物料获取阶段、生产
阶段、运输阶段、使用阶段和寿命终止阶段,如表1所示。
表1系统边界及过程简述
生命周期阶段包括的过程简述未包含的过程
包括物料的采矿、预处理,以及压缩机、电机、连除压缩机、电机、连接管外的物料
物料获取阶段
接管的运输与生产的生产与运输
翅片换热器、壳体的生产,空气源热泵热水机组总
生产阶段厂区内的其他部件的加工内运输
装
空气源热泵热水机组自生产厂运输到代表性的分空气源热泵热水机组自分销仓库运
运输阶段
销仓库输至安装点
使用阶段用于制热水制冷
寿命终止阶段报废产品的运输,产品的拆解、分拣产品拆卸
2.2.6产品生命周期寿命的计量单位和测量方法
空气源热泵热水机生命周期寿命的计量单位是年。
空气源热泵热水机组应声明生命周期寿命,寿命应不少于8年。
注:产品生命周期寿命的企业自我声明应基于检测结果,符合可检测、可追溯原则。
空气源热泵热水机组到产品寿命时额定制热量实测值应不低于初始值的60%、而且能效不应
低于产品相应国家能效标准要求的限定值。
2.2.7每个寿命单位内功能单位的测量
低环境温度空气源热泵机组
对于低环境温度空气源热泵机组,每年输出的功能单位为季节制热量,计算公式如下:
………….(1)
n——制热季节运转小时数,单位为:h;
H——空气源热泵热水机组名义制热量,单位为:kW;
注:制热季节运转小时数、制热综合部分负荷性能系数各部分负荷性能权重系数以北京为代表城市、
酒店建筑就代表建筑作为依据,见表2。
表2季节制热量计算系数
8
制热季节运IPLV系数
典型城市
转小时数nABCD
北京35538.3%40.3%48.6%12.9%
家用或类似用途的空气源热泵热水器
对于家用或类似用途的空气源热泵热水器,每年输出的功能单位为全年热泵制热量明示
值,产品的全年热泵制热量明示值应按GB/T23137-2020第A.2.1条计算,但单位取kWh。
商业或工业用及类似用途的空气源热泵热水机
对于商业或工业用及类似用途的空气源热泵热水机,每年输出的功能单位为全年热泵制
热量,按下式计算:
1...n——气温编号;
AC——全年热泵制热量,单位为:kWh;
——时间表中日平均温度编号(j)时,总热水热能,单位为千焦(kJ);
——时间表中日平均温度编号(j)的发生天数,单位为天(d);
注:全年各温度(日平均)发生时间见标准GB/T21362-2023表B.3,以南京的气象数据为准。
按照标准GB/T21362-2023表B.2.1.3计算。
2.2.8产品生命周期碳排放量核算方法
物料获取阶段碳排放量核算方法
生产阶段碳排放量核算方法
运输阶段碳排放量核算方法
使用阶段碳排放量核算方法
寿命终止阶段排放量核算方法
生命周期碳排放量
2.2.9功能单位总和的核算
低环境温度空气源热泵机组
低环境温度空气源热泵机组功能单位总和计算公式如下:
………….(1)
式中:
TFU——空气源热泵热水机组功能单位总和,单位为:kWh。
9
家用或类似用途的空气源热泵热水器
家用或类似用途的空气源热泵热水器功能单位总和计算公式如下:
……….(1)
商业或工业用及类似用途的空气源热泵热水机
商业或工业用及类似用途的空气源热泵热水机功能单位总和计算公式如下:
……….(1)
2.2.10碳效比核算
空气源热泵热水机组碳效比计算公式如下:
……………...(1)
式中:
CER——空气源热泵热水机组碳效比,单位为:kgCO2e/kWh。
2.2.11碳效比核算结果报告
核算报告应说明核算和报告的目的与用途,核算报告的具体内容至少应包括下述的内
容。
——报告主体基本信息。报告主体基本信息应包括企业名称、地址、报告年度、所属行
业和联系人信息等。
——评价对象的信息产品名称、型号、品牌、制造商、电参数、能效等信息。
——生命周期碳排放量。核算报告应包含产品系统边界内的碳排放总量,并分别报告物
料获取阶段、生产阶段、运输阶段、使用阶段、寿命终止阶段的碳排放量。此外,
还宜报告其他重点说明的问题,如:生物质燃料燃烧产生的二氧化碳排放,固碳产
品隐含碳对应的排放等。
——活动数据及来源。核算报告应包含原材料获取阶段指定零部件上游生产排放,优先
采用零部件碳足迹报告中的数据。生产阶段所使用的不同品种燃料的消耗量和相应
的低位发热量,过程排放的相关数据,购入的电力量、热力量等。
——排放因子数据及来源。核算报告应包含消耗的各种燃料的单位热值含碳量和碳氧化
率,过程排放的相关排放因子,购入用电力/热力的生产排放因子,并说明来源。
——若零部件没有独立的碳足迹报告,其制造和运输排放因子采用缺省值。
——数据质量分析。报告应包含对特定场所数据、原始数据及次级数据的质量分析,需
明确原材料数据库或在本文件中附数据表。分析包括真实性、可追溯性、不确定度
评定等方面。
10
3.主要验证情况分析
本标准采用全生命周期分析法评价产品碳足迹遵从国际标准ISO14067:
2018、PAS2050:2011的相关要求;空气源热泵热水机组的功能单位根据产品的
主要功能选择;产品的使用阶段的季节制热量、制热综合部分负荷性能系数,是
根据产品的性能标准GB/T25127.1—2010或GB/T25127.2—2010规定的方法测
试所得。碳效比为产品生命周期内碳足迹与功能单位总和之比,需要用不同制热
量、不同能效等级的产品分别进行碳效比核算验证其科学性。
参编企业选取代表性机型进行验证,机型涵盖低环境温度空气源热泵机组、
家用或类似用途的空气源热泵热水器和商业或工业用及类似用途的空气源热泵
热水机。
4.标准中涉及专利情况
.暂无发现
5.产业化情况、推广应用论证和预期达到的
经济效果等情况
本标准主要针对空气源热泵热水机组碳效比和核算方法进行规定,在制定过
程中充分征求相关机构和企业意见,并开展调研验证予以证明,力求标准的科学
性、适应性和可操作性,指导企业核算产品碳足迹、碳效比,指导第三方评估机
构编制“低碳管理及评价”规则,助力实现行业、国家双碳目标,因此,标准制
定具有良好的社会效益和经济效益。
11
6.采用国际标准和国外先进标准情况,与国
际、国外同类标准水平的对比情况,国内
外关键指标对比分析或与测试的国外样
品、样机的相关数据对比情况
暂无发现针对空气源热泵热水机组碳效比核算方法的标准。
7.与现行相关法律、法规、规章及相关标准,
特别是强制性标准的协调性
本标准符合我国有关法律、法规的要求,并与国家相关政策、规划等保持一
致。
8.重大分歧意见的处理经过和依据
本标准编制过程中未出现重大分歧意见。
9.标准性质的建议说明
建议本标准作为推荐性标准发布实施。
10.贯彻标准的要求和措施建议(包括组织
措施、技术措施、过度办法、实施日期等)
本标准由中国节能协会归口并负责解释和修订。
12
11.废止现行相关标准的建议
无。
12.其他应予说明的事项
1、标准中涉及专利的情况:该标准项目不存在标准必要专利的问题。
2、在标准体系中的位置,与现行相关法律、法规、规章及相关标准,特别
是强制性标准的协调性:本标准属于团体标准,与现行法律、法规、规章和政策
以及有关基础和相关标准不矛盾。
3、标准性质的建议说明:本标准为中国节能协会标准,属于团体标准,供协
会会员和社会自愿使用。
13
《装备产品碳效比核算方法第3部分:空
气源热泵热水机组》
编制说明
(征求意见稿)
《装备产品碳效比核算方法第3部分:空气源热泵热水机组》标
准研制工作组
2023年8月
1.项目背景
1.1项目来源
本项目是基于工信部2021年产业技术基础公共服务平台项目《重点装备制
造行业碳达峰、碳中和公共服务平台》项目的研究成果“碳效比”展开的,是《重
点装备制造行业碳达峰、碳中和公共服务平台》推广应用案例之一。
1.2项目的目的与意义
习近平总书记2020年9月在第七十五届联合国大会一般性辩论上向国际社
会作出“碳达峰、碳中和”郑重承诺,其后在气候雄峰会上宣布了更多具体目标。
2021年国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》,方案包括“碳达峰十大行动”
--能源绿色低碳转型行动、节能降碳增效行动、工业领域碳达峰行动、城乡建设
碳达峰行动、交通运输绿色低碳行动、循环经济助力降碳行动、绿色低碳科技创
新行动、碳汇能力巩固提升行动、绿色低碳全民行动、各地区梯次有序碳达峰行
动。2023年4月1日国家标准化管理委员会、国家发展和改革委员会、工业和
信息化部等11个部门联合印发了《碳达峰碳中和标准体系建设指南》(简称《指
南》,《指南》明确围绕基础通用标准,以及碳减排、碳清除、碳市场等发展需
求,基本建成碳达峰碳中和标准体系。到2025年,制修订不少于1000项国家标
准和行业标准(包括外文版本)的标准建设目标,指出需要加快制修订能源、冶
金、建材、化工、有色、纺织、机械、信息通信、交通运输、畜禽养殖等重点行
业企业碳排放核算和报告标准以及数据质量相关标准规范。
电机、变压器、锅炉、内燃机、电传动系统、通用机械、铸锻装备等产品是
广泛应用于钢铁、建材、石化、化工、有色、电力、机械等制造业行业的重点用
能设备,是行业企业碳中和目标的核心对象。居民家庭、商业建筑的碳排放以能
源消费为主,其主要来源为消费类电器终端耗能。空气源热泵热水机组是一种节
能低碳消费类电器终端,它采用电力驱动压缩机,吸取空气中的热量,通过压缩
机的作功,生产出50℃以上的生活热水,全年C.O.P值达3.0以上。空气源热泵热
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水机组用途广泛,适用于室内泳池、宾馆、别墅、发廊、沐浴足疗、工厂、学校
及农场等需要热水集中供热的场所。然而,空气源热泵热水机组作为一种减碳技
术,其自身碳性能却没有统一的计量方法,空气源热泵热水机组项目的减碳量也
需要通过复杂的检测换算才能得出,行业亟需一个统一的核算方法计量产品的碳
排放、需要一个科学的技术参数表征产品的碳性能。
本标准研制的目的在于提出空气源热泵热水机组碳性能的技术参数“碳效
比”,并以碳效比衡量空气源热泵热水机组低碳技术水平。本标准的研制为了规
范空气源热泵热水机组碳效比的核算方法,明确空气源热泵热水机组碳足迹核算
的边界范围、功能单位、统一核算排放因子、统一核算报告模板,推动产品低碳
供应链的建设。
本标准研制的意义在于:首次提出了“碳效比”的概念,空气源热泵热水机
组碳效比是指“基于生命周期,空气源热泵热水机组提供单位
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