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文档简介
T/CACE00x-20xx
基于项目的温室气体减排量评估技术规范
循环经济领域资源化过程
污水废水再生利用
1范围
本文件规定了污水废水再生利用项目温室气体减排量评估的术语和定义、总则、基准线情景和项目活
动的确定、基准线排放量核算、项目排放量核算、减排量评估、核算工作的质量保证和减排量评估报告编
制。
本文件适用于已经实施且稳定运行的污水废水再生利用项目的温室气体减排量的评估和报告。对尚未
实施的污水废水再生利用项目可参照本文件在项目策划阶段对温室气体减排量进行评估。
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。
GB17167用能单位能源计量器具配备和管理通则实施指南
GB/T18919城市污水再生利用分类
GB/T32150工业企业温室气体排放核算和报告通则
GB/T33760基于项目的温室气体减排量评估技术规范通用要求
GB50335城镇污水再生利用工程设计规范
T/CACE034基于项目的温室气体减排量评估技术规范循环经济领域资源化过程
3术语和定义
GB/T32150、GB/T33760、GB/T18919、GB50335、T/CACE034界定的术语和定义适用于本文件。
3.1污水废水再生利用wastewaterreclamationandreuse
以生活污水、工业废水为再生水源,经再生工艺净化处理后,达到可用的水质标准,通过管道输送或
现场使用方法予以利用的全过程。
[来源:GB/T18919-2002,3.2,有修改]
3.2温室气体greenhousegas
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:本文件中的温室气体包括二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氧化亚氮(N2O)。
[来源:GB/T32150-2015,3.1]
1
3.3报告主体reportingentity
具有温室气体排放行为的法人企业或视同法人的独立核算单位。
[来源:GB/T32150-2015,3.2]
3.4设施facility
属于某一地理边界、组织单元或生产过程的,移动的或固定的一个装置、一组装置或一系列生产过程。
[来源:GB/T32150-2015,3.3]
3.5基准线情景baselinescenario
用来提供参照的,在不实施项目的情景下可能发生的假定情景。
[来源:GB/T33760—2017,3.4]
3.6温室气体源greenhousegassource
向大气中排放温室气体的单元或过程。
[来源:GB/T32150-2015,3.5]
3.7温室气体排放greenhousegasemission
在特定时段内释放到大气中的温室气体总量(以质量单位计算)。
[来源:GB/T32150-2015,3.6]
3.8温室气体减排量greenhousegasemissionreduction
经计算得到的一定时期内项目所产生的温室气体排放量与基准线情景的排放量相比较的减少量。
[来源:GB/T33760-2017,3.5]
3.9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]
3.10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值。
注:如各种化石燃料的消耗量、原材料的使用量、购入的电量、购入的热量等。
[来源:GB/T32150-2015,3.12]
3.11全球变暖潜势globalwarmingpotential
将单位质量的某种温室气体在给定时间段内辐射强迫的影响与等量二氧化碳辐射强度影响相关联的
系数。
[来源:GB/T32150-2015,3.15]
4总则
4.1基本原则
2
T/CACE00x-20xx
4.1.1相关性
选择适当的温室气体源、数据和方法。
4.1.2完整性
包括适应目标用户需求的所有相关的温室气体排放。
4.1.3一致性
能够对有关温室气体信息进行有意义的比较。
注:采用相同的准则和程序,定期(如间隔一年的时间)进行两次减排量评估,两次的结果可以进行比较,可称之为有
意义的比较。
4.1.4准确性
尽可能减少偏差和不确定性。
4.1.5透明性
在满足国家政策、商业秘密要求的前提下,发布充分使用的温室气体信息,使目标用户能够做出合理
的决策。
注:为了满足透明性原则,通常要求但不限于。
(a)对选择基准线情景和项目情景所依据的原则和相关内容进行及解释和说明,并形成文件;
(b)对评估程序、评估方法、排放因子、活动数据等的选择进行解释和说明,并形成文件。
4.1.6保守性
确保使用的假定、数值和评估方法不高估温室气体减排量。
4.2项目边界
项目边界包括与项目相关的和受项目影响的设备、设施、系统、组织等,含污水废水一级、二级、深
度处理、消毒以及污泥处理处置流程涉及的物理边界和地理边界,不包括污水废水收集运输管网、厂区内
的生活单元、绿化单元等,如图1所示。
图1项目边界示意图
4.3排放源识别
3
4.3.1温室气体源
包括污水废水处理过程产生的温室气体排放,以及污水废水处理设施运行中消耗电力、燃料、热能以
及各类化学品药剂在使用过程中产生的温室气体排放。
4.3.2温室气体排放种类
温室气体种类包括CO2、CH4、N2O。污水废水硝化反硝化、污泥硝化等产生的物质类温室气体CO2、
CH4,消耗电能和燃料产生的能耗类温室气体CO2,加化学药剂产生的物耗类温室气体CO2。微生物代谢
产生的CO2归为生源碳不纳入碳排放计算。温室气体源和排放种类见附录A。
5基准线情景和项目活动的确定
目前技术水平下可能存在的项目及基准线情景(如基准线情景不适用,可根据实际情况另行设定)按
表1确定。
表1项目及基准线情景
项目活动基准线情景
采用污水废水/污泥氧化处理系统
采用污水废水/污泥厌氧处理系统,进行甲烷回收采用污水/污泥厌氧处理系统,产生甲烷不
回收直接排入大气
污水废水经处理系统处理后再生利用污水废水(未)经处理后排放
使用化石燃料的自备电厂发电或电网供电
利用污水源热泵,回收余温(热能)
化石燃料热电联产或化石燃料锅炉产热
通过技术改造(如精准曝气)节省能源技术改造前的处理系统(如过度曝气)
6基准线排放量核算
BEy=BEt,y+BEp,y+BEm,y+BEd,y……..…………(1)
式中:
BE푦—第y年的基准线排放量,单位为tCO2e;
BEt,y—第y年项目活动污水废水处理系统物质类温室气体基准线排放量,单位为tCO2e,见
附录B;
BEp,y—第y年项目活动污水废水处理系统能耗类温室气体基准线排放量,单位为tCO2e,见
附录B;
BEm,y—第y年项目活动污水废水处理系统物耗类温室气体的基准线排放量,单位为tCO2e,
见附录B;
BEd,y—第y年排入到自然环境中的经处理的污水废水中物质类温室气体基准线排放量,单
位为tCO2e/a,见附录B。
7项目排放量核算
PEy=PEt,y+PEp,y+PEm,y+PEd,y……..……….…(2)
式中:
4
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PEy—第y年的项目排放量,单位为tCO2e;
PEt,y—第y年项目活动污水废水处理系统物质类温室气体排放量,单位为tCO2e,见附录B;
PEp,y—第y年项目活动污水废水处理系统能耗类温室气体排放量,单位为tCO2e,见附录B;
PEm,y—第y年项目活动污水废水处理系统物耗类温室气体排放量,单位为tCO2e,见附录B;
PEd,y—第y年项目活动排入到自然环境中的经处理的污水废水中物质类温室气体排放量,单位
为tCO2e,见附录B。
8减排量核算
ERy=BEy-PEy……..……………(3)
式中:
ERy—第y年的项目减排量,单位为tCO2e;
BEy—第y年的基准线排放量,单位为tCO2e;
PEy—第y年的项目排放量,单位为tCO2e。
9核算工作的质量保证
报告主体应加强温室气体数据质量管理工作,包括但不限于
a)建立企业温室气体排放核算和报告的规章制度,包括负责机构和人员、工作流程和内容、工作周
期和时间节点等;指定专职人员负责企业温室气体排放核算和报告工作;
b)根据各种类型的温室气体排放源的重要程度对其进行等级划分,并建立企业温室气体排放源一览
表,对于同等级的排放源的活动数据和排放因子数据的获取提出相应的要求;
c)依照GB17167对现有监测条件进行评估,不断提高自身监测能力,并制定相应的监测计划,包括
对活动数据的监测和对燃料低位发热量等参数的监测;定期对计量器具、检测设备和在线监测仪表进行维
护管理,并记录存档;
d)建立健全温室气体数据记录管理体系,包括数据来源、数据获取时间及相关责任人等信息的记录
管理;
e)建立企业温室气体排放报告内部审核制度,定期对温室气体排放数据进行交叉校验,对可能产生
的数据误差风险进行识别,并提出相应的解决方案。
10减排量评估报告编制
减排量评估报告编制要求和内容按照GB/T33760和T-CACE034执行。
5
附录A
(资料性)
温室气体源和排放种类
温室气体源和排放种类见A.1。
A.1温室气体源和排放种类
类别排放源温室气体
物质类污水废水硝化反硝化、污泥消化、污水废水(未)经处理排放等CH4、N2O
能耗类污水废水运输、污水废水提升、曝气、污泥浓缩脱水、其他能源消耗CO2
物耗类碳源、混凝剂和絮凝剂、消毒、其他药剂消耗CO2
6
附录B
污水废水再生利用温室气体减排量核算方法
B.1基准线排放量核算BEy
B.1.1污水废水处理系统产生的物质类温室气体基准线排放量BEt,y
污水废水处理和利用过程中产生的物质类温室气体,包括去除COD产生的CH4、污泥厌氧消化产生的
CH4,以及去除TN产生的N2O。
B.1.1.1CH4排放量的核算方法
(1)去除污水废水中COD产生的CH4排放量
去除污水废水COD产生的CH4排放量核算方法按式(4)计算。
())
ECH4,w,y=[TOWi,y-Si,y×EFi-Rw,y]×GWPCH4…………(4)
式中:
—
ECH4,w,y第y年i类污水废水去除COD产生的CH4年排放量,单位为tCO2e;
TOWi,y—第y年i类污水废水COD年去除量,单位为tCOD;
Si,y—第y年i类污水废水以污泥方式COD年去除量,单位为tCOD;
EFi—i类污水废水排放因子,单位为tCH4/tCOD;
Rw,y—第y年污水废水CH4年回收量,单位为tCH4;
GWPCH4—CH4全球变暖潜势,数值可参考T-CACE034提供的数据,单位为tCO2e/t。
EFi由最大CH4产生能力B0,i与CH4修正因子MCFi的乘积获得,见式(5)。
EFi=B0,i×MCFi…………………(5)
式中:
B0,i
—i类污水废水最大CH4产生能力,生活污水的缺省值为0.25tCH4/tCOD,工业污水数值
可参考《工业企业污染治理设施污染物去除协同控制温室气体核算技术指南(试行)》提
供的数据;
MCFi
—i类污水废水CH4修正因子,生活污水如没有我国特定排放因子参数时可参考IPCC推
荐的缺省值,见附录C,工业废水数值可参考《省级温室气体清单编制指南(试行)》。
CH4年回收量Rw,y核算方法按式(6)计算。
-3
Rw,y=RCH4,y×0.717×10……………….……………(6)
式中:
第年的年回收体积,单位为3。
RCH4,y—yCH4m
3
0.717—标准状况(1个标准大气压和温度0℃)下CH4的密度,单位kg/m。
7
(2)污泥厌氧消化产生的CH4排放量
污泥厌氧消化产生的CH4排放量核算方法按式(7)计算。
∑-3
ECH4,s,y=((My×EFAn,s)×10-Rs,y)×GWPCH4…………(7)
式中:
E
CH4,s,y—第y年污泥厌氧消化产生的CH4年排放量,单位为tCO2e;
My—第y年有机废弃物年产生量,单位为t;
EFAn,s
—污泥厌氧消化排放因子,单位为kgCH4/t废弃物;(假设含水率60%的情况下,厌氧
分解排放系数为10kgCH4/t);
Rs,y—第y年污泥厌氧消化过程中的CH4回收量,单位为tCO2e,核算方法见式(6);
GWP
CH4—CH4全球变暖潜势,数值可参考T-CACE034提供的数据,单位为tCO2e/t。
B.1.1.2N2O排放量的核算方法
污水废水去除TN产生的N2O排放量核算方法按式(8)计算。
44
E=R×EF××GWP………………(8)
N2O,w,yTN,yN2O28N2O
式中:
E
N2O,w,y—第y年污水废水去除TN产生的N2O年排放量,单位为tCO2e;
RTN,y—第y年污水废水TN年去除量,单位为t;
EFNO
2—污水废水N2O排放因子,厌氧段和好氧段取值均为0,缺氧段取值为0.005tN2O-N/tN;
GWP
N2O—N2O全球变暖潜势,数值可参考T-CACE034提供的数据,单位为tCO2e/t。
B.1.2能耗类温室气体基准线排放量BEp,y
能耗类温室气体排放包括消耗电能和燃料使用间接产生的CO2。
B.1.2.1耗电
由于风机、水泵、曝气设备、电机等使用,消耗电能间接产生的CO2排放量按式(9)计算。
Ee,y=∑Ki,y×EFe………….…(9)
式中:
Ee,y—第y年耗电导致的CO2排放量,单位为tCO2e;
Ki,y—第y年污水废水处理系统耗电量,单位为GWh;
EFe—电能消耗的CO2排放因子,数值可参考T-CACE034提供的数据,单位为tCO2e/GWh。
B.1.2.2耗热
由于热量使用,消耗燃煤、天然气等燃料间接产生的CO2排放量按式(10)计算。
Ef,y=∑(NCVi×FCi,y×EFi)……….…………(10)
8
式中:
Ef,y—第y年燃料燃烧导致的CO2排放量,单位为tCO2e;
NCVi—第i种燃料的平均低位发热值;数值可参考T-CACE034提供的数据,对固体或者液体燃料,
单位为GJ/t;对气体燃料,单位为GJ/104Nm3;
43
FCi,y—第y年第i种燃料的净消耗量;对固体或者液体燃料,单位为t;对气体燃料,单位为10Nm;
EFi—第i种燃料的CO2排放因子,数值可参考T-CACE034提供的数据,单位为tCO2e/GJ。
B.1.3物耗类温室气体排放量BEm,y
因投加化学药剂间接产生的CO2排放量按式(11)计算。
∑
BEm,y=Yi,y×EFYi………………..…………...………………(11)
式中:
BEm,y—第y年投加化学药剂导致的CO2排放量,单位为tCO2e;
Yi,y—第y年第i种化学药剂年投加量,单位为t;
第种化学药剂的排放因子,数值可参考附录,单位为化学药剂。
EFYi—iCO2DtCO2/t
B.1.4排入到自然环境中的经处理的污水废水中物质类温室气体基准线排放量BEd,y
排入到大海/河流/湖泊中的经处理的污水废水中可降解有机质碳成分产生的物质类温室气体基准线排
放量式(12)计算。
BEd,y=TOWd,i,y×EFi×GWPCH4…...…(12)
式中:
BE
d,y—第y年排入到自然环境中的经处理的污水废水中可降解有机质碳成分产生的物质类温室
气体基准线排放量,单位为tCO2e;
TOWd,i,y—第y年i类排入自然环境中的经处理的污水废水降解的COD,单位为tCOD;
EFi
—i类污水废水CH4排放因子,由最大CH4产生能力B0,i与CH4修正因子MCFi的乘积获得,
见式(5),单位为tCH4/tCOD;
GWP
CH4—CH4全球变暖潜势,数值可参考T-CACE034提供的数据,单位为tCO2e/t。
B.2项目排放量核算PEy
PEd,y、PEp,y、PEm,y核算方式与基准线排放量核算公式相同,在项目活动中,认为污水废水经处理后
全部或者部分进行回用,不直接排入自然环境,因此项目中的PEd,y根据实际排放量进行计算。
9
附录C
(资料性)
生活污水MCF缺省值
生活污水MCF缺省值见表C.1。
表C.1生活污水MCF缺省值
处理和排放途径/系统类型MCF范围备注
未
海洋、河流或湖泊排放0.10-0.2有机物含量高的河流会变成厌氧的
处
理不流动的下水道0.50.4-0.8露天而温和
系
统流动的下水道00快速移动。清洁源自抽水站的少量甲烷
00-0.1必须管理完善,一些CH4会从沉积池和料袋排除
已集中好氧处理厂
0.30.2-0.4管理不完善,过载
处
理厌氧反应装置0.80.8-1.0此处未考虑CH4回收
系
浅厌氧池0.20-0.3若深度不足2m,考虑专家判断
统
深厌氧池0.80.8-1.0深度超过2m
10
附录D
(资料性)
化学药剂CO2排放因子推荐值
化学药剂CO2排放因子见表D.1。
表D.1化学药剂CO2排放因子
药剂EF/tCO2/t化学药剂药剂EF/tCO2/t化学药剂
碱度1.74其他絮凝剂2.5
甲醇1.54液氯2
聚合氯化铝(PAC)1.62其他消毒剂1.4
聚丙烯酰胺(PAM)1.5氢氧化钠0.84
.
FeCl36H2O2.71其他药剂1.6
11
参考文献
[1]CM-007-V01工业废水处理过程中温室气体减排
[2]城镇污水处理厂污染物去除协同控制温室气体核算技术指南(试行)
[3]工业企业污染治理设施污染物去除协同控制温室气体核算技术指南(试行)
[4]省级温室气体清单编制指南(试行)
12
ICS
CCS
团体标准
T/CACE00X—20xx
基于项目的温室气体减排量评估技术规范
循环经济领域资源化过程污水废水再生利
用严禁复制
Technicalspecificationattheprojectlevelforassessmentof
greenhousegasemissionreductions—Recyclingprocessin
circulareconomyarea—Wastewaterreclamationandreuse
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污水废水再生利用
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