自 2023 年 CCER 重启以来,,有关部门陆续颁布了多批步骤学。。。我做这个‘CCER 解读系列’将从减排道理、、合用前提、、减排量推算、、鉴定要求等方面,,对已颁布的步骤学进行系统解读。。。感激各位读者的关注,,欢迎各位专家教员会商品评指正。。。

一、、减排道理
粪污沼气回收的主题是通过厌氧消化反映器(在无氧环境下分化有机废料的设备)发展沼气回收利用,,来处置猪场粪污。。。这一过程能预防粪污在液体贮存时,,因天然发酵产生甲烷(一种温室效应极强的气体,,对全球变暖的影响弘远于二氧化碳)。。。经过沼气工程回收的甲烷,,可用于三个重要方向:一是发电,,二是沼气供给(直接点火使用的清洁气体,,供终端用户即时亏损),,三是出产生物天然气(经提纯加工后的高纯度能源)。。。这些用处能代替化石燃料(好比煤炭、、石油、、天然气等不成再生能源),,进而削减二氧化碳排放。。。
二、、步骤学合用前提
a)厌氧消化反映器产生的沼气必须进行回收利用,,回收利用方式至少蕴含发电、、供给沼气、、出产生物天然气中的一种。。。厌氧消化反映器应满足《沼气工程技术规范第1部门:工程设计》(NY/T1220.1)的设计要求、、《沼气工程技术规范第4部门:运行治理》(NY/T1220.4)的运行治理要求,,火炬应依照《沼气工程火焰点火器》(GB/T41191)的要求进行装置;;; b)项目监测数据应与全国碳市场治理平台(https://www.cets.org.cn)联网,减排量产生于项目有关监测数据联网(实现联网试运行)之后; c)项目应切合司法、、律例要求,切合行业发展政策。。。 |
前提1:针对规;;;沓∨涮捉ㄉ璧恼悠こ蹋,主题是对厌氧消化反映器产生的沼气进行资源化利用,,需至少满足以下一种方式:①沼气发电(所发电量并入电网或供给给项目天堑外用户);;;②沼气通过管道直接输送至终端用户;;;③沼气提纯为生物天然气(并入燃气管网或供给给天然气用户)。。。
同时,,步骤学对配套火炬的设置也提出了明确要求:火炬须按规范装置,,且仅可用于沼气发电或提纯设施产生故障时的应急措置,,严禁将沼气直接点火排放。。。
此外,,编制注明中出格指出,,以下类型项目不合用本步骤学:
集中处置多家养殖场粪污的项目;;;
协同处置餐厨垃圾、、林业拔除物、、作物秸秆、、污水等其他有机废料的项目;;;
沼气仅通过火炬点火、、未实现资源化利用的项目。。。
前提2:强调“先联网、、再减排”的划定。。。为落实这一要求,,治理部门还颁布了《关于全国温室气体自愿减排项目监测数据联网有关工作事项的通知》,,明确了数据上传的质量尺度、、传输速度、、试运行时长、、数据存储期限等细则,,对项目业主的信息治理能力提出了严格要求。。。具体要求能够看下图:

三、、减排量推算
1.明确项目天堑领域
主题项目天堑(项目情景)以厌氧反映器为主题,,蕴含沼气净化系统、、故障处置的火炬点火系统以及沼气再利用三大系统(沼气直供、、沼气发电、、沼气提纯出产生物天然气)。。。其余部门能够理解为基准线部门(不论有没有沼气回收工程都存在的),,蕴含液体粪污贮存,,本区域供气、、供电管网系统。。。必要把稳猪场主体是在天堑之外的。。。
项目情景和基准线情景下涉及到的排放源如下图所示:

2.减排量推算
核算逻辑可理解为:“算明显没有工程时的排放,,再扣掉工程运行的现实排放,,差值就是真实减排量”。。。
项目减排量=A基准线排放量 — B项目排放量。。。
A基准线排放量。。!懊挥懈谜悠こ滔钅炕嵩趺囱??”
这是核算得“对比基准”,,蕴含了四种情况:
a 一致规模的粪污选取传统贮存方式处置时天然产生的甲烷(CH?)排放量
b 一致规模的粪污选取传统贮存方式处置时天然产生的氧化亚氮(N?O)排放量
c 一致外供电量由区域电网中化石能源电厂出产所产生的排放量
d一致外输沼气、、生物天然气由化石天然气设施供给所产生的排放量
每种情况的排放量加和就得到基准线情景的总排放量。。。
a 液体粪污贮存产生的甲烷排放量推算逻辑为:液体粪污贮存现实产生的总甲烷量 × 甲烷密度 × 甲烷全球变暖潜势(GWP)。。。
粪污现实产生的总甲烷量,,由生猪存栏量、、逐日挥发性固体渗出量、、均匀体重、、甲烷出产潜力、、甲烷转化因子推算得出。。。固然看起来复杂,,但现实算的过程中只有分歧种类生猪的存栏量必要计量,,其余都使用对应默认值。。。
b 液体粪污贮存产生的氧化亚氮排放量蕴含直接排放(粪污中氮转化产生)和间接排放(氨、、氮氧化物挥发后沉降产生)。。。
整体推算逻辑=粪污总氮量 × 排放因子。。。粪污总氮量现实和总甲烷量推算逻辑类似,,也只必要计量生猪数量,,其余都按默认值推算。。。
c 项目代替化石电网电力,,是指项目发的电代替了电网电力。。。
排放量= 外供电量 × 区域电网组合边际排放因子(电量边际 + 容量边际各占 50% 权重)。。。电量边际是指目前区域发一度电会产生的排放量,,容量边际是指新建电厂发一度电会产生的排放量,,两个都是默认值。。。
d 用沼气代替化石天然气。。。
排放量= 沼气 / 生物天然气量 × 甲烷浓度 × 发热值 × 天然气点火排放因子。。。其中必要计量的值就是外输到用户的沼气量和天然气量。。。
B 项目排放量。。!肮こ淘诵械南质蹬欧拧
沼气工程运行中也会有少量排放,,分为5部门推算:
a 厌氧消化反映器及管道的甲烷逸散的排放
b 沼渣沼液处置的甲烷排放
c 沼渣沼液处置的氧化亚氮排放
d 火炬点火沼气的排放
e 亏损外购电量产生的排放
a 厌氧消化反映器及管道的甲烷逸散排放量,,
推算方式为:沼气总量(计量值)× 甲烷浓度 × 逸散因子 × 甲烷密度 × 甲烷全球变暖潜势(GWP)
b\c 沼渣沼液后续处置(如堆肥、、贮存)可能产生甲烷和氧化亚氮,,好氧处置则无甲烷排放。。。
推算甲烷或氧化亚氮时,,整体推算逻辑与基准线推算无异。。。仅需通过生猪存量栏量推算出粪污挥发性固体总量,,得到总甲烷量、、总氮量即可。。。其余推算参数均为分歧情况下对应的默认值。。。
d 在发电设施或生物天然气出产设施出现故障时,,沼气进入火炬点火,,若不齐全点火,,会有甲烷排放。。。
按计量得到的点火沼气量 × 甲烷浓度 × 点火效能 × 密度 ×GWP得到。。。
e 项目运行亏损的电网电力
按耗电量 × 区域电网组合边际排放因子推算。。。
具体推算过程能够看下图:

总结一下,,涉及到的7个计量值及数据起源

四、、 鉴定核查要求
1.适应性方面。。。经过现场勘测 + 访谈,,确认养殖场只豢养生猪,,无其他畜禽混养,,满足主体合规性。。。再看设备合规,,查厌氧消化反映器的验收文件、、运行纪录,,核实其切合 NY/T 1220.1 设计要求;;;沼气必须回收利用(发电 / 供沼气 / 产生物天然气三选一),,火炬装置运行切合 GB/T 41191 尺度。。。并查阅有关环评汇报、、批复文件。。。
2.项目天堑方面。。。对照可行性钻研汇报、、并网和谈、、购售电和谈等文件,,核实地理天堑、、拐点经纬度。。。通过实地走访、、BDS/GIS 定位,,确认厌氧消化反映器数量及容积、、发电机装机容量等关键设施的真实性。。。天堑主题明确覆盖厌氧消化、、沼气净化利用、、火炬点火、、发电等系统,,以及代替的粪污贮存、、化石能源设施,,猪场自身不算在内。。。
3.监测数据是减排量核算的基础。。,核查要 “账、、表、、实” 一致性,,在项目建设期要有意识的注意保留开拥有关证明资料。。。现场查抄气体流量计、、电能表的装置地位、、正确度,,查对检定校准汇报,,确保在有效期内。。。
对照电力购销合同、、沼气结算凭证、、生猪销售凭证,,核实监测数据纪录是否陆续、、齐全,,是否按要求接入全国碳市场治理平台。。。
4.对关键数据的核验。。。
设计阶段推算参数:核实 GWP、、甲烷出产潜力(0.45m?CH?/kg VS)等默认参数,,是否与步骤学一致。。。
执行阶段减排量推算参数:
动态数据:月均匀存栏量、、沼气产量、、外供电量等,,需逐日纪录、、逐月核算,,与台账及凭证交叉查对。。。
环境参数:月均匀气温、、甲烷转化因子等,,需与官方公开数据一致,,按附录 B/D 要求拔取。。。
系统参数:沼渣沼液处置方式、、火炬点火效能(默认 50%)等,,需现场核实,,确保参数取值与现实工况匹配。。。
五、、 案例 江西汇得能进贤养猪基地坐落于鄱阳湖畔的进贤县(江西养猪大县),,项目聚焦 “减量化、、无害化、、资源化” 主题准则,,自主研发 “6000 方厌氧发酵罐加强筋” 工艺并斩获 19 项实用新型专利,,选取 1000 立方米级厌氧发酵罐构建规;;;χ孟低常,年处置猪场粪污达 6.65 万吨,,通过微生物厌氧消化技术年产沼气 290 万立方米,,配套 3 台 500 千瓦发电机组与 2 条有机肥出产线,,实现沼气向电能的高效转化,,年发电量达 514 万 kWh 且全数并入华中电网,,既补充了区域电力缺口,,未发电的沼气则用于场内出产加热,,形成能源梯级利用模式。。。 粪污处置过程中产生的副产品同样实现全链条资源化,,年产 16.10 万吨沼液、、0.90 万吨固体有机肥及 2 万吨浓缩液肥,,通过专用输送系统供给配套的 425 亩果木林地及周边田舍,,构建起 “粪污 - 沼气能源 - 有机肥料 - 种植” 的闭环循环,,从源头杜绝二次传染。。。
规;;;沓》辔壅悠厥绽霉こ蹋,是畜禽养殖行业两全传染治理与 “双碳” 指标的创新实际。。。它以尺度化步骤学为遵循,,通过闭环式资源转化、、精准化减排核算与严格化鉴定核查,,既破解了粪污传染难题,,又将拔除物转化为清洁能源与有机肥料,,实现环保与效益的双赢。。。江西汇得能的案例已充分验证其可行性,,为行业设置了可复制的标杆。。。随着全国碳市场系统的不休美满,,该工程的推广利用将进一步推动畜禽养殖向绿色低碳转型,,助力构建 “种养结合、、资源循环” 的现代农业生态系统,,为农业可持续发展注入悠久动力。。。


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