自 2023 年 CCER 沉启以来,,,,,,,,有关部门陆续颁布了多批步骤学。。。。。我做这个‘CCER 解读系劣庄将从减排道理、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,,,,,,,,迎接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:针对规模;;;;;沓∨涮捉ㄉ璧恼悠こ,,,,,,,,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表用户);;;;;;②沼气通过管路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。。。。。
此表,,,,,,,,假造注明中出格指出,,,,,,,,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表的。。。。。
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。。。。。“没有该沼气工程项目会怎么样?????”
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 一致表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一致表输沼气、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、均匀体沉、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= 表供电量 × 区域电网组合边际排放因子(电量边际 + 容量边际各占 50% 权沉)。。。。。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表输到用户的沼气量和天然气量。。。。。
B 项目排放量。。。。。“工程运行的现实排放”
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路的甲烷逸散的排放
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 亏损表购电量产生的排放
a 厌氧消化反映器及管路的甲烷逸散排放量,,,,,,,,
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、表供电量等,,,,,,,,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模;;;;;χ孟低,,,,,,,,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” 的关环循环,,,,,,,,从源头杜绝二次传染。。。。。
规模;;;;;沓》辔壅悠厥绽霉こ,,,,,,,,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,,,,,,,,通过关环式资源转化、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,,,,,,,,为行业设置了可复造的标杆。。。。。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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