Выбросы области 2

Технический саммит по Microsoft Cloud for Sustainability, май 2024 г.

Выбросы области 2 — это косвенные выбросы от производства энергии, приобретаемой у поставщика коммунальных услуг. Другими словами, все они представляют собой выбросы парниковых газов, которые выбрасываются в атмосферу в результате потребления покупной электроэнергии, пара, тепла и охлаждения. В глобальном масштабе область 2 представляет собой один из крупнейших источников выбросов парниковых газов. На производство электроэнергии и тепла в настоящее время приходится не менее трети глобальных выбросов парниковых газов.

Методы, используемые для расчета и отчетности по выбросам области 2, критически влияют на то, как компания оценивает свою деятельность, а также на стимулируемые действия по смягчению последствий. Для расчета выбросов области 2 в Microsoft Sustainability Manager используются принципы и методологии, определенные в протоколе по парниковым газам Greenhouse Gas Protocol (ПГ). Протокол по выбросам парниковых газов рекомендует умножать данные о деятельности (мегаватт-часы потребления электроэнергии) на коэффициенты выбросов для конкретного источника и поставщика, чтобы определить общее воздействие выбросов парниковых газов в результате использования электроэнергии. Протокол по выбросам парниковых газов также подчеркивает роль программ зеленой энергетики в сокращении выбросов в результате использования электроэнергии и рекомендует компаниям использовать такие статистические данные, как коэффициенты выбросов на местном или национальном/региональном уровне, когда другие формы информации о поставках электроэнергии недоступны.

Существует два метода расчета выбросов от покупной энергии:

  • Метод с учетом местоположения — этот метод учитывает средние коэффициенты выбросов для электросетей, обеспечивающих электроэнергию.
  • Рыночный метод — этот метод рассматривает договорные соглашения, в соответствии с которыми организация закупает электроэнергию из конкретных источников, таких как возобновляемые источники энергии.

Расчет выбросов области 2

Как для метода, основанного на местоположении, так и для рыночного метода, выбросы рассчитываются путем умножения приобретенной электроэнергии на соответствующие коэффициенты выбросов. Хотя в этом разделе описаны этапы расчета выбросов от потребления покупной электроэнергии, информация также применима к пару, теплу и охлаждению.

Справочный документ протокола по ПГ:Руководство по учету парниковых газов: косвенные выбросы от покупной электроэнергии (EPA.gov)

Шаг 1. Определите количество купленной электроэнергии

Количество закупленной электроэнергии представляет собой данные о деятельности, необходимые для количественной оценки выбросов области 2. Счета за коммунальные услуги или другие записи о покупках можно использовать для определения количества приобретенной электроэнергии. Данные из этих источников считаются лучшим типом данных о деятельности, чем данные суб-учета с объекта, поскольку эти данные могут быть неполными. Если данные о закупках для некоторых объектов или операций недоступны, для полноты следует сделать оценку.

Для локальной генерации, принадлежащей организации, выбросы от системы являются прямыми выбросами области 1. Если выработка на месте не принадлежит организации, электроэнергия, используемая на площадке, должна рассматриваться как покупная выработка в области 2.

Шаг 2. Определите коэффициенты выбросов

Коэффициенты выбросов необходимы для расчета выбросов, связанных с покупками электроэнергии, пара, тепла и охлаждения.

Метод с учетом местоположения учитывает средние коэффициенты выбросов для электросетей, обеспечивающих электроэнергию. Доступны следующие типы коэффициентов выбросов с учетом местоположения:

  • Коэффициент выбросов прямой линии
  • Региональный коэффициент выбросов
  • Национальный коэффициент выбросов

Рыночный метод рассматривает договорные соглашения, в соответствии с которыми организация закупает электроэнергию из конкретных источников, таких как ископаемое топлива, возобновляемые источники энергии или другие объекты генерации. Доступны следующие типы рыночных коэффициентов выбросов :

  • Сертификаты атрибута энергии (EAC)
  • Контракты
  • Коэффициент выбросов для конкретного поставщика
  • Остаточный коэффициент смешивания
  • Региональный коэффициент выбросов
  • Национальный коэффициент выбросов

По умолчанию для методов расчета и коэффициентов выбросов в Microsoft Sustainability Manager для области 2 используются фиктивные коэффициенты, если вы просматриваете демонстрационные данные Contoso. Коэффициенты выбросов можно найти в разделе Библиотеки коэффициентов на левой навигационной панели в разделе Расчеты. В Microsoft Sustainability Manager коэффициенты выбросов хранятся в библиотеках коэффициентов. Библиотеки коэффициентов представляют собой группы связанных коэффициентов выбросов. Эти коэффициенты выбросов часто имеют один и тот же источник. Например, Центр коэффициентов выбросов EPA хранится в библиотеке коэффициентов. Коэффициенты выбросов также сопоставляются со справочными данными для расчетов в той же библиотеке. Microsoft Sustainability Manager продолжит добавлять новые региональные и глобальные библиотеки коэффициентов выбросов посредством обновлений продуктов.

При расчете выбросов области 2 на основе местоположения и рынка вам необходимо создать и использовать библиотеку коэффициентов для каждого из них. Ваша библиотека коэффициентов выбросов с привязкой к местоположению должна содержать коэффициенты сети для всех ваших объектов. Ваша библиотека рыночных коэффициентов должна содержать конкретные коэффициенты выбросов для всех сертификатов, контрактов или выбросов конкретных поставщиков, которые у вас есть, а также региональные или национальные сетевые коэффициенты для любых объектов, для которых у вас нет более конкретных коэффициентов.

Шаг 3. Расчет выбросов

Для расчета выбросов используется следующее уравнение:

Выбросы = Электроэнергия × КВ

Что представляет собой уравнение:

  • Выбросы = Масса углекислого газа (CO2), метана (CH4) или закиси азота (N2О), который выбрасываются
  • Электричество = Количество закупленной электроэнергии
  • КВ = Коэффициент выбросов CO2, CH4 или N2O

Умножьте выбросы CH4 и N2O на соответствующий потенциал глобального потепления (ПГП) для расчета эквивалентных выбросов CO2 (CO2-экв.). ПГП для CH4 составляет 25, а ПГП для N2О — 298. Эти значения взяты из документа Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК), Четвертый оценочный отчет (AR4), 2007 г. Общие выбросы CO2-экв. рассчитываются как сумма выбросов CO2-экв. от CH4 и N2О и выбросов CO2.

Единицы данных о деятельности

Единицы измерения, в которых данные о деятельности указываются в счетах за коммунальные услуги или других записях о покупках, могут варьироваться в зависимости от электроэнергии, пара, тепла и охлаждения. Для электроэнергии, тепла и охлаждения данные о деятельности обычно сообщаются в энергетических единицах. Для электроэнергии чаще всего используются киловатт-часы (кВтч) или мегаватт-часы (МВтч). Для нагрева и охлаждения могут использоваться различные энергетические единицы. Общепринятой единицей измерения охлаждения является тонна-час. Одна тонна-час равна 12 000 британских тепловых единиц (БТЕ). Пар может указываться либо в единицах энергии, либо в единицах массы. Если доступна только информация о стоимости, мы рекомендуем вам связаться с поставщиком для предоставления данных по энергетическим единицам.

Выбросы при комбинированном производстве тепла и электроэнергии

Выбросы ТЭЦ зависят от типа используемого топлива. Выбросы должны распределяться пропорционально каждому энергетическому потоку. Для распределения выбросов ТЭЦ чаще всего используются следующие три метода:

  • Метод эффективности — этот метод является предпочтительным, когда выбросы парниковых газов распределяются на основе затрат энергии, которая используется для производства отдельных продуктов пара и электроэнергии.
  • Метод энергосодержания — выбросы парниковых газов распределяются на основе энергосодержания вырабатываемого пара и электроэнергии.
  • Метод рабочего потенциала — выбросы парниковых газов распределяются на основе энергосодержания пара и электроэнергии.