GB/T33755-2017

基于项目的温室气体减排量评估技术规范钢铁行业余能利用

Technicalspecificationattheprojectlevelforassessmentofgreenhousegasemissionreductions—Utilizationofwasteenergyinironandsteelindustry

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  • 中国标准分类号(CCS)Z04
  • 国际标准分类号(ICS)13.030.50
  • 实施日期2017-12-01
  • 文件格式PDF
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基于项目的温室气体减排量评估技术规范钢铁行业余能利用


国家标准 GB/T33755一2017 基于项目的温室气体减排量评估技术规范 钢铁行业余能利用 Techniealspeeifieationattheprojeetlevelforassessmentofgreenhousegas emissionreduetions一Utilizationofwasteenereyinironandsteelindustry 2017-05-12发布 2017-12-01实施 国家质量监督检验检疫总局 发布 国家标准化管理委员会国家标准
GB/33755一2017 基于项目的温室气体减排量评估技术规范 钢铁行业余能利用 范围 本标准规定了钢铁行业余能利用项目(包括余压,余热和副产煤气)温室气体减排量评估的术语和 定义及评估内容 本标准适用于钢铁行业余能利用项目(包括余压,余热和副产煤气)温室气体减排量评估 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 GB/T337602017基于项目的温室气体减排量评估技术规范通用要求 术语和定义 GB/T33760-2017界定的以及下列术语和定义适用于本文件 为了便于使用,以下重复列出了 GB/T33760-2017中的某些术语和定义 3.1 化石燃料fossilfuel 煤炭、石油,天然气等埋藏在地下或海洋下不可再生的燃料资源的总称 它们以固态、液态或气态 存在,所含的能量可通过化学或物理反应释放出来 3.2 余能(余压、余热、副产煤气 wasteenergywastepressure/heat/gas) 钢铁企业正常生产过程中释放出来的副产能源,如热能、压差能、高炉煤气、焦炉煤气和转炉煤气 这些副产能源在一定的经济技术条件下可以回收利用 3.3 热电联产厂 cogenerationofheatandpowerplant 利用燃料同时生产电力和热力(蒸汽、热水)的工厂,其具有以下三个特征 热电联产厂所生产的电力,热力在同一生产过程中同时完成; a b)热电联产厂的产品除电力以外还应包括蒸汽、热水中至少一种热力产品; 热电联产厂生产的热力产品主要用于厂外使用 3.4 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 [GB/T33760一2017,定义3.] 3.5 温室气体减排量greenhousegasemissionreduetion 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
GB/T33755一2017 [GB/T33760一2017,定义3.5 温室气体减排量评估内容 4.1概述 钢铁行业余能利用项目温室气体减排量评估内容主要包括 项目边界及排放源识别; a b)项目及基准线情景确定; c 减排量计算; d 监测及数据质量管理; 减排量评估报告编制 4.2边界及排放源识别 钥铁行业余能利用项目边界一般应包括余压.余热,副产煤气(舍副产媒气净化设袍)同收及利用上! 述余能产生电力、热力的设施;钢铁行业余能利用项目基准线边界应包括电网,供热锅炉,热电联产厂 钢铁行业基准线排放源一般应包括边界内各设施因使用电力、热力、化石燃料等产生的温室气体排 放;项目排放源一般应包括边界内余能回收及发电、供热设施和其他耗电设施等产生的温室气体排放 对钢铁行业余能利用项目和基准线边界确定及排放源识别分别详见附录A中表A.1、表A.2 和表A.3 4.3温室气体种类确定 钢铁行业余能利用项目所涉及的温室气体种类仅为co 4.4项目及基准线情景确定 表1给出了在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 况另行设定并充分说明理由,但基于保守原则考虑,所有基准线情景下电力排放因子应选取项目所在区 域电网的电力排放因子,热力排放因子应取推荐值0.11tcO./G或政府主管部门发布的官方数据) 对于新建项目,应采用行业内(或该地区)所采用的主流技术或国家政策所规定的技术作为基准线 情景,在现有技术条件下,P1项目情景最可能的基准线情景是B1,P2项目情景最可能的基准线情景是 B3,P3项目情景最可能的基准线情景是B5 对于改造项目(保持现有生产能力),应根据改造项目实施 前具体情况选取继续目前生产技术的基准线情景;对于扩建项目(生产能力扩大);应根据目标用户的需 求,按照改造项目或新建项目方式确定基准线情景 表1项目情景及可能的基准线情景 项目情景 可能的基准线情景 钢铁行业余能利用项目示例 包括且不限于以下项目 序号 情景 序号 情景 将余压直接排人大气,从电网获得电力满足用户 B1 利用余压 需求 P1 发电满足 高炉炉顶煤气余压发电项目(TRT) 为满足用户需求利用余压发电,但余压利用率或发 用户需求 2 电效率比项目情景低,不足电力从电网获得
GB/33755一2017 表1(续 项目情景 可能的基准线情景 钢铁行业余能利用项目示例 包括且不限于以下项目 序号 序号 情景 情景 干法熄焦项目(CQ); 将余热直接排人大气,从电网获得电力满足用户 高炉渣、钢渣余热回收利用项目 B3 需求 利用余热 烧结冷却机余热回收项目 从供热锅炉获得热力满足用户需求 发电/供 烧结、球团、矿热炉,转炉,电妒烟 P2 热满足用 气余热回收利用项目; 为满足用户需求利用余热发电或产生热力,但发电 户需求 轧钢加热炉/退火炉余热回收利用 B 效率或余热利用率比项目情景低,不足电力从电网 项目 获得,不足热力从供热锅炉获得 矿热炉余热回收项目 将副产煤气直接排人大气,从电网获得电力满足用 高炉煤气炉发电项目; 5 户需求 利用副产 低热值高炉煤气发电-燃汽轮机 从供热锅炉获得热力满足用户需求 煤气发电 P3 项目; 供热满足 为满足用户需求利用副产煤气发电,但副产煤气利 转炉煤气、焦炉煤气回收利用项目 用户需求 6用率或发电效率比项目情景低,不足电力从电网获 得,不足热力从供热锅炉获得 4.5减排量计算 钢铁行业余能利用项目排放量和基准线排放量计算式详见表A.4 -定时期内项目产生的温室气体减排量由式(1)计算: ER=B一PE 式中 ER -定时期内,项目温室气体减排量,以tCOe计; BE 同一定时期内,基准线情景下温室气体排放量,以tCO.e计; PE 同一定时期内,项目情景下温室气体排放量,以tCO.e计 4.6监测及数据质量管理 4.6.1监测计划及监测数据要求 钢铁行业余能利用项目温室气体减排量评估的监测计划应按照GB/T33760-2017中5.10制定 和执行 需要监测的数据及要求详见表A.5 测量仪器/表精度应满足相关要求,定期检定和校准,检定和校准机构应具有测量仪器/表检定资 质 检定和校准相关要求应依照国家相关计量检定规程执行 在项目实施中,项目业主应确保监测计划有效实施,通过各类测量仪器/表的监测获得温室气体排 放数据,记录、汇编和分析有关数据,并对数据存档,保证测量管理体系符合质量和规范要求 4.6.2数据质量管理 应建立和应用数据质量管理程序,对与项目和基准线情景有关的数据和信息进行管理,包括对不确 定性进行评价 在对温室气体减排量进行计算时,宜尽可能减少不确定性 排放因子及燃料热值应采用国家公布的或主管部门认可的相关数据,表A.5的监测数据和参数选 用企业实际测量值时通常具有较小的不确定性
GB/T33755一2017 其他数据质量管理要求按照GB/T33760一2017中5.11执行 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/T33760-2017中5.12执行
GB/33755一2017 录 附 A 规范性附录 项目和基准线边界及排放源 余压利用项目和基准线边界及排放源见表A.1 表A.1余压利用项目和基准线边界及排放源 情景 项目 项目及基准线情景组合 P1-B P1-B2 回收余压设施;利用余压发电设施 边界 项目 排放源 余压回收及发电设施本身因电力消耗产生的温室气体排放 边界 电网 余压回收及发电设施;电网 电网为满足用户需求发电产生的温室余压回收及发电设施本身因电力消耗产生的温室气体 基准线 排放源气体排放;其他原因消耗电力产生的温排放;电网为满足用户需求发电产生的温室气体排放; 室气体排放 其他原因消耗电力产生的温室气体排放 余热利用项目和基准线边界及排放源见表A.2 表A.2余热利用项目和基准线边界及排放源 情景 项目 项目及基准线情景组合 P2-B3 P2-B4 回收余热设施;利用余热发电/产生热力的设施 边界 余热回收及发电/供热设施本身因电力消耗产生的温室气体排放; 项目 排放源其他原因消耗电力(如干熄焦余热回收项目中净化惰性气体N 消耗的电量)或其他燃料(如干熄 焦余热回收项目中用于干熄炉烘炉的煤气燃烧排放)产生的温室气体排放 电网;锅炉等产生热力设施; 电网;锅炉等产生热力设施 边界 回收余热设施;利用余热发电/供热设施 电网为满足用户需求发电产生的温室气体余热回收,发电/供热设施本身消耗电力/热力产生 基准线 排放;锅炉等产生热力设施为满足用户需求的温室气体排放;电网为满足用户需求发电产生的 排放源供热产生的温室气体排放;其他原因如湿温室气体排放;炉等产生热力设施为满足用户需 熄焦项目中水系耗电)消耗电力/热力产生求供热产生的温室气体排放;其他原因消耗电力 的温室气体排放 热力产生的温室气体排放 副产煤气利用项目和基准线边界及排放源见表A.3
GB/T33755一2017 表A.3副产煤气利用项目和基准线边界及排放源 情景 项目 项目及基准线情景组合 P3-B5 P3-B6 边界 副产煤气回收、净化设施;利用副产煤气发电/供热设施 项目 副产煤气回收,净化设施因电力或热力消耗产生的温室气体排放;利用副产煤气发电/供热设施本 排放源 身电力消耗产生的温室气体排放;其他原因消耗电力或其他燃料产生的温室气体排放 电网;锅炉等产生热力设施 边界电网;锅炉等产生热力设能 副产煤气回收、净化设施;利用副产煤气发电/供热设施 电网为满足用户需求发电产生的温室副产煤气回收,净化及发电/供热设施本身因电力消耗 基准线 气体排放;锅炉等产生热力设施为满足产生的温室气体排放;电网为满足用户需求发电产生的 排放源用户需求供热产生的温室气体排放;其温室气体排放;锅炉等产生热力设施为满足用户需求供 他原因消耗电力/热力产生的温室气体热产生的温室气体排放;其他原因消耗电力/热力产生 排放 的温室气体排放 项目和基准线情景排放量计算见表A.4 表A.4项目和基准线情景排放量计算 项目排放量包括气体净化或其他原因消耗的电量或其他燃科等产生的排放量: PE-PEa十PEw-习习(EBcC.义EFle)+习FF×NcV义EFww 式中 PB -定时期内,项目排放量,以co.e计 PE. -同一时期内,项目中气体净化或其他原因消耗的电量产生的排放量,以tCO.e计 PE -同一时期内,项目中消耗燃料等产生的排放量,以co.e计; ECm 同一时期内,余能回收及发电/供热设施/气体净化设施/其他耗电设施消耗的电量, h计 该电量可由第,种源(i可以是电网或其他指定的来源)供给,以Mw 项目 项 EFe -同一时期内,余能回收及发电/供热设施/气体净化设施/其他耗电设施消耗源于i种 排放 源的电力的cO排放因子(i可以是电网也可是指定的来源),以tcO.e/Mwh)计; 量 情 -同一时期内,项目中消耗的第i种燃料的量,以体积或质量计 FF 景 CV -第i种燃料燃烧产生的净热值,以 单位体积或质量,该值选取的优先顺序依次为(1) 监测值;(2)可获得的最新当地或国家公布的数据;(3)附录B表B.1中缺省值 EF -第i种燃料单位能量的cO.排放因子,以tCO.e/T计,该 友值选取的优先顺序依次为(1 Feog 监测值;(2)可获得的最新当地或国家公布的 ]数据;(3)表B.1中缺省值 基于保守原则考虑,EFBlei," i,可由EFke..=0.5×EFo+0.5×EF计算获得,编制项目减排量评 件报告或脸证时,.EF似和r四果用可获得的国家发展相改常委员会公布的最近可获得年份的区域电网 基准线排放因子 监测 NCV EC FF EF 因子
GB/33755一2017 表A.4(续》 基准线排放量包括基准线情景中为满足用户需求发电/供热产生的排放量和其他原因造成消耗电 力/热力产生的排放量: 习习(BG. ×Erm)十/习HG BE=BEEle十BE EF Ther=/wtmn 式中 定时期内,基准线排放量,以co.e计 BE BE -同一时期内,基准线情景中为满足用户需求发电产生的排放量,以tCO.e计; BErhe 同一时期内,基准线情景中为满足用户需求供热产生的排放量,以tCO.e计; G -同一时期内,基准线情景中提供给用户的电量,该电可由第i种源(i可以是电网也可 是指定的来源)供给,以MWwh计; -同一时期内,基准线情景中提供给用户的消耗源于i种源的电力的co排放因子( EFs 可以是电网也可是指定的来源),以tco.e/(Mwh)计(计算方法同项目情景下的 EFnm的计算方法); HG 同一时期内,基准线情景中提供给用户的净热量(以TJ计),在已知介质温度T”和压 基 手册或烙饷表获得单位质量介质的热量(以k/k区计),将 力P的条件下,可通过查相关 基 单位质量热介质热量乘热介质流量Fs(以kg计)可以得到通过热介质一定时期内供给 线 准 用户j的热量(以T叮计),该值扣除同一时期用户返回冷介质热量(冷介质热量计算方 排 线 法同热介质)即为通过该介质一定时期内供给用户的净热量HG/ 流量Fs、温度T 放 情 和压力P均通过监测获得 量 最 项目利用余能占总用能量的比例,如果总用能都来自于项目活动利用的余能,则 fwm 1,如果总用能部分来自于项目活动利用的余能,则需通过项目余能利用量占总用能量 的比例(均以TJ计)计算 依靠热水 总用能量均可依据介质流量F.以kg/h计 ,查相关手册获福得和介质换热前后的温 以C计)的乘积来计算;依靠煤粉 量 kg/计和单位质量煤粉 )的乘积来计算; -定温度T 和压力P的条件下,查相关手册或熔嫡表获得单位质量蒸汽的热量(以kJ/kg计),将单 位质量蒸汽热量和蒸汽流量Fs(以kg计)的乘积来计算 流量(Fs、F.、F.、单位质量 煤粉/副产煤气的热值c 和介质温度差T 均通过监测获得; EFHnm 同一时期内,向用户提供热能所用燃料的CO排放因子,以tCO,e/TJ计,基于保守原 则考虑,该排放因子可取推荐值0.11tcO./GJ,也可采用政府主管部门发布的官方数据 监测 T Bi. Fs 因子
GB/T33755?2017 ? ? ? t ? s h ? 5 ? ? ? ? ? ? ? Щ ? ? ? ? ? Щ ? ? * ? " ? ? ? ? ? Щ s ? ?? ? ? ? ?? ? ?? а -? x ? ?? ? ? ? ? ? E ù
GB/33755一2017 录 附 B 资料性附录 相关参数推荐值 常用化石燃料相关参数推荐值见表B.1 表B.1常用化石燃料相关参数推荐值 低位发热量 单位热值含碳量 燃料碳 燃料品种 计量单位 GJ/t,GJ/10'Nm') C/G 氧化率 无烟煤 26.7” 27.4×10" 94% 烟煤 19,570" 26.1×10 93% 褐煤 28'×10 l1.9 96% 固 90% 洗精煤 26.334" 25.41'×10 12.545" 25.41×10- 90% 其他洗煤 有 型煤 17.460" 33.6×10- 90% 其他煤制品 17.460" 33.6'×10- 98% 29.5'X10 焦炭 28.435" 93% 原油 4l.816" 20.1h×10 98% 燃料油 98% 41.816" 21.1×10 98% 汽油 43,070" 18.9×10 20.2'×10- 98% 柴油 42.652” 般煤油 43.070 19,6'×10-" 98% 炼厂干气 45,998" 18.2l'×10-" 99% 液化天然气 44.2" 17.2×10- 98% 液化石油气 50.179" 17.2×10 98% 98% 石脑油 44.5 20.0×10 98% 焦油 33.453" 22.0×10 22.7l×10- 98% 粗苯 41.816 40.2 20.0b×10-" 98% 其他石油制品 天然气 10Nm 389.31" 15.3"×10 99% 高炉煤气 10Nm 33.00" 70.80"×10-" 99% 体 转炉煤气 49.60'×10 10Nm 84.00" 99% 焦炉煤气 10'Nm 179.81!" 13.58×10" 99% 99% 其他煤气 10'Nm 52.270" 12.2×10 数据取值来源为《能源统计年鉴2013》 数据取值来源为《省级温室气体清单指南(试行)》 数据取值来源为《2006年IPcc国家温室气体清单指南》. 数据取值来源为《温室气体清单研究(2007).
GB/T33755一2017 参 考文献 [1]CM-005-Vo1通过废能回收减排温室气体(第一版 [2]GB/T32151.5一2015温室气体排放核算与报告要求第5部分:钢铁生产企业 ethodology ACM0012/version04.0“Con [3]Approv vedconsolidatedbaselineandmonitoringmet solidatedbaselinemethodolo forgrenhousegasemissionreductionsfromwasteener8yrecovery logy projeects” Iso140642GreenhouegasedPart2.Speifeationwithgudaneeattheprojetlevelor of andreportimg reenhousegasemissionreduetionsorremovalenhance quantitication,monitorIng gre mentS [5 省级温室气体清单编制指南(试行 [[6]能源统计年鉴2013,统计出版社. 0

基于项目的温室气体减排量评估技术规范钢铁行业余能利用GB/T33755-2017

引言

钢铁行业是我国重要的工业部门之一,但同时也是二氧化碳等温室气体排放的主要来源。为了减少温室气体的排放和提高能源利用效率,制定了基于项目的温室气体减排量评估技术规范钢铁行业余能利用GB/T33755-2017标准,对钢铁行业的余能利用进行规范。

一、温室气体减排量评估技术规范

基于项目的温室气体减排量评估技术规范是指在特定项目实施中,根据事先约定的方法和标准,对项目实施前后温室气体减排量进行评估的规范。根据GB/T33755-2017标准,基于项目的温室气体减排量评估技术规范应该包括以下内容:

  • 项目界定
  • 应用标准和方法
  • 数据采集和分析
  • 减排量计算和核查
  • 减排量认证与注册

二、钢铁行业的余能利用

钢铁行业的余能是指在钢铁生产过程中产生的热能、电能等未得到充分利用的能源。钢铁行业的余能利用不仅可以减少单位产品能耗,提高能源利用效率,还可以降低温室气体排放。根据GB/T33755-2017标准,钢铁行业的余能利用应该包括以下内容:

  • 余热回收利用
  • 余压发电利用
  • 余热蒸汽联合循环利用
  • 新型余能利用技术应用

三、温室气体减排量评估技术规范在钢铁行业余能利用中的应用

钢铁行业的余能利用对于减少温室气体排放具有重要意义。在实际应用过程中,我们可以根据GB/T33755-2017标准,制定出合适的项目界定、应用标准和方法、数据采集和分析、减排量计算和核查等方案,对钢铁行业的余能利用进行评估,并最终完成减排量认证与注册。

四、总结

基于项目的温室气体减排量评估技术规范钢铁行业余能利用GB/T33755-2017标准的出台,对于提高钢铁行业的能源利用效率,减少温室气体排放,具有重要的推动作用。在未来的实践中,我们应该严格按照标准要求进行操作,积极推广钢铁行业的余能利用技术,为保护环境、促进可持续发展做出贡献。

和基于项目的温室气体减排量评估技术规范钢铁行业余能利用类似的标准

节水型企业钢铁行业

气田生产系统能耗测试和计算方法
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基于项目的温室气体减排量评估技术规范生产水泥熟料的原料替代项目
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