co2排放量计算方法标准

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天然气车辆co2排放减排量计算

天然气车辆co2排放减排量计算

一、柴油车辆 CO2排放计算柴油的CO2排放因子是:74100 kg/TJ柴油的净热值是:43 TJ/Gg 故单位质量柴油完全燃烧排放的CO2质量是:74.1*43/1000 = 3.1863 即1kg柴油排放CO2: 3.1863kg每升柴油(10号)排放CO2: 3.1863kg*0.84=2.6765kg每升柴油排放注:柴油含碳量:20.2 kg/GJ;氧化率:100%,碳到二氧化碳的转化系数:44/12,故此:柴油的CO2排放因子计算为:20.2*100%*44/12*1000 = 74100 kg/TJ二、天然气车辆 CO2排放计算天然气的主要成分是甲烷,也有少许乙烷、丙烷和丁烷,此外一般还含有硫化氢、二氧化碳、氮和水气,以及微量的惰性气体,由于天然气的成分并不是一个标准量,只能按照全部为甲烷来计算这样在充分燃烧后:CH4+2O2=CO2+2H20正好生成一立方米的二氧化碳,质量约为1.964千克。

三、计划更新天然气车辆CO2减排量计算以2013年为例,一年的燃料单耗天然气与柴油车相比,计算天然气车辆CO2减排量:1、每升天然气充分燃烧后,产生1.964千克CO2,2013年天然气车辆燃料单耗为40.16立方米/百公里,那么每百公里排放CO2为:1.964*40.16=78.8742千克/百公里2、每升柴油(10号)排放CO2为2.6765kg,2013年柴油车辆燃料单耗为31.63升/百公里,那么每百公里排放CO2为:31.63*2.6765=84.6577千克/百公里3、2013年天然气与柴油车型相比天然气车辆每百公里CO2减排量为:84.6577-78.8742=5.7835千克/百公里4、2013年平均每车每日行驶里程为135.4公里,即1.354百公里,那么每辆车每年CO2减排量为:5.7835*1.354*365=2858.4千克2015年1月1日至2017年12月31日,预投入运行400辆天然气车,400辆天然气车3年的CO2减排量为:2858.4*3*400=3430.09吨技术处李自虎2014.05.13下面是余秋雨经典励志语录,欢迎阅读。

ipcc2006碳排放量计算公式

ipcc2006碳排放量计算公式

ipcc2006碳排放量计算公式首先是能源行业的碳排放计算公式。

能源行业是碳排放的主要来源,包括化石燃料的燃烧和电力生产等。

公式如下:CO2 emissions (E) = fuel consumption (A) × emission factor (B)这个公式中,fuel consumption表示能源的消耗量,通常以吨或千克为单位;emission factor是排放系数,表示每单位能源消耗所产生的CO2排放量。

这个公式可以用于计算不同类型能源的碳排放量,比如煤炭、石油、天然气等。

其次是工业领域的碳排放计算公式。

工业生产过程中也会产生大量的碳排放,公式如下:CO2 emissions (E) = activity level (A) × emission factor (B)在这个公式中,activity level表示工业生产的活动水平,比如生产的数量或产值;emission factor表示每单位产量所产生的CO2排放量。

这个公式可以用于工业生产的各个部门和工序的碳排放计算。

另外,农业领域的碳排放量也需要进行计算。

农业是温室气体排放的重要来源,其中主要包括甲烷和氧化亚氮的排放。

公式如下:CO2 equivalent emissions (E) = activity data (A) × emissions factors (B)这个公式中,activity data表示农业活动的数据,比如牲畜数量、粪便管理等;emissions factors表示每个活动对应的甲烷和氧化亚氮的排放因子。

通过这个公式,可以对不同农业活动的温室气体排放进行计算。

最后是森林领域的碳排放计算。

森林的管理和变化会影响到大气中的CO2浓度,因此也需要进行碳排放的计算。

公式如下:CO2 emissions or removals (E) = change in carbon stocks (A) × carbon content (B)在这个公式中,change in carbon stocks表示森林碳储量的变化,可以通过森林清查来获取;carbon content表示每单位碳储量所对应的CO2排放或吸收量。

二氧化碳排放核算方法及数据核查表

二氧化碳排放核算方法及数据核查表

附件3二氧化碳排放核算方法及数据核查表一、核算范围及方法二氧化碳排放指化石燃料燃烧过程产生的排放量。

核算公式为:二氧化碳排放量=燃煤排放量+燃油排放量+燃气排放量+-本地区电力调出所蕴含的二氧化碳排放量其中:燃煤排放量=当年煤炭消费量×燃煤综合排放因子燃油排放量=当年油品消费量×燃油综合排放因子燃气排放量=当年天然气消费量×燃气综合排放因子从第j个省级电网调入电力所蕴含的二氧化碳排放量=当年本地区从第j个省级电网调入电量×第j个省级电网供电平均CO2排放因子本地区电力调出所蕴含的二氧化碳排放量=本地区调出电量×本地区省级电网供电平均CO2排放因子说明: 单位化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放理论上随着燃料质量、燃烧技术以及控制技术等因素的变化每年应该有所差异,考虑到年度数据获取的滞后性以及可比性,核算各省二氧化碳排放的排放因子数据采用2005年国家温室气体清单的初步数据,见表1。

表1 化石燃料燃烧过程CO2调入或调出电量数据可从各省电力公司、能源平衡表或电力平衡表获得和核证,并以千瓦时为单位。

对于调入电量,应明确本地区外购电力所属省级电网并采用相应的省级电网平均二氧化碳排放因子。

对于调出电量,应采用本省的省级电网平均二氧化碳排放因子。

在核算2013和2014年电力调入调出蕴含的排放量时,采用2012年相应省级电网平均二氧化碳排放因子数据,见表2。

二、2014年碳强度累计下降率计算方法根据国家在2013年度考核评估工作中认定的本地区2013年实际累计下降率以及本年度考评中初步计算的本地区2014年实际年度下降率,按照以下公式计算本地区2014年碳强度累计下降率。

2014年碳强度累计下降率=1-(1-D2013累计)×(1-D2014年度)式中,D2013累计和D2014年度分别为本地区2013年实际累计下降率和2014年实际年度下降率。

表2 2012年省级电网平均二氧化碳排放因子三、数据核查表。

中国化石燃料大气污染物和二氧化碳排放系数

中国化石燃料大气污染物和二氧化碳排放系数

中国化石燃料大气污染物和CO2排放系数1、大气污染物排放系数(t/tce)(吨/吨标煤)SO2(二氧化硫)0.0165NO X(氮氧化合物)0.0156烟尘0.00962、CO2(二氧化碳)排放系数(t/tce)(吨/吨标煤)推荐值:0.67(国家发改委能源研究所)参考值:0.68(日本能源经济研究所)0.69(美国能源部能源信息署)3、火力发电大气污染物排放系数(g/kWh)(克/度)SO2(二氧化硫)8.03NO X(氮氧化合物)6.90烟尘 3.35来源:《节能手册2006》污染物排放系数及污染物排放量计算方法一、废水部分Wi=Ci×Qi×10W——某一排放口i种污染物年排放量(公斤/年)Q——该排放口年废水排放量(万吨/年)C——该排放口i种污染物平均浓度(毫克/升)餐饮业及商场年废水排放量可按年用新鲜水量的80%计;美容、理发店和浴室等行业年废水排放量可按年用新鲜水量的85%计。

二、废气部分1、年废气排放量Q=P•BQ—某一锅炉、茶炉、大灶或工业窑炉年废气排放量(万标立方米/年)B——该锅炉、茶炉、大灶或工业窑炉年燃料消耗量(吨/年)P——该锅炉、茶炉、大灶或工业窑炉废气排放量的排放系数。

各种燃料废气排污系数2、年烟尘排放量G=B·K·(1-η)G——某一锅炉、茶炉、大灶或工业窑炉年烟尘排放量(吨年)。

B——该锅炉、茶炉、大灶或工业窑炉年燃料消耗量。

煤(吨/年);燃料油(立方米/年);燃料气(百万立方米/年)。

K——该锅炉、茶炉、大灶或工业窑炉年烟尘排放量的污染系数。

η——该锅炉、茶炉、大灶或工业窑炉除尘系统的除尘效率(%)。

其中旋风除尘器除尘效率为80%左右,水膜除尘器除尘效率为90%左右。

燃煤烟尘污染系数燃料油、燃料气烟尘排污系数注:1、燃料油比重为0.92~0.98吨/立方米。

2、燃料气(指液化气)1百万立方米(常压)≈2381吨3、各种污染物排放量SO2排放量:W=β .B (1–ŋ)CO和NOX排放量:W=β .BW—某锅炉、茶炉、大灶或工业窑炉某种污染物年排放量(吨)β—该锅炉、茶炉、大灶或工业窑炉该种污染物燃料煤、油、燃料气的排污系数B—该锅炉、茶炉、大灶或工业窑炉燃料年消耗量。

计算碳排放量的基本知识

计算碳排放量的基本知识

计算碳排放量的基本知识1、温室气体源汇变化的土地利用划分标准《IPCC土地利用、土地利用变化和林业优良做法指南》和《2006IPCC国家温室气体清单指南》将土地利用划分为6大类,即林地、农地、草地、湿地、居住地和其它土地,在此基础上考虑各地类内及其相互转化引起的温室气体源汇变化。

2、根据GDP计算二氧化碳排放量:二氧化碳排放量= GDP(换算成万元产值)×万元产值所消耗的能源折合为为2.46t。

0.6 t标准煤(GDP按照2005年价格计算)×每吨标准煤排放CO2排放量。

2008举例:依据厦门市每年的经济规模,可测算出未来城市的CO2年,厦门市全年实现地区生产总值(GDP)1560.02亿元,万元产值所消耗的能源折合为0.6 t标准煤(GDP按照2005年价格计算),每吨标准煤排放CO:为2.46 t,经计算可知, 2008年CO2:排放量为2245万t。

2005-2008年厦门单位GDP能耗下降速度为年平均2.56%,而如果在此基础上乘以1.3的系数可达到3.35%,假定以此作为未来CO2排放的惯性发展模式,并且假定未来厦门GDP增长率按年14%的速度发展,2020年GDP总量将为2005年的7.14倍,而单位GDP能耗将降为2005年的60%,2020年C02排放总量可控制在2005年的4.28倍。

2020年,厦门单位GDP能耗可在2005年的基础上下降40%,单位GDP为0.39 t标煤/万元;C02排放总量控制在6 864万t。

3、碳排放量的基本公式碳排放量的基本公式为:C=ΣiCi=ΣiEi/E×Ci/Ei×E/Y×Y/P×P (1)式中,C为碳排放量;Ci为i 种能源的碳排放量;E为一次能源的消费量;Ei为i种能源的消费量;Y为国内生产总值(GDP);P为人口。

从(1)可以分析4个影响碳排放量的变数为:能源结构因素Si=Ei/E,即i 种能源在一次能源消费中的份额;各类能源排放强度Fi=Ci/Ei,即消费单位i 种能源的碳排放量;能源效率因素I=E/Y,即单位GDP的能源消耗;经济发展因素R=Y/P。

二氧化碳排放量如何计算

二氧化碳排放量如何计算

二氧化碳排放量如何计算
二氧化碳(CO2)是地球上最常见的温室气体之一,是导致气候变化
和全球变暖的主要原因之一、因此,准确计算和监测二氧化碳排放量对于
了解人类活动对气候变化的影响非常重要。

二氧化碳排放量的计算涉及到
多个领域以及不同类型的排放源,下面将介绍其中的几种常见计算方法。

1.工业和能源部门的二氧化碳排放量计算:这是计算二氧化碳排放量
最常用的方法之一、通常会根据工业和能源部门使用的能源类型(如煤炭、天然气、石油等)和数量来计算排放量。

具体计算公式为:
CO2排放量=能源使用量×单位能量消耗×二氧化碳排放因子
单位能量消耗是指每个单位能源所产生的能量消耗,例如可转化为焦
耳(J)、千瓦时(kWh)等。

二氧化碳排放因子是指每个单位能源所产生
的二氧化碳排放量,一般以克/焦耳或克/千瓦时为单位。

CO2排放量=行驶里程×单位排放率
行驶里程可以根据车辆或飞机的实际行驶距离来计算,单位通常为公里。

单位排放率是指每个行驶单位距离所产生的二氧化碳排放量,例如克
/公里。

CO2排放量=能源使用量×单位面积×单位能量消耗×二氧化碳排放
因子
能源使用量是指住宅或商业建筑消耗的能源总量,单位通常为焦耳或
千瓦时。

单位面积是指建筑物的总面积,例如平方米。

单位能量消耗和二
氧化碳排放因子的定义同样适用于工业和能源部门。

二氧化碳排放的计算

二氧化碳排放的计算

二氧化碳排放的计算二氧化碳排放的计算可以通过实际能源使用情况,比如燃料账单/水电费上的说明,来乘以一个相应的“碳强度系数”,从而得出您或您家庭二氧化碳排放量的精确数字。

典型的系数大气污染物排放系数(t/tce)(吨/吨标煤)SO2(二氧化硫)0.0165NOX(氮氧化合物)0.0156烟尘0.0096CO2(二氧化碳)排放系数(t/tce)(吨/吨标煤)推荐值:0.67(国家发改委能源研究所)参考值:0.68(日本能源经济研究所)0.69(美国能源部能源信息署)火力发电大气污染物排放系数(g/kWh)(克/度)SO2(二氧化硫)8.03NOX(氮氧化合物)6.90烟尘3.35如何计算二氧化碳减排量近年来,全球变暖已成为全世界最关心的环保问题,造成全球变暖的主要原因是大量的温室气体产生,而温室气体的主要组成部分就是二氧化碳(CO2),而二氧化碳的大量排放是现代人类的生产生活造成的,归根到底是大量使用各种化石能源(煤炭、石油、天然气)造成的,根据《京都议定书》的规定,各国纷纷制定了减排二氧化碳的计划。

通过节约化石能源和使用可再生能源,是减少二氧化碳排放的两个关键。

在节能工作中,经常需要统计分析二氧化碳减排量的问题,现将网络收集的相关统计方法做一个简单整理,仅供参考。

1、二氧化碳和碳有什么不同?二氧化碳(CO2)包含1个碳原子和2个氧原子,分子量为44(C-12、O-16)。

二氧化碳在常温常压下是一种无色无味气体,空气中含有约1%二氧化碳。

液碳和固碳是生物体(动物植物的组成物质)和矿物燃料(天然气,石油和煤)的主要组成部分。

一吨碳在氧气中燃烧后能产生大约3.67吨二氧化碳(C的分子量为12,CO2的分子量为44,44/12=3.67)。

我们在查看减排二氧化碳的相关计算资料时,有些提到的是“减排二氧化碳量”(即CO 2),有些提到的是“碳排放减少量”(以碳计,即C),因此,减排CO2与减排C,其结果是相差很大的。

国际碳排放量计算公式

国际碳排放量计算公式

国际碳排放量计算公式碳排放量是指单位时间内某个地区或国家的二氧化碳(CO2)的排放总量,通常以吨(t)为单位。

国际碳排放量计算公式是用于计算全球或特定地区的碳排放总量的公式。

下面将以人类的视角介绍这一公式。

我们需要了解碳排放量的来源。

碳排放主要来自能源消耗、工业生产和土地利用变化等方面。

能源消耗包括燃煤、石油和天然气的使用,工业生产涉及各种生产过程中的碳排放,土地利用变化主要指森林砍伐和土地开垦导致的碳排放。

在计算碳排放量时,我们需要考虑各种能源消耗和生产过程中产生的碳排放。

首先,我们可以通过统计能源消耗量,结合各种能源的碳排放系数,计算出能源消耗导致的碳排放量。

例如,燃煤每吨产生约2.86吨的CO2排放量,石油约为3.15吨,天然气约为2.19吨。

工业生产过程中的碳排放也需要纳入计算。

不同行业和生产过程中的碳排放系数各不相同,需要根据具体情况进行计算。

例如,钢铁行业每吨钢产生的CO2排放量约为1.9吨,水泥行业约为0.9吨。

土地利用变化导致的碳排放也需要考虑。

森林砍伐和土地开垦会释放大量的CO2,导致碳排放增加。

根据不同地区的森林覆盖率和土地利用情况,可以计算出相应的碳排放量。

将各项碳排放量加总,即可得到国际碳排放量。

这个公式可以应用于全球范围,也可以用于特定地区或国家的碳排放量计算。

通过对碳排放量的准确计算,可以评估和监测碳排放的趋势,为减少碳排放提供科学依据。

在计算碳排放量时,我们需要收集大量的数据,并进行准确的计算和估算。

此外,还需要考虑到不同地区或国家的特殊情况,如能源结构、工业结构和土地利用情况的差异。

只有通过准确的数据和科学的计算,才能更好地了解碳排放量的情况,并采取相应的措施来减少碳排放,保护地球环境。

通过以上介绍,我们可以看到,国际碳排放量计算公式是一个复杂的计算过程,需要考虑多个因素和数据。

只有通过科学精确的计算,才能准确评估和监测碳排放的情况,并制定相关政策和措施。

我们每个人都应该关注碳排放问题,积极参与减少碳排放的行动,共同保护地球家园。

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co2排放量计算方法标准
CO2排放量计算方法
引言
近年来,全球气候变化成为全球关注的焦点,而CO2是其中最主要的温室气体之一。

CO2排放量的计算是气候变化与环境保护等领域研究的重要内容之一。

本文将介绍CO2排放量计算的方法与相关标准。

一、CO2排放量计算的基本原理
CO2排放量计算的基本原理是通过对能源消耗实施计量,然后根据相应的能源排放系数计算出CO2的排放量。

排放系数是指单位能源消耗所产生的CO2的量。

一般情况下,能源消耗包括电力、煤炭、天然气、汽油等不同类型的能源。

二、能源消耗计量
1. 电力消耗计量
电力消耗的计量通常使用电能表进行测量,通过读取电能表的用电量,可以得到相应的电力消耗。

2. 煤炭、天然气和汽油消耗计量
煤炭、天然气和汽油等能源的消耗计量通常使用燃料表进行测
量,通过读取燃料表上的燃料消耗量,可以得到相应的能源消耗量。

三、能源排放系数
能源排放系数是指单位能源消耗所产生的CO2的量。

不同能源的排放系数不同,一般由国家相关部门或国际组织制定并发布。

根据能源消耗的类型和来源,可以确定相应的排放系数。

例如,中国国家标准《建筑工程能源计量评价方法》中规定的煤炭和天然气的能源排放系数为:
- 煤炭:煤炭能源排放系数为202.4kgCO2/GJ
- 天然气:天然气能源排放系数为56.1kgCO2/GJ
四、CO2排放量计算方法
CO2排放量的计算方法可以根据不同能源的排放系数和消耗量进行计算。

1. 电力消耗的CO2排放量计算
电力消耗的CO2排放量计算公式为:
CO2排放量 = 电力消耗量 ×电力能源排放系数
其中,电力消耗量为通过电能表测量得到的用电量,电力能源排放系数为相应的能源排放系数。

2. 煤炭、天然气和汽油消耗的CO2排放量计算
煤炭、天然气和汽油消耗的CO2排放量计算公式为:
CO2排放量 = 能源消耗量 ×能源排放系数
其中,能源消耗量为通过燃料表测量得到的能源消耗量,能源排放系数为相应的能源排放系数。

五、CO2排放量计算的应用
CO2排放量的计算能够提供重要的数据支持,可应用于以下
领域:
1. 碳排放统计和报告:通过计算企业、机构或国家的CO2排
放量,可以实施碳排放的统计和报告工作,为环境政策制定提供参考依据。

2. 碳减排策略:通过分析不同能源的CO2排放量和消耗情况,可以制定相应的碳减排策略,促进能源的可持续利用和环境的健康发展。

3. 碳排放权交易:基于CO2排放量的计算,可以进行碳排放
权交易,激励企业和机构减少CO2排放,达到碳减排的目标。

结论
CO2排放量的计算是气候变化与环境保护等领域研究的重要
内容。

通过能源消耗的计量和相应的排放系数,可以准确计算出CO2的排放量。

CO2排放量的计算结果可为环境政策制定、碳减排策略的制定以及碳排放权交易提供重要的数据支持。

为了更好地推动环境保护工作的开展,我们应该进一步完善
CO2排放量计算方法与相关标准,并将其广泛应用于实践中。

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