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1、產品碳足跡報告依照 ISO 14067:2018 標準:玻璃瓶罐四川天馬玻璃有限公司項目名稱:玻璃瓶罐產品碳足跡研究執行程序:Carbonebook,版本:1.0報告編撰人:佟琛報告審核人:鄭開宇報告出具機構:上海奕碳科技有限公司報告日期:2024-04-26縮寫CO2e二氧化碳當量GHG溫室氣體GWP全球升溫潛勢IPCC政府間氣候變化專門委員會ISO國際標準組織ISO14067溫室氣體-產品的碳足跡-量化的要求和指南ISO14040環境管理-生命周期評估-原則和框架ISO14044環境管理-生命周期評估-要求和準則四川天馬四川天馬玻璃有限公司奕碳科技上海奕碳科技有限公司執行摘要四川天馬玻璃有
2、限公司已委托對其玻璃瓶罐產品進行 2023 年碳足跡調查。研究報告介紹了符合 ISO14067:2018 指南的標準玻璃瓶罐的 PCF 結果。該研究將有助于在內部和外部客戶之間傳達四川天馬產品流程對環境的影響。進行 PCF 研究的總體目的是通過量化產品生命周期內所有重要的溫室氣體排放和清除,計算四川天馬生產的 1 噸玻璃瓶罐對全球變暖的潛在貢獻,以 CO2e 表示,符合相關標準。量化方法可用于比較研究,包括溫室氣體排放源、排放活動數據等,從而增強四川天馬產品碳足跡的可信度、透明度、節能潛力、提高商業信譽和更好的綠色供應鏈管理。根據 ISO14067,PCF 研究由 5 個步驟組成:分析材料和供
3、應鏈流程、構建產品供應鏈相關流程、定義評估邊界、收集數據并使用適當的因素計算排放量。這些步驟將在后續章節中描述。關于 PCF 研究的局限性,本報告遵循以下原則,a)目標 PCF 數據來源:本報告優先采用原料供應商特定 PCF 數據。b)對于采用的次級數據,當四川天馬無法提供來源信息時(對于無法收集原始數據的輸入和輸出),應在 PCF 研究報告中進行論證和參考引用,并已告知四川天馬對PCF 研究結果的影響和不確定性。c)次級數據參考文件如下:1 中國產品全生命周期溫室氣體排放系數數據庫 CPCD2 中國生命周期評價基礎數據庫 CLCD3 Ecoinvent3.9 數據庫d)以準確原則進行 PCF
4、 研究,在無法收集原始數據的情況下,將使用次級數據作為輸入和輸出,奕碳科技將在對工藝、原材料進行分析后,為 PCF 研究工作選擇合適的排放因子和關注領域,或從數據庫和已發表的文獻中選擇溫室氣體排放數據,從國家清單中選擇默認排放因子,經主管當局驗證的計算數據、估計值或其他代表性數據進行計算。e)本次 PCF 研究的敏感性分析和不確定性評估結果得分為 4.023,數據質量為良好。詳細評分結果見章節 5.4 數據質量分析。報告文件聲明本文件旨在作為 PCF 報告,幫助客戶了解碳管理計劃中的產品碳足跡。奕碳科技致力于為客戶提供數字化碳管理工具,通過易用的設計、低成本、更高的價值,不斷降低碳管理的門檻。
5、關于上海奕碳科技有限公司上海奕碳科技有限公司,是一家為客戶提供一站式、專業化的碳中和數字化轉型解決方案的科技公司。公司通過大數據、人工智能等技術,在核心 SaaS 服務平臺碳探的數字化碳管理應用基礎上,專注于賦能企業應對氣候變化管理、綠色低碳轉型,秉承“以碳賦能”的使命為政府、園區和企業建立碳資產管理體系,并提供全面的碳中和數字化服務。我們相信,減碳政策即將給我們的社會帶來深刻變革,低碳轉型將成為所有企業的必選項。在不遠的將來,碳管理將成為與財務管理、人力資源管理等同等重要的管理模塊。奕碳科技致力于為每一個企業提供參與這場變革的數字化管理工具,通過易用的設計、低廉的成本不斷降低企業碳管理門檻,
6、為企業早日實現“雙碳目標”持續貢獻力量。歡迎聯系我們,讓減碳變簡單。以碳賦能,更少排放,更多價值(Less Emissions,More Value)。上海奕碳科技有限公司中國上海市長寧區茅臺路 1068 號天祥大廈 3023 室(總部)公司電話:021-54846919公司郵箱:公司與產品信息公司名稱四川天馬玻璃有限公司生產地址四川省遂寧市射洪市沱牌鎮沱牌大道 999-A 號所屬行業玻璃制品制造聯系信息代少勇聯系電話13808261562化學文摘/產品名稱/型號玻璃瓶罐系統邊界從搖籃到大門數據收集周期2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日申明功能單位1 噸 玻璃瓶罐產
7、品碳足跡0.926(噸 CO2當量)每功能單位分配方法N/A計算工具使用奕碳科技“碳探 SAAS 平臺”之產品碳足跡計算與分析模塊參考標準1.ISO 14067:2019 溫室氣體 產品的碳足跡 量化要求與指南2.ISO14040:2006 環境管理-生命周期評價-原則與框架3.ISO14044:2006 環境管理.生命周期評估.要求和指南各階段占比數據質量評分4.023質量等級良好報告撰寫人佟琛簽字報告審核人鄭開宇簽字報告日期2024 年 4 月 26 日蓋章報告出具機構上海奕碳科技有限公司目錄1項目背景介紹.12目標與范圍定義.32.1產品介紹.32.2報告目的.32.3碳足跡范圍描述.3
8、2.3.1功能單位.32.3.2研究邊界.42.3.3時間范圍.42.3.4分配原則.42.3.5取舍規則.52.4數據收集與數據質量評分.52.4.1數據收集.52.4.2數據質量評分.73生產工藝說明.94核算過程和方法.124.1原輔材料階段.124.2運輸階段.134.3生產階段.145碳足跡結果與分析.155.1計算結果.155.2完整性分析.1665.3一致性分析.175.4數據質量分析.176結果分析與建議.197參考文獻.2011 項目背景介紹產品碳足跡(Product Carbon Footprint,簡稱 PCF)是目前用于確定產品氣候影響的最成熟的方法,考慮生產產品所造成
9、的溫室氣體排放總量,以二氧化碳當量表示。產品碳足跡可以按照從搖籃到大門(部分碳足跡)或從搖籃到墳墓(總碳足跡)進行評估。人為的溫室氣體排放已引發氣候變化。因氣候變化帶來的負面效應正顯著增加且不可逆轉,已成為全世界可持續發展面臨的重大挑戰。數據顯示,化工業的溫室氣體排放量占全球工業溫室氣體排放量的 80%,國內外已有越來越多的領先化工企業針對減少溫室氣體排放制定減排措施并積極行動,由此亦推動化工業的上下游價值鏈的碳排放數據核算,以便企業碳排放核算可信,氣候目標規劃合理并能夠追蹤,由此成為化工企業溫室氣體減排戰略的重要組成部分。四川天馬玻璃有限公司是由四川沱牌舍得酒業股份有限公司和馬來亞玻璃產品私
10、人有限公司于 2001 年 8 月共同注資 4070 萬美元成立的中外合資企業。天馬公司分別從德國 ZIPPE、EME 公司引進全自動全封閉具有遠程診斷的配料系統,從德國 SORG、HORN 公司引進環保節能的窯爐設備及控制系統,從瑞典 EMHART 公司引進 12 組雙、10 組雙行列式制瓶機,從德國和意大利引進退火爐設備,從法國 SGCC 公司和意大利引進全自動檢驗設備和包裝設備。公司現有 105 平方米和 115 平方米窯爐各一座,日產玻璃瓶 160 萬只,年產玻璃瓶 18 萬噸,均采用先進的“吹吹法”、“壓吹法”和“小口壓吹法”工藝技術。天馬公司嚴格按照 ISO9001:2000 標準
11、建立了一個效率高、成本低的綜合質量2管理體系。2005 年 2 月產品通過了美國 SGS 公司 ISO9001 質量體系認證,產品取得了進入國際市場的通行證。公司生產的啤酒瓶、白酒瓶、食品瓶、飲料瓶、葡萄酒瓶等產品榮獲“中國日用玻璃行業名優產品”稱號,全國日用玻璃行業“功勛企業”稱號及“四川名牌”等稱號。公司產品已獲得百威英博、嘉士伯、華潤、燕京、喜力、銳澳、老干媽、加加食品、云南紅、千禾味業、沱牌舍得、金六福等國際國內知名企業的認可,覆蓋了啤酒、白酒、食品、飲料、葡萄酒等行業,產品遠銷東南亞及歐美市場。四川天馬為實現溫室氣體減排戰略,主動引進奕碳科技的碳中和 SAAS 管理系統平臺(碳探TM
12、),以全面識別與追蹤、科學系統地公開披露公司組織運營與產品生產過程的碳排放(包括范圍三上游供應商),并滿足企業自身、客戶、投資者和其他外部利益相關者的要求及法規?;谄髽I月度化數據,奕碳科技按照相關標準,編制本報告。32 目標與范圍定義2.1產品介紹玻璃瓶罐是非晶無機非金屬材料,一般是用多種無機礦物(如石英砂、硼砂、硼酸、重晶石、碳酸鋇、石灰石、長石、純堿等)為主要原料,另外加入少量輔助原料制成的,是食品飲料以及很多產品的包裝容器,廣泛用作飲料、酒類、化學制品、藥品、文教用品和化妝品等的包裝容器;玻璃瓶罐透明,易潔凈,化學穩定性好,不污染內容物,氣密性高,貯存性能優良,造型裝飾豐富,可以多次回
13、收使用。2.2報告目的本報告的目的是得到四川天馬生產 1 噸玻璃瓶罐產品全生命周期過程的碳足跡,其研究結果有利于四川天馬掌握該產品的溫室氣體排放途徑及排放量,并幫助企業發覺減排潛力,制定可執行的減少溫室氣體排放的措施,并能與客戶、消費者及第三方的采購商進行良好有效溝通,同時能積極促進四川天馬產品全面供應鏈的溫室氣體減排。2.3碳足跡范圍描述根據本報告的目的,按照 ISO 14067:2018 標準的要求,確定本報告的內容包括:功能單位、系統邊界、分配原則、取舍原則、影響評價方法和數據質量要求等。2.3.1 功能單位本報告以四川天馬生產的生產玻璃瓶罐為評價對象,為方便系統中輸入/輸出的量化,功能
14、單位為生產 1 噸玻璃瓶罐產品。42.3.2 研究邊界本次研究邊界是“從搖籃到大門”。包含上游原輔材料階段、原輔材料到四川天馬的運輸階段、產品生產階段的電力消耗、燃料消耗、生產過程中產生的相關的碳排放。不包含產品包裝、產品向下游的分銷與運輸、產品使用、產品報廢及回收相關的碳排放。圖 2-1 碳足跡研究邊界圖2.3.3 時間范圍本報告數據收集周期為 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。2.3.4 分配原則玻璃瓶罐產品的原材料消耗量及生成制備過程中的相關能耗均可單獨統計,產生的產品僅為玻璃瓶罐,無副產品產出,因此不涉及副產品分配問題。52.3.5 取舍規則本研究采用的取
15、舍規則以各項原材料投入占產品重量或過程總投入的重量比為依據。具體規則如下:(1)普通物料重量1%過程總投入的重量時,以及含稀貴或高純成分的物料重量0.1%過程總投入的重量時,可忽略該物料的上游生產數據;總共忽略的物料重量不超過 2%;(2)低價值廢物作為原料,如生活垃圾等,可忽略其上游生產數據;(3)大多數情況下,生產設備、廠房、生活設施等可以忽略;(4)在選定環境影響類型范圍內的已知排放數據不應忽略;本報告根據 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日生產報表計算了各類物料與產品重量的占比,原輔料和能源等消耗都關聯了上游數據,不存在物料舍棄。2.4數據收集與數據質量評分
16、2.4.1 數據收集為了計算產品碳足跡必須考慮活動水平數據和和排放因子數據?;顒铀綌祿侵府a品在生命周期中所有量化數據(包括物質輸入、輸出;能量使用;交通等方面),排放因子數據是指單位活動水平數據排放的溫室氣體數量。利用排放因子數據,可以將活動水平數據轉換為溫室氣體排放量。(1)初級活動水平數據初級活動水平(原始)數據應用于所有過程和材料,即產生碳足跡的組織所擁有、所經營或所控制的過程和材料。本報告初級活動水平數據包括產品生命周期系統中所6有能源與物料的耗用(物料輸入與輸出、能源消耗等)。這些數據是從企業收集和測量獲得,真實地反映了整個生產過程能源和物料的輸入,以及產品/中間產品的輸出。(2
17、)次級活動水平數據當無法獲得初級活動水平數據或者初級活動水平數據質量有問題(例如沒有相應的測量儀表)時,有必要使用直接測量以外其它來源的次級數據,本報告中次級活動數據主要來源是數據庫和文獻資料中的數據。(3)排放因子排放因子可以使用特征數據或通用數據,特征數據指通過測量或質量平衡獲得、供應商提供,通用數據來源包括數據庫、行業平均數據、地區公開發布的數據庫、評價軟件自帶數據庫;上述方法都無法獲得時可以參考文獻報告。(4)數據質量要求為滿足數據質量要求,在本報告中主要考慮了以下幾個方面:1)數據準確性:實景數據的可靠程度;2)數據代表性:生產商、技術、地域以及時間上的代表性;3)模型一致性:采用的
18、方法和系統邊界一致性的程度;為了滿足上述要求,并確保計算結果的可靠性,在計算過程中優先選擇來自生產商和供應商直接提供的活動數據,當企業或供應商無法收集原始數據,數據通過公式計算或文獻查詢得到,數據真實可靠,具有較強的科學性與合理性。72.4.2 數據質量評分(1)評分標準數據質量需要考慮活動水平、排放因子兩個方面,分別按照活動水平數據、排放因子數據的來源為數據質量賦值,再按照排放占比加權平均,計算出碳足跡結果的等級,代表結果的準確性,等級越高,則數據質量越好。表 2-1 數據質量評分標準表活動數據來源儀器直接測量的數據有依據/憑據的數據自行推估評分631排放因子數據來源供應商提供產品情況匹配其
19、他經過認證未經認證但經過我們評估是否自行建模相似物質評分654321A.數據平均積分=(活動數據積分+排放因子積分)2B.排放量占總排放量比例=排放源排放量總排放量C.排放量加權平均=數據平均積分排放量占總排放量比例D.加權平均積分總計=加權平均積分E.數據質量等級評分對照表將數據質量區分成五級,級別越高表示其數據質量越佳。F.數據質量等級評分對照表如表 2-2 所示。表 2-2 數據質量等級評分對照表級別分數優秀=5.0良好=4.0中等=3.0尚可=2.0較差2.08(2)數據來源玻璃瓶罐產品的碳足跡計算數據覆蓋了所有原輔材料,但由于上游供應商沒有提供相關原材料的 PCF,因此依據因子選用標
20、準,原材料的 PCF 數據來源為相關數據庫。表 2-3 數據選用分析材料名稱選用因子(kgCO2e/kg)選用原因方解石0.0248產品特性匹配石英砂0.0315產品特性匹配碎玻璃3.55產品特性匹配純堿1.54產品特性匹配碳粉1.87產品特性匹配長石0.037產品特性匹配白云石0.0477產品特性匹配芒硝0.29產品特性匹配鐵粉0.12產品特性匹配表 2-4 數據來源數據類型數據名稱數據來源初級活動水平數據方解石消耗量企業生產報表、工作記錄單、財務統計表石英砂消耗量碎玻璃消耗量純堿消耗量碳粉消耗量白云石消耗量鐵粉消耗量長石消耗量芒硝消耗量電力消耗量天然氣消耗量重油消耗量次級活動水平數據原料運
21、輸里程企業自行推估方解石碳足跡CLCD-China-ECER 0.8-方解石9數據類型數據名稱數據來源石英砂碳足跡CLCD-China-ECER 0.9-普通石英砂碎玻璃碳足跡Ecoinvent 3.9-Glass cullet,sorted GLO|market for|APOS,U純堿碳足跡CLCD-China-ECER 0.8-純堿-氨堿法碳粉碳足跡Ecoinvent 3.9-Carbon black GLO|market for|APOS,U長石碳足跡Ecoinvent 3.9-Feldspar GLO|market for|Cut-off白云石碳足跡Ecoinvent3.9-Dolo
22、mite RoW|market for dolomite|APOS,U鐵粉碳足跡Ecoinvent3.9-Iron ore,beneficiated,65%FeGLO|marketfor|APOS,U芒硝碳足跡CLCD-China-ECER 0.9-芒硝天然氣排放因子2006 年 IPCC 國家溫室氣體清單指南液化石油氣排放因子2006 年 IPCC 國家溫室氣體清單指南外購電力排放因子企業溫室氣體排放核算方法與報告指南發電設施(2023 年修訂版)柴油燃燒排放因子2006 年 IPCC 國家溫室氣體清單指南公路運輸排放因子中國產品全生命周期溫室氣體排放系數庫E-道路貨運危險廢物焚燒因子IPC
23、C 國家溫室氣體清單優良作法指南和不確定性管理公式 5.11與表 5.6純堿分解排放因子溫室氣體排放核算與報告要求 第 7 部分:平板玻璃生產企業GB/T32151.10-2015;Na2CO3:含量 99.2%白云石分解排放因子溫室氣體排放核算與報告要求 第 7 部分:平板玻璃生產企業GB/T32151.10-2015;CaMg(CO3)2碳粉氧化排放因子溫室氣體排放核算與報告要求 第 7 部分:平板玻璃生產企業GB/T32151.10-2015;含碳量 80%方解石分解排放因子溫室氣體排放核算與報告要求 第 7 部分:平板玻璃生產企業GB/T32151.10-2015;CaCO33 生產工
24、藝說明圖 3-1 生產工藝流程圖項目主要生產工藝包括:配料、熔制、成型、退火、深加工、檢測包裝等工序。10(一)配料工序:將石英砂、方解石、純堿、鉀長石、白云石、碎玻璃等原料,按照設計好的料方單,自動稱量后在混料機內混合均勻,稱量配料工序產生粉塵,經布袋除塵器除塵后外排。(二)熔制工序:將配合料經過高溫加熱形成均勻、純凈、透明并符合成型要求的玻璃液的過程,是玻璃制造過程中的主要過程之一。此過程產生廢氣、噪聲。熔制速度和熔制的合理性對玻璃的產量、質 量、合格率、生產成本、燃料消耗和池窯壽命等影響很大。玻璃的熔制過程可分為 5 個階段:(1)硅酸鹽形成階段:配合料入窯后,在 8001000 溫度范
25、圍發生一系列物理的、化學的和物理-化學的反應,粉料受熱、水分蒸發、鹽類分解、多晶轉變、組分熔化以及石英砂與其他組分之間進行的固相反應。這個階段結束時,大部分氣態產物從配合料中逸出,配合料最后變成由硅酸鹽和二氧化硅組成的不透明燒結物。硅酸鹽形成速度取決于配合料性質和加料方式;(2)配合料熔化階段:當溫度升到 1200時,燒結物中的低共熔物開始熔化,出現了一些熔融體,同時硅酸鹽與未反應的石英砂粒反應,相互熔解。伴隨著溫度的繼續升高,硅酸鹽和石英砂粒完全熔解于熔融體中,成為含大量可見氣泡、條紋、在溫度上和化學成分上不夠均勻的透明的玻璃液。(3)玻璃液澄清階段:隨著溫度繼續升高,達到 14001500
26、時,玻璃液在形成階段存在的可見氣泡和溶解氣體,由于溫度升高,體積增大,玻璃液黏度降低而大量逸出,直到氣泡全部排出。(4)玻璃液均化階段:當玻璃液長時間處于高溫下,由于對流、擴散、溶解等作用,玻璃液中的條紋逐漸消除,化學組成和溫度逐漸趨向均一。此階段結束時的溫度略低于澄清11溫度。玻璃液的均化過程早在玻璃液形成階段時已開始,然而主要的還是在澄清后期進行。它與澄清過程混在一起,沒有明顯的界限,可以看作一面澄清,一面均化,且澄清加速均化進程,均化結束在澄清之后,并一直延續到冷卻階段。此外,攪拌是提高均勻性的一個很好的方法。(5)玻璃液冷卻階段:將澄清和均化的玻璃液均勻降溫,使玻璃液具有成型所需的黏度
27、。在冷卻階段應不破壞玻璃液的質量。(三)成型工序:成型即將熔窯熔制合格的液態玻璃加工成具有固定形狀的固體制品的過程。成型方法主要為壓制、吹制、拉制等機械成形。熔窯熔制合格的液態玻璃通過供料道、(雙滴、單滴)供料機、行列式(雙滴、單滴)制瓶機制成要求形狀的玻璃制品。成型必須在一定溫度范圍內才能進行,這是一個冷卻過程,玻璃首先由粘性液態轉變為可塑態,再轉變成脆性固態。(四)退火工序:玻璃在成型過成中經受了激烈的溫度變化和形狀變化,這種變化在玻璃中留下了熱應力,熱應力會降低玻璃制品的強度和熱穩定性。如果直接冷卻,很可能在冷卻過程中或以后的存放、運輸和使用過程中自行破裂(俗稱玻璃的冷爆)。為了消除冷爆
28、現象,玻璃制品在成形后必須進行退火處理。退火就是在某一溫度范圍內保溫或緩慢降溫一段時間以消除或減少玻璃中熱應力到允許值。(五)冷熱端噴涂為了保證玻璃瓶的強度和減少瓶間摩擦產生的劃痕,在退火爐進出瓶時噴涂硅油,主要成分為環狀聚二甲基硅氧烷,為烴類,噴涂時有少量非甲烷總烴揮發出來。(六)檢測包裝工序成型退火后的玻璃制品送到自動檢測機進行質量檢驗,合格的制品根據需要包裝后送到成品庫存放。124 核算過程和方法根據 2023 年 1 月 1 日2023 年 12 月 31 日期間填報數據,生產玻璃瓶罐 153362.82 噸,單位產品碳足跡=各階段總碳排放量產品產量。4.1原輔材料階段表 4-1 原輔
29、材料階段碳足跡計算清冊生命周期階段過程明細過程活動水平單位因子(kgCO2e/單位)分配比例(%)碳排放量(kgCO2e)原材料玻渣46406噸3.55100164741.3原材料方解石22048噸24.8100546790.4原材料白云石1242噸47.710059243.4原材料芒硝272噸29010078880原材料鐵粉161噸12010019320原材料鉀長石12777噸37100472749原材料純堿23095噸154010035566300原材料碳粉97噸1870100181390原材料石英砂72107噸31.51002271370.5小 計39360784.6原輔材料階段的碳排放
30、=過程活動水平*因子=39360784.6 kgCO2e。134.2原料運輸階段表 4-2 原料運輸階段碳足跡計算清冊生命周期階段運輸方式過程明細過程活動水平單位因子(kgCO2e/單位)分配比例(%)碳排放量(kgCO2e)運輸公路運輸碳粉160050噸0.07410011843.7運輸公路運輸鉀長石2299860噸0.074100170189.64運輸公路運輸玻渣4640550噸0.074100343400.7運輸公路運輸鐵粉241500噸0.07410017871運輸公路運輸方解石8819200噸0.074100652620.8運輸公路運輸白云石496800噸0.07410036763.
31、2運輸公路運輸玻渣154690噸0.07410011447.06運輸公路運輸純堿6928500噸0.074100512709運輸公路運輸芒硝8160噸0.074100603.84運輸公路運輸石英砂14421400噸0.0741001067183.6小計2824632.54運輸階段的碳排放=原料消耗量*運輸距離*運輸碳足跡=2824632.54 kgCO2e。144.3產品生產階段表 4-3 產品生產階段碳足跡計算清冊生命周期階段過程明細過程活動水平單位排放因子(kgCO2e/單位)分配比例%碳排放量(kgCO2e)生產叉車柴油燃燒(升計)103438.6kgCO2e/升2.8881002987
32、22.402生產純堿分解(99.2%)23094760kgCO2e/千克0.4121009505803.216生產碳粉(含量 80%)96761.99kgCO2e/千克2.93100283512.631生產白云石分解1242270kgCO2e/千克0.477100592960.316生產天然氣28513636kgCO2e/立方米2.16410061706359.668生產電力31129768.55kgCO2e/千瓦時0.5710017753307.004生產液化石油氣3060kgCO2e/千克3.1691009697.446生產方解石分解22048440kgCO2e/千克0.441009694
33、919.552生產危險廢棄物焚燒處理1.96kgCO2e/噸1641.751003217.83生產固定燃燒設施柴油燃燒(升計)4563.6kgCO2e/升2.61310011924.08小計99860424.145生產階段碳排放=過程活動水平*因子=99860424.145 kgCO2e。155 碳足跡結果與分析5.1計算結果綜上,2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日,生產 153362.82 噸玻璃瓶罐產生的碳排放匯總如下:表 5-1 各階段排放占比生命周期階段過程明細碳排放量(kgCO2e)碳足跡(kgCO2e/t)排放量占比原輔材料階段玻渣164741.31.0
34、70.12%方解石546790.43.570.38%白云石59243.40.390.04%芒硝788800.510.06%鐵粉193200.130.01%鉀長石4727493.080.33%純堿35566300231.9125.04%碳粉1813901.180.13%石英砂2271370.514.811.6%小計39360784.6256.6527.71%運輸階段碳粉11843.70.080.01%鉀長石170189.641.110.12%玻渣343400.72.240.24%鐵粉178710.120.01%方解石652620.84.260.46%白云石36763.20.240.03%玻渣11
35、447.060.070.01%純堿5127093.340.36%芒硝603.8400%石英砂1067183.66.960.75%小計2824632.5418.421.99%生產階段叉車柴油燃燒298722.4021.950.21%16生命周期階段過程明細碳排放量(kgCO2e)碳足跡(kgCO2e/t)排放量占比純堿分解(99.2%)9505803.21661.986.69%碳粉(含量 80%)283512.6311.850.2%白云石分解592960.3163.870.42%天然氣61706359.668402.3643.44%電力17753307.004115.7612.5%液化石油氣96
36、97.4460.060.01%方解石分解9694919.55263.226.83%危險廢棄物焚燒處理3217.830.020%固定燃燒設施柴油燃燒11924.080.080.01%小計99860424.145651.1470.3%合 計142045841.285926.208100%單位產品碳足跡=各階段總排放/產品產量=0.926 tCO2e/t圖 5-1 生命周期碳足跡占比5.2完整性分析現場數據為企業 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日連續 12 個月的生產統計數據,完整的追溯了上游原輔材料階段、原輔材料到四川天馬的運輸階段、產品生產階段的電力消耗、燃料消耗等
37、于生產能源及物質輸入、數據收集過程不存在缺失。對碳足跡結果又重大貢獻的所有溫室氣體排放量均被納入,具備了良好的完整性。175.3一致性分析本報告嚴格遵循了ISO 14067:2018 溫室氣體產品碳足跡量化的要求與指南的要求,使用公認的方法采集數據、計算碳足跡結果;企業現場數據收集時同類數據均保持相同的數據來源、統計口徑、處理規則等,次級數據也大多數采用的數據具有區域一致性;在研究過程中,以相同的方式應用假設、方法和數據,以確保與其他產品碳足跡的可比性,具備了良好的一致性。5.4數據質量分析本次產品碳足跡評分結果為分 4.023,質量等級為良好。從排放量占比可以看出,產品生產階段對產品碳足跡結
38、果貢獻較大,對碳足跡結果的影響較為敏感。表 5-2 數據質量評分結果生命周期階段活動名稱活動數據級別排放因子級別平均得分排放量占比加權平均積分原輔材料階段玻渣3330.12%0.004方解石3330.38%0.011白云石3330.04%0.001芒硝3330.06%0.002鐵粉3330.01%0.000鉀長石3330.33%0.010純堿33325.04%0.751碳粉3330.13%0.004石英砂3331.6%0.048運輸階段碳粉1320.01%0.000鉀長石1320.12%0.002玻渣1320.24%0.005鐵粉1320.01%0.000方解石1320.46%0.009白云石
39、1320.03%0.001玻渣1320.01%0.00018生命周期階段活動名稱活動數據級別排放因子級別平均得分排放量占比加權平均積分純堿1320.36%0.007芒硝1320%0.000石英砂1320.75%0.015生產階段叉車柴油燃燒3330.21%0.006純堿分解(99.2%)3546.69%0.268碳粉(含量 80%)3540.2%0.008白云石分解3540.42%0.017天然氣634.543.44%1.955電力64512.5%0.625液化石油氣3330.01%0.000方解石分解3546.83%0.273危險廢棄物焚燒處理3330%0.000固定燃燒設施柴油燃燒3330
40、.01%0.000加權合計4.023加權等級良好196 結果分析與建議(1)根據玻璃瓶罐生命周期碳足跡貢獻比例的情況可知,玻璃瓶罐生產過程貢獻最大,達 70.3%,而在生產過程中,天然氣燃燒排放占比最高。在滿足玻璃液熔化質量要求、安全的情況下,進一步優化企業能源消費結構。玻璃窯爐盡可能采用碳含量低、適度采用氫含量高的燃料。研究電力與化石燃料的最佳組合方案,采用光伏發電、風能、氫能等可再生能源技術。(2)加強節能降耗工作,從技術及管理層面提升能源效率,進一步發掘節能、節材潛力,適當增加碎玻璃投入量,從而減少能源和原生材料的使用量。根據玻璃行業資料相關碳減排數據,產品中碎玻璃每增加 10%,可節約
41、能耗 2.5%,當增至 60%時,理論上能耗可減少 6%,二氧化碳排放量降低 5%20%左右。(3)合理調整堿用量,綜合考慮熔化溫度、成形性能等因素,合理減少純堿用量,如采用苛性鈉(NaOH)代替純堿(Na2CO3),可減少 CO2的排放量。(4)優化產品結構,開發綠色玻璃產品。如:輕量化玻璃瓶罐是提高生產率、增加效益、實現碳減排的主要措施之一。玻璃瓶罐輕量化是指在滿足使用要求和保證產品質量的條件下,降低玻璃瓶的重容比,單位容量制品能耗可降低 30%左右。在技術層面:應從原料組織、配料、熔制、成型、退火等環節進行控制。在管理層面:通過制定綠色產品標準、生產技術規范等,引導和指導企業從事輕量化等
42、綠色產品的研發應用推廣。(5)探索采用 CCS 技術,對二氧化碳進行封存利用,合理利用生產階段產生的碳排放。(6)在分析指標的符合性評價結果以及碳足跡分析、計算結果的基礎上,結合環境友好的設計方案采用落實生產者責任延伸制度、綠色供應鏈管理等工作,構建支撐企業生態設計的評價體系,推動供應鏈協同改進。(7)運用科學方法,開展產品碳足跡全過程數據累積和記錄,加強生命周期理念的宣傳和實踐。207 參考文獻1)ISO 14067:2018 溫室氣體 產品的碳足跡 量化要求與指南2)ISO14040:2006 環境管理-生命周期評價-原則與框架3)ISO14044:2006 環境管理.生命周期評估.要求和指南4)2023 年中國能源年鑒5)溫 室 氣 體 排 放 核 算 與 報 告 要 求 第 7 部 分:平 板 玻 璃 生 產 企 業(GB/T32151.10-2015)6)2006 年 IPCC 國家溫室氣體清單指南7)企業溫室氣體排放核算方法與報告指南發電設施(2023 年修訂版)8)中國產品全生命周期溫室氣體排放系數庫 CPCD9)中國生命周期評價基礎數據庫 CLCD10)Ecoinvent 3.9 數據庫21