4.3.1 基于热力企业调查
基于热力企业调查计算热力碳排放因子,是在对热力企业的碳排放量和供热量进行调查的基础上,使用实际生产数据进行碳排放因子计算,计算公式如下:
式中,EFheating,i为供热站i的碳排放因子;EEheating,i为供热站i的碳排放量;TSheating,i为供热站i的供热量。
基于热力企业调查获得的实测数据计算得到的热力碳排放因子可靠度较高,但由于全国建筑热力碳排放量的计算需要大量的热力企业调查数据作为基础,这些工作的开展具有一定的困难,也导致了基于热力企业调查计算热力碳排放因子具有一定的局限性。
基于能源平衡表法计算热力碳排放因子,能源平衡表中建筑部门消耗对应的各类能源碳排放总量与热力生产总量的比值即为热力碳排放因子,热力生产总值以能源平衡表中“热力”的实物量作为计算基础量,计算公式如下:
式中,EFheating为热力碳排放因子,104 tCO2/1010 kJ;EEheating,i为各类能源碳排放量,104 tCO2;TPheating,i为热力生产总量,1010 kJ。热力碳排放因子计算过程对应于能源平衡表中各项实物量如图6所示。(www.xing528.com)
图6 热力碳排放因子计算过程能源平衡表示意图
基于能源平衡表法计算2000—2017年全国热力碳排放因子(图7),计算结果为0.11~0.14,呈现出较为稳定的趋势,这是由于我国北方地区采暖化石能源消费以燃煤为主。
图7 2000—2017年全国热力碳排放因子
4.3.3 排放强度测算法
能源平衡表中的热力消费包括了工业用热及居民用热,在计算热力碳排放因子时无法剥离,为满足更高精度的建筑热力碳排放因子的测算,本文提供排放强度法计算热力碳排放因子。排放强度法的主要原理是根据不同供热技术类型的能耗强度以及相应技术类型的供热面积占比计算综合热力碳排放因子,计算公式如下:
式中,EFheating为热力碳排放因子,kgCO2/m2;eei为技术类型i的能耗强度,kgce/m2;ci为能源i折标煤系数,kgce/kg;fi为能源i碳排放系数,kgCO2/kg;prop i为能源i碳排放系数,kgCO2/kg;技术类型i包括热电联产、燃煤锅炉、燃气锅炉等主要供热技术类型。
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