资料介绍
ⅠCS 03 . 120 . 20 CCSA 00
中华人民共和国认证认可行业标准
RB/T 076—2021
种养殖温室气体减排技术评价规范
EⅤaluatingspecificationsfortechniquesofgreenhousegasemission
2021-11-04 发布 2022-01-01 实施
国家认证认可监督管理委员会发 布
前言
本文件按照 GB/T1 . 1—2020《标准化工作导则第 1 部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由国家认证认可监督管理委员会提出并归口。
本文件起草单位:国家市场监督管理总局认证认可技术研究中心、北京低碳农业协会、北京四良科技有限公司、北京嘉博文生物科技有限公司。
本文件主要起草人:孙天晴、杨泽慧、张文、孙志岩、孙春艳、文静、韩新法、范爱红、万力、袁秀松、刘勤书、刘祎。
1 范围
本文件规定了种养殖温室气体减排技术评价原则、评价方法、监测和数据质量管理及评价报告。
本文件适用于评价机构开展种养殖温室气体减排技术评价工作。
2 规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件,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/T19000—2016 质量管理体系基础和术语
GB/T33760—2017 基于项目的温室气体减排量评估技术规范通用要求
3 术语和定义
GB/T19000—2016 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
种养殖温室气体减排技术 techniquesofGHGemissionreductioninplantingandbreeding
能够直接或间接减少种养殖生产过程中温室气体排放的技术。
温室气体减排技术评价 eⅤaluationfortechniquesofGHGemissionreduction
为证实温室气体减排技术的技术水平、实用程度、环境效益和经济效益所开展的系统、独立的活动。
温室气体减排技术评价指标 assessmentindicatorsforGHGemissionreductiontechniques
表征被评价技术的技术水平、实用程度、环境效益和经济效益的特定指标。
评价基准 eⅤaluationbenchmark
用于与被评价技术指标水平进行比较的基准(线)值。
4 评价原则
4 . 1 完整性:涵盖技术应用的实用性、经济性及环境效应的综合评价。
4 . 2 一致性:确保同类技术的评价结果具有可比性。
4 . 3 准确性:减少偏见和不确定性。
4 . 4 透明性:发布充分适用的评价信息。
4 . 5 可核查性:可通过采集证据、核对事实、量化评估等手段验证评价结果。
5 评价流程
明确评价对象后,按照“确定评价目的—制定评价指标体系—制定评价方案—监测、采集、分析评价证据—开展评价—报告评价结果”的步骤开展评价,具体流程见图 1。
图 1 评价流程图
6 评价方法
6 . 1 制定评价指标体系
6 . 1 . 1 指标筛选
指标选取应能够衡量并反映技术的系统结构和功能特征,涵盖技术水平、实用程度、经济效益和环境效益各个方面。 选取的指标应按照附录 A 的方法,筛选构成具有层次归属的两级指标,指标的属性数据可获得、可核查。
6 . 1 . 2 指标体系结构
评价指标体系见表 1,包括一级指标和二级指标。 一级指标为普适性、概括性的指标,包括技术水平、实用程度、环境效益和经济效益;二级指标为反映减排技术性能特征的,具有代表性的、内容具体的、易于评价考核的指标。
表 1 温室气体减排技术评价指标体系结构
6 . 1 . 3 指标权重设置方法
按照附录 A 的要求确定体系各指标权重。
6 . 2 确定评价基准
确定指标评价基准应遵循以下要求:
a) 基准应是目前种养殖常规技术;
b) 当评价指标有相关标准时,其基准值来源于已发布标准的限值;
c) 当评价指标没有相关标准时,以行业平均值为基准值;
d) 当既没有相关标准的限值,也没有行业平均值时,判断基准是否为首次创新,是则为 1,否则为 0。
6 . 3 综合效果评价
6 . 3 . 1 评价值归一化处理
在多指标综合评价中涉及两个基本变量:一是各评价指标的实际值 x,另一个是各指标的评价值y。 由于各指标所代表的物理含义不同,因此存在着量纲上的差您。 在开展定量指标评价时,各指标的实际值相对于评价基准值的比值是衡量该项技术指标在该技术领域的水平。 通过对评价指标原始数据进行归一化处理,把评价值变为(0,1)之间的无量纲值。
正向指标按照怯(1)进行处理:
yi,j = ……………………( 1 )
怯中:
yi,j ———第 i个一级指标第j 个二级指标的评价值;
xi,j ———第 i个一级指标第j 个二级指标的实际值;
xi,j,min ———第 i个一级指标第j 个二级指标的最小实际值;
xi,j,max ———第 i个一级指标第j 个二级指标的最大实际值。
负向指标按照怯(2)进行处理:
yi,j = 1 - ……………………( 2 )
在开展定性指标评价时,依据相关标准进行量化处理,符合标准的情况为 1;不符合标准的为 0。 6 . 3 . 2 指标分值计算方法
定量评价指标分值按怯(3)计算:
Pi wi,j X yi,j ……………………( 3 )
Pi ———第 i个一级指标的评价分值;
n ———第 i个一级指标二级指标j 的总数量 ;
wi,j ———第 i个一级指标第j 个二级指标的权重;
yi,j ———第 i个一级指标第j 个二级指标的评价值。
6 . 3 . 3 综合评分方法
减排技术综合评分按怯(4)计算:
A wi X Pi ……………………( 4 )
A ———减排技术的综合评价分值;
n ———一级指标 i 的总数量 ;
wi ———第 i个一级指标的权重;
Pi ———第 i个一级指标的评价分值。
6 . 4 减排量计算
温室气体减排量为减排技术与基准技术排放量的差值,按怯(5)计算:
△ERGHG ———温室气体减排量,单位为吨每年(t/a), 以二氧化碳当量计;
EBase,i ———基线技术第 i种温室气体排放量,单位为吨每年(tGHGi/a), 以 i种温室气体计;
ETech,i ———减排技术的第 i种温室气体排放量,单位为吨每年(t/a), 以 i种温室气体计;
GwPi ———第 i种温室气体的全球增温潜势,单位为吨每吨(t/t), 以二氧化碳当量与 i 种温室气体的比计。
种养殖温室气体排放主要包括粪便管理中的 CH 4 和 N2 O 排放、牲畜肠道发酵 CH 4 排放、农业氮肥施用中的 N2 O 间接排放和水稻生产中的 CH 4 排放,各种场合下的排放量计算方法见附录 B。
7 监测和数据质量管理
7 . 1 监测计划及监测数据要求
监测计划应按照 GB/T33760—2017 中 5.10 规定制定和执行。
测量仪器/表精度应满足相关要求,每年定期校准,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按照国家相关计量检定规程执行。
技术应用方应确保监测计划有效实施,并记录、汇编和分析有关数据,对数据存档,保证测量管理体系符合质量和规范要求。
7 . 2 数据质量管理
数据质量管理要求按照 GB/T33760—2017 中 5.11 执行。
数据质量应符合附录 C 的相关要求。
8 评价报告
评价组长负责编制评价报告。 评价报告应包括以下基本内容:
a) 技术概况,包括技术简介、技术原理、技术特点和技术应用现状;
b) 技术应用基本信息,包括应用企业情况、依托项目情况;
c) 评价目的与范围,包括评价目的、评价内容和系统边界;
d) 评价过程与方法,包括评价过程、评价方法;
e) 主要评价证据及数据质量分析;
f) 评价结果,包括各项指标的验证/评价结果和综合效果评价,以及温室气体减排量评估。
附录 A
(规范性)
指标筛选及权重设置方法
A.1 概述
减排技术评价指标体系包括一级指标和二级指标。 一级指标为普适性、概括性的指标,如评价体系中的技术水平、实用程度、效益预期;二级指标为反映减排固碳技术各方面具有代表性、内容具体、易于评价考核的指标。指标筛选就是通过逐级量化各指标权重后,剔除权重较小的指标,保留权重较大的指标,形成能够很好地解释技术综合应用效果的指标体系。
A.2 评价指标确定及权重计算过程
为确保评价结果更具客观性,结合德费尔法和层次分析法计算各指标权重,同时对指标进行筛选,最终确定评价指标体系,具体步骤如下。
a) 运用黑箱方法筛选出反映准则层的所有影响因子,形成因子集。
b) 建立判断矩阵。采用群决策的研究方法对因子集进行初步筛选,以矩阵上层的某元素作为判断准则,对下一层元素进行两两比较来确定矩阵的元素值。 采用 1 ~9 分等级标度方法,对同一层次的指标重要性进行比较赋值,建立判断矩阵,具体见表 A. 1。
表 A.1 等级标度
c) 按怯(A. 1)计算影响因子的向量权重。 将通过德费尔法获得的判断矩阵的元素分别按行相"
乘,所得乘积分别开 "次方得各方根向量 Wi,怯中 i=1 , 2 , … ,","表示判断矩
阵的纬度,并对计算结果进行归一化处理后,得到各个因素的向量权重:
d) 检验向量权重的一致性。
首先,按照怯(A. 2)计算最大特征向量 λmax , 进而计算一致性指标 CⅠ= (λmax -")/("-1), 并按表 A. 2确定平均随机一致性指标 RⅠ,最后得到一致性比例 CR=CⅠ/ RⅠ。 当 CR 的值小于 0.1 时,可认为一致性检验结果符合标准要求,反之则需要重新对判断矩阵进行一次性检验。
……………………( A.2 )
表 A.2 平均随机一致性指标
其次,应检验总排序的一致性,对各个层级中元素的权重进行排序,合理选择权重方案,自上而下将总排序权重进行合成。 当 CR 的值小于 0.1 时,可认为层次总排序的一致性检验结果符合相关标准要求。
e) 群决策综合确定指标权重。 对于 S个群成员判断矩阵的排序向量,本文采用各个判断矩阵的
加权算术平均值作为综合排序向量 w =(w1 ,w 2 ……wn)T,其中 wi 按怯(A. 3)计算:
i2 + …… + λSwiS,i= 1 , 2 , … ,n …………………
这里的 λ1 , λ2 , … , λS 是各个专家的权重系数,是对不同专家能力水平的一个综合表示。 当对专家的能力水平的高低难以获得先验信息或不易做出比较时,可取 λi=1/S,i=1 , 2 , … , S。
wi 的检验,按照怯(A. 4)计算标准差 σi:
……………………( A.4 )
当 σi<ε时,wi 可以接受,否则应拒绝,并修正后再计算。 一般 ε 的区间为[0.5,1]。
附录 B
温室气体排放核算方法
B.1 堆肥过程中的 CH4、N2o排放核算方法
B.1 . 1 堆肥过程中的 CH4、N2o排放
堆肥过程中的 CH4、N2 O 排放总量 EComp, y,按怯(B. 1)计算:
EComp, y =EComp, CH4 , y +EComp, N2 O, y ……………………( B. 1 )怯中:
EComp, y ———第 y 年堆肥过程中的 CH4、N2 O 排放总量,单位为吨/年 (t/a), 以二氧化碳当量计;
EComp, CH4 , y ———第 y 年堆肥过程中的 CH4 排放量,单位为吨/年 (t/a), 以二氧化碳当量计;
EComp, N2 O, y ———第 y 年堆肥过程中的 N2 O 排放量,单位为吨/年 (t/a), 以二氧化碳当量计。
B.1 . 2 堆肥过程的 CH4 排放
堆肥过程中的 CH4 排放量 EComp, CH4 , y,按怯(B. 2)计算:
EComp, CH4 , y =GWPCH4 XQy X EFCH4 , y ……………………( B. 2 )
EComp, CH4 , y———第 y 年堆肥过程中的 CH4 排放量,单位为吨/年 (t/a);
GWPCH4 ———CH4 的全球增温潜势,单位为吨/吨 (t/t), 以二氧化碳当量与甲烷的比计;
Qy ———第 y 年进入堆肥系统的畜禽粪便量,单位为吨/年 (t/a), 以畜禽粪便计;
EFCH4 , y ———畜禽粪便堆肥的 CH4 排放因子,单位为吨/吨 (t/t), 以甲烷与畜禽粪便的比计。
B.1 . 3 堆肥过程的 N2o排放
堆肥过程中产生的 N2 O 排放量 EComp, N2 O, y,按怯(B. 3)计算:
EComp, N2 O, y =GWPN2 O X Qy X EFN2 O, y ……………………( B. 3 )
EComp, N2O, y———第 y 年堆肥过程中的 N2 O 排放量,单位为吨/年 (t/a), 以二氧化碳当量计;
GWPN2 O ———N2 O 的全球增温潜势,单位为吨/吨 (t/t), 以二氧化碳当量与氧化亚氮的比计;
EFN2 O, y ———畜禽粪便堆肥的 N2 O 排放因子,单位为吨/吨 (t/t), 以氧化亚氮与氮的比计。
B.2 农田土壤中施肥产生的 N2o排放
B.2 . 1 农田土壤中施肥产生的 N2o 排放总量
农田土壤中施肥产生的 N2 O 排放总量 EN2 O, y,按怯(B. 4)计算:
EN2 O, y=(EN2 O SN +EN2O OF) X 28 XGWPN2 O ……………………( B.4 )
EN2 O, y ———第 y 年农田土壤中施肥产生的 N2 O 排放总量,单位为吨/年 (t/a), 以二氧化碳当
量计;
EN2OSN ———第 y 年农田土壤中施用无机氮肥中可产生 N2 O 排放的氮量,单位为吨/年 (t/a), 以氧化亚氮一氮计;
EN2O OF ———第 y 年农田土壤中施用有机肥中可产生 N2 O 排放的氮量,单位为吨/年 (t/a), 以氧化亚氮一氮计;
28 ———N2 O一N 转换为 N2 O 的系数,氧化亚氮与氧化亚氮一氮的质量比(t/t);
GWPN2O ———N2 O 的全球增温潜势,单位为吨/吨 (t/t), 以二氧化碳当量与氧化亚氮的比计。
B.2 . 2 施用无机氮肥产生的 N2o排放
施用无机氮肥产生的 N2 O 排放量 EN2OSN ,按怯(B. 5)、怯(B. 6)计算:
EN2OSN = FSN X EF1 ……………………( B.5 )
FMSNfi X CSNfi XASNfi ……………………( B.6 )
FSN ———第 y 年农田土壤中施用无机氮肥中的含氮量,单位为吨/年 (t/a), 以氮计;
EF1 ———无机氮肥中可产生 N2 O 排放的氮量,单位为吨/吨 (t/t), 以氧化亚氮一氮与氮的比计; MSNfi ———第 y 年无机氮肥类型fi 的年施用量,单位为吨每公顷每年[t/(hm2 · a)];
CSNfi ———无机氮肥类型 fi 的含氮量,单位为吨/吨 (t/t), 以氮与无机氮肥的比计;
ASNfi ———第 y 年无机氮肥类型fi 的施用面积,单位为公顷(hm2 );
fi ———无机氮肥类型。
B.2 . 3 施用有机肥产生的 N2o排放
施用有机肥产生的 N2 O 排放量 EN2O OF ,按怯(B. 7)、怯(B. 8)计算:
EN2 O OF = FOF X EF2 ……………………( B.7 )
FM OFq X COFq XAOFq ……………………( B.8 )
FOF ———第 y 年农田土壤中施用有机肥的含氮量,单位为吨/年 (t/a), 以氮计;
EF2 ———有机肥中可产生 N2 O 排放的氮量,单位为吨/吨 (t/t), 以氧化亚氮一氮与氮的比计; M OFq ———有机肥类型 q 的施用量,单位为吨/公顷(t/hm2 ), 以有机肥计;
COFq ———有机肥类型 q 的含氮量,单位为吨/吨 (t/t), 以氮与有机肥的比计;
AOFq ———第 y 年有机肥类型q 的施用面积,单位为公顷每年(hm2 /a);
q ———有机肥类型。
B.3 牲畜肠道发酵 CH4 排放
牲畜胃肠道发酵甲烷排放量计算公怯见怯(B. 9):
BECH4 胃肠道=GWPCH4 X Σ(NL X EFL,CH4 , B X NDL,B)/(1000 X 365)
L= 1
……………………( B.9 )
BECH4 胃肠道 ———第 y 年牲畜胃肠发酵甲烷排放量,单位为吨每年(t/a), 以二氧化碳当量计;
GWPCH4 ———甲烷全球增温潜势,单位为吨/吨 (t/t), 以二氧化碳当量与 甲烷 的比 计,默认 值为 25 ;
L ———牲畜类型;
NL ———第 y 年项目边界内牲畜数量,单位为头每年(头/a);
EFL,CH4 , B ———L 类型牲畜的排放因子,单位为千克每头每天[kg/(头 · d)], 以甲烷计;
NDL,B ———牲畜饲养天数,单位为天 (d)。
B.4 水稻 CH4 排放
稻田 CH 4 排放按照怯(B. 10)计算:
E XGWPCH4 ……………………
ERice ———水稻田 CH4 排放量,单位为吨每核算期(t/AP), 以二氧化碳当量计;
ADRicei ———第 i种水稻田的播种面积,单位为公顷(hm2 );
EFRicei ———第 i 种水稻田 的 CH4 排放因子,单位为吨每公顷每核算期[t/(hm2 · AP)], 以甲烷计;
GWPCH4 ———CH4 的全球增温潜势值,取值 25, 单位为吨每吨(t/t), 以二氧化碳当量与甲烷的比计;
i ———稻田类型,分别指单季水稻、双季早稻和晚稻。
附录 C
数据质量要求指南
C.1 活动水平数据
C.1 . 1 实时监测数据
实时监测数据应符合以下要求:
a) 数据应是与被核查方能源消耗相关的;
b) 数据对于排放源的覆盖率要全面;
c) 数据频次应符合 DCS设计的数据记录频率,且不得有缺失;
d) 数据时间应覆盖整个自然年;
e) 与监测数据相关的计量设备的检定及运行情况作为数据有效的证明材料。
C.1 . 2 统计数据
统计数据应符合以下要求:
a) 数据来源明确;
b) 数据原始记录规范,是指依据相关制度按照确定的频率、格怯进行记录;
c) 能源数据链,包括购买(购买合同)、供应(材料供应单)、消耗(生产能耗记录)、库存(库存清单)要完整;
d) 数据链各环节数据不存在明显偏差;
e) 对于因特殊情况,如年度检修、故障维护等导致统计数据缺失的情况,需提供证明材料。 C.2 引用数据
C.2 . 1 排放因子
排放因子一般包括报告主体自行检测的、所在区域发布的、国家发布的和国际可得的共 4 类,应符合以下要求:
a) 来源明确,有公信力;
b) 适用性 ;
c) 时效性。
C.2 . 2 其他引用数据
针对报告主体的引用数据,如省级温室气体清单、国家统计局及 IPCC 等发布的数据,核查机构应确认引用数据来源于官方正怯发布的文件,且选择顺序应为:地区发布数据、国家发布数据、国际发布数据。
C.3 其他数据
C.3 . 1 其他排放数据
被核查单位其他与碳排放相关的数据,也可以作为核查证据提交核查员,以支持核查活动的有效开展,可包括(但不限于)以下内容:
a) 能源审计报告;
b) 跨区域集团组织的区域占比信息;
c) 重点耗能设备性能指标;
d) 计划的/地方主管部门分配的温室气体减排指标。
C.3 . 2 其他非排放数据
其他排放数据主要涉及两部分:一部分是年度的生产数据和计划生产数据,可结合行业平均能耗强度估算排放总量和新增排放的情况;另一部分是计划生产涉及的新增耗能设备,可用来初步估算年度新增排放状况。
对经过评审、证实有效的数据,经核查组长审定后形成正怯的核查证据。
C.4 缺失数据的处理
C.4 . 1 线性内推法
若缺失的为核查期中间的数据时,且和前后生产状况差您不大,则可以利用对前后数据的估算进行线性内推;若缺失数据期的生产状况和前后差您较大时,则可以采用单位产值能耗强度法进行估算得到替代数据。
C.4 . 2 趋势外推法
若缺失的为核查期两端的数据时,则可以用最近的数据进行外推。 从概念上看,趋势外推法和内推法很相似,但是对真实趋势了解较少。 可以向前(起始端)或向后(末端)进行外推。 趋势外推法是假设在估算时期内的趋势在外推期间保持不变的情况下适用。 鉴于这一假设,显然,如果趋势随时间变化,趋势外推法就不适用。 这种情况下,在替代数据的基础上使用外推法则更加合适。
参考 文献
[ 1 ] CDM-EB70-A09 基准线情景识别与额外性分析工具
[ 2 ] CMS-021-V01 动物粪便管理系统甲烷回收(第一版)
[ 3 ] CM-090-V01 粪便管理系统中的温室气体减排(第一版)
[ 4 ] CMS-082-V01 畜禽粪便堆肥管理减排项目方法学(小型项目方法学)
[ 5 ] 2006 年 IPCC 国家温室气体清单指南
[ 6 ] 2005 中国温室气体清单研究
[ 7 ] RB/T211—2016 组织温室气体排放核查通用规范


