GB/T 46576-2025 温室气体 产品碳足迹量化方法 物理回收再生塑料产品
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资料介绍
ICS 83. 080. 01 CCS G 31
中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准
GB/T 46576—2025
温室气体 产品碳足迹量化方法
物理回收再生塑料产品
Greenhousegases—Quantification methodsofcarbon footprintofproducts—
Mechanicalrecycling recycledplasticproducts
2025-10-31发布 2026-05-01实施
国家市场监督管理总局国家标准化管理委员会
发
布
GB/T 46576—2025
目 次
前言 Ⅲ
1 范围 1
2 规范性引用文件 1
3 术语和定义 1
4 量化原则 3
5 物理回收再生塑料产品碳足迹量化方法 4
6 物理回收再生塑料产品碳足迹报告 11
附录 A (资料性) 电力碳足迹因子和化石燃料碳排放因子参考值 12
附录 B (资料性) 物理回收再生塑料产品碳足迹量化报告模板 14
参考文献 18
Ⅰ
GB/T 46576—2025
前 言
本文件按照 GB/T 1. 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 。
本文件由中国轻工业联合会提出 。
本文件由全国塑 料 制 品 标 准 化 技 术 委 员 会(SAC/TC 48) 和 全 国 碳 排 放 管 理 标 准 化 技 术 委 员 会(SAC/TC548)共同归 口 。
本文件起草单位 : 国高材高分子材料产业创新中心有限公司 、金发科技股份有限公司 、中国塑料加工工业协会 、上海金发科技发展有限公司 、四川大学 、江西晟琪科技股份有限公司 、宁波搭把手生态数字科技有限公司 、江西格林循环产业股份有限公司 、长春三友智造科技发展有限公司 、成都环投循环科技有限公司 、轻工业塑料加工应用研究所 、生态环境部固体废物与化学品管理技术中心 、广东聚石化学股份有限公司 、宁波昌亚新材料有限公司 、宁波利时日用品有限公司 、浙江联运知慧科技有限公司 、山东隆昌新材料科技股份有限公司 、湖南省新基源新材料科技有限公司 、轻工业塑料加工应用研究所 、北京 一轻产品质量检测有限公司 、中国合格评定国家认可中心 、北京化工大学 、中国再生资源回收利用协会 、珠海格力电器股份有限公司 。
本文件主要起草人 :吴博 、李建军 、王占杰 、杨霄云 、王洪涛 、陈坤盛 、张晓锋 、刘玉清 、田岩 、白大成 、王启友 、王向东 、赵 子 康 、王 宏 、徐 建 海 、李 立 新 、王 永 、徐 长 坤 、张 园 园 、许 博 、刘 倩 、王 忠 、吕 超 、吴 昊 、田辉 、周长赛 、徐文文 、宫岩 、郭识君 。
Ⅲ
GB/T 46576—2025
温室气体 产品碳足迹量化方法
物理回收再生塑料产品
1 范围
本文件给出了物理回收再生塑料产品碳足迹量化原则 ,描述了量化方法 ,规定了碳足迹报告的编制内容 。
本文件适用于物理回收再生塑料产品碳足迹量化 。
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/T 2035 塑料 术语
GB/T 24044 环境管理 生命周期评价 要求与指南
GB/T 24050 环境管理 术语
GB/T 24067 温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南
GB/T 32150 工业企业温室气体排放核算和报告通则
3 术语和定义
GB/T 2035、GB/T 24044、GB/T 24050、GB/T 24067、GB/T 32150界定的以及下列术语和定义适用于本文件 。
3. 1
废塑料 wasteplastic
被废弃的各种塑料制品及塑料材料 ,包括在塑料原料及塑料制品生产加工过程中产生的下脚料 、边角料和残次品等 。
[来源 :GB/T 37821—2019,3. 1] 3.2
产品系统 productsystem
拥有基本流和产品流 , 同时具有一种或多种特定功能 ,并能模拟产品生命周期的单元过程的集合 。 [来源 : GB/T 24044—2008,3. 28]
3.3
物理回收 mechanicalrecycling
对废塑料进行物理处理 ,如分选 、清洗 、破碎 、熔融 、造粒后转化为再生料或产品的加工过程 ,在这一过程中材料的化学结构没有发生显著变化 。
3.4
再生塑料产品 recycled plasticproduct
利用废塑料加工而成的用作原用途或其他用途的塑料 。
1
GB/T 46576—2025
注 : 通过物理回收方式加工的再生塑料产品 ,如再生 塑 料 粒 子 、再 生 塑 料 粉 末 。再 生 塑 料 产 品 不 添 加 原 生 树 脂 、填料 、增塑剂 、稳定剂 、颜料等 。
3.5
温室气体 greenhousegas;GHG
大气层中 自然存在的和由于人类活动产生的能够吸收和散发由地球表面 、大气层和云层所产生的 、波长在红外光谱内的辐射的气态成分 。
注 : 如无特别说明 ,本文件中的温室气体包括二氧化碳(CO2 ) 、甲烷(CH4 ) 、氧化亚 氮(N2 O) 、氢 氟 碳 化 物(HFCs) 、全氟碳化物(PFCs) ,六氟化硫(SF6 )与三氟化氮(NF3 ) 。
[来源 :GB/T 32150—2015,3. 1] 3.6
温室气体排放量 greenhousegasemission
在特定时段内释放到大气中的温室气体总量(以质量单位计算) 。
[来源 :GB/T 32150—2015,3. 6] 3.7
产品碳足迹 carbon footprintofproduct;CFP
产品系统中的温室气体排放量和温室气体清除量之和 , 以二氧化碳当量表示 ,并基于生命周期评价 ,使用气候变化单一影响类别 。
注 1: 产品碳足迹可分解成一组数字 ,确定具体的温室气体排放量和清除量 , 产品碳足迹也可被分解到生命周期的各个阶段 ,例如各个过程所处的空间范围 。
注 2: 产品碳足迹研究报告中记录了产品碳足迹的量化结果 , 以每个功能单位的二氧化碳当量质量表示 。
[来源 :GB/T 24067—2024,3. 1. 1] 3. 8
二氧化碳当量 carbon dioxideequivalent;CO2e
在辐射强度上与某种温室气体质量相当的二氧化碳的量 。
注 : 二氧化碳当量等于给定温室气体的质量乘以它的全球变暖潜势值 ,单位通常为 kgCO2 e。
[来源 :GB/T 32150—2015, 3. 16] 3.9
生命周期 lifecycle
再生塑料产品系统中前后衔接的从收集到再生 ,直至出厂的一系列阶段 。
[来源 : GB/T 24044—2008,3. 1]
3. 10
声明单位 declared unit
用来作为部分产品碳足迹量化的基准单位的产品数量 。
示例 : 质量(1kg塑料薄膜) 、体积(1 m3 泡沫板) 、长度(1 m 管道) 、个数(1个塑料餐盒) 。
[来源 :GB/T 24067—2024,3. 3. 8]
3. 11
温室气体排放因子 greenhousegasemission factor;GHG emission factor
表征单位生产或消费活动量的温室气体排放的系数 。
[来源 :GB/T 32150—2015, 3. 13]
3. 12
分配 allocation
将过程或产品系统 中 的 输 入 和 输 出 流 划 分 到 所 研 究 的 产 品 系 统 以 及 一 个 或 更 多 的 其 他 产 品 系统中 。
[来源 :GB/T 24044—2008, 3. 17]
2
GB/T 46576—2025
3. 13
初级数据 primarydata
通过直接测量或基于直接测量的计算得到的过程或活动的量化值 。
[来源 :GB/T 24067—2024,3. 6. 1]
3. 14
次级数据 secondarydata
不符合初级数据要求的数据 。
注 1: 次级数据是经权威机构验证且具有可信度的数据 ,可来源于数据库 、公开文献 、国家排放因子 、计 算 估 算 数 据或其他具有代表性的数据 ,推荐使用本土化数据库 。
注 2: 次级数据可包括从代替过程或估计获得的数据 。
[来源 :GB/T 24067—2024,3. 6. 3]
3. 15
现场数据 site-specificdata
从产品系统中获得的初级数据 。
[来源 :GB/T 24067—2024,3. 6. 2]
3. 16
活动数据 activitydata
导致温室气体排放的生产或消费活动量的表征值 。
注 : 如各种化石燃料的消耗量 、原材料的使用量 、购入的电量 、购入的热量等 。
[来源 :GB/T 32150—2015,3. 12]
4 量化原则
4. 1 相关性
数据和方法的选取适用于所量化系统产生的 GHG排放量和清除量的评价 。
4.2 完整性
物理回收再生塑料产品碳足迹量化包括废塑料的运输阶段 、预处理阶段 、生产造粒阶段 、包装仓储阶段(即从 “终点到起点 ”,不包括再利用阶段和废弃阶段)中所有直接排放与间接排放的总和 ,避免重复计算或漏算 。
4.3 一致性
在物理回收再生塑料产品碳足迹量化的全过程 ,采用相同的假设 、方法和数据源 , 以得到与 目标和范围相一致的结论 。
4.4 统一性
采用国际上已认可并已应用于具体产品种类的方法 、标准和指南 , 以提高特定产品种类中产品碳足迹之间的可比性 。
4.5 准确性
物理回收再生塑料产品碳足迹的量化是准确的 、能核查的 、相关的 、无误导性的 ,并尽可能地减少偏差和不确定性 。
3
GB/T 46576—2025
4.6 透明性
以公开 、全面和可理解的信息表述方式处理和记录所有相关假设 、方法 、数据来源 、估算等问题 ,并适当披露所使用的方法和数据来源以使再生塑料产品碳足迹报告如实地阐明其内容 。
5 物理回收再生塑料产品碳足迹量化方法
5. 1 步骤
物理回收再生塑料产品碳足迹的量化步骤如下 。
a) 物理回收再生塑料产品碳足迹目的和范围的确定 。包括确定物理回收再生塑料产品的系统边界 ,及确定应计算的排放源 :识别流入流出系统边界的碳源流及其类别 ,确定声明单位 。
b) 物理回收再生塑料产品生命周期清单分析 。包括物理回收再生塑料产品系统边界内所有数据收集 :活动数据和碳足迹因子的收集 。
c) 物理回收再生塑料产品生命周期影响评价 。根据生命周期清单和计算公式 ,结合具体碳排放因子或排放因子 ,计算出物理回收再生塑料产品碳足迹 。
d) 物理回收再生塑料产品生命周期结果解释 。 根据 目 的和范围分析物理回收再生塑料产品碳足迹结果 ,并结合数据清单进行显著环节识别 。
5.2 目的和范围
5.2. 1 目的
通过量化物理回收再生塑料产品收集和再生过程的所有显著的温室气体排放量 ,应包括运输阶段 、预处理阶段 、生产造粒阶段和包装仓储阶段 ,计算物理回收再生塑料产品对全球变暖的潜在影响 , 系统评估其整个生命周期各阶段的温室气体排放量[以二氧化碳当量(CO2 e)表示] ,帮助再生塑料生产和使用企业分析其再生塑料产品的碳排放趋势 ,协助其进行再生塑料产品的低碳设计 。
5.2.2 范围
物理回收再生塑料产品碳足迹的量化范围包括 :
a) 系统范围 : 明确再生塑料产品种类 ,包括名称 、型号 、声明单位和系统边界等 。产品和企业之间的比较应基于相同的声明单位 。物理回收再生塑料产品通常按照以质量计量 ,故声明单位应为 1 kg的再生塑料产品 ;
b) 时间范围 :选择量化物理回收再生塑料产品碳足迹的代表性时间段 ;
c) 地理范围 :为实现再生塑料产品碳足迹研究目的 ,选择所收集的单元过程数据的地理区域 ;
d) 技术范围 :确定具体的工艺和技术 。
5.2.3 系统边界
5.2.3. 1 边界划分
图 1 为物理回收再生塑料产品碳足迹系统边界 ,该系统边界应包含如下 4 个单元过程 :运输阶段 、预处理阶段 、生产造粒阶段 、包装仓储阶段 。
5.2.3.2 运输阶段
运输阶段包括 :
a) 集中回收站或垃圾回收站的废塑料到预处理工厂的运输过程 ;
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b) 辅料从供应商工厂到预处理工厂的运输过程 ;
c) 包装材料从供应商工厂到包装工厂的运输过程 ;
d) 系统边界范围内其他的运输过程 。
5.2.3.3 预处理阶段
预处理阶段包括 :
a) 废塑料在预处理厂内的预处理过程 ,预处理过程可包括破碎 、洗涤 、干燥 、分选等工艺过程 ;
b) 破 碎 、洗 涤 、干 燥 、分 选 等 工 艺 过 程 中 产 生 的 废 水 、废 气 、固 体 废 物 在 预 处 理 工 厂 内的 处 置过程 。
5.2.3.4 生产造粒阶段
生产造粒阶段包括 :
a) 混料 、挤出造粒或分切过程 ,挤出造粒或分切过程不涉及塑料助剂的添加等 ;
b) 混料 、挤出造粒 、分切等工艺过程中产生的废水 、废气 、固体废物在预处理工厂内的处置过程 。
5.2.3.5 包装仓储阶段
包装仓储阶段包括 :
a) 再生塑料产品的包装过程 ;
b) 再生塑料产品的仓储过程 。
图 1 物理回收再生塑料产品碳足迹系统边界示意图
5.2.3.6 确定 GHG排放源
物理回收再生塑料产品整个生命周期的各个过程所涉及的 GHG排放源种类包括 :
a) 运输阶段 :厂内运输及包装材料 、其他辅料等供应商与工厂之间运输的燃料消耗等 ;
b) 预处理阶段 :废塑料经破碎 、洗涤 、干燥等过程的电能消耗等 ;
c) 生产造粒阶段 :预处理后废塑料经混料 、挤出 、切粒等过程的电能消耗等 ;
d) 包装仓储阶段 :包装材料获取 ,再生塑料粒子经包装 、仓储等过程的电能消耗等 。
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5.3 清单分析
5.3. 1 步骤
应在目的和范围确定后开展物理回收再生塑料产品物理回收碳足迹研究的生命周期清单分析 ,包括以下步骤 :
a) 数据收集 ;
b) 数据质量确认 ;
c) 分配 ;
d) 将数据关联到单元过程和声明单位 。
5.3.2 数据收集
5.3.2. 1 通则
应收集再生塑料产品系统边界范围内每一个单元的数据 ,包括初级数据和次级数据 。
初级数据包括运输 、能源 、原材料等输入项以及主产品 、副产品 、废物等输出项 。
初级数据来源包括但不限于:热 、电计量器具记录(购买记录 、台账 、结算发票) ; 物料清单(领料/投料清单) ;委托处置合同 ;运输方式 、运输距离 、运输工具等 。
次级数据包括原材料 、电力 、运输的碳足迹因子 ,燃料燃烧的排放因子及其他技术参数 。
次级数据的来源优先使用最新的国家或行业主管部门公开发布的碳足迹数据库 ,亦可选取由上游供应商提供的符合产品碳足迹计算要求的产品碳足迹数值 , 生命周期数据库 、科技文献和论文公布数据 。在有多个次级数 据 源 可 供 使 用 时 , 应 按 照 地 域 上 的 相 关 性 、年 代 的 相 关 性 和 技 术 相 关 性 进 行 优选 ,并记录次级数据的来源 。
物理回收再生塑料产品生产商拥有或控制以外的过程 ,在收集现场数据不可行的情况下 ,宜使用经第三方评审的非现场数据的初级数据 。仅在收集初级数据不可行时 ,次级数据才能用于输入和输出 ,或用于重要性较低的过程 。
如表 1所示建立清单表 ,列出每一单元过程的清单数据 ,并进行数据类别记录 。
表 1 数据收集清单表
单元过程
清单数据
数据类别
运输阶段
废塑料的运输量 、运输距离 、运输方式
应使用初级数据
包装材料的运输量 、运输距离 、运输方式
应使用初级数据
其他辅料的运输量 、运输距离 、运输方式
应使用初级数据
不同运输方式的温室气体排放因子
可使用次级数据
预处理阶段
废塑料的消耗量
应使用初级数据
电力 、热力 、燃料等能源的消耗量
应使用初级数据
预处理过程产生的废物处理方式和质量
应使用初级数据
电力 、热力 、燃料等能源获取阶段的碳足迹因子
可使用次级数据
天然气 、柴油等燃料燃烧过程的碳排放因子
可使用次级数据
废物处置的碳足迹因子
可使用次级数据
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表 1 数据收集清单表 (续)
单元过程
清单数据
数据类别
生产造粒阶段
预处理后废塑料的消耗量
应使用初级数据
电力 、热力 、燃料等能源的消耗量
应使用初级数据
生产造粒过程产生的废物处理方式和质量
应使用初级数据
电力 、热力 、燃料等能源获取阶段的碳足迹因子
可使用次级数据
天然气 、柴油等燃料燃烧过程的温室气体排放因子
可使用次级数据
废物处置的碳足迹因子
可使用次级数据
包装仓储阶段
再生塑料粒子/粉末的消耗量
应使用初级数据
包装的消耗量
应使用初级数据
电力 、热力 、燃料等能源的消耗量
应使用初级数据
电力 、热力 、燃料等能源获取阶段的碳足迹因子
可使用次级数据
天然气 、柴油等燃料燃烧过程的温室气体排放因子
可使用次级数据
包装材料的碳足迹因子
可使用次级数据
5.3.2.2 活动数据收集
收集系统边界内每一单元中定性和定量的数据 。这些数据包括 :
a) 运输阶段的废塑料 、包装材料 、其他辅料的运输量 、运输距离 、运输方式等 ;
b) 预处理阶段的废塑料的消耗量 , 电力 、热力 、燃料等能源的消耗量 ,废物处理方式和质量 ;
c) 生产造粒阶段的预处理后废塑料的消耗量 , 电力 、热力 、燃料等能源的消耗量 ,废物处理方式和质量 ;
d) 包装仓储阶段的 再 生 塑 料 粒 子/粉 末 的 消 耗 量 , 包 装 的 消 耗 量 , 电 力 、热 力 、燃 料 等 能 源 的 消耗量 。
这些数据用来量化单元过程的输入和输出 ,通过测量 、计算或估算得到 。
5.3.2.3 碳足迹因子的收集
收集各种活动数据的碳足迹因子 。宜优先采用中国本土化数据库 , 同一案例中所有碳足迹因子数据宜采用同一数据库 , 以保持统一 ,无法统一的需要备注数据来源的差异 。碳足迹因子数据库宜为附录A所描述的数据库及全国平均碳足迹因子 。如无法获取活动数据的碳足迹因子 ,可采用对应的碳排放因子 。
5.3.3 数据质量确认
在数据收集过程中应对数据的有效性进行检查 , 以确认并提供证据证明数据质量要求符合规定 。数据质量确认可通过建立质量平衡 、能量平衡和(或)排放因子的比较分析或其他适当的方法 。 由于每个单元过程都遵守物质和能量守恒定律 , 因此物质和能量的平衡能为单元过程描述的准确性提供有效的检查 。
宜通过使用现有最高质量数据 ,尽可能地减少偏差和不确定性 。数据质量的特征应包括定量和定性两个角度 。数据质量的特性描述应涉及以下方面 :
a) 时间跨度 :数据的年份和所收集数据的最小时间跨度(例如 1 年) ;
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b) 技术覆盖面 :具体的技术或技术组合 ;
c) 精度 :对每个数据值的可变性的度量(例如方差) ;
d) 完整性 :测量或测算的流所占的比例 ;
e) 一致性 :对研究方法学是否能统一应用到敏感性分析不同组成部分中而进行的定性评价 ;
f) 可重现性 :对其他独立从业人员采用同一方法学和数值信息重现相同研究结果的定性评价 ;
g) 数据来源 ;
h) 信息的不确定性 :开展产品碳足迹研究的组织宜建立数据管理系统 ,保留相关文件和记录 ,进行数据质量评价 ,并持续提高数据质量 。
5.3.4 分配
在边界设置或数据收集时 ,尽量避免数据分配 。若发现一个过程的输入和输出包含多个产品 ,则总排放量需要在产品生命周期内进行分配 。分配的原则如下 :
a) 优先使用物理关系参数(包括但不限于生产量 、生产工时等)进行分配 ;
b) 无法找到物理关系时 ,依经济价值进行分配 ;
c) 若使用其他分配方法 ,则提供所使用参数的基础及计算说明 。
5.3.5 数据与单元过程和声明单位的关联
每个单元过程都应确定一个的合适的流 。单元过程中的定量的输入和输出数据应以和该流的关系为依据来进行计算 。 以流程图和各单元过程间的流为基础 ,所有单元过程的流都与基准流建立联系 。计算应将系统的输入和输出数据与声明单位建立联系 。
在汇总产品系统中的输入输出数据时应慎重 。汇总程度应与研究目的保持一致 。仅当数据类型涉及等价物质并具有类似的环境影响时才可进行数据汇总 。如需更详细的汇总原则 ,宜在 目 的和范围的确定阶段进行说明 ,或在影响评价阶段进行说明 。
5.3.6 取舍准则
原则上 ,产品系统边界内所有过程和材料流都应包括在数据收集和碳足迹的计算中 , 已知排放数据不应忽略 。但满足以下任一条件的过程或材料流 ,在数据收集和碳足迹的计算中可忽略 :
a) 普通物料质量小于 1%产品质量时可忽略 ,且总共忽略的物料质量不超过 5%产品质量 ;
b) 道路与厂房的基础设施 、各工序的设备 、厂区内人员及生活设施的消耗和排放均忽略 。
5.4 物理回收再生塑料产品碳足迹量化评价
5.4. 1 总则
物理回收再生塑料产品碳足迹的量化包括运输阶段 、预处理阶段 、生产造粒阶段 、包装仓储阶段 。物理回收再生塑料产品 的 碳 足 迹 总 量 应 等 于 物 理 回 收 再 生 塑 料 产 品 生 命 周 期 的 生 产 活 动 总 和 , 见 公式(1) 。
E = Et + Ep + Eg + Es …………………………( 1 )
式中 :
E — 物理回收再生塑料产品碳足迹总量 ,单位为千克二氧化碳当量(kgCO2 e) ;
Et — 物理回收再生塑料产品生命周期内运输过程产生的碳足迹总量 ,单位为千克二氧化碳当量(kgCO2 e) ;
Ep — 物理回收再生塑料产品生命周期内预处理阶段产生的碳足迹总量 ,单位为千克二氧化碳当量(kgCO2 e) ;
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Eg — 物理回收再生塑料产品生命周期内生产造粒阶段产生的碳足迹总量 ,单位为千克二氧化碳当量(kgCO2 e) ;
Es — 物理回收再生塑料产品生命周期内包装仓储阶段产生的碳足迹总量 ,单位为千克二氧化碳当量(kgCO2 e) 。
5.4.2 运输阶段
Et是指物理回收再生塑料产品生命周期内运输过程产生的碳足迹总量 ,计算见公式(2) 。
Et= ∑i(Eta,i +Etb,i +Etc,i) × Etd,i ×Gtc,i …………………………( 2 )
式中 :
Eta,i— 废塑料涉及的i种运输方式对应的质量 ,单位为千克(kg) ;
Etb,i— 辅料涉及的i种运输方式对应的质量 ,单位为千克(kg) ;
Etc,i— 包装材料涉及的i种运输方式对应的质量 ,单位为千克(kg) ;
Etd,i— 物料涉及的 i种运输方式对应的运输距离 ,单位为千米(km) ;
Gtc,i— 运输阶段中废塑料 、包装材料 、其他辅料涉及的 i种运输方式对应的碳足迹因子 ,单位为千克二氧化碳当量每千克千米[kgCO2 e/(kg · km)] 。
5.4.3 预处理阶段
Ep指物理回收再生塑料产品生命周期内预处理阶段产生的碳足迹总量 ,计算见公式(3) 。
…………………………( 3 )
式中 :
Ea,j — 废塑料预处理阶段中 j 种辅料使用的质量 ,单位为千克(kg) ;
Gac,j — 预处理阶段中j 种辅料对应的碳足迹因子 ,单位为千克二氧化碳当量每千克(kgCO2e/kg) ; Ee,j — 预处理阶段中 j 种电力的消耗量 ,单位为千瓦时(kWh) ;
Gec,j — 预处理阶段中 j 种电力对应的碳足迹因子 ,单位为千克二氧化碳当量每千瓦时(kgCO2 e/ kWh) ;
Ef,j — 预处理阶段中 j 种燃料的消耗量 ,单位为兆焦(MJ) ;
Gfc,j — 预处理阶段中j 种燃料对应的碳排放因子 ,单位为千克二氧化碳当量每兆焦(kgCO2e/MJ) ; Ed,j — 预处理阶段中 j 种废物的处置量 ,单位为千克(kg) ;
Gdc,j — 预处理阶段中j种废物处置对应的碳足迹因子 ,单位为千克二氧化碳当量每千克(kgCO2 e/ kg) 。
5.4.4 生产造粒阶段
Eg 是指物理回收再生塑料产品生命周期内生产造粒阶段产生的碳足迹总量 ,计算见公式(4) 。
式中 :
Ee,k— 预处理阶段中 k种电力的消耗量 ,单位为千瓦时(kWh) ;
Gec,k— 预处理阶段中 k种电力对应的碳足迹因子 ,单位为千克二氧化碳当量每千瓦时(kgCO2 e/ kWh) ;
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Ef,k — 预处理阶段中 k种燃料的消耗量 ,单位为兆焦(MJ) ;
Gfc,k— 预处理阶段中 k种 燃 料 对 应 的 碳 排 放 因 子 , 单 位 为 千 克 二 氧 化 碳 当 量 每 兆 焦(kgCO2 e/ MJ) ;
Ed,k— 预处理阶段中 k种废物的处置量 ,单位为千克(kg) ;
Gdc,k— 预处 理 阶 段 中 k 种 废 物 处 置 对 应 的 碳 足 迹 因 子 , 单 位 为 千 克 二 氧 化 碳 当 量 每 千 克(kgCO2 e/kg) 。
5.4.5 包装仓储阶段
Es指物理回收再生塑料产品生命周期内包装仓储阶段产生的碳足迹总量 ,计算见公式(5) 。
…………………………( 5 )
式中 :
Em ,l — 废塑料预处理阶段中 l种包装材料使用的质量 ,单位为千克(kg) ;
Gmc,l — 预处 理 阶 段 中 l 种 包 装 材 料 对 应 的 碳 足 迹 因 子 , 单 位 为 千 克 二 氧 化 碳 当 量 每 千 克(kgCO2 e/kg) ;
Ee,l — 预处理阶段中 l种电力的消耗量 ,单位为千瓦时(kWh) ;
Gec,l — 预处理阶段中 l种电力对应的碳足迹因子 ,单位为千克二氧化碳当量每千瓦时(kgCO2 e/ kWh) ;
Ef,l — 预处理阶段中 l种燃料的消耗量 ,单位为兆焦(MJ) ;
Gfc, l — 预处理阶段中 l种燃料对应的碳排放因子 ,单位为千克二氧化碳当量每兆焦(kgCO2e/MJ) ; Ed,l — 预处理阶段中 l种废物的处置量 ,单位为千克(kg) ;
Gdc,l — 预处 理 阶 段 中 l 种 废 物 处 置 对 应 的 碳 足 迹 因 子 , 单 位 为 千 克 二 氧 化 碳 当 量 每 千 克(kgCO2 e/kg) 。
5.5 物理回收再生塑料产品碳足迹解释
物理回收再生塑料产品碳足迹解释阶段应包括以下步骤 :
a) 根据生命周期清单分析和生命周期影响评价的再生塑料产品碳足迹的量化结果 ,识别显著环节(可包括生命周期阶段 、单元过程或输入输出流) ;
b) 完整性 、一致性和敏感性分析 ;
c) 结论 、局限性和建议的编制 。
应按照再生塑料产品碳足迹研究的目的和范围 ,对生命周期清单分析或生命周期影响评价的产品碳足迹的量化结果进行解释 ,解释应包括以下内容 :
a) 对再生塑料产品碳足迹和各阶段碳足迹的说明 ;
b) 对不确定性分析 ,包括取舍准则的应用或范围 ;
c) 详细记录选定的分配程序 ;
d) 说明再生塑料产品碳足迹研究的局限性 。
解释宜包括以下内容 :
a) 对重要输入 、输出和方法学选择(包括分配程序)进行的敏感性检查 , 以理解结果的敏感性和不确定性 ;
b) 替代使用情景对最终结果的影响评价 ;
c) 对建议的结果的影响评价 。
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GB/T 46576—2025
6 物理回收再生塑料产品碳足迹报告
物理回收再生塑料产品碳足迹报告 ,应包含但不限于以下内容 。
a) 概况 :
— 生产者信息 :名称 、地址等 ;
— 再生塑料产品信息 :名称 、规格等 ;
— 依据的文件编号 。
b) 目的 :
— 开展研究的 目的 ;
— 预期用途 。
c) 范围 :
— 声明单位 ;
— 系统边界 ;
— 取舍准则 ;
— 时间范围 。
d) 清单分析 :
— 数据清单 ,包括数据来源 ;
— 分配原则与程序 ;
— 数据说明包括有关数据的决定和数据质量评价 。
e) 影响评价 :
— 影响评价方法 ;
— 碳足迹计算结果 ;
— 结果的图示 。
f) 结果解释 :
— 结论和各阶段碳足迹占比 ;
— 假设和局限性说明 ;
— 改进建议 ;
— 其他需要说明的情况 。
报告的模板见附录 B。
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GB/T 46576—2025
附 录 A
(资料性)
电力碳足迹因子和化石燃料碳排放因子参考值
2023年全国电力平均碳足迹因子参考值见表 A. 1,2023年主要发电类型电力碳足迹因子参考值见表 A. 2,2023年输配电碳足迹因子参考值见表 A. 3。
表 A. 1 2023年全国电力平均碳足迹因子参考值
项 目
碳足迹因子/(kgCO2 e/kWh)
全国
0. 6205
注 : 数据来源于《关于发布 2023年电力碳足迹因子数据的公告》。在国家相关主管部门公布最新数据后 ,采用最新的公布数据 。
表 A.2 2023年主要发电类型电力碳足迹因子参考值
主要发电类型
碳足迹因子/(kgCO2 e/kWh)
燃煤发电
0. 9440
燃气发电
0. 479 2
水力发电
0. 014 3
核能发电
0. 006 5
风力发电
0. 033 6
光伏发电
0. 054 5
光热发电
0. 031 3
生物质发电
0. 045 7
注 : 数据来源于《关于发布 2023年电力碳足迹因子数据的公告》。在国家相关主管部门公布最新数据后 ,采用最新的公布数据 。
表 A.3 2023年输配电碳足迹因子参考值
项 目
碳足迹因子/(kgCO2 e/kWh)
输配电(不含线损)
0. 003 6
注 : 数据来源于《关于发布 2023年电力碳足迹因子数据的公告》。在国家相关主管部门公布最新数据后 ,采用最新的公布数据 。
化石燃料碳排放因子参考值见表 A. 4。
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GB/T 46576—2025
表 A.4 化石燃料碳排放因子参考值
燃料类型
碳排放因子/(tCO2 /TJ)
煤炭
无烟煤
98. 3
炼焦烟煤
94. 6
一般烟煤
94. 6
褐煤
101. 2
煤制品
97. 5
焦炭
107. 1
焦炉煤气
44. 4
高炉煤气
259. 6
石油
原油
73. 3
汽油
69. 3
煤油
71. 9
柴油
74. 1
燃料油
77. 4
液化石油气
63. 1
天然气
天然气
56. 1
注 : 数据来源于 “国家温室气体排放因子数据库 ”。在国家相关主管部门公布最新数据后 ,采用最新的公布数据 。
热力碳排放因子参考值见表 A. 5。
表 A.5 热力碳排放因子参考值
项 目
碳排放因子/(tCO2 /GJ)
热力
0. 11
注 : 数据来源于 GB/T 32151. 9—2023。在国家相关主管部门公布最新数据后 ,采用最新的公布数据 。
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附 录 B
(资料性)
物理回收再生塑料产品碳足迹量化报告模板
物理回收再生塑料产品碳足迹量化报告模板如下 :
物理回收再生塑料产品碳足迹量化报告
产品名称 :
产品型号规格 :
生产者名称 :
报告编号 :
批准人 : (签名)
出具报告机构 : (若有) (盖章)
批准日期 : 年 月 日
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GB/T 46576—2025
1 概况
1. 1 生产者信息
生产单位名称 :
单位地址 :
法定代表人 :
授权人(联系人) :
联系电话 :
企业概况 :
1. 2 产品信息
产品名称 :
产品功能 :
产品介绍 :
产品图片 :
1. 3 量化方法
依据标准 :
2 量化目的
参考描述 :披露 产 品 生 命 周 期 碳 足 迹 对 于 产 品 生 产 企 业 的 发 展 而 言 具 有 重 要 意 义 。 企 业 对 产 品 生 命 周 期GHG排放进行评价后 , 可 根 据 评 价 结 果 采 取 有 效 可 行 的 措 施 来 减 少 供 应 链 中 的 碳 排 放 , 这 样 不 仅 能 降 低 企 业 能耗 ,还能节约生产成本并提高企业效益 。
披露碳足迹 ,对消费者而 言 , 能 使 其 掌 握 产 品 的 GHG 排 放 数 据 , 了 解 其 做 出的 购 买 决 定 对 GHG 排 放 产 生 的影响 。
3 量化范围
3. 1 声明单位
以 为声明单位 。
3. 2 系统边界
□运输阶段 □预处理阶段 □生产造粒阶段 □包装仓储阶段
系统边界图 :
3. 3 取舍准则
采用的取舍准则以 为依据 ,具体规则如下 :
3. 4 时间范围
年度
4 清单分析
4. 1 数据来源说明
初级数据 : ;
次级数据 : 。
4. 2 分配原则与程序
分配依据 : ;
分配程序 : 。
具体分配情况如下 :
4. 3 清单结果及计算
生命周期各个阶段碳排放计算说明见表 1。
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GB/T 46576—2025
表 1 生命周期碳排放清单说明
生命周期阶段
活动数据
碳足迹/排放因子
运输方式
运输距离
输入
数量
输出
数量
… …
数值
引用数据库名称
运输阶段
预处理阶段
生产造粒阶段
包装仓储阶段
4. 4 数据质量评价(可选)
数据质量从定性和定量两个方面对报告使用的初级数据和次级数据进行评价 ,具体评价内容包括 :数据来源 、完整性 、数据代表性(时间 、地理 、技术)和准确性 。
活动数据 : ;
排放因子 : 。
5 影响评价
5. 1 影响类型和特征化因子选择
一般选择政府间气候变化专门委员会(IPCC)给出的 100年全球变暖潜势(GWP) 。
5. 2 物理回收再生塑料产品碳足迹结果计算
6 结果解释
6. 1 结果说明
公司生产的(填写产品生 产 者 的 全 名) (填 写 所 评 价 的 产 品 名 称 , 每 声 明 单 位 的 产 品) 从 (填写某生命 周 期 阶 段) 到 (填 写 某 生 命 周 期 阶 段) 生 命 周 期 碳 足 迹 为 千 克 二 氧 化 碳 当 量(kgCO2 e) 。各生命周期阶段的 GHG排放情况如表 2 和图 1所示 。
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GB/T 46576—2025
表 2 生命周期各阶段碳排放情况
生命周期阶段
碳排放/千克二氧化碳当量(kgCO2 e)
百分数/%
运输阶段
预处理阶段
生产造粒阶段
包装仓储阶段
总计
图 1 各生命周期阶段碳排放分布图
(一般以饼状图或是柱形图表示各生命周期阶段的碳排放情况。)
6. 2 假设和局限性说明(可选项)
结合量化情况 ,对范围 、数据选择 、情景设定等相关的假设和局限进行说明 。
6. 3 改进建议
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GB/T 46576—2025
参 考 文 献
[1] GB/T 24040—2008 环境管理 生命周期评价 原则与框架
[2] GB/T 30102—2024 塑料废弃物的回收和再利用指南
[3] GB/T 32151. 9—2023 碳排放核算与报告要求 第 9部分 : 陶瓷生产企业
[4] GB/T 37821—2019 废塑料再生利用技术规范
[5] GB/T 45005—2024 建筑产品与服务环境声明通则
[6] ISO 14026 Environmentallabelsand declarations—Principles,requirementsand guidelines for communication offootprintinformation
[7] ISO 14064-1: 2018 Greenhousegases—Part1:Specification with guidanceatthe organiza- tion levelfor quantification and reporting ofgreenhouse gas emissions and removals
[8] 关于发布 2023年电力碳足迹因子数据的公告
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