王大川,吳 勇,艾曉艷,呂 利,陳 彬,居鳴華
近年來,大氣中溫室氣體的濃度急劇上升,2010年11月24日世界氣象組織發(fā)布的《2009年度溫室氣體公報》顯示,2009年大氣中主要溫室氣體的濃度再次突破了有歷史紀(jì)錄以來的最高點,全球CO2平均濃度比1750年前增加了38%,N2O、CH4平均濃度分別比1750年前增加了19%和158%[1]。世界各國已關(guān)注到面臨氣候變化的嚴(yán)峻形勢,并采取了相應(yīng)的措施來應(yīng)對。
在西方國家,通常用二氧化碳當(dāng)量來衡量溫室氣體的排放,二氧化碳當(dāng)量是指對于給定的溫室氣體,用一定時間 (通常是100a)來衡量,這些氣體會產(chǎn)生同樣的GWP值從而導(dǎo)致全球變暖?;谶@一原理,西方國家從概念內(nèi)涵、計算方法以及案例計算研究三個方面開展了碳計量工作[2,3],Shafik在20世紀(jì)90年代就發(fā)現(xiàn)了149個國家的二氧化碳和人均收入之間呈正向線性關(guān)心;Birdsall研究了人口增長對溫室氣體排放產(chǎn)生的兩種方式;Friedl在21世紀(jì)初發(fā)現(xiàn)人均GDP和二氧化碳排放量之間存在立方關(guān)系。而在我國碳計量研究仍處于初級階段,2001年陳泮勤對我國溫室氣體排放、監(jiān)測進(jìn)行了研究;2005年,我國學(xué)者張德英用系統(tǒng)擬真的方法對我國工業(yè)部門碳排放量進(jìn)行了估算;2006年徐國泉等定量分析了1995~2004年中國碳排放量與人均碳排放量;2007年杜婷婷研究了中國十年來經(jīng)濟(jì)發(fā)展與溫室氣體排放之間的相依關(guān)系;2008年譚丹等測算了各行業(yè)單位GDP碳排放量變化。
本文以華德精工制造公司為例,以過程分析法為基礎(chǔ),分析了產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中各個環(huán)節(jié)因耗能而排放的溫室氣體,量化了各個工藝環(huán)節(jié)的碳排放量。
過程分析法以過程分析為基本出發(fā)點,通過生命周期清單分析得到所研究對象的輸入和輸出數(shù)據(jù)清單,量化研究對象在生命周期中的碳排放[4]。此方法是基于生命周期評價理論提出的。這里的生命周期包含了產(chǎn)品從原材料的準(zhǔn)備到產(chǎn)品的制造、包裝運輸和最終回收利用整個生命周期系統(tǒng)[5]。
與其它的方法相比,該法在對某一活動進(jìn)行分析評價時,既要評價活動本身直接產(chǎn)生的環(huán)境問題,也要考慮與活動相關(guān)產(chǎn)生的伴隨效應(yīng),它包含了該活動所有的過程、成分和輸入輸出。
過程分析法在用于評價時有4個基本原則:①產(chǎn)品的比較。比較可以是一個階段的不同產(chǎn)品,也可以是一產(chǎn)品的不同階段比較;②產(chǎn)品的整個生命周期。過程分析法的最重要的原則是必須把產(chǎn)品的整個生命周期考慮在內(nèi),包括從原材料的準(zhǔn)備到產(chǎn)品的制造、包裝運輸和最終回收利用;③環(huán)境影響因素。在進(jìn)行研究時所有的環(huán)境因素都必須考慮在內(nèi),只考慮有限的方面影響碳計量結(jié)果;④定量化。過程分析法在進(jìn)行碳計量的過程中將產(chǎn)品的各個階段定量化,只有這樣產(chǎn)品比較才有意義,并提供一定的科學(xué)依據(jù)。
本研究主要采用過程分析法,對四川華德精工制造有限公司整個廠區(qū)的碳排放總量進(jìn)行了計量,得出了該公司2009年的碳排放量,并計算了該公司2009年萬元產(chǎn)值CO2的排放量。再根據(jù)工藝過程中各環(huán)節(jié)的分配系數(shù),計算出該公司各工藝環(huán)節(jié)的CO2排放當(dāng)量,最后對計量結(jié)果作出了相應(yīng)的分析與討論。
產(chǎn)品的生產(chǎn)從原料的準(zhǔn)備、制造、運輸?shù)交厥绽枚加心芰康膫鬏?,此過程為產(chǎn)品的生命周期。生命周期的各個環(huán)節(jié)都會產(chǎn)生相應(yīng)的碳排放。此外,生活辦公區(qū)也有著一定的碳排放,本文研究的目的是對華德精工制造公司產(chǎn)品的生命周期碳排放進(jìn)行計量的基礎(chǔ)上,評價各單元過程碳排放對整個公司碳排放的影響程度,為降低該公司溫室氣體排放提供決策與參考。
本次碳計量的研究范圍為2009年四川華德精工制造有限公司整個廠區(qū)包括生活辦公區(qū)與生產(chǎn)作業(yè)區(qū)。
生活辦公區(qū)污水及生活垃圾 (包括糞便)排放的溫室氣體CH4歸一化CO2當(dāng)量進(jìn)行計量。
生產(chǎn)作業(yè)區(qū)的碳計量范圍主要涉及原料準(zhǔn)備環(huán)節(jié)、產(chǎn)品的制造環(huán)節(jié)、產(chǎn)品的包裝與運輸環(huán)節(jié)、產(chǎn)品的回收利用4個部分,如圖1所示[9]。各個環(huán)節(jié)都會產(chǎn)生相應(yīng)的碳排放,原料準(zhǔn)備主要分為前道備膠及前道骨架處理,主要的碳排放是人力在生產(chǎn)過程能耗的碳排放;制造環(huán)節(jié)主要的碳排放為機(jī)器動力能耗及相關(guān)輔助活動能耗的碳排放,成品檢驗和包裝入庫環(huán)節(jié)的碳排放主要是包裝材料能耗、膠料的能耗以及成品檢驗中的不合格品能耗的碳排放。由于該公司生產(chǎn)區(qū)規(guī)模較小,生產(chǎn)區(qū)運輸由一輛叉車完成,因此本次碳計量僅考慮叉車運輸中耗能所排放的溫室氣體,不考慮其它車輛運輸能耗產(chǎn)生的溫室氣體的排放。
四川華德精工制造有限公司的溫室氣體排放主要來自原料準(zhǔn)備環(huán)節(jié)、產(chǎn)品的制造環(huán)節(jié)、產(chǎn)品的包裝與運輸環(huán)節(jié)、產(chǎn)品的回收利用環(huán)節(jié)。根據(jù)《2006年國家溫室氣體清單指南》和《IPCC優(yōu)良作法指南》,每個環(huán)節(jié)中二氧化碳的排放量計算公式為[10]:
式中:AD—有關(guān)人類活動發(fā)生程度的信息;EF—量化單位活動的排放量或清除量的系數(shù);GWP—氣體在與二氧化碳比較下,會造成大氣溫暖化的相對能力。
此次計量,主要涉及生活區(qū)燃燒煤所排放的溫室氣體,生活用水過程中耗能所排放的溫室氣體,機(jī)器設(shè)備運作過程中電力耗能所產(chǎn)生的溫室氣體的排放,生產(chǎn)區(qū)建筑材料在生產(chǎn)過程中因能源消耗所排放的溫室氣體和產(chǎn)品鋼材及橡膠在生產(chǎn)過程中能源消耗所排放的溫室氣體,它們的碳排放系數(shù)分別如表1。另外,二氧化碳和甲烷的全球潛暖勢的數(shù)值見表2。的數(shù)據(jù)。
表1 各種要素的碳排放系數(shù)
表2 全球潛暖勢值
2.5.1 2009年主要生產(chǎn)要素CO2的排放量
該公司生產(chǎn)要素主要有生產(chǎn)過程中電力和動力耗能、生活用水耗能、生活燃煤耗能、生產(chǎn)區(qū)建筑物材料在生產(chǎn)過程中耗能、鋼材耗能和產(chǎn)品包裝材料耗能,其CO2的排放量、各生產(chǎn)要素的碳排放量占碳排放總量的百分比、該企業(yè)2009年CO2排放總量和萬元產(chǎn)值CO2排放量主要見表3。
表3 2009年主要生產(chǎn)要素CO2的排放量 (kg)
由表3可以看出在這些生產(chǎn)要素中,CO2排放量最大的要素是在生產(chǎn)過程中電力耗能,占總CO2排放量的46.428%,其次為廠房建筑材料折舊。因此可以對生產(chǎn)工藝中的設(shè)備進(jìn)行優(yōu)化處理,以降低在生產(chǎn)過程中電力耗能所排放的溫室氣體;可以最大化利用廠房,以節(jié)省資源;包裝可以選擇可回收利用的材料,從而減少CO2的排放量。
2.5.2 2009年主要生產(chǎn)環(huán)節(jié)CO2的排放量
該公司生產(chǎn)工藝環(huán)節(jié)主要包括前處理、一段硫化、二段硫化、整修、成品檢驗及產(chǎn)品包裝。前處理階段主要是人力在生產(chǎn)過程耗能產(chǎn)生溫室氣體,一段硫化、二段硫化和整修環(huán)節(jié)主要是機(jī)器動力、電力耗能產(chǎn)生溫室氣體,成品檢驗及產(chǎn)品包裝環(huán)節(jié)主要有人力耗能、包裝材料及膠料的耗能產(chǎn)生溫室氣體。歸一化CO2當(dāng)量,其每個環(huán)節(jié)CO2的排放量和各環(huán)節(jié)的碳排放量占碳排放總量的百分比見表4。
由表4可以看出在生產(chǎn)工藝過程中,CO2排放量最大的過程是整修過程,占總排放量的94.242%,其次是前處理過程。在這兩個工藝過程中主要是機(jī)械設(shè)備能耗和人力能耗所排放的溫室氣體,因此,可以對這兩個過程中一些能耗大的設(shè)備進(jìn)行優(yōu)化和提高利用效率,并且人力資源合理利用,以降低企業(yè)的碳排放量,提高企業(yè)的效率。
表4 2009年主要生產(chǎn)環(huán)節(jié)CO2的排放量 (kg)
本次研究用過程分析法計算了華德精工制造公司2009年的碳排放總量,量化了生產(chǎn)過程中各個環(huán)節(jié)的溫室氣體的排放量,直觀地反映了各環(huán)節(jié)溫室氣體排放量的大小。對降低企業(yè)的碳排放量,提高企業(yè)效率提供了一定的科學(xué)依據(jù)。
對企業(yè)進(jìn)行碳計量的最終目的是考察環(huán)境的負(fù)擔(dān),通過對環(huán)境負(fù)擔(dān)的量化計算[12],發(fā)現(xiàn)企業(yè)降低成本和提高效率的潛力,使企業(yè)更加合理地配置有限資源,從而使企業(yè)獲得更好的經(jīng)濟(jì)效益,最后實現(xiàn)溫室氣體減排和投資回報的最大化。
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