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厨余垃圾厌氧消化 | 厨余垃圾厌氧消化 | 垃圾焚化處理服務 | 油菜籽生物柴油 | 液化石油气 | 生活垃圾焚烧 | 生物炭 | 生物质热解多元醇 | |
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分类代码 | 94339X0052021A | 94339X0152021A | 94333X0012020B | 35491X0032009A | 12020X0112012A | 94333X0102017A | 10215A0042021A | 34139A0042019A |
一级分类 | 社区、社会和个人服务 | 社区、社会和个人服务 | 社区、社会和个人服务 | 其他可运输货物,金属制品、机械和设备除外 | 矿石和矿物;电、气和水 | 社区、社会和个人服务 | 碳移除 | 其他可运输货物,金属制品、机械和设备除外 |
二级分类 | 污水和废弃物收集处置、卫生及其他环境保护服务 | 污水和废弃物收集处置、卫生及其他环境保护服务 | 污水和废弃物收集处置、卫生及其他环境保护服务 | 其他化学制品;人造纤维 | 原油和天然气 | 污水和废弃物收集处置、卫生及其他环境保护服务 | 碳捕获、利用与封存 | 基础化学品 |
三级分类 | 废弃物处理处置服务 | 废弃物处理处置服务 | 废弃物处理处置服务 | 未另列明的化学制品 | 原油和天然气 | 废弃物处理处置服务 | 二氧化碳捕集 | 基础有机化学品 |
四级分类 | 其他无害废弃物处理处置服务 | 其他无害废弃物处理处置服务 | 无害废弃物焚烧 | 生物柴油 | 天然气(液化或气态) | 无害废弃物焚烧 | 生物质能碳捕集 | 其他醇 |
企业名称 | - | - | 達和環保服務股份有限公司 | - | - | - | - | - |
产品型号 | - | - | - | 生物质能 | - | - | 能源作物基生物炭 | - |
功能单元 | 吨 | 吨 | 吨 | 吨 | 千克 | 吨 | 千克 | 吨 |
数据质量 |
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碳足迹 | -36.53 kgCO2e | -137 kgCO2e | 320 kgCO2e | 3.074 tCO2e | 5.11 kgCO2e | -124.3 kgCO2e | -232.843 gCO2e | 51.16 tCO2e |
生命周期各阶段碳足迹 | 废弃物处理:57.020000; 回收利用:-93.550000; | 废弃物处理:-137.000000; | 废弃物处理:320.000000; | 原料获取:1.414000; 使用:1.660000; | 垃圾焚烧(化石源CO2):179.8; 发电减排:-304.1; | 原料获取:0.035000; 原料运输:0.002000; 生产:-232.880000; | ||
生命周期各阶段碳足迹单位 | kgCO2e | kgCO2e | kgCO2e | tCO2e | kgCO2e | kgCO2e | gCO2e | tCO2e |
核算边界 | 摇篮到坟墓 | 摇篮到坟墓 | 摇篮到坟墓 | 摇篮到大门 | 摇篮到坟墓 | 摇篮到坟墓 | 摇篮到大门 | 摇篮到大门 |
地域代表性 | 中国上海 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 全球 | 中国 |
技术代表性 | 具体工艺 | 全国平均 | 具体工艺 | 具体工艺 | 全国平均 | 全国平均 | 全球平均 | 具体工艺 |
数据时间 | 2021 | 2021 | 2020 | 2009 | 2012 | 2017 | 2021 | 2019 |
产品描述 | 1吨厨余垃圾厌氧消化,该处理厂为上海市某300t/d厌氧消化厂,厌氧消化产物为甲烷,净化后发电。 | 1t厨余垃圾厌氧消化处置 | 焚烧厂直接碳排放 | 生物柴油是以动物油脂、植物油脂、废弃油脂或微生物油脂等为原料经酯交换工艺生成的低碳酯液体燃料,其主要成分为脂肪酸单烷基酯。 | 在炼油厂内,由天然气或者石油进行加压降温液化所得到的一种无色挥发性液体。 | 1t生活垃圾焚烧处置,核算排放源包括:垃圾焚烧过程化石源二氧化碳排放,以及焚烧发电的减排效益 | 本碳移除描述的是将能源作物生物质收集、打包、运输、热解、成品:使用前从摇篮到大门的过程。默认使用国内外先进的模式:热解所用能源为产品生物炭自供热,尾气零排放。 | 水相生物油催化加氢制多元醇燃料技术 |
专家点评 | 该文章中数据较为完整。但缺点是以上海的某个大型工厂为案例分析,未来可以考虑全国尺度不同性质厨余垃圾及厌氧消化处置工艺的碳排放。 | 该数据较为完整,做了分析对比工作,但主要基于理论计算。 | / | 根据《综合能耗计算通则》和《省级温室气体清单编制指南》(发改办气候【2011】1041号)计算,数据较可靠 | 该数据较为完整,但焚烧的能量回收值有些偏大,后续可以进行修正。 | 考虑了能源作物生物质的收集打包、运输、热解成碳。是从摇篮到大门的过程,结果表明生物炭生产过程是典型的碳负性过程,但生产过程对能耗的不限制也可能导致碳负性降低。因此使用这种方式固碳减排时建议采用相对前沿的设备及技术,以优化碳捕集潜力及保证碳捕获潜力最大化。 | 无 | |
贡献人 | 楼紫阳,周雨校 | 周雨校,楼紫阳 | 许竞帆,李济阳,高瑀 | 姜书阁 | 朱淑瑛 | 楼紫阳,周雨校,徐一雯 | 王琳 | 任家琪 |
最新修改时间 | 2025.06.05 10:07:54 | 2025.06.05 10:06:24 | 2023.09.14 02:59:42 | 2025.05.20 15:00:02 | 2025.06.06 00:37:37 | 2025.06.07 15:37:55 | 2025.06.05 14:43:42 | 2025.05.21 10:46:09 |