2018-BM計算說明.pdf
1 附件 2 2018年度中國區域電網二氧化碳基準線排放因子BM 計 算 說 明 1. CDM EB 通過的 BM 排放因子計算方法 對 BM 排放因子的計算,清潔發展機制執行理事會( CDM EB)通過的 電力系統排放 因子計算工具 ( 07.0 版) 只給出了一種方法,首先需要從最近年度開始向過去更早年份追 溯,找出最近投產的 5 個發電機組,或占電網總發電量 20的新建發電機組群,取兩者中 發電量最大的一組作為樣本機組;然后以每個樣本機組的供電量為權重,對這 m 個樣本機 組的單位供電量排放因子進行加權平均從而求得 BM 排放因子, 公式如下 nullnull nullnullnullnull,nullnull,null null ∑ nullnullnull null,null nullnullnull nullnull,null,null null null ∑ nullnull null,nullnull 1 式中 EF grid,BM,y 是第 y 年減排項目所在電力系統的容量邊際排放因子 BM( tCO 2 /MWh) ; EG m,y 是第 m 個樣本機組在第 y 年的凈發電量( MWh) ; EF EL,m,y 是第 m 個樣本機組在第 y 年的單位供電量排放因子( tCO 2 /MWh) ; m 是計算 BM 所選取的新增機組樣本群; y 是能夠獲得發電歷史數據的最近年度。 對如何選擇和更新計算 BM 排放因子的數據年份,根據 電力系統排放因子計算工具 ( 07.0 版) , 減排項目開發方有以下兩種選項 ( 1) 在第一個計入期, 基于項目設計文件 ( PDD) 提交時可得的最新數據事前 Ex-ante計算;在第二個計入期,基于計入期更新時可得的最新 數據更新;第三個計入期沿用第二個計入期的排放因子; ( 2)在第一計入期內按項目活動注 冊年或注冊年可得的最新信息逐年事后更新 BM 排放因子;在第二個計入期內按選項( 1) 的方法事前計算 BM 排放因子,第三個計入期沿用第二個計入期的排放因子。 2. CDM EB 通過的方法對中國的適用性 根據電力系統排放因子計算工具 ( 07.0 版)關于 BM 排放因子的計算方法和相關公 式,計算 BM 排放因子需要電網中新增機組的凈發電量、燃料類型及燃料消耗量、燃料排 放因子等電廠一級的數據。然而,公開可獲的有關中國電網的信息來源主要有中國能源統 計年鑒 中國電力年鑒以及電力工業統計資料匯編等資料,這些公開的統計資料通 常只披露電網每一類電廠(即水電、煤電、油電、氣電、核電等分類)匯總的相關數據, 電 力工業統計資料匯編雖然能查到少量電廠級的數據但信息不完整。因為得不到電網中電廠 一級的新增機組的完整數據, 2005 年 10 月 CDM EB 就中國當時一些擬議的 CDM 項目在應 2 用 AM0005 和 AMS-I.D 方法學時同意或建議采用如下的變通做法計算 BM 排放因子 1同意使用過去 1-3年間新增容量來選擇確定計算 BM排放因子的新增機組樣本群 m。即 , 替代地用過去 1-3年間的年新增容量疊加作為確定樣本的基礎 , 無論疊加到哪一年 , 直 至使新增容量疊加到最接近于總裝機容量的 20為止; 2同意使用裝機容量代替年發電量作為新增機組樣本 的 權重 ; 3建議使用中國省級 /地區級或國家級電網中最先進的商業化技術的發電效率水平 , 作 為一種保守計算,來估算新增機組樣本的單位供電量排放因子。 對照公式( 1)并通過下列的數學公式變換和約簡過程,我們可以發現上述變通方法隱 含了一個重要的假設或者說前提條件, 即每個新增機組樣本在第 y 年的發電利用小時數必須 大致相同從而可以相互約去 nullnull nullnullnullnull,nullnull,null null ∑ nullnullnull null,null nullnullnull nullnull,null,null null null ∑ nullnull null,nullnull null ∑nullnullnullnullnull null nullnull null,null nullnullnullnull nullnull,null,null null ∑ nullnullnullnull null nullnull null,null null null null ∑ nullnullnullnull null nullnullnull nullnull,null,null null null ∑ nullnullnull nullnull 2 式中 nullnullnull null 是第 m 個 “新增電廠 ”樣本的裝機容量 MW; null null,null 是第 m 個 “新增電廠 ”樣本在 y 年的發電利用小時數( h) 。 國家主管部門以往發布的 2006-2017年六大區域電網 BM 排放因子即采用了上述變通方 法。然而,實際情況表明不同類型機組的發電利用小時數相差很大,例如煤電的發電利用小 時數可能是風電或太陽能發電的 2-5 倍, 以裝機容量代替發電量確定樣本機組及其權重難以 反映它們的真實發電貢獻。因此,變通做法無論權威性還是科學性方面均不如 “電力系統排 放因子計算工具 ”原本的 BM 排放因子計算方法。 本次研究發現了一種回歸到電力系統排放因子計算工具原本方法的可行方案。中國 近年來在溫室氣體基礎數據統計體系建設方面已取得了顯著成效, 公開可得的電網相關數據 和信息也更加豐富和細化, 例如 中國電力年鑒 對新增裝機的發電技術分類已細化到水電、 燃煤、燃氣、燃油、垃圾焚燒發電、其他火電、核電、風電、太陽能發電、其他,并且能夠 給出分省級地域分發電技術分類的新增裝機數據,從中國電力年鑒和電力工業統計資 料匯編還可以查到各類機組的發電利用小時數。上述數據信息為我們回歸到電力系統排 放因子計算工具原本的 BM 排放因子計算方法提供了一種可行性即通過把同一省域、 同年新增的同類機組打捆后視為一個 “新增電廠 ”,每個 “新增電廠 ”在最近年度(例如 2016 年)的發電量根據其裝機容量以及所在省域該年(例如 2016 年)同類機組的平均利用小時 數估算得到,經過這種數據處理后我們就能夠按發電量疊加來選擇確定計算 BM 排放因子 3 的 “新增電廠 ”樣本群 m,并能夠按發電量作為 “新增電廠 ”樣本 的 權重來計算 BM 排放因子, 從而進一步回歸到 電力系統排放因子計算工具 ( 07.0 版) 原本的 BM 排放因子計算方法。 3. 本次 BM 排放因子計算所采用的方法 本次 2018 年六大區域電網 BM 排放因子的計算采用了電力系統排放因子計算工具 ( 07.0 版)原本的 BM 排放因子計算方法,見上述公式 1。其中對新增機組樣本的確定, 進行了一定程度上的樣本歸并處理。 這是因為公開的統計資料中無法查閱到每一個新增機組 的發電量數據、能耗數據或熱效率數據,本次計算將過去年份的新增機組按年份、省域以及 發電技術分類,把同一省域、同年新增的同類機組打捆后視為一個 “新增電廠 ”,每個 “新增 電廠 ”在最近年度 y 的發電量 nullnull null,null 根據其裝機容量及其在 y 年的發電利用小時數估算得到, 公式如下 nullnull null,null nullnullnullnull null nullnull null,null 3 式中 nullnull null,null 是第 m 個 “新增電廠 ”在 y 年的凈發電量( MWh) ; nullnullnull null 是第 m 個 “新增電廠 ”樣本的裝機容量 MW; null null,null 是第 m 個 “新增電廠 ”樣本在 y 年的發電利用小時數( h) ,按其所在省域同類機組 在 y 年的平均利用小時數取值; null是能夠獲得發電歷史數據的最近年份。對 2018 年 BM 的計算, y 為 2016 年; null是計算 BM 所用到的 “新增電廠 ”樣本。由于同一省域 A、同年 t新增的同類機組 k 被打捆成一個 “新增電廠 ”,因此 nullnullnull null 等于一個既定省域 A在一個既定年份 t的一個既定機 組類型 k的新增裝機統計數據 nullnullnull null nullnullnullnull null ∣ nullnullnullnull,null,nullnull nullnullnullnull null,null,null 4 式中 nullnullnull null 是第 m 個 “新增電廠 ”樣本的裝機容量 MW, m 相當于一個 A,t,k的既定組合; nullnullnull null,null,null 是某個既定省域 A、既定年份 t、既定機組類型 k的新增裝機統計數據; null是區域電網所覆蓋的各個省級地域(省、自治區、直轄市) ; null是 “新增電廠 ”的取樣年份,對 2018 年各區域電網 BM 的計算, t 分別等于 2016, 2015, ,直至 “新增電廠 ”樣本的累計發電量到達 2016 年該區域電網總發電量的 20為 止; null是 “新增電廠 ”的發電技術分類,分為水電、燃煤、燃氣、燃油、垃圾焚燒發電、其 他火電、核電、風電、太陽能發電、其他。 經過上述數據處理后我們就能夠按發電量疊加來選擇確定計算 BM 排放因子的 “新增電廠 ” 樣本群 m。 參照 電力系統排放因子計算工具 關于確定計算 BM 的新增機組樣本的流程圖 (見 電力系統排放因子計算工具 Figure 4) ,各區域電網 “新增電廠 ”的樣本選取是從最近年份 y(對 4 2018 年 BM 的計算, y 為 2016 年)的 “新增電廠 ”開始向更早年份的 “新增電廠 ”逐年疊加,直至 累計發電量達到該區域電網 2016 年總發電量的 20為止,取樣流程如圖 1 所示 是 否 取樣開始 識別 能夠獲得發電歷史數 據的最近年份 將該最近年份的“新 增電廠”納入樣本群 樣本群在所確定的 最近年份的累計發電量 是否大于等于區域電網 總發電量的 20 取樣結束 往后倒退一年,把該 年的“新增電廠”納 入樣本群 圖 1 計算 BM 所用到的 “新增電廠 ”樣本取樣流程 4. BM 計算的關鍵參數說明 計算 BM 的另一個關鍵參數是各個 “新增電廠 ”樣本在 y 年的單位電量排放因子 EF EL,m,y 。 該參數按照電力系統排放因子計算工具中 “6.4.1.1.1 確定 EFEL,m,y”的選項 A2 計算,公 式如下 nullnull nullnull,null,null null nullnull nullnullnull,null,null,null null3.6 null null,null 5 式中 nullnull nullnullnull,null,null,null 是第 m 個 “新增電廠 ”樣本所對應的燃料消費類型 i 的平均 CO 2 排放因子 ( tCO 2 /GJ) ; null null,null 是第 m 個 “新增電廠 ”樣本在 y 年的平均供電熱效率(無量綱) ; null是第 m 個 “新增電廠 ”樣本所對應的燃料類型; 5 3.6 是電的熱功當量的換算系數( GJ/MWh) 。 根據公式 5, “新增電廠 ”樣本的發電技術分類中水電、核電、風電、太陽能發電、其 他火電 1 、其他 2 的單位電量排放因子均為 0。對燃煤、燃氣、燃油、垃圾焚燒發電的單位電 量排放因子,基于公式 5并按保守性原則采用商業化最佳技術的供電熱效率計算得到,公 式如下 nullnull nullnullnullnull,null,null null nullnull nullnullnull,null,null,null null3.6 null nullnullnullnull,null,null 6 式中 nullnull nullnullnullnull,null,null 分別指燃煤、燃氣、燃油、垃圾焚燒發電 “新增電廠 ”樣本采用 y 年商業化最佳 技術的供電熱效率計算得到的單位電量排放因子( tCO 2 /MWh) ; null nullnullnullnull,null,null 分別指燃煤、燃氣、燃油、垃圾焚燒發電技術在 y 年商業化最佳技術的供電熱 效率(無量綱) ; null在此分別指某年某省域燃煤、燃氣、燃油、垃圾焚燒發電 “新增電廠 ”樣本。 煤炭、天然氣、燃料油、垃圾燃料的平均 CO 2 排放因子取自 2006 年 IPCC 國家清單 編制指南能源卷第一章表 1.4,并按保守性原則選取 95置信區間下限值,其中垃圾燃料 的平均 CO 2 排放因子僅限于非生物質碳部分。 對燃煤機組商業化最佳技術的供電熱效率,根據中國電力企業聯合會二 0 一六年電力 工業統計資料匯編 , 2016 年全國新增 600 MW 級及以上煤電項目共計 26.12 GW, 其中 1000 MW 級機組共計 11 套,占 43.34, 600 MW 級機組共計 23 套,占 56.66。在上述 34 套 新增機組中, 31 套可查到供電煤耗數據,選取其中供電煤耗最低的前 10 套機組作為商業化 最佳技術案例,并按裝機容量加權平均得到供電煤耗為 277.58 gce/kWh,相當于供電熱效率 為 44.31。 對垃圾焚燒發電機組商業化最佳技術的供電熱效率,根據二 0 一六年電力工業統計資 料匯編 , 2016 年全國新增垃圾焚燒發電機組 18 臺共計 265MW,其中僅 8 臺機組可查到供 電能耗數據,以裝機容量為權重得出它們加權平均的供電能耗為 476.90gce/kWh,相當于供 電熱效率為 25.79。 由于新增機組數量有限甚至沒有,燃氣、燃油機組商業化最佳技術供電熱效率繼續沿用 過去幾年中國區域電網基準線排放因子一直采用的最佳效率值(兩者均為 52.9) ,供 電能耗相當于 232.3 gce/kWh。 1 “其他火電”主要指余熱余壓、秸稈、蔗渣、林木質發電。 2 “其他”主要指地熱能、海洋能等發電。 6 表 1 燃煤、燃氣、燃油、垃圾焚燒發電機組商業化最佳技術的供電熱效率及 計算得到的單位電量 CO 2 排放因子 變量 最佳供電熱效率 燃料 CO 2 排放因子 tCO 2 /GJ 單位電量排放因子 tCO 2 /MWh A B DB3.6/A 燃煤機組 EF Best,coal,y 44.31 87.310 -3 0.7093 燃氣機組 EF Best,gas,y 52.9 54.310 -3 0.3695 燃油機組 EF Best,oil,y 52.9 75.510 -3 0.5138 垃圾發電 EF Best,waste,y 25.79 73.310 -3 1.0232 7 5 . BM 計算過程及中間結果 5.1 華北電網計算過程及中間結果 第一步確定新增電廠樣本 華北電網 2 016 年總發電量 單位 北京 天津 河北 山西 內蒙 山東 合計 火電 億 kWh 41 9 59 1 21 96 23 09 33 75 46 71 13 56 1 水電 億 kWh 12 0 24 39 27 13. 9 1 15. 9 核電 億 kWh 0 風電 億 k W h 3 6 2 16 1 35 4 64 1 47 9 71 太陽能發電 億 kWh 1.1 3 40 27 83 31 18 5.1 其他 億 kWh 0 合計 億 kWh 43 6 60 0 24 76 251 1 39 50 48 63 14 83 6 數據來源 20 17 中國電力年鑒 華北電網 2 016 年發電機組平均利用小時數 單位 北京 天津 河北 山西 內蒙 山東 火電 小時 43 20 43 14 49 74 38 00 45 32 51 87 其中燃煤 小時 40 31 43 82 50 21 38 03 45 58 52 35 其中燃氣 小時 43 72 40 01 65 1 34 68 11 6 64 98 其中燃油 小時 26 36 其中垃圾焚燒發電 小時 55 79 46 24 46 62 57 68 20 40 48 83 其中其他火電 小時 56 13 44 87 42 11 53 69 41 35 43 31 水電 小時 12 34 0 12 42 15 75 11 52 13 48 8 核電 小時 風電 小時 17 50 20 75 20 70 19 36 18 30 18 69 太陽能發電 小時 94 6 51 5 12 21 14 59 14 25 10 64 其他 小時 0 數據來源火電、水電、核電、風電、 太陽能發電來源于 2 017 中國電力年鑒;燃煤、燃氣、燃油、 垃圾焚燒發電、其他火電來源于二 0 一六年電 力工業統計資料匯編; “ 其他 ” 根據 20 17 中國電力年鑒中的發電量及裝機容量反推。 華北電網 2 016 當年新增電廠及其在 2 016 年的發電量 新增電廠容量(萬 kW ) 新增電廠發電量(億 kW h ) 北京 天津 河北 山西 內蒙 山東 北京 天津 河北 山西 內蒙 山東 合計 火電 6 95 17 0 37 4 36 6 88 3 3.2 38. 2 83. 2 14 8.0 16 6.7 45 4.1 89 3.4 其中燃煤 1 42 3 37 3 63 7 93 0 . 0 0 . 0 7 1 . 3 1 2 8 . 2 1 6 5 . 5 4 1 5 . 1 78 0.1 其中燃氣 1 92 0.4 36. 8 0.0 0.0 0.0 0.0 37. 2 其中燃油 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 其中垃圾焚燒發電 1 2 0 . 0 0 . 5 0 . 9 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1.4 其中其他火電 5 2 26 37 3 90 2.8 0.9 10. 9 19. 9 1.2 39. 0 74. 7 水電 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 核電 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 風電 7 22 8 17 3 81 11 1 1.2 0.0 47. 2 33. 5 14. 8 20. 7 1 17. 5 太陽能發電 18 48 23 2 24 6 26 28 6 1.7 2.5 28. 3 35. 9 3.7 30. 4 10 2.5 其他 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 合計 31 14 3 63 0 79 3 47 3 12 80 6.2 40. 6 15 8.7 21 7.4 18 5.2 50 5.3 1 1 1 3.4 數據來源新增電廠容量來源于 20 17 中國電力年鑒;新增電廠發電量根據容量及平均利用小時數計算得到 9 華北電網 2 015 當年新增電廠及其在 2 016 年的發電量 新增電廠(萬 kW ) 發電量(億 kWh ) 北京 天津 河北 山西 內蒙 山東 北京 天津 河北 山西 內蒙 山東 合計 火電 95 2 16 8.6 31 9.6 1 1 4 27 4 41. 5 0.9 83. 1 12 3.2 51. 6 14 0.4 44 0.8 其中燃煤 15 0 20 0 10 6 24 0 0.0 0.0 75. 3 76. 1 48. 3 12 5.6 32 5.3 其中燃氣 95 89. 6 41. 5 0.0 0.0 31. 1 0.0 0.0 72. 6 其中燃油 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 其中垃圾焚燒發電 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 其中其他火電 2 18. 6 30 8 34 0.0 0.9 7.8 16. 1 3.3 14. 7 42. 9 水電 60 0.0 0.0 0.0 0.0 6.9 0.0 6.9 核電 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 風電 84 22 3 33 5 83 0.0 0.0 17. 4 43. 2 61. 3 15. 5 13 7.4 太陽能發電 5 6 13 7.2 91 49 40 0.5 0.3 16. 8 13. 3 7.0 4.3 42. 0 其他 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 合計 10 0 8 38 9.8 63 3.6 55 8 39 7 42. 0 1.2 1 17. 3 17 9.7 12 6.8 16 0.1 62 7.1 數據來源新增電廠容量來源于 20 16 中國電力年鑒;新增電廠發電量根據容量及平均利用小時數計算得到 華北電網 2 014 當年新增電廠及其在 2 016 年的發電量 新增電廠(萬 kW ) 發電量(億 kWh ) 北京 天津 河北 山西 內蒙 山東 北京 天津 河北 山西 內蒙 山東 合計 火電 37 9 15 6 78. 9 35 5.4 12 7 17 8 16 5.7 65. 1 38. 9 13 3.8 56. 7 90. 1 55 0.3 其中燃煤 70 70 25 9 99 14 0 0.0 30. 7 35. 1 98. 5 45. 1 73. 3 28 2.7 10 其中燃氣 37 9 86 86. 4 16 5.7 34. 4 0.0 30. 0 0.0 0.0 23 0.1 其中燃油 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 其中垃圾焚燒發電 6 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 2 . 9 2.9 其中其他火電 8.9 10 28 32 0.0 0.0 3.7 5.4 1 1 .6 13. 9 34. 6 水電 1 2 69 0.0 0.0 0.1 0.3 7.9 0.0 8.4 核電 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 風電 15 8 17 7 17 7 92 0.0 0.0 32. 7 34. 3 32. 4 17. 2 1 16. 6 太陽能發電 2 77. 3 47 11 5 15 0.0 0.1 9.4 6.9 16. 4 1.6 34. 4 其他 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 合計 37 9 15 8 31 5.2 58 1.4 48 8 28 5 16 5.7 65. 2 81. 2 17 5.3 1 13. 4 10 8.9 70 9.6 數據來源新增電廠容量來源于 20 15 中國電力年鑒;新增電廠發電量根據容量及平均利用小時數計算得到 華北電網 2 013 當年新增電廠及其在 2 016 年的發電量 新增電廠(萬 kW ) 發電量(億 kWh ) 北京 天津 河北 山西 內蒙 山東 北京 天津 河北 山西 內蒙 山東 合計 火電 84 0 19 1.2 18 7 24 1 33 3 36. 7 0.0 96. 0 71. 1 10 8.5 17 0.7 48 3.0 其中燃煤 1 90 1 87 2 29 2 90 0 . 0 0 . 0 9 5 . 4 7 1 . 1 1 0 4 . 4 1 5 1 . 8 42 2.7 其中燃氣 84 36. 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36. 7 其中燃油 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 其中垃圾焚燒發電 1 . 2 4 5 0 . 0 0 . 0 0 . 6 0 . 0 0 . 8 2 . 4 3.8 其中其他火電 8 38 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 16. 5 19. 8 水電 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 核電 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11 風電 3 71 81 20 7 12 3 0.0 0.6 14. 7 15. 7 37. 9 23. 0 91. 9 太陽能發電 16 5 10 0 9 0.0 0.0 2.0 0.7 14. 3 1.0 17. 9 其他 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 合計 84 3 27 8.2 27 3 54 8 46 5 36. 7 0.6 1 12. 6 87. 5 16 0.6 19 4.7 59 2.8 數據來源新增電廠容量來源于 20 14 中國電力年鑒;新增電廠發電量根據容量及平均利用小時數計算得到 華北電網 2 016 年及以前新增電廠在 2 016 年的發電量及樣本確定表 20 16 當年新增 電廠發電量 20 15 當年新增 電廠發電量 20 14 當年新增 電廠發電量 20 13 當年新增 電廠發電量 20 15-2 0 1 6 期間 新增電廠發電量 20 14-2 0 1 6 期間 新增電廠發電量 20 13-2 0 1 6 期間 新增電廠發電量 億 kWh 億 kWh 億 kWh 億 kWh 億 kWh 億 kWh 億 kWh 火電 89 3.4 44 0.8 55 0.3 48 3.0 13 34. 2 18 84. 5 23 67. 5 其中燃煤 78 0.1 32 5.3 28 2.7 42 2.7 1 1 0 5 .4 13 88. 1 18 10. 8 其中燃氣 37. 2 72. 6 23 0.1 36. 7 10 9.9 33 9.9 37 6.6 其中燃油 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 其中垃圾焚燒發電 1.4 0.0 2.9 3.8 1.4 4.3 8.1 其中其他火電 74. 7 42. 9 34. 6 19. 8 1 17. 6 15 2.2 17 1.9 水電 0.0 6.9 8.4 0.0 6.9 15. 3 15. 3 核電 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 風電 1 17. 5 13 7.4 1 16. 6 91. 9 25 4.9 37 1.4 46 3.3 太陽能發電 10 2.5 42. 0 34. 4 17. 9 14 4.6 17 9.0 19 6.9 其他 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 合計 1 1 1 3 . 4 62 7.1 70 9.6 59 2.8 17 40. 6 24 50. 2 30 43. 0 占 2 016 年總發電量百分比 7.5 0 11. 73 16. 52 20. 51 12 第二步計算新增電廠樣本的發電技術構成 華北電網 2 013 -2 01 6 期間新增電廠樣本的發電技術構成 20 13-2 0 1 6 期間新增電廠發電量 億 kWh 新增電廠樣本發電技術構成 燃煤 18 10. 8 59 .5 1 燃氣 37 6.6 12 .3 8 燃油 0.0 0. 00 垃圾焚燒發電 8.1 0. 27 其他火電 17 1.9 5. 65 水電 15. 3 0. 50 核電 0.0 0. 00 風電 46 3.3 15 .2 2 太陽能發電 19 6.9 6. 47 其他 0.0 0. 00 合計 30 43. 0 100. 00 第三步計算電網 BM 排放因子 根據新增電廠樣本的發電技術構成以及燃煤、燃氣、燃油、垃圾焚燒發電商業化最佳技術的單位電量排放因子,按公式( 1 )計算得到華北電網 2 018 年 BM 排放因子為 0. 47 06 。 13 5. 2 東北電網 BM 計算過程及中間結果 第一步確定新增電廠樣本 東北電網 2 016 年總發電量 單位 遼寧 吉林 黑龍江 合計 火電 億 kWh 13 44 58 8 80 8 27 40 水電 億 kWh 56 85 23 1 64 核電 億 k W h 2 00 2 00 風電 億 kWh 12 9 67 88 2 84 太陽能發電 億 k W h 4 3 1 . 3 8.3 其他 億 kWh 0 合計 億 kWh 17 33 74 3 91 9 33 95 數據來源 20 17 中國電力年鑒 東北電網 2 016 年發電機組平均利用小時數 單位 遼寧 吉林 黑龍江 火電 小時 43 31 32 86 39 22 其中燃煤 小時 43 32 32 27 38 87 其中燃氣 小時 19 93 27 75 其中燃油 小時 33 09 17 33 其中垃圾焚燒發電 小時 79 93 39 26 37 50 其中其他火電 小時 46 35 44 85 49 34 水電 小時 19 1 1 22 14 21 67 核電 小時 49 82 風電 小時 19 29 13 33 16 66 14 太陽能發電 小時 11 8 9 11 8 7 14 67 其他 小時 數據來源火電、水電、核電、風電、 太陽能發電來源于 2 017 中國電力年鑒;燃煤、燃氣、燃油、 垃圾焚燒發電、其他火電來源于二 0 一六年電 力工業統計資料匯編; “ 其他 ” 根據 20 17 中國電力年鑒中的發電量及裝機容量反推。 東北電網 2 016 當年新增電廠及其在 2 016 年的發電量 新增電廠容量(萬 kW ) 新增電廠發電量(億 kW h ) 遼寧 吉林 黑龍江 遼寧 吉林 黑龍江 合計 火電 1 1 1 59 0.5 4.9 25. 4 30. 8 其中燃煤 35 0.0 0.0 13. 6 13. 6 其中燃氣 0.0 0.0 0.0 0.0 其中燃油 0.0 0.0 0.0 0.0 其中垃圾焚燒發電 0.0 0.0 0.0 0.0 其中其他火電 1 11 24 0.5 4.9 1 1 .8 17. 2 水電 0.0 0.0 0.0 0.0 核電 11 2 55. 8 0.0 0.0 55. 8 風電 14 22 66 2.7 2.9 1 1 .0 16. 6 太陽能發電 21 52 14 2.5 6.2 2.1 10. 7 其他 0.0 0.0 0.0 0.0 合計 14 8 85 13 9 61. 5 14. 0 38. 5 1 14. 0 數據來源新增電廠容量來源于 20 17 中國電力年鑒;新增電廠發電量根據容量及平均利用小時數計算得到 15 東北電網 2 015 當年新增電廠及其在 2 016 年的發電量 新增電廠容量(萬 kW ) 新增電廠發電量(億 kW h ) 遼寧 吉林 黑龍江 遼寧 吉林 黑龍江 合計 火電 1 14 91 0.5 6.3 37. 6 44. 3 其中燃煤 70 0.0 0.0 27. 2 27. 2 其中燃氣 0.0 0.0 0.0 0.0 其中燃油 0.0 0.0 0.0 0.0 其中垃圾焚燒發電 0.0 0.0 0.0 0.0 其中其他火電 1 14 21 0.5 6.3 10. 4 17. 1 水電 4.4 0.0 0.0 1.0 1.0 核電 11 2 55. 8 0.0 0.0 55. 8 風電 34 88 42 6.6 1 1 .7 7.0 25. 3 太陽能發電 7 0.3 0.8 0.0 0.0 0.9 其他 0.0 0.0 0.0 0.0 合計 15 4 10 2 13 7.7 63. 7 18. 0 45. 6 12 7.2 數據來源新增電廠容量來源于 20 16 中國電力年鑒;新增電廠發電量根據容量及平均利用小時數計算得到 東北電網 2 014 當年新增電廠及其在 2 016 年的發電量 新增電廠容量(萬 kW ) 新增電廠發電量(億 kW h ) 遼寧 吉林 黑龍江 遼寧 吉林 黑龍江 合計 火電 72 86 88 31. 3 29. 7 36. 0 96. 9 其中燃煤 70 70 70 30. 3 22. 6 27. 2 80. 1 其中燃氣 0.0 0.0 0.0 0.0 16 其中燃油 0.0 0.0 0.0 0.0 其中垃圾焚燒發電 2 1 0 . 0 0 . 8 0 . 4 1.2 其中其他火電 2 14 17 0.9 6.3 8.4 15. 6 水電 20 6 0.1 3.8 1.3 0.0 5.2 核電 11 2 55. 8 0.0 0.0 55. 8 風電 49 36 86 9.5 4.8 14. 3 28. 6 太陽能發電 4 6 0.1 0.5 0.7 0.0 1.2 其他 0.0 0.0 0.0 0.0 合計 25 7 13 4 17 4.2 10 0.8 36. 5 50. 3 18 7.6 數據來源新增電廠容量來源于 20 15 中國電力年鑒;新增電廠發電量根據容量及平均利用小時數計算得到 東北電網 2 013 當年新增電廠及其在 2 016 年的發電量 新增電廠容量(萬 kW ) 新增電廠發電量(億 kW h ) 遼寧