Е. РОЗРАХУНКОВІ ДЕЗАГРЕГОВАНІ ТИПОВІ ТА СТАНДАРТНІ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ МАЙБУТНІХ БІОПАЛИВ І БІОРІДИН, ЯКІ НЕ БУЛИ ПРИСУТНІ НА РИНКУ АБО БУЛИ ПРИСУТНІ НА РИНКУ В НЕЗНАЧНІЙ КІЛЬКОСТІ У 2016 РОЦІ
Дезагреговані стандартні значення для вирощування: "eec ", як означено в частині C цього додатка, включно з викидами N2 O (у тому числі подрібнення деревних відходів або культивованих лісових ресурсів)
Спосіб виробництва біопалив і біорідин | Викиди парникових газів - типове значення (г CO 2 -екв./МДж) | Викиди парникових газів - стандартне значення (г CO 2 -екв./МДж) |
етанол із пшеничної соломи | 1,8 | 1,8 |
дизель, вироблений за допомогою процесу Фішера - Тропша з деревних відходів в автономній установці | 3,3 | 3,3 |
дизель, вироблений за допомогою процесу Фішера - Тропша з культивованих лісових ресурсів в автономній установці | 8,2 | 8,2 |
бензин, вироблений за допомогою процесу Фішера - Тропша з деревних відходів в автономній установці | 3,3 | 3,3 |
бензин, вироблений за допомогою процесу Фішера - Тропша з культивованих лісових ресурсів в автономній установці | 8,2 | 8,2 |
диметилетер (ДМЕ) з деревних відходів в автономній установці | 3,1 | 3,1 |
диметилетер (ДМЕ) з культивованих лісових ресурсів в автономній установці | 7,6 | 7,6 |
метанол з деревних відходів в автономній установці | 3,1 | 3,1 |
метанол з культивованих лісових ресурсів в автономній установці | 7,6 | 7,6 |
дизель, вироблений за допомогою процесу Фішера - Тропша в результаті газифікації чорного лугу, інтегрованої з виробництвом целюлози | 2,5 | 2,5 |
бензин, вироблений за допомогою процесу Фішера - Тропша в результаті газифікації чорного лугу, інтегрованої з виробництвом целюлози | 2,5 | 2,5 |
диметилетер (ДМЕ), вироблений у результаті газифікації чорного лугу, інтегрованої з виробництвом целюлози | 2,5 | 2,5 |
Метанол, вироблений у результаті газифікації чорного лугу, інтегрованої з виробництвом целюлози | 2,5 | 2,5 |
частина МТБЕ, отримана з відновлюваних джерел | Дорівнює значенню для використаного способу виробництва метанолу |
Дезагреговані стандартні значення для ґрунтових викидів N2 O (такі значення вже враховані в дезагрегованих стандартних значеннях викидів від вирощування в таблиці "eec ")
Спосіб виробництва біопалив і біорідин | Викиди парникових газів - типове значення (г CO 2 -екв./МДж) | Викиди парникових газів - стандартне значення (г CO 2 -екв./МДж) |
етанол із пшеничної соломи | 0 | 0 |
дизель, вироблений за допомогою процесу Фішера - Тропша з деревних відходів в автономній установці | 0 | 0 |
дизель, вироблений за допомогою процесу Фішера - Тропша з культивованих лісових ресурсів в автономній установці | 4,4 | 4,4 |
бензин, вироблений за допомогою процесу Фішера - Тропша з деревних відходів в автономній установці | 0 | 0 |
бензин, вироблений за допомогою процесу Фішера - Тропша з культивованих лісових ресурсів в автономній установці | 4,4 | 4,4 |
диметилетер (ДМЕ) з деревних відходів в автономній установці | 0 | 0 |
диметилетер (ДМЕ) з культивованих лісових ресурсів в автономній установці | 4,1 | 4,1 |
метанол з деревних відходів в автономній установці | 0 | 0 |
метанол з культивованих лісових ресурсів в автономній установці | 4,1 | 4,1 |
дизель, вироблений за допомогою процесу Фішера - Тропша в результаті газифікації чорного лугу, інтегрованої з виробництвом целюлози | 0 | 0 |
бензин, вироблений за допомогою процесу Фішера - Тропша в результаті газифікації чорного лугу, інтегрованої з виробництвом целюлози | 0 | 0 |
диметилетер (ДМЕ), вироблений у результаті газифікації чорного лугу, інтегрованої з виробництвом целюлози | 0 | 0 |
Метанол, вироблений у результаті газифікації чорного лугу, інтегрованої з виробництвом целюлози | 0 | 0 |
частина МТБЕ, отримана з відновлюваних джерел | Дорівнює значенню для використаного способу виробництва метанолу |
Дезагреговані стандартні значення для перероблення: "ep ", як означено в частині C цього додатка
Спосіб виробництва біопалив і біорідин | Викиди парникових газів - типове значення (г CO 2 -екв./МДж) | Викиди парникових газів - стандартне значення (г CO 2 -екв./МДж) |
етанол із пшеничної соломи | 4,8 | 6,8 |
дизель, вироблений за допомогою процесу Фішера - Тропша з деревних відходів в автономній установці | 0,1 | 0,1 |
дизель, вироблений за допомогою процесу Фішера - Тропша з культивованих лісових ресурсів в автономній установці | 0,1 | 0,1 |
бензин, вироблений за допомогою процесу Фішера - Тропша з деревних відходів в автономній установці | 0,1 | 0,1 |
бензин, вироблений за допомогою процесу Фішера - Тропша з культивованих лісових ресурсів в автономній установці | 0,1 | 0,1 |
диметилетер (ДМЕ) з деревних відходів в автономній установці | 0 | 0 |
диметилетер (ДМЕ) з культивованих лісових ресурсів в автономній установці | 0 | 0 |
метанол з деревних відходів в автономній установці | 0 | 0 |
метанол з культивованих лісових ресурсів в автономній установці | 0 | 0 |
дизель, вироблений за допомогою процесу Фішера - Тропша в результаті газифікації чорного лугу, інтегрованої з виробництвом целюлози | 0 | 0 |
бензин, вироблений за допомогою процесу Фішера - Тропша в результаті газифікації чорного лугу, інтегрованої з виробництвом целюлози | 0 | 0 |
диметилетер (ДМЕ), вироблений у результаті газифікації чорного лугу, інтегрованої з виробництвом целюлози | 0 | 0 |
метанол, вироблений у результаті газифікації чорного лугу, інтегрованої з виробництвом целюлози | 0 | 0 |
частина МТБЕ, отримана з відновлюваних джерел | Дорівнює значенню для використаного способу виробництва метанолу |
Дезагреговані стандартні значення для транспортування та розподілу: "etd ", як означено в частині C цього додатка
Спосіб виробництва біопалив і біорідин | Викиди парникових газів - типове значення (г CO 2 -екв./МДж) | Викиди парникових газів - стандартне значення (г CO 2 -екв./МДж) |
етанол із пшеничної соломи | 7,1 | 7,1 |
дизель, вироблений за допомогою процесу Фішера - Тропша з деревних відходів в автономній установці | 12,2 | 12,2 |
дизель, вироблений за допомогою процесу Фішера - Тропша з культивованих лісових ресурсів в автономній установці | 8,4 | 8,4 |
бензин, вироблений за допомогою процесу Фішера - Тропша з деревних відходів в автономній установці | 12,2 | 12,2 |
бензин, вироблений за допомогою процесу Фішера - Тропша з культивованих лісових ресурсів в автономній установці | 8,4 | 8,4 |
диметилетер (ДМЕ) з деревних відходів в автономній установці | 12,1 | 12,1 |
диметилетер (ДМЕ) з культивованих лісових ресурсів в автономній установці | 8,6 | 8,6 |
метанол з деревних відходів в автономній установці | 12,1 | 12,1 |
метанол з культивованих лісових ресурсів в автономній установці | 8,6 | 8,6 |
дизель, вироблений за допомогою процесу Фішера - Тропша в результаті газифікації чорного лугу, інтегрованої з виробництвом целюлози | 7,7 | 7,7 |
бензин, вироблений за допомогою процесу Фішера - Тропша в результаті газифікації чорного лугу, інтегрованої з виробництвом целюлози | 7,9 | 7,9 |
диметилетер (ДМЕ), вироблений у результаті газифікації чорного лугу, інтегрованої з виробництвом целюлози | 7,7 | 7,7 |
метанол, вироблений у результаті газифікації чорного лугу, інтегрованої з виробництвом целюлози | 7,9 | 7,9 |
частина МТБЕ, отримана з відновлюваних джерел | Дорівнює значенню для використаного способу виробництва метанолу |
Дезагреговані стандартні значення тільки для транспортування та розподілу кінцевого палива. Такі значення вже включені до таблиці "викиди від транспортування та розподілу etd ", як означено в частині C цього додатка, але наведені нижче значення стануть в нагоді, якщо суб’єкт господарювання має намір задекларувати фактичні викиди тільки від транспортування сировини.
Спосіб виробництва біопалив і біорідин | Викиди парникових газів - типове значення (г CO 2 -екв./МДж) | Викиди парникових газів - стандартне значення (г CO 2 -екв./МДж) |
етанол із пшеничної соломи | 1,6 | 1,6 |
дизель, вироблений за допомогою процесу Фішера - Тропша з деревних відходів в автономній установці | 1,2 | 1,2 |
дизель, вироблений за допомогою процесу Фішера - Тропша з культивованих лісових ресурсів в автономній установці | 1,2 | 1,2 |
бензин, вироблений за допомогою процесу Фішера - Тропша з деревних відходів в автономній установці | 1,2 | 1,2 |
бензин, вироблений за допомогою процесу Фішера - Тропша з культивованих лісових ресурсів в автономній установці | 1,2 | 1,2 |
диметилетер (ДМЕ) з деревних відходів в автономній установці | 2,0 | 2,0 |
диметилетер (ДМЕ) з культивованих лісових ресурсів в автономній установці | 2,0 | 2,0 |
метанол з деревних відходів в автономній установці | 2,0 | 2,0 |
метанол з культивованих лісових ресурсів в автономній установці | 2,0 | 2,0 |
дизель, вироблений за допомогою процесу Фішера - Тропша в результаті газифікації чорного лугу, інтегрованої з виробництвом целюлози | 2,0 | 2,0 |
бензин, вироблений за допомогою процесу Фішера - Тропша в результаті газифікації чорного лугу, інтегрованої з виробництвом целюлози | 2,0 | 2,0 |
диметилетер (ДМЕ), вироблений у результаті газифікації чорного лугу, інтегрованої з виробництвом целюлози | 2,0 | 2,0 |
метанол, вироблений у результаті газифікації чорного лугу, інтегрованої з виробництвом целюлози | 2,0 | 2,0 |
частина МТБЕ, отримана з відновлюваних джерел | Дорівнює значенню для використаного способу виробництва метанолу |
Загальні значення для вирощування, перероблення, транспортування та розподілу
Спосіб виробництва біопалив і біорідин | Викиди парникових газів - типове значення (г CO 2 -екв./МДж) | Викиди парникових газів - стандартне значення (г CO 2 -екв./МДж) |
етанол із пшеничної соломи | 13,7 | 15,7 |
дизель, вироблений за допомогою процесу Фішера - Тропша з деревних відходів в автономній установці | 15,6 | 15,6 |
дизель, вироблений за допомогою процесу Фішера - Тропша з культивованих лісових ресурсів в автономній установці | 16,7 | 16,7 |
бензин, вироблений за допомогою процесу Фішера - Тропша з деревних відходів в автономній установці | 15,6 | 15,6 |
бензин, вироблений за допомогою процесу Фішера - Тропша з культивованих лісових ресурсів в автономній установці | 16,7 | 16,7 |
диметилетер (ДМЕ) з деревних відходів в автономній установці | 15,2 | 15,2 |
диметилетер (ДМЕ) з культивованих лісових ресурсів в автономній установці | 16,2 | 16,2 |
метанол з деревних відходів в автономній установці | 15,2 | 15,2 |
метанол з культивованих лісових ресурсів в автономній установці | 16,2 | 16,2 |
дизель, вироблений за допомогою процесу Фішера - Тропша в результаті газифікації чорного лугу, інтегрованої з виробництвом целюлози | 10,2 | 10,2 |
бензин, вироблений за допомогою процесу Фішера - Тропша в результаті газифікації чорного лугу, інтегрованої з виробництвом целюлози | 10,4 | 10,4 |
диметилетер (ДМЕ), вироблений у результаті газифікації чорного лугу, інтегрованої з виробництвом целюлози | 10,2 | 10,2 |
метанол, вироблений у результаті газифікації чорного лугу, інтегрованої з виробництвом целюлози | 10,4 | 10,4 |
частина МТБЕ, отримана з відновлюваних джерел | Дорівнює значенню для використаного способу виробництва метанолу |
ДОДАТОК VI
ПРАВИЛА РОЗРАХУВАННЯ ВПЛИВУ ПАЛИВ З БІОМАСИ ТА ПОРІВНЯННИХ ВИКОПНИХ ПАЛИВ НА ВИКИДИ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ
A. Типові та стандартні значення обсягу скорочення викидів парникових газів від палив з біомаси, якщо вони вироблені без чистих викидів вуглецю внаслідок зміни землекористування
ДЕРЕВНА ТРІСКА |
Система виробництва палива з біомаси | Відстань транспортування | Обсяг скорочення викидів парникових газів - типове значення | Обсяг скорочення викидів парникових газів - стандартне значення |
Тепло | Електроенергія | Тепло | Електроенергія |
Деревна тріска із залишків лісового господарства | Від 1 до 500 км | 93% | 89% | 91% | 87% |
Від 500 до 2 500 км | 89% | 84% | 87% | 81% |
Від 2 500 до 10 000 км | 82% | 73% | 78% | 67% |
Понад 10 000 км | 67% | 51% | 60% | 41% |
Деревна тріска з лісової порості з коротким циклом ротації (евкаліпт) | Від 2 500 до 10 000 км | 77% | 65% | 73% | 60% |
Деревна тріска з лісової порості з коротким циклом ротації (тополя - з удобрюванням) | Від 1 до 500 км | 89% | 83% | 87% | 81% |
Від 500 до 2 500 км | 85% | 78% | 84% | 76% |
Від 2 500 до 10 000 км | 78% | 67% | 74% | 62% |
Понад 10 000 км | 63% | 45% | 57% | 35% |
Деревна тріска з лісової порості з коротким циклом ротації (тополя - без удобрювання) | Від 1 до 500 км | 91% | 87% | 90% | 85% |
Від 500 до 2 500 км | 88% | 82% | 86% | 79% |
Від 2 500 до 10 000 км | 80% | 70% | 77% | 65% |
Понад 10 000 км | 65% | 48% | 59% | 39% |
Деревна тріска зі стовбурової деревини | Від 1 до 500 км | 93% | 89% | 92% | 88% |
Від 500 до 2 500 км | 90% | 85% | 88% | 82% |
Від 2 500 до 10 000 км | 82% | 73% | 79% | 68% |
Понад 10 000 км | 67% | 51% | 61% | 42% |
Деревна тріска із промислових залишків | Від 1 до 500 км | 94% | 92% | 93% | 90% |
Від 500 до 2 500 км | 91% | 87% | 90% | 85% |
Від 2 500 до 10 000 км | 83% | 75% | 80% | 71% |
Понад 10 000 км | 69% | 54% | 63% | 44% |
ДЕРЕВНІ ПЕЛЕТИ (*1) |
Система виробництва палива з біомаси | Відстань транспортування | Обсяг скорочення викидів парникових газів - типове значення | Обсяг скорочення викидів парникових газів - стандартне значення |
Тепло | Електроенергія | Тепло | Електроенергія |
Деревні брикети або пелети із залишків лісового господарства | Випадок 1 | Від 1 до 500 км | 58% | 37% | 49% | 24% |
Від 500 до 2 500 км | 58% | 37% | 49% | 25% |
Від 2 500 до 10 000 км | 55% | 34% | 47% | 21% |
Понад 10 000 км | 50% | 26% | 40% | 11% |
Випадок 2a | Від 1 до 500 км | 77% | 66% | 72% | 59% |
Від 500 до 2 500 км | 77% | 66% | 72% | 59% |
Від 2 500 до 10 000 км | 75% | 62% | 70% | 55% |
Понад 10 000 км | 69% | 54% | 63% | 45% |
Випадок 3a | Від 1 до 500 км | 92% | 88% | 90% | 85% |
Від 500 до 2 500 км | 92% | 88% | 90% | 86% |
Від 2 500 до 10 000 км | 90% | 85% | 88% | 81% |
Понад 10 000 км | 84% | 76% | 81% | 72% |
Деревні брикети або пелети з лісової порості з коротким циклом ротації (евкаліпт) | Випадок 1 | Від 2 500 до 10 000 км | 52% | 28% | 43% | 15% |
Випадок 2a | Від 2 500 до 10 000 км | 70% | 56% | 66% | 49% |
Випадок 3a | Від 2 500 до 10 000 км | 85% | 78% | 83% | 75% |
Деревні брикети або пелети з лісової порості з коротким циклом ротації (тополя - з удобрюванням) | Випадок 1 | Від 1 до 500 км | 54% | 32% | 46% | 20% |
Від 500 до 10 000 км | 52% | 29% | 44% | 16% |
Понад 10 000 км | 47% | 21% | 37% | 7% |
Випадок 2a | Від 1 до 500 км | 73% | 60% | 69% | 54% |
Від 500 до 10 000 км | 71% | 57% | 67% | 50% |
Понад 10 000 км | 66% | 49% | 60% | 41% |
Випадок 3a | Від 1 до 500 км | 88% | 82% | 87% | 81% |
Від 500 до 10 000 км | 86% | 79% | 84% | 77% |
Понад 10 000 км | 80% | 71% | 78% | 67% |
Деревні брикети або пелети з лісової порості з коротким циклом ротації (тополя - без удобрювання) | Випадок 1 | Від 1 до 500 км | 56% | 35% | 48% | 23% |
Від 500 до 10 000 км | 54% | 32% | 46% | 20% |
Понад 10 000 км | 49% | 24% | 40% | 10% |
Випадок 2a | Від 1 до 500 км | 76% | 64% | 72% | 58% |
Від 500 до 10 000 км | 74% | 61% | 69% | 54% |
Понад 10 000 км | 68% | 53% | 63% | 45% |
Випадок 3a | Від 1 до 500 км | 91% | 86% | 90% | 85% |
Від 500 до 10 000 км | 89% | 83% | 87% | 81% |
Понад 10 000 км | 83% | 75% | 81% | 71% |
Стовбурова деревина | Випадок 1 | Від 1 до 500 км | 57% | 37% | 49% | 24% |
Від 500 до 2 500 км | 58% | 37% | 49% | 25% |
Від 2 500 до 10 000 км | 55% | 34% | 47% | 21% |
Понад 10 000 км | 50% | 26% | 40% | 11% |
Випадок 2a | Від 1 до 500 км | 77% | 66% | 73% | 60% |
Від 500 до 2 500 км | 77% | 66% | 73% | 60% |
Від 2 500 до 10 000 км | 75% | 63% | 70% | 56% |
Понад 10 000 км | 70% | 55% | 64% | 46% |
Випадок 3a | Від 1 до 500 км | 92% | 88% | 91% | 86% |
Від 500 до 2 500 км | 92% | 88% | 91% | 87% |
Від 2 500 до 10 000 км | 90% | 85% | 88% | 83% |
Понад 10 000 км | 84% | 77% | 82% | 73% |
Деревні брикети або пелети із залишків деревообробної промисловості | Випадок 1 | Від 1 до 500 км | 75% | 62% | 69% | 55% |
Від 500 до 2 500 км | 75% | 62% | 70% | 55% |
Від 2 500 до 10 000 км | 72% | 59% | 67% | 51% |
Понад 10 000 км | 67% | 51% | 61% | 42% |
Випадок 2a | Від 1 до 500 км | 87% | 80% | 84% | 76% |
Від 500 до 2 500 км | 87% | 80% | 84% | 77% |
Від 2 500 до 10 000 км | 85% | 77% | 82% | 73% |
Понад 10 000 км | 79% | 69% | 75% | 63% |
Випадок 3a | Від 1 до 500 км | 95% | 93% | 94% | 91% |
Від 500 до 2 500 км | 95% | 93% | 94% | 92% |
Від 2 500 до 10 000 км | 93% | 90% | 92% | 88% |
Понад 10 000 км | 88% | 82% | 85% | 78% |
(*1) Випадок 1 стосується процесів, у яких використовується котел на природному газі для подачі технологічного тепла на пелетну установку. Електроенергія подається на пелетну установку з мережі; Випадок 2a стосується процесів, у яких для подачі технологічного тепла використовується котел на деревній трісці, що використовує попередньо висушену тріску. Електроенергія подається на пелетну установку з мережі; Випадок 3a стосується процесів, у яких використовується когенераційна установка, що використовує попередньо висушену тріску, для подачі електричної та теплової енергії на пелетну установку. |
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ СПОСОБИ ВИРОБНИЦТВА |
Система виробництва палива з біомаси | Відстань транспортування | Обсяг скорочення викидів парникових газів - типове значення | Обсяг скорочення викидів парникових газів - стандартне значення |
Тепло | Електроенергія | Тепло | Електроенергія |
Залишки сільського господарства зі щільністю < 0,2 т/м-3 (*1) | Від 1 до 500 км | 95% | 92% | 93% | 90% |
Від 500 до 2 500 км | 89% | 83% | 86% | 80% |
Від 2 500 до 10 000 км | 77% | 66% | 73% | 60% |
Понад 10 000 км | 57% | 36% | 48% | 23% |
Залишки сільського господарства зі щільністю > 0,2 т/м-3 (*2) | Від 1 до 500 км | 95% | 92% | 93% | 90% |
Від 500 до 2 500 км | 93% | 89% | 92% | 87% |
Від 2 500 до 10 000 км | 88% | 82% | 85% | 78% |
Понад 10 000 км | 78% | 68% | 74% | 61% |
Пелети із соломи | Від 1 до 500 км | 88% | 82% | 85% | 78% |
Від 500 до 10 000 км | 86% | 79% | 83% | 74% |
Понад 10 000 км | 80% | 70% | 76% | 64% |
Брикети з багаси | Від 500 до 10 000 км | 93% | 89% | 91% | 87% |
Понад 10 000 км | 87% | 81% | 85% | 77% |
Пальмовий шрот | Понад 10 000 км | 20% | -18% | 11% | -33% |
Пальмовий шрот (без викидів CH4 від заводу з виробництва пальмової олії) | Понад 10 000 км | 46% | 20% | 42% | 14% |
(*1) Ця група матеріалів включає залишки сільського господарства з низькою об’ємною щільністю; до неї входять такі матеріали, як солом'яні блоки, вівсяна полова, рисове лушпиння та блоки із жому цукрової тростини (невичерпний перелік). (*2) Група залишків сільського господарства з вищою об’ємною щільністю включає такі матеріали, як кукурудзяні качани, горіхова шкаралупа, лушпиння соєвих бобів, шкаралупа пальмового ядра (невичерпний перелік). |
БІОГАЗ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ (*1) |
Система виробництва біогазу | Технологічний варіант | Обсяг скорочення викидів парникових газів - типове значення | Обсяг скорочення викидів парникових газів - стандартне значення |
Рідкий гній (-1) | Випадок 1 | Відкритий дигестат (-2) | 146% | 94% |
Закритий дигестат (-3) | 246% | 240% |
Випадок 2 | Відкритий дигестат | 136% | 85% |
Закритий дигестат | 227% | 219% |
Випадок 3 | Відкритий дигестат | 142% | 86% |
Закритий дигестат | 243% | 235% |
Ціла рослина кукурудзи (-4) | Випадок 1 | Відкритий дигестат | 36% | 21% |
Закритий дигестат | 59% | 53% |
Випадок 2 | Відкритий дигестат | 34% | 18% |
Закритий дигестат | 55% | 47% |
Випадок 3 | Відкритий дигестат | 28% | 10% |
Закритий дигестат | 52% | 43% |
Біовідходи | Випадок 1 | Відкритий дигестат | 47% | 26% |
Закритий дигестат | 84% | 78% |
Випадок 2 | Відкритий дигестат | 43% | 21% |
Закритий дигестат | 77% | 68% |
Випадок 3 | Відкритий дигестат | 38% | 14% |
Закритий дигестат | 76% | 66% |
(*1) Випадок 1 стосується способів виробництва, при яких електричну та теплову енергію, необхідну для процесу, подає власне когенераційний двигун. Випадок 2 стосується способів виробництва, при яких електроенергію, необхідну для процесу, беруть із мережі, а технологічне тепло подає власне когенераційний двигун. У деяких державах-членах операторами заборонено заявляти валове виробництво для отримання субсидій, тому більш імовірною є конфігурація у випадку 1. Випадок 3 стосується способів виробництва, при яких електроенергію, необхідну для процесу, беруть із мережі, а технологічне тепло подає котел на біогазі. Цей випадок застосовується до деяких установок, у яких когенераційний двигун не розташований на об’єкті, а біогаз продають (але не збагачують до біометану) (-1) Значення для виробництва біогазу із гною включають від’ємні викиди як скорочення викидів в результаті використання свіжого гною. Значення e sca вважається рівним -45 г CO 2 екв./МДж гною, використаного у процесі анаеробного зброджування. (-2) Відкрите зберігання дигестату призводить до додаткових викидів CH 4 та N 2 O. Обсяги таких викидів змінюються залежно від умов навколишнього середовища, типів субстрату та ефективності зброджування. (-3) Закрите зберігання означає, що дигестат, отриманий у результаті процесу зброджування, зберігають у газонепроникному резервуарі і що додатковий біогаз, що виділився під час зберігання, вважається уловленим для виробництва додаткової електроенергії або біометану. У такому процесі не враховують викиди парникових газів. (-4) Ціла рослина кукурудзи означає кукурудзу, зібрану на фураж і силосовану для зберігання. |
БІОГАЗ ДЛЯ ВИРОБНИТЦВА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ - СУМІШІ ГНОЮ ТА КУКУРУДЗИ |
Система виробництва біогазу | Технологічний варіант | Обсяг скорочення викидів парникових газів - типове значення | Обсяг скорочення викидів парникових газів - стандартне значення |
Гній - кукурудза 80% - 20% | Випадок 1 | Відкритий дигестат | 72% | 45% |
Закритий дигестат | 120% | 114% |
Випадок 2 | Відкритий дигестат | 67% | 40% |
Закритий дигестат | 111% | 103% |
Випадок 3 | Відкритий дигестат | 65% | 35% |
Закритий дигестат | 114% | 106% |
Гній - кукурудза 70% - 30% | Випадок 1 | Відкритий дигестат | 60% | 37% |
Закритий дигестат | 100% | 94% |
Випадок 2 | Відкритий дигестат | 57% | 32% |
Закритий дигестат | 93% | 85% |
Випадок 3 | Відкритий дигестат | 53% | 27% |
Закритий дигестат | 94% | 85% |
Гній - кукурудза 60% - 40% | Випадок 1 | Відкритий дигестат | 53% | 32% |
Закритий дигестат | 88% | 82% |
Випадок 2 | Відкритий дигестат | 50% | 28% |
Закритий дигестат | 82% | 73% |
Випадок 3 | Відкритий дигестат | 46% | 22% |
Закритий дигестат | 81% | 72% |
БІОМЕТАН ДЛЯ ТРАНСПОРТУ (*1) |
Система виробництва біометану | Технологічні варіанти | Обсяг скорочення викидів парникових газів - типове значення | Обсяг скорочення викидів парникових газів - стандартне значення |
Рідкий гній | Відкритий дигестат, без спалювання відхідного газу | 117% | 72% |
Відкритий дигестат, зі спалюванням відхідного газу | 133% | 94% |
Закритий дигестат, без спалювання відхідного газу | 190% | 179% |
Закритий дигестат, зі спалюванням відхідного газу | 206% | 202% |
Ціла рослина кукурудзи | Відкритий дигестат, без спалювання відхідного газу | 35% | 17% |
Відкритий дигестат, зі спалюванням відхідного газу | 51% | 39% |
Закритий дигестат, без спалювання відхідного газу | 52% | 41% |
Закритий дигестат, зі спалюванням відхідного газу | 68% | 63% |
Біовідходи | Відкритий дигестат, без спалювання відхідного газу | 43% | 20% |
Відкритий дигестат, зі спалюванням відхідного газу | 59% | 42% |
Закритий дигестат, без спалювання відхідного газу | 70% | 58% |
Закритий дигестат, зі спалюванням відхідного газу | 86% | 80% |
(*1) Обсяг скорочення викидів парникових газів для біометану стосується тільки стисненого біометану у порівнянні зі значенням для порівнянного викопного палива для транспорту в розмірі 94 г CO 2 -екв./МДж. |
БІОМЕТАН - СУМІШІ ГНОЮ ТА КУКУРУДЗИ (*1) |
Система виробництва біометану | Технологічні варіанти | Обсяг скорочення викидів парникових газів - типове значення | Обсяг скорочення викидів парникових газів - стандартне значення |
Гній - кукурудза 80% - 20% | Відкритий дигестат, без спалювання відхідного газу (-1) | 62% | 35% |
Відкритий дигестат, зі спалюванням відхідного газу (-2) | 78% | 57% |
Закритий дигестат, без спалювання відхідного газу | 97% | 86% |
Закритий дигестат, зі спалюванням відхідного газу | 113% | 108% |
Гній - кукурудза 70% - 30% | Відкритий дигестат, без спалювання відхідного газу | 53% | 29% |
Відкритий дигестат, зі спалюванням відхідного газу | 69% | 51% |
Закритий дигестат, без спалювання відхідного газу | 83% | 71% |
Закритий дигестат, зі спалюванням відхідного газу | 99% | 94% |
Гній - кукурудза 60% - 40% | Відкритий дигестат, без спалювання відхідного газу | 48% | 25% |
Відкритий дигестат, зі спалюванням відхідного газу | 64% | 48% |
Закритий дигестат, без спалювання відхідного газу | 74% | 62% |
Закритий дигестат, зі спалюванням відхідного газу | 90% | 84% |
(*1) Обсяг скорочення викидів парникових газів для біометану стосується тільки стисненого біометану у порівнянні зі значенням для порівнянного викопного палива для транспорту в розмірі 94 г CO 2 -екв./МДж. (-1) Ця категорія включає такі категорії технологій збагачення біогазу до біометану: короткоциклова безнагрівна адсорбція (PSA), очищення водою під тиском (PWS), мембранне розділення, кріогенне розділення та органічне фізичне очищення органічними розчинниками (OPS). Вона включає викиди 0,03 МДж CH 4 /МДж біометану через викиди метану у відхідних газах. (-2) Ця категорія включає такі категорії технологій збагачення біогазу до біометану: очищення водою під тиском (PWS) з рециркуляцією води, короткоциклова безнагрівна адсорбція (PSA), хімічне очищення, органічне фізичне очищення органічними розчинниками (OPS), мембранне та кріогенне розділення. Для цієї категорії не враховують викиди метану (метан у відхідному газі спалюють, за наявності). |
B. МЕТОДОЛОГІЯ
1. Викиди парникових газів від виробництва та використання палив з біомаси розраховують таким чином:
(a) Викиди парникових газів від виробництва та використання палив з біомаси до перетворення на електроенергію, енергію для опалення та охолодження розраховують за такою формулою:
E = eec + el + ep + etd + eu - esca - eccs - eccr,
де
| E | = | сукупні викиди від виробництва палива до перетворення енергії; |
| eec | = | викиди від видобування або вирощування сировини; |
| el | = | викиди в річному вимірі внаслідок змін вуглецевих запасів, спричинених зміною землекористування; |
| ep | = | викиди від перероблення; |
| etd | = | викиди від транспортування та розподілу; |
| eu | = | викиди від палива, що перебуває у використанні; |
| esca | = | обсяг скорочення викидів в результаті накопичення вуглецю у ґрунті завдяки вдосконаленому управлінню сільським господарством |
| eccs | = | обсяг скорочення викидів у результаті уловлювання та геологічного зберігання CO2; та |
| eccr | = | обсяг скорочення викидів у результаті уловлювання та заміни CO2. |