绿色设计产品有机类肥料指标计算方法、生命周期评价方法

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1、XX/TXXXXXXXXX6AA附录A(规范性)指标计算方法A.1有机类肥料主要原材料(有机质、氮、磷、钾)收率有机类肥料主要原材料(有机质+N+P2O5+K2O)的收率按公式(A.1)计算:P=1?=1?(A.1)式中:P 总养分(有机质+N+P2O5+K2O)的收率,单位为%;Mi每检验批次产品i中的产量,单位为吨;mi每检验批次产品i中的总养分的质量百分数,单位为%;Ni每检验批次原料i的量,单位为吨;ni每检验批次原料i中的总养分的质量百分数,单位为%;i 为检验批次。A.2单位产品废气产生量每生产1t有机类肥料所产生的废气量,按式(A.2)计算:W=(A.2)式中:W单位产品废气产生

2、量,单位为吨每吨(t/t);Mq报告期内所产生废气的总量,单位为吨(t);M报告期内有机类肥料的总产量,单位为吨(t)。A.3单位产品固体废弃物产生量W=(A.3)式中:W单位产品固体废弃物产生量,单位为吨每吨(t/t);Ms报告期内固体废弃物的产生总量,单位为吨(t);M报告期内有机类肥料的总产量,单位为吨(t)。XX/TXXXXXXXXX7BB附录B(规范性)有机类肥料生命周期评价方法B.1目的通过评价有机类肥料全生命周期的环境影响大小,提出有机类肥料生态设计改进方案,改善有机类肥料全生命周期的环境友好性。B.2范围根据评价目的确定评价范围,确保两者相适应。定义生命周期评价范围时,应考虑以

3、下内容并作出清晰描述。B.2.1功能单位功能单位必须是明确规定并且可测量的。本部分以吨有机类肥料产品为功能单位来表示。B.2.2系统边界本附录界定的有机类肥料产品生命周期系统边界,分5个阶段:原料与辅料的生产、运输阶段;有机类肥料产品的生产、运输及销售阶段使用。如图B.1所示,具体包括:图 B.1 有机类肥料产品生命周期系统边界图LCA评价的覆盖时间应在规定的期限内。数据应反映具有代表性的时期(取最近3年内有效值)。如果未能取得3年内有效值,应做具体说明。B.2.3数据取舍原则单元过程数据种类很多,应对数据进行适当的取舍,原则如下:a)能源的所有输入均列出;b)原料的所有输入均列出;c)辅助材

4、料质量小于原料总消耗 0.3%的项目输入可忽略;d)大气、水体的各种排放均列出;e)小于固体废弃物排放总量 1%的一般性固体废弃物可忽略;f)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;g)任何有毒有害材料和物质均应包含于清单中,不可忽略。B.3生命周期清单分析B.3.1总则应编制有机类肥料产品系统边界内的所有原材料、能源输入清单以及环境污染物输出清单,作为产品生命周期评价的依据。如果数据清单有特殊情况、异常点或其他问题,应在报告中进行明确说明。当数据收集完成后,应对收集的数据进行审定。然后,确定每个单元过程的基本流,并据此计算出单元过程的定量输入和输出。此后

5、,将每个单元过程的输入输出数据除以产品的产量,得到功能单位(即吨有机类肥料产品)的资源消耗和环境排放。最后,将产品各单元过程中相同的影响因素的数据求和,以获取该影响因素的总量,为产品级的影响评价提供必要的数据。B.3.2数据收集B.3.2.1概况原料生产XX/TXXXXXXXXX8应将以下要素纳入数据清单:a)原材料生产运输;b)产品生产;c)产品分配和储存;d)产品运输;e)使用阶段;f)寿命终止。基于LCA的信息中要使用的数据分为两类:现场数据和背景数据。主要数据尽量使用现场数据,如果“现场数据”收集缺乏,可以选择“背景数据”。现场数据是在现场具体操作过程中收集来的。主要包括生产过程的能源

6、消耗、产品原材料的使用量、产品主要包装材料的使用量和污染物产生量等。现场数据还应包括运输数据,即产品原料、主要包装等从制造地点到最终交货点的运输距离。背景数据应当包括主要原料的生产数据、权威的电力的组合的数据(如火力、水、风力发电等)、不同运输类型造成的环境影响以及产品成分在环境中降解过程的排放数据。B.3.2.2现场数据采集应描述代表某一特定设施或设施的活动而直接测量或收集的数据相关采集规程。可直接对过程进行的测量或者通过采访或问卷调查从经营者处获得的测量值为特定过程最具代表性的数据来源。现场数据的质量要求包括:a)代表性:现场数据应按照企业生产单元收集所确定范围内的生产统计数据。b)完整性

7、:现场数据应采集完整的生命周期要求数据。c)准确性:现场数据中的资源、能源、原材料消耗数据应该来自于生产单元的实际生产统计记录;环境排放数据优先选择相关的环境监测报告,或由排污因子或物料平衡公式计算获得。所有现场数据均须转换为单位产品,即吨有机类肥料为基准计算,且需要详细记录相关的原始数据、数据来源、计算过程等。d)一致性:企业现场数据收集时应保持相同的数据来源、统计口径、处理规格等。典型现场数据来源包括:1)有机类肥料的原材料由原材料供应商运输至有机类肥料生产商处的运输数据;2)有机类肥料生产过程的能源和资源消耗数据;3)有机类肥料生产过程的污染物排放数据;4)有机类肥料由生产商处运输至经销

8、商的运输数据;B.3.2.3背景数据采集背景数据不是直接测量或计算而得到的数据。所使用数据的来源应有清楚的文件记载并载入产品生命周期评价报告。背景数据的质量要求包括:a)代表性:背景数据应优先选择企业的原材料供应商提供的符合相关 LCA 标准要求的、经第三方独立验证的上游产品 LCA 报告中的数据。若无,须优先选择代表中国国内平均生产水平的公开LCA 数据,数据的参考年限应优先选择近年数据。在没有符合要求的中国国内数据的情况下,可以选择国外同类技术数据作为背景数据。b)完整性:背景数据的系统边界应该从资源开采到这些原辅材料或能源产品出厂为止。c)一致性:所有被选择的背景数据应完整覆盖本部分确定

9、的生命周期清单因子,并且应将背景数据转换为一致的物质名录后再进行计算。B.3.2.4原材料采购和预加工该阶段始于从原材料生产及运输,结束于进入有机类肥料产品生产设施。B.3.2.5生产该阶段始于原料进入有机类肥料生产设施,结束于形成有类机肥料产品。B.3.2.6物流XX/TXXXXXXXXX9应考虑的运输参数包括运输方式、车辆类型、燃料消耗量、运输距离等。B.3.3数据分配在进行有机类肥料生命周期评价的过程中涉及到数据分配问题,特别是有机类肥料的生产环节。对于有机类肥料生产而言,由于厂家往往同时生产多种类型的产品,一条工艺线上或一个车间里会同时生产多种型号有机类肥料。很难就某单个型号的产品生产

10、来收集清单数据,往往会就某个车间、某条工艺线来收集数据,然后再分配到具体的产品上。针对有机类肥料生产阶段,因生产的产品主要成分比较一致,因此本标准采用“重量分配”作为分摊的比例,即重量越大的产品,其分摊额度就越大。B.3.4生命周期影响评价B.3.4.1数据分析根据表B.1表B.4对应需要的数据进行填报:现场数据可通过企业调研、上游厂家提供、采样监测等途径进行收集,所收集的数据要求为企业3年内平均统计数据,并能够反映企业的实际生产水平。从实际调研过程中无法获得的数据,即背景数据,采用相关数据库进行替代,在这一步骤中所涉及到的单元过程包括有机类肥料行业相关原材料生产、包装材料、能源消耗以及产品的

11、运输。表 B.1 原材料成分、用量及运输清单原材料含量/%单次使用消耗量/kg原材料产地运输方式运输距离/km单位产品运输距离(km/kg)表 B.2 生产过程所需能源清单能耗种类单位车间生产总消耗量单次使用产品消耗量电耗千瓦时(kWh)蒸汽吨(t)天然气立方米(m3)燃料油吨(t)表 B.3 生产过程所需材料清单材料单位产品用量/kg单次使用产品消耗量/kg表 B.4 运输过程所需清单过程运输方式运输距离/km单位产品运距/(km/kg)从生产地到总经销商从总经销商到分经销商从生产地到分经销商的总运输距离XX/TXXXXXXXXX10B.3.4.2清单分析所收集的数据进行核实后,利用生命周期

12、评估软件进行数据的分析处理,用以建立生命周期评价科学完整的计算程序。背景数据可根据实际情况选择适用的软件获取。通过建立各个过程单元模块,输入各过程单元的数据,可得到全部输入与输出物质和排放清单,选择表B.5各个清单因子的量(以kg为单位),为分类评价做准备。B.4影响评价B.4.1影响类型有机类肥料的环境影响类型包括气候变化和富营养化2个指标。B.4.2清单因子归类根据清单因子的物理化学性质,将对某影响类型有贡献的因子归到一起,见表B.5。例如,将对气候变化有贡献的二氧化碳、一氧化二氮等清单因子归到气候变化影响类型里面。表 B.5 有机类肥料产品生命周期清单因子归类影响类型清单因子归类气候变化二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)富营养化氮氧化物(NOx)B.4.3分类评价计算出不同影响类型的特征化模型。分类评价的结果采用表B.6中的当量物质表示。表 B.6 有机类肥料产品生命周期影响评价环境类别单位指标参数特征化因子全球变暖CO2当量kg-1CO21CH425富营养化NO3-当量kg-1NO3-1B.4.4计算方法影响评价结果计算方法见式(B.1)=?(B.1)式中:EPi第i种影响类型特征化值;EPij第i种影响类别中第j种清单因子的贡献;Qj第j种清单因子的排放量;EFij第i种影响类型中第j种清单因子的特征化因子。

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