经批准的CDM统一项目方法学名称及适用范围

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1、附件2: 经批准的CDM统一项目方法学名称及适用范围(UNFCCC,至2006.11.28)编号名称适用范围ACM0001经批准的垃圾填埋气项目活动的整合基准线方法学该方法适用于垃圾填埋气收集项目活动, 其基准线情景是垃圾填埋气部分地或全部向大气层排放。而CDM项目活动包括以下情况:a) 被收集的气体在火炬燃烧放空; 或者b) 被收集的气体用于生产能源(例如电能/热能), 但并不要求计入由此替代或避免其他能源带来的减排量; 或者c) 被收集的气体用于生产能源(例如电能/热能),并要求计入由此替代或避免其它能源带来的减排量. 在此情况下, 应提供被替代的电能和/或热能所对应的基准线方法或已被批准

2、的方法学, 包括ACM0002 “可再生能源发电并网的整合基准线方法学”。如果发电容量低于15MW, 和/或所替代的热能少于54TJ (15 GWh), 则可以运用小型项目方法学。该基准线方法学应与经批准的监测方法学ACM0001 (垃圾填埋气项目的整合监测方法学)进行联合应用。ACM0002经批准的可再生能源发电并网项目的整合基准线方法学该方法适用于符合下列条件的可再生能源发电并网项目活动:a) 适用由于以下活动实现供电能力增加的项目活动:1径流水电站和在现有水库上建水电站项目,该水库的容量不增加;2功率密度大于4(W/m2)的水库建设的新水电站项目(功率密度定义为装机发电容量除以(水库满水

3、位)淹没表面积);3 风能;4 地热能源;5太阳能源;6波浪和潮汐能源。b) 此方法学不适用于涉及在项目活动现场矿物燃料替代可再生能源的项目活动,因为在这种情况下基准线可能是矿物燃料在现场的继续使用。c) 可以很清晰识别相关电网地理和系统边界,并且可以获得电网特性的信息。d) 适用垃圾填埋气收集并网发电项目,应结合经批准的垃圾填埋气项目活动的整合基准线方法学。该基准线方法学应与经批准的监测方法学ACM0002 (经批准的可再生能源发电并网项目的整合基准线方法学)进行联合应用。ACM0003经批准的水泥行业中通过部分化石燃料替代实现减排的基准线方法学该方法学适用于符合下列条件下的水泥行业:(1)

4、 水泥行业的矿石燃料被如下可供选择的燃料部分替代: a 矿物资源产生的废物,如轮胎、塑料制品、聚合体的纺织物、橡胶等; b 生物残留物过剩并且会在缺乏项目活动的情况下被倾倒或任其衰退或没有利用其为替代能源的非控制方式下燃烧。 (2 ) CO2减排只包括燃料燃烧需要发生的CO2 排放,不包括原材料脱碳产生的CO2 排放(如CaCO3 , MgCO3脱氮产生矿物);(3)此方法学只适用于到项目活动确定日安装能力(公吨 /年)继续存在的项目活动;(4)项目可供选择燃料量应至少是满足所有用户消费同一种可供选择燃料用量的1.5倍。此基准线方法学应与经批准的监测方法学ACM0003(经批准的水泥行业中通过

5、部分化石燃料替代实现减排的监测方法法)进行联合应用。ACM0004.经批准的废气和/或废热和/或废压发电的整合基准线方法学”该方法学适用于工业设施废热或废气燃烧或废压发电的项目活动。该方法学适用于如下的发电项目活动:l 代替电网中的化石燃料发电量或代替用化石燃料的自备发电量;l 在该项目活动付诸实施后, 在产生废热或废压或废气的过程中没有进行燃料替代。该方法学包括新设备和现有设备两种情况。对于现有设备,该方法学适用于现有设备容量(能力), 以及计划在计入期内新增的容量。如果计划扩容,新增的容量必须当作新设备来处理。该整合基准线方法学应该与经批准的整合监测方法学ACM0004(“废气和/或废热和

6、/或废压发电的整合监测方法学”)联合使用。ACM0005经批准的在水泥生产中通过增加添加剂减排的整合基准线方法学该方法学适用于在该国目前的做法的基础上增加水泥类型的产品中添加剂的比例的项目工业活动。添加剂与渣块混合产生混合水泥,其类型包括烟灰、石膏、矿渣等。该方法学适用于如下情况:(1) 混合材料缺乏时但填加剂没有短缺现象。项目参与者应证明项目活动使用的额外添加剂量没有其它可供选择的分配和使用。 如果没有保证 可用的剩余的添加剂,项目减排会大幅度降低(如下所示)。(2) 该方法学适用于本国生产销售的项目活动,不适用于混合水泥的出口外销。(3) 市场可以获得水泥类型的充分数据。该基准线方法学应该

7、与经批准的整合监测方法学ACM0005 (水泥生产中增加添加剂整合基准线方法学) 联合使用。ACM0006经批准的并网型生物质发电整合基准线方法学该方法学包括许多不同生物质发电项目类型。当该方法学不包括项目活动和基础线情景的组合时,鼓励项目参与者提出建议进一步修改或修正方法学。 该方法学适用于包括混合热电系统的并网型和生物质发电的项目活动。项目活动包括:(1) 在目前没有发电的现场安装一台新型的生物发电设备(绿色电力工程);或者(2) 在现有的以矿物燃料或相同的生物质发电的设备现场安装一台新型的生物发电单位组合(电容扩充项目);(3) 通过改造现有厂房或通过安装一台新型设备取代现有设备提高一个

8、现有电厂的能量效应;或者(4) 在现有的发电厂用生物量替代矿物燃料(燃料置换项目)。该项目活动可根据发电机组的运行为基础,该发电机组可位于产生生物量的农工厂或者作为一个来自附近区域和市场生物量供应的独立设备。 该方法学适用于如下情况:(1) 除了生物质外的其它生物量没有用于项目工厂。并且生物质是项目工厂和主的要燃料(一些矿物燃料可以同时燃烧);(2) 对于生产过程生成生物质的项目活动(如生产糖或木镶板),项目的实施不应导致原料(如糖、米、园木等处理能力的增加和生产过程中其它实质性的变化如产品变化;(3) 用于项目设备的生物量贮存期不应超过1年。(4) 除了生物迁移,不需要生物质为燃烧做准备大量

9、的能量,例如在燃烧前处理生物质的项目(如废油的酯化)不符合此方法学。该基准线方法学应该与经批准的整合监测方法学ACM0006 (并网型生物质发电整合监测方法学) 联合使用ACM0007经批准的单循环转换为联合循环发电的基准线方法学该方法学适用于:(1) 项目开发者通过单循环容量利用早先未使用的废热,并且运用热为另一台涡轮机生成蒸,从而形成联合循环;(2) 现场产生的废气不用于任何其它现场用途;(3) 项目活动在累计期内不增加现有气涡轮机的寿命(例如如果短于累计期,这种方法学好适用直至现有气涡轮机的寿命)(4) 项目开发者获得合适的数据去分析合计差额排放因素,正如在可再生能源发电并网项目的整合基

10、准线方法学ACM0002所描述的拟议中电网连接工程。该基准线方法学应该与经批准的整合监测方法学ACM0007(单循环转换为联合循环发电的监测方法学) 联合使用。ACM0008 经批准的煤层甲烷气回收用于发电、供热、燃烧的整合基准线方法学 此方法学适用于涉及如下任何提取活动应用的项目工程:1) 表面排水井结合采矿活动收集CBM;2) 矿山中的地下矿井收集预采矿CMM;3) 通过表面废矿井、地下矿井、气体排水设备坑道或包括密封区气体的其它采空区气体收集技术收集后采矿CMM;4) 通常排放的通风CMM。这方法学适用于在一个运行的煤矿进行CMM收集、利用、销毁的项目活动。 在此煤矿,基准线是部分或全部

11、甲烷的大气排放,并且项目活动包括以下方法处理收集的气体:(1) 甲烷被收集并通过燃烧被销毁; (2) 甲烷被收集并通过回收用于生产电、驱动力或热能,能够要求或不要求计入由此替代或避免其它能源带来的减排量;(3) 出于安全因素稀释的剩余甲烷仍可以排放;(4) 项目收集的全部CBM 或 CMM应该回用或销毁,而不能排放。应用此方法学,项目参加者必须能为甲烷需求量的预先规划(如第7、8部分所描述)提供必要的数据。此方法学适用于新和现有的采矿活动。此方法学不适用于具有任何以下特点的项目活动:(1) 在露天煤矿操作项目(2) 从废弃和退役的煤矿获取甲烷(3) 未开采煤层甲烷的收集和利用,如与其他采矿行为

12、独立的从煤层中萃取的高质量的甲烷(4) 在开采煤矿前用CO2或其它任何流体/气体扩提高CBM排放该基准线方法学应该与经批准的整合监测方法学ACM0008(煤层甲烷气回收利用用于发电、供热、燃烧的整合监测方法学) 联合使用。ACM0009天燃气替代煤炭石油作为工业燃料的整合基准线方法学该方法学适用于一个或几个单元工艺工业设备从煤炭石油燃料向天燃气燃料转换的项目活动。这种燃料转换是通过某些生热过程来实现的,而这些生热过程往往是 生产别的产物的工业过程的附属效应或者与之直接相关。 而且下列条件适用: 在项目活动实施前,只有煤和油(而不是天燃气)用于工业单元工艺;在燃料置换前,条例/项目设计书没有限定

13、所用的化石燃料;规章制度没有要求天燃气和其它其它任何燃料在单元工艺中的应用;在累计期内项目活动不增加单元工艺的热输出能力和寿命(例如减排只计算到相关单元工艺的寿命)。同时在累计期内项目设备没有任何热能扩容计划;拟议项目活动不会导致综合工艺的变化。该基准线方法学应该与经批准的整合监测方法学ACM0009(天燃气替代煤炭石油作为工业燃料的整合监测方法学) 联合使用。ACM0010肥料管理系统温室气体减排的整合基准线方法学农场的牲畜在封闭条件下管理,且在竞争市场运行,牲畜种类包括牛、水牛、猪、羊、山羊和家禽。基准线及项目情景下的肥料管理系统必须符合调整后的东道国国家框架(相关规定要求),同时不包括肥料向自然水体的释放。牲畜在封闭条件下管理,畜舍系统和畜舍冲洗系统不能作为基准线的设定或者项目活动的一部分。项目活动不会导致电力消耗的显著增长。收集的气体被燃烧或被用于产能(热电),但没有其他针对置换和避免能源的使用而实现减排的要求。农场系统引进AWMS的经验和技术可以实现温室气体的减排。16

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