辉县市旭日电源有限公司 2024 年度产品碳足迹报告 更新时间:2025-01-20 点击次数:45次
辉县市旭日电源有限公司 2024 年度产品碳足迹报告
编制单位:辉县市旭日电源有限公司
编制时间:2025 年 1 月 20 日
摘 要
产品碳足迹可以有效反映出产品碳排放情况,它不仅是一个对温 室气体简单的量化过程,更是体现从国家、组织(企业)、到个人的 行为是否符合环境正义原则的途径。产品的“碳足迹 ”(CFP)可间 接评价一件特定产品的制造、使用和废弃阶段,从“摇篮到坟墓 ”的 整个过程中温室气体排放量,体现出整个阶段耗能情况,同时反映出 产品的环境友好程度。目前国内外主要碳足迹、碳中和规范有:PAS
2050:2011、ISO 14040:2006、ISO 14044:2006、PAS 2060:2010、 ISO 14067 、《SZDBZ 166-2016 产品碳足迹评价通则》等,随着全球 应对气候变化进程不断加快,产品碳足迹认证规范势必为成为******绿 色消费的利剑。
辉县市旭日电源有限公司(简称“旭日电源 ”)于 2024年 5 月 组建由外部专家和公司技术人员组成的碳足迹盘查组,对旭日电源主 营产品进行碳足迹核算与评估。碳足迹盘查组 2024 年 06 月 9 日对旭 日电源进行了现场访问,对旭日电源生产的镍氢可充式电池和碱锰一 次性电池的碳足迹分别进行核算与评估。本报告以生命周期评价方法 为基础,采用 PAS 2050:2008 标准《商品和服务在生命周期内的温 室气体排放评价规范》中规定的碳足迹核算方法,计算得到旭日电源 “ 1 万只镍氢可充式电池 ”和“ 1 万只碱锰一次性电池 ”的碳足迹。
本报告对生产“ 1 万只镍氢可充式电池 ”和“ 1 万只碱锰一次性 电池 ”的碳足迹进行分析,镍氢可充式电池生产过程中,原材料生产 过程能源消耗对产品碳足迹的贡献高达 79.93%;碱锰一次性电池生 产过程中,原材料生产能源消耗对产品碳足迹的贡献高达 93.20%。
“旭日电源 ”积极开展产品碳足迹评价,其碳足迹核算是“旭日
电源 ”实现低碳、绿色发展的基础和关键,披露产品的碳足迹是旭日 电源环境保护工作和社会责任的一部分,同时也是“旭日电源 ”积极 应对气候变化,践行我国生态文明建设的重要组成部分。
目 录
1、产品碳足迹(PCF)介绍 1
2、目标与范围定义 3
2.1 企业及产品介绍 3
2.2 研究目的 4
2.3 碳足迹范围描述 5
3、数据收集 6
3.1 初级活动水平数据 6
3.2 次级活动水平数据 7
3.3 产品碳足迹计算 8
3.4 产量碳足迹指标 10
4、结论与建议 11
1 、产品碳足迹(PCF)介绍
近年来,温室效应、气候变化已成为全球关注的焦点,“碳足迹 ” 这个新的术语越来越广泛地为全世界所使用。碳足迹通常分为项目层 面、组织层面、产品层面这三个层面。产品碳足迹(Product Carbon Footprint ,PCF)是指衡量某个产品在其生命周期各阶段的温室气体 排放量总和,即从原材料开采、产品生产(或服务提供)、分销、使 用到***终处置/再生利用等多个阶段的各种温室气体排放的累加。温 室气体包括二氧化碳(CO2 )、甲烷(CH4 )、氧化亚氮(N2O)、
氢氟碳化物(HFC)、全氟化碳(PFC)和三氟化氮(NF3 )等。产 品碳足迹的计算结果为产品生命周期各种温室气体排放量的加权之 和,用二氧化碳当量(CO2e)表示。全球变暖潜值(Global Warming Potential ,简称 GWP),即各种温室气体的二氧化碳当量值, 目前 采用联合国******间气候变化专家委员会(IPCC)第五次评估报告提 供的值,该值被全球范围广泛适用。
产品碳足迹计算只包含一个完整生命周期评估(LCA)的温室气 体的部分。基于 LCA 的评价方法,国际上已建立起多种碳足迹评估 指南和要求,用于产品碳足迹认证,目前广泛使用的碳足迹评估标准 有三种:
(1)《PAS2050:2008 商品和服务在生命周期内的温室气体排 放评价规范》,此标准是由英国标准协会(BSI)与碳信托公司(Carbon Trust)、英国食品和乡村事务部(Defra)联合发布,是国际上****** 的、具有具体计算方法的标准,也是目前使用较多的产品碳足迹评价 标准。 目前,PAS 2050 在全球被企业广泛用来评价其商品和服务的
温室气体排放。规范中要求:评价产品GHG 排放应使用LCA 技术1。 除非另有说明,估算产品生命周期的 GHG 排放应使用归因法,即描 述归因于提供特定数量的产品功能单元的输入及其相关的排放。产品 在生命周期内GHG 排放评价应以下列两种方式进行:
1、从商业-到-消费者的评价,包括产品在整个生命周期内所产生 的排放;
2、从商业-到-商业的评价,包括直接输入到达下一个新的组织之 前所释放的 GHG 排放(包括所有上游排放)。
上述两种方法分别称为“从摇篮-到-坟墓 ”方法(BS EN ISO
14044)和“从摇篮-到-大门 ”的方法(BSEN ISO 14040)。
(2)《温室气体核算体系:产品寿命周期核算与报告标准》, 此标准是由世界资源研究所(World Resources Institute ,简称 WRI) 和世界可持续发展工商理事会(World Business Council for Sustainable Development ,简称 WBCSD)发布的产品和供应链标准;温室气体 核算体系提供了几乎所有的温室气体度量标准和项目的计算框架,从 国际标准化组织(ISO)到气候变暖的注册表(CR),同时也包括由 各公司编制的上百种温室气体目录;同时也提供了发展中国家一个国 际认可的管理工具,以帮助发展中国家的商业机构在国际市场竞争, 以及******机构做出气候变化的知情决策。
温室气体核算体系中包括一系列主要标准与相关工具:
• 企业核算与报告标准(2004)
• 企业价值链(范围三)核算与报告标准(2011)
• 产品寿命周期核算与报告标准(2011)
1 ISO 14040 和 14044 详细说明了LCA 技术,如果这些标准所描述的方法不符合 PAS 2050 规范要求,则优 先考虑 PAS 2050 规范要求。
• 项目核算标准(2005)
• 政策和行动核算与报告标准
• 减排目标核算与报告标准
其中,企业核算与报告标准是温室气体核算体系中***核心的标准 之一。该标准为企业和其他组织编制温室气体排放清单提供了标准和 指南。它涵盖了《京都议定书》中规定的六种温室气体。
(3)《ISO/TS 14067:2013 温室气体——产品碳足迹——量化 和信 息交流的要求与指南》,此标准以 PAS 2050 为种子文件,由国 际标准化组织(ISO)编制发布,该标准的发展目的是提供产品排放 温室气体的量化标准,包含《产品温室气体排放的量化》(ISO14067-1) 和《产品温室气体排放的沟通》(ISO 14067-2)两部分,集合了环 境标志与宣告、产品生命周期分析、温室气体盘查等内容,可计算商 品碳足迹达 95%。
2 、 目标与范围定义
2.1 企业及产品介绍
旭日鑫隶属于辉县市旭日电源有限公司位于************的电池生 产基地-新乡市,属于河南省高新技术企业,是集研发、开发、制造 和销售为一体的高科技公司。公司始建于 1998 年 10 月,占地面积 14000㎡ ,现有员工 700 余人,日产量 140 万节。******生产碱性电池 和 AA、AAA 、SC、2/3AA、4/5AA 、C 、D 等型镍氢电池,一次性碱 锰电池,锂电子系列可充电池。
公司具有完善的电池材料分析检测中心和电池技术研发中心,配 有成套的电池测试设备,包括电池物理性能、电化学性能以及可靠性 设备装置。拥有全自动的正负极生产线和独特的化成工艺,产品结构
涵盖了高功率、高容量、低自放、高温、低温等多性能品种电池,广 泛应用于手电筒、电动玩具、动力模型及小型家电、民用消费、数码 通讯、遥控玩具、太阳能灯具、消防应急灯具等消费类电子产品。公 司导入 IOS9001/2008 质量管理体系,广泛推行安全和健康责任体系, 产品通过了 UL 、CE 、CB 、ROHS 、REACH 等安规及******认证。
公司产品销往******各地,并******美国、德国、韩国及东南亚等国 家。广泛用于无绳电话、随身听、太阳能灯、电动玩具、剃须刀、手 电筒、后备电源等各个领域,深受用户好评。特殊规格可按用户要求 进行生产。
公司产品销往******各地,并******美国、德国、韩国、及东南亚等 几十个国家。公司以******的产品占领市场,以良好的信誉树立企业形 象,以质优价廉深受客户好评,自 2009 年以来,被多家客户评为“优 秀供应商 ”,并获荣誉证书。
辉县市旭日电源有限公司秉承客户至上理念,坚信质量是企业生 存的根本,持之以恒用科学的管理体系、*********研发力量、******的品 质团队、******的产品性能、细致周到的服务理念,为广大客户提供优 质、******、******、安全的电池产品。
2.2 研究目的
本研究的目的是得到辉县市旭日电源有限公司生产的“ 1 万只镍 氢可充式电池 ”和“ 1 万只碱锰一次性电池 ”的碳足迹进行对比分析 生命周期过程的碳足迹,其研究结果有利于辉县市旭日电源有限公司 掌握产品的温室气体排放途径及排放量, 并帮助企业发掘减排潜力、 有效沟通消费者、利于企业品牌提升计划,有效地减少温室气体的排 放;同时为企业原材料采购商、产品供应商合作沟通提供良好的数据 基础。
2.3 碳足迹范围描述
本报告核查的温室气体种类包含IPCC2013第五次评估报告中所列 的温室气体,如二氧化碳(CO2 )、甲烷(CH4 )、氧化亚氮(N2O)、 氢氟碳化物(HFC)、全氟化碳(PFC)和三氟化氮(NF3)等,并且 采用了IPCC2013 第五次评估报告提出的方法来计算产品生产周期的 GWP 值2 。为方便量化,产品的功能单位为生产“ 1 万只镍氢可充式 电池 ”和“ 1 万只碱锰一次性电池 ”。
碳足迹核算采用生命周期评价方法。生命周期评价是一种评估产 品、工艺或活动,从原材料获取与加工,到产品生产、运输、销售、 使用、再利用、维护和***终处置整个生命周期阶段有关的环境负荷的 过程。在生命周期各个阶段数据都可以获得情况下,采用全生命周期 评价方法核算碳足迹。当原料部分或者废弃物处置部分的数据难获得 时,选择采用“原材料碳排放+生产过程碳排放 ”、“生产过程碳排 放 ”、“生产过程碳排放+废弃物处置碳排放 ”三种形式之一的部分 生命周期评价方法核算碳足迹。
根据现场调研,排放单位生产主要以电池的组装为主,原材料是 从不同省市运输来的成品,生产过程能源消耗为电,产品******。因出 口部分数据和废弃物处置部分数据难获得,并且经过与排放单位确 认,本次碳足迹盘查采用“原材料碳排放+生产过程排放 ”为核算边 界,其他排放过程数据难以量化,本次核算不予考虑。为实现上述 功能单位,本次核算的系统边界如表 1 。本报告排除与人相关活动 温室气体排放量,忽略不计:
2根据IPCC 第五次评估报告,CO2 、CH4 、N2O 的GWP 值分别为1 ,28 ,265。
表1 包含和未包含在系统边界内的生产过程
包含的过程 | 未包含的过程 |
原材料生产、运输过程排放 电池生产过程中产生的排放 产品的使用 | 辅助原料生产、运输过程排放 资本设备的生产及维修 产品的销售过程排放 产品回收、处置和废弃阶段 |
3 、数据收集
根据 PAS 2050:2008 标准的要求,核查组组建了碳足迹盘查工 作组对辉县市旭日电源有限公司的产品碳足迹进行盘查。工作组对产 品碳足迹盘查工作******行前期准备,然后确定工作方案和范围、并通 过查阅文件、现场访问和微信电话沟通等过程完成本次碳足迹盘查工 作。前期准备工作主要包括:了解产品基本情况、生产工艺流程及原 材料供应商等信息;并调研和收集部分原始数据,主要包括:企业的 生产统计报表、财务数据、能源消耗统计表、原材料购销存表等,以 保证数据的完整性和准确性,并在后期报告编制阶段,大量查阅数据 库、文献报告、国家标准以及成熟可用的 LCA 软件去获取排放因子。
3.1 初级活动水平数据
根据 PAS2050:2011 标准的要求,初级活动水平数据应用于所 有过程和材料,即产生碳足迹的组织所拥有、所经营或所控制的过程 和材料。本报告初级活动水平数据包括产品生命周期系统中所有能源 与物料的耗用(物料输入与输出、能源消耗等)。这些数据是从企业 或其供应商处收集和测量获得,能真实地反映了整个生产过程能源和 物料的输入,以及产品/中间产品和废物的输出。产品碳足迹计算采 用的初级活动数据与来源见表 2。
表 2 初级活动水平数据与来源
产品名称 | 数据类别 | 初级活动水平数据 | 数据来源 | |
镍氢可充 式电池 |
物料 输入 | 球形氢氧化镍 | 216.8t |
2024 年原材料购 销存表 |
正负极冲孔钢带 | 36.1t | |||
储氢合金粉 | 142t | |||
镍氢隔膜 | 43.7t | |||
PVC 套管 | 18046.2t | |||
能源 消耗 |
电 |
1673600Kw . h | 2024 年度各产品 对应的耗电量统 计表 | |
碱性锌锰 干电池 |
物料 输入 | 二氧化锰 | 2494.21t |
2024 年原材料购 销存表 |
无汞锌粉 | 828t | |||
石墨粉 | 159.8t | |||
铜针 | 104.1436t | |||
能源 消耗 |
电 |
2028376Kw . h | 2024 年度各产品 对应的耗电量统 计表 |
3.2 次级活动水平数据
根据 PAS2050:2008 ,凡无法获得初级活动水平数据或者初级 活动水平数据质量有问题(例如没有相应的测量仪表)时,有必要使 用直接测量以外其它来源的次级数据。本报告中次级活动数据主要来 源是数据库和文献资料中的数据等,数据真实可靠,具有较强的科学 性与合理性。
产品碳足迹计算采用的各项数据的类别与来源如表 3。
表 3 次级活动水平数据与来源
数据类别 | 碳排放因子 | 活动数据来源 |
镍氢可充式电池 |
124kgCO2eq/1000kW ▪ h | 王译萱 郁亚娟:《锂离子电池 与镍氢电池、太阳能电池碳足迹 比较》 |
碱性锌锰干电池 | 724. 14kgCO2eq/万只 | 王钰:《一次电池生命周期管理 及废电池资源化管理研究》 |
中型车运输 |
0.0221kg/t·km | 任丽娟:《生命周期评价方法及 典型纸产品生命周期评价研究》 |
电 | 0.5257kgCO2/kW ·h | 采用华中区域电网平均排放因 子 |
3.3 产品碳足迹计算
产品碳足迹的公式是整个产品生命周期中所有活动的所有材料、 能源和废物乘以其排放因子后再加和。其计算公式如下:
CF= Σ
, j = 1 P i × Q ij × GWP j
其中,CF 为碳足迹,P 为活动水平数据,Q 为排放因子,GWP 为全球变暖潜势值。排放因子源于 CLCD 数据库和相关参考文献,
由于部分物料数据库中暂无排放因子,取值均来自于相近物料排放因 子。
表 4 2024 年各产品能源、原材料及运输活动水平数据
活动水平数据名称 | 活动水平数据 | ||
镍氢可充式电池 | |||
电力(单位:KWh) | 1421663 | ||
主要原材料名称 | 运输量(t) | 运输距离(km)3 | |
原材料 | 球形氢氧化镍 | 216.8 | 902 |
原材料 | 正负极冲孔钢带 | 36.1 | 1256 |
原材料 | 储氢合金粉 | 142 | 423 |
原材料 | 镍氢隔膜 | 43.7 | 694 |
原材料 | PVC 套管 | 18046.2 | 1665 |
表 5 2024 年各产品能源、原材料及运输活动水平数据
活动水平数据名称 | 活动水平数据 | ||
碱性锌锰干电池 | |||
电力(单位:KWh) | 314702 | ||
原材料名称 | 运输量(t) | 运输距离(km)4 | |
原材料 | 二氧化锰 | 2494.21 | 1288 |
原材料 | 无汞锌粉 | 828 | 1134 |
原材料 | 石墨粉 | 159.8 | 647 |
原材料 | 铜针 | 104.1436 | 1129 |
表 6 2024 年各产品产量
产品名称 | 镍氢可充式电池(万只) | 碱性锌锰干电池(万只) |
产量 | 7590 | 33988 |
3 经与排放单位确认,球形氢氧化镍、正负极冲孔钢带、储氢合金粉、镍氢隔膜等主要供应地区为长沙、 江西、微山、山东、深圳等,运输距离为供应地到旭日电源的高德地图导航距离。运输车辆为载重 8.5 吨 的重型厢式货车。
4 经与排放单位确认,二氧化锰、无汞锌粉、石墨粉、铜针等主要供应地区为贵州、青岛、宁波等,运输 距离为供应地到旭日电源的高德地图导航距离。运输车辆为载重 8.5 吨的重型厢式货车。
3.4 产量碳足迹指标
根据获取的活动水平数据与相关排放因子,根据产品碳足迹计算 公式,计算得到镍氢可充式电池和碱性锌锰干电池产品碳足迹如下 表:
表 7 产品碳足迹结果
环境类别 | 单位 | 原材料生 产 | 原材料运 输 | 生产过程 排放 | 总计 |
产品碳足 迹(CF) | 千克二氧化碳当量/ 万只(镍氢电池) |
568.95 |
22.10 |
120.80 |
711.85 |
千克二氧化碳当量/ 万只(碱锰电池) |
674.30 |
15.44 |
33.74 |
723.48 |
图 1 产品全生命周期阶段中碳足迹贡献比较
4 、结论与建议
4.1 结论
通过上述产品的碳足迹指标可知:
生产“1 万只镍氢可充式电池 ”的碳足迹为 711.85kg 二氧化碳当 量,其中原材料生产过程排放占比******,约为 79.93%;生产过程排 放占比约 16.97%;原材料运输过程排放占比约 3. 10%。
生产“1 万只碱锰一次性电池 ”的碳足迹为 723.48kg 二氧化碳当 量,其中原材料生产过程排放占比******,约为 93.20%;厂区生产过 程排放占比约 4.67%;原材料运输过程排放占比约 2. 13%。
与 2023年的产品碳足迹相比,结果有所降低,分析原因可知:
1 、加大科研和资金投入,通过技改购置新的节能设备,使用户 的废品资源得到重新、循环利用,减少了浪费,降低了大气污染。
2 、在质量管理方面,以品牌建设为统领,以实物质量和管理水 平提升为重点,以质量审核为抓手,以制度建设为保障,深入查找过 程管控存在的差距和不足,强化工序质量管控和现场质量持续改进, 稳步推进产品质量改进提升。每月召开质量工作总结会议,不定期对 面品管人员进行培训。围绕企业品牌建设组织开展“质量标杆线组 ” 品牌创建主题活动,通过定期评比、正向激励引导促进生产班组的质 量、诚信、品牌意识不断提升,营造了更加浓郁的品牌建设工作氛围, 进一步强化提升了企业基层质量管理水平。公司始终坚持质量第的原 则,从用户使用利益出发,从原材料选择,工艺过程均坚持质量优先 的原则,坚持******优价。
3 、在产品包装方面,针对用户的要求不同,为提高产品包装防 护质量,改变包装方式、材料,现主要客户包装改为可回收、重复利
用的复合材料,提高了包装效率,在运输过程中抗转运能力有了明显 提高。
4.2 建议
为了减少碳排放量,建议企业继续加大科研投入,进一步探索在 保证产品质量前提下,减少资源能源投入的节能技改措施,稳步减少 碳排放量。
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