DB37∕T 4548-2022 二氧化碳驱油封存项目碳减排量核算技术规范(山东省).pdf
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1、 ICS 01.040.75 CCS E 20 37 山东省地方标准 DB37/T 45482022 二氧化碳驱油封存项目碳减排量核算技术规范 Technical specification for carbon emission reduction accounting of carbon dioxide flooding and storage project 2022-10-21 发布 2022-11-21 实施 山东省市场监督管理局 发 布 DB37/T 45482022 I 目次 前言.II 引言.III 1 范围.1 2 规范性引用文件.1 3 术语和定义.1 4 核算边界和基准线
2、情景.1 4.1 核算边界.1 4.2 核算期.1 4.3 排放源识别.2 4.4 基准线情景.2 5 核算工作流程.2 6 核算方法与数据获取.3 6.1 选择核算方法.3 6.2 选择与收集活动数据.4 6.3 排放因子的获取.4 7 二氧化碳排放量计算.4 7.1 化石燃料燃烧排放.4 7.2 有组织放空排放.4 7.3 地上泄漏排放.6 7.4 地下泄漏排放.7 7.5 消耗和输出电力、热力产生的二氧化碳排放.8 7.6 外输至核算边界外携带二氧化碳产生的二氧化碳排放.8 7.7 二氧化碳排放总量.9 8 二氧化碳注入总量计算.9 8.1 计算方法.9 8.2 数据获取要求.10 9
3、项目注入期二氧化碳减排量计算.10 10 项目全生命周期二氧化碳减排量计算.10 11 数据质量管理.10 12 报告内容和格式.11 附录 A(资料性)核算边界示意图.12 附录 B(资料性)二氧化碳排放源.13 附录 C(资料性)报告格式模板.14 DB37/T 45482022 II 前言 本文件按照GB/T 1.12020标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则的规定起草。请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。本文件由山东省能源局提出并组织实施。本文件由山东省能源标准化技术委员会归口。DB37/T 45482022 III 引言 二氧化碳
4、驱油封存指向油气层注入二氧化碳,通过降低原油粘度、膨胀原油体积、降低界面张力等机理改善驱油效果,并达到补充地层能量、提高原油采收率的目的,以置换、溶解、矿化等途径实现二氧化碳长期封存的过程。2022年8月,我国最大CCUS全产业链示范基地、国内首个百万吨级CCUS项目“齐鲁石化胜利油田百万吨级CCUS项目”正式注气运行,标志着我国CCUS产业开始进入成熟商业化运营阶段。但是目前二氧化碳驱油封存项目涉及的放空量、泄漏量的计算方法及二氧化碳监测方法无相关标准或指南可依,项目二氧化碳减排量无法准确核算。本文件的发布实施进一步完善了我国二氧化碳驱油封存项目二氧化碳减排量核算方法,为项目固化形成碳资产提
5、供了核算依据,可促进山东省CCUS绿色产业链发展,助力构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系。DB37/T 45482022 1 二氧化碳驱油封存项目碳减排量核算技术规范 1 范围 本文件规定了二氧化碳驱油封存项目二氧化碳减排量核算和报告相关的术语和定义、核算边界、核算工作流程、核算方法与数据获取、二氧化碳减排量计算、数据质量与报告要求等内容。本文件适用于二氧化碳驱油封存项目二氧化碳减排量核算。2 规范性引用文件 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
6、GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则 GB/T 209012007 石油石化行业能源计量器具配备和管理要求 GB/T 321502015 工业企业温室气体排放核算和报告通则 SY/T 72972016 石油天然气开采企业二氧化碳排放计算方法 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。3.1 项目业主 project owner 对项目进行全面控制并负责任的组织或个人。来源:GB/T 337602017,3.10 3.2 基准线情景 baseline scenario 用来提供参照的,在不实施项目的情景下可能发生的假定情景。来源:GB/T 337602017,3.4 3.3 二
7、氧化碳驱油封存项目二氧化碳减排量 carbon dioxide emission reduction of carbon dioxide flooding and storage project 考虑基准线情景(3.2)下,统计期内项目二氧化碳注入量与排放量的差值。4 核算边界和基准线情景 4.1 核算边界 应以二氧化碳驱油封存项目所涉及的油藏区块、地面生产系统和辅助生产系统为核算边界。油藏区块包括二氧化碳注入地层及发生运移、溶解、矿化所在地层。生产系统包括举升系统、注入系统、集输系统、其他系统等。辅助生产系统包括为项目直接服务的工程车辆等。核算边界示意图见附录A。4.2 核算期 DB37/T
8、 45482022 2 可在项目注入期核算二氧化碳减排量,也可在项目停运后,核算项目全生命周期二氧化碳减排量。项目全生命周期包括注入期、停注期、停运期。4.3 排放源识别 按照GB/T 321502015对与项目有关或受项目影响的排放源进行识别。排放源应包括化石燃料燃烧排放,有组织放空排放,地上泄漏排放,地下泄漏排放,消耗的电力、热力产生的二氧化碳排放,输出的电力、热力产生的二氧化碳排放,外输至核算边界外携带二氧化碳排放等。二氧化碳排放源见附录B。若除上述生产活动外还存在其他生产活动,并存在本部分未涵盖的二氧化碳排放环节的,则应参考其他相关的二氧化碳排放核算与报告要求进行核算并汇总报告。二氧化
9、碳驱油封存项目二氧化碳减排量核算报告模板见附录C。4.4 基准线情景 不同项目类型对应的基准线情景见表1。表1 项目类型与基准线情景 项目类型 基准线情景 新建项目 新建前核算边界内的生产技术 改造项目(保持现有生产能力)改造前核算边界内的生产技术 扩建项目(生产能力扩大)应根据目标用户的需求,按照改造项目或新建项目方式确定基准线情景 5 核算工作流程 二氧化碳驱油封存项目二氧化碳减排量核算的工作流程分为以下步骤,如图1所示:a)识别设施、业务范围及生产工艺;b)确定核算边界,确定基准线情景;c)确定项目和基准线情景二氧化碳排放源、二氧化碳注入源;d)核查监测计划和数据管理制度;e)选择与收集
10、二氧化碳活动数据,选用合适的核算方法分别计算项目和基准线情景的二氧化碳排放量及注入量;f)计算项目二氧化碳减排量;g)编制项目二氧化碳减排量核算报告。DB37/T 45482022 3 图1 二氧化碳驱油封存项目二氧化碳减排量核算工作流程图 6 核算方法与数据获取 6.1 选择核算方法 6.1.1 概述 应选择能得出准确、一致、可再现结果的核算方法。优先按照国家、行业二氧化碳排放核算标准、指南进行核算;如果国家、行业无确定的核算方法,则在报告中对所采用的核算方法加以说明。如果核算方法有变化,应在报告中对变化进行说明,并解释变化原因。核算方法包括以下三种类型,按优先级排序:a)实测法;b)实测与
11、统计计算相结合法;c)计算法。6.1.2 实测法 通过使用监测仪器、设备(如:流量计、浓度计、大气二氧化碳通量监测设备),并采用相关技术文件中要求的方法测量二氧化碳排放源排放到大气中的二氧化碳质量。6.1.3 实测与统计计算相结合法 宜按一定比例选取点位形成样本集,通过直接测量、统计计算,基于能量平衡、物料平衡等方法建立模型,形成适合项目的排放因子,进而计算二氧化碳排放量。抽测的点位应能充分反映二氧化碳驱油封存项目工艺特点,且能覆盖全部点位类型,使排放因子应具有代表性。二氧化碳排放量按公式(1)计算。=AD EF (1)DB37/T 45482022 4 式中:E二氧化碳排放量,单位为吨(t)
12、;AD活动数据,单位根据具体排放源确定;EF二氧化碳排放因子,单位与活动数据的单位相匹配。6.1.4 计算法 根据国家、行业二氧化碳排放核算标准、指南中提供的排放因子计算二氧化碳排放量。二氧化碳排放量为活动数据与排放因子的乘积,按公式(1)计算。6.2 选择与收集活动数据 应根据所选核算方法的要求来选择和收集活动数据。活动数据的优先级见表2。应按照优先级由高到低的次序选择和收集活动数据。表2 活动数据优先级 数据类型 描述 优先级 原始数据 直接计量、监测获得的数据 高 二次数据 通过原始数据折算获得的数据,如:根据年度购买量及库存量的变化确定的数据;根据财务数据折算的数据等 中 替代数据 来
13、自相似过程或活动的数据,如:计算某个逸散节点的二氧化碳逸散量时,可采用排放因子等 低 6.3 排放因子的获取 按照如下由高到低的优先级获取二氧化碳排放因子,并记录排放因子形成过程或来源:a)采用通过直接测量,基于能量平衡、物料平衡等方法建立模型形成的排放因子;b)如不具备实测条件,可采用国家、行业二氧化碳排放核算标准、指南中提供的排放因子。7 二氧化碳排放量计算 7.1 化石燃料燃烧排放 7.1.1 计算方法 化石燃料燃烧排放的二氧化碳按照SY/T 72972016中6.2计算。7.1.2 数据获取要求 化石燃料燃烧消耗量应根据项目用于生产所消耗的能源实际测量值来确定,不包括非生产使用的、基建
14、和技改等项目建设的、副产品综合利用使用的消耗量。测量仪器的标准应符合GB 17167中的相关规定,准确度应符合GB/T 209012007中的相关规定。7.2 有组织放空排放 7.2.1 实测法 7.2.1.1 计算方法 有组织放空排放实测法按公式(2)计算:DB37/T 45482022 5 放空=Q t 放空 放空 (2)式中:E放空 有组织放空二氧化碳排放量,单位为吨(t);Q有组织放空的气体流量,单位为立方米/秒(m3/s);t有组织放空的时间,单位为秒(s);w放空有组织放空气体中二氧化碳体积分数,单位为百分比(%);放空 有组织放空气体二氧化碳密度,单位为吨/立方米(t/m3)。7
15、.2.1.2 数据获取要求 有组织放空排放实测法数据获取要求见表3。表3 有组织放空排放数据获取要求(实测法)具体排放源 计量参数类型 参数来源 准确度等级/最大允许误差 记录频次 二氧化碳注气站、回注站、注入井泄压放空 累积流量 体积流量计 2.0 级 每次 时间 秒表 0.1 s 每次 体积分数 化验报告 每次 温度 温度变送器 0.2 级 每次 密度 查表 根据放空温度和出口压力(取101.325 kPa)查表获取 7.2.2 实测与统计计算相结合法 7.2.2.1 计算方法 采用实测与统计计算相结合法形成排放因子,计算有组织放空二氧化碳排放量。如不具备测试条件,可采用国家、行业二氧化碳
16、排放核算标准、指南提供的排放因子。有组织放空排放因子可按公式(3)计算:放空=放空 放空 放空 (3)式中:EF放空i第i类有组织放空点位的排放因子,单位为吨/(个年)(t/(eacha);S放空i第i类有组织放空点位放空口面积,单位为平方米(m2);vi第i类有组织放空点位放空气体流速,单位为米/秒(m/s);ti第i类有组织放空点位放空时间,单位为秒(s);w放空i第i类有组织放空点位放空气体中二氧化碳体积分数,单位为百分比(%);放空i第i类有组织放空点位放空气体二氧化碳密度,单位为吨/立方米(t/m3);pi第i类有组织放空点位年放空次数,单位为次/(个年)(eacha)-1。有组织放
17、空二氧化碳排放量按公式(4)计算:放空=放空 (4)式中:E放空 有组织放空二氧化碳排放量,单位为吨/年(t/a);EF放空i第i类有组织放空点位排放因子,单位为吨/(个年)(t/(eacha);DB37/T 45482022 6 mi第i类有组织放空点位数量,单位为个(each);l 统计期时间跨度,单位为年(a);a 有组织放空点位类型。7.2.2.2 数据获取要求 有组织放空排放实测与统计计算相结合法数据获取要求见表4。表4 有组织放空排放数据获取要求(实测与统计计算相结合法)具体排放源 计量参数类型 参数来源 准确度等级/最大允许误差 记录频次 二氧化碳注气站、回注站、注入井、油井、分
18、气增压站、采出液处理站、注入管线、集输管线等 面积 钢卷尺 0.4 mm 每次 速度 速度计 0.3 m/s(v35 m/s);5%(v35 m/s);其中v为速度测量值 每次 时间 秒表 0.1 s 每次 体积分数 化验报告 每次 温度 温度变送器 0.2级 每次 密度 查表 根据放空温度和出口压力(取101.325 kPa)查表获取 7.3 地上泄漏排放 7.3.1 计算方法 采用实测与统计计算相结合法形成排放因子,计算地上泄漏二氧化碳排放量。地上泄漏二氧化碳排放量按公式(5)计算:地上=地上 (5)式中:E地上地上泄漏二氧化碳排放量,单位为吨(t);EF地上I第i类地上泄漏点位二氧化碳排
19、放因子,单位为吨/(个年)(t/(eacha);ni 第i类地上泄漏点位数量,单位为个(each);l 统计期时间跨度,单位为年(a);b 地上泄漏点位类型。7.3.2 数据获取要求 地上泄漏排放数据获取要求见表5。DB37/T 45482022 7 表5 地上泄漏排放数据获取要求 具体排放源 计量参数类型 参数来源 准确度等级/最大允许误差 记录频次 油井井口、注入井井口、阀门、法兰、注入装置、取样口、地面集输管线、储罐泄漏等;未被定义为有组织放空的其他压力设备泄漏排放源 面积 钢卷尺 0.4 mm 每次 速度 速度计 0.3 m/s(v35 m/s);5%(v35 m/s);其中v为速度测
20、量值 每次 时间 秒表 0.1 s 每次 体积分数 化验报告 每次 温度 温度变送器 0.2 级 每次 密度 查表 根据泄漏温度和出口压力(取101.325 kPa)查表获取 7.4 地下泄漏排放 7.4.1 计算方法 宜按一定方法将注入油层所在地表上方以正方形网格平均划分,通过安装二氧化碳通量监测仪测算排放因子,进而计算地下泄漏二氧化碳排放量。可将测试浅层土壤气和浅层地下水中二氧化碳浓度,作为地下泄漏排放的预警措施。地下泄漏二氧化碳排放量按公式(6)计算:地下=地下 网格 (6)式中:E地下 地下泄漏二氧化碳排放量,单位为吨(t);EF地下i第i个网格地下泄漏排放因子,单位为吨/(平方千米年
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