Постановление № 107 от 27.02.2019
об утверждении Методологии расчета влияния биогорючего и биожидкостей на выбросы парниковых газов
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об утверждении Методологии расчета влияния биогорючего
и биожидкостей на выбросы парниковых газов
№ 107 от 27.02.2019
(в силу 15.09.2019)
Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 94-99 ст. 189 от 15.03.2019
* * *
Утратил силу: 11.02.2026
Постановление Правительства N 53 от 05.02.2025
На основании положений пункта a1) статьи 12 Закона № 10/2016 о продвижении использования энергии из возобновляемых источников (Официальный монитор Республики Молдова, 2016 г., № 69-77, ст.117) Правительство
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Методологию расчета влияния биогорючего и биожидкостей на выбросы парниковых газов (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство окружающей среды.
[Пкт.2 изменен Пост.Прав. N 586 от 21.08.2024, в силу 06.09.2024]
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 6 месяцев с даты опубликования.
| ПРЕМЬЕР-МИНИСТР | Павел ФИЛИП |
| Контрасигнуeт: | |
| министр сельского хозяйства, | |
| регионального развития и | |
| окружающей среды | Николае ЧУБУК |
| № 107. Кишинэу, 27 февраля 2019 г. | |
Утверждена
Постановлением Правительства
№ 107/2019
МЕТОДОЛОГИЯ
расчета влияния биогорючего и биожидкостей
на выбросы парниковых газов
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Методология расчета влияния биогорючего и биожидкостей на выбросы парниковых газов (в дальнейшем – Методология) перелагает статью 19 и Приложение V Директивы 2009/28/ЕС Европейского Парламента и Совета от 23 апреля 2009 года о продвижении использования энергии из возобновляемых источников, изменении и в дальнейшем признании утратившими силу Директив 2001/77/ЕС и 2003/30/ЕС (Текст имеет отношение к ЕЭЗ), опубликованных в Официальном журнале Европейского Сообщества L 140 от 5 июня 2009 г., с последними изменениями, внесенными Директивой (ЕC) 2015/1513 Европейского Парламента и Совета от 9 сентября 2015 года.
2. Целью настоящей Методологии является установление порядка расчета выбросов парниковых газов для содействия выполнению обязательств относительно климатических изменений, обеспечению безопасности в поставке бензина и дизельного топлива, произведенных в соответствующих экологических условиях, и продвижению использования возобновляемых источников энергии.
3. В смысле настоящей Методологии используются понятия, определенные в Законе № 10/2016 о продвижении использования энергии из возобновляемых источников.
4. Ежегодно, до 31 января года, следующего за отчетным годом, Агентство окружающей среды выполняет расчет воздействия биогорючего и биожидкостей на выбросы парниковых газов на основе информации, предоставленной центральным органом публичной власти по регулированию и мониторингу в области энергетики.
5. Результаты, полученные на основании расчетов, будут опубликованы на официальной веб-странице Агентства окружающей среды.
II. ПРАВИЛА РАСЧЕТА ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ
ОТ БИОТОПЛИВА ЗА ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ
6. Выбросы парниковых газов при производстве и использовании топлива для транспорта, биогорючего и биожидкостей вычисляются по следующей формуле:
E = eec + el + ep + etd + eu – esca – eccs – eccr – eee ,
где:
E = общие выбросы, происходящие от использования топлива;
eec = выбросы, происходящие от добычи или культивирования сырья;
el = ежегодные выбросы, возникающие от изменения количества углерода, вызванного изменениями в землепользовании;
ep = выбросы, происходящие от переработки;
etd = выбросы, происходящие от транспортировки и распределения;
eu = выбросы, происходящие от используемого топлива;
esca = сокращение выбросов через накопление углерода в почве за счет улучшения управления сельским хозяйством;
eccs = сокращение выбросов за счет улавливания и геологического хранения углерода;
eccr = сокращение выбросов за счет улавливания и замены углерода;
eee = сокращение выбросов, полученных от избытка электроэнергии из когенерации.
Выбросы, возникающие в результате производства машин и оборудования, не учитываются.
7. Выбросы парниковых газов, происходящих от использования топлива (E), выражаются в граммах эквивалента CO2 на мДж топлива (гСО2-экв/мДж).
8. Для топлива, используемого на транспорте, значения, рассчитанные в гCO2-экв/мДж, могут быть скорректированы с учетом различий между топливом в ходе осуществленной полезной механической работы, выраженной в км/мДж. Эти корректировки выполняются только в том случае, если имеются доказательства различий в полезной механической работе.
9. Сокращения выбросов парниковых газов от биогорючего и биожидкостей рассчитываются по следующей формуле:
| EF - EB | |
| СОКРАЩЕНИЕ = | –––––––, |
| EF |
где:
EB = общие выбросы, происходящие от биогорючего и биожидкостей;
EF = общие выбросы, происходящие от гомологичного ископаемого топлива.
10. Парниковыми газами, принятыми во внимание в смысле пункта 6, являются CO2, N2O и CH4. Для расчета эквивалентности в CO2 эти газы должны оцениваться следующим образом:
| CO2 | : | 1 |
| N2O | : | 296 |
| CH4 | : | 23 |
11. Выбросы, происходящие от добычи или культивирования сырья (eec), включают выбросы, возникающие из самого процесса добычи или культивирования, из сбора сырья, из отходов и утечек, а также из производства веществ или химических продуктов, используемых в процессе экстракции или культивирования. Исключается улавливание CO2 в процессе культивирования сырья. Под сокращения подпадают сертифицированные выбросы парниковых газов, происходящие от пламени на нефтяных площадках. Оценки выбросов, происходящих от культивирования, могут быть получены на основе средних значений, рассчитанных для географических площадей, меньших чем те, которые используются для расчета неявных значений в качестве альтернативы использованию фактических значений.
12. Ежегодные выбросы в результате изменения количества углерода, возникшие из-за изменений в землепользовании el, рассчитываются путем равномерного деления общих выбросов в течение 20 лет. Для расчета этих выбросов применяется следующая формула:
el = (CSR – CSA ) × 3,664 × 1/20 × 1/P – eB,
где:
el – ежегодные выбросы парниковых газов в результате изменения запасов углерода, вызванного изменениями в землепользовании. Культивируемые земли и многолетние культуры рассматриваются как единое землепользование;
CSR – запас углерода на единицу площади, связанный с эталонным землепользованием;
CSA – запас углерода на единицу площади, связанный с текущим землепользованием. В тех случаях, когда запас углерода накапливается в течение более одного года, значение CSA представляет собой расчетный запас на единицу площади через 20 лет или когда урожай достигает зрелости;
P – продуктивность сельскохозяйственных культур (измеряется в энергии, генерируемой биогорючим или биожидкостью на единицу площади в год);
eB – бонус биогорючего 29 гCO2-экв/МДж или биожидкости.
13. Выбросы вследствие переработки (ep) включают выбросы, происходящие непосредственно от процесса переработки, от отходов и от утечек, а также от производства химических веществ или продуктов, используемых в процессе переработки.
При расчете потребления электроэнергии, которое не происходит на станции по производству топлива, считается, что интенсивность выбросов парниковых газов, которые характеризуют производство и распределение соответствующей электроэнергии, равна средней интенсивности выбросов при производстве и распределении электроэнергии в определенном регионе. В качестве исключения из этого правила производители могут использовать среднее значение для расчета электроэнергии, произведенной отдельной электростанцией, если станция не подключена к электросети.
14. Выбросы, происходящие от транспорта и распределения etd, включают выбросы от транспортировки и хранения сырья и полусырья, а также от хранения и распределения готовых материалов.
15. Выбросы, происходящие от используемого топлива eu, считаются равными нулю для биогорючего и биожидкостей.
16. Сокращение выбросов в результате геологического улавливания и хранения углерода (eccs), которое еще не было учтено для выбросов, происходящих от переработки, ограничивается выбросами, которых можно избежать путем улавливания и удержания CO2, выделяемого в непосредственной связи с добычей, транспортировкой, переработкой и распределением топлива.
17. Сокращение выбросов в результате улавливания и замены углерода (eccr) должно быть ограничено выбросами путем улавливания CO2, чей углерод происходит из биомассы и используется для замещения CO2, ископаемого происхождения, используемого в коммерческих продуктах и услугах.
18. Сокращения выбросов, полученных путем избыточной электроэнергии от когенерации (eee), учитываются в случае избыточной электроэнергии, которая производится системами производства топлива, которые используют когенерацию, за исключением случая, если топливо, используемое для когенерации, является побочным продуктом, кроме остатков сельскохозяйственных культур. При расчете этого избытка электроэнергии считается, что размер когенерационной установки является необходимым минимумом, чтобы когенерационная установка обеспечила тепло, необходимое для производства топлива. Считается, что сокращения выбросов парниковых газов, связанные с этим избытком электроэнергии, равны количеству парниковых газов, которые будут выбрасываться при выработке равного количества электроэнергии на электростанции, использующей то же топливо, что и когенерационная установка.
19. Если в процессе производства получается в сочетании горючее, для которого рассчитываются выбросы, и один или несколько других продуктов (побочных продуктов), выбросы парниковых газов распределяются между горючим или его промежуточным продуктом и побочными продуктами, пропорционально их энергетическому содержанию (определяется низкой теплотворной способностью, в случае побочных продуктов, кроме электроэнергии).
20. Для целей расчета, упомянутых в пункте 19, выбросами, которые должны быть разделены, являются – eec + el, + доли ep, etd и eee, которые существовали до этапа, когда появляется сопутствующий продукт, включая соответствующий этап. В случае, если выделено полное значение побочных продуктов на предыдущем этапе обработки в жизненном цикле, доля выбросов, относящихся к промежуточному продукту топлива на последнем этапе такой обработки используется для этой цели вместо общего объема выбросов. В случае биогорючего и биожидкостей все побочные продукты, включая электроэнергию, которые не подпадают под действие применения пункта 18, должны приниматься во внимание для целей данного расчета, за исключением остатков сельскохозяйственных культур, включая солому, остатки, полученные в результате переработки сахарного тростника, кожуры, плодовых косточек и скорлупы орехов. Для проведения данного расчета устанавливается энергетическое содержание, равное нулю, для продуктов с отрицательным содержанием энергии. Отходы, остатки сельскохозяйственных культур, включая солому, остатки, полученные в результате переработки сахарного тростника, шелухи, косточек фруктов и скорлупы орехов, а также остатки переработки, в том числе сырой глицерин (неочищенный глицерин), имеют значение выбросов парниковых газов, равное нулю в течение их жизненного цикла до момента их сбора.
В случае топлива, произведенного на нефтеперерабатывающих заводах, единицей анализа для целей расчета, указанной в пункте 19, является нефтеперерабатывающий завод.
21. В случае биогорючего для расчета, указанного в пункте 9, эквивалент ископаемого топлива EF представлен последними доступными средними выбросами от ископаемой части бензина и дизельного топлива, потребляемых в стране. Если эти данные недоступны, используемое значение составляет 83,8 гCO2-экв/МДж.
В случае биожидкостей, используемых при производстве электроэнергии, для расчета, указанного в пункте 9, эквивалент ископаемого топлива EF составляет 91 гCO2-экв/МДж.
В случае биожидкостей, используемых для производства тепла, для расчета, указанного в пункте 9, эквивалент ископаемого топлива EF составляет 77 гСО2-экв/МДж.
В случае биожидкостей, используемых в когенерации, для расчета, указанного в пункте 4, эквивалент ископаемого топлива EF составляет 85 гCO2-экв/МДж.
|
Приложение № 1 к Методологии расчета влияния биогорючего и биожидкостей на выбросы парниковых газов Типичные и неявные значения для топлива, произведенного без чистых выбросов углерода в результате изменений в землепользовании |
||
| Линия по производству биогорючего и биожидкостей | Типичные сокращения выбросов парниковых газов | Неявные сокращения выбросов парниковых газов |
| Этанол из сахарной свеклы | 61 % | 52 % |
| Этанол из пшеницы (не упоминается топливо для переработки) | 32 % | 16 % |
| Этанол из пшеницы (лигнит используется в качестве технологического топлива в когенерационных установках) | 32 % | 16 % |
| Этанол из пшеницы (природный газ, используемый в качестве технологического топлива в обычных котлах) | 45 % | 34 % |
| Этанол из пшеницы (природный газ, используемый в качестве технологического топлива в когенерационных установках) | 53 % | 47 % |
| Этанол из пшеницы (солома, используемая в качестве технологического топлива в когенерационных установках) | 69 % | 69 % |
| Этанол из кукурузы (природный газ, используемый в качестве технологического топлива в когенерационных установках) | 56 % | 49 % |
| Этанол из сахарного тростника | 71 % | 71 % |
| Часть этил-трет-бутилового эфира (ETBE) из возобновляемых источников | Равные тем, которые используются в линии по производству этанола | |
| Часть трет-амил-этилового эфира (TAEE) из возобновляемых источников | Равные тем, которые используются в линии по производству этанола | |
| Биодизель из рапсовых семян | 45 % | 38 % |
| Биодизель из подсолнечника | 58 % | 51 % |
| Биодизель из семян сои | 40 % | 31 % |
| Биодизель из пальмового масла (процесс не указан) | 36 % | 19 % |
| Биодизель из пальмового масла (процесс улавливания метана на маслопрессе) | 62 % | 56 % |
| Биодизель из масла от отходов растительного или животного происхождения | 88 % | 83 % |
| Растительное масло из рапсовых семян, гидроочищенное | 51 % | 47 % |
| Растительное подсолнечное масло, гидроочищенное | 65 % | 62 % |
| Растительное масло из пальмового масла, гидроочищенное (процесс не указан) | 40 % | 26 % |
| Растительное масло из пальмового масла, гидроочищенное (процесс улавливания метана на маслопрессе) | 68 % | 65 % |
| Чистое растительное масло из рапсовых семян | 58 % | 57 % |
| Биогаз из органических городских отходов в виде сжатого природного газа | 80 % | 73 % |
| Биогаз из мокрого навоза в виде сжатого природного газа | 84 % | 81 % |
| Биогаз из сухого навоза в виде сжатого природного газа | 86 % | 82 % |
|
Приложение № 2 к Методологии расчета влияния биогорючего и биожидкостей на выбросы парниковых газов Оценки типичных и неявных значений для будущих видов биогорючего и биожидкостей, произведенных без чистых выбросов углерода в результате изменения землепользования |
||
| Линия по производству биогорючего и биожидкостей | Типичные сокращения выбросов парниковых газов | Неявные сокращения выбросов парниковых газов |
| Этанол из соломы пшеницы | 87 % | 85 % |
| Этанол из древесных отходов | 80 % | 74 % |
| Этанол из древесных отходов, происходящих от культивируемого леса | 76 % | 70 % |
| Дизельное топливо Fischer-Tropsch из древесных отходов | 95 % | 95 % |
| Дизельное топливо Fischer-Tropsch из древесных отходов, происходящих от культивируемого леса | 93 % | 93 % |
| Диметиловый эфир (ДМЭ) из древесных отходов | 95 % | 95 % |
| Диметиловый эфир (ДМЭ) из древесных отходов, происходящих от культивируемого леса | 92 % | 92 % |
| Метанол из древесных отходов | 94 % | 94 % |
| Метанол из древесных отходов, происходящих от культивируемого леса | 91 % | 91 % |
| Метанол из древесных отходов, происходящих от культивируемого леса, часть метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ) из возобновляемых источников | Равные тем, которые используются в линии по производству метанола | |
|
Приложение № 3 к Методологии расчета влияния биогорючего и биожидкостей на выбросы парниковых газов Подробные неявные значения для биогорючего и биожидкостей Подробные неявные значения для культивирования (eec) согласно определению из главы II |
||
| Линия по производству биогорючего и биожидкостей | Типичные выбросы парниковых газов (гCO2-экв/МДж) |
Неявные выбросы парниковых газов (гCO2-экв/МДж) |
| Этанол из сахарной свеклы | 12 | 12 |
| Этанол из пшеницы | 23 | 23 |
| Этанол из кукурузы | 20 | 20 |
| Этанол из сахарного тростника | 14 | 14 |
| Часть этил-трет-бутилового эфира (ETBE) из возобновляемых источников | Равные тем, которые используются в линии по производству этанола | |
| Часть третичного-амил-этилового эфира (TAEE) из возобновляемых источников | Равные тем, которые используются в линии по производству этанола | |
| Биодизель из рапсовых семян | 29 | 29 |
| Биодизель из подсолнечника | 18 | 18 |
| Биодизель из семян сои | 19 | 19 |
| Биодизель из пальмового масла | 14 | 14 |
| Биодизель из масла от отходов растительного или животного происхождения | 0 | 0 |
| Растительное масло из рапсовых семян, гидроочищенное | 30 | 30 |
| Растительное масло из подсолнечника, гидроочищенное | 18 | 18 |
| Растительное масло из пальмового масла, гидроочищенное | 15 | 15 |
| Чистое растительное масло из рапсовых семян | 30 | 30 |
| Биогаз из органических городских отходов в виде сжатого природного газа | 0 | 0 |
| Биогаз из мокрого навоза в виде сжатого природного газа | 0 | 0 |
| Биогаз из сухого навоза в виде сжатого природного газа | 0 | 0 |
|
Подробные неявные значения для обработки, включая избыток электроэнергии, (ep – eee), согласно определению из главы II |
||
| Линия по производству биогорючего и биожидкостей | Типичные выбросы парниковых газов (гCO2-экв/МДж) |
Неявные выбросы парниковых газов (гCO2-экв/МДж) |
| Этанол из сахарной свеклы | 19 | 26 |
| Этанол из пшеницы (не указывается топливо для переработки) | 32 | 45 |
| Этанол из пшеницы (лигнит используется в качестве технологического топлива в когенерационных установках) | 32 | 45 |
| Этанол из пшеницы (природный газ, используемый в качестве технологического топлива в обычных котлах) | 21 | 30 |
| Этанол из пшеницы (природный газ, используемый в качестве технологического топлива в когенерационных установках) | 14 | 19 |
| Этанол из пшеницы (солома, используемая в качестве технологического топлива в когенерационных установках) | 1 | 1 |
| Этанол из кукурузы (природный газ, используемый в качестве технологического топлива в когенерационных установках) | 15 | 21 |
| Этанол из сахарного тростника | 1 | 1 |
| Часть этил-трет-бутилового эфира (ETBE) из возобновляемых источников | Равные тем, которые используются в линии по производству этанола | |
| Часть третичного-амил-этилового эфира (TAEE) из возобновляемых источников | Равные тем, которые используются в линии по производству этанола | |
| Биодизель из рапсовых семян | 16 | 22 |
| Биодизель из подсолнечника | 16 | 22 |
| Биодизель из сои | 18 | 26 |
| Биодизель из пальмового масла (процесс не указывается) | 35 | 49 |
| Биодизель из пальмового масла (процесс с отделением метана в воздухе на масляном прессе) | 13 | 18 |
| Биодизель из отходов масла растительного или животного происхождения | 9 | 13 |
| Растительное масло из рапсовых семян, гидроочищенное | 10 | 13 |
| Растительное подсолнечное масло, гидроочищенное | 10 | 13 |
| Растительное масло из пальмового масла, гидроочищенное (процесс не указывается) | 30 | 42 |
| Растительное масло из пальмового масла, гидроочищенное (процесс отделения метана в воздухе на масляном прессе) | 7 | 9 |
| Чистое растительное масло из рапсовых семян | 4 | 5 |
| Биогаз из органических городских отходов в виде сжатого природного газа | 14 | 20 |
| Биогаз из мокрого навоза в виде сжатого природного газа | 8 | 11 |
| Биогаз из сухого навоза в виде сжатого природного газа | 8 | 11 |
|
Подробные неявные значения для транспортировки и распределения (etd), согласно определению из главы II |
||
| Линия по производству биогорючего и биожидкостей | Типичные выбросы парниковых газов (гCO2-экв/МДж) |
Неявные выбросы парниковых газов (гCO2-экв/МДж) |
| Этанол из сахарной свеклы | 2 | 2 |
| Этанол из пшеницы | 2 | 2 |
| Этанол из кукурузы | 2 | 2 |
| Этанол из сахарного тростника | 9 | 9 |
| Часть этил-трет-бутилового эфира (ETBE) из возобновляемых источников | Равные тем, которые используются в линии по производству этанола | |
| Часть третично-амил-этилового эфира (TAEE) из возобновляемых источников | Равные тем, которые используются в линии по производству этанола | |
| Биодизель из рапсовых семян | 1 | 1 |
| Биодизель из подсолнечника | 1 | 1 |
| Биодизель из семян сои | 13 | 13 |
| Биодизель из пальмового масла | 5 | 5 |
| Биодизель из масла от отходов растительного или животного происхождения | 1 | 1 |
| Растительное масло из рапсовых семян, гидроочищенное | 1 | 1 |
| Растительное масло из подсолнечника, гидроочищенное | 1 | 1 |
| Растительное масло из пальмового масла, гидроочищенное | 5 | 5 |
| Чистое растительное масло из рапсовых семян | 1 | 1 |
| Биогаз из органических городских отходов в виде сжатого природного газа | 3 | 3 |
| Биогаз из мокрого навоза в виде сжатого природного газа | 5 | 5 |
| Биогаз из сухого навоза в виде сжатого природного газа | 4 | 4 |
|
Всего для выращивания, переработки, транспортировки и распределения |
||
| Линия по производству биогорючего и биожидкостей | Типичные выбросы парниковых газов (гCO2-экв/МДж) |
Неявные выбросы парниковых газов (гCO2-экв/МДж) |
| Этанол из сахарной свеклы | 33 | 40 |
| Этанол из пшеницы (не указывается топливо для переработки) | 57 | 70 |
| Этанол из пшеницы (лигнит используется в качестве технологического топлива в когенерационных установках) | 57 | 70 |
| Этанол из пшеницы (природный газ, используемый в качестве технологического топлива в обычных котлах) | 46 | 55 |
| Этанол из пшеницы (природный газ, используемый в качестве технологического топлива в когенерационных установках) | 39 | 44 |
| Этанол из пшеницы (солома, используемая в качестве технологического топлива в когенерационных установках) | 26 | 26 |
| Этанол из кукурузы (природный газ, используемый в качестве технологического топлива в когенерационных установках) | 37 | 43 |
| Этанол из сахарного тростника | 24 | 24 |
| Часть этил-трет-бутилового эфира (ETBE) из возобновляемых источников | Равные тем, которые используются в линии по производству этанола | |
| Часть третично-амил-этилового эфира (TAEE) из возобновляемых источников | Равные тем, которые используются в линии по производству этанола | |
| Биодизель из рапсовых семян | 46 | 52 |
| Биодизель из подсолнечника | 35 | 41 |
| Биодизель из сои | 50 | 58 |
| Биодизель из пальмового масла (не указывается процесс) | 54 | 68 |
| Биодизель из пальмового масла (процесс с отделением метана в воздухе на масляном прессе) | 32 | 37 |
| Биодизель из масла от отходов растительного или животного происхождения | 10 | 14 |
| Растительное масло из рапсовых семян, гидроочищенное | 41 | 44 |
| Растительное масло из подсолнечника, гидроочищенное | 29 | 32 |
| Растительное масло из пальмового масла, гидроочищенное (не указывается процесс) | 50 | 62 |
| Растительное масло из пальмового масла, гидроочищенное (процесс с отделением метана в воздухе на масляном прессе) | 27 | 29 |
| Чистое растительное масло из рапсовых семян | 35 | 36 |
| Биогаз из органических городских отходов в виде сжатого природного газа | 17 | 23 |
| Биогаз из мокрого навоза в виде сжатого природного газа | 13 | 16 |
| Биогаз из сухого навоза в виде сжатого природного газа | 12 | 15 |
|
Приложение № 4 к Методологии расчета влияния биогорючего и биожидкостей на выбросы парниковых газов Оценки подробных неявных значений для будущих видов биогорючего и биожидкостей, которых не было на рынке или которые были на рынке только в незначительных количествах Подробные значения для культивирования (eec), согласно определению из главы II |
||
| Линия по производству биогорючего и биожидкостей | Типичные выбросы парниковых газов (гCO2-экв/МДж) |
Неявные выбросы парниковых газов (гCO2-экв/МДж) |
| Этанол из соломы пшеницы | 3 | 3 |
| Этанол из древесных отходов | 1 | 1 |
| Этанол из древесных отходов от культивируемого леса | 6 | 6 |
| Дизельное топливо Fischer-Tropsch из древесных отходов | 1 | 1 |
| Дизельное топливо Fischer-Tropsch из древесных отходов, происходящих от культивируемого леса | 4 | 4 |
| Диметиловый эфир (ДМЭ) из древесных отходов | 1 | 1 |
| Диметиловый эфир (ДМЭ) из древесных отходов, происходящих от культивируемого леса | 5 | 5 |
| Метанол из древесных отходов | 1 | 1 |
| Метанол из древесных отходов, происходящих от культивируемого леса | 5 | 5 |
| Метанол из древесных отходов, происходящих от культивируемого леса, часть МТБЭ (метил-трет-бутиловый эфир) из возобновляемых источников | Равные тем, которые используются в линии по производству метанола | |
|
Подробные значения для обработки, в том числе избыток электроэнергии |
||
| Линия по производству биогорючего и биожидкостей | Типичные выбросы парниковых газов (гCO2-экв/МДж) |
Неявные выбросы парниковых газов (гCO2-экв/МДж) |
| Этанол из соломы пшеницы | 5 | 7 |
| Этанол из дерева | 12 | 17 |
| Дизельное топливо Fischer-Tropsch из дерева | 0 | 0 |
| ДМЭ (диметиловый эфир) из дерева | 0 | 0 |
| Метанол из дерева | 0 | 0 |
| Метанол из древесных отходов, происходящих от культивируемого леса, часть МТБЭ (метил-трет-бутиловый эфир) из возобновляемых источников | Равные тем, которые используются в линии по производству метанола | |
|
Подробные значения для транспортировки и распределения (etd), согласно определению из главы II |
||
| Линия по производству биогорючего и биожидкостей | Типичные выбросы парниковых газов (гCO2-экв/МДж) |
Неявные выбросы парниковых газов (гCO2-экв/МДж) |
| Этанол из соломы пшеницы | 2 | 2 |
| Этанол из древесных отходов | 4 | 4 |
| Этанол из древесных отходов, происходящих от культивируемого леса | 2 | 2 |
| Дизельное топливо Fischer-Tropsch из древесных отходов | 3 | 3 |
| Дизельное топливо Fischer-Tropsch из древесных отходов, происходящих от культивируемого леса | 2 | 2 |
| ДМЭ (диметиловый эфир) из древесных отходов | 4 | 4 |
| ДМЭ (диметиловый эфир) из древесных отходов, происходящих от культивируемого леса | 2 | 2 |
| Метанол из древесных отходов | 4 | 4 |
| Метанол из древесных отходов, происходящих от культивируемого леса | 2 | 2 |
| Метанол из древесных отходов, происходящих от культивируемого леса, часть МТБЭ (метил-трет-бутиловый эфир) из возобновляемых источников | Равные тем, которые используются в линии по производству метанола | |
|
Всего для выращивания, переработки, транспортировки и распределения |
||
| Линия по производству биогорючего и биожидкостей | Типичные выбросы парниковых газов (гCO2-экв/МДж) |
Неявные выбросы парниковых газов (гCO2-экв/МДж) |
| Этанол из соломы пшеницы | 11 | 13 |
| Этанол из древесных отходов | 17 | 22 |
| Этанол из древесных отходов, происходящих от культивируемого леса | 20 | 25 |
| Дизельное топливо Fischer-Tropsch из древесных отходов | 4 | 4 |
| Дизельное топливо Fischer-Tropsch из древесных отходов, происходящих от культивируемого леса | 6 | 6 |
| ДМЭ (диметиловый эфир) из древесных отходов | 5 | 5 |
| ДМЭ (диметиловый эфир) из древесных отходов, происходящих от культивируемого леса | 7 | 7 |
| Метанол из древесных отходов | 5 | 5 |
| Метанол из древесных отходов, происходящих из культивируемого леса | 7 | 7 |
| Метанол из древесных отходов, происходящих от культивируемого леса, часть МТБЭ (метил-трет-бутиловый эфир) из возобновляемых источников | Равные тем, которые используются в линии по производству метанола | |
|
Приложение № 5 к Методологии расчета влияния биогорючего и биожидкостей на выбросы парниковых газов Предварительные расчетные выбросы в связи с косвенным изменением землепользования, генерируемые из сырья для биогорючего и биожидкостей (гCO2-экв/МДж) |
||
| Линия по производству биогорючего и биожидкостей | Среднее значение | Интервал между процентами, полученными из анализа чувствительности |
| Зерновые и другие богатые крахмалом культуры | 12 | 8-16 |
| Сахаристые культуры | 13 | 4-17 |
| Масличные культуры | 55 | 33-66 |
|
1. Биогорючее и биожидкости, для которых предполагаемые выбросы в связи с косвенным изменением землепользования считаются равными нулю. 2. Считается, что биогорючее и биожидкости, произведенные из следующих категорий сырья, имеют оценочные выбросы в отношении косвенного изменения землепользования, равные нулю: a) сырье, не указанное в приложении № 5 к настоящей Методологии; b) материалы, производство которых привело к прямой смене землепользования: от лесных земель, пастбищ, водно-болотных угодий, поселений или других видов земель к культивируемым видам земель или к земельным участкам с многолетними культурами. В этом случае величина выбросов, связанная с прямым изменением землепользования (el), рассчитывается по формуле, указанной в пункте 12 главы II. |
||