2023年度 温室气体排放自查报告
所属分类: 公司新闻
发布时间:2024-07-02
四川圣拉斯包装制品有限公司
2023年度
温室气体排放自查报告
2024年03月
1 概述
1.1 核定范围
本次报告范围包括:
厂区边界内的温室气体排放总量,生产过程不涉及温室气体排放,仅涉及能源消耗产生的温室气体排放。
本次工作的相关依据包括:
《用能单位能源计量器具配备与管理通则》(GB 17167-2006)
《综合能耗计算通则》(GB/T2589-2008)
《2006年IPCC国家温室气体清单指南》
其他适用的法律法规和相关标准
其他相关国家、地方或行业标准
2 核查发现
2.1 基本情况的核查
川麻人家的组织机构如下图所示:

图2-1 企业组织机构图
2.1.2 能源管理现状及监测设备管理情况
根据主要用能设备清单,主要用能设备情况为生产设施,所用能源为电力。在2023年度的主要能源消耗品种为电力。
企业内的监测设备配置和校验符合相关规定,测量设备信息见下表:
表3.1-3 经核查的计量设备信息
|
编号 |
设备名称 |
数量 |
使用地点 |
使用范围 |
校准频次 |
|
1 |
电表 |
1 |
办公室右前方箱变内 |
老厂区总表 |
每年 |
|
2 |
电表 |
1 |
二车间右墙角 |
二车间生产线条用电总表 |
每年 |
|
3 |
电表 |
1 |
二车间后卷帘门右侧 |
空压机、环保设备总电表 |
每年 |
|
4 |
电表 |
1 |
仓库后山高压电杆 |
新厂总电表 |
每年 |
|
5 |
水表 |
1 |
快速通道花坛内 |
老厂区总表 |
每年 |
|
6 |
水表 |
1 |
空压机房水渠旁 |
生产车间、食堂、废气塔 |
每年 |
|
7 |
水表 |
1 |
喷泉旁 |
喷泉 |
每年 |
|
8 |
水表 |
1 |
快速通道花坛内 |
新厂区总表 |
每年 |
2.1.3 生产工艺流程
(1)酒类包装瓶身喷水性漆或油性漆生产工艺流程。

图1-3 酒类包装瓶喷涂工艺流程图
上涂装线:人工将半成品玻璃酒瓶工件放置于操作台流水线的模具上;
静电除尘:工件进入静电室,在静电场的作用下,使表面上的小颗粒灰尘被电离后吸附到带电极板上,使其表面易于喷漆;
喷酒精:工件进入喷漆室,使用喷枪自动将工业酒精喷涂在工件上,喷工业酒精的目的是去除工件上的油脂,如工件上没有油脂,则此步骤省略;
烘干:工件随流水线进入烘道,进行烘干及流平,烘道加热方式为电加热,烘道内置流水线行进速度为 4-15m/min,烘道内温度为 40-80℃。
喷底漆:工件进入喷漆室,使用喷枪自动将漆喷涂在工件上。
烘干:工件随流水线进入烘道烘干及流平,烘道加热方式为电加热,烘道内置流水线行进速度为 4-15m/min,烘道内温度为 40-80℃。
UV 光固:工件进入 UV 室,经过喷漆的工件,在密闭的 UV 室内通过吸收紫外光促使引发剂分解,产生自由基,瞬间固化;
下涂装线:人工将工件从操作台上拿下,等待真空镀膜;
真空镀膜:将工件放入真空镀膜机中,用机械泵将镀膜机罐体内空气抽出至真空状态,此时给罐体内的正负极通电,当温度达到 1400℃以上时,其连接正负极上的钨加热子发热将铝丝化成粉末状,罐体内的半成品加工件以 400-600m/min的速度进行高速旋转,使其铝粉附着在产品表面上,形成镀铝层,罐体内温度在50-60℃之间;
上线涂装:人工将镀膜好的工件,重新放置在操作台上;
静电除尘:工件进入静电室,在静电场的作用下,使表面上的小颗粒灰尘被电离后吸附到带电极板上,使其表面易于喷漆;
喷面漆:工件进入喷漆室,使用喷枪自动将漆喷涂在工件上;
烘干:工件随流水线进入烘道,进行烘干及流平,烘道加热方式为电加热,烘道内置流水线行进速度为 4-15m/min,烘道内温度为 40-80℃。
UV 光固:工件进入 UV 室,UV 室配备废气收集装置;
下涂装线:人工将工件从操作台上取下;
检验包装:人工检验,进行包装,此过程中会产生残次品及废包装材料。
(2)酒类包装瓶身喷砂、镭雕生产工艺流程

图1-4 酒类包装瓶身喷砂、镭雕工艺流程图
上喷砂或镭雕机:人工将半成品玻璃瓶工件放置于机组操作台的工位上;
喷砂或镭雕:喷砂、镭雕生产时,玻璃瓶均在机器内部加工室进行;
下喷砂或镭雕机:人工将工件从操作台上取下;
检验包装:人工检验、包装,此过程中会产生残次品及废包装材料。
2.2 核算方法

c—单位产品碳排放量,单位为吨二氧化碳当量每产品单位;
C—统计期内,工厂边界内二氧化碳当量排放量,单位为吨(t);
Q—统计期内的合格产品量,单位为产品单位,视产品种类而定。
2023年企业温室气体排放量为486.32tCO2,合格产品数量为10967.25万只。根据公式计算单位产品碳排放量为0.0443tCO2/万只,排放量较小。
本项目不涉及二氧化碳回收。
表2-16 2023年温室气体排放情况
|
本地区调入电力所蕴含的CO2排放量 |
|||
|
电力调入调出 |
调入量(万kW·h) |
排放因子 |
CO2排放量(t) |
|
电力消耗 |
471.70 |
1.031(tCO2/万kW·h) |
486.32 |
|
CO2排放总量(t) |
486.32 |
||
2.3 核算数据
本次核酸所涉及的数据、排放因子/计算系数如下表所示:
表3.4-1 受核查方活动水平数据、排放因子/计算系数清单
|
排放类型 |
活动水平数据 |
排放因子/计算系数 |
|
净购入使用的电力和天然气对应的排放 |
外购电力 |
电力排放因子 |
2.4 活动水平数据
活动水平数据1:净购入使用电力
表3.4-8 对净购入使用电力的核查
|
数据值 |
2023年 |
471.70 |
|
数据项 |
净购入使用电力 |
|
|
单位 |
万kWh |
|
|
数据来源 |
《2023年1-12月能源购进、消费与库存统计报表》 |
|
|
监测方法 |
电表计量 |
|
|
监测频次 |
连续监测 |
|
|
记录频次 |
每月统计,每年汇总 |
|
|
监测设备校验 |
电表,每年定期校验 |
|
|
数据缺失处理 |
无缺失 |
|
表3.4-9 月度净外购电力(万kWh)
|
月份 |
《2023年1-12月能源购进、消费与库存统计报表》 |
|
1月 |
24.45 |
|
2月 |
35.78 |
|
3月 |
25.37 |
|
4月 |
31.30 |
|
5月 |
45.10 |
|
6月 |
37.59 |
|
7月 |
40.84 |
|
8月 |
46.84 |
|
9月 |
42.30 |
|
10月 |
52.62 |
|
11月 |
47.40 |
|
12月 |
42.11 |
|
合计 |
471.10 |
关键词: 2023年度 温室气体排放自查报告
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