江西宇能制药碳足迹核查报告(2021年度)VIP专享VIP免费

碳足迹核查报
江西宇能制药有限公司
(2021年度
湖南联智环境技术有限公
2022年3月16
目 录
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阶段原料药销售运输阶段、原料药使用阶段及报废后回收处置阶段
图 1 原料药生命周期系统边界图
碳足迹核查报江西宇能制药有限公司告(2021年度)湖南联智环境技术有限公司2022年3月16日目录........................................................1......................................2..................................................4....................................4....................................................43.3..................................................53.4....................................................53.5.......................................5....................................................6..........................................7................................................7...................................8......................................................8..................................................8....................................................9..............................................9.............................................10.....................................................12...........................................................121江西宇能制药有限公司作为医疗行业龙头企业,为相关环境披露要求,履行社会责任、接受社会监督,特邀请湖南联智环境技术有限公司对其主产品的碳足迹排放情况进行研究,出具研究报告。研究的目的是以生命周期评价方法为基础,采用ISO/TS14067-2013《温室气体.产品的碳排放量.量化和通信的要求和指南》、PAS2050:2011《商品和服务在生命周期内的温室气体排放评价规范》的要求中规定的碳足迹核算方法,计算得到江西宇能制药的原料药产品的碳足迹。本报告的功能单位定义为生产“1kg原料药”。系统边界为“从摇篮到坟墓”类型,调研了原料药的上游原材料生产阶段、原材料运输阶段、原料药生产阶段、原料药销售运输阶段、原料药使用阶段及报废后回收处置阶段。图1原料药生命周期系统边界图2报告中对生产原料药的不同过程比例的差别、各生产过程碳足迹比例做了对比分析。从单个过程对碳足迹贡献来看,发现原材料生产阶段对产品碳足迹的贡献最大,其次为产品生产过程能源消耗。研究过程中,数据质量被认为是最重要的考虑因素之一。本次数据收集和选择的指导原则是:数据尽可能具有代表性,主要体现在生产商术、地域、时间等方面。原料药生产生命周期主要过程活动数据来源于企业现场调研的初级数据,部分通用的原辅料数据来源于CLCD-China数据库、瑞士Ecoinvent数据库、欧洲生命周期参考数据库(ELCD)以及EFDB数据库,本次评价选用的数据在国内外LCA研究中被高度认可和广泛应用。数据库简介如下:CLCD-China数据库是一个基于中国基础工业系统生命周期核心模型的行业平均数据库。CLCD包括国内主要能源、交通运输和基础原材料的清单数据集。Ecoinvent数据库由瑞士生命周期研究中心开发,数据主要来源于瑞士和西欧国家,该数据库包含约4000条的产品和服务的数据集,涉及能源,运输,建材,电子,化工,纸浆和纸张,废物处理和农业活动。ELCD数据库由欧盟研究总署开发,其核心数据库包含超过300个数据集,其清单数据来自欧盟行业协会和其他来源的原材料、能源、运输、废物管理数据。EFDB数据库为联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)为便于对各国温室气体排放和减缓情况进行评估而建立的排放因子及参数数据库,以其科学性、权威性的数据评估被国际上广泛认可。3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(ProductCarbonFootprint,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、使用到最终处置/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)和全氟化碳(PFC)等。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,单位为kgCO2e或者tCO2e。全球变暖潜值(GobalWarmingPotential,简称GWP),即各种温室气体的二氧化碳当量值,通常采用联合国政府间气候变化专家委员会(IPCC)提供的值,目前这套因子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《PAS2050:2011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(CarbonTrust)、英国食品和乡村事务部(Defra)联合发布,是国际上最早的、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;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(WorldResourcesInstitute,简称WRI)和世界可持续发展工商理事会(WorldBusinessCouncilforSustainableDevelopment,简称WBCSD)发布的产品和供应链标准;③《ISO/TS14067:2013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PAS2050为种子文4件,由国际标准化组织(ISO)编制发布。产品碳足迹核算标准的出现目的是建立一个一致的、国际间认可的评估产品碳足迹的方法。江西宇能制药有限公司(以下简称“江西宇能制药”)是一家从事甾体激素类中间体和手性氨基醇类中间体的研发、生产和销售的国家级高新技术企业。在甾体激素类中间体领域,公司产品线丰富,其中孕激素中间体乙基锂氨物和皮质类激素中间体甲泼尼龙格氏物为主打产品,分别为左炔诺孕酮和甲基泼尼松龙的关键中间体。公司从事手性氨基醇类产品的生产、销售时间相对较短,采用直销模式和贸易商模式相结合的方式可以充分利用贸易商的客户资源,相对较快的提高销售规模。公司高层根据现实要求不断完善公司的治理结构,积极承担各项社会责任,努力保证内、外部审计的独立性与有效性,通过建立科学的监控系统,有机协调公司与顾客、股东、员工、社区等相关方的利益,赢得用户的一致好评。本研究的目的是得到江西宇能制药生产的原料药产品全生命周期过程的碳足迹,为江西宇能制药开展持续的节能减排工作提供数据支撑。碳足迹核算是江西宇能制药实现低碳、绿色发展的基础和关键,披露产品的碳足迹是江西宇能制药环境保护工作和社会责任的一部分,也是江西宇能制5药迈向国际市场的重要一步。本项目的研究结果将为江西宇能制药与原料药产品的采购商和原材料的供应商的有效沟通提供良好的途径,对促进产品全供应链的温室气体减排具有一定积极作用。本项目研究结果的潜在沟通对象包括两个群体:一是江西宇能制药内部管理人员及其他相关人员,二是企业外部利益相关方,如上游主要原材料、下游采购商、地方政府和环境非政府组织等。3.3根据本项目的研究目的,按照ISO/TS14067-2013、PAS2050:2011标准的要求,本次碳足迹评价的边界为江西宇能制药有限公司2021年全年生产活动及非生产活动数据。经现场走访与沟通,确定本次评价边界为:产品的碳足迹=原材料获取+原材料运输+产品生产+销售运输+产品使用+回收利用。3.4为方便系统中输入/输出的量化,功能单位被定义为生产1kg原料药。3.5根据PAS2050:2011《商品和服务在生命周期内的温室气体排放评价规范》绘制1kg原料药产品的生命周期流程图,其碳足迹评价模式为从商业到消费者(B2C)评价:包括从原材料获取,通过制造、分销和零售,到客户使用,以及最终处置或再生利用整个过程的排放。原料药产品的生命周期流程图如下:6原料运输图2原料药产品生命周期评价边界图在本项目中,产品的系统边界属“从摇篮到坟墓”的类型,为了实现上述功能单位,原料药产品的系统边界见下表:表1包含和未包含在系统边界内的生产过程a原料药生产的生命周期过程包括:原材料获取+原材料运输+产品生产+销售运输+产品使用+回收利用。b主要原材料生产过程中电力、蒸汽等能源的消耗。c生产过程电力、蒸汽等能源的消耗。d原材料运输、产品运输。e产品的使用及回收。a资本设备的生产及维修b次要辅料的运输c销售等商务活动产生的运输本项目采用的取舍规则以各项原材料投入占产品重量或过程总投入的重量比为依据。具体规则如下:I普通物料重量<1%产品重量时,以及含稀贵或高纯成分的物料重量<0.1%产品重量时,可忽略该物料的上游生产数据;总共忽略的物料重量不超过5%;II大多数情况下,生产设备、厂房、生活设施等可以忽略;销售运输产品使用产品生产原料生产回收利用7III在选定环境影响类型范围内的已知排放数据不应忽略。本报告所有原辅料和能源等消耗都关联了上游数据,部分消耗的上游数据采用近似替代的方式处理,基本无忽略的物料。基于研究目标的定义,本研究只选择了全球变暖这一种影响类型,并对产品生命周期的全球变暖潜值(GWP)进行了分析,因为GWP是用来量化产品碳足迹的环境影响指标。研究过程中统计了各种温室气体,包括二CO2CH4N2OCF4C2F6,SF6HFC。并且采用了IPCC(2007)提出的方法来计算产品生产周期的GWP值。该方法基于100,即特征化因子,此因子用来将其他温室气体的排放量转化为CO2当量(CO2e)。例如,1kg甲烷在100年内对全球变暖的影响相当于25kg二氧化碳排放对全球变暖的影响,因此以二氧化碳当量(CO2e)为基础,甲烷的特征化因子就是25kgCO2e。为满足数据质量要求,在本研究中主要考虑了以下几个方面:I数据准确性:实景数据的可靠程度II数据代表性:生产商、技术、地域以及时间上的代表性III模型一致性:采用的方法和系统边界一致性的程度8为了满足上述要求,并确保计算结果的可靠性,在研究过程中首先选择来自生产商和供应商直接提供的初级数据,其中企业提供的经验数据取平均值,本研究在2021年3月进行数据的调查、收集和整理工作。当初级数据不可得时,尽量选择代表区域平均和特定技术条件下的次级数据,次级数据大部分选择来自CLCD-China数据库、瑞士Ecoinvent数据库、欧洲生命周期参考数据库(ELCD)以及EFDB数据库;当目前数据库中没有完全一致的次级数据时,采用近似替代的方式选择数据库中数据。数据库的数据是经严格审查,并广泛应用于国际上的LCA研究。各个数据集和数据质量将在第4章对每个过程介绍时详细说明。为了计算产品的碳足迹,必须考虑活动水平数据、排放因子数据和全球增温潜势(GWP)。活动水平数据是指产品在生命周期中的所有的量化数据(包括物质的输入、输出;能量使用;交通等方面)。排放因子数据是指单位活动水平数据排放的温室气体数量。利用排放因子数据,可以将活动水平数据转化为温室气体排放量。如:电力的排放因子可表示为:CO2e/kWh,全球增温潜势是将单位质量的某种温室效应气体(GHG)在给定时间段内辐射强度的影响与等量二氧化碳辐射强度影响相关联的系数,如CH4(甲烷)的GWP值是21。活动水平数据来自现场实测;排放因子采用IPCC规定的缺失值。活动水平数据主要包括:电力、蒸汽消耗量等。排放因子数据主要包括电力、热力排放因子等。91生产设备消耗电力、热力初级活动数据发票、生产报表2制冷机、空调、采暖辅助设备消耗电力发票、生产报表3原材料生产消耗电力、热力次级活动数据供应商数据、数据库4原材料运输消耗汽油供应商地址、数据库5产品运输消耗汽油客户地址、数据库6产品使用-数据库7产品回收消耗电力、热力等数据库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=Z1,j=1Pi×Qij×GwPj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EFDB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。GWPCO2e电力(MWh)CO221538.110.7035tCO2/MWh115152.06热力(GJ)CO2187650.900.11tCO2/GJ120641.60原材料生产(t)CO25931.79/156532.10原材料运输(tkm)CO216326.430.14kg/tkm12273.110产品运输(tkm)CO21121.710.14kg/tkm11572.44产品使用(t)CO229320tCO2/km10产品回收(t)CO2439.8/1867.2tCO2e97038.5根据以上公式可以计算出2021年度公司二氧化碳的排放量为97038.5t。全年共生产原料药2932t。因此1kg产品的碳足迹e=97038.5/2932/1000=0.033tCO2e/kg,计算得到生产1kg原料药的碳足迹为0.033tCO2e/kg。从原料药生命周期累计碳足迹贡献比例的情况,可以看出原料药的碳排放环节主要集中在原材料生产的能源消耗活动。原料药产品生命周期碳排放清单:环境类型当量单位原材料生产原材料运输产品生产产品运输产品使用产品回收合计产品碳足迹(CF)CO2et56532.102273.135793.661572.440867.297038.5占比(%)58.262.3436.891.620.000.8910011图4产品全生命周期阶段碳足迹贡献图所以为了减小原料药碳足迹,应重点对供应商提出节能减排要求并对供应商加以考核,其次加大对原料药产品生产过程中的节能降耗管理。为减小产品碳足迹,建议如下:1)、生产用电为国网和光伏发电提供,建议进一步调查电力生产过程,提高数据准确性;2)、加强节能工作,从技术及管理层面提升能源效率,减少能源投入,厂内可考虑实施节能改造。3)、在原材料价位差异不大的情况下,尽量选取原材料碳足迹小的供应商;4)、在分析指标的符合性评价结果以及碳足迹分析、计算结果的基础上,结合环境友好的设计方案采用、落实生产者责任延伸制度、绿色供应链管理等工作,提出产品生态设计改进的具体方案;125)、继续推进绿色低碳发展意识坚定树立企业可持续发展原则,加强生命周期理念的宣传和实践。运用科学方法,加强产品碳足迹全过程中数据的积累和记录,定期对产品全生命周期的环境影响进行自查,以便企业内部开展相关对比分析,发现问题。在生态设计管理、组织、人员等方面进一步完善;6)、推进产业链的绿色设计发展制定生态设计管理体制和生态设计管理制度,明确任务分工;构建支撑企业生态设计的评价体系;建立打造绿色供应链的相关制度,推动供应链协同改进。不确定性的主要来源为初级数据存在测量误差和计算误差。减少不确定性的方法主要有:使用准确率较高的初级数据;对每道工序都进行能源消耗的跟踪监测,提高初级数据的准确性。低碳是企业未来生存和发展的必然选择,进行产品碳足迹的核算是实现温室气体管理,制定低碳发展战略的第一步。通过产品生命周期的碳足迹核算,可以了解排放源,明确各生产环节的排放量,为制定合理的减排目标和发展战略打下基础。

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