ICS65.020.30CCSB40中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准GB/T47737—2026基于项目的温室气体减排量评估技术规范反刍动物饲喂优化Technicalspecificationattheprojectlevelforassessmentofgreenhousegasemissionreductions—Ruminantfeedingoptimization2026-05-25发布2026-12-01实施国 家 市 场 监 督 管 理 总 局国 家 标 准 化 管 理 委 员 会发 布前 言 本文件按照 GB/T1.1—2020《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。本文件由中华人民共和国农业农村部提出。本文件由全国畜 牧 业 标 准 化 技 术 委 员 会 (SAC/TC274)和 全 国 碳 排 放 管 理 标 准 化 技 术 委 员 会(SAC/TC548)共同归口。本文件起草单位:中国农业大学、现代牧业(集团)有限公司、嘉吉投资(中国)有限公司、东营澳亚现代牧场有限公司、中农碳盈(北京)咨询有限公司、内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司、内蒙古圣牧高科牧业有限公司、中国奶业协会、中国乳制品工业协会、北京农学院、中国农业科学院饲料研究所、北京京瓦农业科技创新中心。本文件主要起草人:王蔚、李胜利、雒诚龙、王倩倩、张学、赵勐、李毅、郭望山、杨库、张海成、龚磊、闫富伟、程晓飞、贺永强、刘高飞、周振峰、黄海丰、岳增君、蒋林树、董利锋、朴香淑。ⅠGB/T47737—2026引 言 为便于国内国际交流,根据联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)的有关要求,本文件的量值单位使用“国际量值单位+物质(元素)”或“物质(元素)+国际量值单位”的形式进行表示,如kgCH4 表示千克甲烷、tCO2e表示吨二氧化碳当量等。ⅡGB/T47737—2026基于项目的温室气体减排量评估技术规范反刍动物饲喂优化1 范围本文件界定了基于反刍动物饲喂优化项目温室气体减排量评估的有关术语,确立了评估原则,规定了评估过程、减排量计算、数据获取、监测及数据质量管理和减排量评估报告的编制。本文件适用于牛、羊等反刍动物舍饲养殖场通过饲喂优化项目实现的温室气体减排量评估。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。GB/T6435 饲料中水分的测定GB/T10647 饲料工业术语GB/T32150 工业企业温室气体排放核算和报告通则GB/T32151.22—2024 温室气体排放核算与报告要求 第22部分:畜禽养殖企业GB/T32760 反刍动物甲烷排放量的测定 六氟化硫示踪 气相色谱法GB/T33760 基于项目的温室气体减排量评估技术规范 通用要求NY/T14 高产奶牛饲养管理规范NY/T34 奶牛饲养标准NY/T815 肉牛饲养标准NY/T816 肉羊营养需要量NY/T4048 绒山羊营养需要量3 术语和定义GB/T10647、GB/T32150、GB/T33760界定的以及下列术语和定义适用于本文件。3.1反刍动物舍饲养殖场 confinedruminantlivestockfarm对反刍动物进行集中舍饲管理的养殖场所。3.2饲喂过程 feedingprocess在反刍动物养殖过程中,从日粮原料选择、日粮配制、饲喂实施到动物体内营养物质消化的全过程。3.3反刍动物胃肠道发酵 ruminantentericfermentation反刍动物瘤胃及其他消化道内微生物厌氧分解饲料碳水化合物,产生甲烷(CH4)等气体的生物学过程。1GB/T47737—2026注:所产生的甲烷主要经嗳气排出体外。3.4饲喂优化 feedingoptimization在满足动物营养需求、保证畜产品质量的基础上,通过改进配方和养分管理,降低反刍动物胃肠道甲烷排放和提高动物生产效率的过程或方法。4 减排量评估原则4.1 相关性选择适当的温室气体源、数据和方法。4.2 完整性包括适应目标用户需求的所有相关的温室气体排放。4.3 一致性能够对有关温室气体信息进行有意义的比较。4.4 准确性尽可能减少偏差和不确定性。4.5 透明性在满足国家政策、商业秘密要求的前提下,发布充分适用的温室气体信息,使目标用户能够做出合理的决策。4.6 保守性确保使用的假定、数值和评估方法,不高估温室气体减排量。5 减排量评估过程5.1 通用要求项目应通过饲喂优化措施改善反刍动物营养供给效率,减少甲烷等温室气体排放,并避免引入对动物健康、生产性能或环境造成不利影响的干预措施。减排量评估应基于胃肠道甲烷排放的减少量,以基准线与项目情景之间的实际甲烷排放差异为基础进行核算。5.2 评估程序基于反刍动物饲喂优化项目的温室气体减排量评估程序如图1所示,主要包括:a) 项目边界的确定;b) 温室气体源的识别;c) 项目及基准线情景确定;d) 数据获取;e) 减排量计算;2GB/T47737—2026f) 项目监测;g) 数据质量管理;h) 减排量评估报告的编制等。图 1 基于项目的温室气体减排量评估程序图5.3 项目边界的确定项目边界为反刍动物饲料准备及饲喂管理过程中日粮原料选择、营养配制与动物饲养管理的变化而引起的反刍动物胃肠道发酵甲烷排放。项目边界与排放源/减排途径如图2所示。注:反刍动物饲料准备及饲喂管理过程中所需原料在种植、收集、加工及运输等环节的温室气体排放和反刍动物消化饲料后粪便处理过程中产生的温室气体排放,均不纳入边界范围。 注:黑色虚线框表示反刍动物饲料准备及饲喂管理过程中可能影响甲烷排放的减排路径。黑色加粗实线框为项目系统边界,实线箭头表示物质流;边界内点虚线框内参数(NDF、GE、DE%、DMI)为饲喂优化引起变化并影响肠道发酵甲烷排放的关键因素;圆角实线框为项目核算的甲烷排放源。图 2 项目边界图3GB/T47737—20265.4 项目温室气体源的识别按照表1对项目边界内的排放源温室气体类型进行识别。表 1 项目边界内所包括的排放源和气体类型类别来源气体是否包括说明基准线基准线情景下反刍动物胃肠道发酵产生的温室气体基准线情景下饲喂过程中加工电力和化石能源消耗产生的温室气体CH4是主要基准线排放源CO2否通过呼吸作用的排放,不计入边界CO2否排放量低,不计入边界项目活动项目活动情景下反刍动物胃肠道发酵产生的温室气体项目活动情景下饲喂优化调控过程中加工电力和化石能源消耗产生的温室气体CH4是主要项目活动排放源CO2否通过呼吸作用的排放,不计入边界CO2否与基准线情景相比,加工调制过程的排放几乎无变化,不计入边界5.5 基准线情景的确定基准线情景为项目实施前,未采用任何饲喂优化措施的同类型反刍动物养殖场,按照 NY/T14、NY/T34、NY/T815、NY/T816、NY/T4048等标准配制日粮,饲料利用效率处于行业平均水平。与温室气体排放相关的主要日粮营养成分及饲料能量利用效率的典型参考值如下:a) 泌乳奶牛日粮中性洗涤纤维(NDF)含量约 25% ~33%(干物质 基 础),饲 料 消 化 能 消 化 率(DE%)约62%~66%;b) 肉牛日粮 NDF含量约15%~45%(干物质基础),DE%约60%~65%;c) 绵羊和山羊日粮 NDF含量约35%~45%(干物质基础),DE%约55%~65%。注:饲料结构以常规粗饲料和精饲料为主。NDF含量和 DE%是作为基准线排放计算中排放因子确定的基础。6 项目减排量计算6.1 基准线排放量计算一定时期内,基准线情景下的甲烷排放量(BE)按公式(1)计算:BE=GWPCH4 × ∑L(NL ×EFL,CH4,B ×NDL)1000×365……………………(1) 式中:BE———一定时间内,基准线情景下反刍动物胃肠道发酵甲烷排放量,以吨二氧化碳当量每年(tCO2e/a)表示;GWPCH4 ———甲烷全球增 温 潜 势,为 政 府 间 气 候 变 化 专 门 委 员 会 (IPCC)最 新 评 估 报 告 给 出 的数值;L———反刍动物生产阶段;NL———项目边界内未采用饲喂优化措施的反刍动物L 的数量,单位为头;EFL,CH4,B ———基准线情景下反刍动物胃肠道发酵的甲烷排放因子,以千克甲烷每头 年[kgCH4/(头·a)]表示;NDL———基准线情景下反刍动物的饲养天数,单位为天(d)。4GB/T47737—20266.2 项目排放量计算一定时期内,项目情景下的甲烷排放量(PE)按公式(2)计算:PE=GWPCH4 × ∑L(NL ×EFL,CH4,P ×NDL)1000×365……………………(2) 式中:PE———项目情景下反刍动物胃肠道发酵甲烷 排 放 量,以 吨 二 氧 化 碳 当 量 每 年 (tCO2e/a)表示;GWPCH4 ———甲烷全球增温潜势,为IPCC最新评估报告给出的数值;NL———项目边界内采用饲喂优化措施的反刍动物L 的数量,单位为头;L———反刍动物生产阶段;EFL,CH4,P ———项目 情 景 下 反 刍 动 物 胃 肠 道 发 酵 的 甲 烷 排 放 因 子,以 千 克 甲 烷 每 头 年 [kgCH4/(头·a)]表示;NDL———项目情景下采用饲喂优化措施的反刍动物的饲养天数,单位为天(d)。6.3 减排量计算一定时期内因应用项目情景产生的减排量,按公式(3)计算:ER=BE-PE…………………………(3) 式中:ER ———反刍动物饲喂优化项目评估周期内累积的温室气体减排量,以吨二氧化碳当量(tCO2e)表示;BE ———反刍动物饲喂优化项目评估周期内的基准线排放量,以吨二氧化碳当量(tCO2e)表示;PE ———反刍动物饲喂优化项目评估周期内的项目情景排放量,以吨二氧化碳当量(tCO2e)表示。7 数据获取7.1 活动数据获取反刍动物饲喂优化项目的活动数据应包括以下内容。a) 数据类型项目边界内采用饲喂优化措施的反刍动物的类别及数量、饲料干物质采食量(DMI)、动物生产力水平(体重、产奶量等)、项目运行天数等生产数据;日粮中 NDF 含量、总能(GE)、饲料消化能消化率(DE%)等日粮配方营养成分信息。b) 数据来源生产数据应优先采用来自养殖场生产记录、饲喂系统自动采集平台、日粮配方管理系统等第一手数据;如无自动化记录条件,可通过实地调查和饲养台账查阅等方式进行数据采集;日粮配方营养成分应依据实验室检测数据,其中反刍动物每日摄取的总能还可按照附录 A 中 A.2.1计算获得。c) 数据要求所有数据应可追溯、可核查,并保持记录的完整性、一致性与真实性。7.2 反刍动物胃肠道发酵甲烷排放因子(以下简称为甲烷排放因子)获取7.2.1 基准线情景下甲烷排放因子当历史甲烷排放因子数据可获得时,应根据历史数据建立基准线。应优先采用项目实施前1年养5GB/T47737—2026殖场台账、统计报表及相关记录中获取或计算的甲烷排放因子。甲烷排放因子的获取按照附录 A.1执行,计算按照 A.2执行。当历史甲烷排放因子数据不可得时,应采用甲烷排放因子缺省值。缺省值按照 GB/T32151.22—2024中表 C.3获取;在国家已公布数据不可获取的情况下,宜按照 A.3采用IPCC指南中的甲烷排放因子缺省值。7.2.2 项目情景下甲烷排放因子项目情景甲烷排放因子的确定应遵循如下顺序:a) 优先采用项目实施期间通过实测获取的甲烷排放因子,实测方法应符合 A.1的要求;b) 当无法通过实测获得数据时,可依据项目情景下反刍动物生产信息及优化后的日粮配方营养成分数据,按照 A.2计算获取甲烷排放因子;c) 无法通过a)和b)获得甲烷排放因子时,可参考经同行评议的公开发表文献中具有足够样本量的研究汇总结果(文献数量不少于5篇),并应论证其适用性。8 ...