7.5.2 Вопросы методологии

7.5.2.1 Выбор метода

Доля выбросов от этого приложения в настоящее время составляет более 80% от суммарного выброса ГФУ и ПФУ от использования заменителей ОРВ. Использование ГФУ в этом приложении в России в настоящее время растет, что связано с постепенным отказом от использования ГХФУ. В случае нехватки ресурсов или времени для выполнения оценок выбросов по методике уровня 2 для всей категории источников, оптимальным выбором будет выполнение оценок по методике уровня 2 для приложения КВО.

Фактические оценки, которые учитывают задержку во времени между потреблением и выбросами, имеют особое значение для субприложений КВО из-за потенциально долгого сохранения хладагентов в продуктах и оборудовании, которые применяются в этих субприложениях.

Метод уровня 1

Если получение данных для оценок выбросов от этого приложения будет связано с большими трудностями, составители регионального кадастра выбросов парниковых газов могут воспользоваться методом уровня 1, описанным в разделе 7.1.2.2 настоящей главы.

Метод уровня 2 обзор

- Методология уровня 2:

- учитывает постепенное сокращение использования ХФУ и ГХФУ в зависимости от графика Монреальского протокола и возможных национальных или региональных законов, в результате чего будут установлены хладагенты для всех приложений;

- определяет типичный заряд хладагента и срок службы оборудования для отдельных субприложений;

- определяет коэффициенты выбросов для заряда хладагента в течение срока службы, при сервисном обслуживании (пополнении заряда) и в конце срока службы.

Для расчета выбросов для всего срока службы оборудования необходимо определить общий запас оборудования независимо от даты выпуска оборудования. При выполнении такого определения устанавливают банк хладагентов для каждого субприложения.

Чтобы добиться согласованности, предлагается выводить годовой объем продажи хладагентов исходя из заряда хладагента, заправляемого в новое оборудование, и из количества хладагента, используемого для обслуживания всего запаса оборудования.

Уровень 2 (подход, основанный на коэффициентах выбросов)

При расчетах уровня 2 выбросы хладагентов в году t от шести субприложений КВО рассчитывают по отдельности. Эти выбросы зависят от следующих параметров:

- Еконтейнеры,t = выбросы от обращения с контейнерами хладагента;

- Езаряд,t = выбросы, связанные с заправкой нового оборудования хладагентом: подсоединение/отсоединение контейнера с хладагентом и заполнение нового оборудования;

- Есрок службы,t = годовые выбросы от банков хладагентов, связанных с шестью субприложениями, в процессе эксплуатации (утечки и поломка оборудования) и обслуживания;

- Еконец срока службы,t = выбросы от удаления в отходы (при списании).

Все эти количества, выраженные в килограммах, должны быть рассчитаны для каждого типа ГФУ, используемого в шести субприложениях.

Уравнение 7.7

Сумма выбросов от всех источников

Евсего,t = Еконтейнеры,t + Езаряд,t + Есрок службы,t +

+ Еконец срока службы,t

Далее будут рассмотрены методы оценки средних интенсивностей выбросов для вышеупомянутых этапов эксплуатации оборудования; расчет следует повторить для каждого хладагента для всего оборудования независимо от года выпуска оборудования. Если информация о выбросах, связанных с контейнерами и зарядкой оборудования в процессе производства или при установке, или при обслуживании существующего банка оборудования, не известна, то для расчета выбросов составители кадастра могут оценить эти потери в виде процента от количества ГФУ, необходимого для заполнения нового оборудования и обслуживания старого.

Обращение с хладагентами в контейнерах

Выбросы, связанные с обращением с хладагентом в контейнерах, включают все выбросы, связанные с переносом хладагента из крупного контейнера (обычно 40 тонн) в малые емкости, масса которых варьируется от 0,5 кг (невозвратные банки) до 1 тонны, а также выбросы от остатков после использования контейнера, которые остаются в контейнерах после использования; эти остатки либо улетают в атмосферу, либо их извлекают.

Выбросы, связанные с обращением с контейнерами с хладагентами, оцениваются в 2 - 10% от рынка хладагентов (Межправительственная, 2006). В российском кадастре выбросов используется среднее значение - 6% (Российская, 2006 -...).

Уравнение 7.8

Выбросы от обращения контейнеров

Еконтейнеры,t = RMt · c/100,

где:

Еконтейнеры,t = выбросы от обращения с контейнерами ГФУ в году t, кг;

RMt = рынок ГФУ, предназначенного для нового оборудования и обслуживания всех приложений, связанных с охлаждением, в году t, кг;

c = коэффициент выбросов для обращения c контейнерами с ГФУ, %.

Выбросы от процесса заполнения хладагентами нового оборудования

Выбросы хладагента в процессе заполнения нового оборудования связаны с процессом присоединения контейнера с хладагентом к оборудованию и отсоединения от оборудования при первоначальном заполнении оборудования.

Уравнение 7.9

Выбросы от заполнения оборудования

Езаряд,t = Mt · k/100,

где:

Езаряд,t = выбросы от производства/сборки системы в году t, кг;

Mt = количество ГФУ, заряженного в новое оборудование в году t (для каждого субприложения), кг;

k = коэффициент выбросов для потерь при сборке для ГФУ, заряженного в новое оборудование (для каждого субприложения), %.

Примечание: выбросы, связанные с потерями ГФУ в процессе обслуживания, включены в уравнение 7.10.

Количество заряда (Mt) должно включать все системы в регионе, которые заполнены хладагентом на территории региона, включая те, которые были проданы и вывезены за пределы региона. Системы, которые ввезены в регион уже заправленные хладагентом, не учитываются.

Типичный диапазон коэффициента выбросов k варьируется от 0,1 до 3%. Выбросы в процессе заполнения очень разные - при заполнении на заводе выбросы ниже (см. таблицу 7.9), чем при заполнении на месте эксплуатации, где они могут достигать 2% (Межправительственная, 2006).

Выбросы в течение срока службы (эксплуатация и обслуживание)

Ежегодные утечки от банков хладагентов относятся к летучим выбросам, т.е. утечкам через арматуру, соединения, уплотнения вала и т.д., а также через разрывы или теплообменники, которые приводят к частичному или полному испарению хладагента в атмосферу. Помимо неисправностей компонентов, таких как сгорание компрессора, оборудование обслуживают в основном тогда, когда охлаждающая способность снижается из-за потери хладагента через летучие выбросы. В зависимости от приложения обслуживание могут проводить ежегодно, через три года и т.д., или совсем не проводить в течение всего срока службы, например, для домашних холодильников. Кроме того, знание ежегодных потребностей в хладагенте для пополнения оборудования каждого субприложения позволяет определить региональный рынок хладагентов путем добавления количества хладагента, залитого в новое оборудование (к ежегодным потребностям для пополнения оборудования). Для расчета выбросов используют следующую формулу:

Уравнение 7.10

Выбросы в течение срока службы

Есрок службы,t = Bt · x/100,

где:

Есрок службы,t = количество ГФУ, улетевшего в процессе эксплуатации системы в год t, кг;

Bt = количество ГФУ в банке существующих систем в год t (для каждого субприложения), кг;

x = годовая интенсивность выбросов (т.е. коэффициент выбросов) ГФУ для каждого банка субприложения в процессе эксплуатации, с учетом среднегодовой утечки и среднегодовых выбросов в процессе обслуживания, %.

При расчете банка хладагента (Bt) все системы, работающие в регионе (отечественного производства или импортные), должны быть рассмотрены для каждого субприложения.

Выбросы в конце срока службы

Количество хладагента, выделившегося в атмосферу от списанных систем, зависит от количества хладагента, оставшегося в оборудовании на момент списания и от доли извлеченного хладагента. С технической точки зрения основную часть оставшейся жидкости можно извлечь, однако извлечение в конце срока службы зависит от нормативов, финансовых стимулов и экологического сознания.

Следующее уравнение 7.11 предназначено для оценки выбросов при утилизации систем:

Уравнение 7.11

Выбросы в конце срока службы систем

00000145.wmz

где:

Eконец срока службы,t = количество ГФУ, выделившегося в атмосферу при утилизации системы в году t, кг;

Mt-d = количество ГФУ, первоначально залитое в новые системы, установленные в году (t-d), кг;

p = остаток заряда ГФУ в оборудовании, которое выводят из эксплуатации, выраженный в процентах от полного заряда, %;

00000146.wmz = эффективность извлечения при утилизации, которая равна отношению извлеченного ГФУ к ГФУ, содержащегося в системе, %.

При оценке количества хладагента, первоначально залитого в системы (Mt-d), следует учитывать все системы, заправленные в регионе, и системы, которые были ввезены в регион уже заряженными.

7.5.2.2 Выбор коэффициентов выбросов

Метод уровня 2

При выборе коэффициента выбросов эффективная практика заключается в использовании национальных данных, которые основаны на сведениях от производителей оборудования, поставщиков услуг, компаний по утилизации и на независимых исследованиях. Если национальные данные не доступны, то составители кадастра должны использовать коэффициенты выбросов и значения других параметров расчета по умолчанию из таблицы 7.7 (Оценки заряда, срока службы и коэффициентов выбросов для систем охлаждения и кондиционирования воздуха). Эти значения по умолчанию отражают текущие знания в этой отрасли промышленности и представлены в виде диапазонов, а не точечных оценок. Нижняя граница диапазонов срока службы и коэффициентов выбросов отражает ситуацию в развитых странах, а верхняя граница указывает на ситуацию в развивающихся странах. В таблице приводятся значения коэффициентов выбросов и других параметров расчета, которые используются в российском кадастре (Российская, 2006 -...).

7.5.2.3 Выбор данных о деятельности

Методы уровня 2

Для метода уровня 2 необходимо разработать матрицы для каждого субприложения, основанные на типе оборудования с одной стороны и типе хладагента - с другой. Для того чтобы оценить число единиц оборудования для всех поколений, необходимы также исторические данные о нетто-потреблении. Ежегодное обновление матриц позволяет пересчитывать все типы выбросов по уравнениям 7.9 - 7.11 каждый год. Если исторические данные о продажах оборудования в регионе отсутствуют, их можно оценить, предположив, что доля региона в российских продажах этого оборудования постоянна. Затем оценить эту долю, зная продажи этого оборудования в регионе в год проведения инвентаризации.

Таблица 7.8

ОЦЕНКИ ЗАРЯДА, СРОКА СЛУЖБЫ И КОЭФФИЦИЕНТОВ ВЫБРОСОВ

ДЛЯ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА И ОХЛАЖДЕНИЯ

Субприложение

Заряд (кг)

Срок службы (годы) <2>

Коэффициенты выбросов (% от первонач. заряда/год) <3>

Выбросы в конце срока службы (%)

Коэффициент уравнения

(M)

(d)

(k)

(x)

00000147.wmz

(P)

Первоначальные выбросы

Эксплуатационные выбросы

Эффективность извлечения <4>

Остаток от первоначального заряда

Бытовое охлаждение

0,05 < M < 0,5

0,1 <1>

12 < d < 20

15 <1>

0,2 < k < 1

0,6 <1>

0,1 < x < 0,5

0,3 <1>

00000148.wmz

0 <1>

0 < p < 80

80 <1>

Автономные коммерческие приложения

0,2 < M < 6

0,28 <1>

10 < d < 15

13 <1>

0,5 < k < 3 1,7

<1>

1 < x < 15

1,5 <1>

00000149.wmz

0 <1>

0 < p < 80

Коммерческое охлаждение, среднее и крупное

50 < M < 2000

7 < d < 15

0,5 < k < 3

10 < x < 35

00000150.wmz

0 <1>

50 < p < 100

Транспортное охлаждение

3 < M < 8

6 < d < 9

0,2 < k < 1

15 < x < 50

00000151.wmz

0 < p < 50

Промышленное охлаждение, включая пищевую промышленность и коммерческое с выносным холодом

10 < M < 10,000

15 < d < 30

23 <1>

0,5 < k < 3

1,7 <1>

7 < x < 25

7 <1>

00000152.wmz

0 <1>

50 < p < 100

Чиллеры

10 < M < 2000

15 < d < 30

23 <1>

0,2 < k < 1

0,6 <1>

2 < x < 15

9 <1>

ГФУ-407с - 15 <1>

00000153.wmz

0 <1>

80 < p < 100

Кондиционирование воздуха в жилых и коммерческих помещениях, включая тепловые насосы

0,5 < M < 100

10 < d < 20

15 <1>

0,2 < k < 1 0,6 <1>

1 < x < 10

6 <1>

ГФУ-407с - 9 <1>

00000154.wmz

0 <1>

0 < p < 80

Мобильные кондиционеры воздуха

0,5 < M < 1,5

0,9 <1>

9 < d < 16

12 <1>

0,2 < k < 0,5

0,35 <1>

10 < x < 20

15 <1>

00000155.wmz

0 <1>

0 < p < 50

50 <1>

<1> Используется в российском национальном кадастре выбросов парниковых газов.

<2>, <3> Нижнее значение - для развитых стран и верхнее значение - для развивающихся стран.

<4> Нижняя граница (0%) означает, что в некоторых странах не практикуют извлечение.

Источник: Межправительственная, 2006

Кроме того, доли хладагентов в субприложении следует проверять каждый год, т.к. их соотношение в новом оборудовании может сильно меняться по причине поэтапного изъятия из обращения ХФУ и ГХФУ и изменения технологических предпочтений. Во многих странах, например, производство бытовых холодильников переводится на углеводородный хладагент R600.

Если национальные данные невозможно проанализировать на уровне страны, то чтобы выполнить оценку по методу уровня 2, можно взять проверенные мировые или региональные данные о зарядах хладагентов и сроках службы, которые представлены в таблице 7.8 для всех субприложений. Как правило, приходится вносить некоторые уточнения в зависимости от условий конкретного региона. Специалисты в соответствующих областях применения хладагентов могут помочь в этом вопросе.

Другие общие вопросы

При сборе национальных данных о деятельности для метода уровня 2 составители кадастра должны особенно внимательно проводить учет смесей хладагентов. Таблица 7.6 иллюстрирует смеси, которые уже применяются, и смеси, которые по прогнозам будут использоваться в будущем, поскольку производители ищут пути дальнейшего улучшения рабочих характеристик, особенно в плане сбережения энергии. Если смеси содержат ГФУ и другие компоненты, то следует рассматривать только те компоненты, которые должны быть отражены в кадастре.

Составители кадастра также должны решить, каким образом отслеживать движение рынка оборудования и продукции, содержащих ГФУ и/или ПФУ. В блоке 7.1 описаны некоторые критерии, необходимые для правильной оценки суммарного заряда нового оборудования.

Блок 7.1

Расчет суммарного заряда хладагентов в новом оборудовании

Все количества должны соответствовать тому году, для которого делают оценку выбросов. Суммарный заряд нового оборудования оценивают по следующей формуле:

Суммарный заряд нового оборудования = химические вещества для заправки или дозаправки нового оборудования, которое заправляется или дозаправляют в регионе при установке + химические вещества для заправки оборудования, производимого в регионе, которое заправляют на заводе-изготовителе + химические вещества, содержащиеся во ввезенном в регион оборудовании, которое было заправлено на заводе-изготовителе в другом регионе или стране - химические вещества, содержащиеся в вывезенном из региона оборудовании, которое было заправлено на заводе-изготовителе в регионе.

Первоначальный суммарный заряд списываемого оборудования оценивают также как суммарный заряд нового оборудования, за исключением того, что все количества должны соответствовать году установки списываемого оборудования.

7.5.2.4 Применение методов уровня 2 - пример

Мобильного кондиционирования воздуха (МКВ)

В блоке 7.2 далее описан пошаговый процесс оценки выбросов от субприложения "мобильные кондиционеры воздуха" для кадастра гипотетического региона. Принято использовать метод уровня 2. Один раз сделанный расчет уровня 2 облегчает дальнейшее использование этого подхода в последующие годы. Следует подчеркнуть, предположения были сделаны только для примера; составители кадастра должны собрать собственную информацию для страны, но не использовать этот пример в неизменном виде (Межправительственная, 2006). В качестве комментария к этому примеру представлены подходы, которые использовались при разработке российского национального кадастра (Российская, 2006 -...).

Блок 7.2

Пример расчета уровня 2 для мобильного кондиционирования воздуха

Введение

Национальные кадастры и другие исследования, известные в настоящее время, показывают, что выбросы ГФУ-134a от мобильных кондиционеров воздуха (МКВ) вносят большой вклад в выбросы от кондиционирования воздуха и охлаждения (КВО) и от заменителей ОРВ. Для многих стран/регионов выбросы МКВ составляют 50% и более от выбросов КВО. Это объясняется многими факторами, в том числе:

Замена ОРВ на ГФУ в МКВ началась раньше и закончилась быстрее, чем в других субприложениях, таких как комнатные (стационарные) кондиционеры или коммерческие холодильники (в супермаркетах), которые до сих пор используют ОРВ.

МКВ работают в экстремальных условиях, испытывая удары и вибрацию, поэтому они дают высокие выбросы.

Срок службы МКВ короче, чем у многих других субприложений КВО, поэтому выбросы в конце срока службы происходят раньше и запас оборудования, где используются ОРВ, заменяется быстрее на оборудование с ГФУ.

Поскольку в МКВ используется небольшое количество хладагента, то извлечение из них часто считается нецелесообразным и поэтому редко практикуется в ходе обслуживания и утилизации.

Кроме того, данные о продажах и регистрации автомобилей в стране/регионе, как правило, более точные и их легче получить. Поэтому в эффективной практике принято делать оценку выбросов от этого субприложения. Далее будет показано, как применять общее уравнение для КВО к субприложению МКВ.

Сбор данных и предположения

Точную оценку выбросов МКВ можно сделать, собрав некоторые данные на уровне субприложения и применив несколько базовых допущений с целью упрощения требований к данным и расчетам, а именно:

Тип хладагента. Необходимо подразделить все данные по типам хладагентов и рассчитывать выбросы от каждого хладагента отдельно. Для МКВ применение этого правила упрощается благодаря тому факту, что все МКВ, выпущенные начиная с середины - конца 1990 годов в качестве хладагента, используют ГФУ-134a.

Хладагент, продаваемый в контейнерах (RMt). Для МКВ хладагент обычно приходит в трех типах контейнеров - крупнотоннажные контейнеры, которые получает автомобильная промышленность для заполнения новых МКВ, мелкие банки по 300 - 500 г хладагента, которые обычно используются автовладельцами для обслуживания собственными силами, и цилиндры по 10 - 15 кг хладагента, которыми пользуются мастерские по ремонту автомобилей. Если предположить, что от крупных контейнеров потерь нет (см. ниже), то для расчета Еконтейнеры потребуется знание общего количества хладагента, проданного в мелких банках (RMм.б.) и в цилиндрах (RMцил). Также необходимо определить количество хладагента, проданного в другие субприложения (например, ГФУ-134a применяется также в чиллерах и домашних холодильниках), чтобы в расчете использовать только то количество, которое было продано для МКВ. Эти данные можно получить от производителей/дистрибьюторов хладагентов и компаний по расфасовке мелких банок.

Остатки в контейнере (с). Для этого примера мы предположим, что остатки в контейнерах хладагента для обслуживания не извлекаются (например, цилиндры выбрасывают без повторного использования) и равны см.б. = 20% для мелких банок и сцил = 2% для цилиндров. Поскольку крупнотоннажные контейнеры отправляются назад к производителю хладагента для повторного заполнения, то мы можем предположить, что остатки в контейнере не улетают в атмосферу, т.е. скрупные контейнеры = 0%.

Сбор данных от дистрибьюторов хладагентов может быть весьма затруднительным. В российском кадастре предполагается, что выбросы от обращения с контейнерами составляют 6% от количества ГФУ-134a, необходимого для заправки нового оборудования и обслуживания существующего парка оборудования.

Ежегодное производство МКВ (N). Если не известно количество МКВ, которое ежегодно вводится в эксплуатацию, то его можно рассчитать, умножив число автомобилей, вводимых в эксплуатацию ежегодно, на долю автомобилей, продаваемых с МКВ. Эти данные можно получить от производителей автомобилей, производителей/поставщиков МКВ или государственных учреждений, которые курируют безопасность перевозок, инфраструктуры и автодорог.

Доля новых импортных иномарок с МКВ в России постепенно выросла с 55% в 1993 г. до 95% в 2012. Доля новых иномарок российской сборки также увеличилась с 65% в 2000 г. до 85% в 2012.

Номинальный заряд каждого МКВ (m). Этот коэффициент, по-видимому, будет меняться в зависимости от типа автомобиля; например, у небольших пассажирских автомобилей заряд хладагента будет меньше, чем у автобусов или более крупных автомобилей, особенно у тех, где есть несколько испарителей. Точно так же номинальный заряд хладагента может меняться со временем, например, снижаться, поскольку производители выпускают все более компактные системы для тех же размеров автомобилей, или увеличиваться, поскольку на рынок поступает все больше крупных автомобилей и все больше систем с несколькими испарителями. Для этого примера мы предположим, что среднее значение m = 0,7 кг, типичное для пассажирских автомобилей небольшого и среднего размера, не меняется во времени.

В Российском кадастре используется значение m = 0,9 кг.

Количество хладагента, заправляемого в новое оборудование (Mt). Его легко рассчитать по формуле

Mt = Nt · mt = 0,7 · Nt

Потери при сборке (k). Этот член используется при расчете выбросов от процесса заполнения хладагента, которые также называются выбросами от первого заполнения. Интенсивность потерь обычно низкая: k около 0,5% и меньше. Для простоты мы полагаем, что k = 0 в этом примере.

В Российском кадастре используется значение k = 0,35.

Срок службы (d). Предположительный срок службы МКВ. Эта переменная может быть основана на национальных данных и отличаться для разных типов МКВ (для пассажирских автомобилей, автобусов и т.д.) В этом примере мы полагаем, что срок службы всех МКВ составляет d = 12 лет.

Банк, содержащийся в существующем оборудовании (Bt). Этот банк равен количеству хладагента в МКВ, введенных в эксплуатацию, минус количество хладагента в списанных МКВ, плюс количество хладагента, использованного для обслуживания (пополнения заряда) МКВ, минус количество утечки. В действительности МКВ могут протекать много лет до факта обслуживания. Вместо попытки учесть это, в этом примере мы используем уравнение 7.10, которое предполагает, что все МКВ обслуживаются ежегодно, поэтому оценочный заряд каждого МКВ равен номинальному заряду. Годовую интенсивность выбросов следует усреднить в соответствии с этим предположением. Это даст совсем небольшие ошибки, если продажи МКВ не будут сильно меняться из года в год. Следовательно, банк в конкретном году равен сумме количеств хладагента, заправленного в новое оборудование за все годы, начиная отсчет с текущего года назад на период предполагаемого среднего срока службы оборудования. Т.е.:

00000156.wmz

Например, если d = 12 лет, то банк в 2006 году будет B2006 = M2006 + M2005 + M2004 + ... + M1997 + M1996 + M1995.

Ежегодная интенсивность выбросов (X). Этот коэффициент учитывает утечки оборудования и все выбросы в процессе обслуживания. Оба эти вида выбросов могут различаться для различных типов МКВ, а также меняться в зависимости от возраста МКВ. Это количество может сильно меняться в зависимости от национальных условий и типа обслуживания. Например, мы полагаем, что 15% номинального заряда вытекает каждый год и в среднем 11% улетает в процессе обслуживания. Следовательно, x = 26%.

В российском кадастре ежегодная интенсивность выбросов от банка ГФУ-134a в оборудовании для мобильного кондиционирования воздуха принимается равной 15%.

Остаточный заряд, сохранившийся в списанном оборудовании (p). Полагая, что МКВ получает обслуживание ежегодно вплоть до списания, и что годовая интенсивность выбросов известна, то остаточный заряд легко рассчитать, как p = 1 - x. В нашем примере p = 1 - 26% = 0,74.

В российском кадастре р = 50%.

Эффективность извлечения (00000157.wmz). Если существующее законодательство и стимулы не требуют извлечения хладагента из списанных МКВ, то можно ожидать, что остатки почти не извлекают. Поэтому для простоты мы полагаем, что 00000158.wmz = 0 в этом примере.

Затем расчет выполняется с использованием уравнений 7.7 - 7.11.

Неизвестными остаются только:

RMм.б. - количество хладагента (в килограммах), проданного в мелких банках для обслуживания МКВ, которое можно узнать у компаний по расфасовке мелких банок;

RMцил - количество хладагента (в килограммах), проданного в цилиндрах для обслуживания МКВ, которое можно узнать у производителей/дистрибьюторов хладагента;

Nt - число МКВ, вводимых в эксплуатацию ежегодно; эти данные можно получить от поставщиков автомобилей или государственных учреждений, которые курируют безопасность перевозок, инфраструктуры и автодорог.

По методике, используемой в российском кадастре для расчета выбросов, для расчета необходимы только данные о числе МКВ, которые вводятся в эксплуатацию ежегодно. Выбросы от обращения с контейнерами рассчитываются на основании оценок количества ГФУ-134a, необходимого для заправки нового оборудования и обслуживания текущего парка МКВ.

В региональном кадастре выбросы от заправки нового оборудования и от обращения с контейнерами с хладоном, необходимым для заправки нового оборудования, должны учитываться только в регионах, где существует производство автомобилей. При этом расчеты должны производиться с учетом количества автомобилей, произведенных в регионе. В то время, как выбросы от существующего парка МКВ, от обслуживания этого парка и утилизации старых автомобилей должны рассчитываться на основе данных о количестве автомобилей, которые используются в регионе, независимо от того где они были произведены.

Этот расчет дает общие выбросы в килограммах хладагента. Получив общие выбросы для каждого типа хладагента и умножив каждый результат на ПГП соответствующего хладагента, получаем выбросы в килограммах. CO2 эквивалента.

7.5.2.5 Данные, которые могут быть использованы при разработке регионального кадастра выбросов

В этом разделе приводятся данные, которые были получены в процессе разработки российского национального кадастра выбросов и могут помочь разработчикам региональных кадастров при отсутствии у них региональных данных о деятельности. Представленные ниже данные отражают российскую специфику использования хладонов в различных субприложениях.

Бытовое охлаждение

Для производства бытовых холодильников и морозильников в России используются ГФУ-134a, углеводородный хладагент R600 и смеси на основе ГХФУ-22. В кадастре выбросов парниковых газов учитываются только выбросы от холодильников и морозильников на основе ГФУ-134a. Такие холодильники появляются в России в 1994 г. В настоящее время заводы по производству холодильников осуществляют переход на углеводородный хладагент R600. В таблице 7.9 представлены доли импортного и отечественного оборудования на ГФУ-134a в общем количестве соответственно импортного и отечественного оборудования. Представленные в таблице данные рассчитаны на основании информации, полученной от заводов-производителей, и в результате анализа национальных кадастров стран, экспортирующих бытовые холодильники в Россию.

Таблица 7.9

ОЦЕНКИ ДОЛИ НОВОГО БЫТОВОГО ХОЛОДИЛЬНОГО

ОБОРУДОВАНИЯ НА ГФУ-134A

Годы

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Отечественное оборудование

0

0%

29%

54%

80%

70%

61%

65%

63%

59%

Импортное оборудование

8%

9%

43%

86%

82%

82%

89%

92%

89%

85%

Годы

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Отечественное оборудование

60%

57%

57%

53%

51%

47%

52%

17%

12%

-

Импортное оборудование

74%

50%

26%

13%

12%

11%

9%

8%

7%

-

Автономное коммерческое холодильное оборудование

Автономное коммерческое оборудование включает витрины, холодильные шкафы, лари и другое оборудование, которое используется торговыми, медицинскими и другими организациями. Это оборудование, также, как и бытовые холодильники, заправляется хладагентом на предприятии-производителе. В оборудовании, которое производится в России, используются хладагенты ГХФУ-22, после 1998 г. ГФУ-134а и смесевый хладагент R404a, в импортном оборудовании - те же хладагенты и в последнее время в незначительном количестве смесевый хладагент R507.

Таблица 7.10

ОЦЕНКИ ДОЛИ НОВОГО АВТОНОМНОГО КОММЕРЧЕСКОГО ХОЛОДИЛЬНОГО

ОБОРУДОВАНИЯ НА РАЗНЫХ ХЛАДАГЕНТАХ

Оборудование российского производства

Годы

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

R404a

1%

2%

3%

5%

8%

12%

ГФУ-134а

1%

4%

9%

12%

15%

19%

21%

ГХФУ-22

100%

100%

99%

94%

89%

85%

80%

73%

67%

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

R404a

17%

21%

24%

29%

37%

42%

58%

65%

-

ГФУ-134а

23%

26%

27%

28%

30%

33%

37%

35%

-

ГХФУ-22

60%

53%

50%

43%

33%

25%

5%

0%

-

Импортное оборудование

Годы

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

R404a

1%

3%

8%

13%

ГФУ-134а

1%

2%

7%

13%

27%

41%

55%

65%

72%

ГХФУ-22

99%

98%

93%

87%

73%

58%

42%

27%

14%

R507

0%

1%

Годы

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

R404a

19%

23%

26%

31%

38%

40%

42%

51%

-

ГФУ-134а

76%

74%

73%

68%

61%

58%

55%

45%

-

ГХФУ-22

5%

2%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

-

R507

1%

1%

1%

1%

1%

2%

3%

4%

-

Промышленные и коммерческие системы с выносным холодом

Системы с выносным холодом используются на промышленных предприятиях, спортивных сооружениях, в крупных торговых организациях. Заправка системы хладагентом происходит во время установки, там, где она будет использоваться. Поэтому все выбросы, связанные с первоначальной заправкой оборудования и обращением с контейнерами, будут происходить в том регионе, где это оборудование предполагается использовать. Выбросы по месту производства отсутствуют.

В таблице 7.11 представлены данные по использованию хладагентов в системах с выносным холодом и среднее количество хладона в системе.

Таблица 7.11

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХЛАДАГЕНТОВ В НОВЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ

И КОММЕРЧЕСКИХ СИСТЕМАХ С ВЫНОСНЫМ ХОЛОДОМ

Доли оборудования на разных хладагентах

Годы

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

R404a

0%

1%

2%

4%

7%

15%

24%

ГФУ-134а

2%

4%

6%

8%

10%

12%

16%

19%

24%

22%

R507

ГХФУ-22 и др.

98%

96%

94%

92%

89%

86%

80%

74%

61%

54%

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

R404a

37%

48%

57%

60%

63%

66%

72%

81%

82%

-

ГФУ-134а

18%

14%

12%

10%

9%

6%

4%

3%

4%

-

R507

0%

1%

3%

6%

7%

9%

16%

16%

14%

-

ГХФУ-22 и др.

44%

37%

28%

24%

21%

19%

9%

0%

0%

-

Среднее количество хладагента в системе, кг

Годы

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

R404a

29

29

29

29

32

32

33

33

34

35

ГФУ-134а

11

11

12

12

12

12

13

13

14

14

R507

Годы

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

R404a

36

38

39

40

36

34

37

40

36

-

ГФУ-134а

15

15

15

16

14

13

13

13

13

-

R507

21

22

23

23

19

18

23

24

28

-

Стационарное кондиционирование воздуха

Климатическое оборудование в России практически не производится, и весь парк этого оборудования представляет собой технику, импортированную из других стран. Использование хладагентов в этом оборудовании представлено в таблице 7.12. Заправка оборудования может происходить как на предприятиях, так и при установке. Это зависит от типа оборудования.

Таблица 7.12

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХЛАДАГЕНТОВ В РАЗНЫХ ТИПАХ НОВОГО

КЛИМАТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Годы

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Мобильные моноблоки

ГФУ-410а

-

-

-

-

-

-

2,0

6,0

21,2

45,3

58,0

62,9

76,0

ГФУ-407с

-

3,0

21,0

42,0

61,0

74,6

87,0

82,8

66,6

44,7

37,0

26,0

24,0

ГХФУ-22

100,0

97,0

79,0

58,0

39,0

25,4

11,0

11,2

12,2

10,0

5,0

11,1

0,0

Бытовые сплит-системы

ГФУ-410а

5,8

10,2

8,0

7,9

11,0

11,6

10,5

8,4

6,5

5,9

7,0

87,3

97,0

ГФУ-407с

-

-

0,1

0,1

0,5

0,0

0,0

0,1

0,01

0,01

0,0

0,0

0,0

ГХФУ-22

94,2

89,8

92,0

92,0

88,5

88,4

89,5

91,5

93,5

94,1

93,0

12,7

3,0

Полупромышленные сплит-системы

ГФУ-410а

-

-

0,6

2,0

5,6

7,5

7,6

7,9

21,7

26,2

13,3

71,2

93,0

ГФУ-407с

-

-

0,4

0,7

2,4

0,7

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ГХФУ-22

100,0

100,0

99,0

97,3

92,0

91,8

92,1

92,1

78,3

73,8

86,7

28,8

7,0

Мультисплит-системы

ГФУ-410а

-

-

2,0

7,0

11,3

23,1

53,8

52,0

60,5

86,5

86,5

88,0

100,0

ГФУ-407с

-

-

-

-

2,4

-

-

-

-

-

-

-

0,0

ГХФУ-22

100,0

100,0

98,0

93,0

86,3

76,9

46,2

48,0

39,5

13,5

13,5

12,0

0,0

Мини-VRF

ГФУ-410а

-

-

-

-

55,0

84,2

91,4

88,6

85,7

84,0

84,0

88,0

96,0

ГФУ-407с

-

-

-

-

37,5

4,8

0,4

-

-

-

-

-

-

ГХФУ-22

-

-

-

-

7,5

11,0

8,2

11,4

14,3

16,0

16,0

12,0

4,0

Полный текст документа вы можете просмотреть в коммерческой версии КонсультантПлюс.