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2021年碳中和专题研究报告:CCER,从方法学上把握碳交易市场机会
.碳交易市场建立,助力碳中和启航
国际碳交易机制开展史
为应对全球气候变化,碳交易市场于1992年6月联合国环 境与开展大会通过的《联合国气候变化框架公约》首次被提出, 作为连接了低碳环境下实体经济和虚拟资本的桥梁,碳交易通 过市场交易机制实现了碳资产的优化配珞。1992年通过的《联 合国气候变化框架公约》被确立为应对全球气候变化问题上进 行国际合作的基本框架,于1994年生效。1997年,在《联合 国气候变化框架公约》的基础上形成了《京都协议书》,该协议 书创新性地通过引入市场机制来解决“全球气候”的优化配葬 问题。除此之外,《京都协议书》中规定了三种补充性碳交易市 场机制,用于降低各国实现减排目标的本钱:
1)国际排放贸易机制(IET):兴旺国家之间交易或转让排 放额度(AAUs),使超额排放国家通过购买节余排放国家的多余 排放额度完成减排义务;
风力发电的主要原理是利用风力带动风车叶片旋转,再透 过增速机将旋转速度提高,进而促使发电机发电。根据可再生 能源并网发电方法学(CM-001-V02)和CCER风电备案工程,风 电在发电过程中可完全实现零碳排放,所发上网电量对应的基 准排放量可完全归入工程减排量,因此,风电工程在实现碳减 排方面具有显著优势。
以中节能乌鲁木齐达坂城20万千瓦风电工程为例,该工程 安装了装80台单机容量为2. 5MW的风力发电机组,总装机容量 200MW,属于大规模风电工程。本工程选择的方法学为 CM-001-V02可再生能源并网发电方法学(第二版),通过测算 基准排放量(由风电替代的火电厂C02排放量)和工程排放量, 根据公式:
工程减排量二基准排放量-工程排放量
基准排放量二本工程实施所提供的净上网电量*排放因子
得出中节能乌鲁木齐达坂城20万千瓦风电工程从2015年 12月27日至2022年12月26日计入期内预计总减排量为 2,590,489tC02,在监测期(2015年12月27日至2017年1月 31日)内所产生温室气体减排量为134, 152tC02eo由于风电工程排放量为零,本工程基准排放量即为工程减排量。
CCER有望为风电运营企业带来除发电效益以外的可观收益。 我们根据中国自愿减排交易信息平台披露的减排工程监测报告, 选取了五个具有代表性的风电运营CCER工程:三峡新能源四子 王旗幸福风电场一期400MW风电工程、张家口沽源黄盖淖风电 场200MW工程、国家风光储输示范工程二期扩建张尚风电场 400MW工程、龙源大丰风力发电江苏大丰三期200MW 风电工程以及中节能乌鲁木齐达坂城20万千瓦风电工程。根据 计算单工程的度电碳减排量,计算行业平均度电碳减排量。通 过测算得出风电工程度电碳减排量约为857.5克/千瓦时。我们 以节能风电为例,以公司2020年年度风电发电量为基础,计算 公司预期通过风力发电产生的年度碳减排量。公司2020年度风 力发电量为68.2亿千瓦时,以857.5克/千瓦时的平均度电碳 减排量进行计算,公司2020年风电碳减排量为584.8万吨。
根据索比光伏网,2020年,在我国率先实行碳交易试点的 地区,CCER价格约30元(5美元左右)/吨,预计未来交易价格 仍将上涨。我们保守估计按照30元/吨的交易价格进行计算, 在不考虑CCER申请过程中相关本钱的情况下,加速节能风电 2020年风电发电量全部申请CCER,公司预计通过CCER获得 1.75亿元的额外收入。
光伏发电保持稳定增长,减碳优势显著。根据国家统计局 发布的数据,我国2020年光伏发电量为2605千瓦时,同比增 16. 2%,占总发电量比重的3. 5%。2020年光伏新增装机量48. 2 兆瓦,同比增长24. 1%,累计装机量到达253兆瓦。以光伏发 电为代表的清洁能源消费量在能源消费结构中的占比逐年提升, 由2016年的19. 1%增长至2020年的24. 3%,光伏发电产业依然 保持稳定增长态势。从碳减排方面看,根据绿色和平环保组织 发布的《中国光伏产业清洁生产研究报告》所述,光伏发电在 使用过程中不产生碳排放,在实现减碳目标方面具备天然且显 著的优势。
以中国自愿减排交易信息平台(CCER)中备案的新疆天富 能源20兆瓦光伏并网电站工程为例,该工程实际装机容量为 19. 94兆瓦,预计的25年运行期内平均年上网电量为25550兆 瓦时,所发电量并入西北电网。工程年运营小时数为1277.5 小时,负荷因子(PLF)为14. 58%。本工程选择方法学CM-001-V01 (可再生能源发电并网工程的整合基准线方法学(第一版))。
通过测算基准排放量(即由光伏发电替代的火电厂C02排放量) 和工程排放量,根据公式:
工程减排量二
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