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DB43
湖 南 省 地 方 标 准
DB43/T 3428—2025
温室气体 产品碳足迹量化方法与要求
日用陶瓷
Greenhouse gases— Qu anti fi cation method and requirements
of product carbon footprint— domestic cera mies
2025 - 12 - 15 发布 2026 - 03 - 15 实施
湖南省市场监督管理局 发 布
目 次
DB43/T 3428 2025
前 言
本文件按照GB/T 1. 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。
本文件由湖南省工业和信息化厅提出并归口 。
本文件起草单位:方圆标志认证集团湖南有限公司、醴陵陶瓷发展研究中心、湖南新世纪陶瓷有限公司、醴陵陶润实业发展有限公司、 湖南仙凤瓷业有限公司、湖南银和瓷业有限公司、 湖南泰鑫瓷业有限公司。
本文件主要起草人: 李珊珊、 张治军、 徐瑾、 李志兴、 文礼、 林锐、 肖俊彦、 卢日高、 孙志辉、张秋婷、 陈振听、 朱文巧、 王君熠。
温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 日用陶瓷
1 范围
本文件规定了 日用陶瓷产品碳足迹量化的量化目的、 量化范围、清单分析、影响评价、产品碳足迹报告和声明等要求。
本文件适用于日用陶瓷的产品碳足迹量化, 其他种类陶瓷产品可参照使用。
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。
3 术语和定义
GB/T 3303 2018 、GB/T 5000 2018 、GB/T 24044 2008 、GB/T 24067 2024 GB/T 32150 2015界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3. 1
日用陶瓷 domestic ceramics; ceramics for daily use; household ceramics
供日常生活使用的各类陶瓷制品。
[来源: GB/T 5000 2018 , 2. 2] 3. 2
温室气体 greenhouse gas; GHG
大气层中自然存在的和由于人类活动产生的能够吸收和散发地球表面、大气层和云层所产生的、波长在红外光谱内辐射的气态成分。
注: 本文件涉及的温室气体包括二氧化碳 (C02 )、 甲烷 (CH4)、氧化亚氮 (N20)、氢氟碳化物 (HFCS)、 全氟碳化物(PFCS)、 六氟化硫 (SFS) 和三氟化氮 (NF3 )。
[来源 GB/T 32150 2015 , 3. 1] 3. 3
产品碳足迹 carbonfootprint ofaproduct; CFP
产品系统中的GHG排放量和清除量之和, 以二氧化碳当量表示, 并基于气候变化这一单一环境影响类型进行生命周期评价。
1
注1 : 产品碳足迹可用不同的图例区分和标示具体的GHG排放量和清除量, 产品碳足迹也可被分解到其生命周期的各个阶段。
注2 : 产品碳足迹研究报告中记录了产品碳足迹的量化结果, 以每个功能单位的二氧化碳当量表示。
[来源 GB/T 24067 2024 , 3. 1. 1] 3.4
全球变暖潜势 globalwarming potential; GWP
将单位质量的某种温室气体在给定时间段内辐射强迫的影响与等量二氧化碳辐射强度影响相关联的系数。
[来源 GB/T 32150 2015 , 3. 15] 3. 5
二氧化碳当量 carbondioxide equivalent; co2e
比较某种温室气体与二氧化碳的辐射强迫的单位。
注: 给定温室气体的二氧化碳当量等于该温室气体质量乘以它的全球变暖潜势值。
[来源: GB/T 24067 2024 , 3.2. 2] 3. 6
温室气体排放量 greenhouse gas emission; GHGe mission
在特定时段内释放到大气中的温室气体总量 (以质量单位计算)。
[来源 GB/T 32150 2015 , 3. 6] 3. 7
温室气体清除量 greenhouse gas removal;
在特定时段内从大气中清除的温室气体总量 (以质量单位计算)。
[来源: GB/T 24067 2024 , 3.2.6] 3. 8
温室气体排放因子 greenhouse gas emissionfactor; GHGe mission factor
活动数据与温室气体排放相关的系数。
[来源: GB/T 24067 2024 , 3.2. 7] 3. 9
生命周期 lifecycle
产品相关的连续且相互连接的阶段, 包括原材料获取或从自然资源中生成原材料至生命末期处理。 [来源: GB/T 24040 2008 , 3. 1]
3. 10
产品系统 product system
拥有基本流和产品流, 同时具有一种或多种特定功能, 并能模拟产品生命周期的单元过程的集合。注: "产品流" 的定义见GB/T 24040 2008
[来源 GB/T 24044 2008 , 3. 28]
3. 1 1
共生产品 co-product
同一单元过程或产品系统中产出的两种或两种以上的产品。
[来源: GB/T 24044 2008 , 3. 10]
3. 12
系统边界 system boundary
通过一组准则确定哪些单元过程属于产品系统的一部分。
2
[来源: GB/T 24044 2008 , 3. 32]
3. 13
单元过程 functional unit
进行生命周期清单分析时为量化输入和输出数据而确定的最基本部分。 [来源 GB/T 24044 2008 , 3. 34]
3. 14
功能单位 functional unit
用来量化产品系统功能的基准单位。
[来源: GB/T 24040 2008 , 3. 20]
3. 15
初级数据 primary data
通过直接测量或基于直接测量的计算而得到的过程或活动的量化值。
注 :
品系统。
注2 : 初级数据可包含温室气体排放因子或温室气体活动数据。 [来源 GB/T 24067 2024: 3.6. 1]
3. 1 6
现场数据 site-specific data
在产品系统内部获得的初级数据。
注 :
得的。
注2 : 现场数据包括场地内一个特定单元过程的温室气体排放量和温室气体清除量。 [来源 GB/T 24067 2024: 3.6. 2]
3. 17
次级数据 secondary data
不符合初级数据要求的数据。
注 :
据或其他具有代表性的数据, 推荐使用本土化数据库。
注2 : 次级数据可包括从代替过程或估计获得的数据。
[来源: GB/T 24067 2024: 3.6. 3]
3. 18
取舍准则 cut-offcriteria
对与单元过程或产品系统相关的物质和能量流的数量或环境影响重要性程度是否被排除在评价范围之外所作的规定。
[来源 GB/T 24044 2008 , 3. 1.8]
4 量化目的
基于本文件开展碳足迹量化的目的包括但不限于以下方面:
a) 用于评价产品对气候变化的潜在影响;
b) 用于生产者与上下游供应链或消费者之间的温室气体排放信息沟通;
C ) 用于生产者降低产品碳足迹的设计与改进以及同类产品间的对比, 其中对比应满足可比性的要求。
3
注: 可比性的要求包括: 产品功能、 技术性能和用途相同; 功能单位相同、 系统边界的选取相同; 数据的收集与确认相同 (包括数据的描述、 取舍准则、 数据质量要求); 产品碳足迹的量化方法相同 (包括数据分配和产品碳足迹影响评价)。
5 量化范围
5. 1 产品描述
依据日用陶瓷对应的产品标准描述产品系统及其功能, 包括产品名称、对应的产品标准、规格型号、用途、 吸水率、 包装、 配件等。
5. 2 系统边界
5. 2. 1 系统边界的设定
日用陶瓷产品系统边界应包括产品全生命周期的每个阶段,包括原材料获取和加工、产品生产、分销、产品使用和生命末期阶段, 见图1。 在定义系统边界时, 不包括任何与生产没有直接关系的生产资料 (如下属公司、 公司建筑物等)。
图1 日用陶瓷产品生命周期系统边界示意图
5. 2.2 生命周期阶段
5. 2. 2. 1 原材料获取和加工阶段
原材料获取和加工阶段从自然界材料提取时开始,在原材料产品到达生产工厂时终止。进行产品碳足迹评价时, 应纳入下列过程:
a) 粘土等主要矿物材料的生产与运输相关过程, 包括矿产开采、 加工、 能源开采等;
b) 辅助材料的生产与运输相关过程, 如模具、助剂等;
C) 包装材料、 标签的生产与运输相关过程;
d) 原材料获取和加工阶段所产生的废弃物的处理相关过程。
5. 2.2. 2 生产阶段
生产阶段从产品原材料进入工厂开始, 到最终产品离开工厂终止。进行产品碳足迹评价时, 应纳入下列过程:
a) 泥釉料加工、 成型、 干燥、 施釉、 烧制、 装饰等产品生产过程;
b) 电力、 热力、 能源、 水资源的开采、 生产、 运输及废弃物的处理相关过程;
C) 产品生产中的运输过程;
d) 检验与包装过程;
e ) 产品生产产生的废弃物处置过程;
f) 其他生产制造过程。
5. 2.2. 3 分销阶段
分销阶段包括产品的运输过程。在产品碳足迹评价中应纳入产品从工厂到分销中心等销售点之间的运输相关过程。
5. 2. 2.4 使用阶段
使用阶段从消费者得到产品时开始, 到产品废弃之前终止。 进行产品碳足迹评价时, 可纳入下列过程:
a) 洗涤产品时电力、 热力、 水、 洗涤剂等能源和物质消耗相关过程;
b) 烘干产品时电力、 热力消耗相关过程;
C) 产品使用过程产生的废弃包装物处理的相关过程。
5. 2.2.5 生命末期阶段
生命末期阶段从产品废弃后开始, 到产品回归到自然或分配到另一种产品的生命周期结束。该阶段主要考虑对产品采取不同的处理处置方式, 包括回收再利用和填埋等。进行产品碳足迹评价时, 应纳入下列过程, 并在计算过程中考虑产品的实际回收情况:
a) 废弃产品收集和运输相关过程;
b) 废弃产品破碎、 分类相关过程;
C) 填埋、 再利用及其他回收处理和处置相关过程。
5. 3 功能单位
日用陶瓷产品的碳足迹核算应基于产品功能单位进行。
日用陶瓷产品的功能单位为1件或单位质量日用陶瓷产品, 包括销售时所配备的附件及包装。对功能单位的描述应包括能显示产品特性的技术规格, 如工艺、 尺寸、 质量等。
6 清单分析
6. 1 数据收集要求
日用陶瓷各阶段数据收集要求见表1, 日用陶瓷碳足迹评价数据收集表见附录A。
表1
各阶段数据收集要求
6. 2 数据质量要求
产品碳足迹宜使用尽可能降低偏向性和不确定性的具有最高质量的数据。选取的初级和次级数据应能满足评价目标和内容。 数据质量应从定量和定性两方面进行衡量, 衡量时宜包括以下方面:
a) 时间跨度: 数据的年份以及收集数据的最小时间跨度。 应选择对所评价产品具有时间针对性的数据
b) 地域跨度: 为实现产品碳足迹评价目的所收集单元过程数据的地理范围, 如地区、 国家、 区域。应选择对所评价产品具有地理针对性的数据。 当无法获取具有地理针对性数据时, 可使用通用数据或类似产品 (或过程) 的数据, 并分析和记录数据差异的原因和准确性;
C) 技术覆盖面: 具体的技术或技术组合。 应选择对所评价产品具有技术针对性的数据;
d) 准确性: 应选择与实际情况最接近的数据;
e) 精确性: 对某数据 (如活动数据) 的重复估计数值彼此之间的接近程度, 即对每个数据值变率的度量 (如方差)。 应选择更精确 (即具有最小统计方差) 的数据;
f) 完整性: 测量和测算的数据所占的百分比, 数据能代表利益相关方的程度, 以及样本容量是否足够大、 测量频率是否足够高等方面;
g) 代表性: 对数据集合反映实际关注人群 (如地理范围、 时间跨度和技术覆盖面等) 的定性评价;
h) 一致性: 对方法学是否能统一应用到敏感性分析的不同部分的定性评价;
i) 再现性: 对其他独立人员采用同一方法学和数据值信息重现产品碳足迹评价结果的程度的定性评价;
j) 信息的不确定性, 如:
1) 参数 (如排放因子、 活动数据) 的不确定性;
2) 情景 (如使用阶段情景或生命末期阶段情景) 的不确定性;
3) 模型的不确定性。
注: 数据质量的相关要求时产品碳足迹 产品种类规则的强制部分。 产品碳足迹评价过程中, 使用能获取到的、最高质量的数据, 有利于减少偏向性和不确定性。
应使用最近至少一年的数据, 若产品生产不足一年, 使用从生产初始至评价前的累计数据。
优先使用初级数据, 若无法获取初级数据, 可使用次级数据, 并进行书面记录, 解释数据来源和使用理由。
6. 3 数据分配
6. 3. 1 在系统边界设置或数据采集时, 若发现至少有一个单元过程的输入和输出包含多个产品, 则需要进行分配。
6. 3.2 分配的原则如下:
a) 优先采集细分单元过程避免数据分配, 如优先采集各设施、 各时间段数据;
b) 若数据分配无法避免, 则优先使用物理关系参数分配法, 如产品产量、 产品重量、 工时等;
C) 若使用物理参数分配法不可行, 则可采用经济价值分配法;
d) 如使用的利废原料来自于本产品系统 (如日用陶瓷生产加工过程中产生的废瓷、 废坯、 废釉等再次回用于生产过程),原材料获取阶段的温室气体排放因子按0计算。如使用的利废原料来自于不同产品系统, 温室气体排放因子宜依据上游产品系统边界的分配原则计算;
e ) 对于闭环里循环使用的共生产品, 不需要分配;
f) 评价过程中涉及分配方法应在产品碳足迹报告中予以明确说明。
6. 4 取舍准则
所涉及的物质 (能量) 数据的取舍应遵循如下准则:
a) 所有的能源输入均需列出, 包括使用的含能废弃物;
b) 应列出主要的原料及辅料输入, 若符合c) 和d) 要求则可忽略;
C) 忽略的单项物质 (能量) 流或单元过程对产品碳足迹的贡献均不得超过1%, 如生产设备维修耗材等
d) 所有忽略的物质 (能量)流与单元过程对产品碳足迹贡献总和不超过5%, 且应在产品碳足迹报告中予以说明;
e) 与生产过程没有直接关系的制造厂的附属生产设施, 如道路与厂房等基础设施的建设、 各工序设备的制造、 厂区内人员及生活设施的消耗和排放, 可以舍去;
f) 应量化对产品碳足迹有实质性贡献的所有温室气体的排放
g) 应量化至少95%与功能单位相关的生命周期内预计会产生的排放;
7
h) 取舍准则不适用于有毒有害物质, 任何有毒有害的材料和物质均应包含于报告清单中;
i) 舍去部分应有书面记录并说明舍去原因。
6.5 绩效追踪
产品碳足迹的绩效追踪按GB/T 24067 2024中6. 4. 7的规定执行。
6. 6 特定GHG排放量和清除量的处理
按GB/T 24067 2024中6. 4.9的规定进行。
7 影响评价
7. 1 产品碳足迹计算
7. 1. 1 产品碳足迹总量
日用陶瓷产品碳足迹总量计算方法见公式 (1), 常见温室气体的100年GWP值见附录B。
CFPGHG=( CFpii Gwpi) (1)
式中:
CFPGHG 产品碳足迹, 单位为千克二氧化碳当量每功能单位 (kgco2e/功能单位) ;
CFpj 系统边界内, 每功能单位第i类GHG在j阶段的排放和清除量, 单位为千克 (kg) ; Gwpi 第i类温室气体的GWP值, 单位与GHG活动数据的单位相匹配;
7. 1.2 原材料获取和加工阶段 (A)
原材料获取和加工阶段的产品碳足迹按公式 (2) 计算。
CFpi,A = (MA,K×CEFA,i,K)+Z(MA,K,IDA,K,l TEFA,i,l) (2)
式中:
MA,k 原材料获取和加工阶段每功能单位第k种原料的消耗量, 单位视原料种类而定;
CEFA,i,k 原材料获取和加工阶段第k种原料获取的第i类温室气体排放因子, 单位视原料种类而定;
MA,k,I 原材料获取和加工阶段每功能单位第k种原料采用第l种运输方式的运输量, 单位视原料种类而定;
DA,k,I 原材料获取和加工阶段第k种原料采用第l种运输方式的运输距离, 单位为千米 (km);
TEFA,i,l 原材料获取和加工阶段第l种运输方式的第i类GHG排放因子, 单位为千克每吨每千米(kg/ (t.km))。
7. 1. 3 生产阶段 (B)
日用陶瓷产品生产阶段温室气体排放包括生产水资源的获取、运输,生产能源的获取、运输和燃烧,碳酸盐类原料分解排放, 以及污染物治理和废弃物的运输处置,每功能单位在生产阶段的产品碳足迹按公式 (3)、 公式 (4)、 公式 (5)、 公式 (6) 计算。
CFpi,B=(MB,K CEFB,i,K)+2(MB,K,lDB,K,l TEFB,i,l)+E燃烧+E过程 (3)
式中:
MB,k 生产阶段每功能单位第k种水资源、 能源的消耗量及废弃物处理量, 单位视物质种类而定;
CEFB,i,k 生产阶段第k种水资源、 能源获取, 废弃物处理的第i类温室气体排放因子, 单位视物质种类而定;
MB,k,I 生产阶段每功能单位第k种水资源、 能源、 生产废弃物采用第l种运输方式的运输量,单位视物料种类而定;
DB,k,l 生产阶段第k种水资源、 能源、生产废弃物采用第l种运输方式的运输距离, 单位为千米 (km);
TEFB,i,l 生产阶段第l种运输方式的第i类GHG排放因子,单位为千克每吨每千米(kg'(t · km)); EB,燃烧 每功能单位化石燃料燃烧产生的温室气体排放量, 单位为千克二氧化碳 (kgco2 ); EB,过程 每功能单位含碳酸盐原料煅烧分解产生的二氧化碳排放量, 单位为千克二氧化碳
(kgco2)。
对于开展元素碳实测的企业, 生产阶段每功能单位化石燃料燃烧产生的温室气体排放量采用公式(4)进行计算:
E FC C Xor x ) (4
式中:
FCB,k,l 生产阶段每功能单位第k种化石燃料的第l种燃烧方式对应的消耗量, 单位视燃料种类而定;
car;k 第k种化石燃料的收到基元素碳含量, 单位视燃料种类而定;
OFk 第k种化石燃料的碳氧化率, 以%表示;
对于未开展元素碳实测的企业, 每功能单位化石燃料燃烧产生的温室气体排放量采用公式 (5)进行计算:
E燃烧, B= (FCB,K,lNCVk×EFK,l) (5)
式中:
FCB,k,l 生产阶段每功能单位第k种化石燃料的第l种燃烧方式对应的消耗量, 单位视燃料种类而定;
NCVk 第K种化石燃料的低位发热量, 单位视燃料种类而定:
EFxi 每功能单位第k种化石燃料的第l种燃烧方式对应的温室气体排放因子, 单位为千克每吉焦 (kg/GJ)。
注1 : 燃烧方式包括固定源燃烧和移动源燃烧;注2 : 生物质燃料燃烧的CO2排放为0 .
M碳酸盐原料 ( oK) -n碳酸盐原料:(ccaco3+CMgco3
式中:
M碳酸盐原料,k 每功能单位第k种碳酸盐原料消耗量, 单位视物料种类而定;
k 第k种碳酸盐原料的质量含水率, 单位为百分比 (%); n碳酸盐原料,k 第k种碳酸盐原料利用率, 单位为百分比 (%);
ccaco3 使用的碳酸盐原料中碳酸钙 (caco3) 的质量分数, 单位为百分比 (%);
CMgco3 使用的碳酸盐原料中碳酸镁 (Mgco3) 的质量分数, 单位为百分比 (%)。
7. 1. 4 分销阶段 (C)
每功能单位产品在分销阶段的产品碳足迹按公式 (7) 计算。
CFpi,C=(MC,1,l×DC,l×TEFC,i,l)+Z(MC,2,K CEFC,i,K) +Z(MC,3,K,l×DC,K,l×TEFC,i,l) (7)式中:
Mc,1,l 分销阶段每功能单位产品采用第l种运输方式的运输量, 单位为吨 (t);
Dc,l 分销阶段每功能单位产品采用第l种运输方式的运输距离, 单位为千米 (km);
Mc,2,k 分销阶段每功能单位第k种能源、 物料的消耗量, 单位视能源和物料种类而定;
CEFc,i,k 分销阶段第k种能源、 物料获取的第i种温室气体排放因子, 单位视能源和物料种类而定;
Mc,3,k,l 分销阶段每功能单位第k种能源、物料采用第l种运输方式的运输量,单位视能源和物料种类而定;
Dc,k,l 分销阶段第k种能源、 物料采用第l种运输方式的运输距离, 单位为千米 (km)。
TEFc,i,l 分销阶段第l种运输方式的第i类GHG排放因子,单位为千克每吨每千米(kg'(t · km))。
7. 1. 5 使用阶段 (D)
每功能单位在使用阶段的温室气体碳足迹按公式 (8) 计算。
CFpi,D= (MD,K CEFD,i,K)+Z(MD,K,lDD,K,l TEFD,i,l) (8)
式中:
MD,k 使用阶段每功能单位使用阶段第k种能源、物料的消耗量,单位视能源和物料种类而定; CEFD,i,K 使用阶段第K种能源、 物料获取的第i种GHG排放因子, 单位视能源和物料种类而定; MD,k,l 使用阶段每功能单位使用阶段第k种能源、物料采用第l种运输方式的运输量, 单位视
能源和物料种类而定;
DD,k,I 使用阶段第k种能源、 物料采用第l种运输方式的运输距离, 单位为千米 (km);
TEFD,i,l 使用阶段第l种运输方式的第i类GHG排放因子,单位为千克每吨每千米(kg'(t · km))。
7. 1. 6 生命末期阶段 (E)
产品生命末期包括拆解后以填埋和 (或)循环等方式处置, 每功能单位在生命末期阶段的产品碳足迹按公式 (9) 计算。
CFpi,E= (ME,I,K CEFE,1,i,K)+Z(ME,2,K,l×DE,2,K,l TEFE,i,K) +Z(ME,3,K×CEFE,3,i,K) (9)
式中:
ME,1,K
CEFE,1,i,K
ME,2,k,l
DE,2,k,l TEFE,i,l
ME,3,K
生命末期阶段每功能单位第k种能源、 物料的消耗量, 单位视能源和物料种类而定;
生命末期阶段第K种能源、 物料获取的第i种GHG排放因子, 单位视能源和物料种类而定;
生命末期阶段每功能单位第k种能源、 物料采用第l种运输方式的运输量, 单位视能源和物料种类而定;
生命末期阶段第k种能源、 物料采用第l种运输方式的运输距离, 单位为千米 (km);
生命末期阶段第l种运输方式的第i类GHG排放因子, 单位为千克每吨每千米 (kg/' (t.km));
生命末期阶段每功能单位第k种处置方式 (包含填埋和循环方式) 的处置量, 单位为吨 (t)。
CEFE,3,i,l 生命末期阶段第l种处置方式的第i种GHG排放因子, 单位为千克每吨 (kgt)。
7. 2 结果解释
产品碳足迹研究的生命周期结果解释阶段应包括以下步骤:
a) 根据生命周期清单分析和生命周期影响评价的产品碳足迹和产品部分碳足迹的量化结果, 识别显著环节;
注1 : 显著环节可包括生命周期阶段、 单元过程或流。
b) 完整性、 一致性和敏感性分析的评估;
C) 结论、 局限性和建议的编制。
应根据产品碳足迹研究的 目 的和范围进行结果解释, 解释应包括以下内容:
说明产品碳足迹和各生命周期阶段的碳足迹;
分析不确定性 , 包括取舍准则的应用或范围;
详细记录选定的分配程序;
说明产品碳足迹研究的局限性。
结果解释宜包括以下内容:
分析重要输入、 输出和方法学选择 (包括分配程序) 的敏感性, 以了解结果的敏感性和不确
定性;
评估替代使用情景对最终结果的影响评价;
评估不同生命末期阶段情景对最终结果的影响评价; 评估建议对结果的影响;
描述地理格网的划分方法及地理格网的尺度要求原则 (如适用)。
注2 : 更多信息见GB/T 24044 2008的4.5和GB/T 24044 2008的附录D 。
8 产品碳足迹报告
8. 1 一般要求
产品碳足迹评价结果和结论应为完整的、准确的、不带偏向性的,应透明地、详细地阐述评价结果、数据、 方法、假设和局限性, 以便利益相关方能够理解产品碳足迹固有的复杂性和所做出的权衡。 产品碳足迹评价报告应允许其结果和生命周期可被用在与评价目 的一致的其他方面。
8. 2 报告内容
产品碳足迹评价报告应记录产品碳足迹的量化结果,并陈述在评价目标和内容确定阶段内所做的决定以及证明产品碳足迹评价符合本文件中的要求。 报告应包括以下内容:
a) 基本情况:
1) 委托方和评价方信息;
2) 报告信息
3) 依据的标准 (即本文件或其他碳足迹计算的标准文件);
4) 使用的产品种类规则或其他补充要求的参考资料 (如有)。
b) 目 的:
1) 开展研究的目的;
2) 预期用途。
C) 范围:
1) 产品说明, 包括功能和技术参数;
2) 功能单位以及基准流;
3) 系统边界;
4) 取舍准则;
5) 生命周期各阶段的描述。
d) 清单分析
1) 数据收集信息, 包括数据来源;
2) 重要的单元过程清单;
3) 纳入考虑范围的GHG清单
4) GHG排放和清除时间;
5) 代表性的时间边界和地理边界;
6) 分配原则与程序;
7) 数据质量评价 (可选)。
8) 数据说明。
e) 影响评价
1) 影响评价方法:
2) 特征化因子;
3) 清单结果与计算;
4) 结果的图示 (可选)。
f) 结果解释
1) 结论
2) 假设和局限性说明 (可选);
3) 改进建议。
注: 报告模板见附录C 。
9 产品碳足迹声明
如需声明时, 可按照GB,/T 24025的规定开展产品碳足迹声明或信息交流, 具有同样功能的产品之间可进行比较。
表A. 5 生命末期阶段数据收集表
DB43/T 3428 2025
附 录 B (资料性)
GWP参考值
常见GHG的GWP参考值见表B. 1。
表B. 1 常见GHG的GWP参考值
附 录 C
(资料性)
产品碳足迹研究报告 (模板)
日用陶瓷产品碳足迹报告格式模板如下。
日用陶瓷产品碳足迹报告 (模板)
产 品 名 称:
产 品 规格 型 号:
生 产 者 名 称:
报 告 编 号:
出具报告机构: (若有) (盖章)
日期: 年 月 日
一、 概况
1. 生产者信息
生 产 者 名 称:
地 址:
法 定 代 表 人:授权人 (联系 人 ) :
联 系 电 话:
企 业 概 况:
2. 产品信息
产 品 名 称:
产 品 功 能:
产 品 介 绍 :
产 品 图 片 :
3. 量化方法
依 据 标 准:
二、 量化目的
三、 量化范围
1. 功能单位
以 为功能单位。
2. 系统边界
口原材料获取和加工阶段口生产阶段口分销阶段口使用阶段口生命末期阶段
图1 XX产品碳足迹量化系统边界图
3. 取舍准则
4. 时间范围
四、 清单分析
1. 数据来源说明
初级数据:
次级数据:
2. 分配原则与程序
分配依据:
分配程序:
具体分配情况如下:
3. 清单结果及计算
生命周期各个阶段碳排放计算说明见表1 。
表1 生命周期碳排放清单说明
4. 数据质量评价 (可选项)
数据质量可从定性和定量两个方面对报告使用的初级数据和次级数据进行评价,具体评价内容包括:数据来源、 完整性、 数据代表性 (时间、 地理、 技术) 和准确性。
五、影响评价
1. 影响类型和特征化因子选择
一般选择IPCC给出的100年GWP。
2. 产品碳足迹结果计算
六、 结果解释
1. 结果说明
公司 (填写产品生产者的全名) 生产的 (填写所评价的产品名称, 每功能单位的产品) , 从 (填写某生命周期阶段)到 (填写某生命周期阶段) 生命周期碳足迹为 kgco2e。各生命周期阶段的温室气体排放情况如表2和图2所示。
表2 日用陶瓷产品生命周期各阶段碳排放情况
注: 具体产品生命周期阶段碳排放分布图一般以饼状图或是柱形图表示各生命周期阶段的碳排放情况。图2 日用陶瓷产品各生命周期阶段碳排放分布图
2. 假设和局限性说明 (可选项)
结合量化情况, 对范围、 数据选择、情景设定等相关的假设和局限进行说明。
3. 改进建议
参 考 文 献
[1] GB/T 3532 2022 日用瓷器
[2] GB/T 24040 2008 环境管理 生命周期评价 原则与框架
[3] IS0/TS 14027:2017 Environmental label s and declarations Development of product category rules
[4] ISO 14067:2018 Greenhouse gases carbon footprint of products Requirements and guidelines for qu anti fi cation
[5] PAS 2050:2011 specification for the assessment of the life cycle greenhouse gas emissions of goods and services
[6] IPCC. climate change 2021: The physical science Basis, working Group I Contribution to the sixth Assessment Report of the Intergovernmental panel on climate change. Richard P, Allan. , pa ola Arias. , sophie Berger. , Jose p G. cana dell. , christophe cass ou. . De liang chen. , Anna lisa cher chi. . sarah L. connors. , Erika coppola. , Faye Abigail cruz. , et al, cambridge university press 2021, pp7SMi24-35