绿色设计产品评价技术规范 超高功率石墨电极.docx
ICS29.050CCSQ52CISA团体准T/CISA202X绿色设计产品评价规范超高功率石墨电极Specificationforgreen-designproductassessmentUltrahighpowergraphiteelectrode征求意见稿2022-7-8发布2022-8-1实施中国钢铁工业协会发布本文件按照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。请注意木文件的某些内容可能涉及专利。木文件的发布机构不承担识别专利的责任。本文件由中国钢铁工业协会提出。本文件由全国钢标准化技术委员会(SAC/TC183)归口。本文件起草单位:中国平燥神马集团开封炭素有限公司、冶金工业信息标准研究院。本文件主要起草人:。绿色设计产品评价技术规范超高功率石墨电极1范围本标准规定了超高功率石墨电极绿色设计产品的评价要求、生命周期评价报告编制方法和评价方法。本标准适用于超高功率石墨电极的绿色设计产品评价。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是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。YB/T4090超高功率石墨电极GB/T1426炭素材料分类GB17167用能单位能源计量器具配备和管理通则GB/T5O765炭素厂工艺设计规范GB/T19001质量管理体系要求GB/T23331能源管理体系要求GB21370炭素单位产品能源消耗限额GB/T9078工业炉窑大气污染物排放标准非金属GB/T16297大气污染物综合排放标准DB41/1066工业炉窑大气污染物排放标准GB/T12348工业企业厂界环境噪声排放标准GB/T24001环境管理体系要求及使用指南GB/T24040环境管理生命周期评价原则与框架GB/T24044环境管理生命周期评价要求与指南GB/T28001职业健康安全管理体系要求GB/T32161生态设计产品评价通则GB/T32162生态设计产品标识3术语和定义下列术语和定义适用于本文件。3. 1超高功率石墨电极UItrahighpowergraphiteelectrode采用针状焦等原料,经成型、焙烧、浸渍、石墨化和机械加工制成,使用电流密度大于25Ac?的石墨电极。导电性、机械强度及抗热冲击性能均比高功率石墨电极高。使用电流密度比普通电极高35%55%以上。通常用于超高功率电弧炉作导电电极。广泛应用于钢铁、有色冶炼等行业。3.2绿色设计green-design生态设计eco-design按照全生命周期的理念,在产品设计开发阶段系统考虑原材料选用、生产、销售、使用、回收、处理等各个环节对资源环境造成的影响,力求产品在全生命周期中最大限度降低资源消耗、尽可能少用或不用含有有毒有害物质的原材料,减少污染物产生和排放,从而实现环境保护的活动。3.3绿色设计产品green-designproduct生态设计产品eco-designproduct符合绿色设计理念和评价要求的产品。4评价要求3.4 基本要求3.4.1 生产企业污染物排放应符合相关环境保护法律法规,达到国家或地方污染物排放标准的要求,污染物总量控制应达到国家和地方污染物排放总量控制指标。3.4.2 生产企业截止至评价日三年内(投产不足三年的企业自投产之日起)无重大安全事故和重大环境污染事件。3.4.3 生产企业宜采用国家鼓励的先进技术工艺装备,不应使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质。3.4.4 生产企业应按照GBT24001.GB/T23331、GB/T19001和GB/T28001分别建立并运行环境管理体系、能源管理体系、质量管理体系和职业健康安全管理体系。3.4.5 生产企业应按照GB/T17167配备能源计量器具,并根据环保法律法规和标准要求配备污染物检测和在线监控设备。3.4.6 生产企业所生产的超高功率石墨电极产品质量应满足YB/T4090的要求。3.5 评价指标要求绿色设计产品的评价指标可从资源能源的消耗,以及对环境和人体健康造成影响的角度进行选取,通常可包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和产品属性指标。超高功率石墨电极绿色设计产品的评价指标名称、基准值、判定依据等要求见表1。表1评价指标要求一级指标二级指标单位基准值判定依据资源隅性原材料质fit要求针状焦破碎、配料、混捏、压型工序油系针状焦:硫含IitWo.5%,氯含iltwo.5%煤系针状焦:债含量W0.你,氯含做W0.5%:按照GB/T50765标准,并提供证明材料煤沥青保通、混捏、乐型工序改国沥青1灰分S0.3%.水分W4.0%按照GB/T50765标准,并提供证明材料浸渍工序浸渍沥声嚎咻不溶物含量W0.5%按照GB/T50765标准,并提供证明材料辅料质珏要求培烧工序石英砂二氧化硅含量95%,粒度宜为。5)mm按照GB/T50765标准,并提供证明材料石墨化工序冶金供硫分wil%,粒度宜为25三-4Oran按照GB/T50765标准.并提供证明材料水资V吨超高功率石里电极取水量W按照附录A,并提供证明材料生产水更复利用率98%按照附录A,并提供证明材料能源性吨超高功率石墨电极能耗综合能耗kgce/t33780按照GB21370标准,并提供证明材料熔烧工序kgce/t610按照GB21370标准,井提供证明材料石矍化工序kgce/t1345按照GB21370标准,并提供证明材料吨超高功率石墨电极电耗综合电耗kwh/t7260按照GB21370标准,并提供证明材料石堪化工序kgce/tW5480按照GB21370标准,井提供证明材料环境属性生产过程中污染物揖放眼渤青烟排放mg三350按照GB9078标准,并提供证明材料伪尘排放mga3120按ftftGB16297标准,井提供证明材料硫氯化合物处理-II:;S02200N0x400按照DM1/1066标准,并提供证明材料噪声排放采取减振、隔声、消声等有效降噪措能后,厂界吸声满足标准的要求按照GB12348标准,并提供证明材料工业废水排放工业废水循环使用零排放实测数据,并提供证明材料环境法律法规标准符合国家和地方有关环境法律、法规,污柒初排放送到国家、地方和行业排放总疑控制和排污许可管理要求。环境审核按照环境保护的要求进行审核;环境管理制度健全,原始记录及统计数据齐全有效C产品属性产品合格率出高功率石墨电极本体妾%超高功率石墨电极接头6%按照附录A,并提供证明材料产品性能指标要求300-100450-500550-650700-800电阻率Q不大于电粮Qm6.26.36.05.8按照YB/T4O9O标准,并提供证明材料接头5.35.34.54.3按照YB/T4090标准,并提供证明材料抗折强度MPa不小于电极Qm10.510.510.010.0按照YB/T4090标准,并提供证明材料接头20.020.022.023.0按照YB/T4090标准,并提供证明材料弹性模眼GPa不大于电极Qm14.014.014.014.0按照YB/T4090标准,并提供证明材料接头20.020.022.022.0按照YB/T4090标准,并提供证明材料体机密度g/cm3不小于电极uQm1.671.661.661.68按照YB/T4090标准,并提供证明材料接头1.741.751.781.78按照YB/T4090标准,并提供证明材料热膨眠系数IQQC600'C)10-6/匕不大于电极Qm1.51.51.51.5按照YB/T4O9O标准,并提供证明材料接头1.41.41.31.3按照YB/T4090标准,并提供证明材料灰分%不大于0.50.50.50.5按照YB/T4O9O标准,并提供证明材料注:灰分为参考指标.4. 3数据处理和计算方法本标准所设各项指标均采用炭素行业和环境保护部门最常用的指标,易于理解和执行。本标准的各项指标的采集和监测按国家标准检测方法执行。工序能耗按照附录A的方法测定。5评价方法按照4.1基本要求、4.2评价指标和43对超高功率石墨电极下游使用过程的评价要求开展自我评价或第三方评价,同时满足以下条件,并在www.green.label.org按照相关程序要求经过公示无异议后的产品可称为绿色设计产品,并可按照GB/T32162要求粘贴标识。a)满足基本要求(见4.1)和评价指标要求(见4.2);b)按照6提供产品生命周期评价报告。按照GB/T32162要求粘贴标识的产品以各种形式进行相关信息自我声明时,声明内容应包括但不限于4.1和4.2的要求,但需要提供一定的符合有关要求的验证说明材料。6生命周期评价报告编制要求6.1编制依据应依据附录B中的超高功率石墨电极产品生命周期评价方法编制超高功率石墨电极生命周期评价报告。6.2评价对象及工具报告中应详细描述评估的对象、功能单位和产品主要功能,提供超高功率石墨电极产品的原材料组成及主要技术参数表,绘制并说明产品的系统边界,披露所使用的基于中国生命周期数据库的软件工具。本标准以“1吨产品”为功能单位来表示。6.3报告内容的要求6.3.1基本信息报告应提供报告信息、申请者信息、评估对象信息、采用的标准信息等基木信息,其中报告信息包括报告编号、编制人员、审核人员、发布日期等,申请者信息包括公司全称、组织机构代码、地址、联系人、联系方式等。在报告中应提供产品的主要技术参数和功能,包括:物理形态、生产厂家、使用范围等。产品重量、包装的大小和材质也应在生命周期评价报告中阐明。6.3.2报告基本内容要求6.3.2.1 生命周期清单分析报告中应提供考虑的生命周期阶段,说明每个阶段所考虑的清单因子及收集到的现场数据或背景数据,涉及到数据分配的情况应说明分配方法和结果。6.3.2.2 周期影响评价报告中应提供产品生命周期各阶段的不同影响类型的计算值,并对不同影响类在各生命周期阶段的分布情况进行比较分析。6.3.2.3 绿色设计改进方案在分析指标的符合性评价结果以及生命周期评价结果的基础上,提出超高功率石墨电极产品绿色设计改进的具体方案。6.3.2.4 评价报告主要结论应说明该产品对评价指标的符合性结论、生命周期评价结果、提出的改进方案。6.3.2.5 附件报告中应在附件中提供: 产品生产材料清单; 产品工艺表(产品生产工艺过程示意图等): 各单元过程的数据收集表; 其他。附录A(规范性)评价指标的检测方法A.1单位产品取水量超高功率石墨电极生产过程中的用水量,计算时按照1年生产为周期计算平均值。每生产It超高功率石墨电极所消耗的新水量,按式(A.1)计算:(A.1)式中:V每生产It超高功率石墨电极所消耗的新水量,单位为立方米每吨(a?/。;p1一一1年内超高功率石墨电极生产取新水量,单位为立方米(m3);MC1年内超高功率石墨电极生产总量,单位为吨(D。A.2水重复利用率水重复利用率,计算时按1年生产为周期计算。生产过程中使用的重复利用水量与总水量进行计算,按式(A.2)计算:m>÷h(A.2)式中:W-水重复利用率,%;明一1年内重免利用水量,单位为立方米(m3);此一1年内总补水量,单位为立方米(n).A.3焙烧工序、石墨化工序单位产品能耗按式(A.3)计算:5=“(A-3)式中:Eatk一第j种炭素制品过程中第k道工序(焙烧工序、石墨化工序)单位产品能耗,单位为千克标准煤每吨(kacet);Bik炭素制品加工过程中第k道工序(加工工序之前的某工序)第i种能源实物量消耗,单位为吨(t)或千瓦时(kWh)或立方米(n?);ljb炭素制品加工过程中第k道工序(加工工序之前的某工序)第i种能源折标准燥系数,但位为吨标准每千瓦时tce(kWh)或吨标准煤每吨(tcet)或吨标准煤每立方米(tcem3);Ptk炭素制品加工过程中第k道工序(加工工序之前的某工序)第j种炭素制品产量,单位为吨(t);ik炭素制品加工过程中第k道工序(加工工序之前的某工序)第j种炭素制品在第k道工序的能耗分配系数(按附录B规定的数据取值)。(A.4)A.4超高功率石墨电极单位产品综合能耗按式(A.4)计算:式中:EE一一第j种炭素制品式(2)中,j=l3,分别指石墨电极、炭电极或炭块3种炭素制品单位产品综合能耗,单位为千克标准煤每吨(kacet); 第j种炭素制品生产过程消耗的所有能源总量,单位为千克标准煤(kace); 第j种炭素制品合格产量,单位为吨(t);第j种炭素制品加工过程中第m道工序(加工工序)的单位产品能耗,单位为千克标准煤每吨(kacet); 炭素制品加工过程中第m道工序(加工工序)的成品率(加工成品率)。 炭素制品加工过程中第k+i道工序(加工工序之前的某工序)的成品率。A.5产品合格率按式(A.5)计算:(A.5)产品合格率()=IiGiSlx100%附录B(规范性)超高功率石墨电极产品生命周期评价方法8.1 目的超高功率石墨电极的原料储存、运输、生产的过程以及钢厂使用消耗对环境造成的影响,通过超高功率石墨电极全生命周期的环境影响大小评价,提出超高功率石墨电极绿色设计改进方案,从而大幅提升石墨电极的环境友好性。8.2 范围根据评价目的确定评价生命周期评价范围。8.2.1 功能单位本部分以生产每吨超高功率石躅电极为功能单位来表示。8.2.2 系统边界本标准界定的超高功率石墨电极产品生命周期系统边界,分3个阶段:原辅料与能源的开采生产阶段;超高功率石墨电极产品的生产、销售阶段。如图1所示,具体包括:图1.超高功率石墨电极生命周期系统边界图8.2.3 数据的描述数据包括企业现场数据和背影数据。现场数据是在现场具体操作过程中收集来的。现场数据包括超高功率石墨电极生产阶段原辅材的消耗、能源的消耗、污染物的排放、废弃物的循环利用以及运输等数据,对数据的获得方式和来源以及产品生产和使用地点均应予以说明。背景数据应当包括主要原料的生产数据、权威的电力的组合的数据(如火力、水、风力发电等)、不同运输类型造成的环境影响以及产品成分在环境中降解或在本企业污水处理设施内处理过程的排放数据。1.CA的覆盖时间应在规定的期限内。数据应反映具有代表性的时期(取最近3年内有效值)。如果未能取得3年内有效值,应做具体说明。B24数据取舍原则单元过程数据种类很多,应对数据进行适当的取舍,原则如下:a)能源的所有输入均列出;b)原料的所有输入均列出;c)辅助材料质量小于原料总消耗0.1%的项目输入可忽略:d)大气、水体的各种排放均列出;e)小于固体废弃物排放总量1%的一般性固体废弃物可忽略:f)道路与厂房的基础设施、各工序的设备、厂区内人员及生活设施的消耗和排放,均忽略;g)任何有毒有害材料和物质均应包含于清单中。8.3 生命周期清单分析8.3.1 总则应编制超高功率石墨电极系统边界内的所有材料和能源输入、输出清单,作为产品生命周期评价的依据。如果数据清单有特殊情况、异常点或其他问题,应在报告中进行明确说明。当数据收集完成后,应对收集的数据进行审定。然后,确定每个单元过程的基本流程,并据此计算出各单元过程的定量输入和输出。此后,将每个单元过程的输入输出数据除以产品的产量,得到功能单位(即/t超高功率石墨电极)的资源消耗和环境排放。最后,将产品各单元过程中相同的影响因素的数据求和,以获取该影响因素的总量,为产品级的影响评价提供必要的数据。8.3.2 数据收集8.3.2.1 概况基于LCA的信息中要使用的数据分为两类:现场数据和背景数据。主要数据尽量使用现场数据,如果“现场数据''收集缺乏,可以选择“背景数据”。应将以下要素纳入数据清单:a)原料开采、生产(针状焦、沥青等);b)辅料开采、生产(氧化铁、硬脂酸等)c)能源开采、生产(外购水、外购电、外购气等)d)运输(主要原辅材、产品流转等);e)超高功率石墨电极的生产;D产品废副品的循环利用;g)超高功率石墨电极的使用;h)寿命终止。8.3.2.2 现场数据采集应描述代表某一特定生产活动而直接测量或收集的数据相关采集规程。可直接对过程进行的测量或通过问卷调查从经营者处获得的测量值为特定过程最具代表性的数据来源。现场数据的质量要求包括:a)代表性:现场数据应按照企业生产单元收集所确定范围内的生产统计数据。b)完整性:现场数据应采集完整的生命周期要求数据。C)准确性:现场数据中的资源、能源、原材料消耗数据应该来自于生产单元的实际生产统计记录;环境排放数据优先选择相关的环境监测报告,或由排污因子或物料平衡公式计算获得。所有现场数据均须转换为单位产品,即千克/吨石墨电极为基准计算,且需要详细记录相关的原始数据、数据来源、计算过程等。d)一致性:企业现场数据收集时应保持相同的数据来源、统计口径、处理规格等。典型现场数据来源包括:超高功率石墨电极的原辅材料采购和预加工;超高功率石墨电极的原辅材料以及半成品流转、成品运输数据;超高功率石墨电极生产过程的能源(电、气等)和水资源消耗数据; 超高功率石墨电极原辅材料分配及用量数据; 超高功率石墨电极包装材料数据,包括原材料包装数据; 超高功率石墨电极生产沥青烟、焦油经焚烧所消耗的数据; 超高功率石墨电极生产废副品产生量的数据;超高功率石墨电极使用过程的能源消耗的数据。B.3.2.3背景数据采集背景数据不是直接测量或计算而得到的数据。所使用数据的来源应有清楚的文件记载并载入产品生命周期评价报告。背景数据的质量要求包括:a)代表性:背景数据应优先选择企业的原材料供应商提供的符合相关LCA标准要求的、经第三方独立验证的上游产品LCA报告中的数据。若无,须优先选择代表中国国内平均生产水平的公开LCA数据,数据的参考年限应优先选择近年数据。在没有符合要求的中国国内数据的情况下,可以选择国外同类技术数据作为背景数据。b)完整性:背景数据的系统边界应该从资源开采到这些原辅材料或能源产品出厂为止。C)一致性:所有被选择的背景数据应完整覆盖本部分确定的生命周期清单因子,并且应将背景数据转换为一致的物质名录后再进行计算。1.1.1.4 原辅料采购和预加工该阶段始于其它相关企业生产的原辅料,结束于原辅料进入产品生产实施,包括:a)原料运输。b)所有材料的预加工。c)转换回收的材料。d)原辅料在工序的运输和流转。1.1.1.5 生产该阶段始于原辅料进入生产设施,结束于超高功率石墨电极产品生产出来。生产活动包括压型、焙烧、浸渍、石墨化、机械加工、生产过程中半成品的运输、材料组成包装等。1.1.1.6 产品销售该阶段将超高功率石墨电极分配给世界各地钢厂,可沿着供应链将其储存在各点,包括运输车辆的燃料使用等。1.1.1.7 使用阶段该阶段始于使用单位拥有产品,结束于超高功率石墨电极应用于电炉炼钢过程结束。包括使用情况、使用期间的资源消耗等。1.1.1.8 物流主要考虑的运输参数包括运输方式、车辆类型、燃料消耗量、装货速率、回空数量、运输距离、产品运输分配以及燃料用量等。1.1.1.9 寿命终止该阶段始于使用单位使用超高功率石墨电极,结束于产品作为原料应用于炼钢并消耗完进入大自然的生命周期。1.1.1.10 用电量计算对于产品系统边界上游或内部消耗的电力,应使用区域供应商现场数据。8.3.3 数据分配8.3.3.1 分配原则超高功率石墨电极生产工序存在一个单元过程同时加工两种或多种产品,而投入的能源不能分开的情况。也会存在输入渠道有多种,而输出只有一种的情况。在这些情况下,不能直接得到清单计算所需要的数据,应根据一定的关系对这些过程的数据进行分配。清单是建立在输入和输出的物质平衡的基础上,分配关系需反映出这种输入与输出的基本关系与特征,分配的主要原则如下:a)应识别与其他产品系统公用的过程,并按分配程序加以处理。b)单位过程中分配前与分配后的输入与输出的总和应相等。c)如果存在若干个可采用的分配程序,应进行敏感分析,以说明采用其它方法与所选用方法在结果上的差异。8.3.3.2 分配程序处理数据分配问题般以下程序进行:a)尽量避免或减少出现分配。如:将原来收集数据时划分的单元过程再进一步分解,以便将那些与系统功能无关的单元排除在外;扩展产品系统边界,把原来排除在系统之外的单元包括进来。b)使用反映其物理关系的方式进行分配。如产品的质量、数量、规格等比例关系。c)当物理关系不能确定或不能用作分配的依据时,用其经济关系来进行分配,如产品产品、利润值等。8.3.3.3 超过功率石墨电极生产系统的分配a)类似功能系统产品的功能相近的单元过程,单元过程的输入和输出按照产品的质量、能量或其它当量关系进行分摊给不同规格的产品。在石墨电极生产系统中,类似功能系统通常包括:冷却水系统;烟气等尾气焚烧系统;浸溃系统。b)多功能系统单元过程的产品功能差距较大的系统成为多功能系统,如焙烧工序,该工序主要消耗电极生坯、浸渍剂沥青、冶金焦(石英砂),各种规格产品有一烧品、浸渍品、二烧品等,是多功能系统。多功能系统的数据分配比较复杂,需要根据不同规格产品的工艺进行扩展产品的系统边界,把原来排除在系统之外的一些单元包括进来。8.3.4 超高功率石墨电极废副品再利用环境收益超高功率石墨电极废副品再利用环境收益按照系统扩展法计算,即根据废副品的实际用途、抵扣其替代品的产品环境负荷。8.3.5 生命周期影响评价8.3.5.1 选取影响类型根据超高功率石墨电极生产工艺的特点,超高功率石墨电极产品生命周期评价的影响类型应包括:全球变暖、酸化、能源消耗、资源消耗、人体毒性、生态毒性等6类。B.352生命周期清单因子归类归类是根据清单负荷因子的物理化学性质,将对某影响类型有贡献的因子归到一起的过程。根据石墨电极行业生产特点,重点考虑表中所列4种环境类型,生命周期清单因子按表1归入各影响类型,其它环境影响类型及相应归类情况按照相应规定进行添加。表Bl影响评价清单因子归类膨响类型特征化因子全球暖化二氧化碳酸化二氧化硫、氮氧化物能源消耗总一次能源水消耗水资源B.3.5.3分类评价分类评价是定量计算影响类型的类型指标。同质量的不同负荷因子对同一种影响类型的贡献潜力不一样,转化为统一度量需要借助于特征化模型,分类评价结果采用当量物质表示。分类评价按式(3)计算:G=£QjaXm式中:Cj影响类型j的计算结果;m.生命周期清单因子i的清单结果;Qjl生命周期清单因子i对影响类型)的特征化因子,特征化因子来源于表2所列特征化模型。表2生命周期影响评价特征因子影响类型特征化因子全球暖化温室气体100年内的全球变暖潜力(kgC02eq.)酸化物质的酸化潜力(kgSO2eq.)能源消耗能源的折算为标准煤系数(kgce)不可再生资源消耗资源耗竭值(kgSbeq.)注:如需要考度更多环境影响,按相应政策规定执行。B.4附加环境信息除上述报告的指标外,其它相关的重要环境信息,如采用清洁生产工艺、节能减排技术、采用风能(光伏)电、产品环境特性、企业环境管理等可以在附加环境信息中进行描述。评倏麴海帽懒糊防法AB附录C(资料性)现场数据收集表格示例表CJ现场数据收集表格示例收集时间:制表人:单元过程描述及标号:时段:年起始月:终止月:能量输入能量类型单位数量数据来源取样程序煤kg电kWh物料输入物料类型单位数量来源与运输距离取样程序针状焦t改质沥青t水资源输入水资源类型单位数量来源取样程序新水t材料输出(包括产品)材料种类单位数量目的地取样程序超高功率石墨电极t副产品和固体废弃物输出排放种类单位数量去向或用途取样程序废水废气固废其他