Informes de carbono — inventario de GEI e plan de redución Modelo en directo

Diriges a contabilidade de carbono dun fabricante xenérico. Cada mes o modelo converte combustible, electricidade e compras en toneladas de CO₂ equivalente con factores de emisión publicados, clasifícaas nos alcances 1, 2 e 3 como fai o GHG Protocol, segue canto de completos e de incertos son os datos e compara os doce meses móbiles cunha traxectoria de redución do 4,2 % ao ano desde o ano base. Decides sobre a medición, a implicación dos provedores, os certificados de electricidade renovable, os créditos de carbono e catro proxectos de redución con prazos reais e un orzamento. Só simulación educativa — non é asesoramento contable, de verificación, xurídico nin de investimento.

O que aprenderás

Simulador

Tempo 0 mes
Emisións brutas deste mes 0 t CO₂e · Alcance 1 (combustibles) 0 · Alcance 2, baseado no mercado 0 · Alcance 3, bens adquiridos 0 · Diferenza coa traxectoria de redución (12 meses móbiles) 0,0% · Incerteza do inventario (95 %) ±0,0% · Orzamento utilizado 0% · Recálculos do ano base 0Este mes · 0 t CO₂e · Parte do alcance 3 0%┆ alcance 2 baseado na localización 0 tNeto despois de créditos (non se usa para osobxectivos) 0 tProdución fronte ao ano base 100%Emisións mensuais por produción do ano base 0 t± 0,0% · ✓ Recálculos do ano base 0Emisións acumuladas fronte á traxectoria (orzamentode carbono) 0%Proxectos de reduciónÚltimos 12 meses, kt CO₂e0,0 real ✓ 0,0%0,0 permitidoDatos de actividade medidos 90%Gasto con datos específicos doprovedor 0%Orzamento utilizado 0%○ Eficiencia250 k€○ Bomba de calor2000 k€○ Solar1000 k€○ Flota800 k€
  • Alcance 1 — combustibles queimados in situ
  • Alcance 2 — electricidade comprada (baseado no mercado)
  • Alcance 3 — bens adquiridos
  • Proxecto sen financiar
  • Proxecto en construción
  • En funcionamento

Controis

Submedidores, rexistros de combustible e captura de facturas para cada centro: a porcentaxe medida dos datos de actividade sobe ata o 95 % en poucos meses. 10 k€ ao mes.

Os provedores implicados comparten datos de emisións a nivel de produto (substituíndo a media baseada no gasto) e, unha vez que fixan obxectivos, reducen a súa propia intensidade. Custa 4 k€ + 50 k€ × porcentaxe ao mes.

Os certificados de atributos enerxéticos poñen a cero a porcentaxe cuberta no alcance 2 baseado no mercado. O alcance 2 baseado na localización non cambia. Ao redor de 4 € por MWh.

Os créditos só reducen a cifra “neta”. As emisións brutas e o avance cara ao obxectivo non cambian. Ao redor de 15 € por tonelada.

Iluminación, fugas de aire comprimido, variadores de velocidade: −10 % de electricidade. 250 k€, listo en 2 meses.

Ao redor de 100 MWh ao mes de media, máis no verán. Reduce os dous métodos do alcance 2. 1.000 k€, listo en 6 meses.

Asume a metade da calor de proceso alimentada por gas (rendemento da caldeira 0,9 → COP da bomba de calor 3): menos alcance 1, máis electricidade. 2.000 k€, listo en 9 meses.

Substitúe o 80 % das furgonetas diésel; as furgonetas eléctricas precisan ao redor dun terzo da enerxía. 800 k€, listo en 8 meses.

Indicadores

Diferenza coa traxectoria de redución (12 meses móbiles)
0,0%
aviso
Incerteza do inventario (95 %)
0,0%
normal
Orzamento utilizado
0%
normal
Recálculos do ano base
0
normal
Emisións brutas deste mes0 t CO₂e
Alcance 1 (combustibles)0 t CO₂e
Alcance 2, baseado no mercado0 t CO₂e
Alcance 2, baseado na localización0 t CO₂e
Alcance 3, bens adquiridos0 t CO₂e
Parte do alcance 30 %
Neto despois de créditos (non se usa para os obxectivos)0 t CO₂e
Emisións brutas dos 12 meses móbiles0,0 kt CO₂e
Límite permitido pola traxectoria para os mesmos 12 meses0,0 kt CO₂e
Emisións acumuladas fronte á traxectoria (orzamento de carbono)0 %
Emisións mensuais por produción do ano base0 t CO₂e
Emisións notificadas fronte ás reais deste mes0,0 %
Datos de actividade medidos90 %
Gasto con datos específicos do provedor0 %
Diñeiro gastado0 k€
Produción fronte ao ano base100 %

Tendencia

Diferenza coa traxectoria de redución (12 meses móbiles): — %40,0-40,0

Escenarios de crise

Nivel 1 · Primeiro inventario, datos con lagoas

A empresa prepara o seu primeiro inventario de gases de efecto invernadoiro; este ano pasa a ser o ano base. Só ao redor do 30 % do consumo de combustible e electricidade está medido — o resto estímase a partir de rexistros parciais, e seguro que faltan algúns centros e facturas. Os bens adquiridos cóntanse con medias baseadas no gasto. O ano base publícase despois do mes 12, e o primeiro compromiso de verificación de seguranza limitada revísao no mes 15. Evita un recálculo e baixa a incerteza, dentro dun orzamento de 1,2 M€.

  • Sen recálculo do ano base
  • Incerteza do inventario ≤ ±15 % no mes 24
  • Gasto dentro do orzamento

Nivel 2 · Anos de crecemento nunha traxectoria de 1,5 °C

O ano base acaba de publicarse: ao redor de 22 kt CO₂e, a metade calor de proceso alimentada por gas. Toda a electricidade xa está cuberta por certificados renovables. Unha nova carteira de pedidos elevará a produción un 12 % ao ano nos dous anos seguintes, e o obxectivo é absoluto: en dous anos os doce meses móbiles deben estar un 8,4 % por debaixo do ano base, e as emisións acumuladas deben quedar dentro do orzamento de carbono da traxectoria. Tes 3 M€. Un membro do consello suxire mercar créditos no seu lugar.

  • 12 meses móbiles na traxectoria ou por debaixo dela no mes 24
  • Emisións acumuladas dentro do orzamento de carbono da traxectoria
  • Gasto dentro do orzamento

Nivel 3 · Unha pegada feita polos provedores

Unha empresa de montaxe que compra a maior parte do que vende: arredor do 79 % do seu ano base publicado (≈ 37 kt CO₂e) son bens adquiridos, contabilizados cun factor medio baseado no gasto; o resto é sobre todo gas de proceso, unha flota de furgonetas diésel e electricidade. As compras medran un 6 % ao ano coas vendas. O obxectivo abrangue todos os alcances: en dous anos, os doce meses móbiles deben estar na traxectoria do 4,2 % anual e as emisións acumuladas dentro do seu orzamento, cunha incerteza inferior a ±20 %. Orzamento 4 M€.

  • 12 meses móbiles na traxectoria ou por debaixo dela no mes 24
  • Emisións acumuladas dentro do orzamento de carbono da traxectoria
  • Incerteza do inventario por debaixo de ±20 %
  • Gasto dentro do orzamento

Base — o modelo detrás dos números

Todas as relacións que usa o simulador, coa súa fonte. As constantes marcadas como suposicións son calibracións ilustrativas.

Alcance 1 — emisións directas dos combustibles que queima a empresa: actividade × factor de emisión (valores por defecto do IPCC para gas natural e diésel).
S1 = gas [TJ] × 56.1 t/TJ + diesel [TJ] × 74.1 t/TJ[5][1]
O alcance 2 notifícase dúas veces: baseado na localización co factor medio da rede, baseado no mercado cos factores da electricidade realmente contratada — cero para a enerxía cuberta por certificados, o mix residual para o resto.
S2_location = MWh × EF_grid; S2_market = MWh × (1 − certificate share) × EF_residual[2][9]Suposición: os factores da rede e do mix residual, o factor entrada–saída, os intervalos de incerteza, as lagoas do primeiro inventario, a resposta dos provedores, os custos, os prezos e os tamaños dos proxectos son valores ilustrativos para unha empresa xenérica; as regras contables, os factores de combustible do IPCC, a propagación da incerteza e a taxa de traxectoria do 4,2 % son os publicados.
Alcance 3 bens adquiridos — método híbrido: datos específicos do provedor onde os proporcionan, gasto × un factor medio entrada–saída no resto.
S3 = Σ engaged spend × supplier intensity + Σ other spend × EEIO factor (0.40 kg/€)[3][4]Suposición: os factores da rede e do mix residual, o factor entrada–saída, os intervalos de incerteza, as lagoas do primeiro inventario, a resposta dos provedores, os custos, os prezos e os tamaños dos proxectos son valores ilustrativos para unha empresa xenérica; as regras contables, os factores de combustible do IPCC, a propagación da incerteza e a taxa de traxectoria do 4,2 % son os publicados.
Os datos de actividade estimados nun primeiro inventario deixan fóra centros e facturas; só a porcentaxe medida está completa.
reported activity = true × (1 − (1 − q_metered) × gap), gap ~ N(μ, 0.04) per source[1]Suposición: os factores da rede e do mix residual, o factor entrada–saída, os intervalos de incerteza, as lagoas do primeiro inventario, a resposta dos provedores, os custos, os prezos e os tamaños dos proxectos son valores ilustrativos para unha empresa xenérica; as regras contables, os factores de combustible do IPCC, a propagación da incerteza e a taxa de traxectoria do 4,2 % son os publicados.
As incertezas combínanse como nas directrices do IPCC: en cuadratura para un produto (actividade × factor), ponderadas polo tamaño para unha suma de fontes.
U_source = √(U_AD² + U_EF²) (Eq. 3.1); U_total = √Σ(Uᵢ·Eᵢ)² / ΣEᵢ (Eq. 3.2)[6]
O ano base recalcúlase cando un método mellor ou un erro atopado pola verificación o move un 5 % ou máis, para que cada ano se compare nas mesmas condicións.
recalculate base year if |B_today’s method / B_published − 1| ≥ 5 % (annual close, assurance finding)[1][7]
Traxectoria de contracción absoluta: a cantidade permitida baixa cada ano un 4,2 % do ano base. A diferenza compara os últimos doce meses con esa cantidade permitida, e tanto o ano base como o período lense co método actual (nas mesmas condicións).
allowed(t) = B × (1 − 0.042 · years since base); gap = rolling 12-month gross / allowed − 1 (B and the window both read with today’s method)[8][7]
Os obxectivos mídense sobre as emisións brutas. Os créditos de carbono divúlganse por separado e nunca se contan como reducións.
gross = S1 + S2_market + S3 (targets); net = gross − credits retired (shown apart, never counted)[7][9]
Custo marxinal de redución dun proxecto: custo de capital anual menos aforros anuais de enerxía, por tonelada evitada. Un valor negativo significa que o proxecto aforra diñeiro — sobre o papel.
MAC = (capex × CRF(8 %, 15 y) − annual energy savings) / annual t abated; CRF = r(1+r)ⁿ/((1+r)ⁿ − 1)[10][11]Suposición: os factores da rede e do mix residual, o factor entrada–saída, os intervalos de incerteza, as lagoas do primeiro inventario, a resposta dos provedores, os custos, os prezos e os tamaños dos proxectos son valores ilustrativos para unha empresa xenérica; as regras contables, os factores de combustible do IPCC, a propagación da incerteza e a taxa de traxectoria do 4,2 % son os publicados.
O que cambia cada proxecto de redución nos datos de actividade.
efficiency −10 % electricity · heat pump −50 % gas → + gas × 0.9 × 277.8 / COP 3 MWh · rooftop PV −100 MWh/mo (±40 % seasonal) · fleet −80 % diesel → + diesel × 277.8 / 3 MWh[1]Suposición: os factores da rede e do mix residual, o factor entrada–saída, os intervalos de incerteza, as lagoas do primeiro inventario, a resposta dos provedores, os custos, os prezos e os tamaños dos proxectos son valores ilustrativos para unha empresa xenérica; as regras contables, os factores de combustible do IPCC, a propagación da incerteza e a taxa de traxectoria do 4,2 % son os publicados.
Outras constantes de funcionamento que usa o modelo.
grid 0.35 t/MWh, residual mix 0.42 t/MWh · EEIO 0.40 kg/€ · U: metered 2 %, estimated 20 %, grid 10 %, spend-based 50 %, supplier data 15 % · metering → 95 % metered, τ = 3 mo, 10 k€/mo · supplier programme 4 + 50 × share k€/mo, data τ = 6 mo, targets in place after a further τ = 6 mo, then engaged suppliers cut ≈ N(10 %, 1 %)/yr · certificates 4 €/MWh · credits 15 €/t · capex: efficiency 250 k€ (2 mo), PV 1 000 k€ (6 mo), heat pump 2 000 k€ (9 mo), fleet 800 k€ (8 mo) · prices: electricity 150 €/MWh, gas 40 €/MWh, diesel 1.5 €/L · first-inventory gap of estimated data N(μ, 4 %) per source · assurance re-performs the base year with complete activity data · ±3 % monthly activity noise · gas ±20 % seasonalSuposición: os factores da rede e do mix residual, o factor entrada–saída, os intervalos de incerteza, as lagoas do primeiro inventario, a resposta dos provedores, os custos, os prezos e os tamaños dos proxectos son valores ilustrativos para unha empresa xenérica; as regras contables, os factores de combustible do IPCC, a propagación da incerteza e a taxa de traxectoria do 4,2 % son os publicados.

Aleatoriedade: un xerador mulberry32 con semente; distribucións usadas — uniforme, exponencial (CDF inversa), normal (Box–Muller), Poisson (Knuth). A semente móstrase e pódese compartir.

Fontes

  1. The Greenhouse Gas Protocol — A Corporate Accounting and Reporting Standard, Revised Edition (scopes; ch. 5 base-year recalculation for methodology changes and significant errors; ch. 7 inventory quality) — WRI / WBCSD, 2004
  2. GHG Protocol Scope 2 Guidance — location-based and market-based methods, dual reporting, Scope 2 Quality Criteria, residual mix — WRI / WBCSD, 2015
  3. Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard — WRI / WBCSD, 2011
  4. Technical Guidance for Calculating Scope 3 Emissions, ch. 1 Purchased goods and services (supplier-specific, hybrid, average-data and spend-based methods) — WRI / WBCSD, 2013
  5. 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Vol. 2 Energy, ch. 2 Stationary Combustion (Table 2.2: natural gas 56 100 kg CO₂/TJ, gas/diesel oil 74 100 kg CO₂/TJ) — IPCC / IGES, 2006
  6. 2006 IPCC Guidelines, Vol. 1 General Guidance, ch. 3 Uncertainties (Approach 1: Eq. 3.1 products, Eq. 3.2 sums) — IPCC / IGES, 2006
  7. SBTi Corporate Near-Term Criteria V5.3.1 (C8 one consistent scope 2 approach; C11 carbon credits not counted as reductions; 5 % significance threshold for recalculation) — Science Based Targets initiative, 2026
  8. SBTi Corporate Net-Zero Standard V1.3.1 Method Appendix — linear annual reduction rates, minimum 4.2 % per year (absolute contraction, 1.5 °C) — Science Based Targets initiative, 2026
  9. Commission Delegated Regulation (EU) 2023/2772 — ESRS E1 Climate change (E1-6 gross scopes 1, 2, 3 with scope 2 location- and market-based; E1-7 removals and carbon credits reported separately) — European Union, Official Journal, 2023
  10. F. Kesicki, P. Ekins — Marginal abatement cost curves: a call for caution — Climate Policy 12(2), 219–236, 2012
  11. Capital recovery factor A/P = r(1+r)ⁿ/((1+r)ⁿ − 1) — standard engineering-economics annuity factor (e.g. W. G. Sullivan et al., Engineering Economy) — Pearson, 2019

Quen se dedica a isto

Modelo educativo — non apto para decisións operativas. Os emprazamentos reais calibran cada constante segundo o seu propio equipamento e datos.