🌍 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
Como os datos de actividade e os factores de emisión se converten nun inventario por alcances — e por que un primeiro inventario adoita estar incompleto e acaba recalculándose.
Alcance 2 baseado na localización fronte a baseado no mercado, e por que electrificar a calor só reduce as emisións cando a electricidade é limpa.
Por que o alcance 3 baseado no gasto non pode mostrar o avance dos provedores, por que os prazos e o orzamento de carbono penalizan a acción tardía e por que os créditos nunca contan como reducións.
Simulador
Tempo 0 mes
1Alcance 1 — combustibles queimados in situ
2Alcance 2 — electricidade comprada (baseado no mercado)
3Alcance 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 mes
0 t CO₂e
Alcance 1 (combustibles)
0 t CO₂e
Alcance 2, baseado no mercado
0 t CO₂e
Alcance 2, baseado na localización
0 t CO₂e
Alcance 3, bens adquiridos
0 t CO₂e
Parte do alcance 3
0 %
Neto despois de créditos (non se usa para os obxectivos)
0 t CO₂e
Emisións brutas dos 12 meses móbiles
0,0 kt CO₂e
Límite permitido pola traxectoria para os mesmos 12 meses
0,0 kt CO₂e
Emisións acumuladas fronte á traxectoria (orzamento de carbono)
0 %
Emisións mensuais por produción do ano base
0 t CO₂e
Emisións notificadas fronte ás reais deste mes
0,0 %
Datos de actividade medidos
90 %
Gasto con datos específicos do provedor
0 %
Diñeiro gastado
0 k€
Produción fronte ao ano base
100 %
Tendencia
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).
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.
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.
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