കാർബൺ റിപ്പോർട്ടിംഗ് — GHG ഇൻവെന്ററിയും കുറയ്ക്കൽ പദ്ധതിയും ലൈവ് മോഡൽ

നിങ്ങൾ ഒരു സാധാരണ നിർമ്മാതാവിന്റെ കാർബൺ അക്കൗണ്ടിംഗ് നടത്തുന്നു. ഓരോ മാസവും മോഡൽ ഇന്ധനം, വൈദ്യുതി, പർച്ചേസിംഗ് എന്നിവയെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച എമിഷൻ ഘടകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ടൺ CO₂-തുല്യമാക്കി മാറ്റുന്നു, GHG പ്രോട്ടോക്കോൾ ചെയ്യുന്നതുപോലെ അവയെ സ്കോപ്പ് 1, 2, 3 ആയി തരംതിരിക്കുന്നു, ഡാറ്റ എത്ര പൂർണ്ണവും എത്ര അനിശ്ചിതവുമാണെന്ന് നിരീക്ഷിക്കുന്നു, അടിസ്ഥാന വർഷത്തിൽ നിന്ന് പ്രതിവർഷം 4.2 % കുറയ്ക്കൽ പാതയുമായി ഓടുന്ന പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങളെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു. മീറ്ററിംഗ്, വിതരണക്കാരുടെ പങ്കാളിത്തം, പുനരുപയോഗ വൈദ്യുതി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, കാർബൺ ക്രെഡിറ്റുകൾ, യഥാർത്ഥ ലീഡ് ടൈമുകളും ബജറ്റുമുള്ള നാല് ലഘൂകരണ പദ്ധതികൾ എന്നിവ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ സിമുലേഷൻ മാത്രം — അക്കൗണ്ടിംഗ്, അഷ്വറൻസ്, നിയമ, നിക്ഷേപ ഉപദേശമല്ല.

നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിക്കും

സിമുലേറ്റർ

സമയം 0 മാ
ഈ മാസത്തെ ഗ്രോസ് ഉദ്വമനം 0 t CO₂e · സ്കോപ്പ് 1 (ഇന്ധനങ്ങൾ) 0 · സ്കോപ്പ് 2, മാർക്കറ്റ്-അധിഷ്ഠിതം 0 · സ്കോപ്പ് 3, വാങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ 0 · കുറയ്ക്കൽ പാതയിലേക്കുള്ള വിടവ് (ഓടുന്ന 12 മാസം) 0.0% · ഇൻവെന്ററി അനിശ്ചിതത്വം (95 %) ±0.0% · ഉപയോഗിച്ച ബജറ്റ് 0% · അടിസ്ഥാന വർഷ പുനഃകണക്കാക്കലുകൾ 0ഈ മാസം · 0 t CO₂e · സ്കോപ്പ് 3 അംശം 0%┆ ലൊക്കേഷൻ-അധിഷ്ഠിത സ്കോപ്പ് 2 0 tക്രെഡിറ്റുകൾക്ക് ശേഷമുള്ള നെറ്റ് (ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക്ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല) 0 tഉൽപ്പാദനം vs. അടിസ്ഥാന വർഷം 100%അടിസ്ഥാന വർഷ ഔട്ട്പുട്ടിന് പ്രതിമാസഉദ്വമനം 0 t± 0.0%✓ അടിസ്ഥാന വർഷ പുനഃകണക്കാക്കലുകൾ 0സഞ്ചിത ഉദ്വമനം vs. പാത (കാർബൺ ബജറ്റ്) 0%ലഘൂകരണ പദ്ധതികൾഅവസാന 12 മാസം, kt CO₂e0.0 യഥാർത്ഥം ✓ 0.0%0.0 അനുവദനീയംഅളന്ന ആക്ടിവിറ്റി ഡാറ്റ 90%വിതരണക്കാരൻ-നിർദ്ദിഷ്ടഡാറ്റയുള്ള ചെലവ് 0%ഉപയോഗിച്ച ബജറ്റ് 0%○ കാര്യക്ഷമത250 k€○ ഹീറ്റ് പമ്പ്2000 k€○ സോളാർ1000 k€○ ഫ്ലീറ്റ്800 k€
  • സ്കോപ്പ് 1 — സൈറ്റിൽ കത്തിച്ച ഇന്ധനങ്ങൾ
  • സ്കോപ്പ് 2 — വാങ്ങിയ വൈദ്യുതി (മാർക്കറ്റ്-അധിഷ്ഠിതം)
  • സ്കോപ്പ് 3 — വാങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ
  • പദ്ധതിക്ക് ഫണ്ട് നൽകിയിട്ടില്ല
  • പദ്ധതി നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു
  • പ്രവർത്തിക്കുന്നു

നിയന്ത്രണങ്ങൾ

ഓരോ സൈറ്റിനും സബ്-മീറ്ററുകൾ, ഇന്ധന ലോഗുകൾ, ഇൻവോയ്സ് ശേഖരണം: ആക്ടിവിറ്റി ഡാറ്റയിൽ അളന്ന അംശം ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ 95 % ആയി ഉയരുന്നു. പ്രതിമാസം 10 k€.

പങ്കാളികളായ വിതരണക്കാർ ഉൽപ്പന്ന തലത്തിലുള്ള എമിഷൻ ഡാറ്റ പങ്കിടുകയും (ചെലവ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയ ശരാശരിക്ക് പകരമായി), ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, സ്വന്തം തീവ്രത കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രതിമാസം 4 k€ + 50 k€ × അംശം ചെലവ്.

എനർജി ആട്രിബ്യൂട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ മാർക്കറ്റ്-അധിഷ്ഠിത സ്കോപ്പ് 2-ൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ അംശം പൂജ്യമാക്കുന്നു. ലൊക്കേഷൻ-അധിഷ്ഠിത സ്കോപ്പ് 2 മാറുന്നില്ല. MWh-ന് ഏകദേശം 4 €.

ക്രെഡിറ്റുകൾ “നെറ്റ്” കണക്ക് മാത്രമേ കുറയ്ക്കൂ. ഗ്രോസ് ഉദ്വമനവും ലക്ഷ്യത്തിനെതിരായ പുരോഗതിയും മാറുന്നില്ല. ടണ്ണിന് ഏകദേശം 15 €.

ലൈറ്റിംഗ്, കംപ്രസ്ഡ്-എയർ ചോർച്ചകൾ, വേരിയബിൾ-സ്പീഡ് ഡ്രൈവുകൾ: −10 % വൈദ്യുതി. 250 k€, 2 മാസത്തിൽ തയ്യാർ.

ശരാശരി പ്രതിമാസം ഏകദേശം 100 MWh, വേനലിൽ കൂടുതൽ. സ്കോപ്പ് 2-ന്റെ രണ്ട് രീതികളും കുറയ്ക്കുന്നു. 1,000 k€, 6 മാസത്തിൽ തയ്യാർ.

ഗ്യാസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോസസ് ഹീറ്റിന്റെ പകുതി ഏറ്റെടുക്കുന്നു (ബോയിലർ കാര്യക്ഷമത 0.9 → ഹീറ്റ് പമ്പ് COP 3): സ്കോപ്പ് 1 കുറവ്, വൈദ്യുതി കൂടുതൽ. 2,000 k€, 9 മാസത്തിൽ തയ്യാർ.

ഡീസൽ വാനുകളിൽ 80 % മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നു; ഇലക്ട്രിക് വാനുകൾക്ക് ഏകദേശം മൂന്നിലൊന്ന് ഊർജ്ജം മതി. 800 k€, 8 മാസത്തിൽ തയ്യാർ.

സൂചകങ്ങൾ

കുറയ്ക്കൽ പാതയിലേക്കുള്ള വിടവ് (ഓടുന്ന 12 മാസം)
0.0%
മുന്നറിയിപ്പ്
ഇൻവെന്ററി അനിശ്ചിതത്വം (95 %)
0.0%
സാധാരണം
ഉപയോഗിച്ച ബജറ്റ്
0%
സാധാരണം
അടിസ്ഥാന വർഷ പുനഃകണക്കാക്കലുകൾ
0
സാധാരണം
ഈ മാസത്തെ ഗ്രോസ് ഉദ്വമനം0 t CO₂e
സ്കോപ്പ് 1 (ഇന്ധനങ്ങൾ)0 t CO₂e
സ്കോപ്പ് 2, മാർക്കറ്റ്-അധിഷ്ഠിതം0 t CO₂e
സ്കോപ്പ് 2, ലൊക്കേഷൻ-അധിഷ്ഠിതം0 t CO₂e
സ്കോപ്പ് 3, വാങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ0 t CO₂e
സ്കോപ്പ് 3 അംശം0 %
ക്രെഡിറ്റുകൾക്ക് ശേഷമുള്ള നെറ്റ് (ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല)0 t CO₂e
ഓടുന്ന 12 മാസത്തെ ഗ്രോസ് ഉദ്വമനം0.0 kt CO₂e
അതേ 12 മാസത്തേക്കുള്ള പാത അനുവദനീയ അളവ്0.0 kt CO₂e
സഞ്ചിത ഉദ്വമനം vs. പാത (കാർബൺ ബജറ്റ്)0 %
അടിസ്ഥാന വർഷ ഔട്ട്പുട്ടിന് പ്രതിമാസ ഉദ്വമനം0 t CO₂e
ഈ മാസത്തെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് vs. യഥാർത്ഥ ഉദ്വമനം0.0 %
അളന്ന ആക്ടിവിറ്റി ഡാറ്റ90 %
വിതരണക്കാരൻ-നിർദ്ദിഷ്ട ഡാറ്റയുള്ള ചെലവ്0 %
ചെലവഴിച്ച പണം0 k€
ഉൽപ്പാദനം vs. അടിസ്ഥാന വർഷം100 %

പ്രവണത

കുറയ്ക്കൽ പാതയിലേക്കുള്ള വിടവ് (ഓടുന്ന 12 മാസം): — %40.0-40.0

പ്രതിസന്ധി സാഹചര്യങ്ങൾ

ലെവൽ 1 · ആദ്യ ഇൻവെന്ററി, പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ ഡാറ്റ

കമ്പനി അതിന്റെ ആദ്യ ഹരിതഗൃഹ വാതക ഇൻവെന്ററി തയ്യാറാക്കുന്നു; ഈ വർഷം അടിസ്ഥാന വർഷമാകുന്നു. ഇന്ധന, വൈദ്യുതി ഉപയോഗത്തിന്റെ ഏകദേശം 30 % മാത്രമേ അളക്കുന്നുള്ളൂ — ബാക്കിയുള്ളത് ഭാഗിക രേഖകളിൽ നിന്ന് കണക്കാക്കുന്നു, ചില സൈറ്റുകളും ഇൻവോയ്സുകളും തീർച്ചയായും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടാകും. വാങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ ചെലവ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയ ശരാശരികൾ ഉപയോഗിച്ച് കണക്കാക്കുന്നു. അടിസ്ഥാന വർഷം 12-ാം മാസത്തിന് ശേഷം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു, ആദ്യ പരിമിത-അഷ്വറൻസ് ഇടപാട് 15-ാം മാസത്തിൽ അത് പരിശോധിക്കുന്നു. പുനഃകണക്കാക്കൽ ഒഴിവാക്കുകയും അനിശ്ചിതത്വം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക, 1.2 M€ ബജറ്റിനുള്ളിൽ.

  • അടിസ്ഥാന വർഷ പുനഃകണക്കാക്കൽ ഇല്ല
  • 24-ാം മാസത്തിൽ ഇൻവെന്ററി അനിശ്ചിതത്വം ≤ ±15 %
  • ബജറ്റിനുള്ളിൽ ചെലവ്

ലെവൽ 2 · 1.5 °C പാതയിലെ വളർച്ചാ വർഷങ്ങൾ

അടിസ്ഥാന വർഷം ഇപ്പോൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു: ഏകദേശം 22 kt CO₂e, അതിന്റെ പകുതി ഗ്യാസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോസസ് ഹീറ്റിൽ നിന്ന്. എല്ലാ വൈദ്യുതിയും ഇതിനകം പുനരുപയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. പുതിയ ഓർഡർ ബുക്ക് അടുത്ത രണ്ട് വർഷം ഉൽപ്പാദനം പ്രതിവർഷം 12 % ഉയർത്തും, ലക്ഷ്യം സമ്പൂർണ്ണമാണ്: രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഓടുന്ന പന്ത്രണ്ട് മാസം അടിസ്ഥാന വർഷത്തേക്കാൾ 8.4 % താഴെയായിരിക്കണം, സഞ്ചിത ഉദ്വമനം പാതയുടെ കാർബൺ ബജറ്റിനുള്ളിൽ നിൽക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് 3 M€ ഉണ്ട്. പകരം ക്രെഡിറ്റുകൾ വാങ്ങാൻ ഒരു ബോർഡ് അംഗം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

  • 24-ാം മാസത്തിൽ ഓടുന്ന 12 മാസം പാതയിലോ അതിന് താഴെയോ
  • സഞ്ചിത ഉദ്വമനം പാതയുടെ കാർബൺ ബജറ്റിനുള്ളിൽ
  • ബജറ്റിനുള്ളിൽ ചെലവ്

ലെവൽ 3 · വിതരണക്കാർ സൃഷ്ടിച്ച കാൽപ്പാട്

താൻ വിൽക്കുന്നതിൽ ഭൂരിഭാഗവും വാങ്ങുന്ന ഒരു അസംബ്ലർ: അതിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അടിസ്ഥാന വർഷത്തിന്റെ (≈ 37 kt CO₂e) ഏകദേശം 79 % വാങ്ങിയ സാധനങ്ങളാണ്, ചെലവ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയ ശരാശരി ഘടകം ഉപയോഗിച്ച് കണക്കാക്കിയത്; ബാക്കി പ്രധാനമായും പ്രോസസ് വാതകം, ഡീസൽ വാനുകളുടെ ഒരു ഫ്ലീറ്റ്, വൈദ്യുതി എന്നിവയാണ്. പർച്ചേസിംഗ് വിൽപ്പനയോടൊപ്പം വർഷം 6 % വളരുന്നു. ലക്ഷ്യം എല്ലാ സ്കോപ്പുകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു: രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഓടുന്ന പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങൾ വർഷം 4.2 % പാതയിൽ ആയിരിക്കണം, സഞ്ചിത ഉദ്വമനം അതിന്റെ കാർബൺ ബജറ്റിനുള്ളിലും, അനിശ്ചിതത്വം ±20 %-ന് താഴെയും. ബജറ്റ് 4 M€.

  • 24-ാം മാസത്തിൽ ഓടുന്ന 12 മാസം പാതയിലോ അതിന് താഴെയോ
  • സഞ്ചിത ഉദ്വമനം പാതയുടെ കാർബൺ ബജറ്റിനുള്ളിൽ
  • ഇൻവെന്ററി അനിശ്ചിതത്വം ±20 %-ന് താഴെ
  • ബജറ്റിനുള്ളിൽ ചെലവ്

അടിസ്ഥാനം — സംഖ്യകൾക്ക് പിന്നിലെ മോഡൽ

സിമുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ ബന്ധവും അതിന്റെ ഉറവിടം സഹിതം. അനുമാനങ്ങളായി അടയാളപ്പെടുത്തിയ സ്ഥിരാങ്കങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിനുള്ള കാലിബ്രേഷനുകളാണ്.

സ്കോപ്പ് 1 — കമ്പനി കത്തിക്കുന്ന ഇന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നേരിട്ടുള്ള ഉദ്വമനം: ആക്ടിവിറ്റി × എമിഷൻ ഫാക്ടർ (പ്രകൃതി വാതകത്തിനും ഡീസലിനുമുള്ള IPCC ഡിഫോൾട്ടുകൾ).
S1 = gas [TJ] × 56.1 t/TJ + diesel [TJ] × 74.1 t/TJ[5][1]
സ്കോപ്പ് 2 രണ്ടുതവണ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു: ഗ്രിഡ് ശരാശരി ഘടകം ഉപയോഗിച്ച് ലൊക്കേഷൻ-അധിഷ്ഠിതം, യഥാർത്ഥത്തിൽ കരാർ ചെയ്ത വൈദ്യുതിയുടെ ഘടകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് മാർക്കറ്റ്-അധിഷ്ഠിതം — സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വൈദ്യുതിക്ക് പൂജ്യം, ബാക്കിയുള്ളതിന് റെസിഡ്യൽ മിക്സ്.
S2_location = MWh × EF_grid; S2_market = MWh × (1 − certificate share) × EF_residual[2][9]അനുമാനം: ഗ്രിഡ്, റെസിഡ്യൽ-മിക്സ് ഘടകങ്ങൾ, ഇൻപുട്ട്–ഔട്ട്പുട്ട് ഘടകം, അനിശ്ചിതത്വ പരിധികൾ, ആദ്യ ഇൻവെന്ററിയിലെ വിടവുകൾ, വിതരണക്കാരുടെ പ്രതികരണം, ചെലവുകൾ, വിലകൾ, പദ്ധതി വലിപ്പങ്ങൾ എന്നിവ ഒരു സാധാരണ കമ്പനിക്കുള്ള ഉദാഹരണ മൂല്യങ്ങളാണ്; അക്കൗണ്ടിംഗ് നിയമങ്ങൾ, IPCC ഇന്ധന ഘടകങ്ങൾ, അനിശ്ചിതത്വ വ്യാപനം, 4.2 % പാത നിരക്ക് എന്നിവ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവയാണ്.
സ്കോപ്പ് 3 വാങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ — ഹൈബ്രിഡ് രീതി: വിതരണക്കാർ നൽകുന്നിടത്ത് വിതരണക്കാരൻ-നിർദ്ദിഷ്ട ഡാറ്റ, മറ്റിടങ്ങളിൽ ചെലവ് × ഇൻപുട്ട്–ഔട്ട്പുട്ട് ശരാശരി ഘടകം.
S3 = Σ engaged spend × supplier intensity + Σ other spend × EEIO factor (0.40 kg/€)[3][4]അനുമാനം: ഗ്രിഡ്, റെസിഡ്യൽ-മിക്സ് ഘടകങ്ങൾ, ഇൻപുട്ട്–ഔട്ട്പുട്ട് ഘടകം, അനിശ്ചിതത്വ പരിധികൾ, ആദ്യ ഇൻവെന്ററിയിലെ വിടവുകൾ, വിതരണക്കാരുടെ പ്രതികരണം, ചെലവുകൾ, വിലകൾ, പദ്ധതി വലിപ്പങ്ങൾ എന്നിവ ഒരു സാധാരണ കമ്പനിക്കുള്ള ഉദാഹരണ മൂല്യങ്ങളാണ്; അക്കൗണ്ടിംഗ് നിയമങ്ങൾ, IPCC ഇന്ധന ഘടകങ്ങൾ, അനിശ്ചിതത്വ വ്യാപനം, 4.2 % പാത നിരക്ക് എന്നിവ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവയാണ്.
ആദ്യ ഇൻവെന്ററിയിലെ കണക്കാക്കിയ ആക്ടിവിറ്റി ഡാറ്റ സൈറ്റുകളും ഇൻവോയ്സുകളും വിട്ടുപോകുന്നു; അളന്ന അംശം മാത്രമേ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളൂ.
reported activity = true × (1 − (1 − q_metered) × gap), gap ~ N(μ, 0.04) per source[1]അനുമാനം: ഗ്രിഡ്, റെസിഡ്യൽ-മിക്സ് ഘടകങ്ങൾ, ഇൻപുട്ട്–ഔട്ട്പുട്ട് ഘടകം, അനിശ്ചിതത്വ പരിധികൾ, ആദ്യ ഇൻവെന്ററിയിലെ വിടവുകൾ, വിതരണക്കാരുടെ പ്രതികരണം, ചെലവുകൾ, വിലകൾ, പദ്ധതി വലിപ്പങ്ങൾ എന്നിവ ഒരു സാധാരണ കമ്പനിക്കുള്ള ഉദാഹരണ മൂല്യങ്ങളാണ്; അക്കൗണ്ടിംഗ് നിയമങ്ങൾ, IPCC ഇന്ധന ഘടകങ്ങൾ, അനിശ്ചിതത്വ വ്യാപനം, 4.2 % പാത നിരക്ക് എന്നിവ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവയാണ്.
അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ IPCC മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളിലെ പോലെ സംയോജിപ്പിക്കുന്നു: ഒരു ഗുണനഫലത്തിന് (ആക്ടിവിറ്റി × ഘടകം) ക്വാഡ്രേച്ചറിൽ, സ്രോതസ്സുകളുടെ തുകയ്ക്ക് വലിപ്പമനുസരിച്ച് ഭാരം നൽകി.
U_source = √(U_AD² + U_EF²) (Eq. 3.1); U_total = √Σ(Uᵢ·Eᵢ)² / ΣEᵢ (Eq. 3.2)[6]
മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു രീതിയോ അഷ്വറൻസ് കണ്ടെത്തിയ പിശകോ അടിസ്ഥാന വർഷത്തെ 5 % അല്ലെങ്കിൽ അതിലധികം നീക്കുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും കണക്കാക്കുന്നു, അങ്ങനെ ഓരോ വർഷവും തുല്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താരതമ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നു.
recalculate base year if |B_today’s method / B_published − 1| ≥ 5 % (annual close, assurance finding)[1][7]
സമ്പൂർണ്ണ-ചുരുക്കൽ പാത: അനുവദനീയ അളവ് ഓരോ വർഷവും അടിസ്ഥാന വർഷത്തിന്റെ 4.2 % വീതം കുറയുന്നു. വിടവ് അവസാന പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങളെ ആ അനുവദനീയ അളവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു; അടിസ്ഥാന വർഷവും ജാലകവും ഇന്നത്തെ രീതി ഉപയോഗിച്ചാണ് വായിക്കുന്നത് (തുല്യമായതിനെ തുല്യമായതുമായി).
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]
ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഗ്രോസ് ഉദ്വമനത്തിൽ അളക്കുന്നു. കാർബൺ ക്രെഡിറ്റുകൾ വെവ്വേറെ വെളിപ്പെടുത്തുകയും ഒരിക്കലും കുറവുകളായി കണക്കാക്കപ്പെടുകയുമില്ല.
gross = S1 + S2_market + S3 (targets); net = gross − credits retired (shown apart, never counted)[7][9]
ഒരു പദ്ധതിയുടെ മാർജിനൽ അബേറ്റ്മെന്റ് കോസ്റ്റ്: വാർഷിക മൂലധന ചെലവ് മൈനസ് വാർഷിക ഊർജ്ജ ലാഭം, ഒഴിവാക്കിയ ഒരു ടണ്ണിന്. നെഗറ്റീവ് മൂല്യം അർത്ഥമാക്കുന്നത് പദ്ധതി പണം ലാഭിക്കുന്നു എന്നാണ് — കടലാസിൽ.
MAC = (capex × CRF(8 %, 15 y) − annual energy savings) / annual t abated; CRF = r(1+r)ⁿ/((1+r)ⁿ − 1)[10][11]അനുമാനം: ഗ്രിഡ്, റെസിഡ്യൽ-മിക്സ് ഘടകങ്ങൾ, ഇൻപുട്ട്–ഔട്ട്പുട്ട് ഘടകം, അനിശ്ചിതത്വ പരിധികൾ, ആദ്യ ഇൻവെന്ററിയിലെ വിടവുകൾ, വിതരണക്കാരുടെ പ്രതികരണം, ചെലവുകൾ, വിലകൾ, പദ്ധതി വലിപ്പങ്ങൾ എന്നിവ ഒരു സാധാരണ കമ്പനിക്കുള്ള ഉദാഹരണ മൂല്യങ്ങളാണ്; അക്കൗണ്ടിംഗ് നിയമങ്ങൾ, IPCC ഇന്ധന ഘടകങ്ങൾ, അനിശ്ചിതത്വ വ്യാപനം, 4.2 % പാത നിരക്ക് എന്നിവ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവയാണ്.
ഓരോ ലഘൂകരണ പദ്ധതിയും ആക്ടിവിറ്റി ഡാറ്റയിൽ എന്ത് മാറ്റുന്നു.
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]അനുമാനം: ഗ്രിഡ്, റെസിഡ്യൽ-മിക്സ് ഘടകങ്ങൾ, ഇൻപുട്ട്–ഔട്ട്പുട്ട് ഘടകം, അനിശ്ചിതത്വ പരിധികൾ, ആദ്യ ഇൻവെന്ററിയിലെ വിടവുകൾ, വിതരണക്കാരുടെ പ്രതികരണം, ചെലവുകൾ, വിലകൾ, പദ്ധതി വലിപ്പങ്ങൾ എന്നിവ ഒരു സാധാരണ കമ്പനിക്കുള്ള ഉദാഹരണ മൂല്യങ്ങളാണ്; അക്കൗണ്ടിംഗ് നിയമങ്ങൾ, IPCC ഇന്ധന ഘടകങ്ങൾ, അനിശ്ചിതത്വ വ്യാപനം, 4.2 % പാത നിരക്ക് എന്നിവ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവയാണ്.
മോഡൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റ് പ്രവർത്തന സ്ഥിരാങ്കങ്ങൾ.
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 % seasonalഅനുമാനം: ഗ്രിഡ്, റെസിഡ്യൽ-മിക്സ് ഘടകങ്ങൾ, ഇൻപുട്ട്–ഔട്ട്പുട്ട് ഘടകം, അനിശ്ചിതത്വ പരിധികൾ, ആദ്യ ഇൻവെന്ററിയിലെ വിടവുകൾ, വിതരണക്കാരുടെ പ്രതികരണം, ചെലവുകൾ, വിലകൾ, പദ്ധതി വലിപ്പങ്ങൾ എന്നിവ ഒരു സാധാരണ കമ്പനിക്കുള്ള ഉദാഹരണ മൂല്യങ്ങളാണ്; അക്കൗണ്ടിംഗ് നിയമങ്ങൾ, IPCC ഇന്ധന ഘടകങ്ങൾ, അനിശ്ചിതത്വ വ്യാപനം, 4.2 % പാത നിരക്ക് എന്നിവ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവയാണ്.

ക്രമരാഹിത്യം: സീഡ് ഉള്ള mulberry32 ജനറേറ്റർ; ഉപയോഗിക്കുന്ന വിതരണങ്ങൾ — യൂണിഫോം, എക്സ്പോണൻഷ്യൽ (ഇൻവേഴ്സ് CDF), നോർമൽ (Box–Muller), പോയിസൺ (Knuth). സീഡ് കാണിക്കുകയും പങ്കിടാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും.

ഉറവിടങ്ങൾ

  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

ഇത് ജീവിതമാർഗ്ഗമായി ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്

വിദ്യാഭ്യാസ മോഡൽ — പ്രവർത്തന തീരുമാനങ്ങൾക്കുള്ളതല്ല. യഥാർത്ഥ സൈറ്റുകൾ ഓരോ സ്ഥിരാങ്കവും സ്വന്തം ഉപകരണങ്ങൾക്കും ഡാറ്റയ്ക്കും അനുസരിച്ച് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു.