Как выполнить расчет парниковых газов в 2025 году?

Как выполнить расчет парниковых газов в 2025 году?

Содержание

Парниковые газы (ПГ) играют ключевую роль в изменении климата. Повышение их концентрации в атмосфере приводит к усилению парникового эффекта, что, в свою очередь, вызывает глобальное потепление, изменение погодных условий и увеличение числа природных катастроф. В связи с этим задача мониторинга и количественной оценки выбросов ПГ становится не только научной, но и стратегической задачей для бизнеса, государства и общества.

Для эффективного управления выбросами необходим точный расчет парниковых газов, с учетом действующего законодательства и международных стандартов. В 2025 году расчеты производятся с использованием GHG Protocol, ISO 14064 и Приказа Минприроды РФ №371, а результаты выражаются в углекислом эквиваленте (CO₂-экв.). Это позволяет сравнивать выбросы различных газов и формировать единую систему учета и отчетности.

Кто и зачем производит расчет?

Современные реалии и правовые нормы обязывают организации учитывать воздействие своей деятельности на климат. В связи с этим всё больше компаний сталкиваются с необходимостью вести расчёт выбросов парниковых газов. Он становится неотъемлемой частью устойчивого развития и корпоративной отчетности.

Расчет выбросов парниковых газов требуется:

  • для выполнения требований законодательства (ФЗ №296-ФЗ);
  • для отчетности регулируемых организаций (с выбросами от 50 тыс. т CO₂-экв. в год);
  • для формирования устойчивой климатической стратегии предприятия;
  • при выходе на зарубежные рынки и ESG-оценке;
  • для получения налоговых льгот и поддержки в рамках "зеленой экономики".

Такие расчёты выполняются как самими предприятиями, так и при участии профильных экспертов. В этой сфере задействованы:

  • предприятия в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве и транспорте;
  • консалтинговые и аудиторские компании;
  • научные институты, НИИ и климатические лаборатории;
  • университеты, разрабатывающие методики и модели расчётов;
  • международные и государственные организации, такие как Межправительственная группа экспертов по изменению климата (IPCC).

Эти структуры анализируют источники выбросов, объёмы топлива и энергии, производственные процессы и поведение потребителей. Их участие обеспечивает достоверность расчетов и позволяет вырабатывать рекомендации по сокращению эмиссий.

Цели расчета:

  • количественно оценить климатический след деятельности компании;
  • выявить основные источники ПГ и их долю в общем объеме выбросов;
  • оценить эффективность экологических мероприятий;
  • выполнить требования государственного регулирования и международной отчетности;
  • повысить ESG-рейтинг (оценку по экологическим, социальным и управленческим критериям) и инвестиционную привлекательность.

Расчёт охватывает как прямые, так и косвенные выбросы, учитывая все ключевые факторы: используемое топливо, энергоэффективность, логистику, производственные процессы и даже поведение потребителей.

Методики расчета

GHG Protocol

Признанный международный стандарт учета выбросов парниковых газов, разработанный Всемирным институтом ресурсов (WRI) и Всемирным бизнес-советом по устойчивому развитию (WBCSD). Является наиболее широко применяемой методикой для ведения корпоративной климатической отчетности.

GHG Protocol классифицирует выбросы по трем охватам (Scopes):

  • Scope 1 — прямые выбросы от источников, находящихся в собственности или под контролем организации (например, сжигание топлива);
  • Scope 2 — косвенные выбросы от потребления закупаемой энергии (тепло, электричество);
  • Scope 3 — другие косвенные выбросы, включая логистику, поставки, использование продукции, утилизацию и т.д.

Методика содержит как универсальные, так и отраслевые стандарты, адаптированные под специфику конкретных сфер бизнеса. Для каждой категории выбросов существуют формулы, коэффициенты и рекомендации по сбору исходных данных. Стандарт также включает протокол по Scope 3, охватывающий 15 категорий косвенных выбросов.

GHG Protocol используется многими глобальными компаниями и подходит для разных отраслей.

ISO 14064

ISO 14064 — это международный стандарт по расчёту и отчетности парниковых газов, разработанный Международной организацией по стандартизации (ISO). Он был впервые опубликован в 2006 году и применяется для оценки выбросов на уровне компании или проекта, включая их верификацию.

Стандарт состоит из трёх частей:

  • Часть 1 — устанавливает требования к количественному определению и отчетности об эмиссии ПГ на уровне организаций;
  • Часть 2 — регулирует расчет, реализацию и верификацию проектов по сокращению выбросов ПГ;
  • Часть 3 — описывает процесс валидации и верификации заявлений о выбросах со стороны третьих лиц.

ISO 14064 широко применяется для добровольной отчетности, международной сертификации и аудита, а также совместим с GHG Protocol — двумя стандартами, которые дополняют друг друга в рамках корпоративной климатической отчетности. Он требует:

  • описания источников выбросов;
  • применения проверенных методик расчёта;
  • указания коэффициентов выбросов и GWP;
  • документирования и подтверждения данных.

В 2007 году был заключён меморандум между ISO, WRI и WBCSD о взаимном признании подходов ISO 14064 и GHG Protocol, что повысило универсальность применения обоих стандартов.

Методика по Приказу №371

С 1 марта 2023 года вступила в силу обновлённая методика расчёта выбросов парниковых газов, утверждённая Приказом Минприроды РФ №371 от 27 мая 2022 года. Она заменила действовавший ранее Приказ №300 и рассчитана на срок действия 6 лет.

Методика направлена на регулирование количественного определения объёмов выбросов и поглощения ПГ на уровне организаций и структурных подразделений. Она разработана в соответствии с Федеральным законом №296-ФЗ «Об ограничении выбросов парниковых газов» и обеспечивает единый подход к расчётам в масштабах всей страны.

Расчёт осуществляется по 12 категориям источников выбросов, указанным в приложении 1 к Методике (включая стационарное и транспортное сжигание топлива, технологические процессы, обращения с отходами и др.). В приложении 2 изложены алгоритмы и формулы расчёта, а также правила пересчёта выбросов в СО₂-эквивалент с учётом GWP.

Методы расчёта выбросов, допускаемые Методикой:

  • на основе материально-сырьевого баланса (учёт входящего и выходящего углерода);
  • с использованием коэффициентов выбросов при наличии достоверных данных о деятельности;
  • по данным постоянного мониторинга выбросов ПГ;
  • на основе периодических инструментальных измерений.

Для выполнения расчётов необходимы следующие исходные данные:

  • характеристики мощности оборудования и технологических процессов;
  • физико-химические свойства используемого топлива, сырья и отходов;
  • коэффициенты эмиссии по видам топлива и технологии;
  • коэффициенты пересчёта и данные о GWP.

Отдельный раздел Методики посвящён расчёту объёмов поглощения парниковых газов, в том числе за счёт лесных и сельскохозяйственных угодий, водно-болотных систем и других природных территорий.

Комплексные решения для учета и сокращения выбросов в ГК Потенциал

Расчет выбросов по охватам (Scope 1, 2, 3)

В соответствии с GHG Protocol, все выбросы парниковых газов классифицируются по трём охватам (Scopes) в зависимости от источника возникновения. Такой подход позволяет более точно определить ответственность организации за эмиссии и разработать меры по их сокращению.

Scope 1: Прямые выбросы

Прямые выбросы возникают от источников, которые находятся в собственности или под контролем компании. Это наиболее очевидный и поддающийся управлению тип выбросов.

Включают:

  • сжигание топлива на объектах (котельные, печи, генераторы);
  • выбросы от транспортных средств, находящихся на балансе организации;
  • фугитивные выбросы (утечки хладагентов, метана из трубопроводов);
  • производственные и химические процессы (цемент, стекло, аммиак и др.).

Scope 2: Косвенные энергетические выбросы

Косвенные выбросы от производства энергии (электричество, тепло, пар), которую организация приобретает и использует.

Существует два метода расчета Scope 2:

  • Рыночный метод — основан на конкретных данных о поставщиках энергии (например, зелёный тариф);
  • Территориальный метод — использует усреднённые коэффициенты эмиссии по региону или стране.

Выбор метода влияет на результат и отражает стратегию организации в области устойчивого энергопотребления.

Scope 3: Прочие косвенные выбросы

Scope 3 охватывает все остальные косвенные выбросы, возникающие в цепочке создания стоимости. Это наиболее комплексный и разнообразный источник ПГ.

Полный перечень 15 категорий:

  1. Приобретённые товары и услуги
  2. Основные средства (капитальные товары)
  3. Деятельность в сфере энергетики (неклассифицированные выбросы)
  4. Транспортировка и распределение (входящие)
  5. Отходы, образующиеся в процессе деятельности
  6. Командировки
  7. Дорога сотрудников на работу
  8. Активы, сданные в аренду (входящие)
  9. Транспортировка и распределение (исходящие)
  10. Переработка продукции
  11. Использование проданной продукции
  12. Конец срока службы проданной продукции
  13. Активы, сданные в аренду (исходящие)
  14. Франшизы
  15. Инвестиции

Scope 3 особенно важен для крупных компаний с развитой логистикой, поставками и большим количеством контрагентов. Часто он составляет основную долю углеродного следа.

Расчет выбросов от автотранспорта

Расчет выбросов от транспортных средств осуществляется согласно категории №10 Методики по Приказу №371, охватывающей сжигание топлива в автомобильных двигателях. Это один из наиболее распространённых и значимых источников выбросов CO₂ в корпоративной практике.

Виды транспорта, подлежащие расчёту:

  • грузовой;
  • легковой служебный;
  • пассажирский (автобусы, маршрутные транспортные средства);
  • специализированный (автокраны, экскаваторы и др.).

Основные виды топлива:

  • бензин (АИ-80, АИ-92, АИ-95, АИ-98);
  • дизельное топливо (зимнее, летнее, арктическое);
  • сжиженный нефтяной газ (СНГ);
  • компримированный и сжиженный природный газ (КПГ, СПГ).

Расчёт выполняется по формуле:

ECO₂ = Σ(FC × EF)

где:

  • FC — фактический расход топлива определённого типа (в тоннах или литрах с пересчетом по плотности);
  • EF — коэффициент выбросов для соответствующего вида топлива (т CO₂/т).

Коэффициенты EF и плотности топлива регламентированы Методикой и могут уточняться по технической документации поставщика или справочным таблицам. Примеры коэффициентов:

Вид топлива EF (т CO₂/т) Плотность (кг/л)
Бензин АИ-92 3,026 0,735
Дизельное топливо 3,149 0,860
СНГ (пропан) 2,903 0,528
КПГ 1,840 0,668

Пример расчета:

Если за отчетный период организация израсходовала 100 т дизельного топлива:

ECO₂ = 100 × 3,149 = 314,9 т CO₂

Если топливо учитывается в литрах:

FC (т) = объём × плотность × 10⁻³

например, при 10 000 л бензина АИ-92:

FC = 10 000 × 0,735 × 10⁻³ = 7,35 т

ECO₂ = 7,35 × 3,026 = 22,24 т CO₂

Расчет выбросов парниковых газов

Рассмотрим пример расчета выбросов диоксида углерода (CO₂) от сжигания каменного угля, одного из наиболее распространенных видов топлива в промышленности.

Для вычислений используется следующая формула:

E = M × K1 × ТНЗ × К2 × (44/12)

где:

  • E — годовой выброс CO₂ (т/год);
  • M — масса сожжённого топлива (т);
  • K1 — коэффициент окисления углерода (доля углерода, окислившегося до CO₂);
  • ТНЗ — теплотворная способность топлива (ТДж/тыс. т);
  • К2 — коэффициент выбросов углерода (тC/ТДж);
  • 44/12 — молекулярное соотношение для пересчета углерода в CO₂.

Допустим, организация АО «Термотех» за год использовала 175 000 тонн каменного угля со следующими характеристиками:

  • K1 = 0.985
  • ТНЗ = 18.10 ТДж/тыс. т
  • К2 = 26.00 тC/ТДж

Подставим значения в формулу:

E = 175 000 × 0.985 × 18.10 × 26.00 × (44/12)

E ≈ 297 766 767 т CO₂

Это значение и будет использоваться в отчётности как общий объём выбросов парникового газа CO₂ за расчётный период.

Хотите заказать профессиональный
расчет выбросов парниковых газов?

Заполните форму, и наши специалисты свяжутся с вами для бесплатной консультации и подготовки отчета
Заказать услугу

Заключение

Расчет парниковых газов в 2025 году — это важный инструмент управления климатическими рисками и повышения устойчивости бизнеса. Он обязателен для ряда компаний по закону и всё чаще становится стандартом корпоративной отчетности.

Использование методик GHG Protocol, ISO 14064 и Приказа №371 обеспечивает прозрачность и сопоставимость данных, а также позволяет выстраивать климатическую стратегию на долгосрочную перспективу.

	Array
(
    [DETAIL_TEXT] => 

Парниковые газы (ПГ) играют ключевую роль в изменении климата. Повышение их концентрации в атмосфере приводит к усилению парникового эффекта, что, в свою очередь, вызывает глобальное потепление, изменение погодных условий и увеличение числа природных катастроф. В связи с этим задача мониторинга и количественной оценки выбросов ПГ становится не только научной, но и стратегической задачей для бизнеса, государства и общества.

Для эффективного управления выбросами необходим точный расчет парниковых газов, с учетом действующего законодательства и международных стандартов. В 2025 году расчеты производятся с использованием GHG Protocol, ISO 14064 и Приказа Минприроды РФ №371, а результаты выражаются в углекислом эквиваленте (CO₂-экв.). Это позволяет сравнивать выбросы различных газов и формировать единую систему учета и отчетности.

Кто и зачем производит расчет?

Современные реалии и правовые нормы обязывают организации учитывать воздействие своей деятельности на климат. В связи с этим всё больше компаний сталкиваются с необходимостью вести расчёт выбросов парниковых газов. Он становится неотъемлемой частью устойчивого развития и корпоративной отчетности.

Расчет выбросов парниковых газов требуется:

  • для выполнения требований законодательства (ФЗ №296-ФЗ);
  • для отчетности регулируемых организаций (с выбросами от 50 тыс. т CO₂-экв. в год);
  • для формирования устойчивой климатической стратегии предприятия;
  • при выходе на зарубежные рынки и ESG-оценке;
  • для получения налоговых льгот и поддержки в рамках "зеленой экономики".

Такие расчёты выполняются как самими предприятиями, так и при участии профильных экспертов. В этой сфере задействованы:

  • предприятия в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве и транспорте;
  • консалтинговые и аудиторские компании;
  • научные институты, НИИ и климатические лаборатории;
  • университеты, разрабатывающие методики и модели расчётов;
  • международные и государственные организации, такие как Межправительственная группа экспертов по изменению климата (IPCC).

Эти структуры анализируют источники выбросов, объёмы топлива и энергии, производственные процессы и поведение потребителей. Их участие обеспечивает достоверность расчетов и позволяет вырабатывать рекомендации по сокращению эмиссий.

Цели расчета:

  • количественно оценить климатический след деятельности компании;
  • выявить основные источники ПГ и их долю в общем объеме выбросов;
  • оценить эффективность экологических мероприятий;
  • выполнить требования государственного регулирования и международной отчетности;
  • повысить ESG-рейтинг (оценку по экологическим, социальным и управленческим критериям) и инвестиционную привлекательность.

Расчёт охватывает как прямые, так и косвенные выбросы, учитывая все ключевые факторы: используемое топливо, энергоэффективность, логистику, производственные процессы и даже поведение потребителей.

Методики расчета

GHG Protocol

Признанный международный стандарт учета выбросов парниковых газов, разработанный Всемирным институтом ресурсов (WRI) и Всемирным бизнес-советом по устойчивому развитию (WBCSD). Является наиболее широко применяемой методикой для ведения корпоративной климатической отчетности.

GHG Protocol классифицирует выбросы по трем охватам (Scopes):

  • Scope 1 — прямые выбросы от источников, находящихся в собственности или под контролем организации (например, сжигание топлива);
  • Scope 2 — косвенные выбросы от потребления закупаемой энергии (тепло, электричество);
  • Scope 3 — другие косвенные выбросы, включая логистику, поставки, использование продукции, утилизацию и т.д.

Методика содержит как универсальные, так и отраслевые стандарты, адаптированные под специфику конкретных сфер бизнеса. Для каждой категории выбросов существуют формулы, коэффициенты и рекомендации по сбору исходных данных. Стандарт также включает протокол по Scope 3, охватывающий 15 категорий косвенных выбросов.

GHG Protocol используется многими глобальными компаниями и подходит для разных отраслей.

ISO 14064

ISO 14064 — это международный стандарт по расчёту и отчетности парниковых газов, разработанный Международной организацией по стандартизации (ISO). Он был впервые опубликован в 2006 году и применяется для оценки выбросов на уровне компании или проекта, включая их верификацию.

Стандарт состоит из трёх частей:

  • Часть 1 — устанавливает требования к количественному определению и отчетности об эмиссии ПГ на уровне организаций;
  • Часть 2 — регулирует расчет, реализацию и верификацию проектов по сокращению выбросов ПГ;
  • Часть 3 — описывает процесс валидации и верификации заявлений о выбросах со стороны третьих лиц.

ISO 14064 широко применяется для добровольной отчетности, международной сертификации и аудита, а также совместим с GHG Protocol — двумя стандартами, которые дополняют друг друга в рамках корпоративной климатической отчетности. Он требует:

  • описания источников выбросов;
  • применения проверенных методик расчёта;
  • указания коэффициентов выбросов и GWP;
  • документирования и подтверждения данных.

В 2007 году был заключён меморандум между ISO, WRI и WBCSD о взаимном признании подходов ISO 14064 и GHG Protocol, что повысило универсальность применения обоих стандартов.

Методика по Приказу №371

С 1 марта 2023 года вступила в силу обновлённая методика расчёта выбросов парниковых газов, утверждённая Приказом Минприроды РФ №371 от 27 мая 2022 года. Она заменила действовавший ранее Приказ №300 и рассчитана на срок действия 6 лет.

Методика направлена на регулирование количественного определения объёмов выбросов и поглощения ПГ на уровне организаций и структурных подразделений. Она разработана в соответствии с Федеральным законом №296-ФЗ «Об ограничении выбросов парниковых газов» и обеспечивает единый подход к расчётам в масштабах всей страны.

Расчёт осуществляется по 12 категориям источников выбросов, указанным в приложении 1 к Методике (включая стационарное и транспортное сжигание топлива, технологические процессы, обращения с отходами и др.). В приложении 2 изложены алгоритмы и формулы расчёта, а также правила пересчёта выбросов в СО₂-эквивалент с учётом GWP.

Методы расчёта выбросов, допускаемые Методикой:

  • на основе материально-сырьевого баланса (учёт входящего и выходящего углерода);
  • с использованием коэффициентов выбросов при наличии достоверных данных о деятельности;
  • по данным постоянного мониторинга выбросов ПГ;
  • на основе периодических инструментальных измерений.

Для выполнения расчётов необходимы следующие исходные данные:

  • характеристики мощности оборудования и технологических процессов;
  • физико-химические свойства используемого топлива, сырья и отходов;
  • коэффициенты эмиссии по видам топлива и технологии;
  • коэффициенты пересчёта и данные о GWP.

Отдельный раздел Методики посвящён расчёту объёмов поглощения парниковых газов, в том числе за счёт лесных и сельскохозяйственных угодий, водно-болотных систем и других природных территорий.

Комплексные решения для учета и сокращения выбросов в ГК Потенциал

Расчет выбросов по охватам (Scope 1, 2, 3)

В соответствии с GHG Protocol, все выбросы парниковых газов классифицируются по трём охватам (Scopes) в зависимости от источника возникновения. Такой подход позволяет более точно определить ответственность организации за эмиссии и разработать меры по их сокращению.

Scope 1: Прямые выбросы

Прямые выбросы возникают от источников, которые находятся в собственности или под контролем компании. Это наиболее очевидный и поддающийся управлению тип выбросов.

Включают:

  • сжигание топлива на объектах (котельные, печи, генераторы);
  • выбросы от транспортных средств, находящихся на балансе организации;
  • фугитивные выбросы (утечки хладагентов, метана из трубопроводов);
  • производственные и химические процессы (цемент, стекло, аммиак и др.).

Scope 2: Косвенные энергетические выбросы

Косвенные выбросы от производства энергии (электричество, тепло, пар), которую организация приобретает и использует.

Существует два метода расчета Scope 2:

  • Рыночный метод — основан на конкретных данных о поставщиках энергии (например, зелёный тариф);
  • Территориальный метод — использует усреднённые коэффициенты эмиссии по региону или стране.

Выбор метода влияет на результат и отражает стратегию организации в области устойчивого энергопотребления.

Scope 3: Прочие косвенные выбросы

Scope 3 охватывает все остальные косвенные выбросы, возникающие в цепочке создания стоимости. Это наиболее комплексный и разнообразный источник ПГ.

Полный перечень 15 категорий:

  1. Приобретённые товары и услуги
  2. Основные средства (капитальные товары)
  3. Деятельность в сфере энергетики (неклассифицированные выбросы)
  4. Транспортировка и распределение (входящие)
  5. Отходы, образующиеся в процессе деятельности
  6. Командировки
  7. Дорога сотрудников на работу
  8. Активы, сданные в аренду (входящие)
  9. Транспортировка и распределение (исходящие)
  10. Переработка продукции
  11. Использование проданной продукции
  12. Конец срока службы проданной продукции
  13. Активы, сданные в аренду (исходящие)
  14. Франшизы
  15. Инвестиции

Scope 3 особенно важен для крупных компаний с развитой логистикой, поставками и большим количеством контрагентов. Часто он составляет основную долю углеродного следа.

Расчет выбросов от автотранспорта

Расчет выбросов от транспортных средств осуществляется согласно категории №10 Методики по Приказу №371, охватывающей сжигание топлива в автомобильных двигателях. Это один из наиболее распространённых и значимых источников выбросов CO₂ в корпоративной практике.

Виды транспорта, подлежащие расчёту:

  • грузовой;
  • легковой служебный;
  • пассажирский (автобусы, маршрутные транспортные средства);
  • специализированный (автокраны, экскаваторы и др.).

Основные виды топлива:

  • бензин (АИ-80, АИ-92, АИ-95, АИ-98);
  • дизельное топливо (зимнее, летнее, арктическое);
  • сжиженный нефтяной газ (СНГ);
  • компримированный и сжиженный природный газ (КПГ, СПГ).

Расчёт выполняется по формуле:

ECO₂ = Σ(FC × EF)

где:

  • FC — фактический расход топлива определённого типа (в тоннах или литрах с пересчетом по плотности);
  • EF — коэффициент выбросов для соответствующего вида топлива (т CO₂/т).

Коэффициенты EF и плотности топлива регламентированы Методикой и могут уточняться по технической документации поставщика или справочным таблицам. Примеры коэффициентов:

Вид топлива EF (т CO₂/т) Плотность (кг/л)
Бензин АИ-92 3,026 0,735
Дизельное топливо 3,149 0,860
СНГ (пропан) 2,903 0,528
КПГ 1,840 0,668

Пример расчета:

Если за отчетный период организация израсходовала 100 т дизельного топлива:

ECO₂ = 100 × 3,149 = 314,9 т CO₂

Если топливо учитывается в литрах:

FC (т) = объём × плотность × 10⁻³

например, при 10 000 л бензина АИ-92:

FC = 10 000 × 0,735 × 10⁻³ = 7,35 т

ECO₂ = 7,35 × 3,026 = 22,24 т CO₂

Расчет выбросов парниковых газов

Рассмотрим пример расчета выбросов диоксида углерода (CO₂) от сжигания каменного угля, одного из наиболее распространенных видов топлива в промышленности.

Для вычислений используется следующая формула:

E = M × K1 × ТНЗ × К2 × (44/12)

где:

  • E — годовой выброс CO₂ (т/год);
  • M — масса сожжённого топлива (т);
  • K1 — коэффициент окисления углерода (доля углерода, окислившегося до CO₂);
  • ТНЗ — теплотворная способность топлива (ТДж/тыс. т);
  • К2 — коэффициент выбросов углерода (тC/ТДж);
  • 44/12 — молекулярное соотношение для пересчета углерода в CO₂.

Допустим, организация АО «Термотех» за год использовала 175 000 тонн каменного угля со следующими характеристиками:

  • K1 = 0.985
  • ТНЗ = 18.10 ТДж/тыс. т
  • К2 = 26.00 тC/ТДж

Подставим значения в формулу:

E = 175 000 × 0.985 × 18.10 × 26.00 × (44/12)

E ≈ 297 766 767 т CO₂

Это значение и будет использоваться в отчётности как общий объём выбросов парникового газа CO₂ за расчётный период.

Хотите заказать профессиональный
расчет выбросов парниковых газов?

Заполните форму, и наши специалисты свяжутся с вами для бесплатной консультации и подготовки отчета
Заказать услугу

Заключение

Расчет парниковых газов в 2025 году — это важный инструмент управления климатическими рисками и повышения устойчивости бизнеса. Он обязателен для ряда компаний по закону и всё чаще становится стандартом корпоративной отчетности.

Использование методик GHG Protocol, ISO 14064 и Приказа №371 обеспечивает прозрачность и сопоставимость данных, а также позволяет выстраивать климатическую стратегию на долгосрочную перспективу.

[~DETAIL_TEXT] =>

Парниковые газы (ПГ) играют ключевую роль в изменении климата. Повышение их концентрации в атмосфере приводит к усилению парникового эффекта, что, в свою очередь, вызывает глобальное потепление, изменение погодных условий и увеличение числа природных катастроф. В связи с этим задача мониторинга и количественной оценки выбросов ПГ становится не только научной, но и стратегической задачей для бизнеса, государства и общества.

Для эффективного управления выбросами необходим точный расчет парниковых газов, с учетом действующего законодательства и международных стандартов. В 2025 году расчеты производятся с использованием GHG Protocol, ISO 14064 и Приказа Минприроды РФ №371, а результаты выражаются в углекислом эквиваленте (CO₂-экв.). Это позволяет сравнивать выбросы различных газов и формировать единую систему учета и отчетности.

Кто и зачем производит расчет?

Современные реалии и правовые нормы обязывают организации учитывать воздействие своей деятельности на климат. В связи с этим всё больше компаний сталкиваются с необходимостью вести расчёт выбросов парниковых газов. Он становится неотъемлемой частью устойчивого развития и корпоративной отчетности.

Расчет выбросов парниковых газов требуется:

  • для выполнения требований законодательства (ФЗ №296-ФЗ);
  • для отчетности регулируемых организаций (с выбросами от 50 тыс. т CO₂-экв. в год);
  • для формирования устойчивой климатической стратегии предприятия;
  • при выходе на зарубежные рынки и ESG-оценке;
  • для получения налоговых льгот и поддержки в рамках "зеленой экономики".

Такие расчёты выполняются как самими предприятиями, так и при участии профильных экспертов. В этой сфере задействованы:

  • предприятия в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве и транспорте;
  • консалтинговые и аудиторские компании;
  • научные институты, НИИ и климатические лаборатории;
  • университеты, разрабатывающие методики и модели расчётов;
  • международные и государственные организации, такие как Межправительственная группа экспертов по изменению климата (IPCC).

Эти структуры анализируют источники выбросов, объёмы топлива и энергии, производственные процессы и поведение потребителей. Их участие обеспечивает достоверность расчетов и позволяет вырабатывать рекомендации по сокращению эмиссий.

Цели расчета:

  • количественно оценить климатический след деятельности компании;
  • выявить основные источники ПГ и их долю в общем объеме выбросов;
  • оценить эффективность экологических мероприятий;
  • выполнить требования государственного регулирования и международной отчетности;
  • повысить ESG-рейтинг (оценку по экологическим, социальным и управленческим критериям) и инвестиционную привлекательность.

Расчёт охватывает как прямые, так и косвенные выбросы, учитывая все ключевые факторы: используемое топливо, энергоэффективность, логистику, производственные процессы и даже поведение потребителей.

Методики расчета

GHG Protocol

Признанный международный стандарт учета выбросов парниковых газов, разработанный Всемирным институтом ресурсов (WRI) и Всемирным бизнес-советом по устойчивому развитию (WBCSD). Является наиболее широко применяемой методикой для ведения корпоративной климатической отчетности.

GHG Protocol классифицирует выбросы по трем охватам (Scopes):

  • Scope 1 — прямые выбросы от источников, находящихся в собственности или под контролем организации (например, сжигание топлива);
  • Scope 2 — косвенные выбросы от потребления закупаемой энергии (тепло, электричество);
  • Scope 3 — другие косвенные выбросы, включая логистику, поставки, использование продукции, утилизацию и т.д.

Методика содержит как универсальные, так и отраслевые стандарты, адаптированные под специфику конкретных сфер бизнеса. Для каждой категории выбросов существуют формулы, коэффициенты и рекомендации по сбору исходных данных. Стандарт также включает протокол по Scope 3, охватывающий 15 категорий косвенных выбросов.

GHG Protocol используется многими глобальными компаниями и подходит для разных отраслей.

ISO 14064

ISO 14064 — это международный стандарт по расчёту и отчетности парниковых газов, разработанный Международной организацией по стандартизации (ISO). Он был впервые опубликован в 2006 году и применяется для оценки выбросов на уровне компании или проекта, включая их верификацию.

Стандарт состоит из трёх частей:

  • Часть 1 — устанавливает требования к количественному определению и отчетности об эмиссии ПГ на уровне организаций;
  • Часть 2 — регулирует расчет, реализацию и верификацию проектов по сокращению выбросов ПГ;
  • Часть 3 — описывает процесс валидации и верификации заявлений о выбросах со стороны третьих лиц.

ISO 14064 широко применяется для добровольной отчетности, международной сертификации и аудита, а также совместим с GHG Protocol — двумя стандартами, которые дополняют друг друга в рамках корпоративной климатической отчетности. Он требует:

  • описания источников выбросов;
  • применения проверенных методик расчёта;
  • указания коэффициентов выбросов и GWP;
  • документирования и подтверждения данных.

В 2007 году был заключён меморандум между ISO, WRI и WBCSD о взаимном признании подходов ISO 14064 и GHG Protocol, что повысило универсальность применения обоих стандартов.

Методика по Приказу №371

С 1 марта 2023 года вступила в силу обновлённая методика расчёта выбросов парниковых газов, утверждённая Приказом Минприроды РФ №371 от 27 мая 2022 года. Она заменила действовавший ранее Приказ №300 и рассчитана на срок действия 6 лет.

Методика направлена на регулирование количественного определения объёмов выбросов и поглощения ПГ на уровне организаций и структурных подразделений. Она разработана в соответствии с Федеральным законом №296-ФЗ «Об ограничении выбросов парниковых газов» и обеспечивает единый подход к расчётам в масштабах всей страны.

Расчёт осуществляется по 12 категориям источников выбросов, указанным в приложении 1 к Методике (включая стационарное и транспортное сжигание топлива, технологические процессы, обращения с отходами и др.). В приложении 2 изложены алгоритмы и формулы расчёта, а также правила пересчёта выбросов в СО₂-эквивалент с учётом GWP.

Методы расчёта выбросов, допускаемые Методикой:

  • на основе материально-сырьевого баланса (учёт входящего и выходящего углерода);
  • с использованием коэффициентов выбросов при наличии достоверных данных о деятельности;
  • по данным постоянного мониторинга выбросов ПГ;
  • на основе периодических инструментальных измерений.

Для выполнения расчётов необходимы следующие исходные данные:

  • характеристики мощности оборудования и технологических процессов;
  • физико-химические свойства используемого топлива, сырья и отходов;
  • коэффициенты эмиссии по видам топлива и технологии;
  • коэффициенты пересчёта и данные о GWP.

Отдельный раздел Методики посвящён расчёту объёмов поглощения парниковых газов, в том числе за счёт лесных и сельскохозяйственных угодий, водно-болотных систем и других природных территорий.

Комплексные решения для учета и сокращения выбросов в ГК Потенциал

Расчет выбросов по охватам (Scope 1, 2, 3)

В соответствии с GHG Protocol, все выбросы парниковых газов классифицируются по трём охватам (Scopes) в зависимости от источника возникновения. Такой подход позволяет более точно определить ответственность организации за эмиссии и разработать меры по их сокращению.

Scope 1: Прямые выбросы

Прямые выбросы возникают от источников, которые находятся в собственности или под контролем компании. Это наиболее очевидный и поддающийся управлению тип выбросов.

Включают:

  • сжигание топлива на объектах (котельные, печи, генераторы);
  • выбросы от транспортных средств, находящихся на балансе организации;
  • фугитивные выбросы (утечки хладагентов, метана из трубопроводов);
  • производственные и химические процессы (цемент, стекло, аммиак и др.).

Scope 2: Косвенные энергетические выбросы

Косвенные выбросы от производства энергии (электричество, тепло, пар), которую организация приобретает и использует.

Существует два метода расчета Scope 2:

  • Рыночный метод — основан на конкретных данных о поставщиках энергии (например, зелёный тариф);
  • Территориальный метод — использует усреднённые коэффициенты эмиссии по региону или стране.

Выбор метода влияет на результат и отражает стратегию организации в области устойчивого энергопотребления.

Scope 3: Прочие косвенные выбросы

Scope 3 охватывает все остальные косвенные выбросы, возникающие в цепочке создания стоимости. Это наиболее комплексный и разнообразный источник ПГ.

Полный перечень 15 категорий:

  1. Приобретённые товары и услуги
  2. Основные средства (капитальные товары)
  3. Деятельность в сфере энергетики (неклассифицированные выбросы)
  4. Транспортировка и распределение (входящие)
  5. Отходы, образующиеся в процессе деятельности
  6. Командировки
  7. Дорога сотрудников на работу
  8. Активы, сданные в аренду (входящие)
  9. Транспортировка и распределение (исходящие)
  10. Переработка продукции
  11. Использование проданной продукции
  12. Конец срока службы проданной продукции
  13. Активы, сданные в аренду (исходящие)
  14. Франшизы
  15. Инвестиции

Scope 3 особенно важен для крупных компаний с развитой логистикой, поставками и большим количеством контрагентов. Часто он составляет основную долю углеродного следа.

Расчет выбросов от автотранспорта

Расчет выбросов от транспортных средств осуществляется согласно категории №10 Методики по Приказу №371, охватывающей сжигание топлива в автомобильных двигателях. Это один из наиболее распространённых и значимых источников выбросов CO₂ в корпоративной практике.

Виды транспорта, подлежащие расчёту:

  • грузовой;
  • легковой служебный;
  • пассажирский (автобусы, маршрутные транспортные средства);
  • специализированный (автокраны, экскаваторы и др.).

Основные виды топлива:

  • бензин (АИ-80, АИ-92, АИ-95, АИ-98);
  • дизельное топливо (зимнее, летнее, арктическое);
  • сжиженный нефтяной газ (СНГ);
  • компримированный и сжиженный природный газ (КПГ, СПГ).

Расчёт выполняется по формуле:

ECO₂ = Σ(FC × EF)

где:

  • FC — фактический расход топлива определённого типа (в тоннах или литрах с пересчетом по плотности);
  • EF — коэффициент выбросов для соответствующего вида топлива (т CO₂/т).

Коэффициенты EF и плотности топлива регламентированы Методикой и могут уточняться по технической документации поставщика или справочным таблицам. Примеры коэффициентов:

Вид топлива EF (т CO₂/т) Плотность (кг/л)
Бензин АИ-92 3,026 0,735
Дизельное топливо 3,149 0,860
СНГ (пропан) 2,903 0,528
КПГ 1,840 0,668

Пример расчета:

Если за отчетный период организация израсходовала 100 т дизельного топлива:

ECO₂ = 100 × 3,149 = 314,9 т CO₂

Если топливо учитывается в литрах:

FC (т) = объём × плотность × 10⁻³

например, при 10 000 л бензина АИ-92:

FC = 10 000 × 0,735 × 10⁻³ = 7,35 т

ECO₂ = 7,35 × 3,026 = 22,24 т CO₂

Расчет выбросов парниковых газов

Рассмотрим пример расчета выбросов диоксида углерода (CO₂) от сжигания каменного угля, одного из наиболее распространенных видов топлива в промышленности.

Для вычислений используется следующая формула:

E = M × K1 × ТНЗ × К2 × (44/12)

где:

  • E — годовой выброс CO₂ (т/год);
  • M — масса сожжённого топлива (т);
  • K1 — коэффициент окисления углерода (доля углерода, окислившегося до CO₂);
  • ТНЗ — теплотворная способность топлива (ТДж/тыс. т);
  • К2 — коэффициент выбросов углерода (тC/ТДж);
  • 44/12 — молекулярное соотношение для пересчета углерода в CO₂.

Допустим, организация АО «Термотех» за год использовала 175 000 тонн каменного угля со следующими характеристиками:

  • K1 = 0.985
  • ТНЗ = 18.10 ТДж/тыс. т
  • К2 = 26.00 тC/ТДж

Подставим значения в формулу:

E = 175 000 × 0.985 × 18.10 × 26.00 × (44/12)

E ≈ 297 766 767 т CO₂

Это значение и будет использоваться в отчётности как общий объём выбросов парникового газа CO₂ за расчётный период.

Хотите заказать профессиональный
расчет выбросов парниковых газов?

Заполните форму, и наши специалисты свяжутся с вами для бесплатной консультации и подготовки отчета
Заказать услугу

Заключение

Расчет парниковых газов в 2025 году — это важный инструмент управления климатическими рисками и повышения устойчивости бизнеса. Он обязателен для ряда компаний по закону и всё чаще становится стандартом корпоративной отчетности.

Использование методик GHG Protocol, ISO 14064 и Приказа №371 обеспечивает прозрачность и сопоставимость данных, а также позволяет выстраивать климатическую стратегию на долгосрочную перспективу.

[DETAIL_PICTURE] => [~DETAIL_PICTURE] => [DATE_ACTIVE_FROM] => [~DATE_ACTIVE_FROM] => [ID] => 948 [~ID] => 948 [NAME] => Как выполнить расчет парниковых газов в 2025 году? [~NAME] => Как выполнить расчет парниковых газов в 2025 году? [IBLOCK_ID] => 17 [~IBLOCK_ID] => 17 [IBLOCK_SECTION_ID] => [~IBLOCK_SECTION_ID] => [DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] =>

Узнайте, как правильно проводить расчет выбросов парниковых газов с учетом актуальных методик, стандартов и примеров для различных отраслей.

[~PREVIEW_TEXT] =>

Узнайте, как правильно проводить расчет выбросов парниковых газов с учетом актуальных методик, стандартов и примеров для различных отраслей.

[PREVIEW_TEXT_TYPE] => html [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => html [TIMESTAMP_X] => 26.05.2025 12:36:32 [~TIMESTAMP_X] => 26.05.2025 12:36:32 [ACTIVE_FROM_X] => [~ACTIVE_FROM_X] => [ACTIVE_FROM] => [~ACTIVE_FROM] => [LIST_PAGE_URL] => /articles/ [~LIST_PAGE_URL] => /articles/ [DETAIL_PAGE_URL] => /articles/raschet-parnikovykh-gazov-2025/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /articles/raschet-parnikovykh-gazov-2025/ [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => raschet-parnikovykh-gazov-2025 [~CODE] => raschet-parnikovykh-gazov-2025 [EXTERNAL_ID] => 948 [~EXTERNAL_ID] => 948 [IBLOCK_TYPE_ID] => aspro_scorp_content [~IBLOCK_TYPE_ID] => aspro_scorp_content [IBLOCK_CODE] => aspro_scorp_articles [~IBLOCK_CODE] => aspro_scorp_articles [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => aspro_scorp_articles_s1 [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => aspro_scorp_articles_s1 [LID] => s1 [~LID] => s1 [NAV_RESULT] => [NAV_CACHED_DATA] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => Как выполнить расчет парниковых газов в 2025 году? [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Как выполнить расчет парниковых газов в 2025 году? [SECTION_META_TITLE] => Как выполнить расчет парниковых газов в 2025 году? [ELEMENT_META_TITLE] => Расчет выбросов парниковых газов в 2025: понятие, методики и примеры [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Как рассчитать выбросы парниковых газов в 2025 году: методики оценки (GHG Protocol, ISO 14064, приказ №371), охваты Scope 1–3, расчеты от топлива и транспорта, примеры и формулы ) [FIELDS] => Array ( [DETAIL_TEXT] =>

Парниковые газы (ПГ) играют ключевую роль в изменении климата. Повышение их концентрации в атмосфере приводит к усилению парникового эффекта, что, в свою очередь, вызывает глобальное потепление, изменение погодных условий и увеличение числа природных катастроф. В связи с этим задача мониторинга и количественной оценки выбросов ПГ становится не только научной, но и стратегической задачей для бизнеса, государства и общества.

Для эффективного управления выбросами необходим точный расчет парниковых газов, с учетом действующего законодательства и международных стандартов. В 2025 году расчеты производятся с использованием GHG Protocol, ISO 14064 и Приказа Минприроды РФ №371, а результаты выражаются в углекислом эквиваленте (CO₂-экв.). Это позволяет сравнивать выбросы различных газов и формировать единую систему учета и отчетности.

Кто и зачем производит расчет?

Современные реалии и правовые нормы обязывают организации учитывать воздействие своей деятельности на климат. В связи с этим всё больше компаний сталкиваются с необходимостью вести расчёт выбросов парниковых газов. Он становится неотъемлемой частью устойчивого развития и корпоративной отчетности.

Расчет выбросов парниковых газов требуется:

  • для выполнения требований законодательства (ФЗ №296-ФЗ);
  • для отчетности регулируемых организаций (с выбросами от 50 тыс. т CO₂-экв. в год);
  • для формирования устойчивой климатической стратегии предприятия;
  • при выходе на зарубежные рынки и ESG-оценке;
  • для получения налоговых льгот и поддержки в рамках "зеленой экономики".

Такие расчёты выполняются как самими предприятиями, так и при участии профильных экспертов. В этой сфере задействованы:

  • предприятия в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве и транспорте;
  • консалтинговые и аудиторские компании;
  • научные институты, НИИ и климатические лаборатории;
  • университеты, разрабатывающие методики и модели расчётов;
  • международные и государственные организации, такие как Межправительственная группа экспертов по изменению климата (IPCC).

Эти структуры анализируют источники выбросов, объёмы топлива и энергии, производственные процессы и поведение потребителей. Их участие обеспечивает достоверность расчетов и позволяет вырабатывать рекомендации по сокращению эмиссий.

Цели расчета:

  • количественно оценить климатический след деятельности компании;
  • выявить основные источники ПГ и их долю в общем объеме выбросов;
  • оценить эффективность экологических мероприятий;
  • выполнить требования государственного регулирования и международной отчетности;
  • повысить ESG-рейтинг (оценку по экологическим, социальным и управленческим критериям) и инвестиционную привлекательность.

Расчёт охватывает как прямые, так и косвенные выбросы, учитывая все ключевые факторы: используемое топливо, энергоэффективность, логистику, производственные процессы и даже поведение потребителей.

Методики расчета

GHG Protocol

Признанный международный стандарт учета выбросов парниковых газов, разработанный Всемирным институтом ресурсов (WRI) и Всемирным бизнес-советом по устойчивому развитию (WBCSD). Является наиболее широко применяемой методикой для ведения корпоративной климатической отчетности.

GHG Protocol классифицирует выбросы по трем охватам (Scopes):

  • Scope 1 — прямые выбросы от источников, находящихся в собственности или под контролем организации (например, сжигание топлива);
  • Scope 2 — косвенные выбросы от потребления закупаемой энергии (тепло, электричество);
  • Scope 3 — другие косвенные выбросы, включая логистику, поставки, использование продукции, утилизацию и т.д.

Методика содержит как универсальные, так и отраслевые стандарты, адаптированные под специфику конкретных сфер бизнеса. Для каждой категории выбросов существуют формулы, коэффициенты и рекомендации по сбору исходных данных. Стандарт также включает протокол по Scope 3, охватывающий 15 категорий косвенных выбросов.

GHG Protocol используется многими глобальными компаниями и подходит для разных отраслей.

ISO 14064

ISO 14064 — это международный стандарт по расчёту и отчетности парниковых газов, разработанный Международной организацией по стандартизации (ISO). Он был впервые опубликован в 2006 году и применяется для оценки выбросов на уровне компании или проекта, включая их верификацию.

Стандарт состоит из трёх частей:

  • Часть 1 — устанавливает требования к количественному определению и отчетности об эмиссии ПГ на уровне организаций;
  • Часть 2 — регулирует расчет, реализацию и верификацию проектов по сокращению выбросов ПГ;
  • Часть 3 — описывает процесс валидации и верификации заявлений о выбросах со стороны третьих лиц.

ISO 14064 широко применяется для добровольной отчетности, международной сертификации и аудита, а также совместим с GHG Protocol — двумя стандартами, которые дополняют друг друга в рамках корпоративной климатической отчетности. Он требует:

  • описания источников выбросов;
  • применения проверенных методик расчёта;
  • указания коэффициентов выбросов и GWP;
  • документирования и подтверждения данных.

В 2007 году был заключён меморандум между ISO, WRI и WBCSD о взаимном признании подходов ISO 14064 и GHG Protocol, что повысило универсальность применения обоих стандартов.

Методика по Приказу №371

С 1 марта 2023 года вступила в силу обновлённая методика расчёта выбросов парниковых газов, утверждённая Приказом Минприроды РФ №371 от 27 мая 2022 года. Она заменила действовавший ранее Приказ №300 и рассчитана на срок действия 6 лет.

Методика направлена на регулирование количественного определения объёмов выбросов и поглощения ПГ на уровне организаций и структурных подразделений. Она разработана в соответствии с Федеральным законом №296-ФЗ «Об ограничении выбросов парниковых газов» и обеспечивает единый подход к расчётам в масштабах всей страны.

Расчёт осуществляется по 12 категориям источников выбросов, указанным в приложении 1 к Методике (включая стационарное и транспортное сжигание топлива, технологические процессы, обращения с отходами и др.). В приложении 2 изложены алгоритмы и формулы расчёта, а также правила пересчёта выбросов в СО₂-эквивалент с учётом GWP.

Методы расчёта выбросов, допускаемые Методикой:

  • на основе материально-сырьевого баланса (учёт входящего и выходящего углерода);
  • с использованием коэффициентов выбросов при наличии достоверных данных о деятельности;
  • по данным постоянного мониторинга выбросов ПГ;
  • на основе периодических инструментальных измерений.

Для выполнения расчётов необходимы следующие исходные данные:

  • характеристики мощности оборудования и технологических процессов;
  • физико-химические свойства используемого топлива, сырья и отходов;
  • коэффициенты эмиссии по видам топлива и технологии;
  • коэффициенты пересчёта и данные о GWP.

Отдельный раздел Методики посвящён расчёту объёмов поглощения парниковых газов, в том числе за счёт лесных и сельскохозяйственных угодий, водно-болотных систем и других природных территорий.

Комплексные решения для учета и сокращения выбросов в ГК Потенциал

Расчет выбросов по охватам (Scope 1, 2, 3)

В соответствии с GHG Protocol, все выбросы парниковых газов классифицируются по трём охватам (Scopes) в зависимости от источника возникновения. Такой подход позволяет более точно определить ответственность организации за эмиссии и разработать меры по их сокращению.

Scope 1: Прямые выбросы

Прямые выбросы возникают от источников, которые находятся в собственности или под контролем компании. Это наиболее очевидный и поддающийся управлению тип выбросов.

Включают:

  • сжигание топлива на объектах (котельные, печи, генераторы);
  • выбросы от транспортных средств, находящихся на балансе организации;
  • фугитивные выбросы (утечки хладагентов, метана из трубопроводов);
  • производственные и химические процессы (цемент, стекло, аммиак и др.).

Scope 2: Косвенные энергетические выбросы

Косвенные выбросы от производства энергии (электричество, тепло, пар), которую организация приобретает и использует.

Существует два метода расчета Scope 2:

  • Рыночный метод — основан на конкретных данных о поставщиках энергии (например, зелёный тариф);
  • Территориальный метод — использует усреднённые коэффициенты эмиссии по региону или стране.

Выбор метода влияет на результат и отражает стратегию организации в области устойчивого энергопотребления.

Scope 3: Прочие косвенные выбросы

Scope 3 охватывает все остальные косвенные выбросы, возникающие в цепочке создания стоимости. Это наиболее комплексный и разнообразный источник ПГ.

Полный перечень 15 категорий:

  1. Приобретённые товары и услуги
  2. Основные средства (капитальные товары)
  3. Деятельность в сфере энергетики (неклассифицированные выбросы)
  4. Транспортировка и распределение (входящие)
  5. Отходы, образующиеся в процессе деятельности
  6. Командировки
  7. Дорога сотрудников на работу
  8. Активы, сданные в аренду (входящие)
  9. Транспортировка и распределение (исходящие)
  10. Переработка продукции
  11. Использование проданной продукции
  12. Конец срока службы проданной продукции
  13. Активы, сданные в аренду (исходящие)
  14. Франшизы
  15. Инвестиции

Scope 3 особенно важен для крупных компаний с развитой логистикой, поставками и большим количеством контрагентов. Часто он составляет основную долю углеродного следа.

Расчет выбросов от автотранспорта

Расчет выбросов от транспортных средств осуществляется согласно категории №10 Методики по Приказу №371, охватывающей сжигание топлива в автомобильных двигателях. Это один из наиболее распространённых и значимых источников выбросов CO₂ в корпоративной практике.

Виды транспорта, подлежащие расчёту:

  • грузовой;
  • легковой служебный;
  • пассажирский (автобусы, маршрутные транспортные средства);
  • специализированный (автокраны, экскаваторы и др.).

Основные виды топлива:

  • бензин (АИ-80, АИ-92, АИ-95, АИ-98);
  • дизельное топливо (зимнее, летнее, арктическое);
  • сжиженный нефтяной газ (СНГ);
  • компримированный и сжиженный природный газ (КПГ, СПГ).

Расчёт выполняется по формуле:

ECO₂ = Σ(FC × EF)

где:

  • FC — фактический расход топлива определённого типа (в тоннах или литрах с пересчетом по плотности);
  • EF — коэффициент выбросов для соответствующего вида топлива (т CO₂/т).

Коэффициенты EF и плотности топлива регламентированы Методикой и могут уточняться по технической документации поставщика или справочным таблицам. Примеры коэффициентов:

Вид топлива EF (т CO₂/т) Плотность (кг/л)
Бензин АИ-92 3,026 0,735
Дизельное топливо 3,149 0,860
СНГ (пропан) 2,903 0,528
КПГ 1,840 0,668

Пример расчета:

Если за отчетный период организация израсходовала 100 т дизельного топлива:

ECO₂ = 100 × 3,149 = 314,9 т CO₂

Если топливо учитывается в литрах:

FC (т) = объём × плотность × 10⁻³

например, при 10 000 л бензина АИ-92:

FC = 10 000 × 0,735 × 10⁻³ = 7,35 т

ECO₂ = 7,35 × 3,026 = 22,24 т CO₂

Расчет выбросов парниковых газов

Рассмотрим пример расчета выбросов диоксида углерода (CO₂) от сжигания каменного угля, одного из наиболее распространенных видов топлива в промышленности.

Для вычислений используется следующая формула:

E = M × K1 × ТНЗ × К2 × (44/12)

где:

  • E — годовой выброс CO₂ (т/год);
  • M — масса сожжённого топлива (т);
  • K1 — коэффициент окисления углерода (доля углерода, окислившегося до CO₂);
  • ТНЗ — теплотворная способность топлива (ТДж/тыс. т);
  • К2 — коэффициент выбросов углерода (тC/ТДж);
  • 44/12 — молекулярное соотношение для пересчета углерода в CO₂.

Допустим, организация АО «Термотех» за год использовала 175 000 тонн каменного угля со следующими характеристиками:

  • K1 = 0.985
  • ТНЗ = 18.10 ТДж/тыс. т
  • К2 = 26.00 тC/ТДж

Подставим значения в формулу:

E = 175 000 × 0.985 × 18.10 × 26.00 × (44/12)

E ≈ 297 766 767 т CO₂

Это значение и будет использоваться в отчётности как общий объём выбросов парникового газа CO₂ за расчётный период.

Хотите заказать профессиональный
расчет выбросов парниковых газов?

Заполните форму, и наши специалисты свяжутся с вами для бесплатной консультации и подготовки отчета
Заказать услугу

Заключение

Расчет парниковых газов в 2025 году — это важный инструмент управления климатическими рисками и повышения устойчивости бизнеса. Он обязателен для ряда компаний по закону и всё чаще становится стандартом корпоративной отчетности.

Использование методик GHG Protocol, ISO 14064 и Приказа №371 обеспечивает прозрачность и сопоставимость данных, а также позволяет выстраивать климатическую стратегию на долгосрочную перспективу.

[DETAIL_PICTURE] => [DATE_ACTIVE_FROM] => ) [PROPERTIES] => Array ( [PHOTOS] => Array ( [ID] => 93 [TIMESTAMP_X] => 2025-06-02 04:11:11 [IBLOCK_ID] => 17 [NAME] => Галерея [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => PHOTOS [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => F [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => 4 [FILE_TYPE] => jpg, gif, bmp, png, jpeg [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => a:0:{} [HINT] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Галерея [~DEFAULT_VALUE] => ) [DOCUMENTS] => Array ( [ID] => 94 [TIMESTAMP_X] => 2025-06-02 04:11:11 [IBLOCK_ID] => 17 [NAME] => Файлы [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => DOCUMENTS [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => F [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => 116 [FILE_TYPE] => doc, txt, rtf, xls, xlsx, docx, pdf, jpg, jpeg, png, ppt, tif [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => Y [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => a:0:{} [HINT] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Файлы [~DEFAULT_VALUE] => ) [LINK_GOODS] => Array ( [ID] => 95 [TIMESTAMP_X] => 2025-06-02 04:11:11 [IBLOCK_ID] => 17 [NAME] => Программы обучения [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => LINK_GOODS [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => E [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => 117 [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 12 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => Y [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => a:0:{} [HINT] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Программы обучения [~DEFAULT_VALUE] => ) [FORM_ORDER] => Array ( [ID] => 96 [TIMESTAMP_X] => 2025-06-02 04:11:11 [IBLOCK_ID] => 17 [NAME] => Заказ услуги [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => FORM_ORDER [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => L [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => C [MULTIPLE] => N [XML_ID] => 118 [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => Y [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => a:0:{} [HINT] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [VALUE_ENUM_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Заказ услуги [~DEFAULT_VALUE] => ) [FORM_QUESTION] => Array ( [ID] => 97 [TIMESTAMP_X] => 2025-06-02 04:11:11 [IBLOCK_ID] => 17 [NAME] => Задать вопрос [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => FORM_QUESTION [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => L [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => C [MULTIPLE] => N [XML_ID] => 119 [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => Y [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => a:0:{} [HINT] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [VALUE_ENUM_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Задать вопрос [~DEFAULT_VALUE] => ) [PHOTOPOS] => Array ( [ID] => 98 [TIMESTAMP_X] => 2025-06-02 04:11:11 [IBLOCK_ID] => 17 [NAME] => Расположение фото [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => PHOTOPOS [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => L [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => 120 [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => a:0:{} [HINT] => [PROPERTY_VALUE_ID] => 19875 [VALUE] => Слева [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => Слева [VALUE_XML_ID] => LEFT [VALUE_SORT] => 500 [VALUE_ENUM_ID] => 48 [~VALUE] => Слева [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Расположение фото [~DEFAULT_VALUE] => ) [LINK_STUDY] => Array ( [ID] => 99 [TIMESTAMP_X] => 2025-06-02 04:11:11 [IBLOCK_ID] => 17 [NAME] => Курсы [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => LINK_STUDY [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => E [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => 235 [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 14 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => Y [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => a:0:{} [HINT] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Курсы [~DEFAULT_VALUE] => ) [TAGS] => Array ( [ID] => 175 [TIMESTAMP_X] => 2025-06-02 04:11:11 [IBLOCK_ID] => 17 [NAME] => Теги [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => TAGS [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => L [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => Y [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [VALUE_ENUM_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Теги [~DEFAULT_VALUE] => ) [VIDEO] => ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( [PHOTOPOS] => Array ( [ID] => 98 [TIMESTAMP_X] => 2025-06-02 04:11:11 [IBLOCK_ID] => 17 [NAME] => Расположение фото [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => PHOTOPOS [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => L [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => 120 [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => a:0:{} [HINT] => [PROPERTY_VALUE_ID] => 19875 [VALUE] => Слева [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => Слева [VALUE_XML_ID] => LEFT [VALUE_SORT] => 500 [VALUE_ENUM_ID] => 48 [~VALUE] => Слева [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Расположение фото [~DEFAULT_VALUE] => [DISPLAY_VALUE] => Слева ) ) [IBLOCK] => Array ( [ID] => 17 [~ID] => 17 [TIMESTAMP_X] => 02.06.2025 04:11:11 [~TIMESTAMP_X] => 02.06.2025 04:11:11 [IBLOCK_TYPE_ID] => aspro_scorp_content [~IBLOCK_TYPE_ID] => aspro_scorp_content [LID] => s1 [~LID] => s1 [CODE] => aspro_scorp_articles [~CODE] => aspro_scorp_articles [API_CODE] => [~API_CODE] => [NAME] => Статьи [~NAME] => Статьи [ACTIVE] => Y [~ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [LIST_PAGE_URL] => /articles/ [~LIST_PAGE_URL] => /articles/ [DETAIL_PAGE_URL] => #SITE_DIR#/articles/#ELEMENT_CODE#/ [~DETAIL_PAGE_URL] => #SITE_DIR#/articles/#ELEMENT_CODE#/ [SECTION_PAGE_URL] => [~SECTION_PAGE_URL] => [CANONICAL_PAGE_URL] => [~CANONICAL_PAGE_URL] => [PICTURE] => [~PICTURE] => [DESCRIPTION] => [~DESCRIPTION] => [DESCRIPTION_TYPE] => text [~DESCRIPTION_TYPE] => text [RSS_TTL] => 24 [~RSS_TTL] => 24 [RSS_ACTIVE] => Y [~RSS_ACTIVE] => Y [RSS_FILE_ACTIVE] => N [~RSS_FILE_ACTIVE] => N [RSS_FILE_LIMIT] => [~RSS_FILE_LIMIT] => [RSS_FILE_DAYS] => [~RSS_FILE_DAYS] => [RSS_YANDEX_ACTIVE] => N [~RSS_YANDEX_ACTIVE] => N [XML_ID] => aspro_scorp_articles_s1 [~XML_ID] => aspro_scorp_articles_s1 [TMP_ID] => 4d74066132a0887886cac48fdff79c6f [~TMP_ID] => 4d74066132a0887886cac48fdff79c6f [INDEX_ELEMENT] => Y [~INDEX_ELEMENT] => Y [INDEX_SECTION] => N [~INDEX_SECTION] => N [WORKFLOW] => N [~WORKFLOW] => N [BIZPROC] => N [~BIZPROC] => N [SECTION_CHOOSER] => L [~SECTION_CHOOSER] => L [LIST_MODE] => [~LIST_MODE] => [RIGHTS_MODE] => S [~RIGHTS_MODE] => S [SECTION_PROPERTY] => Y [~SECTION_PROPERTY] => Y [PROPERTY_INDEX] => I [~PROPERTY_INDEX] => I [VERSION] => 1 [~VERSION] => 1 [LAST_CONV_ELEMENT] => 0 [~LAST_CONV_ELEMENT] => 0 [SOCNET_GROUP_ID] => [~SOCNET_GROUP_ID] => [EDIT_FILE_BEFORE] => [~EDIT_FILE_BEFORE] => [EDIT_FILE_AFTER] => [~EDIT_FILE_AFTER] => [SECTIONS_NAME] => Разделы [~SECTIONS_NAME] => Разделы [SECTION_NAME] => Раздел [~SECTION_NAME] => Раздел [ELEMENTS_NAME] => Статьи [~ELEMENTS_NAME] => Статьи [ELEMENT_NAME] => Статья [~ELEMENT_NAME] => Статья [REST_ON] => N [~REST_ON] => N [FULLTEXT_INDEX] => N [~FULLTEXT_INDEX] => N [EXTERNAL_ID] => aspro_scorp_articles_s1 [~EXTERNAL_ID] => aspro_scorp_articles_s1 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [SERVER_NAME] => ptl-pro.ru [~SERVER_NAME] => ptl-pro.ru ) [SECTION] => Array ( [PATH] => Array ( ) ) [SECTION_URL] => [META_TAGS] => Array ( [TITLE] => Как выполнить расчет парниковых газов в 2025 году? [ELEMENT_CHAIN] => Как выполнить расчет парниковых газов в 2025 году? [BROWSER_TITLE] => Расчет выбросов парниковых газов в 2025: понятие, методики и примеры [KEYWORDS] => [DESCRIPTION] => Как рассчитать выбросы парниковых газов в 2025 году: методики оценки (GHG Protocol, ISO 14064, приказ №371), охваты Scope 1–3, расчеты от топлива и транспорта, примеры и формулы ) [GALLERY] => Array ( ) [VIDEO] => Array ( ) )