🧪 CHEMICALS

化工行业 SBTi 指南

化工行业不能完全脱碳——因为化学分子里必须有碳。SBTi 为此设计了 8 条特定活动路径,让你按产品类型精准设目标。这个页面只讲化工行业独特的决策,通用部分请看 关键决策路线图

🧪 化工标准适用范围:基础化学品(氨、甲醇、HVC)、非基础化学品、化肥、消费/专用化学品、化学回收活动的生产。不包括:炼油厂内化学品、生物燃料、机械回收、不涉及合成的最终产品制造。

你适用哪条特定活动路径?

化工框架提供 8 条路径(1 条强制 + 7 条可选),按产品类型和排放特征精准匹配。不选特定路径的部分走通用跨行业方法。

C1

硝酸 N₂O 排放 【强制】

唯一的强制路径
触发条件硝酸生产的 S1 N₂O 排放(以 CO₂e 计)≥ 企业 S1 总排放的 5%
目标强度基准:每吨硝酸的平均 N₂O 排放强度降至 ≤0.5 kg N₂O/t
性质触发即强制——不是"可选"
C2

氨生产 【可选】

强度目标 tCO₂/t 氨
双轨制"仅限非能源用途"和"所有用途(含能源载体)"两条子路径
边界必须计入制氢和制氮过程的热、工艺和电力排放
C2

甲醇生产 【可选】

强度目标 tCO₂/t 甲醇
边界制取氢气/合成气排放 + 甲醇合成排放 + 补充 CO₂ 源的捕集排放
排除作为直接能源供应(燃料)的甲醇生产排放不计入
C2

高价值化学品 HVC 【可选】

乙烯、丙烯、苯、甲苯、混合二甲苯
指标强度目标 tCO₂/t HVC
特殊规则即便生产过程产生非 HVC 副产品,所有排放也须全部分配给 HVC
C3

非基础化学品 【可选】

产品种类数万种,无法用强度指标
触发条件非基础化学品生产的 S1 排放 ≥ S1 总排放的 5%
目标绝对减排:2030 年减 4.8%,2050 年减 94.6%(基于 2020 基准)
C4

售出氮肥的田间 N₂O 【可选】

S3 Cat11 使用阶段排放
触发条件售出氮肥田间施用的 N₂O 排放 ≥ S3 总排放的 5%
目标绝对减排:2030 年减 13%,2050 年减 17%(基于 2020 基准)
C5

替代原料采购 【推荐】

用生物基/回收碳替代化石碳
触发条件碳基化学品生产的 S1+2+3 排放 ≥ 企业总排放的 5%
指标替代原料中碳的重量百分比 (wt% of Carbon)
目标2030 年达 14%(不含机械回收)或 19%(含);2050 年达 42% 或 55%
⚠️ 防外包美化:计算基础化学品(氨/甲醇/HVC)强度目标时,无论能源或前体是自产(S1)还是外购(S2/S3),都必须合并纳入强度目标边界。不能通过把高排放中间体外包来"美化"碳强度。

N₂O 强制阈值:5% 就触发

化工行业的 N₂O 排放是个"隐形炸弹"——1 吨 N₂O = 265 吨 CO₂e。SBTi 用 5% 阈值来确保你不能忽视它。

A

硝酸生产 N₂O(CHEM-C1)

S1 排放中的 N₂O ≥ 5% → 强制
怎么判断计算硝酸生产过程中 N₂O 排放的 CO₂e 值,除以企业 S1 总排放
达标标准≤0.5 kg N₂O/t 硝酸——这相当于安装了催化分解装置的水平
如果已达标仍需设定目标并维持,不能因为"已经很低"就豁免
B

售出氮肥田间 N₂O(CHEM-C4)

S3 排放中的田间 N₂O ≥ 5% → 可选
区别这是可选路径(不像 C1 是强制),但如果触发了强烈建议使用
减排杠杆开发缓释肥、硝化抑制剂、精准施肥技术——减少田间 N₂O 逸出

化石碳减排 + 替代碳引入 = 双轮驱动

化工行业的脱碳不能只靠"减排"——因为化学分子必须含碳。所以 SBTi 设计了双轨策略:减排目标(淘汰化石燃料、提高能效)+ 替代原料目标 CHEM-C5(用生物质、回收废料、DAC 获取的碳替代原生化石碳)。两者协同才能实现深度脱碳。

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官方资源下载

资源下载说明
Chemicals Sector Pathways Criteria PDF 化工行业路径实施标准
Chemicals Criteria in Brief 中文版 PDF 化工标准简报中文翻译
Chemicals Explanatory Document PDF 化工标准解释性文件
Chemicals Target-Setting Tool XLSX 化工行业目标设定计算工具
Chemicals Annex XLSX 化工行业附件数据

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文件来源:SBTi Chemicals Sector Pathways Criteria 最后核对日期:2026-05-13