Transparente Methodik

So funktionieren unsere Berechnungen

Karbonet ist am GHG Protocol Corporate Standard ausgerichtet und verwendet anerkannte, öffentlich veröffentlichte Emissionsfaktoren. Jede Zahl ist auf eine veröffentlichte Quelle und eine datierte Faktorversion zurückführbar.

GHG Protocol ISO 14064-1 UK DEFRA / DESNZ IEA / Ember AIB US EPA GLEC EU CBAM

1. Die Grundformel

Jeder Emissionsdatensatz entsteht durch Multiplikation der Aktivitätsdaten mit einem Emissionsfaktor:

CO₂e (kg) = Menge × Emissionsfaktor (kg CO₂e / Einheit)

Das ist der grundlegende Ansatz des GHG Protocol Corporate Standard. Emissionen werden in drei Scopes eingeteilt (siehe unten). Stillgelegte CO₂-Zertifikate werden als negatives CO₂e erfasst und stets getrennt von den Bruttoemissionen ausgewiesen.

2. Emissionsfaktoren

Faktoren sind nach den Scopes des GHG Protocol geordnet. Die Quelle ist in jeder Zeile genannt; die Tabelle zeigt den aktuellen Jahrgang.

Aktueller Faktorjahrgang: 2024. Netzstrom wird einmal ausgewiesen (globaler Durchschnitt); 55 länderspezifische Netzfaktoren werden automatisch nach dem Land des Unternehmens angewendet.

Scope 1 — Direkt

Scope 1 — Direkt — Emissionsfaktoren
Aktivität Einheit kg CO₂e Quelle
CNG kg 2.54 DEFRA 2024 (approx.)
Coal (industrial) kg 2.4 DEFRA 2024 (approx.)
Diesel liter 2.68 DEFRA 2024 (approx.)
Fuel oil liter 3.18 DEFRA 2024 (approx.)
Kerosene liter 2.54 DEFRA 2024 (approx.)
LPG liter 1.56 DEFRA 2024 (approx.)
Natural gas m3 2.02 DEFRA 2024 (approx.)
Petrol liter 2.31 DEFRA 2024 (approx.)
Wood pellets (non-CO2 component) kg 0.052 DEFRA 2024 (approx.) — biogenic CO2 outside scopes
Manufacturing process kg 1 process estimate
Refrigerant R-134a kg 1300 IPCC AR5 GWP
Refrigerant R-22 (HCFC) kg 1760 IPCC AR5 GWP
Refrigerant R-32 kg 677 IPCC AR5 GWP
Refrigerant R-404A kg 3943 IPCC AR5 GWP
Refrigerant R-407C kg 1624 IPCC AR5 GWP
Refrigerant R-410A kg 1924 IPCC AR5 GWP
Refrigerant R-507A kg 3985 IPCC AR5 GWP
SF₆ (switchgear) kg 23500 IPCC AR5 GWP
Company HGV km 0.86 DEFRA 2024 (approx.)
Company van km 0.24 DEFRA 2024 (approx.)
Company car (avg) km 0.17 DEFRA 2024 (approx.)
Motorbike km 0.113 DEFRA 2024 (approx.)

Scope 2 — Bezogene Energie

Scope 2 — Bezogene Energie — Emissionsfaktoren
Aktivität Einheit kg CO₂e Quelle
District heat kWh 0.171 DEFRA 2024 (approx.)
Grid electricity kWh 0.45 IEA grid avg

Scope 3 — Wertschöpfungskette

Scope 3 — Wertschöpfungskette — Emissionsfaktoren
Aktivität Einheit kg CO₂e Quelle
Air freight (long-haul, incl. RF) tkm 1.13 DEFRA 2024 (approx.)
Rail freight tkm 0.027 DEFRA 2024 (approx.)
Sea freight (container) tkm 0.016 DEFRA 2024 (approx.)
Road freight (HGV avg) tkm 0.107 GLEC freight
Aluminium kg 6.7 DEFRA 2024 (approx.)
Cement kg 0.9 DEFRA 2024 (approx.)
Glass kg 0.85 DEFRA 2024 (approx.)
Paper & board kg 0.919 DEFRA 2024 (approx.)
Plastic (avg) kg 3.1 DEFRA 2024 (approx.)
Steel kg 1.9 DEFRA 2024 (approx.)
Timber kg 0.32 DEFRA 2024 (approx.)
Capital goods kg 2.5 DEFRA capital
Purchased goods (avg) kg 1.2 DEFRA spend-based
Business travel (avg mode) km 0.222 DEFRA 2024 (approx.)
Coach travel pkm 0.027 DEFRA 2024 (approx.)
Employee commuting (avg) km 0.16 DEFRA 2024 (approx.)
Flight — domestic (incl. RF) pkm 0.246 DEFRA 2024 (approx.)
Flight — long-haul economy (incl. RF) pkm 0.148 DEFRA 2024 (approx.)
Flight — short-haul (incl. RF) pkm 0.151 DEFRA 2024 (approx.)
Hotel night (world avg) night 25 DEFRA 2024 (approx.)
Rail travel pkm 0.035 DEFRA 2024 (approx.)
Taxi km 0.148 DEFRA 2024 (approx.)
Waste — landfill (mixed) kg 0.458 DEFRA landfill
Waste — composting (organic) kg 0.01 DEFRA 2024 (approx.)
Waste — incineration (energy recovery) kg 0.021 DEFRA 2024 (approx.)
Waste — recycling (mixed) kg 0.021 DEFRA 2024 (approx.)
Wastewater treatment m3 0.272 DEFRA 2024 (approx.)
Water supply m3 0.344 DEFRA water

Faktoren sind nach Veröffentlichungsjahr versioniert. Jeder Datensatz behält den Faktor, der an seinem Aktivitätsdatum galt, damit sich vergangene Berichte beim Laden eines neuen Jahrgangs nie ändern. Netzfaktoren stammen aus den Stromdaten von IEA/Ember; Frachtfaktoren aus dem GLEC Framework; Brennstoffe, Reisen, Abfall und Materialien aus den Umrechnungsfaktoren von DEFRA/DESNZ (UK). Für CBAM-Berichte werden anlagenspezifische tatsächliche Daten verwendet, wo immer sie vorliegen, und EU-Standardwerte werden dort gekennzeichnet, wo sie angewendet werden.

Brennstoffverbrennung (Diesel, Benzin, Gas)

Faktor = Kohlenstoffgehalt des Brennstoffs × Oxidationsrate × 44/12 (Molekulargewicht C→CO₂). DEFRA veröffentlicht dies je Liter/m³. Vollständige Verbrennung wird unterstellt.

Strom (Netz)

Faktor = nach Erzeugungsmix gewichtete Durchschnittsemissionen des Landesnetzes (IEA/Ember). Ausgewählt nach dem Land des Unternehmens; wo kein Landesfaktor veröffentlicht ist, gilt der globale Durchschnitt.

Güterverkehr

GLEC Framework: kg CO₂e je Tonnenkilometer (tkm). 1 tkm = 1 Tonne Ware über 1 km befördert.

Erworbene Waren (Scope 3)

Massenbasierter Durchschnitt: DEFRA-Materialfaktoren in kg CO₂e je kg Produkt. Tatsächliche Lieferantendaten haben Vorrang, wann immer sie vorliegen.

Scope 2: standortbezogen und marktbezogen

Wir weisen beide von der GHG Protocol Scope 2 Guidance geforderten Werte aus. Standortbezogen verwendet den durchschnittlichen Netzfaktor Ihres Landes. Marktbezogen berücksichtigt Ihre vertraglichen Instrumente (Herkunftsnachweise, I-RECs, PPAs, Ökostromtarife); nicht vertraglich gedeckter Verbrauch wird mit dem AIB-Restmix bewertet, sofern einer veröffentlicht ist, sonst mit dem Netzfaktor.

Graue Emissionen nach CBAM

Für CBAM-Waren berechnen wir die spezifischen grauen Emissionen je Tonne auf Anlagenebene: direkte Emissionen des Produktionsprozesses, indirekte Emissionen aus dem verbrauchten Strom und die grauen Emissionen der Vorprodukte — je CN-Code und Berichtszeitraum, gemäß Verordnung (EU) 2023/956. Direkte und indirekte Emissionen werden getrennt ausgewiesen. Es werden tatsächliche Anlagendaten verwendet; EU-Standardwerte werden dort gekennzeichnet, wo sie angewendet werden. Die Erklärung gegenüber der EU reicht der Importeur ein; Karbonet erstellt das dafür nötige Datenpaket.

Faktorversionen & GWP

Faktoren sind nach Veröffentlichungsjahr versioniert. Jeder Datensatz speichert den Faktorwert, seine Quelle und die GWP-Grundlage (IPCC AR5, 100 Jahre), die an seinem Aktivitätsdatum galt.

3. Rechenbeispiele

Jede Zahl, die Sie in der App sehen, wird mit der unten ausgeschriebenen Rechnung ermittelt. Diese Beispiele werden live aus den tatsächlichen Faktorwerten erzeugt.

Rechenbeispiele
Aktivität Eingabe Berechnung Ergebnis
Diesel verbrennen Scope 1 850 Liter Diesel verbrannt 850 × 2,68 kg/L 2.278 kg CO₂e
Benzin verbrennen Scope 1 400 Liter Benzin 400 × 2,31 kg/L 924 kg CO₂e
Erdgas Scope 1 3.200 m³ Erdgas 3.200 × 2,02 kg/m³ 6.464 kg CO₂e
Strom (Türkei) Scope 2 12.500 kWh · Netz TR 12.500 × 0,40 kg/kWh 5.000 kg CO₂e
Geschäftsreisen Scope 3 2.400 km zurückgelegt (durchschnittliches Verkehrsmittel) 2.400 × 0,222 kg/km 533 kg CO₂e
Straßengüterverkehr Scope 3 5 t × 300 km = 1.500 tkm 1.500 × 0,107 kg/tkm 160 kg CO₂e

Stillgelegte CO₂-Zertifikate (negative Datensätze)

Stillgelegte CO₂-Zertifikate (negative Datensätze)
Aktivität Eingabe Berechnung Ergebnis
Stillgelegtes CO₂-Zertifikat 5 t CO₂e · Registerzertifikat · Seriennummer · Stilllegungszertifikat beigefügt 5.000 × -1,0 −5.000 kg CO₂e

Erfasst werden nur Drittzertifikate, die in einem anerkannten Register stillgelegt wurden (zum Beispiel Gold Standard oder Verra), mit Seriennummer des Registers und Stilllegungszertifikat. Sie werden als negatives CO₂e gespeichert und stets getrennt von Ihren Bruttoemissionen ausgewiesen. Baumpflanzungen und erneuerbare Erzeugung sind keine Kompensationen: erneuerbarer Strom wird unter marktbezogenem Scope 2 ausgewiesen (siehe oben), Pflanzungen werden nur zur Information gezeigt.

4. Net-Zero-Status

brutto = Σ (positive Einträge)
Kompensationen = |Σ (negative Einträge)|
net = brutto − Kompensationen
net > +1% → Netto emittierend
|net| ≤ 1% → Netto-Null
net < −1% → CO₂-negativ

Kompensationsdeckung = Kompensationen ÷ brutto × 100. Sie wird neben dem Reduktionsplan und dem erklärten Zieljahr angezeigt; der bloße Kauf von Zertifikaten verändert den Reduktionspfad nicht.

Integritätsgrundsätze

Anerkannte Standards (SBTi Corporate Net-Zero Standard, ISO 14068-1:2023) verlangen zuerst Emissionsminderungen; Kompensation ist nur für verbleibende, unvermeidbare Emissionen vorgesehen. Zertifikate müssen zusätzlich, dauerhaft, nicht doppelt gezählt und stillgelegt sein. Karbonet stellt Reduktionsempfehlungen stets vor die Kompensation und bewahrt für jeden Kompensationsdatensatz ein Nachweisdokument und eine On-Chain-Verankerung auf.

Der in Karbonet angezeigte Status ist ein interner Fortschrittsindikator. Er ist keine Zertifizierung von Klimaneutralität oder Net Zero nach irgendeinem Standard und darf nicht als öffentliche Umweltaussage verwendet werden; Karbonet ist keine akkreditierte Verifizierungsstelle.

5. Entsprechungen aus dem Alltag

Um abstrakte Kilogramm greifbar zu machen, wird der Netto-Fußabdruck zusätzlich mit Referenzwerten ausgedrückt:

≈ 21 kg je Baum·Jahr
Gängiger mittlerer Forstschätzwert für einen ausgewachsenen Baum.
≈ 4.290 kg je Pkw·Jahr
US EPA: 4,29 t CO₂ je Pkw und Jahr.
≈ 7.450 kg je Haushalt·Jahr
US EPA: 7,45 t CO₂ je Haushalt und Jahr aus dem Energieverbrauch.

Entsprechungen dienen nur der Veranschaulichung; die offizielle Berichterstattung nutzt absolute Werte in kg CO₂e.

6. Net-Zero-Prognose

jährliche Kompensationsrate = Kompensationen gesamt ÷ Monate seit der ersten Kompensation × 12
Jahre bis null = net ÷ jährliche Kompensationsrate

Die Prognose unterstellt, dass die aktuelle Kompensationsrate linear anhält, und vergleicht sie mit dem erklärten Zieljahr des Unternehmens (im Plan / voraus / zurück). Sie ist eine vereinfachte Schätzung — sie bildet keine Reduktionsmaßnahmen ab und ist keine Zusicherung.

7. Blockchain-Verankerung

Für jeden Datensatz und jeden Bericht wird ein SHA-256-Inhalts-Hash (Datensatz-Hash) berechnet und auf eine energiearme EVM-Blockchain (SciMatic) geschrieben. So entsteht eine zeitgestempelte Verankerung, an der Manipulationen sichtbar werden: Jede Person kann im öffentlichen Explorer bestätigen, dass genau dieser Hash zu dieser Zeit existierte, und jede spätere Änderung am Datensatz ergäbe einen anderen Hash. Nur der Hash geht On-Chain — Ihre Daten bleiben in Ihrem Konto.

record_hash = SHA-256 des JSON-Objekts {activity, co2e, company_id, created_at, id, occurred_on} mit alphabetisch sortierten Schlüsseln.

Was Ihre Prüfstelle erhält

Ein schreibgeschütztes, zeitlich begrenztes Prüferportal mit dem vollständigen Ledger, dem je Datensatz angewendeten Faktor, den erstellten Berichten und ihren On-Chain-Nachweisen sowie einen Prüfstellen-Export (CSV), der mit den Berichtssummen übereinstimmt.

Quellen

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