Metodologia trasparente

Come funzionano i nostri calcoli

Karbonet è allineato al GHG Protocol Corporate Standard e utilizza fattori di emissione riconosciuti e pubblicati. Ogni numero è tracciabile fino a una fonte pubblicata e a una versione datata del fattore.

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

1. La formula di base

Ogni record di emissione è calcolato moltiplicando il dato di attività per un fattore di emissione:

CO₂e (kg) = quantità × fattore di emissione (kg CO₂e / unità)

È l'approccio di base del GHG Protocol Corporate Standard. Le emissioni sono classificate in tre scope (qui sotto). I crediti di carbonio ritirati sono registrati come CO₂e negativa e sempre rendicontati separatamente dalle emissioni lorde.

2. Fattori di emissione

I fattori sono classificati per scope del GHG Protocol. La fonte è citata su ogni riga; la tabella mostra l'annata corrente.

Annata corrente dei fattori: 2024. L'elettricità di rete è mostrata una volta sola (media globale); 55 fattori di rete specifici per paese sono applicati automaticamente in base al paese dell'azienda.

Scope 1 — Dirette

Scope 1 — Dirette — Fattori di emissione
Attività Unità kg CO₂e Fonte
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 — Energia acquistata

Scope 2 — Energia acquistata — Fattori di emissione
Attività Unità kg CO₂e Fonte
District heat kWh 0.171 DEFRA 2024 (approx.)
Grid electricity kWh 0.45 IEA grid avg

Scope 3 — Catena del valore

Scope 3 — Catena del valore — Fattori di emissione
Attività Unità kg CO₂e Fonte
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

I fattori sono versionati per anno di pubblicazione. Ogni record conserva il fattore valido alla data della sua attività, così i report passati non cambiano quando viene caricata una nuova annata. I fattori di rete provengono dai dati sull'elettricità IEA/Ember; il trasporto merci dal GLEC Framework; combustibili, trasferte, rifiuti e materiali dai fattori di conversione UK DEFRA/DESNZ. Per la rendicontazione CBAM si utilizzano i dati effettivi specifici dell'impianto ove disponibili e viene segnalato dove si applicano i valori predefiniti UE.

Combustione di carburanti (gasolio, benzina, gas)

Fattore = contenuto di carbonio del combustibile × tasso di ossidazione × 44/12 (peso molecolare C→CO₂). DEFRA lo pubblica per litro/m³. Si assume la combustione completa.

Elettricità (rete)

Fattore = media delle emissioni ponderata sul mix di generazione della rete nazionale (IEA/Ember). Selezionato in base al paese dell'azienda; dove non è pubblicato un fattore nazionale si utilizza la media globale.

Trasporto merci

GLEC Framework: kg CO₂e per tonnellata-chilometro (tkm). 1 tkm = 1 tonnellata di merce trasportata per 1 km.

Beni acquistati (Scope 3)

Media basata sulla massa: fattori DEFRA per l'uso dei materiali in kg CO₂e per kg di prodotto. I dati effettivi del fornitore sono preferiti ogni volta che sono disponibili.

Scope 2: location-based e market-based

Rendicontiamo entrambi i valori richiesti dalla GHG Protocol Scope 2 Guidance. Il metodo location-based usa il fattore medio della rete nazionale. Il metodo market-based applica gli strumenti contrattuali (garanzie di origine, I-REC, PPA, tariffe verdi); i consumi non coperti da un contratto sono valorizzati al mix residuale AIB dove pubblicato, altrimenti al fattore di rete.

Emissioni incorporate CBAM

Per le merci CBAM calcoliamo le emissioni incorporate specifiche per tonnellata a livello di impianto: emissioni dirette del processo produttivo, emissioni indirette dell'elettricità consumata ed emissioni incorporate dei materiali precursori — per codice CN e periodo di riferimento, secondo il Regolamento (UE) 2023/956. Le emissioni dirette e indirette sono rendicontate separatamente. Si utilizzano i dati effettivi dell'impianto e viene segnalato dove si applicano i valori predefiniti UE. La dichiarazione all'UE è presentata dall'importatore; Karbonet produce il pacchetto di dati che gli serve.

Versioni dei fattori e GWP

I fattori sono versionati per anno di pubblicazione. Ogni record conserva il valore del fattore, la sua fonte e la base GWP (IPCC AR5, 100 anni) valida alla data dell'attività.

3. Esempi svolti

Ogni numero visibile nell'app è calcolato con l'aritmetica esplicita riportata qui sotto. Questi esempi sono generati in tempo reale dai valori effettivi dei fattori.

Esempi svolti
Attività Dato in ingresso Calcolo Risultato
Combustione di gasolio Scope 1 850 litri di gasolio bruciati 850 × 2,68 kg/L 2.278 kg CO₂e
Combustione di benzina Scope 1 400 litri di benzina 400 × 2,31 kg/L 924 kg CO₂e
Gas naturale Scope 1 3.200 m³ di gas naturale 3.200 × 2,02 kg/m³ 6.464 kg CO₂e
Elettricità (Türkiye) Scope 2 12.500 kWh · rete TR 12.500 × 0,40 kg/kWh 5.000 kg CO₂e
Trasferte di lavoro Scope 3 2.400 km percorsi (mezzo medio) 2.400 × 0,222 kg/km 533 kg CO₂e
Trasporto merci su strada Scope 3 5 t × 300 km = 1.500 tkm 1.500 × 0,107 kg/tkm 160 kg CO₂e

Crediti di carbonio ritirati (record negativi)

Crediti di carbonio ritirati (record negativi)
Attività Dato in ingresso Calcolo Risultato
Credito di carbonio ritirato 5 t CO₂e · credito da registro · numero di serie · certificato di ritiro allegato 5.000 × -1,0 −5.000 kg CO₂e

Si registrano solo crediti di terze parti ritirati presso un registro riconosciuto (per esempio Gold Standard o Verra), con il numero di serie del registro e il certificato di ritiro. Sono conservati come CO₂e negativa e sempre rendicontati separatamente dalle emissioni lorde. La piantumazione di alberi e la generazione rinnovabile non sono compensazioni: l'elettricità rinnovabile è rendicontata nello Scope 2 market-based (vedi sopra) e le piantumazioni sono riportate solo a titolo informativo.

4. Stato net zero

lorde = Σ (voci positive)
compensazioni = |Σ (voci negative)|
net = lorde − compensazioni
net > +1% → Emittente netto
|net| ≤ 1% → Net zero
net < −1% → Emissioni nette negative

Copertura delle compensazioni = compensazioni ÷ emissioni lorde × 100. È mostrata accanto al piano di riduzione e all'anno obiettivo dichiarato; acquistare crediti non modifica di per sé la traiettoria di riduzione.

Principi di integrità

Gli standard riconosciuti (SBTi Corporate Net-Zero Standard, ISO 14068-1:2023) richiedono prima la riduzione delle emissioni; la compensazione riguarda solo le emissioni residue e inevitabili. I crediti devono essere addizionali, permanenti, non soggetti a doppio conteggio e ritirati. Karbonet mette sempre i suggerimenti di riduzione davanti alla compensazione e conserva un documento di prova e una notarizzazione on-chain per ogni record di compensazione.

Lo stato mostrato in Karbonet è un indicatore interno di avanzamento. Non è una certificazione di neutralità carbonica o di net zero secondo alcuno standard e non deve essere utilizzato come dichiarazione ambientale pubblica; Karbonet non è un organismo di verifica accreditato.

5. Equivalenze concrete

Per rendere tangibili chilogrammi altrimenti astratti, l'impronta netta è espressa anche con valori di riferimento:

≈ 21 kg per albero/anno
Stima forestale intermedia di uso comune per un albero maturo.
≈ 4.290 kg per auto/anno
US EPA: 4,29 t CO₂ per veicolo passeggeri all'anno.
≈ 7.450 kg per abitazione/anno
US EPA: 7,45 t CO₂ per i consumi energetici di un'abitazione all'anno.

Le equivalenze hanno solo valore illustrativo; la rendicontazione ufficiale utilizza i valori assoluti in kg CO₂e.

6. Proiezione net zero

ritmo annuo di compensazione = compensazioni totali ÷ mesi dalla prima compensazione × 12
anni allo zero = net ÷ ritmo annuo di compensazione

La proiezione ipotizza che l'attuale ritmo di compensazione prosegua in modo lineare e lo confronta con l'anno obiettivo dichiarato dall'azienda (in linea / in anticipo / in ritardo). È una stima semplificata: non modella le misure di riduzione e non costituisce una garanzia.

7. Notarizzazione su blockchain

Per ogni record e ogni report viene calcolato un hash SHA-256 del contenuto (record hash) e scritto su una blockchain EVM a basso consumo (SciMatic). Si crea così una notarizzazione con marca temporale e a prova di manomissione: chiunque può confermare sull'explorer pubblico che quell'esatto hash esisteva in quel momento e qualsiasi modifica successiva al record produrrebbe un hash diverso. On-chain finisce solo l'hash: i dati restano nell'account.

record_hash = SHA-256 dell'oggetto JSON {activity, co2e, company_id, created_at, id, occurred_on} con le chiavi ordinate alfabeticamente.

Che cosa riceve l'auditor

Un portale auditor in sola lettura e a tempo, con l'intero registro, il fattore applicato a ogni record, i report generati e le relative prove on-chain, più un'esportazione per il verificatore (CSV) che si riconcilia con i totali del report.

Fonti

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