Für den Sektor Aluminium CBAM-Lösung
Carbonaz unterstützt den gesamten Umfang der Primär- und Sekundäraluminiumproduktion. Der Hall-Héroult-Elektrolyseprozess, PFC-Emissionen, Anodenverbrauch und CBAM-2026-Benchmark-Werte sind im System hinterlegt. Die Anhang-II-Scope-2-Ausnahme wird automatisch angewendet und die CN-Code-Serie 76xx wird vollständig unterstützt.
Produktionsverfahren
Alle Routen der Aluminiumproduktion
Maßgeschneiderte Berechnung für jedes Produktionsverfahren, von der Primärproduktion bis zum Recycling, vom Anodenverbrauch bis zu Halbzeugen.
Primäraluminium (Hall-Héroult)
Tonerdegewinnung aus Bauxiterz und Elektrolyse geschmolzener Tonerde in Elektrolysezellen. Hoher Stromverbrauch (15-17 MWh/Tonne) und die Verwendung von Kohlenstoffanoden sind typisch.
Sekundäraluminium (Recycling)
Produktion durch Einschmelzen von Aluminiumschrott. Ein um bis zu 90 % geringerer CO₂-Fußabdruck als bei Primäraluminium. Die zentrale Route nachhaltiger Produktion.
Halbzeuge
Produktion von Blech, Profil, Stange, Draht und Folie aus Barren. Getrennte Emissionsberechnung für Walz-, Strangpress- und Gießprozesse.
Anodenproduktion
Produktion vorgebrannter oder Söderberg-Kohlenstoffanoden, die im Elektrolyseprozess verwendet werden. Emissionen werden pro Einheit Anodenverbrauch berechnet.
Berechnungsgenauigkeit
CBAM-2026-Benchmark-Daten integriert
Die offiziellen Aluminium-Benchmark-Werte der Europäischen Kommission sind im System hinterlegt. Für die Berechnung der kostenlosen Zuteilung (FAA) müssen Sie sie nicht manuell eingeben.
| Produkt | Benchmark | Quelle |
|---|---|---|
| Primäraluminium | 1.423 tCO₂/ton | CBAM 2026 Benchmark |
| Sekundäraluminium | 0.091 tCO₂/ton | CBAM 2026 Benchmark |
Quelle: CBAM 2026 Benchmark (IR 2025/2620) · Carbonaz-Seed-Daten im System verfügbar
Sektorspezifische Funktionen
Von Grund auf für Aluminium entwickelt
PFC-Emissionsberechnung (CF₄, C₂F₆)
Perfluorkohlenstoff-Emissionen, die während der Anodeneffekte entstehen, werden automatisch berechnet. Für CF₄ wird GWP 7.390 und für C₂F₆ GWP 12.200 verwendet.
Die Anhang-II-Scope-2-Ausnahme wird korrekt angewendet
Bei Aluminium wird Scope 2 berechnet, aber nicht in die CBAM-Zertifikatsberechnung einbezogen. Carbonaz verwaltet diese Ausnahme automatisch.
Prozesstyp Anodenverbrauch bei der Elektrolyse
Im Hall-Héroult-Prozess werden die CO₂-Emissionen pro Einheit Kohlenstoffanodenverbrauch eigens modelliert. Der Anodentyp (vorgebrannt oder Söderberg) kann ausgewählt werden.
Vollständige Unterstützung für die CN-Code-Serie 76xx
7601 (Barren), 7604 (Stange/Profil), 7605 (Draht), 7606 (Blech), 7607 (Folie) und weitere Aluminium-CN-Codes sind im System hinterlegt.
Tracking der Stromintensität
Die Aluminiumproduktion ist der stromintensivste Industrieprozess (15-17 MWh/Tonne). Das System verfolgt den Stromverbrauch im Detail und multipliziert ihn mit den Netzemissionsfaktoren.
Prüfung von Verträgen über erneuerbare Energien
Stromlieferverträge für erneuerbare Energien und Herkunftsnachweise können ins System hochgeladen werden. Der Anspruch auf grünes Aluminium wird dokumentiert.
Mehrstufige Bauxit- und Tonerde-Lieferkette
Erheben Sie Daten in unbegrenzter Tiefe von Ihren Bauxiterz- und Tonerde-Lieferanten. Die Daten der Lieferanten Ihres Lieferanten werden ebenfalls in die Kette einbezogen.
Kohlenstoffgehalt von Schrott
Der Kohlenstoffgehalt des in der Sekundäraluminiumproduktion verwendeten Schrotts wird verfolgt. Das kommt Produzenten mit hoher Recyclingquote zugute.
Korrekter jährlicher Mark-up-Aufschlag
2026 +10 %, 2027 +20 %, 2028 und danach +30 % sind korrekt codiert. Eine jahresbasierte Simulation projiziert Ihre künftigen Kosten.
Vollständiger CBAM-Faktor-Übergang 2026 → 2034
Der Übergangsplan 0.025 → 1.000 ist im System hinterlegt. Projizieren Sie Ihre Kosten für die kommenden Jahre.
Unveränderlicher Audit-Trail · 7 Jahre Aufbewahrung
Jede Dateneingabe, jede Berechnung und jeder Bericht wird so erfasst, dass er nicht rückwirkend geändert werden kann. Bereit für die SGS-Prüfung.
Mehrsprachige Oberfläche und mehrsprachiger Support
Ihr Team arbeitet in seiner eigenen Sprache. Alle Begriffe, die Dokumentation und der Support sind mehrsprachig verfügbar.
CBAM-Faktor-Einführungsplan
Von 2026 bis 2034: Kostenprojektion
Der CBAM-Faktor steigt Jahr für Jahr und erreicht 2034 volle 100 %. Carbonaz unterstützt jedes Übergangsjahr und zeigt Ihre künftigen Kosten schon heute mit dem Mark-up-Simulator.
| Jahr | CBAM-Faktor | Bedeutung |
|---|---|---|
| 2026 | 0.025 | 2,5 % der Bruttokosten werden gezahlt |
| 2027 | 0.050 | 5 % |
| 2028 | 0.100 | 10 % |
| 2029 | 0.225 | 22,5 % |
| 2030 | 0.485 | 48,5 % |
| 2031 | 0.610 | 61 % |
| 2032 | 0.735 | 73,5 % |
| 2033 | 0.860 | 86 % |
| 2034 | 1.000 | 100 % (volles CBAM) |
Quelle: Verordnung (EU) 2023/956 Artikel 31 · Carbonaz-Seed-Daten
Häufig gestellte Fragen
CBAM-Fragen zu Aluminium
Wie werden PFC-Emissionen bei Aluminium berechnet?
Gibt es einen Berechnungsunterschied zwischen Primär- und Sekundäraluminium?
Werden bei Aluminium Scope-2-Stromemissionen in die Zertifikatsberechnung einbezogen?
Kann ich meinen Vertrag über erneuerbare Energien in der CBAM-Berechnung verwenden?
Welche Aluminium-CN-Codes werden unterstützt?
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