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文档简介

1、ICS 65.020.40B 64备案号:46586-2015DB11北京市地方标准DB11/T 12142015平原地区造林项目碳汇核算技术规程Technical code of practice for carbon accounting of afforestation project in the plain areas2015 - 07 - 08 发布2015 - 11 - 01 实施北京市质量技术监督局发 布DB11/T 12142015目次前言范围1规范性引用文件1术语和定义1碳计量方法2监测程序9附录 A(资料性附录)主要乔木优势树种(组)生物量参数17附录 B(资料性附录)主

2、要乔木树种(组)生物量方程参考表20参考文献21IDB11/T 12142015前言本标准按照GB/T 1.12009给出的规则起草。本标准由北京市园林绿化局提出并归口。本标准由北京市园林绿化局组织实施。本标准起草单位:北京市林业碳汇工作办公室、中国绿色碳汇基金会、北京市发展和改革委员会、北京市园林绿化局造林营林处、顺义区园林绿化局、怀柔区园林绿化局、大兴区林业工作站。本标准主要起草人:周彩贤、张玉梅、李怒云、刘力、陈峻崎、于海群、张峰、何桂梅、李金良、彭强、杜静、崔亚红、王永超、南海龙、宋继琴。IIDB11/T 12142015平原地区造林项目碳汇核算技术规程范围本标准规定了平原地区造林项目

3、的碳汇量计量、监测的技术方法和要求。本标准适用于 2005 年 2 月 16 日以来的无林地,包括宜林地、农地、废弃沙石坑地、荒滩、荒地、拆迁腾退地、重要水源保护地(不含湿地)地区造林项目和城市景观造林绿化活动的碳汇计量与监测。规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。LY/T 22532014造林项目碳汇计量监测指南术语和定义LY/T 22532014 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。3.1碳层 stratification是指根据项目边界内的土壤、立地条件

4、、植被状况以及经营活动等,将项目区划分成若干个相对同质的单元。3.2核算 accounting是指对碳汇造林项目边界内的、由该造林项目引起的碳储量变化量、碳排放量和净碳汇量进行计量和监测。碳计量方法项目边界确定事前项目边界可通过以下几种方式之一确定:利用大比例尺地形图(比例尺1:10000)实地勾绘获取项目边界。利用经校正合格的高分辨率的地理空间数据(卫星影像、航空影像数据等)判读勾绘项目边界。用定位误差在 5m 以内的全球定位系统(GPS) 直接测定项目地块边界的拐点坐标。事后边界应采用 1:10000 以上地形图现场勾绘,或采用定位误差在 5m 以内GPS 直接测定,或利用高分辨率的卫星影

5、像或航空影像判读勾绘并实地调绘,或用全站仪实测。如果实际边界位于项目设计边1DB11/T 12142015界之内,应以实际边界为准;如果实际边界位于项目设计边界之外,应以设计边界为准。地理边界应提交由地理信息系统制作的具有经纬度坐标及造林项目地块详细信息的图形文件。项目计入期按照 LY/T 22532014 的相关规定。计入期最短为 20 年,最长为 60 年。碳库及温室气体排放源的识别碳库选择在地上生物量碳库、地下生物量碳库、土壤碳库、枯落物碳库和枯死木碳库这五个碳库中,只选择地上生物量碳库和地下生物量碳库进行计量、监测。温室气体排放源选择温室气体排放源选择只考虑生物质燃烧造成的温室气体排放

6、,温室气体排放源的选择见表 1。表 1 温室气体排放源的选择温室气体排放源温室气体种类是否选择理由或解释生物质燃烧CO2否生物质燃烧导致的CO2排放已在碳储量变化中考虑CH4是项目运行期内有森林火灾发生,会导致生物质燃烧产生CH4排放否项目运行期内没有森林火灾发生N2O是项目运行期内有森林火灾发生,会导致生物质燃烧产生N2O排放否项目运行期内没有森林火灾发生基线情景识别基线情景识别按照 LY/T 2253 的规定执行。事前分层基线情景碳层划分根据项目区实施造林作业之前的立地条件、植被类型等关键因子进行基线情景碳层划分。项目情景碳层划分在项目设计阶段,根据项目设计的造林树种(组)、密度、苗木规格

7、进行分层。在项目活动实施后, 根据项目作业的实施情况和造林模式,对项目区事前的分层结果进行适当调整。基线碳汇量基线碳汇量组成基线碳汇量只考虑林木、灌木生物量碳库碳储量的变化,计算方法如公式(1):2DB11/T 12142015CBSL,t CTREE _ BSL,t CSHRUB _ BSL,t(1)式中:CBSL,t第 t 年的基线碳汇量,单位为:t CO2-ea-1;CTREE_BSL,t第 t 年时基线林木生物量碳储量的年变化量,单位为:t CO2-ea-1;CSHRUB_BSL,t第t年时基线灌木生物量碳储量的年变化量,单位为:t CO2-ea-1。基线林木碳汇量根据基线的分层,计算

8、每一层的林木碳储量的年变化量之和,即为基线林木碳储量的年变化量,计算方法如公式(2):CTREE _ BSL,t CTREE _ BSL,i,t (2)i 1式中:CTREE_BSL,t第 t 年时,基线林木生物量碳储量的年变化量,单位为:t CO2-ea-1;CTREE_BSL,i,t第 t 年时,基线第 i 层林木生物量碳储量的年变化量,单位为:t CO2-ea-1;i1,2,3,,基线的林木分层;t1,2,3,,自项目开始以来的年数。假定一段时间内(第 t1 至 t2 年)基线林木生物量的变化是线性的,基线林木生物量碳储量的年变化量(CTREE_BSL,i,t)计算方法如公式(3):式中

9、:TREE _ BSL,i,tt t21CTREE_BSL,i,t第 t 年时,基线第 i 层林木生物量碳储量的年变化量,单位为:t CO2-ea-1;CTREE_BSL,i,t第 t 年时,基线第 i 层林木生物量的碳储量,单位为:t CO2-e;t1,2,3,自项目开始以来的年数;t1,t2项目开始以后的第 t1 年和第 t2 年,且 t1tt2。C CTREE _ BSL,i,t2 CTREE _ BSL,i,t1.(3)林木生物量碳储量是利用林木生物量含碳率将林木生物量转化为碳含量,再利用 CO2 与C 的分子量(44/12)比将碳含量(t C)转换为二氧化碳当量(t CO2-e),计

10、算方法如公式(4):12CTREE _ BSL,i, j,t 44 BTREE _ BSL,i, j,t CFTREE _ BSL,i, j (4)式中:j 1CTREE_BSL,i,j,t第 t 年时,基线第 i 层林木树种 j 生物量的碳储量,单位为:t CO2-e;3DB11/T 12142015BTREE_BSL,i,j,t第 t 年时,基线第 i 层林木树种 j 的生物量,单位为:t d.m. ;CFTREE_BSL,i,j基线第 i 层林木树种 j 的生物量含碳率;t C (t.d.m.)-1; 44/12CO2 与C 的分子量之比。可以选择采用下列方法之一来估算基线林木生物量(B

11、TREE_BSL,i,j,t):方法 I:生物量扩展因子法通过林木的胸径(DBH)或胸径(DBH)和树高(H),利用材积表或材积公式转化成林木树干材积;利用基本木材密度(D)和生物量扩展因子(BEF)估算林木地上生物量;利用地下生物量与地上生物量的比值(R)将地上生物量推算出全株生物量,计算方法如公式(5):BTREE _ BSL ,i ,j ,t VTREE _ BSL ,i ,j ,tDTREE _ BSL ,i ,jBEFTREE _ BSL ,i ,j 1 RTREE _ BSL ,i ,j .(5)式中:BTREE_BSL,i,j,t第 t 年时,基线第 i 层林木树种 j 的生物量

12、,单位为:t d.m;VTREE_BSL,i,j,t第 t 年,基线第 i 层树种 j 的林木树干材积,是通过胸径和(或)树高数据查材积表或将数据代入材积方程计算得来,单位为:m3;DTREE_BSL,i,j基线第 i 层树种 j 的木材基本密度,单位为:t d.mm-3;BEFTREE_BSL,i,j基线第 i 层树种 j 的生物量扩展因子,用于将树干材积转化为林木地上生物量,无量纲;RTREE_BSL,i,j基线第 i 层树种 j 的地下与地上生物量比,无量纲;i1,2,3估算基线林木生物量的分层;j1,2,3第 i 层中的树种;t1,2,3项目活动开始以后的年数。方法 II:生物量方程法

13、BTREE _ BSL,i, j,t Fj x1i, j,t , x2i, j,t , x3i, j,t , 1 RTREE _ BSL,i, j .(6)式中:BTREE_BSL,i,j,t第 t 年时,基线第 i 层的林木树种 j 的生物量,单位为:t d.m;Fj(x1i,j,t,x2i,j,t,x3i,j,t,)将第 t 年,基线第 i 层树种 j 的测树因子(x1, x2, x3,)转化为地上生物量的回归方程。测树因子(x1, x2, x3,);RTREE_BSL,j基线第 i 层树种 j 的地下与地上生物量比,无量纲;j1,2,3第 i 层中的树种;i1,2,3估算基线林木生物量的

14、分层;4DB11/T 12142015t1,2,3项目活动开始以来的年数。基线灌木碳汇量根据灌木盖度对项目边界内的灌木生物量进行分层,并估算每层灌木生物量的碳储量。假定一段时间内(第 t1 至 t2 年)灌木生物量的变化是线性的,基线灌木生物量碳储量的年变化量(CSHRUB_BSL,t) 计算方法如公式(7): CSHRUB _ BSL,i,t CSHRUB _ BSL,i,t C C 21 (7)SHRUB _ BSL,tSHRUB _ BSL,i,ti 1i 1 t2 t1式中:CSHURB_BSL,t第 t 年时,基线灌木生物量碳储量的年变化量,单位为:t CO2-ea-1;CSHRUB

15、_BSL,i,t第 t 年时,基线第 i 层灌木生物量碳储量的年变化量,单位为:t CO2-ea-1;CSHRUB_BSL,i,t第 t 年时,基线第 i 层灌木生物量的碳储量,单位为:t CO2-e;i1,2,3,基线的灌木分层;t1,2,3,自项目开始以来的年数;t1, t2项目开始以后的第 t1 年和第 t2 年,且 t1tt2。第 t 年时项目边界内基线灌木生物量的碳储量计算方法如公式(8):C 44 CF 1 R A B.(8)SHRUB _ BSL ,i ,t12SSSHRUB _ BSL ,i ,tSHRUB _ BSL ,i ,t式中:CSHRUB_BSL,i,t第 t 年时,

16、基线第 i 层灌木生物量的碳储量,单位为:t CO2-e;CFS灌木的生物量含碳率,单位为:t C (t.d.m.)-1,缺省值为 0.47;RS灌木的地下与地上生物量比,无量纲,缺省值为 0.4;ASHRUB_BSL,i,t第 t 年时,基线第 i 层灌木的面积,单位为:ha;BSHRUB_BSL,i,t-1第 t 年时,基线第 i 层灌木的平均每公顷地上生物量,单位为:t d.m ha ;i1,2,3,基线的灌木分层;t1,2,3,自项目开始以来的年数;44/12将 C 转换为 CO2 的分子量比值。灌木盖度 5%的非重复抽样,监测样地数量的计算方法如公式(17): L2 L2 Wi St

17、 N t 2 W S LitS 2Lii1n i 1 i 1.(17)y st N Wii 1 S 2N 2t 2 Wi i 1 S 2各碳层监测样地数量的计算方法如公式(18):ni n Wi SiL.(18)式中: Wi i 1Sin项目估计生物量碳储量所需的监测样地数量,即样本单元数,单位为:个;ni第 i 层分配的样地数量,单位为:个;t可靠性指标;用危险率(=0.1)、自由度无限查 t 分布双侧 t 分位数表(t)得 1.645;A项目总面积,单位为:ha;Ai第 i 层面积,单位为:ha;Ap样地面积,森林调查中通常取 0.06,中幼龄林可以取 0.04a,单位为:ha;N项目总体

18、单元数(N=A/Ap),无量纲;Ni第 i 层的总体单元数,Ni=Ai/Ap,无量纲;Wi第 i 层的面积权重(Wi=Ai/A= Ni/N),无量纲;第 i 层样本生物量的平均数,单位为:t d.mha-1;yi10S2( yst )DB11/T 12142015项目生物量估计值的方差,无量纲;其平方根为标准差,单位为:t d.mha-1;Si第 i 层生物量估计值的标准差,单位为:t d.mha-1;E项目生物量估计值的允许的相对误差限,其值为 1 减去要求的精度。通常要求的相对误差限为 10%;项目生物量估计值的允许绝对误差限,单位为:t d.mha-1;其值等于允许的相对误差限 E 与项

19、目生物量估计值的乘积;i1, 2, 3, 项目生物量碳储量估计的分层。样地设置在测定和监测项目边界内的碳储量变化时采用矩形样地。样地水平面积为 0.04 ha 0.06 ha。在同一个造林项目中,所有样地的面积应当相同。固定样地的设置采用随机起点的系统设置方式。样地边缘应离地块边界至少 10m 以上。样地内林木和管理方式(如施肥、更新等)应与样地外的林木完全一致。记录每个样地的行政位置、小地名和 GPS 坐标、造林树种、模式和造林时间等信息。如果一个层包括多个地块,应采用下述方法以保证样地在碳层内尽可能均匀分布:根据各碳层的面积及其样地数量,计算每个样地代表的平均面积;根据地块的面积,计算每个

20、地块的样地数量,计算结果不为整数时,采用四舍五入取整。应采用 GPS 或罗盘仪确定西南拐角点,埋设地下标桩,复位时利用 GPS 导航,用罗盘仪和明显地标按历次调查记录的方位、距离引线定位找点。监测频率造林项目固定样地的监测频率为每 35 年一次,固定样地复位率应达 100%。首次监测时间由项目实施主体根据项目设计自行选择,但首次监测时间的选择应避免引起未来的监测时间与项目碳储量的峰值出现时间重合。林木Th物量碳储量的监测第一步:样地每木检尺,实测样地内所有活立木的胸径(DBH)。如果选用二元材积表或二元生物量方程计算材积或生物量,则还需测定树高(H)。测高株树不少于 25 株,径阶分布均匀,用

21、于拟合树高曲线。第二步:利用材积表(或材积公式)计算单株林木树干材积,采用生物量扩展因子法即公式(5) 和地下生物量与地上生物量的比值,计算单株林木生物量;或利用生物量方程即公式(6)计算每株林木地上生物量,通过地下生物量与地上生物量的比值计算整株林木生物量;将单株林木生物量累加,得到样地水平生物量;根据样地林木生物量计算碳层平均单位面积林木生物量。第三步:计算第 i 层样本平均数(碳层 i 平均单位面积林木生物量的估计值)及其方差,方法如公式(19)、(20):bTREE ,i,t nibTREE , p ,i,tp1ni.(19)11DB11/T 121420152ni bTREE , p

22、,i,t bTREE ,i,tS 2 p 1(20)bTREE ,i ,tn n 1ii式中:bTREE,i,t第 t 年第 i 层平均单位面积林木生物量的估计值,单位为:t d.mha-1;bTREE,p,i,t第 t 年第 i 层样地 p 的单位面积林木生物量,单位为:t d.mha-1;ni第 i 层的样地数;S2bTREE ,i ,t 第 t 年第 i 层平均单位面积林木生物量估计值的方差,单位为: (t d.mha-1)2;p1,2,3第 i 层中的样地;i1,2,3项目林木分层;1,2,3自项目活动开始以来的年数。第四步:计算项目总体平均数估计值(平均单位面积林木生物量估计值)及其

23、方差,方法如公式(21)、(22):bTREE ,t wMii 1bTREE ,i ,t .(21)M S 2 S 2 w 2 i ,t .(22)式中:bTREE ,t ini 1 i bTREE,t第 t 年项目边界内的平均单位面积林木生物量估计值,单位为:t d.mha-1;wi第 i 层面积与项目总面积之比,wi=Ai/A,无量纲;bTREE,i,t第 t 年第 i 层的平均单位面积林木生物量估计值,单位为:t d.mha-1;S2bTREE ,t 第 t 年,项目总体平均数(平均单位面积林木生物量)估计值的方差,单位为:S 2ni M第 t 年第 i 层平均单位面积林木生物量估计值的

24、第 i 层的样地数;项目边界内估算林木生物量的分层总数;p1,2,3第 i 层中的样地;i1,2,3项目边界内估算林木生物量的分层;t1,2,3自项目活动开始以来的年数。(t d.mha-1)2;bTREE ,i ,t 方差,单位为:(t d.mha-1)2;第五步:计算项目边界内平均单位面积林木生物量的不确定性(相对误差限),方法如公式(23):t VAL Sb式中:12ubTREE ,tTREE ,t(23)bTREE ,tDB11/T 12142015第 t 年,项目边界内平均单位面积林木生物量估计值的相对误差限;%。要求相对bTREE ,t 误差不大于 10%,即抽样精度不低于 90%

25、;t可靠性指标:自由度等于 n-M(其中 n 是项目边界内样地总数,M 是林木生物量估算的分层总数),置信水平为 90%,查 t 分布双侧分位数表获得。例如:置信水平为 90%,自由度为 45 时,双侧 t 分布的 t 值在 Excel 电子表中输入“=TINV(0.10,45)”可以计算得到 t 值为 1.6794;S第 t 年,项目边界内平均单位面积林木生物量估计值的方差的平方根(即标准误差),bTREE ,t 单位为:t d.mha-1。第六步:计算第 t 年项目边界内的林木总生物量,方法如公式(24):式中:BTREE ,t A bTREE ,t(24)BTREE,tA第 t 年项目边

26、界内林木生物量的估计值,单位为:t d.m.;项目边界内各碳层的面积总和,单位为:ha;bTREE,t第 t 年项目边界内平均单位面积林木生物量估计值,单位为:t d.mha-1;t1,2,3自项目活动开始以来的年数。第七步:计算第 t 年项目边界内林木生物量碳储量,方法如公式(25):式中:CTREE ,t 4412BTREE ,tCFTREE.(25)CTREE,tBTREE,t第 t 年项目边界内林木生物量碳储量的估计值;t CO2-e第 t 年项目林木总生物量的估计值;t d.m.CFTREE林木生物量的含碳率;t C(t d.m.)-1t1,2,3自项目活动开始以来的年数第八步:计算

27、项目边界内林木生物量碳储量的年变化量。假设一段时间内,林木生物量的变化是线性的,方法如公式(26):dC CTREE ,t 2 CTREE ,t1(26)式中:TREE t1 ,t2 TdCTREE(t1,t2)第 t1 年和第 t2 年之间项目边界内林木生物量碳储量的年变化量,单位为:tCTREE,tCO2-ea-1;第 t 年时项目边界内林木生物量碳储量估计值,单位为:t CO2-e;T两次连续测定的时间间隔(T= t2 -t1),单位为:a;t1,t2自项目活动开始以来的第 t1 年和第 t2 年。13DB11/T 12142015首次监测时,将项目活动开始时林木生物量的碳储量赋值给公式

28、(27)中的变量 CTREE,n,即:首次核证时 CTREE, t1= CTREE_BSL,此时,t10,t2首次监测的年份。第九步:计算监测期内第 t 年(t1tt2)时项目边界内林木生物量碳储量的变化量,方法如公式(27):1 2式中:CTREE ,t dCTREE ,t ,t 1a.(27)CTREE,t第 t 年时项目边界内林木生物量碳储量的年变化量,单位为:tCO2-ea-1;dCTREE(t1,t2)第 t1 年和第 t2 年之间项目边界内林木生物量碳储量的年变化量,单位为:t CO2-ea-1;1a1 年。灌木Th物量碳储量的监测灌木生物量碳储量的监测,仅适用于灌木生物量变化较大

29、(如灌木造林)的情形。如果项目不开展灌木造林活动,可以假定项目情景相对于基准线情景的灌木生物量变化为0,因此不需要进行监测。如果开展灌木造林,则采用生物量方程的方法来监测灌木林生物量碳库中的碳储量。第一步:在第i层样地p内设置样方k(面积2m2),测定样方内灌木的地径、高、冠幅和枝数等,利用一元或多元生物量方程,计算样地p内灌木的单位面积生物量,方法如公式(28): f shrub , j x1,i , p , k ,t , x2 ,i , p , k ,t , x3 ,i , p , k ,t , N i , p , k , j ,t CF s , j 1 Rs , j bshrub ,i

30、, p ,t k 1j 1k 1Ashrub ,i , p , k ,t 10000 (28)式中:bShrub,i,p,t第 t 年时项目边界内第 i 层样地 p 内的平均单位面积灌木生物量,单位为:t d.m;fShrub,j(x1,x2,x3)第 j 类灌木地上生物量与灌木测树因子(x1,x2,x3)(如基径、高、冠幅、灌径等)的单枝生物量方程,单位为:t d.m;Ni,p,k,j第 i 层样地 p 样方 k 内第 j 类灌木的枝数;CFS,j第 j 类灌木的生物量含碳率,单位为:t C (t d.m.)-1;RS,j第 j 类灌木的地下生物量与地上生物量比值,无量纲;AShurb,i,

31、p,k,t第 t 年时第 i 层样地 p 内样方 k 的面积,单位为:m2;i1,2,3项目边界内估算灌木生物量的分层;p1,2,3第 i 层内的样地;k1,2,3样地 p 内的样方;j1,2,3灌木类型 j;t1,2,3自项目活动开始以来的年数。14DB11/T 12142015第二步:计算第 i 层平均单位面积灌木生物量估计值及其方差,方法如公式(19)(20),用 bShrub,i,t替换其中的 bTREE,i,t,用 bShrub,i,p,t 替换其中的 bTREE,i,p,t;第三步:计算项目边界内平均单位面积灌木生物量估计值及其方差,方法如公式(21)(22),用 bShrub,t

32、替换其中的 bTREE,t,用 bShrub,i,t 替换其中的 bTREE,i,t,用 SbShrub,t 替换其中的 SbTREE,t;第四步:计算项目边界内平均单位面积灌木生物量估计值的不确定性,方法如公式(23),用 ubShrub,t替换其中的 ubTREE,t;第五步:计算第 t 年项目边界内的灌木总生物量估计值,方法如公式(24),用 bShrub,t 替换其中的bTREE,t,用 BShrub,t 替换其中的 BTREE,t;第六步:计算第 t 年项目边界内灌木生物量的碳储量,方法如公式(25)用 CShrub,t 替换其中的 CTREE,t,用 BShrub,t 替换其中的

33、BTREE,t,用 CFS 替换 CFTREE;第七步:计算项目边界内灌木生物量碳储量的年变化量。假定一段时间内,灌木生物量变化时线性增长的。参考公式(26),用 CShrub,t 替换其中的 CTREE,t,用 dCSHRUB(t1,t2)替换 dCTREE(t1,t2) ;第八步:计算第 t 年(t1tt2)时项目边界内灌木生物量碳储量的变化量,方法如公式(27),用 dCSHRUB(t1,t2)替换 dCTREE(t1,t2),用 CSHRUB,t 替换 CTREE,t。项目边界内的温室气体排放量的监测根据监测计划,详细记录项目边界内每一次森林火灾(如果有)发生的时间、面积、地理边界等信

34、息,按照公式(14)计算项目边界内由于森林火灾燃烧地上生物量所引起的温室气体排放(GHGE,t)。精度控制与校正林木的平均生物量最大允许相对误差的计算方法如公式(29):式中:RE umaxbTREE ,t.(29)REmax最大允许相对误差,单位为:%;ubTREE,t第 t 年时项目边界内平均单位面积林木(灌木)碳储量的不确定性,单位为:%;t1,2,3自项目活动开始以来的年数。如果REmax大于10%(即抽样精度小于90%),项目业主或其他项目参与应额外增加样地数量或者采用扣减碳汇量打折的方法,以保证满足最低90%的抽样精度。设置额外样地,最大允许相对误差范围内所需的样地数目根据本标准5

35、.5条“抽样设计”进行计算。不需要监测的数据和参数不需要监测的数据和参数,包括可以直接采用缺省值或只需一次性测定即可适用于本标准的数据和参数,详见表2 。15DB11/T 12142015表2 不需要监测的参数序号参数单位可采用数据1树种生物量含碳率无量纲采用缺省值0.52木材密度本标准附表A.13生物量扩展因子无量纲本标准附表A.24树种地下生物量与地上生物量之比无量纲本标准附表A.35立木材积m3采用国家森林资源清查或森林规划设计调查使用的标准操作程序6生物量方程无量纲本标准附表B.17干物质燃烧CH4排放因子g CH4 (kg燃烧的干物质)-1北京地区默认值为4.78干物质燃烧N2O排放

36、因子g N2O (kg燃烧的干物质)-1北京地区默认值为0.26需要监测的数据和参数采用国家森林资源调查使用的标准操作规程对以下数据和参数进行监测,详见表3:表3 需要监测的参数序号参数单位1项目总面积ha2各分层面积ha3用于材积表(材积公式)或生物量方程计算林木生物量所需的树木胸径和树高胸径cm,树高m4使用立木材积表或材积方程所得出的树干材积m316DB11/T 12142015附录A(规范性附录)主要乔木优势树种(组)Th物量参数主要乔木优势树种(组)生物量参数见下表 A.1A.3。表A.1主要乔木优势树种(组)基本木材密度参考值树种-3Dj (d.m.m )树种-3Dj (d.m.m

37、 )油松0.360侧柏0.478圆柏0.478华ft松0.396白皮松0.424元宝枫0.443杨树0.378椿树0.443银杏0.359栾树0.443白蜡0.443国槐0.443柳类0.443悬铃木0.443刺槐0.443榆树0.598核桃0.443ft杏0.443栎类0.676黄栌0.443樟子松0.375云杉0.342椴类0.420桦木0.541杂木0.515软阔类0.443硬阔类0.598其它松类0.424其它杉类0.359注:表内数据来源于中华人民共和国气候变化第二次国家信息通报中“土地利用变化与林业温室气体清单”(2013)。17DB11/T 12142015表A.2主要乔木优势树

38、种(组)Th物量扩展因子参考值树种BEFj树种BEFj油松1.589侧柏1.732圆柏1.732华ft松1.785白皮松1.631元宝枫1.586杨树1.446椿树1.586银杏1.667栾树1.586白蜡1.586国槐1.586柳类1.821悬铃木1.586刺槐1.586榆树1.671核桃1.586ft杏1.586栎类1.335黄栌1.586樟子松2.513云杉1.734椴类1.407桦木1.424杂木1.586软阔类1.586硬阔类1.674其它松类1.631其它杉类1.667注:表内数据来源于中华人民共和国气候变化第二次国家信息通报中“土地利用变化与林业温室气体清单”(2013)。18D

39、B11/T 12142015表A.3主要乔木优势树种(组)地下与地上Th物量比值树种R j树种R j油松0.251侧柏0.277圆柏0.277华ft松0.170白皮松0.206元宝枫0.289杨树0.227椿树0.289银杏0.277栾树0.289白蜡0.289国槐0.289柳类0.288悬铃木0.289刺槐0.289榆树0.621核桃0.289ft杏0.289栎类0.292黄栌0.289樟子松0.241云杉0.224椴类0.201桦木0.248杂木0.289软阔类0.289硬阔类0.261其它松类0.206其它杉类0.277注:表内数据来源于中华人民共和国气候变化第二次国家信息通报中“土地利

40、用变化与林业温室气体清单”(2013)。19DB11/T 12142015附录B(资料性附录)主要乔木树种(组)Th物量方程参考表主要乔木树种(组)生物量方程参考表见表B.1。表 B.1 主要乔木树种(组)Th物量方程参考表树种( 组)地上生物量公式柏木WT=0.12531(DBH2H)0.733油松WS=0.0475(DBH2H)0.8539 ,WB=0.0017(DBH2H)1.1515, WL=0.0134(DBH2H)0.8099 ,WT=WS+WB+WL栎类WS=0.0369(DBH2H)0.9165,WB=0.00051(DBH2H)1.3377,WL=0.00021(DBH2H)

41、1.171,WT=WS+WB+WL桦木WS=0.0319(DBH2H)0.9356,WB=0.00063(DBH2H)1.2781,WL=0.00016(DBH2H)1.1688,WT=WS+WB+WL硬阔类WS=0.0179DBH2.857,WB=0.00002DBH4.292,WL=0.000037DBH3.49,WT=WS+WB+WL软阔类WS=0.012541(DBH2H)1.144,WB=0.004786(DBH2H)1.006,WL=0.047180(DBH2H)0.769,WT=WS+WB+WL椴树类WS=0.098DBH2.353,WB=0.00287DBH2.99,WL=0.

42、469DBH0.714,WT=WS+WB+WL杨树WS=0.0231(DBH2H)0.9258,WB=0.00121(DBH2H)1.1337,WL=0.00063DBH1.1706,WT=WS+WB+WL刺槐WS=0.05527(DBH2H)0.8576,WB=0.02425(DBH2H)0.7908,WL=0.0545(DBH2H)0.4574,WT=WS+WB+WL榆树WS=0.0709DBH2.42,WB=4.924DBH0.976,WL=1.163DBH0.64,WT=WS+WB+WL注:WS 树干生物量,WB 树枝生物量,WL 树叶生物量,WT 地上部分总生物量,WR 地下部分总生

43、物量,DBH 树木胸径,H 树高20DB11/T 12142015参考文献UNFCCC. A/R Large-scale methodology: Afforestation and reforestation of lands except wetlands. AR-ACM0003 / Version 01.0.0.UNFCCC. A/R Simplified baseline and monitoring methodology for small scale CDM afforestation and reforestation project activities implemented on lands other than wetlands. AR-AMS0007 / Version 02.0.0.国家发展和改革委员会. 碳汇造林项目方法学(AR-CM-001-V01),2013.国家发展和改革委员会. 森林经营碳汇项目方法学(AR-CM-003-V01),2013.A/R CDM 项目活动基线情景确定和额外性论证工具(ar-am-tool-02-v1,

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