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文档简介
ICS13.040.20ICS13.040.20CCSZ04团 体 标 准T/CSF—0102-2024城市绿地生态系统温室气体清除项目碳计量与监测指南Guidelinesforcarbonaccountingandmonitoringofgreenhousegasremovalprojectinurbangreenlandecosystem2024-12-18发布 2024-12-18实施中国林学会 发布`T/CSFT/CSF—0102-2024目 次前 言 II范围 1规范性引用文件 1术语和定义 1项目净温室气体清除量的计量 2项目净温室气体清除量的监测及数据质量管理 9附录A (规范性)植被地上地下碳库碳储量计算方法 10附录B (规范性)森林生物量计算方法 14附录C (规范性)草地地上地下碳库碳储量计算方法 17附录D (规范性)湿地地上地下碳库碳储量计算方法 19附录E (规范性)土壤有机碳储量计算方法 20附录F (规范性)城市绿地系统建设及管养时期引起的碳排放 23附录G (规范性)碳库碳储量的监测方法 28附录H (资料性)部分城市绿化植物的生长资料 36附录I (资料性)植被年均固碳量 41附录J (资料性)排放因子表 43附录K (资料性)园林建设及养护期耗排放估算缺省值 45附录L (资料性)土壤有机碳密度的参考值 47附录M (资料性)项目设计阶段确定的参数和数据要求 48附录N (资料性)项目实施阶段需监测的参数和数据要求 55参 考 文 献 61I前 言本文按照GB/T1.1—2020《标化作导则 第部分标准文的结和起规则的起草。本文件的某些内容可能涉及专利。本文件发布机构不承担识别专利的责任。本文件由中国林学会提出并归口。四川天府新区生态环境和城市管理局、北京市园林绿化科学研究院、上海市林业总站、吉林省林业科本文件主要起草人:侯远青、王寄梅、武曙红、陈烨、许茜茜、刘孝贤、张简、唐才富、刘晓雨、代丽梅、汪晖、谭欣悦、冯凯、朱攀、唐艺挈、金桂香、任军、张立民、谢军飞、李新宇、吴建芝、II城市绿地生态系统温室气体清除项目碳计量与监测指南范围本文件提出了城市绿地生态系统温室气体清除项目碳计量与监测过程中涉及的术语和定义、温室气体清除量的计量与监测等方面的内容。本文件适用于城市建成区、城市规划区内以绿地生态系统固碳增汇为目标开展减排措施活动的温室气体清除项目的温室气体清除量的碳计量和监测。下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;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。GB/T33760GB/T38590GB/T41198林业碳汇项目审定和核证指南GB50280城市规划基本术语标准CJJ/T85城市绿地分类标准下列术语和定义适用于本文件。3.1城市绿地生态系统urbanecosystem本文件的城市绿地生态系统指城市建成区和城市规划区内生物与环境构成的统一整体,包括绿地3.2城市建成区urbanbuilt-uparea城市行政区内实际已成片开发建设、市政公用设施和公共设施基本具备的地区。[来源:GB/T50280-1998,3.0.6]3.3城市规划区urbanplanningarea是指城市市区、近郊区以及城市行政区域内因城市建设和发展需要实行规划控制的区域,城市规划区的具体范围,由城市人民政府在编制的城市总体规划中划定。13.4城市绿地urbangreenland指城市建设用地内的公园绿地、防护绿地、广场用地,附属绿地以及建设用地外的风景游憩绿地、生态保护绿地、区域设施绿地以及生产绿地等土地利用类型。包括其中的森林和草地。[来源:CJJ/T85]3.5地被物groundcoverplant株丛密集、低矮,经简单管理即可用于代替草坪覆盖在地表、防止水土流失,能吸附尘土、净化空气、减弱噪音、消除污染并具有一定观赏和经济价值的植物。不仅包括多年生低矮草本植物,还有一些适应性较强的低矮、匍匐型的灌木和藤本植物。3.6草坪lawn表层为土壤质地,以人工建植或养护管理的草坪草为主,起到保护、绿化、美化环境作用,并为人类活动所利用的草地。3.7碳库carbonpool生态系统中存储碳的各组成部分。这里包括地上活体植物生物质、地下活体植物生物质、枯落物、枯死木及土壤有机质碳库。[来源:GB/T41198-2021,3.5有修改]3.8温室气体清除量greenhousegasremoval在特定时段内从大气中清除的温室气体总量(以tCO2e为单位)。3.9泄漏leakage由项目引起且发生在项目边界之外的,可测量、可核查的温室气体排放量。项目地理边界可选择下述方法确定:利用高分辨率不低于5m的地理空间数据(如卫星影像、航片)、城市规划图、园林绿化资源(GIS)2可根据项目活动中,碳储量变化的显著性来选择核算温室气体清除量的碳库。项目碳库选择可按表1所示的方法确定。项目温室气体排放源的选择可按表2确定。表1碳库的选择碳库是否选择备注说明地上活体植物生物质是项目活动会导致该碳库碳储量显著发生变化地下活体植物生物质是项目活动会导致该碳库碳储量发生显著变化枯死木否与基准线情景相比,项目活动不会导致该碳库碳储量变化的减少。基于保守性原则选择忽略该碳库枯落物否与基准线情景相比,项目活动不会导致该碳库碳储量减少。基于保守性原则选择忽略该碳库土壤有机碳是项目活动会导致该碳库碳储量发生变化表2项目温室气体排放源的选择排放源温室气体种类是否选择备注说明肥料使用N2O是项目活动过程中园林植物的栽植及后期管养过程中的肥料使用将造成显著的N2O排放化石燃料使用CO2是项目活动中涉及的管养活动中管护设备的使用将导致CO2排放湿地新建\管理CH4是湿地新建及管理活动会导致明显的CH4排放可通过调查项目活动开始前的土地利用现状来确定项目基准线情景。项目基准线情景一般可描述为:维持城市绿地生态系统温室气体清除项目开始前的土地利用与管理方式。碳层划分包括基准线碳层划分、项目碳层划分。为提高碳储量估算的精度并降低监测成本,可根据拟议项目特点选择以下一种或几种分层抽样的方法对基准线情景和项目情景下的城市绿地系统进行分层:按生境及斑块特点,可将城市绿地系统类型、景观类型、树种组成等作为分层依据进行分层,在此分层基础上按管理特点,可将灌溉方案、修剪频率等作为分层依据进行分层。3基准线情景城市绿地生态系统碳库碳储量的变化可通过没有拟议的项目活动的情形下,项目边界内的森林,草地以及湿地的碳储量变化量之和来估算,见公式(1)。𝛥𝐶𝑈𝐸_𝐵𝑆𝐿,𝑡=𝛥𝐶𝑈𝐺𝐿_𝐵𝑆𝐿,𝑡+𝛥𝐶𝑈𝐺𝑆_𝐵𝑆𝐿,𝑡+𝛥𝐶𝑈𝑊𝐿_𝐵𝑆𝐿,𝑡....................(1)式中:𝛥𝐶𝑈𝐸_𝐵𝑆𝐿,𝑡——第t年的项目边界内基准线情景城市绿地生态系统碳库碳储量的变化量,单(tCOe∙a-1);2𝛥𝐶𝑈𝐺𝐿_𝐵𝑆𝐿,𝑡——第t(tCOe∙a-1);2𝛥𝐶𝑈𝐺𝑆_𝐵𝑆𝐿,𝑡——第t年的项目边界内基准线情景下草地碳储量的变化量,单位为吨二氧化碳(tCOe∙a-1);2𝛥𝐶𝑈𝑊𝐿_𝐵𝑆𝐿,𝑡——第t年的项目边界内基准线情景下湿地的碳储量变化量,单位为吨二氧化碳(tCOe∙a-1)。2森林碳储量的变化可通过组成绿地的乔木、灌木和草本植物的地上、地下生物质碳库碳储量与土壤有机碳储量的变化量之和来估算,见公式(2)。𝛥𝐶𝑈𝐺𝐿_𝐵𝑆𝐿,𝑡=𝛥𝐶𝑈𝐺𝐿_𝑇𝑅𝐸𝐸_𝐵𝑆𝐿,𝑡+𝛥𝐶𝑈𝐺𝐿_𝑆𝐻𝑅𝑈𝐵_𝐵𝑆𝐿,𝑡+𝛥𝐶𝑈𝐺𝐿_𝐺𝑅𝐴𝑆𝑆_𝐵𝑆𝐿,𝑡+𝛥𝑆𝑂𝐶𝑈𝐺𝐿_𝐵𝑆𝐿,𝑡.........(2)式中:𝛥𝐶𝑈𝐺𝐿𝐵𝑆𝐿,𝑡——第t年的项目边界内基准线情景下森林碳汇量的变化量,单位为吨二氧化碳当量每年(tCO2e∙a);-1𝛥𝐶𝑈𝐺𝐿_𝑇𝑅𝐸𝐸_𝐵𝑆𝐿,𝑡——第t年的项目边界内基准线情景下森林乔木碳储量的变化量,单位为吨二氧化碳当量每年(tCO2e∙a),计算方法见附录A.1;-1𝛥𝐶𝑈𝐺𝐿_𝑆𝐻𝑅𝑈𝐵_𝐵𝑆𝐿,𝑡——第t年的项目边界内基准线情景下森林灌木碳储量变化量,单位为吨二氧化碳当量每年(tCO2e∙a),计算方法见附录A.2;-1𝛥𝐶𝑈𝐺𝐿_𝐺𝑅𝐴𝑆𝑆_𝐵𝑆𝐿,𝑡——第t年的项目边界内基准线情景下森林草本植物碳储量变化量,单位为吨二氧化碳当量每年(tCO2e∙a),计算方法见附录A.3;-1𝛥𝑆𝑂𝐶𝑈𝐺𝐿_𝐵𝑆𝐿,𝑡——第t年的项目边界内基准线情景下森林土壤有机碳储量变化量,单位为吨二氧化碳当量每年(tCO2e∙a),计算方法见附录E.1。-1草地基准线碳储量的变化量为草地植株碳储量变化量与土壤有机碳的碳储量变化之和,具体计算方法见公式(3)。𝛥𝐶𝑈𝐺𝑆_𝐵𝑆𝐿,𝑡=𝛥𝐶𝑈𝐺𝑆_𝐺𝑅𝐴𝑆𝑆_𝐵𝑆𝐿,𝑡+𝛥𝑆𝑂𝐶𝑈𝐺𝑆_𝐵𝑆𝐿,𝑡........................................................(3)4式中:𝛥𝐶𝑈𝐺𝑆_𝐵𝑆𝐿,𝑡——t碳当量每年(tCO2e∙a);-1𝛥𝐶𝑈𝐺𝑆_𝐺𝑅𝐴𝑆𝑆_𝐵𝑆𝐿,𝑡——第t年的项目边界内基准线情景下草地植株生物质碳储量的变化量;单位为吨二氧化碳当量每年(tCO2e∙a)计算方法见附录C.1;-1𝛥𝑆𝑂𝐶𝑈𝐺𝑆_𝐵𝑆𝐿,𝑡——t氧化碳当量每年(tCO2e∙a),E.2。-1基准线情景下湿地有机碳储量的变化量计算方法见公式(4)。𝛥𝐶𝑈𝑊𝐿𝐵𝑆𝐿,𝑡=𝛥𝐶𝑈𝑊𝐿_𝑇𝑅𝐸𝐸_𝐵𝑆𝐿,𝑡+𝛥𝐶𝑈𝑊𝐿_𝑆𝐻𝑅𝑈𝐵_𝐵𝑆𝐿,𝑡+𝛥𝐶𝑈𝑊𝐿_𝐺𝑅𝐴𝑆𝑆_𝐵𝑆𝐿,𝑡+𝛥𝑆𝑂𝐶𝑈𝑊𝐿_𝐵𝑆𝐿,𝑡....(4)式中:𝛥𝐶𝑈𝑊𝐿𝐵𝑆𝐿,𝑡——第t年的项目边界内基准线情景下湿地碳储量的变化量,单位为吨二氧化碳当量每年(tCO2e∙a);-1𝛥𝐶𝑈𝑊𝐿_𝑇𝑅𝐸𝐸_𝐵𝑆𝐿,𝑡——第t年的项目边界内基准线情景下湿地林木碳汇量的变化量,单位为吨二氧化碳当量每年(tCO2e∙a),计算方法见附录D;-1𝛥𝐶𝑈𝑊𝐿_𝑆𝐻𝑅𝑈𝐵_𝐵𝑆𝐿,𝑡——第t年的项目边界内基准线情景下湿地灌木碳汇量的变化量,单位为吨二氧化碳当量每年(tCO2e∙a),计算方法见附录D;-1𝛥𝐶𝑈𝑊𝐿_𝐺𝑅𝐴𝑆𝑆_𝐵𝑆𝐿,𝑡——第t年的项目边界内基准线情景下湿地草本植物碳汇量的变化量,单位为吨二氧化碳当量每年(tCO2e∙a),计算方法见附录D;-1𝛥𝑆𝑂𝐶𝑈𝑊𝐿_𝐵𝑆𝐿,𝑡——第t年的项目边界内基准线情景下湿地土壤碳汇量的变化量,单位为吨二氧化碳当量每年(tCO2e∙a),计算方法见附录E.3。-1项目边界内的温室气体排放量可通过森林、草地及湿地管理过程中产生的温室气体排放量之和计算,见公式(5)。𝐺𝐻𝐺𝐵𝑆𝐿,𝑡=𝐺𝐻𝐺𝑈𝐺𝐿_𝐵𝑆𝐿,𝑡+𝐺𝐻𝐺𝑈𝐺𝑆_𝐵𝑆𝐿,𝑡+𝐺𝐻𝐺𝑈𝑊𝐿_𝐵𝑆𝐿,𝑡..................(5)式中:𝐺𝐻𝐺𝐵𝑆𝐿,𝑡——第t年的基准线情景项目边界内温室气体排放量,单位为吨二氧化碳当量每年(tCO2e∙a);-1𝐺𝐻𝐺𝑈𝐺𝐿_𝐵𝑆𝐿,𝑡——第t年的项目边界内基准线森林温室气体排放量,单位为吨二氧化碳当量每年(tCO2e∙a)-15𝐺𝐻𝐺𝑈𝐺𝑆_𝐵𝑆𝐿,𝑡——第t年的项目边界内基准线草地温室气体排放量,单位为吨二氧化碳当量每年(tCO2e∙a);-1𝐺𝐻𝐺𝑈𝑊𝐿_𝐵𝑆𝐿,𝑡——第t年的项目边界内基准线湿地温室气体排放量,单位为吨二氧化碳当量每年(tCO2e∙a)。-1森林温室气体排放量可通过施用肥料、使用园林机械设备燃烧化石燃料造成的温室气体排放量之和来计算,见公式(6)。𝐺𝐻𝐺𝑈𝐺𝐿_𝐵𝑆𝐿,𝑡=𝐺𝐻𝐺𝑈𝐺𝐿_𝑁2𝑂_𝐵𝑆𝐿,𝑡+𝐺𝐻𝐺𝑈𝐺𝐿_𝐹𝐶_𝐵𝑆𝐿,𝑡.....................(6)式中:𝐺𝐻𝐺𝑈𝐺𝐿_𝐵𝑆𝐿,𝑡——第t年的项目边界内基准线森林温室气体排放量,单位为吨二氧化碳当量每年(tCO2e∙a);-1𝐺𝐻𝐺𝑈𝐺𝐿_𝑁2𝑂_𝐵𝑆𝐿,𝑡——第t年的基准线情景项目边界内由于施肥引起的温室气体排放量,单位为吨二氧化碳当量每年(tCO2e∙a),计算方法见附录F.1;-1𝐺𝐻𝐺𝑈𝐺𝐿_𝐹𝐶_𝐵𝑆𝐿,𝑡——第t年的基准线情景项目边界内使用园林机械和设备燃烧化石燃料造成的温室气体排放量,单位为吨二氧化碳当量每年(tCO2e∙a),计算方-1法见附录F.2。基准线情景下,项目边界内草地温室气体排放量的估算与公式(6)相一致。实际计算时,用字母下标“UGS”代替公式(6)中的字母下标“UGL”。基准线情景下湿地温室气体排放量可通过公式(7)计算。𝐺𝐻𝐺𝑈𝑊𝐿_𝐵𝑆𝐿,𝑡=𝛥𝐴𝑈𝑊𝐿×𝐸𝐶𝑈𝑊𝐿_𝐶𝐻4_𝑆𝑂𝐼𝐿×.......(7)式中:𝐺𝐻𝐺𝑈𝑊𝐿_𝐵𝑆𝐿,𝑡——第t年的项目边界内基准线湿地温室气体排放量,单位为吨二氧化碳当量每年(tCO2e∙a);-1𝛥𝐴𝑈𝑊𝐿——湿地变化的实际面积;单位为公顷(hm2);𝐸𝐶𝑈𝑊𝐿_𝐶𝐻4_𝑆𝑂𝐼𝐿——湿地修复及管理单位面积土壤CH4排放因子;单位为吨甲烷每公顷每年(tCH4∙hm∙a);-2-1𝐺𝑊𝑃𝐶𝐻4——CH4的增温潜势,用于将CH4转换成tCO2e(无量纲)。6项目基准线温室气体清除量(以下简称“基准线清除量”)可通过项目活动时,项目边界内城市绿地生态系统所选碳库的碳储量的变化量之和,减去温室气体排放量之和来估算。计算方法见公式(8)、公式(9)。𝑡=𝑡𝐵𝑅=∑𝑡2𝑡=𝑡1
𝑛∑𝑖=1∑
𝛥𝐶𝐵𝑆𝐿,𝑖,𝑡................................(8)𝛥𝐶𝐵𝑆𝐿,𝑖,𝑡=𝛥𝐶𝑈𝐸_𝐵𝑆𝐿,𝑖,𝑡−𝐺𝐻𝐺𝑈𝐸_𝐵𝑆𝐿,𝑖,𝑡 ......................(9)式中:𝐵𝑅—一段时间内的基准线情景温室气体清除量,单位为吨二氧化碳当量(tCO2e);𝛥𝐶𝐵𝑆𝐿,𝑖,𝑡—项目第t年的第i碳层基准线情景温室气体清除量,单位为吨二氧化碳当量每年(tCO2e∙a);-1𝛥𝐶𝑈𝐸_𝐵𝑆𝐿,𝑖,𝑡—项目第t年的第i碳层边界内基准线情景城市绿地生态系统碳库碳储量的变化量,单位为吨二氧化碳当量每年(tCO2e∙a);-1𝐺𝐻𝐺𝑈𝐸_𝐵𝑆𝐿,𝑖,𝑡—项目第t年的第i碳层边界内基准线情景城市绿地生态系统系统温室气体排放量,单位为吨二氧化碳当量每年(tCO2e∙a);-1𝐵𝑆𝐿—基准线情景;𝑖—1,2,3……基准线碳层数;𝑡—1,2,3……项目开始以来的年数,单位为年(a);𝑡1,𝑡2—监测或核查的时间。项目情景下,项目边界内城市绿地生态系统碳库碳储量变化的估算与4.4.2.1节“城市绿地生态系统碳库碳储量的变化”一致。实际计算时,用字母下标“PROJ”代替公式(1)~(4)中的字母下标“BSL”。项目情景下,项目边界内城市绿地生态系统温室气体排放量的估算与4.4.2.2节“基准线情景温室气体排放量计算”情况一致。实际计算时,用字母下标“PROJ”代替公式(5)~(7)中的字母下标“BSL”。项目情景下,项目边界内城市绿地生态系统温室气体清除量的估算与4.4.2.3节“基准线情景温室气体清除量计算”一致,实际计算时,用字母“PR”代替公式(8)中“BR”,用字母下标“PROJ”代替公式(8)(9)中的字母下标“BSL”。7项目情景实际温室气体清除量(AR)等于项目情景温室气体清除量(PR)减去项目基准情景温室气体清除量(BR)。计算方法见公式(10)。𝐴𝑅=𝑃𝑅−𝐵𝑅...................................(10)式中:𝐴𝑅—项目实际温室气体清除量,单位为吨二氧化碳当量每年(tCO2e∙a);-1𝑃𝑅—项目情景温室气体清除量,单位为吨二氧化碳当量每年(tCO2e∙a);-1𝐵𝑅—项目基准线情景温室气体清除量,单位为吨二氧化碳当量每年(tCO2e∙a-1)。城市绿地生态系统温室气体清除项目应考虑以下项目活动过程中造成的泄漏:运送苗木、土壤、灌溉水、肥料等过程中使用运输设备或工具导致项目边界外化石项目种植活动过程中,由于项目边界外的土方获取使得土方来源地土壤有机碳损失,CO2项目活动过程中造成的泄漏计算方法见公式(11)。=𝐿𝐾𝑉𝑒ℎ𝑖𝑐𝑙𝑒,𝑡+(11)式中:𝐿𝐾𝑡—第t年的由项目活动引起的项目边界外的温室气体排放的增加量,单位为吨二氧化碳当量每年(tCO2e∙a);-1𝐿𝐾𝑉𝑒ℎ𝑖𝑐𝑙𝑒,𝑡—第t年的由项目活动引起的,从项目边界外运送苗木、土壤、灌溉水、肥料等过程中使用运输工具引起的温室气体排放的增加量,单位为吨二氧化碳当量每年(tCO2e∙a),计算方法见附录F.3;-1𝐿𝐾𝑆𝐷,𝑡—第t年的由项目活动引起的客土使用引起的CO2排放的增加量,单位为吨二氧化碳当量每年(tCO2e∙a),计算方法见附录F.4;-1𝑡—1,2,3,…,自项目开始以来的年数。项目活动所产生的净温室气体清除量等于项目实际温室气体清除量与项目产生的泄漏之差,见公式(12)。𝑁𝑅=𝐴𝑅−𝐿𝐾...................................(12)8式中:𝑁𝑅——项目净温室气体清除量,单位为吨二氧化碳当量每年(tCO2e∙a);-1项目温室气体清除量的监测内容确定按照GB/T33760—2017中5.10执行。需在项目实施阶段监测的参数和数据见附录N。项目实施方应详细描述项目所采取的固碳增汇和减排措施及其监测活动。项目活动应符合中国城市绿地和湿地生态系统规划、设计、施工和管护等相关的国家、行业或地方的技术标准和规范。项目参与方在监测活动中须制定标准操作程序(SOP)及质量保证和质量控制程序(QA/QC),包括野外数据的采集、数据记录、管理和存档。其他数据质量管理要求按照GB/T33760—2017中5.11执行。9附录A(规范性)植被地上地下碳库碳储量计算方法本方法学采用“碳储量变化法”和“缺省值法”进行估算。乔木碳储量的变化量可通过各层林木碳储量变化量之和来计算。见公式(A.1)。𝛥𝐶
=∑ 𝐶𝑈𝐺𝐿_𝑇𝑅𝐸𝐸,𝑖,𝑡2−𝐶𝑈𝐺𝐿_𝑇𝑅𝐸𝐸,𝑖,𝑡1 (A.1)式中:
𝑈𝐺𝐿_𝑇𝑅𝐸𝐸,𝑡
𝑖=1
𝑡2−𝑡1𝛥𝐶𝑈𝐺𝐿_𝑇𝑅𝐸𝐸,𝑡——第t年时,项目边界内绿地林木生物质碳储量的变化量,单位为吨二氧化碳当量每年(tCO2e∙a);-1𝐶𝑈𝐺𝐿_𝑇𝑅𝐸𝐸,𝑖,𝑡2——第t2年时,项目边界内绿地第i碳层林木生物质的碳储量,单位为吨二氧化碳当量每年(tCO2e∙a);-1𝐶𝑈𝐺𝐿_𝑇𝑅𝐸𝐸,𝑖,𝑡1——第t1年时,项目边界内绿地第i碳层林木生物质的碳储量,单位为吨二氧化碳当量每年(tCO2e∙a)。-1t1,t2——两次监测或核查的时间。林木生物质碳储量计算方法见公式(A.2)𝐶𝑈𝐺𝐿_𝑇𝑅𝐸𝐸,𝑖,𝑡=44×∑𝑗=1(𝐵𝑇𝑅𝐸𝐸,𝑖,𝑗,𝑡×𝐶𝐹𝑇𝑅𝐸𝐸,𝑗) (A.2)式中:𝐶𝑈𝐺𝐿_𝑇𝑅𝐸𝐸,𝑖,𝑡——第t年时,项目边界内绿地第i碳层林木生物质的碳储量,单位为吨二氧化碳当量(tCO2e);𝐵𝑇𝑅𝐸𝐸,𝑖,𝑗,𝑡——第t年时,项目边界内绿地第i碳层树种j的林木生物量,单位为吨(td.m.);𝐶𝐹𝑇𝑅𝐸𝐸,𝑗——树种j的生物量含碳率,单位为吨碳每吨[tC∙(td.m.)-1];4412——CO2与C的分子量比,无量纲。在数据缺乏或成本较高时,可以按缺省值法计算一段时间内林木碳储量的变化量,见公式(A.3)。10式中:
𝛥𝐶𝑈𝐺𝐿_𝑇𝑅𝐸𝐸,𝑇=∑𝑖=1(𝛥𝐶𝑈𝐺𝐿_𝑇𝑅𝐸𝐸,𝑖×𝑇) (A.3)𝛥𝐶𝑈𝐺𝐿_𝑇𝑅𝐸𝐸,𝑇——计入期内,项目边界内林木生物质碳储量的变化量,单位为吨二氧化碳当量(tCO2e);𝛥𝐶𝑈𝐺𝐿_𝑇𝑅𝐸𝐸,𝑖——第i碳层绿地林木年均碳储量的变化量,单位为吨二氧化碳当量每年(tCO2e∙a);-1𝑇——项目期时长,单位为年(a)。可以按树种进行分层后,使用单株固碳量计算第i碳层碳储量的变化量,见公式(A.4)。𝛥𝐶𝑈𝐺𝐿_𝑇𝑅𝐸𝐸,𝑖=∑𝑗=1(𝛥𝐶𝑈𝐺𝐿_𝑇𝑅𝐸𝐸,𝑖,𝑗×𝑁𝑇𝑅𝐸𝐸,𝑖,𝑗,𝑡) (A.4)式中:𝛥𝐶𝑈𝐺𝐿_𝑇𝑅𝐸𝐸,𝑖——第i碳层绿地林木年均碳储量的变化量;单位为吨二氧化碳当量每年(tCO2e∙a);-1𝛥𝐶𝑈𝐺𝐿_𝑇𝑅𝐸𝐸,𝑖,𝑗——第i碳层,绿地林木树种j的单株年均碳储量的变化量;单位为吨二氧化碳当量每年每株(tCO2e∙a∙株);-1 -1𝑁𝑇𝑅𝐸𝐸,𝑖,𝑗,𝑡——第t年时,第i碳层树种j的株数,单位株;i——1,2,3……第i碳层;j——1,2,3……树种j;t——项目开始以后的年数,单位为a。当绿地可达性较差,样方布设难度较大时,可根据建成区不同用地类型进行分层。结合当地植被净初级生产力数据对绿地被年均碳汇量进行计算,具体计算见公式(A.5)和公式(A.6)。此方法精度较低,仅在数据极度缺乏的情况下推荐使用。𝛥𝐶𝑈𝐺𝐿_𝑃𝐿𝐴𝑁𝑇=∑𝑖=1(𝐵𝑁𝑃𝐿𝐴𝑁𝑇_𝑆𝑄,𝑖×𝐴𝑖×𝐶𝐹×0.01)×44 (A.5)𝐵𝑁𝑃𝐿𝐴𝑁𝑇_𝑆𝑄,𝑖=𝑅×(A.6)式中:𝛥𝐶𝑈𝐺𝐿_𝑃𝐿𝐴𝑁𝑇——第t年时,项目边界内绿地植被生物质的碳汇量,单位为吨二氧化碳当量每年(tCO2e∙a);-111𝐵𝑁𝑃𝐿𝐴𝑁𝑇_𝑆𝑄,𝑖——第i碳层植被生物量密度,单位为克干物质每平方米每年(gd.m.∙m-2∙a-1);𝐴𝑖,𝑡——t年时,项目区第i(hm-2);𝐶𝐹——植被含碳率,单位为克碳每克(gC∙gd.m.-1);0.01——gC∙m-2转换为tC∙hm-2系数𝑁𝑃𝑃𝑖——第i碳层植被净初级生产力,单位为克每平方米每年(gd.m.∙m-2∙a-1);𝑅——NPP0.565。本方法学采用“碳储量变化法”和“缺省值法”进行估算。项目第t年各碳层灌木碳汇量通过估算其前后两次监测或核查时(t1和t2,且t1≤t≤t2)灌木生物质碳储量的差值与两次监测或核查间隔时间(T=t2-t1)的比值来确定,见公式(A.7)。𝛥𝐶
=∑ 𝐶𝑈𝐺𝐿_𝑆𝐻𝑅𝑈𝐵,𝑖,𝑡2−𝐶𝑈𝐺𝐿_𝑆𝐻𝑅𝑈𝐵,𝑖,𝑡1
....................(A.7)式中:
𝑈𝐺𝐿_𝑆𝐻𝑅𝑈𝐵,𝑡
𝑖=1
𝑡2−𝑡1𝛥𝐶𝑈𝐺𝐿_𝑆𝐻𝑅𝑈𝐵,𝑡——第t年时,项目边界内绿地灌木生物质碳储量的变化量,单位为吨二氧化碳当量每年(tCO2e∙a);-1𝐶𝑈𝐺𝐿_𝑆𝐻𝑅𝑈𝐵,𝑖,𝑡2——第t2年时,项目边界内第i碳层绿地灌木生物质的碳储量,单位为吨二氧化碳当量每年(tCO2e∙a);-1𝐶𝑈𝐺𝐿_𝑆𝐻𝑅𝑈𝐵,𝑖,𝑡1——第t1年时,项目边界内第i碳层绿地灌木生物质的碳储量,单位为吨二氧化碳当量每年(tCO2e∙a);-1t1,t2——两次监测或核查的时间;t——项目开始以后的年数,单位为年(a)。第t年时项目边界内灌木生物质碳储量计算方法见公式(A.8)。𝐶𝑈𝐺𝐿_𝑆𝐻𝑅𝑈𝐵,𝑖,𝑡=44×∑𝑗=1(𝐵𝑆𝐻𝑅𝑈𝐵,𝑖,𝑗,𝑡×(A.8)式中:𝐶𝑈𝐺𝐿_𝑆𝐻𝑅𝑈𝐵,𝑖,𝑡——第t年时,项目边界内第i碳层林地灌木生物质碳储量,单位为吨二氧化碳当量每年(tCO2e);𝐵𝑆𝐻𝑅𝑈𝐵,𝑖,𝑗,𝑡——第t年时,项目边界内第i碳层灌木生物量,单位为吨(td.m.),项目业主可以按附件B.2灌木生物量计算方法的优先顺序选择方法计算;12𝐶𝐹𝑆𝐻𝑅𝑈𝐵,𝑗——灌木j的含碳率,单位为吨碳每吨干物质[tC∙(td.m.)-1];4412——CO2与C的分子量比,无量纲。在监测数据缺乏或成本较高时,项目业主可以按缺省值法计算一段时间内灌木碳储量的变化量,见公式(A.9)。式中:
𝛥𝐶𝑈𝐺𝐿_𝑆𝐻𝑅𝑈𝐵,𝑇=∑𝑖=1(𝛥𝐶𝑈𝐺𝐿_𝑆𝐻𝑅𝑈𝐵,𝑖×𝑇) (A.9)𝛥𝐶𝑈𝐺𝐿_𝑆𝐻𝑅𝑈𝐵,𝑇——计入期内,项目边界内灌木生物质碳储量的变化量,单位为(tCO2e);𝛥𝐶𝑈𝐺𝐿_𝑆𝐻𝑅𝑈𝐵,𝑖——第i碳层绿地灌木年均碳储量的变化量,单位(tCO2e∙a);-1𝑇——项目期时长,单位为(a)。项目业主可以按灌木类型分层,分别计算第i碳层灌木的碳储量的变化量,见公式(A.10)𝛥𝐶𝑈𝐺𝐿_𝑆𝐻𝑅𝑈𝐵,𝑖=∑𝑗=1(𝛥𝐶𝑆𝐻𝑅𝑈𝐵,𝑖,𝑗×𝑁𝑆𝐻𝑅𝑈𝐵,𝑗) (A.10)式中:𝐶𝑈𝐺𝐿_𝑆𝐻𝑅𝑈𝐵,𝑖——ti(tCO2e);𝛥𝐶𝑆𝐻𝑅𝑈𝐵,𝑖,𝑗——ij(tCO2e∙株∙a-1-1);𝑁𝑆𝐻𝑅𝑈𝐵,𝑗——j株);i——1,2,3……ij——1,2,3……树种jt——项目开始以后的年数,单位为(a)。计算方法同附录C。13附录B(规范性)森林生物量计算方法林木生物量可以通过生物量与林龄相关的模型估算,见公式(B.1)。𝐵𝑇𝑅𝐸𝐸,𝑖,𝑗,𝑡=×(1+𝑅𝑇𝑅𝐸𝐸,𝑗)×𝑁𝑇𝑅𝐸𝐸_𝑆𝑄,𝑖,𝑗,𝑡×𝐴𝑖,𝑡 (B.1)式中:𝐵𝑇𝑅𝐸𝐸,𝑖,𝑗,𝑡——ti碳层树种j(td.m.);𝑓𝐴𝐺𝐵,𝑗(𝑥)——j(td.m.∙株-1);𝑅𝑇𝑅𝐸𝐸,𝑗——j𝑁𝑇𝑅𝐸𝐸_𝑆𝑄,𝑖,𝑗,𝑡——ti碳层树种j(株∙hm-2)(株∙km-1);𝐴𝑖,𝑡——i(hm2)(km)。林木生物量可以通过材积与林龄相关的模型估算,见公式(B.2)。𝐵𝑇𝑅𝐸𝐸,𝑖,𝑗,𝑡=𝑓𝑉,𝑗(𝑥)×𝑊𝐷𝑇𝑅𝐸𝐸,𝑗×𝐵𝐸𝐹𝑇𝑅𝐸𝐸,𝑗×(1+𝑅𝑇𝑅𝐸𝐸,𝑗)×𝑁𝑇𝑅𝐸𝐸_𝑆𝑄,𝑖,𝑗,𝑡×𝐴𝑖,𝑡 (B.2)式中:𝐵𝑇𝑅𝐸𝐸,𝑖,𝑗,𝑡——ti碳层树种j(td.m.);𝑓𝑉,𝑗(𝑥)——t年时,树种j(m3∙株-1);𝑊𝐷𝑇𝑅𝐸𝐸,𝑗——j带皮)(td.m.∙m-3);𝐵𝐸𝐹𝑇𝑅𝐸𝐸,𝑗——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,𝑗——j𝑁𝑇𝑅𝐸𝐸_𝑆𝑄,𝑖,𝑗,𝑡——ti碳层树种j(株∙hm-2)(株∙km-1);𝐴𝑖,𝑡——i(hm2)(km)i——1,2,3……第i14j——1,2,3……树种jt——项目开始以后的年数,单位为(a)。林木生物量可以通过查找树种对应径阶的连年生长量数值估算,见公式(B.3)。𝐵𝑇𝑅𝐸𝐸,𝑖,𝑗,𝑡=𝛥𝐵𝑇𝑅𝐸𝐸_𝐴𝐺𝐵,𝑗(𝑥)×(1+𝑅𝑇𝑅𝐸𝐸,𝑗)×𝑁𝑇𝑅𝐸𝐸,𝑖,𝑗,𝑡×𝑇 (B.3)式中:𝐵𝑇𝑅𝐸𝐸,𝑖,𝑗,𝑡——ti碳层树种j(td.m.);𝛥𝐵𝑇𝑅𝐸𝐸_𝐴𝐺𝐵,𝑗(𝑥)——树种j的林木连年地上生长量与测树因子的相关方程,单位为吨干物质量每株(td.m∙株-1);𝑅𝑇𝑅𝐸𝐸,𝑗——j𝑁𝑇𝑅𝐸𝐸,𝑖,𝑗,𝑡——ti碳层树种j𝑇——计量年限,单位为年(a);i——1,2,3……第ij——1,2,3……树种j;t——项目开始以后的年数,单位为年(a)。第i碳层灌木j的生物量可根据单株灌木地上生物量模型进行估算,见公式(B.4)(B.5)(B.6)。𝐵𝑆𝐻𝑅𝑈𝐵,𝑖,𝑗,𝑡=𝑓𝑆𝐻𝑅𝑈𝐵_𝐴𝐺𝐵,𝑗(𝑦)×(1+𝑅𝑆𝐻𝑅𝑈𝐵,𝑗)××0.01 (B.4)𝐵𝑆𝐻𝑅𝑈𝐵,𝑖,𝑗,𝑡=××0.01 (B.5)式中:
𝐵𝑆𝐻𝑅𝑈𝐵,𝑖,𝑗,𝑡=×𝑁𝑆𝐻𝑅𝑈𝐵_𝑆𝑄,𝑖,𝑗×𝐴𝑖,𝑗×0.01 (B.6)𝐵𝑆𝐻𝑅𝑈𝐵,𝑖,𝑡——第t年时,第i碳层灌木单位面积地上生物量,单位为吨干物质量(td.m.);𝑓𝑆𝐻𝑅𝑈𝐵_𝐴𝐺𝐵,𝑗(𝑦)——tij的单株地上生物量的回归方程,单位为克干物质量(gd.m.∙株-1);𝑓𝑆𝐻𝑅𝑈𝐵,𝑗(𝑦)——tij的单株全株生物量的回归方程,单位为克干物质量(gd.m.∙株-1);15𝑅𝑆𝐻𝑅𝑈𝐵,𝑗——灌木j的地下生物量与地上生物量之比,无量纲;𝑁𝑆𝐻𝑅𝑈𝐵,𝑖,𝑗——第i项目碳层灌木j的株数,单位为株;𝑁𝑆𝐻𝑅𝑈𝐵_𝑆𝑄,𝑖,𝑗——第i项目碳层灌木j的单位面积株数,单位为株每公顷(株∙hm-2);𝐴𝑖,𝑗——第i项目碳层灌木j的面积,单位为公顷(hm2);0.01——将g∙m-2转换成t∙hm-2的系数;𝑦——测树因子,可以是胸径、树高、苗龄等;i——1,2,3……第i碳层;j——1,2,3……树种j;t——项目开始以后的年数,单位为年(a)。可以通过查找灌木树种连年生长量数值估算,见公式(B.7)。𝐵𝑆𝐻𝑅𝑈𝐵,𝑖,𝑗,𝑡=𝛥𝐵𝑆𝐻𝑅𝑈𝐵_𝐴𝐺𝐵,𝑗(𝑦)×(1+𝑅𝑆𝐻𝑅𝑈𝐵,𝑗)×𝑁𝑆𝐻𝑅𝑈𝐵,𝑖,𝑗,𝑡×𝑇 (B.7)式中:𝐵𝑆𝐻𝑅𝑈𝐵,𝑖,𝑗,𝑡——tij(td.m);𝛥𝐵𝑆𝐻𝑅𝑈𝐵_𝐴𝐺𝐵,𝑗(𝑦)——j(td.m∙株-1);𝑅𝑆𝐻𝑅𝑈𝐵,𝑗——j𝑁𝑆𝐻𝑅𝑈𝐵,𝑖,𝑗,𝑡——tij株𝑇——项目期时长,单位为年(a);i——1,2,3……ij——1,2,3……树种jt——项目开始以后的年数,单位为年(a)。16附录C(规范性)草地地上地下碳库碳储量计算方法项目第t年各碳层草本植物通过估算其前后两次监测或核查时(t1和t2,且t1≤t≤t2)草地生物质碳储量的差值与两次监测或核查间隔时间(T=t2-t1)的比值来确定,见公式(C.1)。𝛥𝐶
=∑ 𝐶𝑈𝐺𝐿_𝐺𝑅𝐴𝑆𝑆,𝑖,𝑡2−𝐶𝑈𝐺𝐿_𝐺𝑅𝐴𝑆𝑆,𝑖,𝑡1 (C.1)𝑈𝐺𝐿_𝐺𝑅𝐴𝑆𝑆,𝑡
𝑖=1
𝑡2−𝑡1式中:𝛥𝐶𝑈𝐺𝑆_𝐺𝑅𝐴𝑆𝑆,𝑡——项目第t年时,边界内草本植物生物质碳储量的变化量,单位为吨二氧化碳当量每年(tCO2e∙a);-1𝐶𝑈𝐺𝑆_𝐺𝑅𝐴𝑆𝑆,𝑖,𝑡2——项目第t2年时,边界内第i碳层草本植物的生物质碳储量,单位为吨二氧化碳当量(tCO2e)𝐶𝑈𝐺𝑆_𝐺𝑅𝐴𝑆𝑆,𝑖,𝑡1——项目第t1年时,边界内第i碳层草本植物的生物质碳储量,单位为吨二氧化碳当量(tCO2e);t1,t2——项目开始后第t1年和第t2年;t——项目开始以后的年数,单位为年(a)。可通过对样方内不同类型多年生草本植物、地被物或宿根花卉进行采样烘干,实验室测定其生物量干重及含碳率,构建与草本栽植年限相关的生物量方程,计算不同草本植物在项目期内可累计的碳汇量。或查找当地或相近区域相关研究成果对草地植物碳储量进行计算,条件有限时,可保守地忽略草本植物地上活体植物生物质和地下活体植物生物质两个碳库。项目区内数据缺乏时,根据不同的草地管理类型进行分层,使用缺省值进行估算,见公式(C.2)。𝛥𝐶𝑈𝐺𝑆,𝑇=∑𝑖=1(𝛥𝐶𝑈𝐺𝑆_𝑆𝑄,𝑖×𝐴𝑈𝐺𝑆,𝑖×𝑇)
.......................(C.2)式中:𝛥𝐶𝑈𝐺𝑆,𝑇——计入期内,项目边界内草地碳储量的变化量,单位为吨二氧化碳当量(tCO2e);17𝛥𝐶𝑈𝐺𝑆_𝑆𝑄,𝑖——第i);-2-1𝐴𝑈𝐺𝑆,𝑖——第i碳层草地面积,单位为公顷(hm-2);𝑇——项目期时长,单位为年(a)。18附录D(规范性)湿地地上地下碳库碳储量计算方法可通过没有拟议项目活动时,项目边界内所选碳库中碳储量的变化量之来估算。各碳层碳汇量采用“碳储量变化法”进行估算。项目第t年各碳层植被碳汇量通过估算其前后两次监测或核查时(t1和t2,且t1≤t≤t2)湿地生物质碳储量的差值与两次监测或核查间隔时间(T=t2-t1)的比值来确定,见公式(D.1)。𝛥𝐶
=∑ 𝐶𝑈𝑊𝐿,𝑡2−𝐶𝑈𝑊𝐿,𝑡1 (D.1)𝑈𝑊𝐿,𝑡
𝑖=1
𝑡2−𝑡1式中:𝛥𝐶𝑈𝑊𝐿,𝑡—第t年时,项目边界内湿地生物质碳储量的变化量,单位为吨二氧化碳当量每年(tCO2e∙a);-1𝐶𝑈𝑊𝐿,𝑡2—第t2年时,项目边界内第i碳层湿地碳储量,单位为吨二氧化碳当量(tCO2e);𝐶𝑈𝑊𝐿,𝑡1—第t1年时,项目边界内第i碳层湿地碳储量,单位为吨二氧化碳当量(tCO2e);t1,t2—两次监测或核查的时间;t—项目开始以后的年数,单位为年(a)。AC19附录E(规范性)土壤有机碳储量计算方法对于森林土壤有机碳储量的变化的预测本方法学采用以下假设:基线活动和项目的实施将使项目地块的土壤有机碳含量从项目开始前的初始水平变化到与碳层现状具有相似气候、土壤条件的当地自然植被下土壤有机碳含量的稳态水平,大约需要20(E.1)=44×∑𝑖=1(𝐴𝑖,𝑡×𝑑𝑆𝑂𝐶𝑡,𝑖) (E.1)式中:𝛥𝑆𝑂𝐶𝑡——第t年时,所有碳层的土壤有机碳储量的年变化量,单位为吨二氧化碳当量每年(tCO2e∙a);-1𝑑𝑆𝑂𝐶𝑖,𝑡——第t年时,第i碳层的土壤有机碳储量年变化率,单位为吨碳每公顷每年(tC∙hm-2∙a-1);Ai,t——第t年时,第i碳层的面积,单位为公顷(hm2);𝑖——1,2,3……碳层;𝑡——1,2,3……自项目开始以来的年数;4412——将C转换为CO2的分子量比值。对于事前预估,当t>TREF,i,dSOCi,t=0;当t≤TREF,i时采用下式计算:𝑇=𝑆𝑂𝐶𝑅𝐸𝐹_𝑇,𝑖−𝑆𝑂𝐶𝐼𝑁𝐼𝑇𝐼𝐴𝐿,𝑖 (E.2)𝑇𝑅𝐸𝐹,𝑖式中:𝑑𝑆𝑂𝐶𝑡,𝑖——第t年时,第i项目碳层的土壤有机碳储量年变化率,单位为吨碳每公顷每年(tC∙hm-2∙a-1);𝑆𝑂𝐶𝑅𝐸𝐹_𝑇,𝑖——i情景(2)下或项目情景下地块达到实际植被稳定水平状态时相似的自然景观)下土壤有机碳储量的参考值,单位为吨碳每公顷(tC∙hm-2);𝑆𝑂𝐶𝐼𝑁𝐼𝑇𝐼𝐴𝐿,𝑖——项目开始时,第i项目碳层单位面积土壤有机碳储量,单位为吨碳每公顷(tC∙hm-2);t——1,2,3……自项目开始以来的年数;20𝑖——1,2,3……项目碳层;𝑇𝑅𝐸𝐹,𝑖——项目活动下,第i项目碳层土壤有机碳达到新的平衡态时所需时间(绿地取20),单位为年(a)。由于本方法学采用了基于因子的估算方法。考虑到其精度的不确定性和内在局限性,实际计算过程中绿地土壤有机碳库碳储量的年变化量一般不超过0.8吨碳每公顷(tC∙hm-2∙a-1)。本方法学采用因子法估算草地土壤有机质碳储量变化。估算草地土壤有机碳储量变化时,采用以下假设:最初的25~30年内,土壤累积速率为每年0.9~1.0t/hm2随后逐渐降低,在建坪31~45年达到平衡。对于草地土壤碳储量变化的计算同附录E.1。注意草地TREF,i=40且实际计算过程中草地土壤有机碳库碳储量的年变化量不超过1吨碳每公顷(tC∙hm-2∙a-1)。当草地土壤有机碳储量的参考值缺乏时,可使用相邻地区绿地土壤有机碳储量的参考值代替。项目区内数据缺乏时,根据不同的草地管理类型进行分层,使用缺省值进行估算,见公式(E.3)。𝛥𝐶𝑈𝐺𝑆,𝑇=∑𝑖=1(𝛥𝐶𝑈𝐺𝑆_𝑆𝑄,𝑖×𝐴𝑈𝐺𝑆,𝑖×𝑇) (E.3)式中:𝛥𝐶𝑈𝐺𝑆,𝑇——计入期内,项目边界内草地碳储量的变化量,单位为吨二氧化碳当量(tCO2e)𝛥𝐶𝑈𝐺𝑆_𝑆𝑄,𝑖——第i碳层草地单位面积植株年均碳汇量,单位为吨二氧化碳当量每公顷每年(tCO2e∙hm∙a);-2-1𝐴𝑈𝐺𝑆,𝑖——第i碳层草地面积,单位为公顷(hm-2);𝑇——项目计量期时长,单位为年(a)。有机土针对有机土壤的项目活动,土壤碳储量变化按照4.4.3.2的c“湿地温室气体排放量的计算”方法计算。对矿质土壤上的湿地还湿和湿地管理等项目活动,在估算土壤有机碳储量变化时,本方法学采用以下假设:21对于湿地矿质土壤碳储量的变化的计算同附录E.1。注意湿地TREF,i=20实际计算过程中湿地土壤有机碳库碳储量的年变化量不超过1吨碳每公顷(tC∙hm-2∙a-1)。22附录F(规范性)城市绿地系统建设及管养时期引起的碳排放假定施用肥料引起的N2O排放全部发生在施用当年。采用以下公式(F.1)~(F.3)计算。𝑂,𝑡=+𝐹𝑂𝑁,𝑃,𝑡)××44×𝑂 (F.1)2 28 2𝑖=1𝐹𝑆𝑁,𝑃,𝑡=∑𝐼𝑖=1
𝑀𝑆𝐹,𝑖,𝑃,𝑡××(1−𝐹𝑟a𝑐𝐺𝐴𝑆𝐹) (F.2)𝐹𝑂𝑁,𝑃,𝑡=∑𝐼
𝑀𝑂𝐹,𝑗,𝑃,𝑡×𝑁𝐶𝑂𝐹,𝑖×(1−𝐹𝑟𝑎𝑐𝐺𝐴𝑆𝑀) (F.3)式中:𝐺𝐻𝐺𝑁2𝑂,𝑡—项目第t年时边界内施肥造成的N2O直接排放,单位为吨二氧化碳当量每年(tCOe∙a-1);2𝐹𝑆𝑁,𝑃,𝑡—扣除以NH3和NOx形式挥发的N以外,第t年项目活动下合成氮肥施用量,单位为吨氮(t-N);𝐹𝑂𝑁,𝑃,𝑡—扣除以NH3和NOx形式挥发的N以外,第t年项目活动下有机氮肥施用量,单位为吨氮(t-N);𝐸𝐹1—肥料的N2O排放因子;单位为(tN2O-N)或施入的(t-N)𝐺𝑊𝑃𝑁2𝑂—N2O的增温潜势;𝑀𝑆𝐹𝑖,𝐵,𝑡—第t年时,合成氮肥施用量,单位为吨(t);𝑀𝑂𝐹𝑗,𝐵,𝑡—第t年时,有机肥施用量,单位为吨(t);𝑁𝐶𝑆𝐹𝑖—合成氮肥类型i的含氮量,单位为吨氮或吨(t-N或t);𝑁𝐶𝑂𝐹𝑖—有机肥类型i的含氮量,单位吨氮或吨(t-N或t);23𝐹𝑟𝑎𝑐𝐺𝐴𝑆𝐹—合成氮肥以NH3和NOx形式挥发的比例;𝐹𝑟𝑎𝑐𝐺𝐴𝑆𝑀—有机肥以NH3和NOx形式挥发的比例;i—合成氮肥类型;j—有机肥类型;𝑡—1,2,3……自项目开始以来的年数。施工和管护过程中使用绿篱机、打药机、剪草机、吊机、挖机等消耗化石燃料引起的温室气体排放计算见公式(F.4)。𝑙=1𝐺𝐻𝐺𝐺𝑀_𝐹𝐶,𝑡=𝑙=1
𝐾∑𝑘=1∑
𝐹𝐶𝐺𝑀,𝑘,𝑙×𝐴𝑟𝑒𝑎𝑘,𝑙,𝑡×××0.001 (F.4)式中:𝐺𝐻𝐺𝐺𝑀_𝐹𝐶,𝑡—第t年项目活动下使用园林机械作业燃油排放量,单位为吨二氧化碳当量每年(tCO2e∙a);-1𝐹𝐶𝐺𝑀,𝑘,𝑙—园林机械类型l作业时单位面积消耗的燃料类型k的量,重量或者体积;单位为千克每公顷或升每公顷(kg∙hm-2或L∙hm-2);𝐴𝑟𝑒𝑎𝑘,𝑙,𝑡—第t年项目活动使用园林机械类型l、化石燃料类型k作业的总面积,单位为公顷(hm2);𝐸𝐹𝐶𝑂2,𝑘—燃料类型k的排放因子,单位为(kgCO2·GJ-1);𝑁𝐶𝑉𝑘—燃料类型k的净热值,单位为(GJ·kg-1或L-1)k—燃料类型;K—燃料类型数量;l—机械类型;24L—机械类型数量;0.001—将kg转换成t的常数。施工过程中使用运输设备或工具导致项目边界外化石能源消耗量增加产生温室气体泄漏,计算见公式(F.5)=
(𝐹𝐶𝑉𝑒ℎ𝑖𝑐𝑙𝑒,𝑘,𝑡×,𝑘××0.001 (F.5)𝑘=1 2式中:𝐿𝐾𝑉𝑒ℎ𝑖𝑐𝑙𝑒,𝑡—第t年项目活动下使用运输设备的泄漏量,单位为吨二氧化碳当量每年(tCO2e∙a-1);𝐹𝐶𝑉𝑒ℎ𝑖𝑐𝑙𝑒,𝑘,𝑡—第t年项目活动下使用运输设备消耗燃料k的使用量,单位为千克或升(kg或L);𝐸𝐹𝐶𝑂2,𝑘—燃料类型k的排放因子,单位:(kgCO2·GJ-1);𝑁𝐶𝑉𝑘—燃料类型k的净热值,单位:(GJ·t-1或L-1);k—燃料类型;0.001—将kg转换成t的常数。从项目边界外挖取客土,对客土原地的扰动而引起的有关碳库中碳储量的减少,计算方式参考见公式(F.6)~(F.9)。=𝐿𝐾𝑇𝑅𝐸𝐸,𝑡++(F.6)25𝐿𝐾𝑇𝑅𝐸𝐸,𝑡=𝐵𝐹𝑂𝑅𝐸𝑆𝑇_𝐴𝐺𝐵×(1+𝑅𝑇𝑅𝐸𝐸)×𝐴𝐿𝐾,𝑡××44 (F.7)=𝐵𝑆𝐻𝑅𝑈𝐵_𝐿𝐾,𝑡×(1+𝑅𝑆𝐻𝑅𝑈𝐵)×𝐴𝐿𝐾,𝑡××44 (F.8)=∑𝑘𝑆𝑂𝐶𝑅𝐸𝐹,𝑘×𝐴𝐿𝐾,𝑘,𝑡××44 (F.9)式中:𝐿𝐾𝑆𝐷,𝑡—第𝑡年时,由项目活动引起的客土使用引起的CO2排放的增加量,单位为吨二氧化碳当量每年(tCO2e∙a);-1𝐿𝐾𝑇𝑅𝐸𝐸,𝑡—第𝑡年客土使用引起的林木生物质碳储量的减少量,单位为吨二氧化碳当量每年(tCO2e∙a);-1𝐿𝐾𝑆𝐻𝑅𝑈𝐵,𝑡—第𝑡年客土使用引起的灌木生物质碳储量的减少量,单位为吨二氧化碳当量每年(tCO2e∙a);-1𝐿𝐾𝑆𝑂𝐶,𝑡—第𝑡年客土使用引起的土壤有机碳储量的减少量,单位为吨二氧化碳当量每年(tCO2e∙a);-1𝐵𝐹𝑂𝑅𝐸𝑆𝑇_𝐴𝐺𝐵—拟议项目所在地区完全郁闭的森林平均每公顷地上生物量,单位为吨干物质每公顷(td.m∙hm-2);𝑅𝑇𝑅𝐸𝐸—拟议项目所在地区林木地下生物量与地上生物量之比,无量纲;𝐶𝐹𝐹𝑂𝑅𝐸𝑆𝑇—拟议项目所在地区森林生物量中的含碳率,单位[tC∙(td.m.)-1];𝐴𝐿𝐾,𝑡—第𝑡年客土挖取破坏植被的面积;单位为公顷(hm2);𝐴𝐿𝐾,𝑘,𝑡—第𝑡年客土挖取破坏的𝑘类土地面积,单位为公顷(hm2);𝐵𝑆𝐻𝑅𝑈𝐵_𝐿𝐾,𝑡—第𝑡年客土挖取地灌木的平均每公顷地上生物量,单位为吨干物质每公顷(td.m∙hm-2);𝑅𝑆𝐻𝑅𝑈𝐵—灌木的地下生物量与地上生物量之比,无量纲;𝐶𝐹𝑆𝐻𝑅𝑈𝐵—灌木生物量中的含碳率,单位为吨碳每吨干物质[tC∙(td.m.)-1];26𝑆𝑂𝐶𝑅𝐸𝐹,𝑘—与客土原位所在地具有相似气候、土壤条件的当地自然植被\景观(如当地未退化的、未利用土地上的自然植被\景观)下土壤有机碳储量的参考值;单位为吨碳每公顷(tC∙hm-2);𝐶𝑑—土壤碳排放比例;单位:无量纲;𝑡—1,2,3……自项目开始以来的年数,单位为年(a);𝑘—地类或植被类型;4412—CO2与C的分子量之比,无量纲;27附录G(规范性)碳库碳储量的监测方法城市项目,建议以无人机、车载、背包式激光雷达等监测为主。选择样地时应注意:10~20m除依赖于特定生境的群落外,一般选择平(台)一般斑块面积小,异质性较高,且容易进入的公园绿地和附属绿地可选择斑块为取样单位;大型斑块,物种分布均匀的公园绿地、防护绿地及区域绿地可选择样方/样带或圆/半圆;大型斑块,植被组成复杂,且进入困难的公园绿地、防护绿地以及区域绿地可选择特定路线。具体绿地样地布设参照下表:表G.1绿地监测样地设置原则表监测地块特点监测方法样地设置方法及规格适用的绿地类型斑块面积小,异质性较高,容易进入整个斑块以整个斑块为调查单位公园绿地、广场用地、附属绿地28大型斑块,物种分布均匀样方随机起点,系统布点,按面积成比例取样,1%(100m2),0.2%(5样方)公园绿地、防护绿地、区域绿地长条形斑块,物种分布均匀样带随机起点,系统布点,进行10m的样带调查,样带长度是该类型总长度的1%(每公里10m样带)公园绿地、防护绿地、区域绿地大型斑块(多弧形),匀样圆、半圆随机起点,系统布点,半径50m的半圆;400m2的圆形,取样面积占比参考样方公园绿地、防护绿地、区域绿地大型斑块,植被组成复杂,且进入困难特定路线样带之字形行走,记录物种;样带穿过主要植被群落类型,根据物种累积数量与累积横断面长度的关系图确定横断面长度附属绿地、防护绿地、区域绿地对各层草地进行等面积划分,使用简单随机抽样方法抽取碳层面积的0.2%置54m2湿地监测样地的设置以项目区内的湿地图斑为抽样总体,采用空间均衡抽样方法确定样地位置(参考《2022年年全国森林、草原、湿地调查监测》技术规程),样地应包括项目区域内所有的湿地类型(如:河流湿地,湖泊湿地,沼泽湿地),选择样地时应注意:样地设置应避开人为影响较大的区域且与主要交通道路距离应大于10m;森林沼泽、灌丛沼2m样方面积根据不同湿地植被类型设置:森林(10m×10m)、灌丛(2m×2m)、草本(苔藓)(1m×1m)、草甸(1m×1m);291%。林木生物质碳储量监测参考GB/T38590,分碳层按照二维系统抽样进行,具体步骤如下:第一步。用样地每木检尺实测样地内所有活立木的胸径(DBH)、树高(H),起测胸径为5.0cm。通过查材积表,或利用材积公式计算获得单株林木树干材积。第二步。采用附录A中的方法计算样地内各树种的林木生物质碳储量,累加后得到各样地的林木生物质碳储量。第三步。计算第i碳层平均单位面积林木生物质碳储量的估计值及其方差,见公式(G.1)、公式(G.2)。∑𝑛𝑖
𝑐𝑇𝑅𝐸𝐸,𝑖,𝑝,𝑡𝑛𝑐𝑇𝑅𝐸𝐸,𝑖,𝑡=𝑝=1 (G.1)𝑛𝑖∑𝑛𝑖
(𝑐𝑇𝑅𝐸𝐸,𝑖,𝑝,𝑡−𝑐𝑇𝑅𝐸𝐸,𝑖,𝑡)2𝑆2 =𝑝=1 (G.2)𝑐𝑇𝑅𝐸𝐸,𝑖,𝑡
(𝑛𝑖−1)式中:𝑐𝑇𝑅𝐸𝐸,𝑖,𝑡第t年第i项目碳层平均单位面积林木生物质碳储量的估计值,单位为(tC∙hm-2);𝑐𝑇𝑅𝐸𝐸,𝑖,𝑝,𝑡第t年第i项目碳层样地p的单位面积林木生物质碳储量,单位为(tC∙hm-2);𝑛𝑖第i项目碳层的样地数;S2cTREE,i,t第t年第i项目碳层平均单位面积林木生物质碳储量的方差,单位为(tC∙hm-2)2;30t1,2,3……自项目开始以来的年数;i1,2,3……碳层编号。第四步。计算项目总体的平均单位面积林木生物质碳储量的估计值及其方差,见公式(G.3)、公式(G.4)。𝑐𝑇𝑅𝐸𝐸,𝑡=∑𝑀
×𝑐𝑇𝑅𝐸𝐸,𝑖,𝑡) (G.3)𝑖=1𝑆2 =∑𝑀
(𝑤2×
2𝑆𝑐𝑇𝑅𝐸𝐸,𝑖,𝑡) (G.4)𝑆𝑐𝑇𝑅𝐸𝐸,𝑡
𝑖=1
𝑛𝑖式中:𝑐𝑇𝑅𝐸𝐸,𝑡—第t年项目边界内的平均单位面积林木生物质碳储量的估计值,单位为(tC∙hm-2);𝑤𝑖—第i项目碳层面积与项目总面积之比,𝑤𝑖=𝐴𝑖/A,无量纲;𝑐𝑇𝑅𝐸𝐸,𝑖,𝑡—第t年第i项目碳层的平均单位面积林木生物质碳储量的估计值,单位为(tC∙hm-2);𝑆2𝑐𝑇𝑅𝐸𝐸,𝑡—第t年,项目总体平均数(平均单位面积林木生物质碳储量)的方差,单位为((tC∙hm-2)2);𝑆2𝑐𝑇𝑅𝐸𝐸,𝑖,𝑡—第t年,第i项目碳层平均单位面积林木生物质碳储量的方差,单位为(tC∙hm-2)2;𝑛𝑖—第i项目碳层的样地数;M—项目边界内估算林木生物质碳储量的分层总数;t—1,2,3……自项目开始以来的年数;31i—1,2,3……碳层编号。第五步。计算项目边界内平均单位面积林木生物质碳储量的不确定性,见公式(G.5)。𝑢𝑐𝑇𝑅𝐸𝐸,𝑡
=𝑡𝑉𝐴𝐿×𝑆𝑐𝑇𝑅𝐸𝐸,𝑡 (G.5)𝑐𝑇𝑅𝐸𝐸,𝑡式中:𝑢𝑐𝑇𝑅𝐸𝐸,𝑡第t年,项目边界内平均单位面积林木生物质碳储量的估计值的不确定性(相对误差限),要求相对误差不大于10%,即抽样精度不低于90%;𝑡𝑉𝐴𝐿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;𝑆𝑐𝑇𝑅𝐸𝐸,𝑡第t年,项目边界内平均单位面积林木生物质碳储量的方差的平方根(即标准误差),单位为(tC∙hm-2);t1,2,3……自项目开始以来的年数。第六步:计算第t年项目边界内的林木生物质总碳储量,见公式(G.6)。𝐶𝑇𝑅𝐸𝐸,𝑡=𝐴×𝑐𝑇𝑅𝐸𝐸,𝑡 (G.6)式中:CTREE,t—第t年项目边界内林木生物质碳储量的估计值,单位为(tC);A—项目边界内各碳层的面积总和,单位为(hm2);cTREE,t—第t年项目边界内平均单位面积林木生物质碳储量估计值,单位为(tC∙hm-2);32t—1,2,3……自项目开始以来的年数。第七步。计算项目边界内林木生物质碳储量的年变化量。假设一段时间内,林木生物量的变化是线性的,计算核查期内第t年(t1≤t≤t2)时项目边界内林木生物质碳储量的变化量,见公式(G.7)。∆𝐶𝑇𝑅𝐸𝐸(𝑡1,𝑡2)
=𝐶𝑇𝑅𝐸𝐸,𝑡2−𝐶𝑇𝑅𝐸𝐸,𝑡1×1 (G.7)𝑡2−𝑡1式中:∆𝐶𝑇𝑅𝐸𝐸(𝑡1,𝑡2)第t1年和第t2年之间项目边界内林木生物质碳储量的年变化量,单位为tC·a-1;𝐶𝑇𝑅𝐸𝐸,𝑡1第t1年时项目边界内林木生物质碳储量估计值,单位为(tC);𝐶𝑇𝑅𝐸𝐸,𝑡2第t2年时项目边界内林木生物质碳储量估计值,单位为(tC);𝑡1,𝑡2项目开始以后的第t1年和第t2年,且(t1≤t≤t2);𝑡2−𝑡1两次连续测定的时间间隔,单位为年(a);11年,单位为年(a)。注:首次核查时,将项目活动开始时林木生物量的碳储量赋值给公式(G.1)中的变量cTREE,i,t。灌木生物质碳储量的监测,可通过监测各碳层灌木盖度,采用附件B.2中的缺省方法进行计算。在某些情况下(例如开展以灌木为主的经营活动),项目业主也可采用下述方法进行监测。33在第i项目碳层样地p内设置样方k(面积≥2m2),测定样方内灌木的基径、高、冠幅和丛数等,(G.8)。∑𝑞=1∑𝑗=1[𝑓𝑆𝐻𝑅𝑈𝐵,𝑗(𝑥1,𝑥2,𝑥3)×𝑁𝑆𝐻𝑅𝑈𝐵,𝑖,𝑝,𝑞,𝑗,𝑡×𝐶𝐹𝑆𝐻𝑅𝑈𝐵,𝑗×(1+𝑅𝑆𝐻𝑅𝑈𝐵,𝑗)] 44 1𝑏𝑆𝐻𝑅𝑈𝐵,𝑖,𝑝,𝑡=
∑𝑘=1
𝑆𝐻𝑅𝑈𝐵,𝑖,𝑝,𝑞,𝑡
×12×(G.8)式中:𝑏𝑆𝐻𝑅𝑈𝐵,𝑖,𝑝,𝑡—第t年时项目边界内第i项目碳层样地p内的平均单位面积灌木生物量,单位为(td.m.∙hm-2);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(gd.m∙枝-1);𝑁𝑆𝐻𝑅𝑈𝐵,𝑖,𝑝,𝑞,𝑗,𝑡—第i项目碳层样地p样方q内第j类灌木的丛数,单位为(丛);𝐶𝐹𝑆𝐻𝑅𝑈𝐵,𝑗—第j类灌木的生物量含碳率,单位为gC∙(gd.m.)-1或tC∙(td.m.)-1;𝑅𝑆𝐻𝑅𝑈𝐵,𝑗—第j类灌木的地下生物量/地上生物量比值,无量纲;𝐴𝑆𝐻𝑅𝑈𝐵,𝑖,𝑝,𝑞,𝑡—第t年时第i项目碳层样地p内样方q的面积,单位为(m2);1100—将g∙m-2转换成t∙hm-2的系数;t—1,2,3……自项目开始以来的年数;i—1,2,3……碳层编号。34余下步骤参考G.1节第三步至第七步提供的方法,实际计算时,用字母下标“SHRUB”代替公式中的字母下标“TREE”。在样方实地调查过程中,若灌木数量过多无法计算或样方可达性低时可参考国内已经备案的方法学中的灌木生物质碳储量计量方法。若第t年时项目边界内草地生物质碳储量选择通过对样方内不同类型多年生草本植物、地被物或宿根花卉进行采样烘干,实验室测定其生物量干重及含碳率。则余下步骤参考附件G.1第三步至第七步提供的方法,实际计算时,用字母下标“GRASS”代替公式中的字母下标“TREE”。35附录H(资料性)部分城市绿化植物的生长资料部分城市绿化树种的生物量方程见表H.1。表H.1部分城市绿化树种的生物量方程表树种方程形式(B=林木单株生物量,kgd.m.)文献来源大叶榕B=0.1471*D2.3499(DBH:2~5cm)吕晓涛等2007B=0.2825*D2.3222(DBH:5~20cm)B=0.0932*D2.5602(DBH>20cm)木棉B=0.13089*D2尹艳豹等2010大花紫薇B=0.13089*D2尹艳豹等2010散尾葵B=0.075254*(D2H)0.894684+0.001647*(D2H)0.894684李意德等1998大王椰子B=0.0148*D2.005+0.0078*D1.863+0.0042*D2.939温达志等1999香樟B=8.3536*D-62.246孟超2011鱼尾葵B=0.0148*D2.005+0.0078*D1.863+0.0042*D2.939温达志等1999黄金榕B=0.0043*(D2H)0.9204+0.0244*(D2H)0.7332蚁伟民等2000苏铁B=1590.5*e-0.112*DHutleyetal2011木芙蓉B=0.0396*(D2H)0.9326Jensen1993人心果B=e(-1.996+2.32ln(D))Cairnsetal2003人面子B=e(-2.134+2.53ln(D))Combaliceretal201136大叶相思B=0.27*D2.181高成杰等2012红花羊蹄甲B=e(-1.484+2.657ln(D))Schnitzeretal2006三药槟榔B=e(-1.484+2.657ln(D))DeWaltetal2006蒲葵B=0.23116+1.2608*D2Hataetal2010海桐B=0.0043*(D2H)*0.9204+0.0244*(D2H)0.8332蚁伟民等2000扶桑B=0.0396*(D2H)0.9326Jensen1993部分城市绿化树种的年生长量见表H.2。表H.2部分城市绿化树种的年生长量表植物名称科属木材密度(g/m3)生长量(m3∙株1)文献来源大叶榕桑科榕属0.4750.026042刘志武等2002;方文彬,吴义强2006黄金榕桑科榕属0.7020.000023美蕊花含羞草科朱樱花属0.7200.00001红背桂大戟科海漆属0.6300.00035扶桑锦葵科木槿属0.6400.000221鸡冠刺桐豆科刺桐属0.6470.003356大叶杜英杜英科杜英属0.6270.00365美丽异木棉木棉科异木棉属0.2310.01408137植物名称科属木材密度(g/m3)生长量(m3∙株1)文献来源风铃木紫崴科风铃木属0.5200.003757凤凰木豆科凤凰木属0.3830.011017小叶榄仁使君子科小叶榄仁属0.6400.01635木棉木棉科木棉属0.2310.014081大王椰子棕榈科王棕属0.6400.021117苏铁苏铁科苏铁属0.6400.001426三药槟榔棕鲈科槟榔属0.6400.000375刺桐蝶形花科刺桐属0.6470.003356垂叶榕桑科榕属0.5700.005487南洋杉南洋杉科南洋杉属0.4280.007704龙眼无患子科龙眼属0.4930.003757芒果漆树科芒果属0.6400.007698人心果山榄科人心果属0.6500.004014人面子漆树科人面子属0.6400.0091秋枫大戟科秋枫属0.6300.0007红花羊蹄甲苏木科羊蹄甲属0.7200.002133短穗鱼尾葵棕榈科鱼尾葵属0.6400.005353尖叶杜英杜英科杜英属0.6270.003367大叶紫薇千屈菜科紫薇属0.6400.00083338植物名称科属木材密度(g/m3)生长量(m3∙株1)文献来源大叶相思含羞草科金合欢属0.7090.01285香樟樟科樟属0.5020.0245盆架子夹竹桃科盆架属0.6400.0078红千层桃金娘科红千层属0.6900.0032红车桃金娘科葡桃属0.6900.0068海桐海桐花科海桐花属0.6400.00051小叶紫薇千屈菜科紫薇属0.6400.000604木芙蓉锦葵科木槿属0.6400.000003毛杜鹃杜鹃花科杜鹃花属0.6400.00074桃蔷薇科桃属0.7300.0024桂花木犀科木犀属0.5800.000093含笑木兰科含笑属0.5800.000167蒲桃桃金娘科蒲桃属0.6900.001908朴树榆科朴属0.5800.0224棕竹棕榈科棕竹属0.6400.000096散尾葵棕榈科散尾葵属0.6400.000439山茶山茶科山茶属0.6900.000019双荚槐苏木科决明属0.7200.0000373940附录I()部分地区不同土地利用类型植被年均固碳量见表I.1。表I.1部分地区不同土地利用类型植被年均固碳量一级类二级类年固碳量(tCO2∙hm)-2说明01住宅用地0101住宅用地1.45主要用于人们生活居住的房基地及其附属设施的土地02商服用地0201商业办公1.77人们工作的建筑,包括写字楼,商贸、经济、IT、电商、媒体等。0202商贸服务1.41商业零售、餐饮、住宿和娱乐等用地。03工业用地0301工业用地0.76用于生产、仓储、采矿等的土地与建筑用地04交通用地0402运输场站2.05运输设施包括物流、公交、火车站及附属设施等0403机场用地1.67用于民用、军用或混用的机场用地05公共管理与公共服务用地0501机关团体用地1.11党政机关、军队、公共服务机构和组织等用地.0502教育科研用地1.35教育和科研的用地,包括大学、中小学、研究所及附属设施等0503医疗用地1.84医院、疾控和应急服务用地0504体育文化1.10大众体育与训练、文化服务用地,包括体育中心、图书馆、博物馆和展览中心等0505公园与绿地1.00用于娱乐或环境保护的公园与绿地41不同建坪年限草地单位面积年固碳量见表I.2和表I.3。表I.2不同建坪年限草地草本单位面积年固碳量建坪年限单位面积草本年固碳量(tCO2∙hm∙a)-2-143.4082.93101.75表I.3不同建坪年限草地土壤单位面积年固碳量[1]建坪年限单位面积土壤年固碳量(tCO2∙hm∙a)-2-10-61.407-91.3010-200.40>20042附录J(资料性)排放因子表表J.1部分园林材料及机械燃油碳排放因子表机械及材料名称碳足迹排放因子中重型货车和洒水机柴油燃烧0.709kgC/L挖机柴油燃烧0.709kgC/L吊机柴油燃烧0.709kgC/L打药机汽油燃烧0.578kgC/L无机复合肥生产运输0.742kgC/L自来水生产运输0.092kgC/L杀虫剂生产运输5.10kgC/L杀菌剂生产运输3.90kgC/LCH4表J.2湿地管理的CH4排放因子表数据来源优先顺序:项目实施区当地的调查数据;相邻地区相似条件下的调查数据;省级或国家水平的适用于项目实施区的数据;缺省值:参考《IPCC湿地增补》。气候带营养状况CH4排放因子43(kg∙CH4∙hm∙a)-2-1寒带贫瘠41肥沃137温带贫瘠92肥沃216热带41不同区域土地N2O表J.3 不同区域土地N2O直接排放因子表区域N2O直接排放因子(kgN2O-N/kgN输入量)I区(内蒙,新疆,甘肃,青海,西藏,陕西,山西,宁夏)0.0056II区(黑龙江,吉林,辽宁)0.0114III区(北京,天津,河北,河南,山东)0.0057IV区(浙江,上海,江苏,安徽,江西,湖南,湖北,四川,重庆)0.0109V区(广东,广西,海南,福建)0.0178VI区(云南、贵州)0.0106IPCC清单指南中提供的缺省值:0.0144附录K(资料性)园林建设及养护期耗排放估算缺省值当园林建设及养护期耗电量及耗油量资料缺失或难以计量时,对其的碳排放量计量可参考《中国产品全生命周期温室气体排放数据集》中提供的数值进行排放量的计算。部分园林相关排放数据见下表:表K.1园林建设各阶段碳足迹一览表排放项植物种原料运输挖坑种植垃圾处理巡逻修剪红叶李1.232.711.450.5193.9118.48草地早熟禾////96.9258.20垂柳1.252.731.461.5194.7331.07栾树1.252.731.460.5194.7224.85榆树1.242.711.450.5193.9524.65海棠1.761.401.400.58106.82126.60金银花2.121.691.690.70129.03152.92国槐1.312.881.540.5499.9532.78毛白杨1.232.711.450.5193.9118.48悬铃木1.312.871.530.5499.5026.11白蜡1.272.781.480.5296.2931.58表K.2常见园林类型排放估算表排放类型单位面积排放量(单位为kgC/m2)苗木运输0.01~0.13材料运输0.005~0.014土方运输0.11~0.26机械栽植0.48机械养护0.002~0.284546T/CSF—T/CSF—0102-2024附录L(资料性)土壤有机碳密度的参考值数据源优先顺序:a)公开出版的与项目区条件相似的数据;b)国家相关资源调查数据(如土壤普查、森林资源清查或温室气体国家清单c)从下表中选择缺省值。矿质土壤的土壤有机碳参考值(tChm-2,深度0~30cm)地类/植被类型SOREF地类/植被类型SOCREF热带常绿林、雨林季雨林33.1温带落叶阔叶林65.5热带灌丛、矮林35.8温带针阔混交林62.5亚热带常绿阔叶林40.0温带疏林33.3亚热带常绿-落叶阔叶林混交林49.2温带灌丛46.4亚热带落叶阔叶林53.6温带灌木半灌木荒漠11.7亚热带常绿针叶林31.7温带高寒灌丛37.8亚热带针阔混交林50.3温带草原33.3亚热带矮林228.3温带荒漠草地10.2亚热带疏林36.9高寒草原草甸75.6亚热带灌丛39.9高寒荒漠20.8温带暗针叶林153.7荒漠2.7温带常绿针叶林67.9荒山荒地29.0温带落叶针叶林37.9旱地26.747T/CSF—T/CSF—0102-2024附录M(规范性)项目设计阶段确定的参数和数据要求表M.1乔木生物量含碳率数据/参数名称CFTEE,j数据单位tC∙t..-1数据描述树种j的林木生物量含碳率数据来源数据来源优先选择次序为:a)地方标准或研究地点在项目所在区域的文献;b)c)最新发布的《中国国家信息通报》土地利用变化与林业温室气体清单的数据采用缺省值0.5。数值取所选数据源提供的相关数值数据用途用于将林木生物量转换为碳储量备注无表M.2木材密度数据/参数名称WDTEE,j数据描述树种j的木材密度数据单位tdm∙-3数据来源数据来源优先选择次序为:a)地方标准或研究地点在项目所在区域的文献;b)c)最新发布的《中国国家信息通报》土地利用变化与林业温室气体清单的数据。数值取所选数据源提供的相关数值数据用途用于计算林木生物质碳储量备注优先选择项目地区现有的、公开发表的缺省值,若没有相关缺省值则按照地区、相邻地区、省级或国家水平、CDM或IPCC的优先顺序进行选择48T/CSFT/CSF—0102-2024表M.3生物量扩展因子数据/参数名称BETRE,j数据描述乔木生物量扩展因子数据单位无量纲数据来源数据源优先顺序:地方标准或研究地点在项目所在区域的文献;官方最新公布的省级尺度的数据(如省级温室气体清单c)官方最新公布的国家尺度的数据(如国家温室气体清单)数值取所选数据源提供的相关数值数据用途用于将树干生物量转换为地上生物量备注优先选择项目地区现有的、公开发表的缺省值,若没有相关缺省值则按照地区、相邻地区、省级或国家水平、CDM或IPCC的优先顺序进行选择表M.4乔木单株材积与年龄的相关方程数据/参数名称fV,()数据描述乔木单株材积与年龄的相关方程数据单位m-3∙tm-1数据/参数名称fV,()数据来源数据来源优先顺序:a)地方标准或研究地点在项目所在区域的文献;b)c)省级基于树种的数据(如国家森林资源连续清查、林业规划设计调查或省级温室气体清单编制中的数据)。数值数据用途用于计算林木材积备注无表M.5林木地下生物量与地上生物量之比49数据/参数名称RTRE_j数据描述树种j的林木地下生物量/地上生物量之比数据单位无量纲数据来源数据源优先选择次序为:地方标准或研究地点在项目所在区域的文献;官方最新公布的省级尺度的数据(如省级温室气体清单);官方最新公布的国家尺度的数据(如国家温室气体清单)。数值取所选数据源提供的相关数值数据用途用于计算林木生物量备注无表M.6灌木生物量的含碳率数据/参数名称CFSRUB数据描述灌木生物量的含碳率数据单位tC∙t.)-1数据来源数据来源优先顺序:地方标准或研究地点在项目所在区域的文献;官方最新公布的省级尺度的数据(如省级温室气体清单c)官方最新公布的国家尺度的数据(如国家温室气体清单d)缺省值:0.47。数值取所选数据源提供的相关数值数据用途用于将灌木生物量转换为碳储量备注优先选择项目地区现有的、公开发表的缺省值,若没有相关缺省值则按照地区、相邻地区、省级或国家水平、CDM或IPCC的优先顺序进行选择表M.7灌木地下生物量与地上生物量之比数据/参数名称RSHRB50数据描述灌木的地下生物量与地上生物量之比数据单位无量纲数据来源数据来源优先顺序:地方标准或研究地点在项目所在区域的文献;官方最新公布的省级尺度的数据(如省级温室气体清单c)官方最新公布的国家尺度的数据(如国家温室气体清单d)缺省值:0.40。数值取所选数据源提供的相关数值数据用途用于将灌木地上生物量转换为全株生物量备注优先选择项目地区现有的、公开发表的缺省值,若没有相关缺省值则按照地区、相邻地区、省级或国家水平、CDM或IPCC的优先顺序进行选择表M.8土地利用碳储量变化因子数据/参数fLU,i数据描述项目第i层土地利用碳储量变化因子数据单位无量纲数据来源数据源优先顺序:公开出版的与项目区条件相似的数据;官方最新公布的省级尺度的数据(如省级温室气体清单c)官方最新公布的国家尺度的数据(如国家温室气体清单d)国家或行业标准中适用于项目区的数
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