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文档简介
目引 附录A森林生物质碳储量变化计算方 附录B监测样地数量计算与样地布设方 附录C森林生物质碳储量变化的样地监测方 附录D碳计量主要参 3规范性引用文件GB/T26423GB/T26424GB/T38590GB/T15781GB/T44351LY/T1812LY/T2908DB51/T DB51/T CCER-14-001-V01生态服务功能的过程。森林经营和退化林修复技术要求按GB/T15781和GB/T44351的规定 出来的直径≤2mm的细根。 木(竹)harvestedwoodorbamboo5m;表 碳库的选木(竹)的分层因子将项目边界内的地块划分为不同的抽样层次()。碳层划分需要𝛥𝐶𝐵𝑆𝐿,𝑡=公式量每年(tCO2e·a-1)A计算。成林稳定阶段竹林生物质碳0;自项目开始以来的年数,𝑡=1,2,3……𝛥𝐶𝑃𝑅𝑂𝐽,𝑡=𝛥𝐶𝑃𝑅𝑂𝐽,𝐵𝐼𝑂,𝑡+公式t年的项目边界内森林生物质碳储量变化量,单位为吨二氧化碳当量每年(tCO2e·a-1),采用附录A计算;采用附录A计算;根据本文件适用条件,项目不考虑泄漏,故𝐿𝐾𝑡0𝐶𝐷𝑅𝑡=∆𝐶𝑃𝑅𝑂𝐽,𝑡−𝛥𝐶𝐵𝑆𝐿,𝑡−公式表 tC·(td.m.)-表 表 5𝒇𝑩,𝑩𝑭(𝑫𝑩𝑯𝑯)公式(A-10)、公式(A-单株竹子(全株)td.m.·株-表 td.m.m-表 表 𝑹𝑬𝒕的技术内容和确定方2020-2022表 𝐴𝑖,𝑗,𝑡的技术内容和确定方tij实时动态差分技术(RTK)、BDS监测程序与方法监测频次与记录5年至少监测一次。须有项目及碳层边界坐标的.shp或质量保证/采用森林资源规划设计调查技术规程(GB/T26424)(GB/T38590)使用的质量保证和质量控制(QA/QC)表 监测程序与方法采用森林资源规划设计调查技术规程(GB/T26424)(GB/T38590)使用的标准操作程序监测频次与记录5质量保证/采用森林资源规划设计调查技术规程(GB/T26424)(GB/T38590)使用的质量保证和质量控制(QA/QC)表 公式(A-10)、公式(A-监测程序与方法采用森林资源规划设计调查技术规程(GB/T26424)(GB/T38590)使用的标准操作程序监测频次与记录5质量保证/采用森林资源规划设计调查技术规程(GB/T26424)(GB/T38590)使用的质量保证和质量控制(QA/QC)表 tij监测程序与方法采用森林资源规划设计调查技术规程(GB/T26424)(GB/T38590)使用的标准操作程序监测频次与记录记录各碳层监测样地竹子每次择伐时间和择伐株数,并对伐桩进行标记(下一次监测和核查时可查)5质量保证/采用森林资源规划设计调查技术规程(GB/T26424)(GB/T38590)使用的质量保证和质量控制(QA/QC)90%90%的精度要求。项目业主须按照附录B步骤计算获得抽样监测所需样地数量及在各碳层中的分布。B步骤,采C步骤,通过项目样地监测得到的平均单位面积年生物质碳储量,C基于样地的生物质碳储量的抽样调查(见附录C)90%90%的精度要求。若测定精度低于该值,项目业主可按照附录B方法增加样地数量进行补测,∆𝐶𝐵𝐼𝑂−𝑁,𝑡=∆𝐶𝐵𝐼𝑂,𝑡×(1−公式每年(tCO2e·a-t量每年(tCO2e·a-1),采用附录C的方法计算得到;自项目开始以来的年数,𝑡=1,2,3……表 10%20%8.3.11节的要求;B附录A × 第𝑡𝑒年基准线森林生物质碳储量,单位为吨碳(ttij的生物量,单位为吨干物质(t𝑡𝑠,𝐵𝐵𝑆𝐿,𝑇𝑅𝐸𝐸,𝑖,𝑗,𝑡=𝑉𝑖,𝑗,𝑡×𝑊𝐷𝑗×𝐵𝐸𝐹𝑗×(1+𝑅𝑗)×tij的生物量,单位为吨干物质(ttij的单位面积蓄积量,单位为立方米每公项目碳层,i=1,2,3……树种,j=1,2,3……, +𝐶𝑃𝑅𝑂𝐽,𝐻𝑊𝑃,𝑡)− +𝐶𝑃𝑅𝑂𝐽,𝐻𝑊𝑃,𝑡 𝑠𝛥𝐶𝑃𝑅𝑂𝐽,𝑡 𝑡𝑒− × 年(tCO2-e.a-值(见表D-2)(tC·(td.m.)-需根据每一次竹材收获的年份距离监测期末期年份之差选择适用的参数,即𝑡𝑚=𝑡𝑒−𝑡𝑠,自项目活动以来的年数(a),𝑡𝑠当项目林分为乔木林时𝐵𝑃𝑅𝑂𝐽,𝑖,𝑗,𝑡=𝐵𝑃𝑅𝑂𝐽,𝑇𝑅𝐸𝐸,𝑖,𝑗,𝑡𝑉𝑖,𝑗,𝑡=𝑓𝑉,𝑡𝑟𝑒𝑒,𝑗(𝐷𝐵𝐻)×tij的生物量,单位为吨干物质tij的单位面积蓄积量,单位为立j的生物量扩展因子,用于将树干生物量转化为林木地上树种jtijtij(hm2;项目碳层,i=1,2,3……树种,j=1,2,3……自项目开始以来的年数,t=1,2,3……当项目林分为竹林时𝐵𝑃𝑅𝑂𝐽,𝑖,𝑗,𝑡=𝐵𝑃𝑅𝑂𝐽,𝐵𝐹,𝑖,𝑗,𝑡𝐵𝑃𝑅𝑂𝐽,𝐵𝐹,𝑖,𝑗,𝑡=𝐵𝑃𝑅𝑂𝐽,𝐵𝐹−𝐴𝐺𝐵,𝑖,𝑗,𝑡+tij的生物量,单位为吨干物质(ttij(t𝐵𝑃𝑅𝑂𝐽,𝐵𝐹−𝐴𝐺𝐵,𝑖,𝑗,𝑡=𝑓𝐵,𝐵𝐹(𝐷𝐵𝐻,𝐻)×𝑁𝐵𝐹,𝑖,𝑗,𝑡× ×tij的地上生物量,单位为吨干物质(t𝐵𝑃𝑅𝑂𝐽,𝐵𝐹−𝐵𝐺𝐵,𝑖,𝑗,𝑡=𝐵𝑃𝑅𝑂𝐽,𝐵𝐹−𝐴𝐺𝐵,𝑖,𝑗,𝑡×𝑅𝐵𝐹,𝑗×tij(t顷(td.m.·hm- = (𝐷𝐵𝐻,𝐻)× × 第𝑡j销售记录等监测数据证明,本文件要求只有发生在本方法发布之日附录B90%90%的精度要求。项目监𝑡𝑉𝐴𝐿𝑛= )×(∑𝑤𝑖×——————项目碳层,i=1,2,3……𝑤𝑖×𝑛𝑖=𝑛×∑(𝑤×𝑠 —————项目碳层,i=1,2,3……a)GIS等空间工具将每个碳层网格化,每个网格大小宜与监测样地大小相同;b)(不保留与碳层边缘相切和相交的网格),将1~Ni1个监测1个网格循环往100%。录新的样地坐标(6位小数);附录C2cm。第二步:A的方法计算单株林木的生物量,再结合生物质含碳率计算生物质∑𝑝𝑐𝐵𝐼𝑂,𝑖,𝑡 ∑𝑝(𝑐𝐵𝐼𝑂,𝑖,𝑝,𝑡− 𝑛𝑖×(𝑛𝑖−𝑐𝐵𝐼𝑂,𝑡=∑(𝑤𝑖×𝑆2 =∑(𝑤2× 项目第𝑖碳层面积与项目总面积之比,𝑤𝑖=𝐴𝑖/𝐴𝑡𝑉𝐴𝐿×𝑢𝑐𝐵𝐼𝑂,𝑡 第𝑡电子表中输入“=TINV(0.10,45)”𝑡𝐶𝐵𝐼𝑂,𝑡=𝐴𝐶𝐵𝐼𝑂,𝑡=𝐴×第七步:t年项目边界内生物质碳储量的年变化量。假设在核算期内,𝐶𝐵𝐼𝑂,𝑡2− ∆𝐶𝐵𝐼𝑂,𝑡 𝑡− × 𝑡1,自项目开始以来的第𝑡1年和第𝑡2附录DD-1竹种(组)竹种(组来源:DB51/T29852022D-2竹种(组单位面积碳储量(tC·hm-D-3树种(组F树种(组F注:林分蓄积-年龄模型除华山松按𝑉= )2外,其余模型为V= ,式中V为𝑎+𝑏 D-4主要优势树种(组)林木生物质含碳率树种(组树种(组树种(组树种(组树种(组树种(组D-6主要优势树种(组)基本木材密度树种(组树种(组CCER-14-001-V01D-7主要优势树种(组)生物量扩展因子树种(组树种(组参数来源:CCER-14-001-V01D-8D-9竹种(组f(D,H𝑊
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