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文档简介
团体标准
xxxx—xxxx
山地城镇碳汇评估技术指南
TechnicalGuidelinesfortheAssessmentofCarbonSinksinMountainTowns
(征求意见稿)
20xx-xx-xx发布20xx-xx-xx实施
重庆市环境科学学会发布
山地城镇碳汇评估技术指南
1范围
本文件提供了山地城镇碳汇评估的基本原则、评估流程、技术方法以及数据来源与处理等方面的指南。
本文件适用于重庆市、区、县(自治县)、乡(镇、街道)等行政单元碳汇的计量和评估。
2规范性引用文件
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/T21010土地利用现状分类
LY/T3253林业碳汇计量监测术语
HJ1166全国生态状况调查评估技术规范——生态系统遥感解译与野外核查
GB/T36197土壤质量土壤采样技术指南
LY/T2988森林生态系统碳储量计量指南
HJ615土壤有机碳的测定重铬酸钾氧化-分光光度法
T/NAIA070植物全碳含量的测定
3术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1
山地城镇mountaintown
地形类别主要以山地为主的市、区、县(自治县)、乡(镇、街道)等行政单元。
3.2
土地利用landuse
人类通过一定的活动,利用土地的属性来满足自己需要的过程。[GB/T21010–2017]
3.3
碳储量carbonstock
一个库中碳的数量,单位:吨碳(tC)。[LY/T3253-2021]
3.4
碳储量变化carbonstockchange
碳库中的碳储量由于碳增加与碳损失之间的差别而发生的变化。当损失大于增加时,碳储量变小,因
而该碳库为源;当损失小于增加时,该碳库为汇。[LY/T3253-2021]
3.5
3
汇sink
从大气中清除温室气体、气溶胶或温室气体前体的任何过程、活动或机制。[LY/T3253-2021]
3.6
山地城镇碳汇carbonsinkinmountaintown
是指山地城镇各土地利用类型(林地、耕地、草地、湿地及其他用地)碳汇的总和。
3.7
库(或碳库)pool(carbonpools)
具有累积或释放碳的能力的库或系统,碳库的实例有森林生物量、土壤和大气层。森林碳库,通常包括地
上生物量、地下生物量、枯落物、枯死木和土壤有机质五个碳库。[LY/T3253-2021]
3.8
生物量biomass
生态系统中植物地上、地下、活和枯死的有机干物质,例如树木、作物、草及其枝叶、根等。生物量包括
地上和地下生物量。[LY/T3253-2021]
3.9
地上生物量above-groundbiomass
土壤层以上以干重表示的植被所有活体的生物量,包括干、桩、枝、皮、种子、花、果和叶及草本植物。
[LY/T3253-2021]
3.10
地下生物量below-groundbiomass
所有活根生物量,通常不包括难以从土壤有机成分或枯落物中区分出来的细根(直径≤2.0mm)。
[LY/T3253-2021]
3.11
枯落物litter
土壤层以上,直径小于≤5.0cm、处于不同分解状态的所有死生物量。包括凋落物、腐殖质,以及难
以从地下生物量中区分出来的细根。[LY/T3253-2021]
3.12
枯死木deadwood
枯落物以外的所有死生物量,包括枯立木、枯倒木以及直径≥5.0cm的枯枝、死根和树桩。[LY/T
3253-2021]
3.13
碳密度carbondensity
单位面积的碳储量。通常指有机碳。单位为吨碳/公顷(tC/hm2)。[LY/T3253-2021]
3.14
生物量扩展因子biomassexpansionfactor,BEF
4
树木地上生物量与树干生物量的比值。[LY/T3253-2021]
3.15
基本木材密度basicwooddensity
烘干树干重量与新鲜树干体积(不包括树皮)的比值。它是以干物质质量计算的木材生物量。[LY/T
3253-2021]
4基本原则
受土地利用变化等因素的影响,山地城镇碳汇的年际间波动较大,应进行动态评估。评估所用数据来源于
公开发布的数据或按照规范标准的调查测试。在不同时间对同一评估单元再次或多次评估时,需采用相同评
估方法、参数和数据标准。评估结果可验证、可核实、可报告。
5评估流程
5.1评估地理边界、时间边界的确定
5.1.1地理边界
根据评估目的,确定山地城镇碳汇评估的地理边界,评估区域可以是重庆市、区、县(自治县)、乡(镇、
街道)等行政单元。
5.1.2时间边界
根据评估目的,以年为单位,确定评估的时间边界(起止年份)。
5.2土地利用变化分析
5.2.1土地利用数据获取
不同时期土地利用数据可以通过以下方法获得:
a)通过重庆市规划和自然资源局获取的土地利用数据集。
b)根据评估区域的范围选择合适的遥感数据解译,参考表1给出的分类得到土地利用数据,为满足山地城
镇土地利用空间异质性强、地块破碎分散特点需要,遥感数据的空间分辨率应优于10m,解译精度要求一级
类型达到95%,二级类型达到85%。解译流程及精度评价参照HJ1166中的方法执行。
表1土地分类及相关定义
一级类二级类含义
乔木林地指乔木郁闭度≥0.2的林地,不包括森林沼泽
竹林地指生长竹类植物,郁闭度≥0.2的林地
林地
灌木林地指灌木覆盖度≥40%的林地,不包括灌丛沼泽
指疏林地(树木郁闭度≥0.1、<0.2的林地)、未成林地,以及迹
其他林地
地、苗圃等林地
指利用地表耕作层种植农作物为主,每年种植一季及以上(含以一
年一季以上的耕种方式种植多年生作物)的土地,包括熟地,新开
发、复垦、整理地,休闲地(含轮歇地、休耕地);以及间有零星
耕地水田、水浇地、旱地
果树、桑树或其他树木的耕地;包括南方宽度<1.0米,北方宽度<
2.0米固定的沟、渠、路和地坎(埂);包括直接利用地表耕作层种植
的温室、大棚、地膜等保温、保湿设施用地
5
一级类二级类含义
指生长草本植物为主的土地,包括乔木郁闭度<0.1的疏林草地、灌
草地天然牧草地、人工牧草地、其他草地
木覆盖度<40%的灌丛草地,不包括生长草本植物的湿地、盐碱地
森林沼泽、灌丛沼泽、沼泽草地、其
指陆地和水域的交汇处,水位接近或处于地表面,或有浅层积水,
湿地他沼泽地、沿海滩涂、内陆滩涂、红
且处于自然状态的土地
树林地
农业设施建设用地、居住用地、公共
管理与公共服务用地、商业服务业用
地、工矿用地、仓储用地、交通运输
其他
用地、公用设施用地、绿地与开敞空
间用地、特殊用地、留白用地、陆地
水域、其他土地
5.2.2各类土地面积确定
2
根据土地利用数据确定评估区域初、末期的各类型土地的面积S初、S末,单位为公顷(hm)。
本指南考虑林地为生态系统最大的碳库,因此,林地在二级类进行碳汇的精细评估,而其他土地利用类型
在一级类进行评估。
5.3山地城镇碳汇评估
利用评估区域初期、末期的碳储量变化,评估区域碳汇情况。计算公式如式(1):
nn
…………
C=Ci末期—Ci初期(1)
i1i1
式(1)中:
C——区域总碳汇量,单位为吨碳(tC);
Ci末期——为第i种土地利用类型评估末期碳储量,单位为吨碳(tC);
Ci初期——为第i种土地利用类型评估初期碳储量,单位为吨碳(tC)。
5.4单期碳储量计量
5.4.1林地碳储量
5.4.1.1乔木林地及其他林地碳储量计量
乔木林地及其他林地碳储量计量考虑植被生物量(地上生物量及地下生物量)、土壤有机碳、死亡有机碳
储量。计算公式如式(2):
C林=(CF林地植被+CF林地土壤+CF林地死亡)×S林…………(2)
式(1)中:
C林——林地碳储量,单位为吨碳(tC);
2
CF林地土壤——林地土壤碳密度,单位为吨碳/公顷(tC/hm);
2
CF林地死亡——林地死亡有机碳密度,单位为吨碳/公顷(tC/hm);
2
S林——林地面积,单位为公顷(hm);
2
CF林地植被——林地植被碳密度,单位为吨碳/公顷(tC/hm),计算公式见式(3)。
CF林地植被=CF林地地上+CF林地地下…………(3)
式(2.1)中:
6
2
CF林地地上——林地地上碳密度,单位为吨碳/公顷(tC/hm);
2
CF林地地下——林地地下碳密度,单位为吨碳/公顷(tC/hm);
公式(2.1)中的CF林地地上应按顺序选择以下方式获得:
a)通过实际采样测定,方法见附录F;
b)通过林地地上单位面积生物量计算。计算公式如式(4):
CF林地地上=B林地地上×0.5…………(4)
式(4)中:
0.5——林地地上生物量含碳率,取0.5;
2
B林地地上——林地单位面积地上生物量,单位为吨干物质/公顷(t.d.m/hm)。可选择以下方式获得:
1)采用林地样地调查及测定获得林地单位面积地上生物量;
2)采用林地样地调查及测定获得的单位面积蓄积量、林地平均木材密度以及林地生物量扩展因子,
采用公式(5)计算:
B林地地上=V林×SVD林×BEF林…………(5)
式(5)中:
32
V林——林地单位面积蓄积量,单位为立方米/公顷(m/hm);
SVD林——林地平均基本木材密度,单位为吨干物质/立方米(t.d.m/m³),计算公式如式(6);
SVD林=(林)…………(6)
�
式()中:
6 �=1𝑆��×��/�
SVDi——林地样地单位面积第i树种(组)的基本木材密度,单位为吨干物质/立方米(t.d.m/m³)。在
本地数据不可获得时,参考附录A;
Vi——林地样地单位面积第i树种(组)蓄积量,单位为立方米/公顷(m3/hm2);
BEF林——林地生物量扩展因子,无量纲,计算公式如式(7);
BEF林=(林)…………(7)
�
�=1�
式(7)中: 𝐵�×��/�
BEFi——林地样地第i树种(组)的生物量转换系数,无量纲。在本地数据不可获得时,参考附录B。
公式(3)中的CF林地地下应按顺序选择以下方式获得:
a)通过实际采样测定,方法见附录F;
b)通过林地地下单位面积生物量计算。计算公式如式(8):
CF林地地下=B林地地下×0.5…………(8)
式(8)中:
0.5——林地地下生物量含碳率,取0.5;
2
B林地地下——林地单位面积地下生物量,单位为吨干物质/公顷(t.d.m/hm)。可选择以下方式获得:
1)采用林地样地调查及测定获得林地单位面积地下生物量;
7
2)通过RSR值,采用公式(9)计算:
B林地地下=B林地地上×RSR林…………(9)
式(9)中:
RSR林——林地地下生物量与地上生物量的比值,无量纲。可通过式(10)计算:
RSR林=(林)…………(10)
�
�=1�
式(10)中: ���×��/�
RSRi——林地样地第i树种(组)的地下生物量与地上生物量的比值,无量纲。
当评估区实际实际值不可获得的情况下,采用缺省值0.236作为RSR值。
公式(2)中的CF林地土壤应按顺序选择以下方式获得:
a)通过实际采样测定,方法见附录F;
b)通过参考本指南附录C给出的碳密度值确定。
公式(1)中的CF林地死亡应按顺序选择以下方式获得:
a)通过实际采样测定,方法见附录F;
b)采用公式(11)计算:
CF林地死亡=(B林地枯落物+B林地枯死木)×0.37…………(11)
式(11)中:
2
CF林地死亡——林地死亡碳密度,单位为tC/hm;
0.37——林地死亡生物量含碳率,取0.37。
2
B林地枯落物——林地单位面积枯落物生物量,单位为吨干物质/公顷(t.d.m/hm),计算公式如式(12);
式(12)中:
B林地枯落物=B林地地上×α枯落物…………(12)
α枯落物——枯落物生物量占地上生物量的比例,参照附录D。
2
B林地枯死木——林地单位面积枯死木生物量,单位为吨干物质/公顷(t.d.m/hm),计算公式如式(13);
式(13)中:
B林地枯死木=B林地地上×1.88%…………(13)
1.88%——枯死木生物量占地上生物量的比例,取1.88%。
5.3.1.2竹林地及灌木林地碳储量计量
竹林地及灌木林地碳储量计量考虑植被生物量、土壤有机碳、死亡有机碳储量的计算。计算公式如式
(14):
C竹、灌=(CF竹、灌地植被+CF竹、灌地土壤+CF竹、灌地死亡)×S竹、灌…………(14)
式(14)中:
C竹、灌——竹林、灌木林碳储量,单位为吨碳(tC);
2
CF竹、灌地植被——竹林、灌木林碳密度,单位为吨碳/公顷(tC/hm);
8
2
CF竹、灌地土壤——竹林、灌木林土壤碳密度,单位为吨碳/公顷(tC/hm);
2
CF竹、灌地死亡——竹林、灌木林死亡有机碳密度,单位为吨碳/公顷(tC/hm);
2
S竹、灌——竹林、灌木林面积,单位为公顷(hm)。
式(14)中CF竹、灌地植被应按顺序选择以下方式获得:
a)通过实际采样测定,方法见附录F;
b)通过竹林、灌木林单位面积生物量计算。计算公式如式(15):
CF竹、灌地植被=B竹、灌地植被×0.5…………(15)
式(15)中:
0.5——竹林、灌木林生物量含碳率,取0.5;
2
B竹、灌地植被——竹林、灌木林单位面积地下生物量,单位为吨干物质/公顷(t.d.m/hm)。可选择以下方
式获得:
1)采用林地样地调查及测定获得竹林、灌木林单位面积生物量;
2)通过参考本指南附录E确定。
式(14)中CF竹、灌地土壤应按顺序选择以下方式获得:
a)通过实际采样测定,方法见附录F;
b)通过参考本指南附录C给出的碳密度值确定。
式(14)中CF竹、灌地死亡应按顺序选择以下方式获得:
a)通过实际采样测定,方法见附录F;
b)采用公式(16)计算:
CF竹、灌地死亡=(B竹、灌枯落物+B竹、灌枯死木)×0.37…………(16)
式(16)中:
2
CF竹、灌地死亡——竹林、灌木林地死亡碳密度,单位为吨碳/公顷(tC/hm);
0.37——竹林、灌木林地死亡生物量含碳率,取0.37。
2
B竹、灌枯落物——竹林、灌木林地单位面积枯落物生物量,单位为吨干物质/公顷(t.d.m/hm),计算公
式如式(17):
B竹、灌枯落物=B竹、灌地上×α枯落物…………(17)
式(17)中:
α枯落物——枯落物生物量占地上生物量的比例,参照附录D;
2
B竹、灌枯死木——竹林、灌木林地单位面积枯死木生物量,单位为吨干物质/公顷(t.d.m/hm),计算公
式如式(18):
B竹、灌枯死木=B竹、灌地上×1.88%…………(18)
式(18)中:
2
B竹、灌地上——竹林、灌木林地地上单位面积生物量,单位为吨干物质/公顷(t.d.m/hm)。
1.88%——枯死木生物量占地上生物量的比例,取1.88%。
9
5.4.2耕地碳储量
耕地碳储量仅考虑土壤有机碳的计算,计算公式如式(19):
C耕=CF耕地土壤×S耕…………(19)
式(19)中:
C耕——耕地碳储量,单位为吨碳(tC);
2
CF耕地土壤——耕地土壤碳密度,单位为吨碳/公顷(tC/hm);
2
S耕——耕地面积,单位为公顷(hm)。
式(19)中CF耕地土壤应按顺序选择以下方式获得:
a)通过实际采样测定,方法见附录F;
b)通过参考本指南附录C给出的碳密度值确定。
5.4.3草地碳储量
草地碳储量考虑地植被生物量(地上生物量及地下生物量)、土壤有机碳的计算,计算公式如式
(20):
C草=(CF草地地上+CF草地地下+CF草地土壤)×S草…………(20)
式中:
C草——草地碳储量,单位为吨碳(tC);
2
CF草地地上——草地地上碳密度,单位为吨碳/公顷(tC/hm);
2
CF草地地下——草地地下碳密度,单位为吨碳/公顷(tC/hm);
2
CF草地土壤——草地土壤碳密度,单位为吨碳/公顷(tC/hm);
2
S草——草地面积,单位为公顷(hm)。
式(20)中CF草地地上、CF草地地下、CF草地土壤应按顺序选择以下方式获得:
a)通过实际采样测定,方法见附录F;
22
b)CF草地地上使用缺省值2.21tC/hm,CF草地地下使用缺省值2.52tC/hm,CF草地土壤通过参考本指南附录
C给出的碳密度值确定。
5.4.4湿地碳储量
湿地碳储量考虑植被生物量、土壤有机碳的计算,计算公式如式(21):
C湿=(CF湿地植被+CF湿地土壤)×S湿…………(21)
式(21)中:
C湿——湿地碳储量,单位为吨碳(tC);
2
CF湿地植被——湿地植被碳密度,单位为吨碳/公顷(tC/hm);
2
CF湿地土壤——湿地土壤碳密度,单位为吨碳/公顷(tC/hm);
2
S湿——湿地面积,单位为公顷(hm)。
式(21)中CF湿地植被、CF草地土壤应按顺序选择以下方式获得:
a)通过实际采样测定,方法见附录F;
10
2
b)CF湿地植被使用缺省值6.89tC/hm;CF湿地土壤通过参考本指南附录C给出的碳密度值确定。
5.4.5其他用地碳储量
其他用地类型多为不透水面,其碳储量不考虑。
11
附录A
(资料性附录)
主要树种基本木材密度值(t/m3)
树种SVD树种SVD树种SVD树种SVD
桉树0.578火炬松0.424樟树0.460针阔混0.486
柏木0.478阔叶混0.482高山松0.413针叶混0.405
檫木0.477栎类0.676马尾松0.380杉木0.307
池杉0.359楝树0.443木荷0.598水杉0.278
湿地松0.424柳杉0.294楠木0.477思茅松0.454
椴树0.420其它杉类0.359泡桐0.443硬阔类0.598
枫香0.598其它松类0.424桦木0.541软阔类0.443
数据来源:重庆市区县温室气体清单编制指南(试行)。
12
附录B
(资料性附录)
主要树种BEF值
树种BEF地上RSR树种BEF地上RSR
桉树1.2630.221泡桐1.8330.247
柏木1.7320.220其它杉类1.6670.277
檫木1.4830.270其它松类1.6310.206
池杉1.2180.435软阔类1.5860.289
椴树1.4070.201杉木1.6340.246
枫香1.7650.398湿地松1.6140.264
桦木1.4240.248水杉1.5060.319
火炬松1.6310.206硬阔类1.6740.261
阔叶混1.5140.262樟树1.4120.275
马尾松1.4720.187栎类1.3550.292
木荷1.8940.258柳杉2.5930.267
楠木1.6390.264针阔混1.6560.248
楝树1.5860.289针叶混1.5870.267
数据来源:重庆市区县温室气体清单编制指南(试行)。
13
附录C
(资料性附录)
主要土地类型土壤有机碳密度(tC/hm2)
95%置信区间
地类平均值
下限上限
乔木林地62.8752.1673.58
竹林地69.0954.0984.09
林地
灌木林地53.0841.1664.99
其他林地53.0841.1664.99
耕地43.6341.4465.47
草地41.3433.8348.86
湿地134.0972.94195.24
数据来源:长江经济带林地和其他生物质碳储量及碳汇量研究
14
附录D
(资料性附录)
各林地类型的枯落物生物量占地上生物量的比例
估计值95%置信区间
森林类型样本数标准差
(%)下限上限
云冷杉林9.575219.3165.33413.815
落叶松林26.9972224.61016.08537.909
红松林12.814813.9221.17524.453
油松林22.1072616.83415.30828.907
马尾松林6.024365.0534.3147.733
其它松类-亚热带9.815135.3256.59813.033
其它松类-温带12.814813.9221.17524.453
杉木林5.0861713.7354.5235.650
柏木林3.874165.7480.8116.937
栎类8.8742011.6533.42014.328
桦木林22.9761540.3630.62445.328
其它硬阔类7.138305.8324.9619.316
刺槐林9.88395.7925.43114.335
桉树林13.100249.3609.14817.053
相思林9.462103.6366.86112.063
其它软阔类8.574276.9755.81511.333
针叶混15.46659.1464.11026.822
阔叶混11.4143114.1116.23816.590
针阔混-亚热带7.309334.6495.6608.957
针阔混-温带12.07767.2754.44219.711
毛竹林6.630122.6994.9158.345
杂竹林17.728512.0682.74432.713
经济林13.9401012.7724.80323.077
灌木林32.0496050.93518.89145.207
数据来源:中华人民共和国林业行业标准《森林生态系统碳储量计量指南》LY/T2988—2018。
15
附录E
(资料性附录)
竹林、灌木林平均单位面积生物量(t/hm2)
类型平均单位面积生物量
地上部45.29
竹林地下部24.64
全林68.48
地上部12.51
灌木林地下部6.72
全林17.99
数据来源:重庆市区县温室气体清单编制指南(试行)。
16
附录F
(资料性附录)
植物群落调查、土壤取样方法及实验测试方法
F.1植物群落样方调查方法和观测指标
按照《陆地生态系统生物观测指标与规范》,进行乔、灌、草的群落结构特征调查。记录主要调查样点
(样地)位置信息、气候要素、海拔、地形特征(坡度、坡向、坡位等)和土壤类型、林火情况等数据。森林、
灌丛、草地、农田等生态系统的样方调查方法如下。
a)森林生态系统:
在森林生态系统调查样点设置4个不小于20m×20m乔木调查样方,在每个乔木样方内分别设置2个5
m×5m灌木调查样方(S1-S2)和4个1m×1m草本调查样方(H1-H4)。调查样方设置示意见图F.1。乔木样
方内调查优势种和建群种的物种名称,分物种调查每株乔木胸径(大于0.1cm计入乔木)、高度、冠幅,确定
林龄;灌木样方分物种调查每株灌木基径、高度、冠幅、多度(用Drude的7级制划分);草本样方分物种调
查其高度(营养高度和生殖高度)、盖度、密度、多度和生物量,层间植物(藤本、附生、寄生植物)分物种
调查基茎、长度、蔓数,采用烘干法测定每个物种的生物量。调查完成后,分别取乔、灌、草植物样品,测定
根、茎、叶的含碳量,生物量乘上含碳量得到样方的植被碳密度,在草本样方内收集地表凋落物,并采用烘干
法测定凋落物量。各指标的详细测定方法见《陆地生态系统生物观测指标与规范》。
图F.1森林调查样方设置示意图
b)农田生态系统:
在农田调查样点,分别设置8个1m×1m调查样方(玉米等高大作物调查则需设置5m×5m),在样方
内调查作物密度、比叶面积、生物量。生物量或比叶面积测定样品采样时可以采用标准株调查采样法,即:选
取一定的代表株进行测定,以此得到样方值,进而得到作物群体特征值。不同作物每采样点取样株数为:小麦
20株、水稻3~5穴、玉米3~5株、棉花3~5株、大豆10株。具体取样时,把各选定标准株的地上部分齐地剪
17
割,同时将标准株叶片与其他器官分开保存,在实验室烘干后,分别进行测定标准株叶片和其他部分的生物量。
各指标的详细测定方法见《陆地生态系统生物观测指标与规范》。
c)其他生态系统:
在草地、灌丛和湿地生态系统调查样点设置8个1m×1m(或0.5m×0.5m)调查样方,在每个样方分物
种调查其高度(营养枝高度和生殖枝高度)、盖度、密度和生物量,采用烘干法测定每个物种的生物量。调查
完成后,收集地表凋落物,并采用烘干法测定凋落物量。各指标的详细测定方法见《陆地生态系统生物观测指
标与规范》。
F.2土壤样品采集方法
在群落调查样方内采集土壤样品,土壤样品采集技术宜按照GB/T36197—2018执行。利用土钻法进行样品
采集,土壤取样分0cm~10cm、10cm~30cm、30cm~50cm、50cm~100cm四层进行土壤取样,取样量约500g
左右。
F.3植物和土壤样品测定指标和方法
取得的土壤、植物样品送往专业实验室进行有机碳的测定,测定方法见表F.1。
表F.1植物和土壤样品测定指标和方法
测定指标分析方法方法来源
土壤有机碳重铬酸钾氧化HJ615-2011
植物样品含碳率重铬酸钾氧化T/NAIA070—2021
18
前言
本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件由重庆市生态环境科学研究院提出,重庆市环境科学学会归口。
本文件起草单位:重庆市生态环境科学研究院(中国环境科学研究院西南分院)、西南大学、长江师
范学院。
本文件主要起草人:谢耕、吴莉萍、张勇、马明、丁世敏、王宝珍、陈敏、杨春华、黄媛媛。
本文件为首次发布。
III
山地城镇碳汇评估技术指南
1范围
本文件提供了山地城镇碳汇评估的基本原则、评估流程、技术方法以及数据来源与处理等方面的指南。
本文件适用于重庆市、区、县(自治县)、乡(镇、街道)等行政单元碳汇的计量和评估。
2规范性引用文件
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/T21010土地利用现状分类
LY/T3253林业碳汇计量监测术语
HJ1166全国生态状况调查评估技术规范——生态系统遥感解译与野外核查
GB/T36197土壤质量土壤采样技术指南
LY/T2988森林生态系统碳储量计量指南
HJ615土壤有机碳的测定重铬酸钾氧化-分光光度法
T/NAIA070植物全碳含量的测定
3术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1
山地城镇mountaintown
地形类别主要以山地为主的市、区、县(自治县)、乡(镇、街道)等行政单元。
3.2
土地利用landuse
人类通过一定的活动,利用土地的属性来满足自己需要的过程。[GB/T21010–2017]
3.3
碳储量carbonstock
一个库中碳的数量,单位:吨碳(tC)。[LY/T3253-2021]
3.4
碳储量变化carbonstockchange
碳库中的碳储量由于碳增加与碳损失之间的差别而发生的变化。当损失大于增加时,碳储量变小,因
而该碳库为源;当损失小于增加时,该碳库为汇。[LY/T3253-2021]
3.5
3
汇sink
从大气中清除温室气体、气溶胶或温室气体前体的任何过程、活动或机制。[LY/T
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