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文档简介
DB11/TXXXX—XXXX
城市绿地碳汇计量与监测技术规范
1范围
本文件规定了城市绿地范围内碳汇计量监测中碳库的选择与确定、计量与监测、质量控制等相关要
求。
本文件适用于城市绿地的碳汇计量监测。
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。
HJ695土壤有机碳的测定燃烧氧化-非分散红外法
LY/T1237森林土壤有机质的测定及碳氮比的计算
NY/T1121.4土壤检测第4部分:土壤容重的测定
DB11/T864园林绿化种植土壤技术要求
DB11/T953林业碳汇计量监测技术规程
DB11/T1214平原地区造林项目碳汇核算技术规程
DB11/T1787二氧化碳核算和报告要求其他行业
3术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1
城市绿地urbangreenspace
城市建成区中利用乔木、灌木、草本等植物,以绿化美化、改善环境为主要目的,具有一定面积的
用地。
3.2
绿地碳汇greenspacecarbonsink
通过实施城市绿化和园林养护、调整补植等活动,吸收并固定大气中的二氧化碳的过程、活动或机
制。
4碳库的选择与确定
4.1人工管理模式
人工管理模式下绿地主要考虑地上生物量、地下生物量和土壤有机质三个碳库。
1
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4.2近自然管理模式
近自然管理模式下的绿地主要考虑地上生物量、地下生物量、枯落物和土壤有机质四个碳库。
4.3碳库确定
计量监测单位应明确地说明选择或不选择某一个或多个碳库的理由,当选择了某个碳库后,应连续
对其进行碳计量与碳监测。
5计量与监测
5.1样地与样方设置
5.1.1抽样方法
采用随机抽样的方法布设样地,以各类绿地的面积大小作为权重,根据工作需要确定抽样比例(确
保抽样比例不低于10%),样地抽样数量按照DB11/T1214规定执行。其中,为保证抽样精度,面积小
于5000m2的绿地不设抽样,直接作为样地进行调查。
5.1.2样地与样方设置
样地面积设置为20m×20m,样地形状可根据绿地形状布设为正方形或长方形;根据抽样图上的样
地坐标,采用GPS定位样地的西南角,统一标记并编号,并以样地西南角为起点,罗盘仪测角,皮尺量
距离,闭合差小于1/200。同时按照随机抽样方法,在样地内设置4个1m×1m枯落物收集样方,土壤取
样按照DB11/T864执行。样地与样方设置方式见图1。
图1样地与样方设置图
5.2调查方法
2
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5.2.1乔木层调查
对样地内所有胸径大于2.0cm生长良好的乔木进行每木检尺,记录各树种胸径、株高等指标,记录
表格参照表A.1。
5.2.2灌木层调查
对样地内所有灌木(包括地径小于2.0cm的幼树,或株高小于50cm的幼树)的冠幅和株高等指
标进行测量,记录表格参照表A.2。
5.2.3竹类调查
对于株数较密集的竹林样地,可随机选择3个2m×2m的样方,分别测定样方中每株竹子的胸径、
株高;对于植株数量较稀疏的竹林样地,则需详细记录每株竹子的胸径和株高等指标,记录表格参照表
A.3。
5.2.4草本植物调查
选择典型地块,对草坪、地被植物、攀缘植物等类型,均设置1m×1m样方进行调查,记录样方内
的植物种类和株数,采挖样方内所有植株称重并记录鲜重,再选取约300g的样本,带回实验室测定其
含水率,记录表格参照表A.4。
5.2.5其他类型植物调查
对于宿根花卉、色块、月季等其他类型植物,选择典型类型,调查单位面积的株数,选取3~5株代
表平均生长水平的单株作为标准株,采挖、称重、烘干、测定其标准株的生物量,再推算得到单位面积
的总生物量。记录表格参照表A.5。
5.2.6枯落物层调查
人工管理模式下城市绿地中枯落物不纳入调查范围,近自然管理模式下的城市绿地,收集样方内全
部枯落物,剔除其中石砾、土块等杂质后称其鲜重,取约200g样品带回实验室后测定其含水率,记录
表格参照表A.6。
5.2.7土壤调查
每个土壤剖面采样层次按照0~10cm、10~20cm、20~30cm划分土层,具体操作按照DB11/T953
土壤调查执行,记录表格参照表A.7。
5.3计量方法
5.3.1乔木层碳储量
乔木层的碳储量为乔木层各树种地上碳储量与地下碳储量之和,计算方法见公式(1):
………………(1)
t= + 0
式中:
Ct——乔木层碳储量,单位为吨碳(tC);
Cto——乔木层地上碳储量,单位为吨碳(tC);
3
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Ctu——乔木层地下碳储量,单位为吨碳(tC)。
乔木层地上碳储量和乔木层地下碳储量的计算方法如下:
a)乔木层的地上碳储量计算方法见公式(2):
……………(2)
to= =1 .
式中:
——乔木层地上碳储量,单位为吨碳(tC);
to——乔木层i树种的地上生物量,单位为吨(t);
n ——乔木层树种数;
——i树种的含碳率。
注 :乔 木层地上生物量根据样地调查获得的不同乔木树种的胸径、株高数据,采用表B.1已建立的生物量异速生长
方程计算其地上生物量,如果找不到一个物种的异速生长方程,则使用同一属方程的平均结果,如果没有找到
属方程,则使用所有阔叶或针叶树方程的平均结果。其中含碳率可采用表C.1中所列的树种(组)含碳率参考值,
也可实际测定获得,或采用平均值0.5。竹子方法类似,其异速生长方程见表B.2,含碳率可采用附录C中所列树
种(组)含碳率参考值0.47,也可实际测定获得。
b)乔木层地下碳储量的计算方法见公式(3):
……………(3)
tu= =1 0.
式中:
——乔木层地下碳储量,单位为吨碳(tC);
tu——乔木层i树种的地下生物量,单位为吨(t);
n u——乔木层树种数;
——i树种的含碳率,可采用表C.1中所列的树种(组)含碳率参考值,也可实际测定获得,
亦可采 用 平均值0.5。
其中,乔木层地下生物量计量通常采用表D.1中所列的地下与地上生物量换算关系(根茎比)作近
似计算。如受条件所限,亦可按公式(4)进行推算:
……………(4)
式中: u=0.282∙ o
Wu——乔木层地下生物量,单位为吨(t);
Wo——乔木层地上生物量,单位为吨(t)。
对于竹子,地下生物量计算采用经验公式(5):
…………………(5)
1.18991.2892
式中: 0=0.3404× +0.3087×
——竹子地下生物量,单位为吨(t);
—0—竹子的胸径,单位为厘米(cm);
D——竹子的高度,单位为米(m)。
H计算出乔木地下生物量后,按照公式(5)计算其地下碳储量。
5.3.2灌木层碳储量
灌木层的碳储量为灌木层各树种生物量与其含碳率的乘积,计算方法见公式(6):
……………………(6)
a= =1 .
4
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式中:
——灌木层碳储量,单位为吨碳(tC);
——灌木层i树种的生物量,单位为吨(t);
——灌木层树种数;
n——i树种的含碳率。
注 :灌 木层生物量根据样地调查获得的不同灌木树种的冠幅、株高数据,采用表B.3已建立的冠幅、株高异速生长
方程计算生物量。如果找不到一个物种的异速生长方程,则使用同一属方程的平均结果。其中含碳率可采
用表C.1中所列树种(组)含碳率参考值,也可实际测定获得,或采用平均值0.4672。
5.3.3草本及其他类型植物碳储量
草本及其他类型植物生物量采用样本收获法测定,推算获取单位面积生物量数据。区域草本及其他
类型植物生物量是区域内所有城市绿地类型草本及其他类型生物量之和(含地下部分生物量),草本及
其他类型植物的碳储量为其生物量与含碳率的乘积,含碳率采用缺省值0.3270。计算方法见公式(7):
……………(7)
n
h= i=1 i∙ hi∙ h
式中:
——草本及其他类型植物碳储量,单位为吨碳(tC);
n—h—城市绿地类型数;
Ai——第i城市绿地类型的面积,单位为平方米(m2);
——第i城市绿地类型单位面积草本及其他类型植物生物量的平均值,单位为吨每平方米(t/m2);
ℎ
C F h——草本及其他类型植物含碳率,取0.3270。
5.3.4枯落物碳储量
采用样本收获法测定枯落物样品的生物量,推算获得单位面积枯落物层的生物量数据。其中,含碳
率可直接测定,亦可采用不同枯落物含碳率平均值0.47。计算方法见公式(8):
………………(8)
l= =1 ∙ li∙ l
式中:
——枯落物碳储量,单位为吨碳(tC);
n—l—城市绿地类型数;
Ai——i城市绿地类型的面积,单位为平方米(m2);
——第i城市绿地类型单位面积草木层生物量的平均值,单位为吨每平方米(t/m2);
li
——枯落物层含碳率。
l
5.3.5土壤有机碳库储量
区域森林土壤碳储量,计算方法见公式(9):
………………(9)
n
= i=1 i∙ i
式中:
Cs——区域土壤的有机碳储量,单位为吨碳(tC);
i——土类代号;
n——土类数目;
5
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2
Ai——第i类土壤面积,单位为平方米(m);
2
SOCi——第i类土壤的碳密度,单位为千克每平方米(kg/m)。
其中,土壤有机碳密度计算方法见公式(10):
SOC……………(10)
(1− )
=0.58∙ ∙ ∙ ∙100
式中:
SOC——土壤的碳密度,单位为千克每平方米(kg/m2);
C——土壤有机质含量,单位为克每千克(g/kg);
D——土壤容重,单位为吨每立方米(t/m3);
E——土壤厚度,单位为厘米(cm);
G——直径大于2mm的石砾所占体积百分比。
其中,土壤容重的测定按照NY/T1121.4执行。土壤有机质的测定按照LY/T1237或HJ695执行。
5.3.6碳排放的计量
对计量与监测区域内因绿地养护过程中使用燃油机械和运输车辆引起的CO2排放进行计量与监测,
按照DB11/T1787的规定计算消耗化石燃料产生的CO2排放量,计算方法见式(11)~式(13):
………(11)
emi= =1( × )
……………(12)
= × ……………(13)
式中: = ×
Cemi——绿地的碳排放量,单位为吨碳(tC);
n——化石燃料种类数;
——第i种化石燃料的活动数据,单位为吉焦(GJ);
——第i种化石燃料的碳排放因子,单位为吨碳每吉焦(tC/GJ);
——第i种化石燃料的均低位发热量,对固体或液体燃料,单位为吉焦每吨(GJ/t);对气体
燃料, 单 位 为吉焦每万标准立方米(GJ/104Nm3),采用表C.1的推荐值;
——第i种化石燃料的消耗量,对固体或液体燃料,单位为吨(t);对气体燃料,单位为万标
准立方 米 (104Nm3);
——第i种化石燃料的单位热值含碳量,单位为吨碳每吉焦(tC/GJ),采用表C.1的推荐值;
——第i种化石燃料的碳氧化率,采用表C.1的推荐值。
5.3.7碳汇/源计算
监测间隔期内(n时间段内)的净碳汇/源量,计算方法见公式(14):
()……………(14)
ink/rce=∆C− emi
式中:
Cink/rce——在n时间段内的净碳汇/源量,单位为吨碳(tC);
D——在n时间段内绿碳储量的变化量,单位为吨碳(tC);
C
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Cemi——在n时间段内绿地的碳排放量,单位为吨碳(tC)。
当计算结果为正值时,则为吸收汇,如计算结果为负值,则为排放源。
5.4监测方法
5.4.1监测应基于样地开展,其中样地的复位率应达到100%,样木的复位率应大于98%。在开展本计
量监测工作前,应对样地概况进行调查,包括面积、类型、斑块大小、养护管理方式等。
5.4.2监测每五年宜重新调查评估一次,以计算城市绿地碳汇计量,若在监测间隔期间,有明确资料表
明土壤碳库相对稳定,则此部分碳库可不用连续监测。
5.4.3根据城市绿地碳汇计量监测工作的实际需要采集相关资料,凡涉及数据计算、监测数据核查与模
型模拟的基础数据,应确保数据资料、监测数据的有效性。
6质量控制
外业调查数据的精确度要求,乔木层每木检尺、竹林和灌木层调查时胸径精确到0.1cm,树高精确
到1dm,冠幅精确到0.1m×0.1m,盖度精确到1%,草本平均高精确到1cm;植物样品鲜重干重、枯落
物鲜重干重精确到1g;植物和土壤含水率、含碳率测定时,鲜重和干重精确到1g,含水率和含碳率精
确到0.1%。采用国家森林资源调查使用的QA/QC程序,面积测定误差小于或等于5%。
7数据管理与归档要求
7.1对于收集到的监测数据,应建立数据、信息等原始记录和台账管理制度,妥善保管监测数据、原始
记录(外业调查数据)、证明材料相关的书面文件等。原始记录和台账应明确数据来源、数据获取时间
及填报台账的相关责任人等信息。
7.2计量监测的所有数据均应进行电子存档,至少保存10年,确保相关数据可被追溯。
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附录A
(资料性)
数据采集记录表
表A.1~A.6给出了数据采集记录表样式。
表A.1乔木层调查表
样地号:面积:调查员:调查日:年月日
编号树种胸径a(cm)树高b(m)生长状况
a测量胸径:若在树干1.3m处以下分枝,测定所有分枝胸径,并记录相应株数;若在1.3m以上分枝,则在胸高1.3m
处测定,只记录一株即可。若位于坡地,检尺位置为树干离上坡根茎1.3m高度处。
b若树木已经倒伏但仍存活,则将测量杆从倒伏树木的根部起测树高,按照树木自然倾斜角测定。
表A.2灌木层调查表
样地号:样方面积:调查员:调查日期:年月日
灌木类型(单株地径
样地号树种冠幅(m×m)平均高(m)株数/丛数
/丛生)(cm)
注1:可计数的灌木填写灌木株数;丛状灌木填写灌木丛数。(高度在50㎝以下的灌木可不计入灌木株数。)
注2:冠幅是测定其长宽值。
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表A.3竹林样地调查表
样地号:样方面积:调查员:调查日期:年月日
样方号竹种名称株数(丛数)胸径(cm)株高(m)生长状况
表A.4草本层调查表
样地号:样方面积:调查员:调查日期:年月日
样方号12345
盖度(%)
平均高(cm)
面积(m2)
总鲜重(g)
带回样品鲜重(g)
带回样品干重(g)
表A.5其他类型植物调查表
样地号:样方面积:调查员:调查日期:年月日
植物名称株密度(株/m2)鲜重(g)干重(g)
1
2
3
4
5
9
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表A.6枯落物层调查表
样地号:样方面积:调查员:调查日期:年月日
样方号厚度(cm)样方内枯落物鲜重(g)样品鲜重(g)样品干重(g)
表A.7土壤层调查表
样地号:样方面积:调查员:调查日期:年月日
土壤湿重:(g)
0~10cm
土壤干重:(g)
土壤湿重:(g)
10~20cm
土壤土壤干重:(g)
土壤湿重:(g)
20~40cm
土壤干重:(g)
土壤湿重:(g)
40~100cm
土壤干重:(g)
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附录B
(资料性)
城市绿地部分绿化树种生物量异速生长方程
不同类型城市绿地部分绿化树种生物量异速生长方程见表B.1~B.4。
表B.1城市绿地部分乔木树种地上生物量异速生长方程
序胸径范围模型一模型二
科树种归类树种
b2b
号/cmWAB=aDWAB=a(DH)
2.246120.8150
1油松4.5~34.5WAB=0.1138(D)WAB=0.1179(DH)油松、水杉、其他松科树木
松科
2.078020.7270
2白皮松2.6~28.7WAB=0.165(D)WAB=0.241(DH)白皮松、雪松、其他针叶树木
1.919020.7290
3柏科侧柏3.3~33.0WAB=0.23(D)WAB=0.174(DH)侧柏、桧柏、龙柏
2.641021.2020
4杨柳科山杨5.9~38.9WAB=0.046(D)WAB=0.005(DH)杨属乔木、柿树科乔木
2.302720.9520
5苦木科臭椿9.6~41.4WAB=0.142(D)WAB=0.0469(DH)臭椿、香椿
3.068721.1837
6杨柳科旱柳11.8~48.3WAB=0.0076(D)WAB=0.0037(DH)旱柳、柳属乔木
2.229621.0135
7无患子科栾树12.7~29.0WAB=0.1548(D)WAB=0.0302(DH)栾树
2.170520.8755
8紫葳科楸树10.3~24.9WAB=0.145(D)WAB=0.0735(DH)楸树
2.759521.1311
9豆科国槐11.2~28.5WAB=0.0473(D)WAB=0.0129(DH)国槐、刺槐
2.085620.9678
10银杏科银杏9.8~30.6WAB=0.1899(D)WAB=0.0285(DH)银杏
2.764521.0313
11悬铃木科悬铃木12.9~27.4WAB=0.0352(D)WAB=0.02(DH)悬铃木、梧桐、泡桐
2.490221.1228
12无患子科元宝枫8.6~23.3WAB=0.079(D)WAB=0.017(DH)元宝枫
白玉兰、紫玉兰、二乔玉兰、望春
1.224020.4840
13木犀科丁香2.9~10.5WAB=1.086(D)WAB=0.845(DH)玉兰、鹅掌楸、杂交马褂木、木犀
科乔木、紫葳科乔木
刺槐、杜仲、合欢、皂角、火炬树、
2.307020.8690
14刺槐4.7~24.2WAB=0.116(D)WAB=0.093(DH)
豆科七叶树、无患子属乔木、白蜡树属
2.523020.9950
15龙爪槐6.6~14.5WAB=0.042(D)WAB=0.048(DH)龙爪槐、柽柳
1.565020.9950
16樱花5.1~21.5WAB=0.206(D)WAB=0.048(DH)樱花、樱桃、山茱萸科乔木
垂丝海棠、西府海棠、金星海棠、
1.478020.5620
17海棠1.8~8.2WAB=0.876(D)WAB=0.729(DH)
海棠、桑科乔木
蔷薇科
碧桃、苹果、山楂、杜梨、红叶李、
2.287020.9949
18碧桃6.5~13.3WAB=0.1093(D)WAB=0.0453(DH)
鼠李科乔木
2.651021.0475
19紫叶李2.1~13.7WAB=0.0474(D)WAB=0.0335(DH)紫叶李、普通李
注:为地上生物量(kg);D为胸径(cm);H为株高(m)。蔷薇科植物的D为地径(cm)。
WAB
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表B.2竹子地上生物量异速生长方程
序号种类模型形式胸径范围/cm竹高范围/m
20.7879
1斑竹WAB=0.0475(DH)1.4~5.03.4~10.4
20.7045
2黄槽竹WAB=0.0572(DH)1.0~5.02.8~10.7
20.7636
3黄杆京WAB=0.0533(DH)1.5~4.23.7~6.8
20.7811
4黄纹竹WAB=0.0367(DH)1.5~7.33.6~12.0
20.5952
5金镶玉WAB=0.105(DH)0.9~4.22.5~7.5
20.7973
6筠竹WAB=0.0383(DH)1.5~3.73.7~8.5
20.8644
7早园竹WAB=0.0319(DH)1.0~5.63.8~12.1
注:为地上生物量(kg);D为胸径(cm);H为竹高(m)。
WAB
表B.3城市绿地部分灌木树种生物量异速生长方程
序号树种模型形式冠幅范围/m株高范围/m
1北海道黄杨W=1.5477(C2H)0.96420.10~0.300.50~1.60
2大叶黄杨W=0.2917(C2H)0.49620.18~0.600.6~1.3
3紫丁香W=0.2284(C2H)0.64290.13~0.550.50~1.60
4红瑞木W=0.068(C2H)0.36650.10~0.350.45~1.20
5红王子锦带W=0.2692(C2H)0.59230.08~0.900.35~1.40
6金叶女贞W=0.4198(C2H)0.83810.10~0.500.32~1.10
7金银木W=0.3289(C2H)0.83360.30~0.850.65~1.60
8连翘W=0.3267(C2H)0.75220.80~1.601.50~2.87
9榆叶梅W=0.4049(C2H)0.81370.15~1.00.55~2.90
10小叶黄杨W=0.9834(C2H)0.74180.22~1.450.52~1.70
11紫叶小檗W=0.4988(C2H)0.75350.35~1.650.55~1.43
12珍珠梅W=0.3158(C2H)0.50270.55~1.201.20~2.40
3
注:W为整株生物量(kg);C为冠幅(m);H为株高(m);Vc为冠幅投影体积(m)。
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附录C
(资料性)
部分树种的含碳率
部分树种的含碳率见表C.1。
表C.1部分树种的含碳率
树种(植被类型)全树含碳率
银杏0.45
国槐0.50
栾树0.48
五角枫0.45
杨树0.45
柳树0.47
华山松0.52
落叶松0.51
油松0.52
其他松类0.50
杉类0.52
栎类0.48
椴树类0.44
针阔混交类0.49
阔叶混交类0.48
其他软阔类0.45
侧柏0.51
桦树0.49
白桦0.51
紫叶李0.46
海棠0.45
红瑞木0.42
丁香0.43
山杏0.43
连翘0.43
苹果0.45
梨树0.46
桃树0.46
竹类0.47
其他经济树种0.47
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)。
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附录D
(资料性)
常见树种树木根茎比参考值
常见树种树木根茎比参考值见表D.1。
表D.1常见树种树木根茎比参考值
常见树种根茎比
油松0.251
圆柏0.277
白皮松0.206
杨树0.227
银杏0.277
白蜡0.289
柳类0.288
刺槐0.289
核桃0.289
栎类0.292
樟子松0.241
椴类0.201
杂木0.289
硬阔类0.261
其它杉类0.277
侧柏0.277
华山松0.170
元宝枫0.289
椿树0.289
栾树0.289
国槐0.289
悬铃木0.289
榆树0.621
山杏0.289
黄栌0.289
云杉0.224
桦木0.248
软阔类0.289
其它松类0.206
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)。
14
DB11/TXXXX—XXXX
附录E
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