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黄河中下游流域土地利用变化及碳足迹测算模型分析案例目录TOC\o"1-3"\h\u19421黄河中下游流域土地利用变化及碳足迹测算模型分析案例 表3-3。表STYLEREF1\s3-SEQ表\*ARABIC\s12各类土地利用排放系数地类碳排放(吸收)参考值单位数据来源取值耕地碳排放系数0.504t/(hm2·a)蔡祖聪0.435碳吸收系数-0.007t/(hm2·a)何勇-0.132t/(hm2·a)刘允芳林地碳吸收系数-0.581t/(hm2·a)肖红艳-0.545-0.477t/(hm2·a)方精云-0.0578kg/(m2·a)刘彦花草地碳吸收系数-0.0021kg/(m2·a)方精云、郭兆迪等-0.0021水域碳吸收系数-0.0253kg/(m2·a)段晓男-0.0251-0.0248kg/(m2·a)赖力未利用地未利用地碳吸收系数-0.0005kg/(m2·a)赖力-0.0005表STYLEREF1\s3-SEQ表\*ARABIC\s13各类能源碳排放系数、折算标准煤系数能源名称折算标准煤系数碳排放系数原煤0.71430.755焦炭0.97140.855天然气1.330.44汽油1.47140.55柴油1.45710.59热力0.034120.11电力0.12290.7935生态足迹、生态承载力和生态赤字的计算方法生态足迹(EF)可以定量地反映一个国家或地区的可持续发展程度。而碳足迹则是基于生态足迹的理论基础上提出的,是描述加工生产某种产品期间直接或间接排放的CO2、CH4等温室气体含量以及由其他温室气体经过特定化学反映所转化成的二氧化碳等价物的重要指标。生态赤字或生态盈余则能准确的反映出研究区不同地市在不同年份里对全球生态环境的贡献。具体计算方法如下:Cf(3.3)Ec=Cs×(3.4)Ed=Cf–Ec(3.5)式中,Cf表示化石能源碳足迹(hm2),Ec为生态承载力(hm2),Ed为生态赤字(hm2),Cs为不同土地利用方式的碳吸收量(t),j为各种类化石能源如煤炭、天然气、电力热力等,mj为化石能源消费量,βj为化石能源换算标准煤系数,γj为碳排放系数,Pf、Pg分别为中国省域省森林草地碳吸收比例,EPf、EPg分别为全球森林和草地碳吸收能力,即NEP(tC/hm2)。谢宏宇[28]、赵荣钦[29]等的碳足迹计算方法,由表可知,森林和草原对碳的吸收比例为96.63:3.37,即1tC中0.9663t由森林吸收,0.03371t由草原吸收。表STYLEREF1\s3-SEQ表\*ARABIC\s14主要生产性土地碳吸收系数项目林地草地净生态系统生产量NEP/(t/hm2)3.8095920.948229208消纳1t碳用地面积C/hm20.26249531.05459734平均碳吸收量/t10157136.50354351.93碳吸收比例/%96.628908153.371091852吸收1tCO2用地面积/hm20.0691762750.009695849碳足迹压力指数测算通过构建碳足迹压力指数测算模型来反映研究区域生态系统所受到来自人类社会的扰动影响,并将其定义为陆地生态系统碳源与碳汇效应之比,计算方法如

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