DB11_T 1214-2015 平原地区造林项目碳汇核算技术规程(北京市).pdf
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1、ICS 65.020.40 B64 备案号:DBll 北-口小市E抽出ETA 万标准DB11/T 1214-2015 平原地区造林项目碳汇核算技术规程Techn i ca I code of pract i ce for carbon account i ng of afforestat i on project in the plain areas 2015-07-08发布2015-11-01实施北京市质量技术监督局发布DB11/T 1214一-2015目次前言.II I 范围.1 2 规范性引用文件.1 3 术语和定义.1 4 碳计量方法.2 5 监测程序.9 附录A(资料性附录)主要乔木
2、优势树种(组)生物量参数.17 附录B(资料性附录)主要乔木树种(组)生物量方程参考表.20 参考文献.21 目IJ1=1 本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。本标准由北京市园林绿化局提出井归口。本标准由北京市园林绿化局组织实施。DB11/T 1214一-2015本标准起草单位:北京市林业碳汇工作办公室、中国绿色碳汇基金会、北京市发展和改革委员会、北京市园林绿化局造林营林处、)1民义区园林绿化局、怀柔区园林绿化局、大兴区林业工作站。本标准主要起草人:周彩贤、张玉梅、李怒云、刘力、陈峻山奇、于海群、张峰、何桂梅、李金良、彭强、杜静、崔亚红、王永超、南海龙、宋继琴。II DB11/T
3、 1214一-2015平原地区造林项目碳汇核算技术规程1 范围本标准规定了平原地区造林项目的碳汇量计量、监测的技术方法和要求。本标准适用于2005年2月16日以来的无林地,包括宜林地、农地、废弃沙石坑地、荒滩、荒地、拆迁腾迫地、重要水源保护地(不含湿地)地区造林项目和城市景观造林绿化活动的碳汇计量与监测。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是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。LY/T 2253-2014 造林项目碳汇计量监测指南3 术语和定义LY/T 2253-2014界定的以及下列术语和定
4、义适用于本文件。3.1 碳层stratification是指根据项目边界内的土壤、立地条件、植被状况以及经营活动等,将项目区划分成若干个相对同质的单元。3.2 核算accounting是指对碳汇造林项目边界内的、由该造林项目引起的碳储量变化量、碳排放量和净碳汇量进行计量和监测。4 碳计量方法4.1 项目边界确定事前项目边界可通过以下几种方式之一确定:a)利用大比例尺地形图(比例尺二三1:10000)实地勾绘获取项目边界。b)利用经校正合恪的高分辨率的地理空间数据(卫星影像、航空影像数据等)判读勾绘项目边界。c)用定位误差在5m以内的全球运位系统CGPS)直接测定项目地块边界的拐点坐标。事后边界
5、应采用1:10000以上地形图现场勾绘,或采用定位误差在5m以内GPS直接测定,或利用高分辨率的卫星影像或航空影像判读勾绘井实地调绘,或用全站仪实测。如果实际边界位于项目设计边DB11/T 1214一-2015界之内,应以实际边界为准:如果实际边界位于项目设计边界之外,应以设计边界为准。地理边界应提交由地理信息系统制作的具有经纬度坐标及造林项目地块详细信息的图形文件。4.2 项目计入期按照LY!T2253-2014的相关规定。计入期最短为20年,最长为60年。4.3 碳库及温室气体排放源的识别4.3.1 碳库选择在地上生物量碳库、地下生物量碳库、土壤碳库、枯落物碳库和枯死木碳库这五个碳库中,只
6、选择地上生物量碳库和地下生物量碳库进行计量、监测。4.3.2 温室气体排放源选择温室气体排放源选择只考虑生物质燃烧造成的温室气体排放,温室气体排放源的选择见表10表1温室气体排放源的选择温室气体排放源温室气体种类是否选择理由或解释CO2 牙口之二生物质燃烧导致的CO2排放己在碳储量变化中考虑是项目运行期内有森林火灾发生,会导致生物质燃烧CH4 生物质燃烧产生CH4排放牙口之二项目运行期内没有森林火灾发生是项目运行期内有森林火灾发生,会导致N亏。生物质燃烧产生N20排放刁口之二项目运行期内没有森林火灾发生4.4 基线情景识别基线情景识别按照LY/T2253的规定执行。4.5 事前分层4.5.1
7、基线情景碳层划分根据项目区实施造林作业之前的立地条件、植被类型等关键因子进行基线情景碳层划分。4.5.2 项目情景碳层划分在项目设计阶段,根据项目设计的造林树种(组)、密度、苗木规格进行分层。在项目活动实施后,根据项目作业的实施情况和造林模式,对项目区事前的分层结果进行适当调整。4.6 基线碳汇量4.6.1 基线碳汇量组成基线碳汇量只考虑林木、灌木生物量碳库碳储量的变化,计算方法如公式(1):2 式中:.CSU.C TREE B凡.CSHRUB BSL.t 4.6.2 基线林木碳汇量DB11/T 1214一-2015仁脱t(:(;TRHH S.t J 仁4毛3归归SHR用HR川f第t年的基线碳
8、汇量,单位为tCOre.a-1;第t年时基线林木生物量碳储量的年变化量,单位为tCOre.a-1;第t年时基线灌木生物量碳储量的年变化量,单位为tCOre.a-1 0 根据基线的分层,计算每一层的林木碳储量的年变化量之和,即为基线林木碳储量的年变化量,计算方法如公式。);式中:.C TREE B凡.CTRHH,儿:,;,1:(;TREE BSL,t;:(;TREE肌t.I .;第t年时,基线林木生物量碳储量的年变化量,单位为tCO2-ea-1;第t年时,基线第i层林木生物量碳储量的年变化量,单位为tCOre.a-1;1,2,3;,基线的林木分层:1,2,3,白项目开始以来的年数。假定一段时间内
9、(第11至b年)基线林木生物量的变化是线性的,基线林木生物量碳储量的年变化量(.CTREEBSLU)计算方法如公式c3);式中:.C71?HH 队:,11C刀!EEBSL,i,t 11,12 Cn川川,(CrTJT7r:川,TRHH 可r.i.t.11.D.L.川1.-,1,12r 11.DD.Lh).L,I,ll (3),1,1 t2(t1 第t年时,基线第i层林木生物量碳储量的年变化量,单位为tCOre.a-1;第t年时,基线第i层林木生物量的碳储量,单位为tCOre;1,2,3,白项目开始以来的年数:项目开始以后的第tl年和第t2年,且tl三三t三三t20林木生物量碳储量是利用林木生物量
10、含碳率将林木生物量转化为碳含量,再利用CO2与C的分子量(44112)比将碳含量(tC)转换为二氧化碳当量(tCOre),计算方法如公式(4);nUL BSL,I,t争;卢阻止BSL,l,j,l叫让bBSL,I,.(4)j(虱式中:Cn让EBSL,IJ,t 第t年时,基线第i层林木树种j生物量的碳储量,单位为tCOre;3 DB11/T 1214一-2015BllIFF SU CFTREE BSL.i,j 44/12 第t年时,基线第i层林木树种j的生物量,单位为td.m.基线第i层林木树种j的生物量含碳率tC(t.d.m丑1.)扩-1CO2与C的分子量之比O可以选择采用下列方法之一来估算基线
11、林木生物量CBllIFFSI州方法1:生物量扩展因子法通过林木的胸径CDBH)或胸径CDBH)和树高CH),利用材积表或材积公式转化成林木树干材积;利用基本木材密度CD)和生物量扩展因子CBEF)估算林木地上生物量:利用地下生物量与地上生物量的比值CR)将地上生物量推算出全株生物量,计算方法如公式C5);4 BTllhh肌i,j,tVn盯式中:BTREE BSL,i.j,VIIIFF SU DTIIFk-SIi,BEF7R.FF_SI,J R刀lliEB厅L,iJ方法11:生物量方程法第t年时,基线第i层林木树种J的生物量,单位为td.m;第t年,基线第i层树种j的林木树干材积,是通过胸径和(
12、或)树高数据查材积表或将数据代入材积方程计算得来,单位为:In31基线第i层树种j的木材基本密度,单位为td.mm-3;基线第i层树种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:基线第I层树种j的地下与地上生物量比,无量纲:1,2,3.估算基线林木生物量的分层:1,2,3.第i层中的树种:1,2,3.项目活动开始以后的年数。Bn山丛.L,J,tFJ r:1.J,x2,、J,x3.J,)JR11IH_L),J.(6)式中:BTRF:H8STi),1 Fl,J,tox2i,J,tox3i),b.)RTRF:k-RST,J j 第J年时,基线第l层的林木树种j的生物量,单位为td
13、.m;将第t年,基线第i层树种j的测树因子Cxl,丘,x3,)转化为地上生物量的回归方程。测树因子Cxl,丘,x3,);基线第if;树种l的地下与地上生物量比,无量纲;1,2,3.第i层中的树种:1,2,3.估算基线林木生物量的分层:DB11/T 1214一-2015t 1,2,3.项目活动开始以来的年数。4.6.3 基线灌木碳汇量根据灌木盖度对项目边界内的灌木生物量进行分层,并估算每层灌木生物量的碳储量。假定一段时间内(第tl至t2年)灌木生物量的变化是线性的,基线灌木生物量碳储量的年变化量(/l.CSHRUBBSLt)计算方法如公式(7):式中:/l.C,)HURB BSL,I/l.CSH
14、IWR RSU.t C,)HRUB BSL,iJ t t1,t2;.C山时ff fCCCi且m叩J刀阳I川l.宇.只U川川州川,1勺2川仄fW川!f)川州川,1川q.(7)?q 斤皿HRUB阳B肌M止穹,1穹,1-,元8 t2(白t1(第t年时,基线灌木生物量碳储量的年变化量,单位为tCO2-ea-1;第t年时,基线第i层灌木生物量碳储量的年变化量,单位为tCOre.a-1;第t年时,基线第i层灌木生物量的碳储量,单位为tCOre;1,2,3,.基线的灌木分层:1,2,3,白项目开始以来的年数:项目开始以后的第t1年和第t2年,且t1:0三t:O三乌。第t年时项目边界内基线灌木生物量的碳储量计
15、算方法如公式(8):式中:c、:HR(jR厅、:U.tCl古Rs ASHRUR RSr,;,t BSHRUR HSU,t t 44/12 44 _ _ _ J I I 一CFsJJ Rs I AHRUB BSL.i.t B HRUB阻,1,.(8)12/第t年时,基线第i层灌木生物量的碳储量,单位为tCOre;灌木的生物量含碳率,单位为tC(t.d.m.)飞缺省值为0.47;灌木的地下与地上生物量比,无量纲,缺省值为0.4;第t年时,基线第i层灌木的面积,单位为ha;第t年时,基线第i层灌木的平均每公顷地上生物量,单位为:td.IT1ha l:1,2,3,.基线的灌木分层:1,2,3,.白项目
16、开始以来的年数:将C转换为CO2的分子量比值。灌木盖度5%时,灌木平均每公顷生物量视为0;灌木盖度二三5%时,估算方法如公式(9):5 DB11/T 1214一-2015式中:BSHRUH HSU,t BDRsF B产ORkSiCCSRUB B凡t 4.7 项目碳汇量BSHRUB B:比i,1 BDRSFBFORESTCCSHRUB B比1,t.(9)第t年时,基线第i层灌木的平均每公顷生物量,单位为:tdJI1ha l:灌木盖度为1.0时的平均每公顷地上生物量,与项目实施区域的森林平均每公顷地上生物量的比值,无量纲,缺省值为0.1;项目实施区域的森林平均每公顷地上生物量,单位为:tdJI1h
17、a 11 第t年时,基线第i层的灌木盖度,以小数表示(如盖度为10%,则CCSRUHu=O.lO),无量纲:1,2,3,.基线的灌木分层:1,2,3,白项目开始以来的年数。4.7.1 项目碳汇量的组成项目碳汇量,等于拟议的项目活动边界内各碳库碳储量的变化之和,减去项目新增排放量。在事前预估项目;碳汇量时不考虑生物质燃烧造成的非CO2温室气体排放。项目碳汇量计算方法如公式(10):式中:.CAC1URA/t.CP1 GHGkt;:(;ACTURAL.t;:(;l.t(GHGE.t(10)第t年时的项目碳汇量,单位为tCOre.al;第t年时项目边界内所选碳库的碳储量变化量之手日,单位为:IC02
18、eil:第t年时由于项目活动的实施所导致的项目边界内非CO2温室气体排放的增加量,事前预估时设为0,单位为tCOre.a-1 0 第f年时,项目边界内所选碳库碳储量变化量之手口的计算方法如公式(10:式中:.CPt.C1RF:F:PRIJ,t.CSHRlfB 1切JJt;:(;P t;:(;1,阳PROJ.tJ 5%的非重复抽样,监测样地数量的计算方法如公式(17):8;WI5t n _U!飞st|J;叭sjJ川1每1。N叶川StjN 三Jt;风sf1号1.(17)各碳层监测样地数量的计算方法如公式(18):W5 刀i刀LI l.(18)Wj5j jl 式中:n 项目估计生物量碳储量所需的监测
19、样地数量,即样本单元数,单位为:个:第1层分配的样地数量,单位为:个:可靠性指标:用危险率(二0.1)、自由度无限查t)j布双侧t分位数表(t(1.)得1.645;项目总面积,单位为ha;第1层面积,单位为曰:样地面积,森林调查中通常取0.06,中幼龄林可以取0.0钮,单位为ha;项目总体单元数(N二A/Ap),无量纲;第i层的总体单元数,Nj=A/Ap无量纲:第i层的面积权重(Wt=A/A 二N/N),无量纲:第1层样本生物量的平均数,单位为td.m.ha-1;nj t A 一一A,A F N N,wt y,10 DB11/T 1214一-201502 项目生物量估计值的方差,无量纲;其平方
20、根为标准差,单位为td.m怕(J7,)S;第i层生物量估计值的标准差,单位为td.m.ha-1;E一一项目生物量估计值的允许的相对误差限,其值为H或去要求的精度。通常要求的相对误差限为10%;A 项目生物量估计值的允许绝对误差限,单位为td.m.h飞其值等于允许的相对误差限E与项目生物量估计值的乘积:1,2,3,.项目生物量碳储量估计的分层。5.6 样地设置在测定和监测项目边界内的碳储量变化时采用矩形样地。样地水平面积为0.04ha 0.06 hao在同一个造林项目中,所有样地的面积应当相同。固定样地的设置采用随机起点的系统设置方式。样地边缘应离地块边界至少10m以上。样地内林木和管理方式(如
21、施肥、更新等)应与样地外的林木完全一致。记录每个样地的行政位置、小地名和GPS坐标、造林树干中、模式和造林时间等信息。如果一个层包括多个地块,应采用下述方法以保证样地在碳层内尽可能均匀分布:a)根据各碳层的面积及其样地数量,计算每个样地代表的平均面积:b)根据地块的面积,计算每个地块的样地数量,计算结果不为整数时,采用四舍五入取整。应采用GPS或罗盘仪确定西南拐角点,埋设地下标桩,复位时利用GPS导航,用罗盘仪和明显地标按历次调查记录的方位、距离引线定位找点。5.7 监测频率造林项目固定样地的监测频率为每35年一次,固定样地复位率应达100%。首次监测时间由项目实施主体根据项目设计自行选择,但
22、首次监测时间的选择应避免引起未来的监测时间与项目碳储量的峰值出现时间重合。5.8 林木生物量碳储量的监测第一步:样地每木检尺,实测样地内所有活立木的胸径(DBH)。如果选用二元材积表或二元生物量方程计算材积或生物量,则还需测定树高(H)。测高株树不少于25株,径阶分布均匀,用于拟合树高由线。第二步:利用材积表(或材积公式)计算单株林木树干材积,采用生物量扩展因于法即公式(5)和地下生物量与地上生物量的比值,计算单株林木生物量;或利用生物量方程即公式(6)计算每株林木地上生物量,通过地下生物量与地上生物量的比恒计算整株林木生物量:将单株林木生物量累加,得到样地水平生物量:根据样地林木生物量计算碳
23、层平均单位面积林木生物量。第三步:计算第I层样本平均数(碳层i平均单位面积林木生物量的估计值)及其方差,方法如公式(19)、(20):n bTRF:F,P;,I b战T,阳fni 11 DB11/T 1214一-2015;ni J九九TR阳REE,p,S巧;p州、t-;t-.(20)式中:bTREE.iJ 第t年第i层平均单位面积林木生物量的估计值,单位为td.mha-1;bTREE.p.i.t 一一第t年第i层样地p的单位面积林木生物量,单位为td.mha-1;n;第i层的样地数:乓1川n第t年第i层平均单位面积林木生物量估计值的方差,单位为(td.m川ha旷alip 一一1,2,3.第i层
24、中的样地:1,2,3.项目林木分层:一-1,2,3.自项目活动开始以来的年数。第四步:计算项目总体平均数估计值(平均单位面积林木生物量估计值)及其方差,方法如公式。1)、(22):b1mL;MIU1lf川i.LI、,Jny中q中/,t飞、+巾、,右,飞、OTM 人7l w-hu,GdxU Hwq /1。二MQU 式中:b7RFJ江第t年项目边界内的平均单位面积林木生物量估计值,单位为td.mha-1;第i层面积与项目总面积之比,Wj三A/A,无量纲;第t年第i层的平均单位面积林木生物量估计值,单位为td.mha-1;第t年,项目总体平均数(平均单位面积林木生物量)估计值的方差,单位为:(t d
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