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44TechnicalGuidefortheSurveyandAccounI 2 6 本文件按照GB/T1.1—2020《標準化工作導則第1部分:標準化文件的結構和起草規(guī)則》的規(guī)定請注意本文件的某些內容可能涉及專利。本文件的發(fā)布機構不承擔識別專利的責任。1濱海藍碳碳匯調查與核算技術指南第4部分:鹽沼本文件規(guī)定了鹽沼生態(tài)系統碳匯調查與核算的術語和定義、調查方法、核算方法等技術要本文件適用于廣東省行政管轄范圍內鹽沼生態(tài)系統碳匯調查HY/T0349—2022海洋碳匯核算LY/T2253—2014造林項目碳匯計3.13.23.3一定體積的藍碳生態(tài)系統中存儲的有機碳總量。碳儲量包含一個或者多個碳庫3.4土壤有機碳soilorganic3.5土壤無機碳soilinorganic碳酸鹽中的碳組分(如CaCO3)和在濱海土壤中的貝殼23.6異速生長方程anisotropicgrowt4鹽沼碳匯野外調查方法4.1.1鹽沼的碳庫4.1.2面積的確定4.1.3樣方位置a)依據生態(tài)特征聚類對鹽沼進行分區(qū)(相對的分區(qū)這些分區(qū)通常平行),4.1.4樣方數量續(xù)的測量中可利用這些原始數據來決定是否增加或減少樣方,至少在近岸-中部-近海梯度上設置3個分4.1.5測定頻率的確定量碳的測定,宜每年在地上生物量達到峰值的時候(每年7月-9月)進行測量;重復測定宜在每年的同4.2.1野外采樣工具a)衛(wèi)星定位儀:用于確定樣地位置;3c)剪刀或鐮刀:用于采集草本植物等地表生物量;f)印制好的現場記錄表:記錄調查數據;4.2.2禾草、莎草和其他草本植物生物量調查),c)異速生長方程的獲得:將樣方中已測量株高的草本植物,在實驗室中烘干莖干至恒重大約烘72h以此確定植物生物量,擬合出代表植4.2.3灌木生物量調查可根據灌木異速生長方程法或通過體積轉化法計算灌4.2.4凋落物生物量調查4.2.5地下生物量異速生長方程法4獲得鹽沼的地上生物量后,可以采用異速生長方程(附錄A)計算相直接取樣法);c)通過辨別顏色和質地把活的和死的材料分開。將活根和根狀莖在6生態(tài)系統狀況、植被和土壤樣品數據和核算指標記錄見附錄4.2.6室內分析方法干重測定草本植物、灌木和凋落物等野外收集樣品干重的測定,使用烘箱把樣品烘干至恒重,推薦溫度為),木材密度測定切下樹枝的一小段(約2.5cm),從主莖(從固定的高度取樣)中取木材,取樣量0.5g~50帶回實驗室。木材樣品體積可通過排水法獲得。木用公式(1)計算樣品木材密度;計算多個樣品(3個以碳轉換系數測定5灌木的碳轉換系數可以采用校正的灌木紅樹植物的碳轉換系數計算,為0.46~04.3鹽沼土壤碳匯調查4.3.1野外采樣工具a)土壤深度探測器(選用):測定土壤深度;b)卷尺:測定土樣的厚度及土柱的深度;c)土柱采樣器:采集土柱樣品(也可測定土壤);4.3.2土柱采集深度4.3.3土柱的采樣步驟時,不要用蠻力推壓,另選一個位置采樣或者更換采樣工具切斷然后,緩慢拔出采樣器,拔出同時注意繼續(xù)扭轉采樣器,完整取得土4.3.4土柱分層采樣過100cm。當土壤深度超過100cm時,以不超過2m的間隔進行土柱采樣。深層土壤碳含量隨深度的變4.3.5樣品存儲與運輸干燥。干燥后樣品分解速率降到最低,可儲存4.3.6室內分析方法容重測定6V——子樣品原始體積,單位為立方厘米(cm3如果樣品取自對半劈開的土柱,使用相同的方程來確定完整土柱體積時,土壤有機碳含量測定方法土壤有機碳含量的測定主要采用元素分析儀法和灼燒失重法。鹽沼土壤有機碳含量參考數據見附5鹽沼碳儲量核算方法5.1.1禾草、莎草和其他草本植物W草本——草本總生物量,單位為千克(kg5.1.2灌木7W灌木——灌木總生物量(地上+地下單位為千克(kg基于小樣方調查以及室內測定結果,通過生物量和碳轉換系數乘積得到相應碳含量。W地下——估算的地下生物量,單位為千克(kga)測定樣方面積內各組分的碳含量。b)把樣方面積內各個組分碳含量的單位轉換成碳儲量評估的常用單位(MgC/ha可以用CN植被組分——每種植被組分的生物碳儲量,單位為兆克碳每公頃(MgC/haCN植被組分——每種植被組分的生物碳含量,單位為千克8CN總植被——樣方內總植被碳儲量,單位為兆克碳CN#i組分——樣方內i組分的碳儲量,單位為兆克碳每公頃(MgC/had)確定樣方內平均植被碳庫,計算相關的標CN植被——樣方的平均植被碳儲量,單位為兆克碳CNi——i樣方的總植被碳儲量,單位為兆克碳每公頃(MgC/ha標準差表示數據如何密集地聚集在平均值周圍,如公式(10);CN植被——樣方的平均植被碳儲量,單位為兆克碳CNi——i樣方的總植被碳儲量,單位為兆克碳每公頃(MgCe)根據樣方內平均植被碳庫及小區(qū)面積,獲得小區(qū)生態(tài)系統總碳儲量,如公式(11)所示: CN小區(qū)植被——小區(qū)的植被碳儲量,單位為兆克碳(MgC CN植被——樣方內平均植被碳儲量,單位為兆克碳每公頃(Mg將各個小區(qū)的植被碳儲量加和起來,得到總植被碳儲量,如公式(12)所示:9CN#i小區(qū)植被——i小區(qū)植被的總碳儲量,單位為兆克碳(MgC項目區(qū)域內的土壤總碳儲量是由一定區(qū)域內的碳含量和土壤深度決定的,總碳儲量b)將步驟a)中獲得的每個土壤樣品的碳密度值乘樣品間隔的厚度,按公式(c)加和每層樣品的碳含量,獲得每根土柱碳含量,按公式(16)計算:C土柱總碳含量=CA+CB+CC+?+CN·······························C土柱總碳含量——土柱的總碳含量,單位為克每平方);CN土柱——土柱樣品總碳儲量,單位為兆克碳每公頃(e)確定給定深度土壤中的平均碳儲量,計算相CN#i土柱——i土柱的碳儲量,單位為兆克碳每公頃(MgC/ha土柱樣品之間的標準差(σ)確定平均值與所有數據的聚集程度,按公式(19)計算:-CN土柱)2+(CN-CCN#i土柱——i土柱的碳儲量,單位為兆克碳每公頃小區(qū)的面積(ha)來確定每個小區(qū)的碳儲量(CN小區(qū)土壤=(?×S#1樣方)+(?×S#2樣方)+?+(?×S#n樣方)··················(20)CN小區(qū)土壤——小區(qū)的土壤碳儲量總有機碳含量,單位為兆克碳——i土柱的平均碳儲量,單位為兆克碳每公頃(MgCS#i樣方——i樣方面積,單位為公頃(ha)。CN區(qū)域土壤——區(qū)域的土壤碳儲量,單位為兆克碳(MgCCN#i小區(qū)土壤——i小區(qū)的土壤碳儲量,單位為兆克碳(MgC量的標準差,將步驟e)中計算得到的每個土柱碳含量的標準差(MgC/ha)乘每個小區(qū)的面積(ha),然后將平均碳含量的標準差與各小區(qū)間的標準差加和起來計算偏差,按公式(22)計通過計算某一時間區(qū)段內植被碳儲量的差值估算植被碳匯,適用于周期較長(3年以上)的碳匯核CS植被——目標區(qū)域內各植被類型碳匯總和,單位為克碳每年(CNi_t0——第i個植被類型單位面積碳儲量的初始值,單位為克碳每平方米(gC/m2CNi_tn——n年之后第i個植被類型單位面積碳儲量,單位為克碳每平方米(gC/m2Ai_t0——第i個植被類型分布面積初始值,單位為平方米(m2Ai_tn——n年之后第i個植被類型分布面積初始值,單位為平方米(m2Ai植被——第i個植被類型鹽沼面積,單位為平方米(m2CFi植被——第i個植被類型含碳比率,無量綱。固定的CO2量減去植物自養(yǎng)呼吸后的剩余部分。由于鹽沼草本植物大多屬于一年生植物,其凈初級生產6.2鹽沼土壤碳匯核算通過計算某一時間區(qū)段內土壤碳儲量的差值估算土壤碳匯,適用于周期較長(3年以上)的碳匯核CNTn——Tn年估算的目標區(qū)域土壤碳儲量,單位為兆克碳(MgCCNT0——T0年估算的目標區(qū)域土壤碳儲量,單位為兆克碳(MgCDBD——鹽沼土壤容重,單位為克每立方厘米其中,土壤沉積速率R的測定有三種常見的方法,分別為10Pb-137Cs同位素測年法、水平標志層法和地表高程-標志層監(jiān)測體系(surfaceelevationtable-m鹽沼土壤有機碳累積速率和植物凈初級生產力參考數據見附錄F和G。廣東省鹽沼分布6.3鹽沼總碳匯核算CS鹽沼碳匯——鹽沼碳匯,單位為兆克碳每年CS植被——鹽沼植被碳匯,單位為兆克碳每年CS土壤——鹽沼土壤碳匯,單位為兆克碳表A.1給出了用互花米草地上生物量估算地下根系和根狀莖生物量帶小區(qū)的總土壤碳含量(表層土壤xm)(MgC/ha,表層土壤xm)mangroveandsaltmarshecosystems[J].ScienceofTheTotalEnvironcWang,F.,Lu,Z.,intoestuarinemangrovemudflatsreducesnitrogenremovalcapacity.Catena,究.熱帶海洋學報./kcms/detail/44.1500.P.20240emissionandorganic碳儲量研究.海洋通報,42(3):407microbialactivityofdifferenttypesofh楊中元,婁廈,陳仕哲,Viktoro):局.生態(tài)學報,43(20):84biogenicsilicaincoastalsaltestuariesinnorthernChinovercompensatedcarbonlosoilorganiccarbonfromChinese
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