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DB51T 2982-2022 森林经营碳普惠方法学.pdf简介:
DB51T 2982-2022 森林经营碳普惠方法学.pdf部分内容预览:
下列术语和定义适用于本文件。 3.1 森林经营forestmanagement 对现有森林进行科学培育,以维持和提高森林生长量、碳储量及其他生态服务功能,从而增加森林 碳汇,减少碳排放。附录G是提高森林固碳能力的主要森林经营活动。 3.2 碳普惠项目carboninclusiveproject 基于碳普惠机制的增汇减排活动,经核证的碳汇量和减排量可用于抵消碳排放。 3.3 森林碳库forestcarbonpools 森林生态系统存储或释放碳的各个组成部分。通常包括地上生物量、地下生物量、枯落物、枯死木、 土壤有机质和木制品碳库。
下列术语和定义适用于本文件。 3.1 森林经营forestmanagement 对现有森林进行科学培育,以维持和提高森林生长量、碳储量及其他生态服务功能,从而增加森材 碳汇,减少碳排放。附录G是提高森林固碳能力的主要森林经营活动。 3.2 碳普惠项目carboninclusiveproject 基于碳普惠机制的增汇减排活动,经核证的碳汇量和减排量可用于抵消碳排放。 3.3 森林碳库forestcarbonpools 森林生态系统存储或释放碳的各个组成部分。通常包括地上生物量、地下生物量、枯落物、枯死木 土壤有机质和木制品碳库
基线情景baselinescenario 在没有拟议的项目活动时,项目边界内的活动的未来情景 [来源:LY/T3253定义2.3.16]
计入期creditingperiod 项目活动相对于基线情景产生净碳汇量的时间区间
DBJ61∕T 164-2019 西安市居住建筑节能设计标准DB51/T2982 2022
实施碳汇项目活动的地理边界。项目活动可在若干不同地块上进行,但每个地块都需要明确的地理 边界。 项目边界内应为乔木林地的幼龄林、中龄林和近熟林。各树种龄组划分按照LY/T2908执行。 项目边界采用下列方法之一确定: a)采用卫星导航定位系统(如北斗卫星导航系统、GPS等)直接测定项目地块边界的拐点坐标, 单点定位误差不超过5m。 b)利用高分辨率的地理空间数据(如卫星影像、航片)、森林分布图、林相图、森林经营管理规 划图等,在地理信息系统(GIS)辅助下直接读取项目地块的边界坐标, c)使用比例尺不小于1:10000的地形图进行现场勾绘,结合罗盘仪、卫星导航定位系统进行精度 控制。
4.2碳库和温室气体排放源
项目碳库只选择林木地上生物量和地下生物量。 温室气体排放源选择木本生物质燃烧造成的非CO温室气体排放,包括CH和N0。
项目计入期宜为10~30年,最长可至60年,
说明在没有项目活动时,项目边界内森林经营的普遍现状在未来不会发生重大变化。在此种情况 各树种对应龄组单位面积蓄积年增长率作为基线情景预测参数,增长率见附录D的表D.1。
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项目碳汇量,等于两次监测或者核查时间内项目边界内林未生物质的碳储量变化,减去项目边 非CO的温室气体排放量。
4.7项目净碳汇量计算
目净碳汇量等于同时间段内项目碳汇量减基线碳
△CNt=△Cpt —△CB.t
△CNt=△Cpt —△CB.t (
监测项目边界发生的变化,按照LY/T2188的相关规定来确定发生变化的地块的边界,并测定 化的地块的地理坐标和面积。
项目所采取的经营活动以及项目边界内的毁林和土地利用方式的变化都应该被监测记录,包括 动开展的时间和地点,以及毁林或土地利用变化的时间、原因和地点。
基线碳汇量在项目计入期内不进行监测。
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根据4.6的计算方法所需要的参数,监测项目边界内林木生长情况。需要监测的参数包括林木胸径 高度、单位面积株数、采伐蓄积量。以上内容按照GB/T26424或者四川森林资源清查或林业规划 查使用的标准操作程序(SOP)开展样地测定。
根据4.6的计算方法的要求,详细记录项目边界内每一次森林火灾(如果有)发生的时间 地理边界等信息
项目活动开始后每次监测和核证的间隔时间一般为3年至5年。对于存在间伐和主伐的项目,为了 测时间和碳储量变化极值出现时间重合,应避免在采伐前后1年内进行监测,
A.1基线情景下的预测方法
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附录A (规范性) 各树种单位面积林木蓄积量计算方法
第t年时项目边界内各树种的单位面积林木蓄积使用项目开始时项目边界内各树种的平均单位面积 林本蓄积量与地方森林资源规划设计调查报告中对应各树种单位面积林木蓄积年增长率R计算得出:
Vit 第t年时,项目边界内树种的单位面积林木蓄积量,单位为立方米每公顷 (m·hm); 1 第t时,项目边界内树种j的单位面积林木蓄积量,单位为立方米每公顷(m·hm"); R1,ji.k 树种J在k龄组时的单位面积林木蓄积年增长率; 一 1 第树种; k 龄组; t 项目从t以来的年数,单位为年(a)。
A.2项目情景下的计算方法
使用立木材积表或材积公式,根据平均胸径、平均树高转化为单株材积,并通过单位面积株数计算 出单位面积林木蓄积量:
it=fy.,j(Dit,Hjt)×N....
Vit 第t年时,项目边界内树种的单位面积林木蓄积量,单位为立方米每公顷(m ·hm); fv.j(D,H)一树种j的单株材积与胸径、树高的相关方程,单位为立方米每株(m·株"); Dit 一第t年时,测得的树种j的平均胸径,单位为厘米(cm); Hit 一第t年时,测得的树种的平均树高,单位为米(m); Ni,t 一 第t年时,测得的树种的单位面积株数,单位为株每公顷 (株·hm); j 一第树种; t 1 项目开始以来的年数,单位为年(a)。
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万法1:生物量方程法 根据测定的样木胸径(D)和树高(H),已发布《立木生物量模型及碳计量参数》行业标准的树种 对应标准下西南地区的地上生物量方程代入公式B.2计算;若为未发布《立木生物量模型及碳计 》行业标准的树种,根据所使用的地上、树于或全株生物量公式选择以下对应的公式计算:
B;=fAB,i(Dj,H;)×(1 +R;)×N;×Aj
Bj = fTRK,j(D,H)×BEF;×(1+ Rj)×N; ×A... Bj=wHP.(D,H)×N×A.. (B.3)
Bj 项目边界内树种的林木生物量,单位为吨(td.m.); fAB,j(D,H) 树种J林木地上生物量与胸径、树高的相关方程,单位为吨每株 (td.m•株); fTRK,j(D,H) 树种J林木树干生物量与胸径、树高的相关方程,单位为吨每株 (td.m•株); fWHP,j(D,H) 1一 树种J林木全株生物量与胸径、树高的相关方程,单位为吨每株 (td.m*株); BEFj 一 树种j生物量扩展因子,无量纲; Dj 一 测得的j树种平均胸径,单位为厘米(cm); Hj 1 测得的j树种平均树高,单位为米(m); Rj 2 树种的根径比,无量纲; N 树种J单位面积株数,单位为株每公顷(株·hm”); Aj 树种Jj林分面积,单位为公顷(hm)。
方法Ⅱ:生物量换算和扩展因子法
万法Ⅱ:生物量换算和扩展因子法 根据各树种单位面积林木蓄积量,利用生物量换算和扩展因子(BCEF)法计算各树种的林木生物量
B=V.·B.E..(.R.)·.(B.4.
BV.·B.E..(.R.)·.(B.
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项目边界内树种j的林木生物量,单位为吨(td.m.); 树种j当年林分平均单位面积蓄积量,单位为立方米每公顷(m·hm²); 树种j的生物量换算和扩展因子,单位为吨每立方米((td.m.)·m); 树种的根径比,无量纲; 树种i林分面积,单位为公顷(hm)。
项目边界内树种j的林木生物量,单位为吨(td.m.); 树种j当年林分平均单位面积蓄积量,单位为立方米每公顷(m·hm²); 树种j的生物量换算和扩展因子,单位为吨每立方米((td.m.)·m); 树种的根径比,无量纲; 树种i林分面积,单位为公顷(hm)。
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附录C (规范性) 林木生物质的碳储量计算方法
L17J104 复合外模板现浇混凝土保温系统建筑构造优化.pdf将项目边界内各树种林木生物质的碳储量求和:
C = E=1 C.. C
DB51/T 2982—2022附录D(规范性)不需监测的数据和参数各树种单位面积林木蓄积年增长率见表D.1。表D.1各树种单位面积林木蓄积年增长率(R)单位:%数据源优先顺序:(a)地方森林资源规划设计调查报告中对应树种的生长率:(b)从下表中选择缺省值,树种全省盛皇華枝花市泸州德阳市绵广内江乐宜雅安市巴中资阳市阿坝州甘孜州龄组凉平均市都市责市市阳元市宁市市山市市充山市宾市安市市市州山幼龄林3.23.33.533.13.233.23.1冷中龄杉林22.222.12.121.822.1近熟林1.41.51.31.51.71.41.31.31.4幼龄林3.53.83.73.43.23.73.33.43.2中龄林2.12.22.12.222.4222近熟林1.71.91.51.71.72.11.61.51.5幼龄林2.22.22.2铁中龄林1.51.51.5近熟林1.11.11.1
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SGBZ0802_非金属风管制作及安装施工工艺标准DB51/T 2982—2022