TCAOE 68-2023 基于储量差值法的滨海蓝碳碳库增量监测技术规程 第5部分:海草床_第1页
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文档简介

ICS07.060CCSA45CAOE团 体 标 准T/CAOE68—2023基于储量差值法的滨海蓝碳碳库增量监测技术规程5Technicalspecificationformonitoringcarbonpoolincrementsincoastalbluecarbonwithstock-differencemethod—Part5:Seagrassbeds2023-10-09发布 2023-10-09实施中国海工程协会 发布T/CAOE68T/CAOE68—2023II目 次前言 II112范引文件 13语定义 14般定 1监目的 1监原则 2监计编制 25测位设 2监范围 2监分区 2监样线 2监站位 26测容方法 2监内容 2监方法 3监时和率 5仪、具耗材 57库量算法 6海床积碳量计方法 6海床物库计算法 6海床碳增算方法 68据理质控归档及测告写 7数管理 7质控制 7数归档 7附录A(范)海床沉物库据录格 8附录B(范)海床植碳数记表格 9附录C(范)海床碳增计表格 10参考献 11T/CAOE68T/CAOE68—2023IIII前 言本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。《基于储量差值法的滨海蓝碳碳库增量监测技术规程》分为5个部分:——第1部分:总则;——第2部分:地表高程监测;——第3部分:红树林;——第4部分:滨海盐沼;——第5部分:海草床。5、2本文件由广西海洋科学院(广西红树林研究中心)提出。本文件由中国海洋工程咨询协会归口。本文件起草单位:广西海洋科学院(广西红树林研究中心)、中国科学院南海海洋研究所、厦门大学、中国科学院海洋研究所、中国海洋大学。本文件主要起草人:邱广龙、苏治南、范航清、江志坚、陈鹭真、周毅、李文涛、张沛东、徐少春、盘远方、邱思婷、方超、潘良浩、陈思婷、邓娱婷、权佳惠。本文件为首次发布。T/CAOE68T/CAOE68—2023PAGEPAGE10基于储量差值法的滨海蓝碳碳库增量监测技术规程第5部分:海草床范围本文件规定了海草床生态系统碳库增量监测的一般规定、监测站位布设、监测内容和方法、碳库增量计算方法、数据管理、质量控制与归档等内容。本文件适用于我国潮间带海草床生态系统碳库增量的监测,潮下带海草床生态系统可配合浮潜或水肺潜水等手段参照本文件开展监测。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。GB17378.5-2007海洋监测规范第HY/T083-2005海草床生态监测技术规程T/CAOE20.2-20202T/CAOE64-2023基于储量差值法的滨海蓝碳碳库增量监测技术规程第1部分:总则T/CAOE65-2023基于储量差值法的滨海蓝碳碳库增量监测技术规程第2部分:地表高程监测T/CAOE64-2023界定的以及下列术语和定义适用于本文件。海草床seagrassbeds在近岸浅水区域海底生长的高等植物海草群落。[来源:HY/T083-2005,3.1,有修改]叶片更替型海草seagrassesofleaf-replacingform该类海草在生长过程中,老叶成熟逐渐脱落,新叶从叶簇内的生长点持续长出,替代了原来的老叶。注:鳗草属(Zostera)、海菖蒲属(Enhalus)、虾形草属(Phyllospadix)、泰来草属(Thalassia)、丝粉草属(Cymodocea)和二药草属(Halodule)海草属于该类海草。非叶片更替型海草seagrassesofnon-leaf-replacingform该类海草在生长过程中,新叶的生成并不伴随着老叶的脱落。注:喜盐草属(Halophila)海草属于该类海草。净初级生产力netprimaryproductivity指海草植物在单位时间、单位面积内通过光合作用生成的有机物扣除呼吸作用碳损耗所剩的部分。监测目的海草床碳库增量监测目的按照T/CAOE64-2023中4.1的规定执行。监测原则海草床碳库增量监测原则按照T/CAOE64-2023中4.2的规定执行。监测计划编制海草床碳库增量监测计划编制按照T/CAOE64-2023中4.3的规定执行。海草床碳库增量监测范围按照T/CAOE64-2023中5.1的规定执行。海草床碳库增量的监测分区应在按照T/CAOE.64-2023中5.2规定的基础上,按海草床面积大小进行分区。海草床面积小于50hm2时,分区数量≥1个;面积在50hm2~100hm2时,分区数量≥2个;面积在100hm2~500hm2时,分区数量≥3个;面积大于500hm2时,分区数量≥5个。在监测分区的基础上,沿与海岸线垂直或平行的方向设置监测样线,也可以根据周边植物分布、地貌特征(如潮沟)进行调整,每个分区至少布设1条样线。当分区内各样线间监测结果存在明显差异时,应增加样线数量或说明产生差异的原因。海草床碳库增量的监测站位布设方法如下:在每条监测样线内布设≥3个监测站位,每个站位之间保持不少于50m在监测站位中随机布设植物碳库增量监测样方,每个站位布设样方数量应≥36.2.2。4m×4m海草床碳库增量监测内容应符合表1的规定。表1 海草碳增监内容监测内容监测指标监测方法沉积物碳库增量海草床地表高程变化速率见海草床沉积物有机碳含量见海草床沉积物容重见植物碳库增量海草植物生物量见附生植物生物量见海草植物有机碳含量见地表高程变化速率监测按照T/CAOE65-2023中6.2的规定执行。在地表高程监测完毕时,取0cm~10cm的沉积物样,用照相机拍照,记录沉积物性状特征,取出约10g样品单独封装,用于有机碳含量分析。有机碳样品在实验室冻干或者烘干后,按照GB17378.5-2007中的有机碳含量分析方法进行测定。用一定容积的环刀在0cm~10cm60(1) 𝑆𝐵𝐷=𝑚·········································································(1)𝑣式中:SBD——沉积物容重,单位为克每立方厘米(g/cm3);m——沉积物干重,单位为克(g);v——环刀容积,单位为立方厘米(cm3)。现场采样记录应符合附表A.1的规定,沉积物有机碳含量和容重数据记录应符合附表A.2的规定。海草植物生物量可分为地上生物量和地下生物量,其中,地下生物量增量已在地表高程变化监测中计入,不作单独监测。海草植物地上生物量增量宜以叶片净初级生产力代替。叶片更替型海草和非叶片更替型海草宜分21。表2 海草片初生力生物增)测法适用草生长型生产力监测方法我国适用的海草叶片更替型海草针孔标记法鳗草属(otera、海菖蒲属(Enhalus属(Phyllopadix)(halasia、丝粉草属(ymodocea、二药草属(alodule)非叶片更替型海草剪叶标记法喜盐草属(Halophila)针孔标记法针孔标记法适用于叶片更替型海草,以针孔标记法测定叶片更替型海草叶片净初级生产力的方法见图1a和图2。基本操作步骤如下:(10cm~50cm×10cm~50cm)B.11~2分离海草新长部分:对于无针孔疤痕的茎枝(oo,或直立茎,该茎枝为新长部分;对于B.2结合标记时间计算单株海草生物量的净增长量,再根据密度计算单位面积的生物量净增长量。剪叶标记法剪叶标记法适用于非叶片更替型海草,以剪叶标记法测定非叶片更替型海草叶片净初级生产力的方法见图1b。基本操作步骤如下:(10cm~50cm×10cm~50cm)的样方框统计生长点的密度,单个样方框内应不少于10个生长点,按照附表B.1的规定记录样方编号、经纬度、海草种类、覆盖度、高度等信息。1B.2结合标记时间计算每株海草(对应一个生长点)a——

图1 不同长海的片记法意图标引序号说明:a——2号叶片;b——新长叶片;c——3号叶片;d——4号叶片;e——初始标记;f——叶鞘;g——生长点。图2 以叶针标法定草叶净级产(物量量示图热带或亚热带地区的海草附生植物生物量增量按其附着的海草叶片(地上部分)净初级生产力的5.5%估算,其他地区按20%进行估算。50~100g60℃GB17378.5-2007B.2定。沉积物碳库增量和植物碳库增量的监测时间和频率应符合以下要求:——沉积物碳库增量监测应在1年周期内至少监测1次,可酌情增加监测频率,监测时间应与植物碳库监测时间匹配。——植物碳库增量监测宜在每年春季和秋季各监测1次。所需仪器、工具与耗材详见T/CAOE64-2023中6.4。外业监测所需仪器、工具与耗材包括:——注射式针头;——柱状采样器或箱式采样器;——游标卡尺;——样方框;——亚米级手持GPS。实验室分析所需仪器与工具包括:——元素分析仪;——冷冻干燥机或烘箱;——天平。海草床沉积物碳库增量计算方法通过一定时间间隔(宜为一年)的地表高程变化速率、沉积物有机碳含量和沉积物容重,计算每个监测样方沉积物碳累积速率: =10×𝑆𝐸𝐶×𝑆𝐵𝐷×𝐶························································(2)式中:CARS——沉积物碳累积速率,单位为克碳每平方米每年(gC/(m2·a));SEC——地表高程变化速率,单位为毫米每年(mm/a);SBD——沉积物容重,单位为克每立方厘米(g/cm3);C——沉积物有机碳含量(%)。将分区内所有站位的沉积物碳库碳累积速率均值作为该分区的平均碳累积速率。将沉积物碳库增量相关计算结果填入附表C.1。海草床植物碳库增量计算方法在海草床生态系统中,通过一定时间间隔内首末两次监测到的植物生物增量,以及它们对应的碳含量数据,可估算植物碳库增量。𝐶𝐴𝑅𝑉=𝐶𝐴𝑅𝐴𝐵×65%+𝐶𝐴𝑅𝐸𝑃𝑌=△××65%+△××𝑃 (3)式中:CR(gC2;CR——gC2;65海草植物地上部分碳库增量占净增量的比例,即减去输出部分(1、草食作用(10)(10%)CR——gC2;BiB——g2;CB——;P——附生植物生产力占海草植物地上部分生产力的比例。将分区内所有站位的植物碳库碳累积速率均值作为该分区的平均碳累积速率。将植物碳库增量相关计算结果填入附表C.2。海草床总碳库增量计算方法将分区内单位面积内的沉积物碳累积速率和植物碳累积速率相加,根据项目内各个分区的面积,推广到整个项目的区域,获取该区域内的碳库总增量,按照附表C.3完成碳库总增量计算。分区面积可采用现场面积调查或按照T/CAOE64-2023中6.2.3相关规定执行。数据管理数据管理按照T/CAOE64-2023中8.1相关规定执行。质量控制具体的数据质量控制按照T/CAOE20.1-2020中4.3相关规定执行。数据归档具体数据归档管理按照HY/T058-2010相关规定执行。附录A(规范性)海草床沉积物碳库数据记录表格表A.1和表A.2给出了沉积物监测的记录格式,海草床生态系统沉积物监测的数据记录应符合以下规定。表A.1海草床沉积物现场调查记录表沉积物样编号采样坐标经纬度采样日期沉积物组成颜色备注采样位置: 采样人: 记录人: 审核:备注(潮滩整体沉积物分布状况及地形地貌变化):表A.2海草床沉积物碳库测量数据记录表分区编号样方编号层次优势种体积cm3容重样品干重g容重g/cm3有机碳含量%测量时间: 测量人: 记录人: 审核人:附录B(规范性)海草床植物碳库数据记录表格表B.1和表B.2给出了海草床生态系统植物碳库增量的数据记录表格式。表B.1地理位置:调查日期:海草样方编号样方经纬度海草种类覆盖度%高度cm密度shoots/m2备注采样地点周边环境描述:采样人: 记录人: 审核人:表B.2分区编号: 海草植物种类:样品编号地上部分生物量及碳含量测定植物组织鲜重g植物组织干重g有机碳含量%测量时间: 测量人: 录人: 审核人:附录C(规范性)海草床碳库增量计算表格表C.1~表C.3给出了海草床生态系统碳库增量计算的记录表格式。表C.1海草床沉积物碳库增量计算表样方编号T0-T1时间段T1表层沉积物容重g/cm3T1表层沉积物有机碳含量%分区内沉积物平均碳累积速率gC/(m2·a)SECmm/a监测时间a计算人: 校对人: 核人:表C.2海草床植物碳库增量计算表样方编号监测时间a植物地上生物量增长率g/(m2·a)植物地上部分有机碳含量%附生植物生产力占海草植物地上部分生产力的比例%分区内植物平均碳累积速率gC/(m2·a)计算人: 校对人: 核人:表C.3基于储量差值法的海草床生态系统碳库增量计算表分区编号监测时间a沉积物平均碳累积速率gC/(m2·a)植物平均碳累积速率gC/(m2·a)平均碳累积速率gC/(m2·a)分区面积m2上推到区域尺度总碳库增量MgC计算人: 校对人: 核人:参考文献HowardJ,HoytS,IsenseeK,etal.:译.,2018:12.BrounsJJWM,HeijsFML.ProductionandbiomassoftheseagrassEnhalusacoroides(L.f.)Royleanditsepiphytes[J].AquaticBotany,1986,25:21-45.DuarteCM,ChiscanoCL.Seagrassbiomassandproduction:areassessment[J].AquaticBotany,1999,65:159-174.MateoMA,CebrianJ,DuntonK,etal.CarbonFluxinSeagrassEcosystems.In:LarkumAWD,OrthRJ,DuarteCM,editors.Seagrasses:Biology,ecologyandconservation[M].Springer,Dordrecht,TheNetherlands,2006,pp.159-192.MontfransJ,Wet

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