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文档简介

44CodeofpracticeonassessmentofcarbonsequestrationincoastalwetlandecosystemI 19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1滨海湿地生态系统固碳量评估技术规程基围养殖塘等滨海湿地类型的生态系统固碳GB/T16831基于坐标的地理点位置标准表GB17378.5海洋监测规范第5部分:沉积物GB/T24708中华人民共和国国家标准:湿地HY/T080滨海湿地生态监测技术规程DZ/T0184.11210Pb地质年龄测定3.1地处陆地生态系统和海洋生态系统的交错过渡地带。下限为低潮时不足6m水深处(或大型海藻的3.23.3潮间盐水沼泽intertidalma3.423.5浅海水域permanentshallowmarine3.6河口水域permanentestuari3.7基围养殖塘enclosureaquacultureponds;geiw地处海岸潮间带,采用随海水涨退设闸围水进行天然和人工混合养殖的水产养殖塘。3.8海岸性咸水湖coastalbrackish;saline3.9滨海湿地生态系统coastalwetlandecosy3.10滨海湿地生态系统固碳量coastalwetlandecosystemcarbonsequestra3.11沼生植物固碳carbonsequestrationofhelophyte滨海沼生植物包括木本和草本植物等通过光合作用固定大气中二氧化碳,该部分生物量碳在一定3.12湿地土壤固碳carbonsequestrationofwetlandsoil3.13水生植物固碳carbonsequestrationofaquatic3.14水生动物固碳carbonsequestrationofaquatic水生动物固碳主要包括以天然饵料为食的贝类、甲壳类虾蟹和鱼等通过吸收和滤食水体中有机或无机碳,该部分生物量碳和无机碳在一定时间段内形成的33.153.164监测范围与分区确绘制并标明经纬度,经纬度表示法及分辨率按照GB/T16831将存在异质性的监测区域划分为若干性质均一小区。分区考虑因素包括:a)滨海湿地类型及分布特征;红树林碳库包括3个部分:沼生植物碳库、土壤淤泥质海滩碳库包括3个部分:沼生植物碳库、土壤碳库和水生45.1.6海岸性咸水湖碳库5.1.7基围养殖塘碳库基围养殖塘碳库包括3个部分:水生植物碳库、土壤碳库和水生5.2监测方法5.2.1站位布设布设原则b)在保证精度的前提下,确定最少站位数量;d)应布设在无人为干扰或干扰少的地布设方法栅格取样法是指用正方形栅格覆盖划分好的采样小区,然后从每一个栅格内随机选择站位进行取5.2.2样方设置样方类型样方数量样方数量由项目研究小区内碳库构成变化和取样成本共同决样方位置选择与布设样方大小和形状5体见表1。样方形状通常包含圆形、正方形或长方形等,可————————————————————————————根据评估目标及其可能的变化速率进行确定。沼生植物和水生植物等活生物量碳库宜以年为间隔季6月至8月,秋季9月至11月、冬季12月至翌年2月,在每个生物季节选择1个代表月份进行取样。土壤生动物生物量宜按生物季节间隔进行采样。各类滨海湿地生态系统固碳量评估的样方监测频率见表————————————————————————————6株高、植被密度等基本信息。对样地内所有的活立木进行每木检尺,测定植物名称、树龄、胸径/基径(当植株1.3m以上可见明显主干时,测量胸径;反之则测量基径)、株高和冠幅。在每个样地内每个天气状况、调查日期、站位编号、样地编号、潮汐状况、样地位置、样地面积、种类数、平均胸径(基径)、平均株高、植被密度等基本信息。对样地内测定草本植物名称、盖度、株高、株数和基径。收集凋落物生物量采集:采集凋落物生物量并填写附表A.1,记录湿地名称、调查地点、湿地面积、天定样地内植物名称、面积、真光层深度、叶绿素a浓度、定样地内植物名称、面积、盖度、生物量、有机海草床生物量采集:采集海草床生物量并填写附表A.3,记录湿地名称、调查地点、湿地面积、天采集土壤样品并填写附表B.1,记录湿地名称、调查地点、湿地面积、天气状况、调查日期、站位重和有机碳含量测定按照GB17378.5规定执行。河口水域、近海水域、海岸性咸水湖和基围养殖塘样地内土壤沉积速率(210Pb示踪法)按照DZ/0184.11规定执采集贝类、虾蟹和鱼类等水生动物固碳量并填写附表C.1,记录湿地名称、调查地点、湿地面积、选择退潮后潮水完全退出红树林湿地时段的无人机航拍影像或航空遥感影像作为基准影像,结合野外GPS或RTK实测控制点,在GIS软件中利用人机交互解译方式,提取红树林斑块边界,生成红树林分76.2分析滨海湿地植物、土壤和水生动物等样品储存、运输和处理等有机碳含量采用重铬酸钾氧化-还原容量法或元素分析仪法测定。重铬酸钾氧化-还原容量法按照GB17378.5规定执行。水体中叶绿素a浓附表D.1、D.2和D.3)估算样地内单株植物的生物量。计算样地内每株木本植物的地下和地上生物量,的生物量和碳含量测定值得到不同树种的植物含碳系数。样地木本植物生物量与不同树种植物含碳系 Cd=∑i(PBi×pi)×f -1n为年份。计算植物固碳量时C0取值为0,n为树龄,PBi为调查样地内第i种树生物量查样地内第i种树地上部分(茎叶)和地下部分(根植物固碳量等于连续两次调查的样地内草本植物固碳量增量,一年生草本植物固碳量等于生长季峰值-7.2水生植物固碳浮游植物固碳量:根据调查期间实测峰值时期的叶绿素a浓度等参 8C大型海藻=10−5×(MB1i×p1),C海草床=10−5×(SB1i×p1i−SB0i物量中的含碳系数(%f为采样频次(i·a-1,i≤4)。估算水生植物总固碳量是指调查区域各碳库单位面积和单位时间上的固-7.3湿地土壤固碳量););7,4水生动物固碳C水生动物=10−5×∑ij(ABi1×pi1−ABi0×pi0)·················期和生长季初干重生物量中的含碳系数(%贝9滨海湿地固碳量综合评估即对各类滨海湿地固碳量评估指标所计算的结果进行加和所得。C滨海湿地=∑ij(Cij×sij)······························································(11)),),8.2样品采集与分析质量控制8.3人员质量控制月样地面积:m2种类数:种平均胸根茎叶根茎叶根茎叶年种类数:种-3-1月面积/m2————————————————————AcrostichumaureumExcoecariaagallochaSonneratiacaseolarSonneratiaapetalaBruguieragymnorrhizaKandeliaobovataRhizophorastylosaLagunculariaracemosaAegicerascorniculatumAvicenniamarinaAcanthusilicifoliusAcanthuebreacteatusScyphiphorahydrophyllaBarringtoniaracemosaPlucheaindicaPongamiapinnataHeritieralittoralisHibiscustiliaceus123海桑Sonneratiacaseo4无瓣海桑SonneratiaapetalaB总=0.312(D2H)0.7055lgB总=0.889*lg(D02H)+6B地上=0.034(D02H)1.B地下=0.048(D02H)0.87红海榄RhizophorastylosaB地上=2.465lg×D−0.696B地下=1.860lg×D−0.58389桐花树AegicerascorniclgB地上=0.465*lg(D02HlgB地下=0.303*lg(D02瓶花木Scyphiphorahydr水黄皮PongamiapinnataB地上=0.251*ρ*D2.B地下=0.199*ρ0.899*D注:B总地上D0代表基径单位为(cm);H代表树高(单位为m);ρ代表木12无瓣海桑Sonneratiaapetala345红海榄Rhizophorastylosa67桐花树Aegicerascornic89ha123[3]宋金明,李学刚,袁华茂,等.中国近海生物固碳强度与潜力.生态学报,2008,agedSonneratiaapetalaplantationsinSouthernChina.Plantsoil,2[9]Clough,B.F.,Scott,K.All[10]Comley,B.W.T.,McGuinness,K.A.,AbovecommonnorthernAustralianmangroves.AustralianJournalofBotany,2005,53(5),431-436.[11]Tam,N.F.Y.,Wong,Y.S.,LanofamangroveforestinFutianNatureReserve,Sh[12]Komiyama,A.,Poungpaofmangroves.JournalofTropicalEcology,2005,21,471-477.

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