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文档简介
ICS65.150CCSB5035CodeofpracticeforassessmentofcarbonsinkinculturedSaccharinajaponicaIDB35/T2238—2024前言 2规范性引用文件 3术语和定义 4基本要求 24.1评估周期 24.2评估区域 24.3评估方法 25工作流程 26调查与分析方法 46.1现场调查法 46.2估算法 57评估方法 57.1评估区域养殖海带碳库储量 57.2评估区域可移除生物碳量 67.3评估区域养殖海带碳汇量 67.4评估区域养殖海带惰性有机碳量 98质量控制 8.1人员要求 8.2调查与分析 8.3评估过程 8.4资料管理 9评估报告编制 附录A(资料性)采样与分析记录表 12附录B(资料性)养殖海带产生的惰性溶解有机碳采样与分析方法 附录C(资料性)养殖海带产生的惰性颗粒有机碳采样与分析方法 附录D(资料性)养殖海带产生的惰性沉积物有机碳采样与分析方法 17附录E(资料性)沉积物密度和沉积速率采样与分析方法 附录F(资料性)养殖海带碳汇评估报告格式与内容 22参考文献 DB35/T2238—2024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。请注意本文件的某些内容可能涉及专利,本文件的发布机构不承担识别专利的责任。本文件由福建省海洋与渔业局提出并归口。本文件起草单位:福建省渔业资源监测中心、厦门大学、闽江学院。1DB35/T2238—2024养殖海带碳汇评估技术规程本文件规定了养殖海带碳汇评估的基本要求、工作流程、调查与分析方法、评估方法、质量控制和评估报告编制等内容。本文件适用于养殖海带碳储量变化的碳汇评估工作。2规范性引用文件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。GB/T12763.2—2007海洋调查规范第2部分:海洋水文观测GB/T12763.8—2007海洋调查规范第8部分:海洋地质地球物理调查GB/T12763.9—2007海洋调查规范第9部分:海洋生态调查指南GB17378.2—2007海洋监测规范第2部分:数据处理与分析质量控制GB17378.3—2007海洋监测规范第3部分:样品采集、贮存与运输GB17378.4—2007海洋监测规范第4部分:海水分析GB/T30891—2014水产品抽样规范HY/T0305—2021养殖大型藻类和双壳贝类碳汇计量方法碳储量变化法SC/T2005.3—2000海带筏式养殖产量验收方法3术语和定义下列术语和定义适用于本文件。3.1养殖海带碳汇carbonsinkinculturedSaccharinajaponica一个养殖周期内海带从海水中吸收并固定二氧化碳的过程、活动、机制和能力。注:本文件是指由养殖海带产生并留存在海洋水体和沉积物中的有机碳。[来源:HY/T0305—2021,3.1,有修改]3.2养殖海带碳库carbonreservoirinculturedSaccharinajaponica养殖海带固定的碳,包括可移除生物碳,留存在海洋环境中的溶解有机碳、颗粒有机碳和沉积物有机碳。3.3养殖海带可移除生物碳removablebiomasscarboninculturedSaccharinajaponica采收移除的养殖海带藻体中储存的碳。溶解有机碳dissolvedorganic注:本文件是指使用孔径0.7µm的玻璃纤维(颗粒有机碳particulateorga注:本文件是指使用孔径0.7µm的玻璃纤维(沉积物有机碳sedimentaryorgani4基本要求4.1评估周期4.2评估区域根据评估需求,可按行政区域、地理边界、养殖主体生产区域或其他需求自行确定评估区4.3评估方法4.3.1现场调查法4.3.2估算法积物有机碳量占可移除生物碳的比例系数,进行碳汇5工作流程确定评估需求选择评估方法(4.3)选择评估方法(4.3)确定评估区域(4.2)调查与分析调查时间和频次(6.1.2)调查站位布设(6.1.3)调查与采样方法(6.1.4)分析方法(6.1.6)调查方案调查时间和频次(6.1.2)调查站位布设(6.1.3)调查与采样方法(6.1.4)分析方法(6.1.6)调查内容(6.1.1)调查内容(6.2.1)调查方法(6.2.2)调查与分析结果干湿比、含碳率沉积物密度、沉积速率、沉积物有机碳、惰性沉积物有养殖产量、投苗量现场调查法(6.1,适用于准确评估)估算法(6.2,适用于快速和简易评估或现场调查法部分缺失数据的补充)评估区域可移除生物碳量(7.2)评估区域养殖海带碳汇量(7.3)养殖海带产生的颗粒有机碳量、沉积物有机碳量(7.3.1.3评估区域可移除生物碳量(7.2)评估区域养殖海带碳汇量(7.3)养殖海带产生的颗粒有机碳量、沉积物有机碳量(7.3.1.3、7.3.1.4、7.3.2.3)养殖海带产生的溶解有机碳量(7.3.1.2、7.3.2.2)养殖海带产生的惰性溶解有机碳量(7.4.1.2、7.4.2.2)养殖海带产生的惰性颗粒有机碳量、惰性沉积物有机碳量(7.4.1.3、7.4.1.4、7.4.2.3)评估区域养殖海带碳库储量(7.1)评估区域养殖海带惰性有机碳量(7.4)评估报告编制(9)在海带养殖初期(分苗后)和收获期分别开展1次现按照GB17378.3—2007中4.5的原则要求布设调查断面和站位,采用“网格式”布设,均匀分布在采用现场调查获取或采用渔业部门提供的海带养殖面积数据。现场调查按照SC/T2005.3—2000中采用现场调查获取或采用渔业部门提供的海带养殖产量和投苗量的鲜重数据。现场调查按照SC/T按照GB17378.4—2007中第34章的要求进行水样采集,使用孔径0.7µm的玻璃纤维(GF/F)滤膜过滤获得溶解有机碳样品,每份样品至少取3个平行样,样品信息记录按照GB/T12763.9—2007中6.4.5的规定进行水样采集,过滤获得颗粒有机碳样品,每份样品至少取3个平行样,样品信息记录沉积速率可采用沉积物捕集器法或210Pb法。沉积物捕集器采样方法见附录E。210Pb法按照GB/T通过现场调查获取或采用渔业主管部门提供的海带养殖产量和投苗量的鲜重数据。现场调查按照CCr——二氧化碳与碳转换系数,即二氧化碳与碳摩尔质量之比44/C量差值进行评估。海带干湿比、海带含碳率、海带苗种干湿比和海带苗种含碳率按照HY/T0305中4.2.4的规定进行测定;若无实测数据,则采用以下相应的比例系数。评估区域可移除生物碳量按公CWRCWRCSCSC=(CDOC+CPOC+CSOC)×r····························································(3)C);r——二氧化碳与碳转换系数,即二氧化碳与碳摩尔质量之比44/CVT),VVT),CSOC=WS×CPSOC···········CWW),测数据,则三沙湾、莆田、漳州海带养殖区沉积物干密度ρ分别采用1.43吨每立方米(t·m-3TCSC=(CDOC+CPSOC)×r······························Cr——二氧化碳与碳转换系数,即二氧化碳与碳摩尔质量之比44/CDOC=CRC×rDOC···································CCr7.3.2.3养殖海带产生的颗粒和沉积物CPSOC=CRC×rPSOC································CCr注:海带养殖过程中,向周围水体中释放的颗粒态有机碳,一部分形成水CRSC=(CRDOC+CRPOC+CRSOC)×r····················································r——二氧化碳与碳转换系数,即二氧化碳与碳摩7.4.1.2养殖海带产生的惰性溶CRDOC=CDOC×rRDOC································································(13)C7.4.1.3养殖海带产生的惰性颗CRPOC=CPOC×rRPOC································································(14)C7.4.1.4养殖海带产生的惰性沉积CRSOC=CSOC×rRSOC·······················································CRSC=(CRDOC+CRPSOC)×r···························································r——二氧化碳与碳转换系数,即二氧化碳与碳摩尔质量之比44/12。7.4.2.2养殖海带产生的惰性溶解CRDOC=CDOC×rRDOC······························································C);rRDOC——惰性溶解有机碳占水体溶解有机碳量的比例7.4.2.3养殖海带产生的惰性颗粒和沉积物养殖海带产生的惰性颗粒和沉积物有机碳量按公式(18CRPSOC=CPSOC×rRPSOC·····························································(18)C应了解评估需求,掌握评估方法,熟悉报告编制基本a)按照本文件规定的工作流程开展养殖海带碳汇评估工作。工作启动后编制实施方案,明确评b)调查前所需仪器设备应按规定定期进行检定/标定/校准和性能测试。按照现行有效的标准、规范及本文件有关规定开展样品的采集、运输、保存和分c)采用数据收集方式获取的海带养殖面积、产量和投苗量数据,应仔细核实,必要时通过卫星遥感、无人机航摄等技术进行验证,以保证数据的可靠9评估报告编制A.1养殖海带藻体和表层沉积物采样与分析记录表gg%%%A.2溶解有机碳(DOC)和颗粒有机碳(POC)采样溶解有机碳(DOC)和颗粒有机碳(POC)采样与分mmg/Lmg/L在海带养殖区站位采集现场海水5L,使用450℃预先灼烧将处理后的海水置于洁净的带盖石英瓶中,在光照培养箱中使用Q-lab氙灯和窗玻璃滤光片模拟太d d 在海带养殖区站位采集现场海水5L,使用450℃预先灼烧mL无菌人工海水中漩涡15min使颗粒物重新悬浮,然后用人工海水稀释到5L。将添加了颗粒物的海水1d、3d、5d、9d、15d……取水50mL,参照GB/T12763dmg/L dmg/L 沉积物样品冷冻干燥、研磨,取一部分参照GB/T12763.8—2007中6.7.8的规定测定沉积物有机碳称取约含15mg碳的沉积物样品于30mL离心管中,加入25mL高锰酸钾溶液(浓度333mmol/L),60℃振荡1h,同时以不添加沉积物的离心管加高锰酸钾溶液做空白对照。然后在转速2000rpm下离心5min,取上清液用高纯水稀释250倍。使用分别稀释250倍后,用分光光度计测定565nm波长下的吸光度,绘制吸光度与高锰酸钾浓度的工作曲线。),计算出被氧化的碳量(氧化过程中1mmo),使用沉积物总有机碳含量CSOC减去活性有机碳 %mmol%%//rRSOC=CRSOC/CSOC使用箱式采泥器采集沉积物,选择未受扰动破坏的沉积物,用5cm直径、30cm高的PC管,通过在箱式采泥器内插管的方式采集10cm深度的沉积物柱状样,每个站位采集不少于15个柱状样,采样管上下两端用胶塞密封。同时采集底层海水20L并记录水温,海水用孔径0.7µm的玻璃纤维(GF/F)滤膜过滤以除去颗粒物。向沉积物采样管中缓慢注满底层水(沉积物与水的体积比1:2低温避光尽快带内的表层(0.5cm以内)沉积物参照GB/T12763.8—2007中6.7.8的规定测定总有机碳。培养12个月后量的比例rRSOC。微生物降解法测定惰性沉积物有机碳数d% ×100%·····························································ω——含水率,%;mw——沉积物湿重,单位为克(g将环刀采集的沉积物样品称重,根据环刀取得的沉积物质量(mw)和体积(即环刀容积V)计算沉积物密度,沉积物湿密度和干密度分别参照公式(E.2·····································mw——沉积物质量,单位为克(g····································);站位经纬度gg%-3-3///gg%-3-3///养殖初期在海带养殖区站位布设沉积物捕集器,距底约0.5m,收获期进行回收。称取收集到的沉根据沉积物湿密度ρw(可近似使用表层沉积物密度,或用环刀取一定体积捕集器),),v=···········································g-3-1在海带养殖区站位采集沉积物柱状样,将柱状样分层(5cm以内每0.5cm一层,5cm以深每1cm一层)切割后密封冷冻保存。参照GB/T12763.8—2007中6.8.5的规定,使用210Pb法测定每层沉积物的年龄。根据沉积物所在深度(D)和年龄(Y)计算沉积速率,沉积速率数据记录表见表E.v=··········································站位经纬度采样a-1——第一行书写:养殖海带碳汇评估报告(一号宋体,加粗,居中参照图F.1中的大纲编制养殖海带碳汇评估报告。可根据评估区域特点和调查内容,对有关章节做DB35/T2238—2024参考文献[1]王晓慧,吴伊婧,范代读.福建兴化湾外近海210Pb法沉积速率及校正方法[J].古地理学报,2019,21(03):527-536.[2]BLAIRGJ,LEFRORDB,LISLEL.Soilcarbonfractionsbasedontheirdegreeofoxidation,andthedevelopmentofacarbonmanagementindexforagriculturalsystems[J].Australianjournalofagriculturalresearch,1995,46(7):1459-1466.[3]HuB,WangP,WangC,etal.Photogeochemistryofparticulateorganicmatterinaquaticsystems:Areview[J].ScienceofTheTotalEnvironment,2022,806:150467.[4]LiH,FengX,XiongT,etal.Particulateorganiccarbonreleasedduringmacroalgalgrowthhassignificantcarbonsequestrationpotentialintheocean[J].EnvironmentalScience&Technology,2023,57(48):19723-19731.[5]LIH,ZHANGZ,XIONGT,etal.Carbonsequestrationintheformofrecalcitrantdissolvedorganiccarboninaseaweed(kelp)farmingenvironment[J].EnvironmentalScience&Technology,2022,56(12):9112-9122.[6]MOPPERK,ZHOUX,KIEBERRJ,etal.Photochemicaldegradationofdissolvedorganiccarbonanditsimpactontheoceaniccarb
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