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1、湖北省森林碳汇现状及潜力张家来湖北省林业科学研究院2010年11月前言当前,全球正发生着以变暖为主要特征的气候变化,对社会经济的可持续发展和人类自身生存产生了严重危害。全球气候变暖的主要原因是人类大量燃烧煤碳、石油、天然气等化石燃料以及毁林等向大气中过量排放二氧化碳等温室气体,造成大气层中的温室气体浓度大幅度增加,形成温室效应。前言树木通过光合作用吸收了大气中大量的二氧化碳,减缓了温室效应,这就是通常所说的森林碳汇作用。森林生长吸收并固定二氧化碳,是二氧化碳的吸收器、贮存库和缓冲器,我国多年持续不断地开展了大规模造林绿化,对吸收二氧化碳等温室气体做出了重要贡献。本
2、文运用扩展因子法对马尾松、杉木等湖北省6个主要人工林树种碳汇能力进行分析,并估算出全省人工林固碳总量,以此说明森林碳汇对减少本省碳排放的重要作用表16树种人工林面积及比重(2004)树种species面积(万公顷)所占比重合计76.868.70%马尾松pinusmassoniana25.622.90%杉cunningghomia23.0420.60%杨树poplar20.518.36%栎类robbur3.22.90%湿地松pinusellilottii2.872.60%枫香liquidamberformosana1.61.40%1、材料及方法1.1样地调查样地设在
3、湖北省黄冈市境内,典型取样和随机抽样相结合的方法选择立地条件以及树木生长情况能够代表湖北省平均水平的林地进行调查,共18块样地,6个树种中每一个树种均选择3块不同龄级样地,样地规格20×30m2。调查树木的高、胸径等测树因子,现场求出平均值后,选取一株平均木伐倒,挖出树根,实地分别称出树根、主干、树枝、树叶的重量,各采样1kg供室内分析,并按树干解析的要求区分段锯圆盘带回。1、材料及方法1.2室内分析测定将所取样品放入烘箱以105oC的恒温烘烤至恒重,根据质量和体积算出树木的绝对密度,如杉木树干绝对密度测定为0.37。根据树主干的质量与树枝、树叶及树根的质量比得到
4、该树种的扩展因子,如杉木的扩展因子为1.4558等。对6个树种的标准木进行树干解析,分别计算树干、胸径、材积连年生长量、总生长量等,结合湖北森林清查资料拟合林龄、胸径、材积生长曲线。1、材料及方法1.3有关数据来源《湖北省森林资源连续清查第五次复查成果》(1999~2004)。《中国绿色碳基金造林项目碳汇计量与监测指南》1、材料及方法1.4碳汇量估算方法C=V·WD·BEF·CF·(1+R1)…(1)CO2=C·R2……………………(2)2、结果与分析2.16个树种的木材密度及扩展因子表26个树种木材密度及扩展因子树种木材密度(t/m3)扩展因子马尾松pinusm
5、assoniana0.4331.4501杉cunningghomia0.371.4558杨树poplar0.3791.732栎类robbur0.711.4801湿地松pinusellilottii0.4171.4582枫香liquidamberformosana0.4551.45012、结果与分析2.26个树种林龄、胸径、蓄积生长曲线杉木v=(0.000058777042*(-0.19621508+.98505739*d)^1.9699831)*(30.561575-985.48275/(33+d))^0.89646157马尾松、湿地松v=0.0000600491
6、44*(-0.13210336+0.97987017*d)^1.8719753*(24.269237-591.97756/(24+d))^0.971802322、结果与分析枫香v=0.000050479054*(-0.21700621+0.98481055*d)^1.9085054*(17.823386-272.42014/(17+d))^0.99076507杨树v=0.000137428808384*D^2.4513443837栎类v=0.000050479054*(-0.38281345+0.99516880*d)^1.9085054*(28.869903-6
7、57.13107/(21+d))^0.990765072、结果与分析根据平均胸径与平均林龄的对应关系近似地将上述关系式转换成林龄与蓄积关系式,根据关系式分别绘制出单株林木及相应林分随林龄固碳量变化图。2、结果与分析2.36个树种碳汇能力及碳汇量估算2、结果与分析10年生以内杨树固碳能力远远超过其他树种,杨树以其速生、用途广泛、利用率高、利用技术成熟等优势在林业实际工作中受到了普遍欢迎,特别在平原湖区有良好推广应用的社会基础。35年生内湿地松、枫香固碳能力明显强于其他树种(杨树除外),在低产林改造、商用林基地、荒山荒地造林等项目中应尽量选用上述2树种,以获取较大碳汇
8、效益。2、
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