林业资源管理 ›› 2022›› Issue (5): 42-52.doi: 10.13466/j.cnki.lyzygl.2022.05.006
侯瑞萍1(), 陈健1, 夏朝宗1(), 宋佳庚2, 黄翔1, 郑芊卉1, 安天宇1, 郝月兰1
收稿日期:
2022-07-24
修回日期:
2022-10-14
出版日期:
2022-10-28
发布日期:
2022-12-23
通讯作者:
夏朝宗
作者简介:
侯瑞萍(1977-),女,山西平遥人,高工,博士,主要从事林草湿碳汇计量监测方面的研究工作。Email:基金资助:
HOU Ruiping1(), CHEN Jian1, XIA Chaozong1(), SONG Jiageng2, HUANG Xiang1, ZHENG Qianhui1, AN Tianyu1, HAO Yuelan1
Received:
2022-07-24
Revised:
2022-10-14
Online:
2022-10-28
Published:
2022-12-23
Contact:
XIA Chaozong
摘要:
以全国林业应对气候变化碳汇计量监测体系建设结果数据为基础,应用森林碳库专项调查建立的碳计量模型和参数,结合历次森林资源清查成果数据,估算了2020年京津冀地区林地和其他生物质碳汇量,测算了重点生态工程和重大战略实施区对京津冀地区碳汇量的贡献。结果表明:1)2020年京津冀地区林地碳汇量23.918Tg CO2/a、散生木和四旁树等其他生物质碳汇量0.467 Tg CO2/a。林地和其他生物质碳汇量中,乔木林地所占比例最大;京津冀地区3个省(市)中,河北省林地和其他生物质碳汇量最大,天津市最小;生物量碳库贡献最大(92.13%);“一直为林地的土地”产生碳汇量贡献最大(87.67%),其中“一直为乔木林的土地”产生的碳汇量占79.78%。2)通过3个重点生态工程(京津风沙源治理工程、三北防护林工程、太行山绿化工程)和1个重点战略实施区(京津冀协调发展区)对京津冀地区林地碳汇量贡献的测算分析可知,“京津冀协同发展区”贡献率最大(65.31%),其次是“京津风沙源治理工程”“太行山绿化工程”,其贡献率分别为37.55%和34.16%;三北防护林工程影响较小。
中图分类号:
侯瑞萍, 陈健, 夏朝宗, 宋佳庚, 黄翔, 郑芊卉, 安天宇, 郝月兰. 2020年京津冀地区林地和其他生物质碳汇量研究[J]. 林业资源管理, 2022,(5): 42-52.
HOU Ruiping, CHEN Jian, XIA Chaozong, SONG Jiageng, HUANG Xiang, ZHENG Qianhui, AN Tianyu, HAO Yuelan. Carbon Sink of Forest Land and Other Biomass in the Beijing-Tianjin-Hebei Region in 2020[J]. FOREST RESOURCES WANAGEMENT, 2022,(5): 42-52.
表1
3省(市)主要优势树种(组)碳储量计量模型各因子数值
省 (市) | 优势树种 | BEF | D/ (t/m3) | R | CF/ (tC/td.m.) | 省 (市) | 优势树种 | BEF | D/ (t/m3) | R | CF/ (tC/td.m.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 油松 | 2.4850 | 0.4157 | 0.2259 | 0.5184 | 天津 | 其它硬阔类 | 1.2838 | 0.6062 | 0.2237 | 0.4795 |
柏木 | 3.6810 | 0.4722 | 0.2278 | 0.5088 | 杨树 | 2.2995 | 0.3644 | 0.2088 | 0.4502 | ||
栎类 | 2.1057 | 0.6119 | 0.2642 | 0.4798 | 柳树 | 2.5977 | 0.4409 | 0.2023 | 0.4803 | ||
榆树 | 1.6011 | 0.4868 | 0.2170 | 0.4803 | 其它软阔类 | 2.1953 | 0.4222 | 0.2096 | 0.4519 | ||
刺槐 | 1.4823 | 0.6720 | 0.2182 | 0.4750 | 其它松类 | 2.1030 | 0.4440 | 0.2288 | 0.5184 | ||
其它硬阔类 | 1.7769 | 0.6062 | 0.2212 | 0.4813 | 河北 | 落叶松 | 1.9065 | 0.5053 | 0.3132 | 0.5137 | |
椴树 | 2.3974 | 0.4177 | 0.2597 | 0.4392 | 油松 | 1.8713 | 0.4157 | 0.2252 | 0.5184 | ||
杨树 | 2.1759 | 0.3644 | 0.2303 | 0.4502 | 栎类 | 1.9828 | 0.6119 | 0.2879 | 0.4798 | ||
其它软阔类 | 2.1213 | 0.4222 | 0.2285 | 0.4508 | 白桦 | 1.5523 | 0.4969 | 0.3201 | 0.5055 | ||
阔叶混 | 1.8814 | 0.5222 | 0.2351 | 0.4657 | 枫桦 | 1.4108 | 0.5770 | 0.2509 | 0.4803 | ||
其它松类 | 2.7802 | 0.4415 | 0.2499 | 0.5177 | 其它硬阔类 | 1.6280 | 0.6062 | 0.2253 | 0.4885 | ||
天津 | 油松 | 1.8988 | 0.4157 | 0.2255 | 0.5184 | 杨树 | 2.5588 | 0.3644 | 0.2110 | 0.4502 | |
柏木 | 2.3072 | 0.4722 | 0.2320 | 0.5088 | 其它软阔类 | 2.1200 | 0.4222 | 0.2121 | 0.4504 | ||
栎类 | 2.0636 | 0.6119 | 0.2654 | 0.4798 | 阔叶混 | 1.8045 | 0.5222 | 0.2351 | 0.4728 | ||
榆树 | 1.7864 | 0.4868 | 0.2143 | 0.4803 | 针阔混 | 2.0037 | 0.4754 | 0.2218 | 0.4866 | ||
刺槐 | 1.4978 | 0.6720 | 0.2182 | 0.4750 |
表2
乔木林林下灌木层生物量计量模型
气候带 | 树种 | 起源 | 模型方程 | R2 | 气候带 | 树种 | 起源 | 模型方程 | R2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温带大陆气候 | 云杉 | 天然林 | B=3.89V-0.24 | 0.81 | 温带季风气候 | 落叶松 | 人工林 | B=1.02V0.06 | 0.71 |
油松 | 人工林 | B=0.67V-0.42 | 0.86 | 天然林 | B=113.45V0.80 | 0.81 | |||
天然林 | B=0.67V0.15 | 0.69 | 其它松类 | 人工林 | B=2.08V-0.10 | 0.76 | |||
柏木 | 天然林 | B=0.16V0.51 | 0.70 | 天然林 | B=108.05V-1.01 | 0.83 | |||
落叶松 | 天然林 | 0.006 | 柏木 | 人工林 | B=1.23V0.06 | 0.78 | |||
其它针叶 | 人工林 | B=6.68V-0.43 | 0.78 | 天然林 | B=44.08V-0.87 | 0.72 | |||
天然林 | B=1.36V-0.03 | 0.72 | 针叶混交 | 天然林 | B=0.0098V | 0.54 | |||
栎类 | 天然林 | B=3.52V-1.23 | 0.82 | 栎类 | 天然林 | B=2.47V-0.13 | 0.70 | ||
桦森 | 天然林 | B=9.51V-1.47 | 0.81 | 刺槐 | 人工林 | B=0.59V0.26 | 0.77 | ||
杨树 | 人工林 | B=0.01V1.52 | 0.61 | 桦木 | 天然林 | B=2.70V0.03 | 0.75 | ||
天然林 | 0.071 | 杨树 | 人工林 | 0.009 | |||||
其它软阔类 | 天然林 | B=2.64V-0.09 | 0.87 | 椴树 | 天然林 | B=2.10V0.27 | 0.88 | ||
其它阔叶 | 人工林 | B=0.95V0.33 | 0.67 | 软阔类 | 天然林 | B=0.23V0.51 | 0.70 | ||
天然林 | B=3.73V-0.18 | 0.82 | 硬阔类 | 天然林 | B=7.07V-0.34 | 0.79 | |||
阔叶混 | 天然林 | B=0.0180V | 0.68 | 其它阔叶 | 人工林 | B=0.69V0.15 | 0.71 | ||
针阔混交 | 人工林 | B=0.0226V | 0.71 | 天然林 | 0.037 | ||||
天然林 | B=0.0298V | 0.64 | 阔叶混交 | 天然林 | B=0.16V-0.82 | 0.74 | |||
温带季风气候 | 云冷杉 | 天然林 | B=53.01V-0.68 | 0.81 | 针阔混 | 人工林 | B=5.76V-0.18 | 0.86 | |
油松 | 人工林 | B=0.006V0.48 | 0.61 | 天然林 | B=1.10V0.11 | 0.72 | |||
天然林 | B=0.71V0.29 | 0.72 |
表4
主要树种(组)枯落物碳库计量模型
气候带 | 树种 | 起源 | 模型方程 | R2 | 气候带 | 树种 | 起源 | 模型方程 | R2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温带大陆气候 | 云杉 | 天然林 | B=11.08V-0.37 | 0.81 | 温带季风气候 | 其它松类 | 人工林 | B=5.26V0.09 | 0.76 |
油松 | 人工林 | B=2.34V-0.08 | 0.81 | 天然林 | B=11.66V-0.12 | 0.82 | |||
天然林 | B=2.07V0.16 | 0.78 | 柏木 | 人工林 | 0.1 | ||||
落叶松 | 天然林 | B=96.54V-0.80 | 0.87 | 天然林 | B=0.41V0.44 | 0.71 | |||
柏木 | 天然林 | B=1.34V0.06 | 0.76 | 针叶混交 | 天然林 | B=9.14V-0.16 | 0.83 | ||
其它针叶 | 人工林 | 0.12 | 栎类 | 天然林 | B=1.93V0.20 | 0.71 | |||
天然林 | B=2.20V-0.04 | 0.74 | 刺槐 | 人工林 | B=0.84V0.37 | 0.75 | |||
栎类 | 天然林 | 0.13 | 桦木 | 天然林 | B=10.64V-0.07 | 0.82 | |||
桦木 | 天然林 | 0.07 | 杨树 | 人工林 | B=0.35V0.30 | 0.72 | |||
杨树 | 人工林 | 0.06 | 天然林 | 0.09 | |||||
天然林 | B=1.51V-0.01 | 0.84 | 椴树 | 天然林 | B=1.75V0.20 | 0.66 | |||
其它软阔 | 天然林 | B=0.45V0.49 | 0.94 | 其它软阔 | 人工林 | B=0.44V0.32 | 0.75 | ||
阔叶混 | 天然林 | B=19.71V-0.24 | 0.92 | 天然林 | B=19.72V-0.29 | 0.88 | |||
针阔混交 | 人工林 | B=1.37V0.45 | 0.71 | 其它硬阔 | 天然林 | B=2.97V0.05 | 0.79 | ||
天然林 | 0.16 | 其它阔叶 | 人工林 | B=0.78V0.44 | 0.76 | ||||
温带季风气候 | 云冷杉 | 天然林 | B=0.43V0.37 | 0.64 | 天然林 | B=2.98V0.12 | 0.64 | ||
油松 | 人工林 | B=4.82V0.03 | 0.72 | 阔叶混 | 天然林 | B=11.26V-0.18 | 0.75 | ||
天然林 | 0.11 | 针阔混交 | 人工林 | B=1.99V0.26 | 0.79 | ||||
落叶松 | 人工林 | B=1.95V0.32 | 0.72 | 天然林 | B=1.31V0.28 | 0.87 | |||
天然林 | B=2.85V0.26 | 0.73 |
表5
土壤容重 有机质含量和有机碳密度
土纲 | 土壤类型 | 样点数/ 个 | 容重/(g/cm3) | 有机质含量/(g/kg) | 碳密度/(Mg C/hm2) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
均值 | 标准差 | 均值 | 标准差 | 均值 | 标准差 | ||||||
淋溶土 | 棕壤 | 119 | 1.09 | 0.24 | 29.96 | 27.10 | 185.9 | 155.0 | |||
半淋溶土 | 褐土 | 70 | 1.20 | 0.28 | 20.14 | 13.95 | 130.8 | 77.2 | |||
钙层土 | 栗钙土 | 24 | 1.31 | 0.20 | 20.82 | 14.95 | 134.6 | 94.5 | |||
水成土 | 沼泽土 | 24 | 0.88 | 0.33 | 127.69 | 159.75 | 395.5 | 449.1 | |||
水稻土 | 21 | 1.30 | 0.14 | 19.01 | 12.87 | 156.9 | 106.7 | ||||
半水成土 | |||||||||||
潮土 | 24 | 1.32 | 0.26 | 9.04 | 5.87 | 99.8 | 55.6 | ||||
草甸土 | 20 | 1.11 | 0.25 | 27.38 | 21.41 | 224.6 | 181.5 | ||||
岩成土 | 风沙土 | 38 | 1.51 | 0.12 | 6.50 | 4.14 | 85.5 | 48.8 | |||
高山土 | 山地草甸土 | 3 | 1.02 | 0.28 | 41.80 | 23.92 | 267.5 | 135.3 |
表7
2020年京津冀地区林地和其他生物质各碳库碳汇量
土地利用变化 转移矩阵 | 合计 | 生物量 碳库 | 死有机质 碳库 | 土壤有机 质碳库 |
---|---|---|---|---|
总计Total | -24.385 | -22.466 | -0.998 | -0.921 |
林地碳汇量 | -23.918 | -21.999 | -0.998 | -0.921 |
一直为林地的土地 | -21.379 | -20.291 | -0.933 | -0.155 |
乔木林地 | -19.454 | -18.556 | -0.898 | |
灌木林地 | -0.001 | -0.001 | ||
其它林地 | -1.738 | -1.707 | -0.031 | |
林地亚地类之间转移 | -0.186 | -0.027 | -0.004 | -0.155 |
转为林地的土地 | -2.539 | -1.708 | -0.065 | -0.766 |
农地→林地 | -0.835 | -0.796 | -0.028 | -0.011 |
草地→林地 | -0.003 | -0.008 | +0.005 | |
湿地→林地 | +0.013 | -0.006 | +0.019 | |
聚居地→林地 | -1.118 | -0.556 | -0.024 | -0.538 |
其它土地→林地 | -0.596 | -0.342 | -0.013 | -0.241 |
其它生物质碳汇量 | -0.467 | -0.467 | ||
散生木 | -0.509 | -0.509 | ||
四旁树 | +0.042 | +0.042 |
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