植物群落固碳计算

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花境植物固碳能力及碳收支评估

花境植物固碳能力及碳收支评估

花境植物固碳能力及碳收支评估目录1. 内容概览 (2)1.1 研究背景 (3)1.2 研究意义 (4)1.3 研究目的和内容 (5)2. 理论基础与研究方法 (6)2.1 花境植物固碳原理 (7)2.2 碳收支评估方法 (8)2.3 数据分析方法 (10)3. 花境植物固碳能力研究 (11)3.1 花境植物种类与特性 (12)3.2 固碳效率比较 (14)3.3 不同种植方式对固碳能力的影响 (15)4. 碳收支评估 (16)4.1 碳输入与输出量计算 (18)4.2 碳平衡分析 (19)4.3 综合评价指标 (20)5. 实证研究 (22)5.1 研究地点与样本选择 (23)5.2 数据收集与样方测定 (24)5.3 固碳能力和碳收支实地评估 (25)6. 研究结果与分析 (26)6.1 固碳能力分析结果 (26)6.2 碳收支评估结果 (28)6.3 结果讨论 (28)7. 结论与建议 (29)7.1 研究结论 (30)7.2 环境意义 (32)7.3 政策建议 (33)7.4 未来研究方向 (34)1. 内容概览本报告旨在评估利用花境植被进行碳固存的潜力,并对其碳收支进行综合分析。

报告的结构将首先介绍整个项目背景、研究目的和重要性,继而概述研究方法和技术。

随后,报告将对研究区域内的主要花境植物种类进行识别和评估,包括它们的固碳效率、生物量和养分循环特性。

报告的第二部分将详细探讨花境植物固碳过程中的关键因素,例如植物种类、气候条件、土壤类型和施肥情况等,并对每种因素的潜在影响进行量化分析。

此外,报告还将提供花境植物碳收支的量化数据,包括大气二氧化碳的吸收、有机物质返回土壤的速率以及整个生态系统碳储量的变化。

第三部分将分析花境植物在减缓全球气候变化中的作用,并与其他类型的植被进行比较,以评估其作为城市绿化和碳汇策略的有效性。

此外,报告还将提出基于实证研究的指导意见,旨在优化花境设计,最大化碳固存潜力,并促进可持续的城市生态系统管理。

219368783_高校校园绿地植物群落固碳效益分析及高固碳植物群落优化对策

219368783_高校校园绿地植物群落固碳效益分析及高固碳植物群落优化对策
物 83 种ꎬ 共涵盖 38 科ꎬ 以乔木为主ꎬ 其次是灌木和
草本ꎬ 还有少量的竹类等其他植物ꎬ 大部分植物资源
为人工种植ꎮ 本文对校园植物群落的结构相关性分析
利用了 ArcGis 软件的栅格法ꎮ 通过建立渔网ꎬ 根据场
地的面积与研究精度ꎬ 使用适当的格网面积对场地进
行划分ꎬ 并编辑出相应场地空间信息的栅格图ꎬ 再导
※园林园艺 农业与技术 2023ꎬ Vol 43ꎬ No 11 12 3

高校校园绿地植物群落固碳效益分析及
高固碳植物群落优化对策
以湖南城市学院为例
周小梅1 李曦蕊2
(1 湖南城市学院ꎬ 湖南 益阳 413000ꎻ 2 西北农林科技大学ꎬ 陕西 咸阳 712100)
摘 要: 自工业革命以来ꎬ 空气质量问题愈发严重ꎬ 逐渐出现 “ 碳污染” 现象ꎬ 生态环境问题成为了热点话题ꎮ
1997 年签署的 « 京都协议书» 让学者开始对碳排放进行研究ꎬ 并提出绿色植物可以通过光合作用进行固碳释氧
科、 玄参科的固碳能力相对较高ꎬ 其次是银杏科、 松
科、 杉科和木兰科ꎬ 其中山茶科、 罗汉松科和金缕梅
科的固碳能力相对较差ꎮ
表 2 调研地主要植物科属的固碳能力分析
类型

樟科、 豆科、 杜英科、 大戟科、 玄参科
二类科属
木兰科、 衫科、 银杏科、 松科、 杨梅科、 木 犀
科、 蔷薇科、 垂柳科、 冬青科
进行对比分析ꎬ 以及不同群落特征因子对群落固碳量
图 3 乔木年固碳量计算
1 3 3 灌木年固碳量的计算
方燕辉 [11] 的研究表明ꎬ 城市灌木在剪枝干扰下ꎬ
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植物固碳tdw计算公式

植物固碳tdw计算公式

植物固碳tdw计算公式
植物固碳的计算公式可以从不同角度进行考量。

一种常见的方
法是根据植物的生物量和碳含量来计算。

通常情况下,植物的生物
量可以通过测量植物的干重来确定,然后乘以碳含量的百分比来计
算固定的碳量。

碳含量的百分比可以根据植物的类型和部位来确定,一般范围在40%到50%之间。

另一种方法是通过光合作用的速率来估算植物固定的碳量。


合作用是植物利用阳光能量将二氧化碳转化为有机物质的过程,因
此可以通过测量光合作用速率来估算植物固定的碳量。

除此之外,还可以考虑植被覆盖面积和植被类型等因素,结合
大气中二氧化碳浓度的变化来计算植物固定的碳量。

这些方法都可
以从不同角度全面地考量植物固碳的情况。

需要注意的是,以上提到的方法都是估算和计算,实际的植物
固碳量受到多种因素的影响,包括气候、土壤条件、植被类型等,
因此在进行具体计算时需要综合考虑这些因素,以获得更准确的结果。

植物碳汇效应及影响因素研究进展

植物碳汇效应及影响因素研究进展

植物碳汇效应及影响因素研究进展1.黄河勘测规划设计研究院有限公司,河南郑州 450003;2.水利部黄河流域水治理与水安全重点实验室(筹),河南郑州 450003;3.河南省城市水资源环境工程技术研究中心,河南郑州 450003)摘要:随着全球气候变暖引发的气候和环境危机,大气中的二氧化碳增加导致的温室效应成为了全球关注的问题,植物通过光合作用吸收大气中的二氧化碳,并将其固定为有机碳存储在植物体内,因此植物的碳汇效应对全球碳循环和解决温室效应具有重影响,植物的碳储能力研究也成为当下的重要内容之一。

本文从城市植物碳汇的角度,对碳汇的概念、分类进行了概要介绍,阐述了植物碳汇效应的研究现状、计算方法,并分析了植物碳汇效应的影响因素。

关键词:植物碳汇;影响因素;生态效益1引言温室气体排放造成的全球气候变化引发的气候和环境危机,对人类未来的生存发展造成威胁,为了应对气候变化,2016年4月22日,中国同175个国家在《巴黎协定》下设定了本世纪后半叶实现净零排放的目标,碳中和已成为全球共识。

2020年9月,习近平主席再第七十五届联合国大会上提出了“2030年碳达峰,2060年碳中和“的目标。

碳中和是指通过碳汇、碳捕集、利用与封存等方式,抵消二氧化碳或温室气体排放量,达到碳平衡。

绿地具有增加碳汇、减少碳足迹的双重生态效益,是实现碳中和的重要解决方案。

针对植物群落特征展开研究,探究植物对于碳汇效应的影响,从而提出相应且有效的策略,可以行之有效地提升城市绿地的碳汇效应。

本文从植物碳汇的角度综述碳汇效应及其影响因素,探讨城市绿地固碳增汇的挑战和基于,为碳汇效应的深入研究提供参考。

2植物碳汇效应概述2.1碳汇概念碳汇(Carbon sink)是指通过植树造林、植被恢复等措施,利用植物光合作用吸收大气中的二氧化碳,并将其固定在植被和土壤中,从而减少温室气体在大气中浓度的过程、活动或机制。

碳汇与碳源是两个相对的概念,《联合国气候变化框架公约》将“碳汇“定义为从大气中清除二氧化碳的过程、活动或机制,将”碳源“定义为自然界中想大气释放碳的母体。

固碳

固碳

固碳大气颗粒物污染是城市主要环境问题,在目前尚不能完全依赖污染源治理以解决环境问题情况下,借助自然界的清除机制是缓解城市大气污染压力的有效途径,城市园林绿化就是其一。

植被叶片因其表面性能(如茸毛和腊质表皮等)可以截取和固定大气颗粒物 [1] ,使颗粒物脱离大气环境而成为消减城市大气环境污染的重要过滤体[2] 。

因此植物叶片滞尘量越大,对大气颗粒物的消减作用越强。

不同种类植被的环境效应各有差异 [3] 。

城市园林植被中,阔叶乔木植物叶片面积较大、树冠宽阔,滞尘量较高,对大气颗粒物截留效果显著,通常被认为是滞尘植物的首选树种。

乔木冠层距地面通常较高,其叶片滞尘主要来自大气沉降颗粒物,而相对低矮的植物叶片靠近路面,直接受机动车排放和地面扬尘影响,尤其是生长高度为 1~2 m 的灌木植物叶片位置处于行人呼吸带范围,这一高度空气颗粒物浓度在距地10 m范围内为最大 [4] ,叶片滞尘效应可以作为反映城市街道污染暴露水平的良好指标。

1 样品采集与测试所谓叶片滞尘效应指在某种环境状况下单位面积叶片上能够累积的大气颗粒物数量,以及颗粒物在叶片表面存在形态。

本文即以叶片滞尘量测试和滞尘颗粒物形态观察为研究目的进行样品采集与测试。

为避免降水等特殊天气影响,设定在2005年5月至7月期间石家庄市无雨、晴朗微风天气状况下进行道路旁大叶黄杨叶片样品采集。

每个点选取位于大叶黄杨植株顶端的10片成熟叶片,用去离子水反复冲洗至表面清洁,用纸巾吸干水分,作为截取降尘颗粒叶片的初始状态。

5日后将这些叶片取下带回实验室,用去离子水反复清洗,过滤清洗液,滤纸真空烘干后,于万分之一天平上称重,获得叶片上的总滞尘量。

叶片面积采取打孔换算法:每个点位上的10片叶片清洗干净后,于每片上打一直径 1 cm 的圆孔,称取圆孔叶片的重量,再换算成整个叶片的面积。

由总滞尘量比叶片总面积得到第一个5日周期内单位面积叶片滞尘量。

摘取第一个周期叶片的同时再淋洗出另10片叶片,待又一个5日后再取回,依次进行清洗、过滤、称重及滞尘量计算,如此重复5次,获得5个5日周期内的叶片单位面积滞尘量。

辽宁省新造林固碳价值计算

辽宁省新造林固碳价值计算

辽宁省新造林固碳价值计算作者:甄伟翟印礼来源:《中国集体经济·中》2013年第11期摘要:本文利用2006~2011年辽宁省造林面积数据,对在此期间全省经济发展与造林的关系进行分析,估算了全省各地区新造林年固碳价值、总固碳价值。

结果表明,经济发展对辽宁省造林面积的扩大具有促进作用,同时辽宁省新造林固碳价值具有较大提升潜力,大面积造林对改善辽宁省生态环境具有重要意义。

关键词:辽宁省;新造林;固碳价值一、引言森林固碳释氧功能在经济飞速发展、生态环境日益恶化的社会背景下显得尤为突出。

在IPCC承认的为数不多的几种人为活动中,造林成为用来抵消各国承诺的温室气体减排的重要措施。

科学测算新造林固碳价值对于促进森林资源保护与科学有效经营利用、将自然资源及环境因素纳入国民经济核算体系、推进实现绿色GDP准确核算进程、构建碳交易市场、实现碳贸易等具有重要意义。

本文在综合考察辽宁省年均气温数据、年均降水量、土壤类型基础性数据基础上,借鉴姜生伟(2004)、吴可等(2010)对辽宁5个树种(组)林龄与蓄积量之间回归关系的拟合结果,运用CBM模型测算各树种(组)随林龄推移的单位面积碳储量。

因缺乏辽宁省具体造林树种及面积数据,所以将5个树种(组)年碳储量按照现有树种(组)面积比例进行融合;根据2006~2011年《中国林业统计年鉴》得到辽宁省2006~2011年造林面积,以及2006~2011年辽宁省14个城市各年造林面积数据;将造林数据根据造林时间进行推移得到各树种的林龄,根据融合后的新造林各年碳储量变化情况及造林面积数据估算出辽宁省新造林各年固碳量;碳单价根据《森林生态系统服务功能评估规范》(LY/T 1721—2008)中提供的森林固碳功能碳单价1200元·t-1计算;各年份固碳量变化与碳单价融合,测算辽宁省2006~2011年辽宁省新造林固碳价值变化。

本文对辽宁省2006~2011年森林乔木地上部分固碳价值增长情况进行研究,以期揭示辽宁省新造林固碳价值分布规律与特点。

计算森林固碳的方法

计算森林固碳的方法

计算森林固碳的方法
森林固碳的计算方法涉及到多种因素,包括森林类型、树木生
长速度、土壤质量等。

下面我将从几个方面来介绍森林固碳的计算
方法。

首先,森林固碳的计算可以从树木的生长量和密度入手。

通过
测定森林中树木的种类、数量、直径、高度等信息,结合相关的生
长模型和密度模型,可以估算出单位面积内的木材生物量,从而计
算出森林固定的碳量。

其次,还可以通过森林土壤中的有机碳含量来计算森林固碳量。

森林土壤中的有机碳含量是森林生态系统中重要的碳库,通过对土
壤样品进行采集和分析,可以估算出森林土壤中的有机碳含量,从
而计算出森林土壤固定的碳量。

此外,还可以考虑森林生态系统的整体碳平衡,包括碳的输入
和输出。

森林通过光合作用吸收二氧化碳,固定为有机物质,同时
通过呼吸作用释放二氧化碳,还会受到森林火灾、病虫害等因素的
影响。

因此,可以通过建立碳平衡模型,综合考虑森林生态系统中
各种碳的流动情况,来计算森林固碳量。

最后,需要考虑到森林管理活动对固碳量的影响。

不同的森林管理方式会对固碳量产生不同的影响,例如植树造林、森林保护、森林抚育等措施都会对森林固碳量产生影响。

因此,在计算森林固碳量时,需要考虑森林管理活动的影响因素。

综上所述,森林固碳的计算方法涉及到森林生态系统中多个方面的因素,需要综合考虑树木生长量、土壤有机碳含量、碳平衡以及森林管理活动的影响,以建立全面准确的森林固碳量计算模型。

常见园林树种固碳释氧能力浅析

常见园林树种固碳释氧能力浅析

常见园林树种固碳释氧能力浅析王立,王海洋,常欣摘要:本文介绍了常用的估算植物固碳释氧能力的方法,包括从光和效率、叶面积指数、生物量和生产力等4各方面进行估算的方法;另一方面,总结了桂花、垂柳、刺槐、红檵木等14种常见园林树种的固碳释氧能力,为今后的低碳园林建设以及在园林规划设计中的植物配置提供一些参考。

关键词:园林树种;固碳;释氧A Brief Analysis on Carbon Fixation and Oxygen Release Capabilities of the Dominate Garden PlantsWang Li, Wang Hai-yang,Chang XinAbstract: This article introduces some common measures to estimate the capabilities of the plants’ carbon-fixing and oxygen-releasing. On the other hands, to provide some references for the plant configuration in the future landscape planning and the construction of the low-carbon landscape, the capabilities of carbon fixation and oxygen release of 14 kinds of dominant garden plants ,such as Osmanthus fragrans,Salix babylonica, Robinia pseudoacacia,Loropetalum chinense, are summarized in the article.Key words: garden plant; carbon fixation; oxygen release.随着城市发展的不断前进,城市中的污染越来越严重,大气中CO2的含量不断上升,因此造成的城市热岛效应等城市环境问题已经对人类的生活和发展造成了很大的阻碍。

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0.64
97.223
62.22272
61.06
1452.873076
四号地
客厅的风景
名称
株高(cm)
火炬花
宿根天人菊
桔梗
垂吊植物
“蓝毯”婆婆纳
金娃娃萱草
花叶芦竹
狼尾草
宿根福禄考
费菜
荆芥
蓍草
苔草
拂子茅
细茎针茅
远东芨芨草
彩叶草
细叶芒
斑叶芒
金鸡菊
紫松果菊
美国薄荷
柳枝稷
盆摆
22盆
固碳总量(g/d)
数量(m2)
狗尾草 大油芒 千屈菜 花菖蒲 石菖蒲 德国鸢尾(黄) 德国鸢尾(蓝) 固碳总量(g/d)
1.1 2.3 0.7 0.2 0.2 0.2 0.2 25.5
7.0455 9.6408 8.2611 84.0446 20.916 86.7578 86.7578
六号地
电工厂花园
名称
株高(cm)
丝兰
大花萱草
固碳总量(g/d)
278.25616 21.75684 47.86884 19.90704 18.9267
8.1738 41.38758 12.69444 8.83596 32.81908 13.872194 35.4732 16.2058
7.8672
7.75005 22.17384 5.78277 16.80892
数量(m2)
固碳量 (g/m2/d)
2.8
99.3772
2.1
10.3604
1.8
26.5938
0.4
49.7676
1.5
12.6178
1.8
4.541
0.9
45.9862
1.1
11.5404
1.4
6.3114
1.4
23.4422
1.4
9.90871
1.4
25.338
1
16.2058
1.6
4.917
23.01
10.1959
7.2534
2株
33.8598
13.7082
8.8831
鼠尾草
2
铺地柏
5
金叶女贞篱
1
三色堇
1.5
金盏菊
0.5
四季海棠
0.5
百日草
0.5
金叶莸
1
固碳总量(g/d)
52
10.57588 25.5664 45.045 10.50358 23.177 15.7285 29.6439 29.9114
56.3409
1.1
20.838
22.9218
2.3
25.074
57.6702
5
23.4422
117.211
0.7
10.4829
7.33803
5.8
9.683
56.1614
5.7
38.313
218.3841
2
8.2611
16.5222
1.9
7.656
14.5464
1.12
72.1801
80.841712
固碳量 (g/m2/d)
0.4
99.3772
0.8
26.5938
1.8
11.5404
5.5
1
6.3114
0.6
45.9862
0.9
13.7082
1.4
5.1744
2.1
4.541
2.1
5.5264
1.3
7.38474
2.4
12.6178
0.4
11.8156
0.2
5.1744
0.2
7.141
1.4
11.8244
21.15176 127.832 45.045 15.75537 11.5885 7.86425 14.82195 29.9114 1173.309416
一号地
足迹花园
名称
株高(cm) 数量(m2) 固碳量(g/m2/d) 固碳总量(g/d)
费菜
20-30
蓍草
50-60
锦葵
65-75
美女樱
30-40
三色堇
30-35
大滨菊
50-60
金鸡菊
30-40
火炬花
80-90
八宝景天
25-35
美国薄荷
65-75
蓝羊茅
40
玉带草
45
狼尾草
50-60
盆栽
常春藤
12盆
珍珠吊兰
8.9673 7.2534 24.462
310.76682
59.96146 79.80885 13.32465 109.43262 69.800808 163.04145 32.76474 14.42376 36.3285 26.9019 52.22448 63.6012 1769.365798
三号地
雨水花园 4.8 3.2 0.8 1.6 0.5 1.2 1 0.6 1.1 9 1.2 2.5 3 2 1.5 2 1 3
固碳量(g/m2)
5.65472
6.58
64.9102
34.1502
86.7578
57.6961
18.6888
36.8303
24.1845
31.356
27.892
16.2058
八宝景天
非洲凤仙
丰花月季
松果菊
千屈菜
火炬花
鸢尾
篮毯婆婆纳
彩叶草
135盆
鸭趾草
45盆
矮牵牛
50盆
万寿菊
32盆
秋海棠
54盆
固碳总量(g/d)
数量(m2) 固碳量(g/m2)
18.84
54.6079
5.7
45.9862
4.3
5.65472
4.9
10.3248
1.9
49.7676
1.4
18.881
2.4
8.2611
23.01 20.838 99.3772 5.65472 10.3604 5.5341 13.7082 5.1744
36.8303 15.5659
6.58 6.4476 23.177 10.3248
22.1056 42.90052
87.824 70.82856 36.76253
48.321 147.9498 139.12808 31.10096 20.7208 16.6023 37.01214 49.1568
35.7604
118.00932
马蔺
彩叶草
黑心菊
芒草
玉簪
鼠尾草
百日草
丝兰
1株
茄子
芹菜
彩椒
婆婆纳
黄色天人菊
固碳总和(g/d)
9.1
3.7 3.3 1.5 2.2 6.6 5.5 0.6 1.2 2.5
3 7.2 2.6 59.5
34.1502
16.2058 24.1845
8.8831 49.7421 10.57588 29.6439 54.6079 12.0198 14.5314
固碳总量(g/d)
39.75088 21.27504 20.77272
0 6.3114 27.59172 12.33738 7.24416 9.5361 11.60544 9.600162 30.28272 4.72624 1.03488 1.4282 16.55416 11.34406 5.19057 6.6444 27.0894 22.6888 3.10812 2.07957 298.196122
9.944181 4.202793
1.0528 1.740852 5.33071 2.374704 775.05913
二号地 名称 蓍草 火炬花
萱草
生态家屋
株高(cm) 数量(m2) 固碳量(g/m2/d) 固碳总量(g/d)
1.8
12.6178
22.71204
6
99.3772
596.2632
3.3
1.2
99.3772
2.5
86.7578
1.9
6.3114
5.4
16.2058
3.38
16.4647
3.495
9.683
3.09
25.338
3.585
15.7285
63.99
七号地 八宝景天 绿萝 射干 马蔺 鸢尾 金边吊兰 紫背吊竹草 常春藤 黑心菊 波斯菊 天人菊 彩叶草 大滨菊 假龙头 婆婆纳 苏铁 玉带草 芒草
集彩盒
名称
火炬花
玉簪
紫松果菊
观赏羽衣甘蓝
金娃娃萱草
荆芥
桔梗
宿根天人菊
美国薄荷
福禄考
细叶美女樱
金鸡菊
银叶菊
金叶薯
五彩樱桃椒
矮牵牛(红色)
矮本向日葵
千屈菜
佛甲草
睡莲
7盆
黄菖蒲
4盆
固碳总和(g/d)
数量(m2) 固碳量(g/m2/d) 固碳总量(g/d)
1
99.3772
99.3772
2.5
49.7421
124.35525
0.7
16.2058
0.7
7.4151
0.8
8.3055
1.3
20.838
0.8
28.361
0.3
10.3604
0.1
20.7957
27.2
五号地
名称
火炬花 美国薄荷 宿根天人菊 杂种香水月季 蓍草 宿根福禄考 金娃娃萱草 桔梗 蓝毯婆婆纳 金叶薯 一串红 万寿菊 彩叶草 银叶草
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