Методические указания по количественному определению объема поглощения парниковых газов I. Введение


НазваниеМетодические указания по количественному определению объема поглощения парниковых газов I. Введение
страница2/39
ТипМетодические указания
filling-form.ru > Туризм > Методические указания
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39

III. Оценка объемов поглощений парниковых газов в результате реализации проекта по лесовосстановлению


3.1. Лесовосстановление осуществляется путем естественного, искусственного или комбинированного восстановления лесов4.

3.1.1. Естественное лесовосстановление осуществляться путем специальных мер содействия лесовосстановлению (сохранение подроста лесных древесных пород при проведении рубок лесных насаждений, минерализация почвы, огораживание и другое).

Проекты, направленные на содействие естественному лесовосстановлению, включают следующие мероприятия:

сохранение возобновившегося под пологом леса жизнеспособного подроста ценных древесных пород, способного образовывать в данных природно-климатических условиях новые лесные насаждения;

сохранение жизнеспособного укоренившегося подроста и молодняка (экземпляров высотой более 2,5 метров) ценных древесных пород при проведении рубок лесных насаждений;

уход за подростом ценных древесных пород на площадях, не занятых лесными насаждениями (оправка подроста, окашивание подроста, изреживание подроста, внесение удобрений, обработка гербицидами);

минерализация поверхности почвы на местах планируемых рубок спелых и перестойных насаждений и на вырубках для обеспечения семенного возобновления деревьев (проводится на площадях, на которых имеются источники семян ценных древесных пород);

оставление семенных деревьев, куртин и групп;

огораживание площадей (проводится в случае опасности повреждения и уничтожения всходов и подроста древесных растений дикими или домашними животными);

подавление корнеотпрысковой способности деревьев (инъекции арборицидов или кольцевание коры).

3.1.2. Искусственное лесовосстановление осуществляется путем создания лесных культур: посадкой сеянцев, саженцев (в том числе с закрытой корневой системой), черенков или посевом семян деревьев.

Искусственное лесовосстановление проводится в случае, если невозможно обеспечить естественное лесовосстановление или нецелесообразно комбинированное лесовосстановление ценными древесными породами, а также на лесных участках, на которых погибли лесные культуры. При обследовании лесного участка определяются его состояние и пригодность для выращивания лесных насаждений, устанавливаются количество и размещение жизнеспособного подроста и молодняка ценных древесных пород, уровень захламленности валежной древесиной и лесосечными отходами, количество и высота пней, пригодность участка для работы техники, заселенность почвы вредными организмами, уточняется тип лесорастительных условий и определяется технология создания лесных культур.

На вырубках таежной зоны и зоны хвойно-широколиственных лесов на свежих, влажных и переувлажненных почвах первоначальная густота культур, создаваемых посадкой сеянцев, должна быть не менее 3 тысяч на 1 гектаре, на сухих почвах и в лесостепной зоне – 4 тысяч штук на 1 гектаре5. При создании лесных культур посевом семян число посевных мест по сравнению с указанными нормами густоты культур при посадке сеянцев увеличивается на 20%. При посадке лесных культур саженцами, сеянцами с закрытой корневой системой допускается снижение количества высаживаемых растений до 2,0 тысяч штук на 1 гектаре (для саженцев дуба с закрытой корневой системой до 1,0 тысячи штук на 1 гектаре).

3.1.3. Комбинированное лесовосстановление, которое осуществляется за счет сочетания естественного и искусственного лесовосстановления.

Комбинированное лесовосстановление осуществляется путем посадки и посева на лесных участках, на которых естественное лесовосстановление ценными древесными породами не обеспечивается. При комбинированном лесовосстановлении первоначальная густота посадки (посева) ценной древесной породы на единице площади устанавливается в зависимости от количества имеющегося жизнеспособного подроста и молодняка. Общее количество высаживаемых растений и подроста ценных древесных пород должно быть не менее предусмотренных Правилами лесовосстановления, утвержденными приказом Минприроды России от 29.06.2016 № 375 «Об утверждении Правил лесовосстановления» (зарегистрирован в Минюсте России 15.11.2016 № 44342).

3.2. При составлении проекта лесовосстановления проводится обследование и отвод лесного участка, проектируется способ лесовосстановления. При отводе лесного участка проводится его геодезическая съемка с привязкой к границам лесного квартала, дорогам и другим постоянным ориентирам.

3.3. Проект лесовосстановления включает следующие разделы:

  • местоположение лесного участка (наименование лесничества (лесопарка), участкового лесничества, номер квартала, номер выдела, площадь лесного участка, географичекие координаты поворотных точек);

  • характеристика лесорастительных условий лесного участка (в том числе рельефа, гидрологических условий, почвы);

  • характеристика вырубки (количество пней на единице площади, состояние очистки от порубочных остатков и валежной древесины, характер и размещение оставленных деревьев и кустарников, степень задернения и минерализации почвы);

  • характеристика имеющегося подроста и молодняка лесных древесных пород (состав пород, средний возраст, средняя высота и количество деревьев и кустарников на единице площади, размещение их по площади лесного участка, состояние лесных насаждений и его оценку);

  • обоснование проектируемого способа лесовосстановления и породного состава восстанавливаемых лесов с учетом лесорастительных условий и особенностей производства работ в различных категориях защитных лесов и особо защитных участках лесов;

  • сроки и технологии (методы) выполнения работ по лесовосстановлению;

  • требования к используемому для лесовосстановления посадочному материалу;

  • требования к молоднякам, площади которых подлежат отнесению к землям, занятым лесными насаждениями, для признания работ по лесовосстановлению завершенными (возраст, количество деревьев главных лесных древесных пород, средняя высота).

Результаты лесовосстановления признаются достаточными в случае их соответствия критериям и требованиям к молоднякам, площади которых подлежат отнесению к землям, занятым лесными насаждениями, установленными Правилами лесовосстановления6, а также Порядком отнесения земель, предназначенных для лесовосстановления, к землям, занятым лесными насаждениями7.

3.4. При выполнении проектов по лесовосстановлению проводится регулярная оценка (с периодичностью не менее 5 лет) достигнутых изменений запасов углерода в пулах биомассы, мертвой древесины, подстилки и почвы по уравнению 1.

С = ∆Сбиомасса + ∆Смертвая древесина + ∆Сподстилка + ∆Спочва (1)

где,

С – суммарное изменение в запасах углерода после лесовосстановления; тонны C год-1;

Сбиомасса изменение в запасах углерода в пуле биомассы, тонны C год-1;

Смертвая древесина изменение в запасах углерода в пуле мертвой древесины, тонны C год-1;

Сподстилка изменение в запасах углерода в пуле подстилки, тонны C год-1;

Спочва изменение в запасах углерода в пуле почвы, тонны C год-1.
Оценка изменений запасов углерода в пуле биомассы при лесовосстановлении земель выполняется по уравнению 2.

Сбиомасса = (Спосле_биомасса - Cдо_биомасса) × Aлесовосстановление / D (2)

Где,

Сбиомасса изменение в запасах углерода в пуле биомассы, тонны C год-1;

Спосле_биомасса запасы углерода в пуле биомассы после выполнения работ по лесовосстановлению; тонны С га-1;

Cдо_биомасса – запасы углерода в пуле биомассы до работ по лесовосстановлению; тонны С га-1;

Aлесовосстановление – площадь земель, на которых выполняется проект по лесовосстановлению; га;

D – период времени между экспериментальными измерениями запаса углерода в пуле биомассе на землях проекта, лет.

Для оценки запасов биомассы проводится периодический (ежегодно или 1 раз в 5-10 лет) учет древостоя, саженцев и подроста древесных видов, появившегося в результате естественного возобновления.

К древостою относятся деревья с диаметром стволов на высоте 1,3 м более 8 см.

К подросту относят молодые деревья с диаметром ствола на высоте 1,3 м менее 8 см.

Учет проводится следующим методом:

На участках площадью до 5 гектар закладывается 30 учетных площадок, на делянках от 5 до 10 га – 50 и свыше 10 гектар – 100 площадок. Размер площадок – для учета древостоев 400 м2, для учета подроста – 100 м2. При учете указывается порода, высота, а для древостоя – диаметр ствола на высоте 1,3 м. Самосев возрастом 1-2 года не учитывается.

Количество углерода в пуле биомассы древостоя рассчитывается с помощью уравнения (3) для каждой древесной породы:

Сбиомасса =0,5 ∑ (a (di2hi)b)

((3)

Где,

Сбиомасса – углерод в биомассе древостоя, кг абсолютно сухого веса;

0,5 – коэффициент пересчета биомассы в углеродные единицы;

di – диаметр ствола i на высоте 1,3 м, см;

hi – высота дерева i, м;

a и b – коэффициенты аллометрического уравнения для разных фракций и древесных пород (таблица 2, приведенная в приложении 1 к настоящим Методическим указаниям).

Расчет количества углерода в надземной биомассе для каждого вида подроста и подлеска осуществлятся по уравнению 4:

Снадз_биомасса = 0,5 ∑ (a hib)

(4)

Где,

Снадз_биомасса – количество углерода в надземной биомассе подроста/подлеска, кг;

0,5 – коэффициент пересчета биомассы в углеродные единицы;

hi – высота стволов подроста деревьев/кустарников, м;

a и b – коэффициенты аллометрического уравнения для надземной биомассы согласно таблице 3, приведенная в приложении 1 к настоящим Методическим указаниям.
Для оценки запасов углерода в подземной биомассе древостоя или подроста используется соотношение надземной биомассы к подземной биомассе, которое принимается равным 0,39 (при запасе надземной биомассы менее 75 т/га) или 0,24 (при запасе надземной биомассы более 75 т/га).
IV. Проведение экспериментальных измерений запасов углерода в пулах постилки и почвы на землях лесовосстановления.
4.1. Выполнение репрезентативных измерений динамики запасов углерода в пулах подстилки и почвы предусматривает закладку постоянных пробных площадей, в пределах которых будет выполняться отбор образцов случайным образом в течение всего времени проекта. В зависимости от общей площади территории, отведенной под проект, каждая пробная площадь должна быть от 0,5 до 1 га.

4.2. При выборе схемы закладки пробных площадей необходимо учитывать масштабы территории проекта и ключевые параметры окружающей среды (например, рельеф). Последний фактор может служить в качестве параметра стратификации, и при выборке необходимо обеспечить возможно более полный пространственный учет неодноростей территории. Рекомендуемые периоды проведения повторных измерений составляют 5 лет.

4.3. Отбор проб подстилки проводится на площадках 50 см х 50 см в 10 кратной повторности в пределах каждой пробной площади. Образцы подстилки высушиваются до абсолютно сухого состояния (нулевая влажность) и взвешиваются. Расчет запаса углерода в пуле подстилки проводят путем умножения абсолютного сухого веса пробы на среднее содержание углерода, которые принимается равным 0,4.

Отбор проб почв проводится в соответствии с «ГОСТ 17.4.3.01-83 (СТ СЭВ 3847-82). Государственный стандарт Союза ССР. Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб»8 и «ГОСТ 17.4.4.02-84. Государственный стандарт Союза ССР. Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа»9 (далее - ГОСТ 17.4.3.01-83 и ГОСТ 17.4.4.02-84 соотвественно).

Отбор проб почв проводится с учетом вертикальной структуры, неоднородности покрова почвы, рельефа и климата местности, а также с учетом особенностей загрязняющих веществ или организмов. Отбор проб проводится на пробных площадках, закладываемых так, чтобы исключить искажение результатов анализов под влиянием окружающей среды. Пробные площадки намечаются по координатной сетке, с указанием их номеров и координат.

Пробы отбирают по профилю из почвенных горизонтов или слоев с таким расчетом, чтобы в каждом случае проба представляла собой часть почвы, типичной для генетических горизонтов или слоев данного типа почвы. При исследовании изменений запасов углерода почв пробы отбирают с горизонта с глубины от 0 до 5 см и от 5 до 20 (максимум до 100) см.

Должно быть отобрано не менее одной объединенной (смешанной) пробы весом не менее 1 кг с пробной площади от 0,5 до 1 га, состоящей из 5-10 точечных проб.

Пробы почвы для химического анализа высушивают до воздушно-сухого состояния по ГОСТ 5180-84 «Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик»10.(далее - ГОСТ 5180-84). Воздушно-сухие пробы хранят в матерчатых мешочках, в картонных коробках или в стеклянной таре. Для определения химических веществ пробу почвы в лаборатории рассыпают на бумаге или кальке и разминают пестиком крупные комки. Затем выбирают включения - корни растений, насекомых, камни, стекло, уголь, кости животных, а также новообразования - друзы гипса, известковые журавчики и др. Почву растирают в ступке пестиком и просеивают через сито с диаметром отверстий 1 мм. Отобранные новообразования анализируют отдельно, подготавливая их к анализу так же, как пробу почвы.

4.4. Химический анализ на общее содержание органического вещества почв проводят в соответствии с приложением 3 к настоящим Методическим указаниям. Содержание углерода в органическом веществе почв принимается равным 58%. Пересчет на запас углерода почвы производится с учетом объемной массы почвы (г см-3) по уравнению 5.

Спочва = Орг% *Н * Об.масса *58/100 (5)

Где,

Спочва – запас углерода в пуле почвы на землях лесовосстановления, тонн С га-1;

Орг% - содержание органического вещества в смешанном почвенном образце, %;

Н – глубина отбора проб почвы (например, 20 – при отборе до 20 см и 30 – при отборе до 30 см и так далее), см;

Об.масса – объемная масса почвы, г см-3;

58/100 – коэффициент для перевода в единицы углерода.

В случае возникновения пожаров на территории, где реализуется проект по лесовосстановлению, оценка прямых выбросов парниковых газов (CO2, СН4, N2O) от пожаров проводится по формуле 6:

Lпожар = A * MB * Cf * Gef * 10-3 (6)

Где,

Lпожар – количество выбросов парниковых газов от пожара; тонн каждого парникового газа, например, CO2, CH4, N2O;

A – выжигаемая площадь, га;

MB – масса доступного для горения топлива, тонн/га. Сюда входят биомасса, подстилка и мертвая древесина;

Cf – коэффициент сгорания; не имеет размерности. Используются значения 0,43 для верхового пожара и 0,15 для низового пожара;

Gef – коэффициент выбросов; г/кг сжигаемого сухого вещества (таблица 4, приведенная в приложении 1 к настоящим Методам).

В случае, если проект осуществляется на предварительно осушенных землях, следует оценивать ежегодные выбросы СО2, СН4 и N2O по следующей методике:

CО2_organic=Aосуш*EF*44/12 (7)

Где,

СО2_organic – выбросы СО2 от осушенных почв, тонн СО2;

Аосуш – площадь осушенных почв, га;

EF – коэффициент выброса СО2 от осушенных почв, тонн С га-1 год-1 (рекомендованное значение 0,71 тонн С га-1 год-1).

N2O_organic = Aосуш * EFN_N2O * 44/28 (8)

Где,

N2O_organic – выбросы N2O от осушенных почв, кг N2O;

Аосуш – площадь осушенных почв, га;

EFN_N2O – коэффициент выброса N2O от осушенных почв, кг N-N2O га-1 год-1 (рекомендованное значение 1,71 кг N-N2O га-1 год-1).

Оценка выбросов метана от осушенных органогенных почв выполняется согласно уравнению 9.

CH4_organic=Aосуш*(1-Fracditch)*EFland+Aосуш*Fracditch*EFditch (9)

Где,

CH4_organic – выбросы метана, кг CH4;

Аосуш – площадь осушенных почв, га;

Frac_ditch – доля общей площади под осушительными каналами, не имеет размерности;

EF_land – коэффициент выбросов для участков, не занятых осушительными каналами, кг СН4 га-1 год-1;

EF_ditch – коэффициент выбросов для осушительных канав, кг СН4 га-1 год-1.

Рекомендуется использовать следующие коэффициенты:

Frac_ditch = 0,025 СН4 кг га-1 год-1;

EF_land = 4,5 СН4 кг га-1 год-1.

EF_ditch = 217 СН4 кг га-1 год-1.
4.5. Расчет эмиссии СО2 от сжигания ископаемого топлива в рамках деятельности по проекту осуществляется по формуле:

CFUEL =  (10)

Где,

CFUEL - выбросы СО2 от сжигания топлива, тонн;

Vk – объем сожженного топлива k;

EFk – коэффициент эмиссии СО2 от сжигания топлива k.11

В расчет включаются различные виды топлива, произведенные с использованием ископаемых энергетических ресурсов, в том числе бензин, керосин, дизельное топливо и др.

Формы для отчетности при выполнении проекта по лесовосстановлению приведены ниже (таблицы 5-8 приведенные в Приложении № 2 к настоящим Методическим указаниям).

Перевод из единиц углерода в СО2 следует проводить по уравнению 11 путем умножения изменений запасов углерода на -44/12.

СО2 = С * (-44/12) (11)

Где,

СО2 – поток СО2, тонн СО2;

С – изменение запасов углерода, тонн С;

44/12 – пересчетный коэффициент, не имеет размерности.

Пересчет выбросов метана в CO2-эквивалент проводят умножением на значение потенциала глобального потепления 25. Пересчет выбросов закиси азота в CO2-эквивалент проводят умножением на значение потенциала глобального потепления 298. Расчеты проводятся по уравнению 12.

СО2-экв. = ПГ * ПГП (12)

Где,

СО2-экв. – величина выбросов или поглощения иных парниковых газов, кроме СО2, в единицах СО2 эквивалента, тонн;

ПГ – величина выброса или поглощения иного парникового газа, кроме СО2, тонн;

ПГП – потенциал глобального потепления данного парникового газа, не имеет размерности (25 для СН4; 298 для N2O).

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39

Похожие:

Методические указания по количественному определению объема поглощения парниковых газов I. Введение iconМетодические рекомендации по отчетности 41 1 Охват 41
Назначение методическиХ рекомендаций и общие принципы инвентаризации парниковых газов 3

Методические указания по количественному определению объема поглощения парниковых газов I. Введение iconНазвание проекта
Целью данного Проекта является сокращение выбросов парниковых газов (ПГ) от автомобильного транспорта в результате реализации демонстрационных...

Методические указания по количественному определению объема поглощения парниковых газов I. Введение iconМетодические указания к выполнению контрольных и курсовых работ по специальности «Юриспруденция»
Нтрольной и курсовой работ, определению ее объема и содержания, порядку выполнения и оформления. При составлении материала использован...

Методические указания по количественному определению объема поглощения парниковых газов I. Введение iconПрограммы развития ООН и Глобального Экологического Фонда «Энергоэффективное...
Анализ международного законодательства в сфере оценки энергоэффективности, паспортизации и маркировки зданий. Оценка международных...

Методические указания по количественному определению объема поглощения парниковых газов I. Введение iconМетодические указания по идентификации и определению значительности...
...

Методические указания по количественному определению объема поглощения парниковых газов I. Введение iconМетодические указания по проведению диагностирования технического...
В настоящих Методических указаниях изложены технические требования и рекомендации по проведению диагностирования технического состояния...

Методические указания по количественному определению объема поглощения парниковых газов I. Введение iconМетодические указания по выполнению самостоятельных работ 12 Раздел введение 12
Методические указания для студентов по выполнению самостоятельной работы по мдк 01. 03. «Детская литература с практикумом по выразительному...

Методические указания по количественному определению объема поглощения парниковых газов I. Введение iconМетодические указания по выполнению итоговой письменной аудиторной
Введение стр. 4

Методические указания по количественному определению объема поглощения парниковых газов I. Введение iconМетодические указания по проведению диагностирования технического...
В настоящих Методических указаниях изложены технические требования и рекомендации по проведению диагностирования технического состояния...

Методические указания по количественному определению объема поглощения парниковых газов I. Введение iconМетодические указания ен. 01 Математика методические указания и контрольные задания по
Методические указания предназначены для студентов заочной формы обучения по специальности Техническое обслуживание и ремонт автомобильного...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск