温室气体自愿减排项目方法学滨海盐沼植被修复

— 4 —附件 1温室气体自愿减排项目方法学滨海盐沼植被修复(CCER—14—003—V01)1引言滨海盐沼是我国重要的海岸带生态系统,具有消浪护岸、净化水质、固碳增汇和维持生物多样性等生态功能。滨海盐沼植被修复可通过增加生态系统碳储量实现二氧化碳清除,是海岸带生态系统碳汇能力提升的重要途径。本方法学属于林业和其他碳汇类型领域方法学。符合条件的滨海盐沼植被修复项目可以按照本文件要求,设计和审定温室气体自愿减排项目,以及核算和核查温室气体自愿减排项目的减排量。2适用条件本文件适用于滨海盐沼植被修复项目,适用本文件的项目必须满足以下条件:a)在生境适宜或生境修复后适宜滨海盐沼植被生长的无植被滩涂或清退后的人为活动(废弃或非法海洋工程、海水养殖等)占用滩涂,通过人工种植开展的滨海盐沼植被修复项目;b)项目边界内的海域或土地权属、减排量权属清晰;c)人工种植滨海盐沼植被连续面积不小于 400m2;d)项目应符合法律、法规、标准要求,符合行业发展政策。3规范性引用文件本文件引用了下列文件或其中的条款。凡是注明日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是未注日期的引用文件,其有效版本(包括所有的修改单)适用于本文件。4术语和定义HY/T 0460.4 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。GB 17378.2海洋监测规范 第 2 部分:数据处理与分析质量控制HY/T 0460.1海岸带生态系统现状调查与评估技术导则 第 1 部分:总则HY/T 0460.4海岸带生态系统现状调查与评估技术导则 第 4 部分:盐沼TD/T 1055第三次全国国土调查技术规程— 5 —4.1滨海盐沼coastal salt marsh受周期性潮汐运动影响,覆盖有草本或者低矮灌木的滨海湿地。[来源:HY/T 0460.4,3.1,有修改]4.2滨海盐沼植被修复coastal salt marsh vegetation restoration将滨海盐沼植物种子、幼苗或其他繁殖体引入可维持其生长的无植被滩涂或清退后的人为活动(废弃或非法海洋工程、海水养殖等)占用滩涂区域,以形成稳定的植被群落和生态系统,并提供与原生生态系统相似的生态功能。4.3无植被滩涂non-vegetated flat高等植被盖度小于 5%的滩涂区域。4.4碳库carbon pools生态系统中碳储存的形式或场所,包括生物质、凋落物、枯死木和土壤有机碳。4.5生物质biomass所有活体植物的生物质,包括地上生物质(叶片、叶鞘、茎、花、果实等)和地下生物质(地下茎和根,通常不包括难以从土壤中区分出来的直径≤2mm 的细根)。5项目边界、计入期、碳库和温室气体排放源5.1项目边界滨海盐沼植被修复项目边界可包括若干个不连续的种植地块,每个地块应有特定的地理边界。项目边界内不包括项目实施前已经存在且盖度大于 5%的滨海盐沼区域、面积超过 400m2以上的坑塘、宽度大于 3m 的道路、沟渠、潮沟等区域。项目边界可采用下述方法之一确定,形成矢量数据文件并细化到地块:a)利用单点定位精度不低于 2m 的北斗卫星导航系统(BDS)等卫星定位系统终端,直接测定项目地块边界的拐点坐标;b)利用空间分辨率优于 2m(含)的地理空间数据(如卫星遥感影像、测绘无人机航拍影像等)、自然资源“一张图”、植被修复作业设计等,在地理信息系统(GIS)辅助下直接读取项目地块的边界坐标。— 6 —5.2项目计入期5.2.1项目计入期为可申请项目减排量登记的时间期限,从项目业主申请登记的项目减排量的产生时间开始,最短时间不低于 20 年,最长不超过 40 年。项目计入期须在项目寿命期限范围之内。5.2.2项目寿命期限应在项目所有者对项目边界内海域或土地的所有权、使用权权属的有效期限之内。项目寿命期限的开始时间即项目边界内首次实施生境修复、整地、播种或种植的项目开工日期。5.3碳库和温室气体排放源的选择项目边界内选择或不选择的碳库如表 1 所示。表 1碳库的选择情景碳库是否选择理由基准线情景生物质否无植被生物质凋落物否无植被凋落物枯死木否无枯死木土壤有机碳否土壤有机碳储量的变化量小,忽略不计项目情景(草本植被)生物质否与国家温室气体清单计算边界一致,暂不考虑草本植被生物质碳库凋落物否该碳库的清除量所占比例小,忽略不计土壤有机碳是主要碳库项目情景(木本植被)生物质是主要碳库,包括地上生物质和地下生物质凋落物否该碳库的清除量所占比例小,忽略不计枯死木否该碳库的清除量所占比例小,忽略不计土壤有机碳是主要碳库注:土壤有机碳储量为一定深度土壤有机碳的总量,本文件对 1m 深度的土壤计算土壤有机碳储量变化量。项目边界内选择或不选择的温室气体排放源与种类如表 2 所示。— 7 —表 2温室气体排放源的选择情景温室气体排放源温室气体种类是否选择理由基准线情景微生物代谢CO2、CH4和 N2O否按照保守性原则,忽略不计项目情景微生物代谢CO2否已在计算土壤有机碳储量变化中考虑CH4和 N2O是主要排放源使用车辆、船舶、机械设备等过程中化石燃料燃烧产生的排放CO2、CH4和 N2O否排放量小,忽略不计6项目减排量核算方法6.1基准线情景识别本文件规定的滨海盐沼植被修复项目基准线情景为:在实施滨海盐沼植被修复项目前,项目边界内的海域或土地为无植被滩涂或清退后的人为活动(废弃或非法海洋工程、海水养殖等)占用滩涂。6.2额外性论证滨海盐沼植被修复项目是不以营利为目的的公益性行为,受极端气候事件和人为活动干扰,通常滨海盐沼植被种植和后期管护等活动成本较高,不具备财务吸引力。符合本文件适用条件的项目,其额外性免予论证。6.3项目碳层划分6.3.1应按照不同的分层因子将项目边界内的地块划分为不同的层次,包括项目设计阶段的碳层划分和项目实施阶段的碳层划分。6.3.2项目设计阶段划分的碳层用于预估碳储量变化量,综合考虑项目边界内地块地理位置、种植物种、种植时间等因素划分碳层,将无显著差别的地块划分为同一碳层。6.3.3项目实施阶段划分的碳层用于计算碳储量变化量,主要基于项目设计阶段碳层的划分,结合植被修复活动的实际情况进行调整确定。若存在自然因素(如病虫害、极端降雨、寒潮、台风、风暴潮、外来物种入侵等)或人为干扰引起植物死亡,导致原有碳层的异质性增加,或因海域使用、土地利用类型发生变化造成碳层边界发生变化,须对项目碳层进行调整。6.4基准线清除量计算项目开始后第 t 年的基准线清除量计为 0,即:∆CBSL,t=0(1)式中:— 8 —∆CBSL,t——第 t 年时,基准线清除量,单位为吨二氧化碳当量每年(t CO2e·a-1);t——自项目开始以来的年数,t=1, 2, 3……,无量纲。6.5项目清除量计算项目开始后第 t 年的项目清除量按照公式(2)计算:∆CPROJ,t= ∆CBiomassPROJ,t+∆SOCPROJ,t × 4412 − GHGPROJ,t(2)式中:∆CPROJ,t——第 t 年时,项目清除量,单位为吨二氧化碳当量每年(t CO2e·a-1);∆CBiomassPROJ,t——第 t 年时,项目木本植被生物质碳储量变化量,单位为吨碳每年(t C·a-1);∆SOCPROJ,t——第 t 年时,项目

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2025-12-12
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