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ICS17.020CCSA50 T/CI126-TechnicalGuideforCarbonStockandSinkAccountforAlpine 中國國際科技促進會T/CIT/CI126-前GB/T1.1—20201T/CIT/CI126-HJ1231-2022NY/T2997-2016NY/T52-1987Alpine0.13~1.0100–400mm的高山(或高原)亞寒Abovegroundkgm-2或thm-2

Belowgroundkgm-2或thm-2SoilorganicCarbonkgCm-2tChm-2表示。CarbonCarbon碳匯/源CarbongCm-2a-1tChm-2a-1表示。根據(jù)《2022年全國森林、草原、濕地調查監(jiān)測技術規(guī)程》,按照代表性、均勻性原則3個測量草本小樣方內隨機選擇一個調查小樣方,收獲小樣方生物量。1樣圓與采樣樣方設置圖。ab根據(jù)《2022年全國森林、草原、濕地調查監(jiān)測技術規(guī)程》,按照樣方內植物的高度和2類:一類是植物以高度<80cm草本或<50cm灌木半灌木為主的草本、半灌木以及矮小灌木草原樣方;另一類是植物以高度≥80cm草本或≥50cm灌木為主的具有灌木及高大草本植草地類型、利用方式等信息(1)。g)200g,全部作為樣品帶回測定。如果灌木為叢生狀,1~27.2.1.1中灌木層全株生物量收獲中根的測量同時進行。在全株收獲時1,2,3,45。5.21個土壤剖面,每個剖0~10、10~30、30~50、50~100cm的土壤深度分層取樣(100cm,則按實際深度進行分層取樣);土壤容重測定采用環(huán)刀法(100cm3),取原狀土,用于測GB/T1931-2009木植被含碳率測量按《植物全碳含量的測定》(T/NAIA070-2021)規(guī)定執(zhí)行,采用重鉻0.1m1%1cm0.1g0.01g0.1%。地上灌木=地上灌木×??灌木×灌 式中:C地上灌木:灌木層地上部分碳儲量,單位為噸碳(tC);S灌:灌木林面積(hm2)地上草本=地上草本×??草地×草 式中:C地上草本:草本層地上碳儲量,單位為噸碳(tC);S草:草地面積(hm2)枯落物=枯落物×??枯落物×枯 式中:C枯落物:枯落物層地上碳儲量,單位為噸碳(tC);S枯:枯落物面積(hm2)地下灌木=地下灌木×??灌木×灌 式中:C地下灌木:灌木層地下碳儲量,單位為噸碳(tC);S灌:灌木林面積(hm2) 地下草本=地下草本×??草地×草 式中:C地下草本:草本層地下碳儲量,單位為噸碳(tC);S草:草地面積(hm2) ????=1?××??×??10 式中,SOCDi為某層土壤有機碳密度(tChm-2);Bi為土壤容重;SOCii層土壤有機碳含量(gCkg-Dii層土壤厚度(cm)1m??????SOC:區(qū)域土壤有機碳儲量(tC);

△C植被碳匯:植被碳匯/源量(tCa-△C地上:地上植被碳儲量變化量(tChm-△C地下:地下植被碳儲量變化量(tChm-△C枯落物:枯落物層碳儲量變化量(tChm-2);

△C土壤:土壤碳匯/源量(tCa-C土壤,tt土壤碳儲量(tChm-C土壤,00土壤碳儲量(tChm-2);運用一種公認的且經過項目區(qū)驗證模型,如估算不同分層土壤碳匯的變化,如年)SOC從零開始積累并最終達到或接近一個相對穩(wěn)定的平衡狀態(tài)。CENTURY模型進行檢驗。模=??+Y為模擬值,X為觀測值,a為模擬值與觀測值的線性回歸系數(shù),b為截距。該式R2來評價,R210,則吻合程度越低。 (?Yi為模擬值,Xi為觀測值,n為觀測樣本數(shù)。RMSE通過模擬平均值與觀測平均值RMSE就越低。模型初附錄1 樣方大?。?m1樣方內所有植物鮮重:野外天平稱重精確到0.1g;取樣鮮重:野外天平稱重精確到0.1g;枯落物鮮重:野外天平稱重精確到0.1g;枯落物干重:天平稱重精確到0.01g。 T/CI126-附錄3(鎮(zhèn)樣方面積土層深度:本項目按010cm、1030cm、3050cm,50100cm等進行記錄。T/CIT/CI126-附錄4CENTURYgm-GPSGPSgm-pH大氣N[6,7,10,大氣N非共生土壤固NEPNFS(1非共生土壤固NEPNFS(2戴黎聰,柯潯,曹瑩芳等.青藏高原矮嵩草草甸地下和地上生物量分配格局及其與氣象因子的關系[J].生態(tài)學報,2019,39(02):486-493.馬安娜,于貴瑞,何念鵬,王秋鳳,彭舜磊.[J].第四紀研究201434(04769-聶秀青,熊豐,李長斌等.青藏高原高寒灌叢生態(tài)系統(tǒng)草本層生物量分配格局[J].生態(tài)學報,2018,38(18):6664-6669.聶秀青,楊路存,李長斌等.三江源地區(qū)高寒灌叢生物量空間分布格局[J].應用與環(huán)境生物學報,2016,22(04):538-545.張琛悅,趙霞,辛玉春,唐文家,王蕾.青海省草地生態(tài)系統(tǒng)碳儲量及其分布特征[J].北京師范大學學報(自然科學版),2022,58(02):286-292.于豐源.Century模型的荒漠草原土壤有機碳動態(tài)模擬研究[D].內蒙古農業(yè)大學,李東.CENTURY模型的高寒草甸土壤有機碳動態(tài)模擬研究[D].南京農業(yè)大學,張鳳.GIS的東北旱地土壤有機碳動態(tài)模擬研究[D].安徽理工大學徐洲.準格爾旗荒漠草原ANPP

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