资料介绍
ICS 65.020.40 CCS B 64
34
安徽 省地 方标 准
DB34/T 5499—2026
人工林固碳增汇技术规程
Technical regulations for carbon sequestration and sink enhancement of planted
forests
2026-04-30 发布 2026-05-30 实施
安徽省市场监督管理局发 布
前言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由安徽省林业科学研究院提出。
本文件由安徽省林业局归口。
本文件起草单位:安徽省林业科学研究院、安徽大学。
本文件主要起草人:夏尚光、赵琼、王晶晶、陈晓春、蔡懿苒、江国治、韩文妍、周米生、姜春武、叶晓馨、周国伟。
I
1 范围
本文件规定了以固碳增汇为培育目标的人工林新造林营建、中幼林管理、现有林改培及碳汇计量监测与评估等技术要求。
本文件适用于以固碳增汇为培育目标的人工林经营管理,可应用于林业碳票项目的开发。
2 规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB 6000 主要造林树种苗木质量分级
GB/T 15776 造林技术规程
GB/T 46105 陆地生态系统碳汇核算指南
GB/T 46110 森林经营增汇技术规程
GB/T 46113 造林增汇技术规程
GB/T 43648 主要树种立木生物量模型与碳计量参数
LY/T 2253 造林项目碳汇计量监测指南
LY/T 2988 森林生态系统碳储量计量指南
CCER-14-001-V01 温室气体自愿减排项目方法学造林碳汇
3 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3. 1
地上生物量 above-ground biomass
土壤层以上以干重表示的植被所有活体的生物量,包括地表以上的根桩部分、干、枝、皮、种子、花、果和叶及草本植物的地上部分等。
3. 2
地下生物量 below-ground biomass
地表以下的根桩部分和活根的生物量,不包括直径小于2.0mm的细根。
3. 3
土壤有机碳 soil organic carbon
一定深度内矿质土和有机土(包括泥炭土)中的有机碳,包括难以从地下物质中区分出来的直径≤ 2mm的细根。
3. 4
碳计量与碳监测 carbon accounting and monitoring
对监测区域边界内的森林碳储量、碳排放量和碳汇量进行动态的调查与测算。
1
4 新造林营建
4,1 造林地选择
优先考虑生态区位良好,立地质量等级为中等以上的迹地或疏林地。
4. 2 树种选择
4.2.1 树种选择原则
4.2.1.1 优先选择优良乡土树种,其次选择通过审(认)定的生长快、稳定性好和抗逆性强的良种,禁止使用外来入侵树种,同时兼顾“生态效益、经济效益、社会效益 ”。安徽省各区域主要适生造林树种见附录 A。
4.2.1.2 在适生树种的基础上,充分考虑植被固碳量的巩固和提升,最大限度地降低人工林生态系统碳损失量,依据树种的固碳速率大小选择高固碳树种。具体参考附录 B。
4.2.2 树种配置
混交树种配置遵循“生态位和物种共存 ”原则,根据不同树种对光照、水分和土壤养分的需求以及根系生长的深度进行树种配置。常绿和落叶、针叶与阔叶有机搭配,需光性强和需光性弱的搭配,水分和养分需求上针阔混交搭配,深根性和浅根性树种搭配。混交树种配置和混交造林方案见附录C(优先选用表C.1推荐的混交模式,具体参数参照表C.2)。
4. 3 造林技术
4.3.1 苗木选择
就地育苗或就近调苗,使用符合GB/T 6000规定的 Ⅰ级苗木。
4.3.2 造林前林地清理与栽植方法
造林前林地清理及栽植方法和初植密度按GB/T 15776规定执行。造林尽量在雨前进行,干旱情况下造林后及时浇水,严禁大面积翻土及清除林木凋落物等地被物。对于耗水量大的树种,通过降低林分密度的方式保持林分的水量平衡。
4.3.3 基肥施用
遵循“减量、减失、增效、固碳 ”原则,根据土壤养分的亏缺和林木养分的需求靶向施肥。造林时深施基肥,施肥种类以有机肥和磷肥为主,在促进林木生长的同时,稳定土壤微生物群落结构,促进土壤有机质形成。
5 中幼林管理
5. 1 中幼林抚育
5.1.1 幼龄林
5.1.1.1 对于新造林抚育年限和次数根据优势树种(组)确定,一般抚育三年,每年均两次。
5.1.1.2 根据幼林生长情况灵活选择扩穴抚育、割灌除草抚育和修枝摘芽抚育等方法。
2
5.1.1.3 对于在造林当年成活率不合格、造林三年后保存率不合格或遭受自然灾害时,需进行原位补植补造。
5.1.2 中龄林
5.1.2.1 在林分郁闭初期应实施透光抚育,重点伐除病腐木、过密植株及有害木。
5.1.2.2 当中龄林林分出现分化严重且密度过大时,需开展生长抚育,针对性伐除下层被压木和上层干扰树。
5.1.2.3 在林分发育中后期,固碳林需培育林下以乡土植物种为主的灌草层。
5.1.3 病虫害、森林火灾监测与管护
建立健全森林病虫害、森林火灾管理监测预警和和防治减灾体系:
a) 森林病虫害发生后及时采取“生物防治、物理防治和化学防治”相结合的方法加以控制;
b) 对于遭受病虫害和火灾等自然灾害的林分进行卫生抚育,伐除病腐木及易引起病虫害的枯立木和枯倒木;
c) 严格禁止在碳汇林内放牧及滥砍滥伐。
5.2 残落物管理
5.2.1 除具备生物质能源利用等碳中和技术外,抚育剩余物及凋落物应就地保留,禁止带离林地。
5.2.2 林木残落物经自然分解后归还林地,促进土壤有机质的形成,增加土壤固碳量。
5.2.3 营建防火隔离带,清除隔离带内地被物,避免火灾引起的碳损失。
5.3 土壤管理
抚育和采伐宜采用人工作业,减少燃油机械的使用,减少对林地土壤的干扰和破坏。避免人为对林地的乱采滥挖和放牧等破坏活动,以控制水土流失和翻耕激发的土壤呼吸。
6 现有林改培
6. 1 改培对象
现有林中低产低效、病弱、过密或生长不良的人工林。安徽省低效人工林主要包括遭受松材线虫病侵害的松类人工林、瘠薄立地上的杉木林和多代杉木林。
6.2 纯林改培混交林
6.2.1 对于低效松类和杉木纯林,改培的最佳方向是针阔混交林。
6.2.2 依据“适地适树”的原则,选择适合当地气候和土壤条件,以及环境耐受性强(能抵御高温、干旱、冻害等极端气候条件),固碳速率高的树种作为混交树种。
6.2.3 对低效纯林内的树木进行择伐后,保留健康优势木,补栽混交树种。
6.2.4 混交树种选择参考附录 C。
6.3 复层林培育
6.3.1 对于地力较好的轻度退化林分,培育乔灌草结合的复层林能有效提升人工林固碳能力。
6.3.2 可以通过人工间伐产生林窗,促进林下灌草自然生长。也可以疏伐后,人为在林下栽植具有经
3
济价值的灌草品种。
6.3.3 通过合理搭配乔木、灌木与草本植物,构建多层次和多物种的复合植被群落,以提高林地的生物多样性和生产力。
6. 4 固碳能力提升管理
对于低效林改造的林分加强监测和管理,针阔混交林和复层林培育过程中要根据各物种的生长情况,通过间伐或补植及时调整各物种的密度,以保障整个群落对光照和土壤养分的高效利用。
7 碳汇计量监测与评估
7. 1 对象及范围
7.1.1 主要计量和监测人工林的现状、造林和经营措施后碳储量的变化,以及生产经营活动相关的碳排放。
7.1.2 对人工林地上生物量、地下生物量、枯落物、枯死木和土壤有机质五个碳库进行测定与估算。
7.1.3 生物量测定因子有森林类型、林种、优势树种、胸径、树高、年龄(龄组)和生长等级等。
7.1.4 碳汇监测周期两年开展一次。
7. 2 调查方法
进行碳汇专项调查,样地抽样包括边界确定、样本单元数确定、抽样方法选取、确定样本量的大小和样本量分配方法等内容。基于已经完成的抽样设计图,利用GPS、RTK、罗盘仪等进行样地定位,设置20m × 20m的观测样地。
7. 3 估算方法
针对不同森林资源调查数据源选择相应碳储量估算模型,主要使用基于单株树的异速生长模型、基于树种和区域统计的蓄积生物量扩展因子方程,也可使用卫星遥感反演核算植被碳储量。根据表D.1、表D.2选择能够满足数据支撑、符合精度要求、适合森林区域特征和树种龄组等条件的碳库和方法,相关模型参数参考GB/T 46105、GB/T 43648和CCER-14-001-V01。
7,4 数据处理和分析
开展监测数据的质量控制,严格数据的清洗和纠错等工作。采用合理的方法和模型对监测数据进行深入分析并生成监测评估报告。具体参考GB/T 46110、GB/T 46113、LY/T2253和LY/T2988。
8 档案管理
生产档案应由专业技术人员规范填写并长期归档保存,内容需系统涵盖高固碳树种筛选、造林地选择、苗木选用、造林技术、幼林抚育、郁闭林分管理、现有林改培、造林与再造林、森林更新以及减排管护记录等内容。推动建设电子化档案管理,利用信息化手段进行林业数据的长期保存与共享。
4
附录 A
(资料性)
安徽省各区域主要适生造林树种名录
安徽省各区域主要适生造林树种名录见表A.1。
表A.1 安徽省各区域主要适生造林树种名录
淮北平原区
皖东丘陵区
江淮沿江丘陵平原区
皖南皖西山区
垂柳
麻栎
樟
枫杨
火炬松
杉木
榆
湿地松
栓皮栎
枫香树
侧柏
杜仲
杨属
檫木
毛泡桐
青冈
刺槐
槐
水杉
木荷
苦槠
楸
朴
槐树
甜槠
梓
栲
臭椿
南酸枣
香椿
楝
乌桕
池杉
柳属
金钱松
美国山核桃
黄山松
黄山栾树
女贞
5
附录 B
安徽省各区域主要适生造林树种固碳速率
安徽省各区域主要适生造林树种固碳速率见表B.1。
表 B.1 安徽省各区域主要适生造林树种固碳速率
序号
树种
年均生长量(kg/株/年)
凋落叶年质量损失率
(%)
固碳速率
(kg C/株/年)
16.58
58.83
6.33
12.9
55.26
5.13
10.74
65.04
4.92
11.1
54.28
4.79
9.98
67.72
4.53
6
6.13
49.58
2.74
7
8.71
67.57
1.46
8
6.89
63.04
1.45
9
1.7
55.62
0.73
10
2.98
58.21
0.71
11
1.2
85.45
0.50
12
2.24
77.71
0.67
13
12.17
60.54
5.62
14
10.57
28.64
4.81
15
3.86
55.46
1.11
16
3.29
52.83
1.51
17
18.61
61.30
6.10
18
16.12
41.71
5.27
19
16.78
72.29
7.05
20
18.2
85.76
5.08
21
4.9
68.33
2.16
22
1.92
78.00
0.33
23
2.21
55.11
0.72
附录 C
安徽省不同立地土壤性状特性及主要碳汇树种混交组合模式
C.1 安徽省不同立地土壤性状特性及主要碳汇树种混交组合模式见表 C.1。
表 C.1 安徽省不同立地土壤性状特性及主要碳汇树种混交组合模式
立地类型区
类型组
立地类型
立地特征
主要造林树种混交模式
南部丘陵山间盆地
丘陵盆地紫色土型
中下部中层酸性紫色土型
土层中厚,呈酸性,P、K、 Ca 缺乏
杉木×枫香树(或檫木、或木荷)、马尾松×枫香树、湿地松×枫香树
中上部薄层棕红壤土型,土层浅薄,呈酸性反应,养分缺乏
马尾松×枫香树
丘陵棕色红壤土型
中上部薄层
棕红壤土型
土层浅薄,养分贫乏,呈酸性、微酸性反应
马尾松×枫香树、马尾松×麻栎
中上部中层酸性紫色土型
土层较深,一般在 60cm 以上,肥力条件中等偏下
马尾松×枫香树、马尾松×麻栎、湿地松×枫香树、湿地松×麻栎
火炬松×枫香树、火炬松×麻栎
丘陵黄红壤土型
土层浅薄,缺 P 肥力偏低,呈酸性反应
中下部中层
土层较厚,60~80cm 以上, P 素缺少,其它养分较丰富
杉木×檫木
低山丘陵
普通黄棕壤土型
阳坡薄层普通黄棕壤型
土层浅薄,缺 P 少 N,肥力低下
马尾松×枫香树、马尾松×麻栎、湿地松×枫香树、湿地松×麻栎、火炬松×枫香树、火炬松×麻栎
阴坡中层普通黄棕壤型
土层较厚,水土流失相对较少,肥力中等
杉木×檫木、杉木×麻栎或栓皮栎、马尾松×栓皮栎或麻栎
黄红壤土型
阳坡中浅层黄棕壤型
浅土层较浅,水土流较重,多呈强酸性反应,肥力较低
马尾松×麻栎或栓皮栎、湿地松×麻栎或栓皮栎、火炬松×麻栎或栓皮栎
阴坡中厚层黄红壤型
土层较深,一般在 80cm 左右,呈酸性反应,肥力中等
杉木×檫木、杉木×木荷、
杉木×南酸枣
石灰土型
棕色石灰土型
分布于石灰岩低山中下部,土层较厚,潜在肥力较高,质地粘重
刺槐×麻栎
红色石灰土型
位于石灰岩低山坡麓,土层较厚,富含 Ca 质,其它养分贫乏
刺槐×榆树
南部西部中低山
下坡黄红壤土型
阴坡中层黄壤型
分布于阴坡 500~600m 以下,土层厚度中等,水肥条件尚好
杉木×木荷、杉木×南酸枣
南部中北部中低山
阳坡中浅层黄红壤型
分布于阳坡 600m 以下,土层较浅,水热条件较好
马尾松×枫香树、火炬松×枫香树、湿地松×枫香树
阴坡中层
黄红壤型
分布于阴坡 500~600m 以下,土层较厚
杉木×木荷
中上坡暗黄棕壤土型
阴坡中层暗黄棕壤型
分布于阴坡 500~900m 的中上部,土层较厚
C.2 安徽省丘陵低山区主要碳汇树种混交造林模式参数见表 C.2。
表 C.2 安徽省丘陵低山区主要碳汇树种混交造林模式参数
模式
混交树种
混交
方式
穴状整地
密度配置
苗木规格
规格/cm
株行距/m
株/亩
苗龄
苗高/cm
地径/cm
块状混交
40×40×30
50×50×40
1.7×2檫木
2.5×2.5
杉木118檫木
43
1~0
杉木>18檫木>60
杉木>0.35檫木>0.80
带状混交
杉木 2×2擦木 2 × 1.7
杉木133木荷
33
杉木>18木荷>30
杉木>0.35木荷>0.40
杉木×枫香树
带状
或块状
杉木 1.7×2枫香树
3×3
杉木137
枫香树32
杉木>18枫香树>50
杉木>0.35枫香树>0.80
60×60×50
1.7×2
南酸枣 2.5×2.5
杉木157
南酸枣21
杉木>18南酸枣>100
杉木>0.35南酸枣>1.00
马尾松×栎类
马尾松
栎类
40×40×40
马尾松 1.5×1.5栎类
1.5×1.5
207栎类
89
马尾松>18栎类>50
马尾松>0.25栎类>0.50
马尾松 1.5×1.5枫香树
207
马尾松>18枫香树>50
马尾松>0.25枫香树>0.80
火炬松×栎类
带状或块状
70×70×60
2×2~2.5×2.5
火炬松75~117
火炬松>20栎类>50
火炬松>0.40栎类>0.80
火炬松×枫香树
火炬松75~117枫香树
32
火炬松>20
枫香树>50
火炬松>0.40
枫香树>0.80
湿地松×栎类
湿地松 1.5×1.5栎类
湿地松75~117
湿地松>20栎类>50
湿地松>0.45栎类>0.50
湿地松×枫香树
湿地松75~117枫香树
湿地松>20
湿地松>0.45枫香树>0.80
3×2
83
刺槐>150麻栎>60
刺槐>1.00
麻栎>0.60
刺槐×榆
株间
或行间
刺槐3×2榆 3×2
56榆55
刺槐>150榆>60
刺槐>1.00榆>0.60
附录 D
安徽省人工林碳汇计量监测碳库和温室气体排放源的选择
D.1 碳库的选择见表 D.1。
表 D.1 安徽省不同立地土壤性状特性及主要碳汇
碳库
是否选择
理由
地上生物质
是
主要碳库
地下生物质
枯死木
是或否
造林和营林项目通常会增加枯死木碳储量;
如果项目存在移除枯死木的情形,基于保守性原则不选择该碳库
枯落物
造林项和营林目通常会增加枯落物碳储量;
如果项目存在移除枯落物的情形,基于保守性原则不选择该碳库
土壤有机碳
造林项目会引起土壤有机碳储量发生变化
木(竹)产品
否
基于保守性原则,忽略不计
D.2 各碳库碳储量的估算方法见表 D.2。
表 D.2 各碳库碳储量的估算方法
碳库种类
估算方法
乔木层碳储量
基于样木数据
选用相应的树木异速生长方程进行估算,估算流程:单株树的胸径、树高→单株树地上生物量→单株树地上碳储量→样地乔木层地上碳储量→乔木层碳储量总量。
基于样地统计数据
选用生物量扩展因子(BEF)方程估算,估算流程:平均单位面积优势树种(组)蓄积 →单位面积优势树种(组)生物量→平均单位面积优势树种
(组)碳储量 →乔木层碳储量总量。
灌木层、草本层碳储量
基于与地上乔
木层关系参数
方程估算
选用关系模型进行生物量估算,估算流程:根据森林类型面积→选择合适的乔木层与灌木、草本层关系参数模型→灌木层、草本层生物量总量→灌木
层、草本层碳储量总量。
基于区域类型
单位面积参数
估算
估算流程:森林类型面积→选择相应的单位面积(每公顷)灌木、草本生物量参数→灌木层、草本层生物量总量→灌木层、草本层总碳储量。
地下生物量
基于地上地下相关关系
估算流程:相应区域的地上生物量→地上地下关系模型→相应地下生物量→地下碳储量。
区域类型单位换算方法
估算流程:单位面积(每公顷)地下生物量→地下生物量总量→地下总碳储量。
枯死木生物量
估算流程:单株枯死木生物量→样地枯死木生物量→枯死木生物量总量→枯死木总碳储量。
区域类型换算方法
估算流程:单位面积(每公顷)枯死木生物量→枯死木碳储量→枯死木总碳储量。
通过调查获得的土壤类型、土壤厚度、土壤容重和土壤有机碳密度
土壤有机碳估算方法:首先是计算出土类的有机碳密度,其次根据土壤类型面积推算出整个土壤碳库量。某一土类有机碳密度 SOCDi=Ci ×Di ×Ei /100,其中 i 为土类代号,Ci为 i 层土壤有机碳含量(g ·kg-1),Di为容重(g ·cm-3), Ei为土层厚度(cm)。
枯落物生物量
与灌木层、草本层碳储量方法一致


