第1节:一般信息摘要红树林恢复计划旨在通过一个100万个幼苗项目来对抗关键的生态系统退化,重点是社区驱动的保护和可持续的生计。它整合了创新的实践,例如节能炉灶和水培,既针对生态恢复和社会经济的改善。该项目不仅有望显着增加红树林的覆盖范围,而且还有望促进全球环境和社区弹性的可复制模型。Proponent Name(s) Green Africa Youth Organization (GAYO) & GAYO Eco-Club Campus Chapters Proponent Type International Organizations and Civil Society Organizations Primary Contact Name Nana Minta Asiedu Ampadu-Minta, Manaager, GAYO Eco-Club - Africa Primary Contact Details ecoclub@greenafricayouth.org Additional Contact Details
背景和目标:红树林的主要功能是沉积物中的碳固执。这项研究旨在确定各种红树林和环境参数中沉积物中碳含量的差异。方法:这项研究是在佩萨瓦兰(Pesawaran)作为天然红树林进行的,在南坎普(South Lampung)作为印度尼西亚修复的红树林进行。目的抽样方法。使用直径为47.46千米的聚氯乙烯管和高度为30厘米的聚氯乙烯管进行沉积物采样。 所测得的沉积物参数是块状密度,碳储量和固存。 测量的环境参数包括沉积物纹理,氢的潜力,温度,盐度和总溶解固体。 使用主成分分析进行了统计分析,以确定有机碳库存与环境参数之间的关系。 的发现:研究结果表明,天然红树林(Pesawaran)的有机碳值比修复的红树林(South Lampung)的有机碳值高2.2±0.32%,为0.9±0.25%。 主成分分析结果表明,有机碳,二氧化碳当量,碳储备和碳固换具有正相关特性受盐度,淤泥和粘土影响,而负相关特性则受温度,总溶解固体和沙子的影响。 沉积物质地的分布倾向于在修复的红树林中显示出更多的淤泥,而天然红树林往往在沙子和淤泥之间具有相同的成分。沉积物采样。所测得的沉积物参数是块状密度,碳储量和固存。测量的环境参数包括沉积物纹理,氢的潜力,温度,盐度和总溶解固体。使用主成分分析进行了统计分析,以确定有机碳库存与环境参数之间的关系。的发现:研究结果表明,天然红树林(Pesawaran)的有机碳值比修复的红树林(South Lampung)的有机碳值高2.2±0.32%,为0.9±0.25%。主成分分析结果表明,有机碳,二氧化碳当量,碳储备和碳固换具有正相关特性受盐度,淤泥和粘土影响,而负相关特性则受温度,总溶解固体和沙子的影响。沉积物质地的分布倾向于在修复的红树林中显示出更多的淤泥,而天然红树林往往在沙子和淤泥之间具有相同的成分。自然和修复的红树林中氢条件的潜力没有明显的值差异。佩萨瓦兰的盐度被归类为天然红树林,由于潮汐的影响,直接面对海岸线。与此同时,在南坎普(South Lampung)被归类为已修复的红树林,由于较长的干旱季节,盐度较低,而运河无法支撑进入红树林的水。结论:研究地点的有机碳含量受到根茎型叶片的年龄较大的影响,而根瘤菌粘膜粘膜和ceriop thakal类型的红树林的影响。自然红树林的碳固相值值为1.65–3.14,而修复的红树林的碳固化速率值则显示为0.29–1.25,因此,自然红树林中的速率比康复的成熟楼层高(2-3倍)。
加强柬埔寨沿海CFIS的权限安全和资源共同管理是一种战略方法,可保护和可持续使用沿海和海洋生态系统,直接有助于减轻气候变化。Landesa估计,在强大的CFI任期和资源共同管理下,红树林的造林和避免了红树林和海草conversion依,在41个沿海CFI中,有8个可以贡献CA。每年46,506 TCO2 E。 考虑到柬埔寨的全国确定贡献(NDC)的目标是减少林业和其他土地使用部门的50%的历史排放(平均21.54 mtco 2 E/年)时,此因素变得很重要。 因此,在沿海CFI的政府陈述的安全任期和资源共同管理下的成功保护和恢复是缓解柬埔寨雄心勃勃的NDC目标的机会。每年46,506 TCO2 E。考虑到柬埔寨的全国确定贡献(NDC)的目标是减少林业和其他土地使用部门的50%的历史排放(平均21.54 mtco 2 E/年)时,此因素变得很重要。因此,在沿海CFI的政府陈述的安全任期和资源共同管理下的成功保护和恢复是缓解柬埔寨雄心勃勃的NDC目标的机会。
2016 年《海岸管理法》规定了保护、恢复和提高沿海湿地恢复力的管理目标,包括提供迁徙机会。《恢复力和灾害州环境规划政策》包括开发控制,以保护沿海湿地并指导适当的开发。其他几项法案,包括 1994 年《渔业管理法》,保护海草、红树林和盐沼物种。
在马来西亚产生的年度聚合物废物已大大增加到超过100万吨。各种工业聚合物废物流所需的延长降解期是一个重大关注的问题,其中有些人需要长达1000年才能充分降级。追求类似的环境问题,使用巴库桩作为砂拉越轻量化结构的支持,包括排水系统,道路,下水道和其他与水相关的结构,由于森林地区的侵蚀而成为一个问题。Bakau森林砍伐和聚合物废物问题都引起了重大环境和全球关注。减轻红树林降解和聚合物废物的不可生物降解性质的想法导致了替代解决方案的概念化,从而利用可回收的热塑性聚合物桩用于取代Bakau Pil,从而在土木工程建筑项目中为轻量级的结构提供支持。因此,对聚合物桩进行研究以检查其机械性能,形式(V)和再生(R)热塑性聚合物。在此
Mangrove Species Biomass (T Ha -1) Carbon (T C Ha -1) AGB BGB Total AGB BGB Total Rhizopora APICULATA 128.35 54.28 182.64 61.61 21.17 82.78 Avicennia Marina 84.67 37.44 122.11 40.64 14.60 55.24 Avicennia 37.36 18.16 55.52 17.93 7.93 25.02 Avicennia Officinalis 96.54 42.87 139.41 46.34 16.72 63.06 Stylosa Rhizopora 63.15 28.77 91.92 30.31 11.22 41.53 Sonneratia Alba 36.74 17.40 54.15 54.15 17.64 6.79 24.42 Osbornia octodonta 53.19 24.42 77.60 25.60 9.52 35.05 Sonneratia Caseolaris 12.65 6.86 19.50 6.07 2.67 8.75 AEGICILERA FLORIDUM 43.98 20.38 64.36 21.11 7.95 29.06 Ceriops Decandrara 39.67 19.19 58.86 19.04 7.49 26.53总计596.30 269.77 866.08 286.23 105.21 391.44
红树林的存储碳(C)的能力长期以来已被认识到,但是对于种植的mangoves是否可以像自然建立的(即完整)站立和在哪个时间范围内保持c是否可以有效地存储C的效率。通过贝叶斯物流模型从40年的数据中汇编而成,并在全球684个种植红树林摊位中建造,我们发现生物量C股票在种植后约20年达到71%至73%,达到了73%。进一步,优先考虑包括根瘤菌属的混合物种种植。将最大化生物量内的C积累。尽管种植后的头5年增加了25%,但此后的土壤C种群未观察到明显的变化,其恒定价值的恒定价值与完整的土壤C库存的恒定价值为75%,这表明由于土地使用变化而有效地播种可防止进一步的C损失。这些结果对红树林的恢复计划具有很大的影响,并作为未来C堆积评估的基准。
能源和绿色电源证书的排放。TMHD要求中央电力行业研究所通过红树林对CO 2的评估和计算,并收到了评估报告。此外,关于该报告,TMHD要求第三方(Ernest&Young Shinnihon LLC)按照根据特殊实用指南4400“根据协议的程序进行的实用准则”(日本认证公开会议研究所的特殊实用指南)执行商定的程序。结果,Tokio Marine组评估了CO 2的吸收和红树林种植的固定作用。co 2组织边界,活动边界,计算方法和CO 2排放因素的排放计算指的是“ ISO14064-1”和“强制性温室气体会计和报告系统”,基于“促进全球变暖的对比度(全球变暖对抗法)的行动”。 “通过红树林去除”是指使用森林水槽进行商店CO 2的清洁开发机制(CDM)的方法。*6反映CO 2减少效果22,516吨由于绿色电力购买等。*7类别1:购买的商品和服务(纸张使用),类别3:燃料与能源相关的活动而不是
