摘要本研究旨在评估Spe cial目的地区Bromo山区自然旅游区的碳和环境服务潜力。这项研究的重点是了解该区域的特定树成分和大小如何有助于碳吸收和环境益处,这也可以转化为碳信用量,这是一种国家收入的一种形式。涉及目的抽样的方法,以创建基于树直径的不同大小的观察样品图(OSP)。这些地块旨在测量给定区域中树木的生物量,碳潜力和环境服务潜力。收集的数据包括树种的组成,每种类型的树的数量,它们的直径和高度。这项研究应用了SPECIFIC公式来确定该地区生物量,碳和环境服务的潜力。关键发现表明,在十种已确定的植物物种中,桃花心木树(每公顷83棵)的统治地位,表明该区域中的特定但较低的生物多样性。这项研究的重要结果包括对生物质量潜力的定量,发现在地上的787.84吨/公顷,地下228.47吨/公顷,总计1016.31吨/公顷。该研究还评估了环境服务潜力,包括CO 2吸收和O 2产生。该面积的CO 2吸收能力估计为1753.04吨/公顷,相应的高O 2产生为1279.72吨/公顷。此外,该地区的碳信用额的可能性约为70.12 us $/公顷。这项研究对于理解特定森林地区(例如特殊的PUR姿势森林地区Bromo山)如何在全球环境可持续性努力中发挥重要作用至关重要。
背景 艾伯塔省政府已采取竞争性程序来分配碳封存孔隙空间,以支持碳封存中心的开发。碳封存中心将是一个孔隙空间区域(“位置”),由私人公司监管,该公司可以有效地规划、支持和执行从各种排放源捕获的二氧化碳(CO 2 )的封存。一系列完整项目建议书征求书(RFPP)最终促成了碳封存协议(协议)的授予,成功的支持者将推动碳封存中心的发展。该协议确定了位置的边界,并概述了协议持有人的权利和义务。以下指南为协议和相关流程提供了进一步的指导。随着新信息或流程的出现,可能需要定期更新指南。更新后的指南将在发布前与协议持有人分享。 初始期限和附加条款 协议的初始期限为 15 年,可选择申请额外的 15 年期限。初始期限为枢纽开发活动提供了合理的时间来推进和指导延长期限的申请,以反映枢纽开发计划的发展。协议持有人可以在协议到期前 3 年内申请延长期限。当满足以下要求时,将考虑延长期限,包括但不限于:
浓度约为420 ppm(在此处阅读更多)。将碳移至天然系统中时,只要持有碳。从长远来看,将碳除去几年以来才能再次释放出来以防止全球变暖 - 当它的培养需要电力,燃料和合成肥料输入时,最终会增加更多的排放。耕地与倾向于成熟并永久持有碳的天然生态系统不同,它是不稳定的,需要人类干预以使它们产生足够高的量以获得盈利。诸如水果或谷物之类的产品很快被消耗,一年一度的季节会在一个季节内变成残留物,甚至当果园开始变老且无效时,果园块也被替换。是的,尽管所有成长的植物都在吸收CO 2,但在长期视图时,它们比借用更可能借用它。话虽如此 - 即使是临时碳除去也有好处,因为它使我们有更多时间采取行动并找到更多永久性的气候变化解决方案。
已经研究了土壤有机物的农艺益处已有数百年历史了,但是当代重点已经扩大,以询问土壤有机碳(SOC)的长期储存如何有助于缓解气候变化。了解广阔的牧场中SOC隔离的潜力对于气候变化政策,农业土地管理和碳市场机会至关重要。在这篇综述中,我们评估了已发表的现场试验和建模研究的证据,用于在管理牲畜放牧的澳大利亚牧场土壤中进行隔离。我们发现,与新管理有关的高质量SOC股票变化数据的长期研究很少,我们的分析受到数据限制,研究之间的冲突以及高度可变的气候,土壤和跨生产系统的景观条件的限制。降雨和土壤特性是牧场中SOC股票变化的主要决定因素,并且很难检测到这些环境中的管理影响。但是,有一致的证据表明:(1)在现有草草中播种更多的生产性草或豆类通常会增加SOC股票; (2)长时间的长期库存与SOC净损失有关; (3)放牧或排除放牧会导致SOC的增加,尤其是在退化的土壤中; (4)从种植到永久牧场的转换导致隔离,受管理历史的影响; (5)旋转放牧策略表明,相对于连续放牧,对SOC股票的影响可忽略不计; (6)水块最初增加的SOC库存,但尚未证明持久性。我们讨论了在不确定性以及牲畜生产的相关利益和相关利益和权衡取舍的情况下,在牧场上进行SOC隔离的机会,并提出建议以改善主要管理策略的证据库。
当前的研究表明,沿海湿地,尤其是盐木和海草床,比森林和其他陆地栖息地更高的碳含量要高得多。鉴于气候变化的加速影响,评估不同栖息地类型的二氧化碳隔离潜力并量化其对温室气体减少的贡献的兴趣越来越大。At the latest Trilateral Governmental Conference in 2022, the Trilateral Governmental Council decided to ‘investigate the role of the ecosystem service value of carbon sequestration by typical Wadden Sea habitats like seagrass beds and salt marshes and their contribution to the EU greenhouse gas reduction targets whilst preserving the Outstanding Universal Value' ( CWSS, 2023 , see also SIMP ).代表科学,自然保护或管理的专家之间的信息交换是更好地了解Wadden Sea中CO 2隔离的当前知识状态的关键,并评估该地区有助于减少温室气体的潜力。本网络研讨会应是获得可用信息概述的第一步,同时还为专家提供了讨论的机会,例如知识差距,对CO 2进行三边评估的机会和/或管理措施对Wadden Sea中CO 2隔离的潜在影响。我们计划从正在进行的项目上进行多次演讲,理想情况下涵盖了不同的瓦登海栖息地类型,然后在突破小组中进行时间讨论关键主题,使所有参与者有机会为讨论做出贡献。
Gunung Gede Pangrango国家公园(GGPNP)地区是支持印度尼西亚西爪哇省环境的重要生态系统之一。这是一个具有多个森林生态系统的独特领域,包括低地雨林和蒙塔尼雨林生态系统。尽管GGPNP身份作为保护区,但对GGPNP环境服务的需求很高,使该地区容易受到人类活动的干扰。在GGPNP区域(低地和山地森林生态系统)进行了几项研究,但是,这项研究的结果仍然是解释该位置中的森林动力学和森林碳固存。这项研究的目的是分析GGPNP地区低地和蒙塔尼雨林生态系统中林分的结构,组成和碳固相。使用多样性指数,生物质 - 碳库存估计和二氧化碳搁置估计进行数据处理和分析。结果表明,GGPNP低地和山地雨林生态系统的再生良好。幼苗的数量>树苗>杆>树和图显示了反向“ J”模式。GGPNP低地雨林生态系统以Neonauclea lanceolata为主,并且物种多样性相对较高。GGPNP Montane Rainforest生态系统以castanopsis acuminatissima为主,具有较高的个体密度,更密集的冠层和更复杂的冠层地层。几种树木中缺乏再生会增强对这些物种存在的威胁。GGPNP山地雨林中的生物量,碳储备和碳固存高于GGPNP低地雨林中的生物量和碳量。GGPNP山地雨林生态系统具有较旧的森林林,平均树直径较大,人为障碍的潜力较低。
摘要椰子(Cocos nucifera L.)是一种多年生作物,可提供主食,并在许多发展中国家用作经济作物。其生产主要受气候,土壤和疾病的影响。温室气体(GHG)排放构成的威胁,尤其是负责全球变暖和气候变化的二氧化碳(CO 2),呼吁迫切需要减轻气候变化,通过探索环境友好的方式来隔离气氛。椰子养殖及其农业生态系统是可以通过固存存储CO 2的方法之一,并有助于减少大气中存在的CO 2的当前增加。尽管椰子种植园具有与热带森林相似的特征和功能,但它的能力比热带森林更好。除了椰子种植还改善了农民的收入和生计外,这对于利用基于椰子的农业生态系统的潜力来碳固存,以及碳交易所需的投资机会,以及帮助气候变化适应和缓解计划所需的投资机会。