Главная Книги - Разные Национальнй доклад о кадастре антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов (1990-2020 год)
поиск по сайту правообладателям
|
|
содержание .. 6 7 8 9 ..
Национальный доклад о кадастре
Продолжение таблицы 6.24
Макрорегион
Преобладающая порода
Зона
1
2
3
4
1
62,3
62,3
82,3
82,3
Осина
2
62,3
62,3
82,3
82,3
3
62,3
62,3
82,3
82,3
1
97,1
74,2
74,2
74,2
Прочие мягколиственные
2
97,1
74,2
74,2
74,2
3
55,4
55,4
55,4
55,4
1
145,4
145,4
145,4
145,4
Кедровый стланик
2
145,4
145,4
145,4
145,4
3
145,4
145,4
145,4
145,4
Таблица 6.25
Средние значения запаса углерода слоя почвы 0-30 см (т С га-1) в молодняках 2 класса
возраста преобладающих древесных пород
Макрорегион
Преобладающая порода
Зона
1
2
3
4
1
86,4
135,2
135,2
135,2
Сосна
2
46,6
111,4
79,8
52,9
3
71,5
96,2
79,4
79,4
1
122,2
84,9
100,1
100,1
Ель
2
64,0
110,4
141,2
141,2
3
79,3
115,7
156,3
156,3
1
92,3
92,3
101,0
101,0
Пихта
2
92,3
92,3
101,0
101,0
3
97,1
97,1
75,0
79,4
1
157,5
99,3
99,3
99,3
Лиственница
2
86,5
86,5
86,5
75,7
3
73,7
73,7
126,9
189,8
1
161,4
161,4
168,9
168,9
Кедр
2
161,4
161,4
134,5
134,5
3
133,9
133,9
133,9
133,9
1
50,2
50,2
50,2
50,2
Твердолиственные
2
50,2
50,2
50,2
50,2
3
49,0
96,7
81,5
81,5
1
91,0
153,9
153,9
153,9
Береза
2
72,6
72,6
133,3
133,3
3
80,9
103,5
100,9
100,9
1
66,4
66,4
87,7
87,7
Осина
2
66,4
66,4
87,7
87,7
3
66,4
66,4
87,7
87,7
1
103,6
79,1
79,1
79,1
Прочие мягколиственные
2
103,6
79,1
79,1
79,1
3
59,1
59,1
59,1
59,1
1
154,7
154,7
154,7
154,7
Кедровый стланик
2
154,7
154,7
154,7
154,7
3
154,7
154,7
154,7
154,7
- 280 -
6. Землепользование, изменения в землепользовании и лесное хозяйство (Сектор 4 ОФД)
Таблица 6.26
Средние значения запаса углерода слоя почвы 0-30 см (т С га-1) в средневозрастных и более
старших группах возраста преобладающих древесных пород
Макрорегион
Преобладающая порода
Зона
1
2
3
4
1
86,4
135,2
135,2
135,2
Сосна
2
46,6
111,4
79,8
52,9
3
71,5
96,2
79,4
79,4
1
122,2
84,9
100,1
100,1
Ель
2
64,0
110,4
141,2
141,2
3
79,3
115,7
156,3
156,3
1
92,3
92,3
101,0
101,0
Пихта
2
92,3
92,3
101,0
101,0
3
97,1
97,1
75,0
79,4
1
157,5
99,3
99,3
99,3
Лиственница
2
86,5
86,5
86,5
75,7
3
73,7
73,7
126,9
189,8
1
161,4
161,4
168,9
168,9
Кедр
2
161,4
161,4
134,5
134,5
3
133,9
133,9
133,9
133,9
1
50,2
50,2
50,2
50,2
Твердолиственные
2
50,2
50,2
50,2
50,2
3
49,0
96,7
81,5
81,5
1
93,8
158,7
158,7
158,7
Береза
2
74,9
74,9
137,4
137,4
3
83,4
106,8
104,1
104,1
1
68,5
68,5
90,5
90,5
Осина
2
68,5
68,5
90,5
90,5
3
68,5
68,5
90,5
90,5
1
106,8
81,6
81,6
81,6
Прочие мягколиственные
2
106,8
81,6
81,6
81,6
3
61,0
61,0
61,0
61,0
1
154,7
154,7
154,7
154,7
Кедровый стланик
2
154,7
154,7
154,7
154,7
3
154,7
154,7
154,7
154,7
Расчет абсорбции углерода пулом органического вещества почв. Как и в случае подстилки,
на непокрытых лесом землях присутствуют запасы углерода почвы, поскольку нарушения не
приводят к полным потерям данного пула. Начальные значения углерода почвы («нулевая»
возрастная группа) представлены в таблице 6.26. Как и для подстилки, предполагается, что
время достижения стабильных значений пула почвы равно 20 годам, таким образом, погло-
щение этим пулом присутствует у хвойных и твердолиственных пород лишь в молодняках 1
класса возраста, у мягколиственных пород и кустарников - в молодняках 1 и 2 класса воз-
раста. Это выражается во введении ограничений к уравнению 6.23. Оценка абсорбции угле-
рода слоем почвы 0-30 см аналогична таковой для пула подстилки и осуществляется по сово-
купности уравнений 6.24-6.25.
MabSij = [(MCSij - MCSi-1j)·TIij / (TIi-1j + TIij) + (MCSi+1j - MCSij)·TIij/ (TIij + TIi+j)] / TIij (6.24)
при i-1=0 TIi-1j=0; при любых i+1, начало которых ≥ 20 лет, TIi+1j=0
AbLij = SijMabSij
(6.25)
где: MCSij - средний запас углерода почвы насаждений возрастной группы i преобла-
дающей породы j, т C га-1 (табл. 6.23-6.25);
- 281 -
Национальный доклад о кадастре
Sij -
площадь насаждений возрастной группы i преобладающей породы j, га;
MAbSij - средняя годичная абсорбция углерода пулом почвы насаждений возрастной
группы i преобладающей породы j, т C га-1 год-1;
MCSi-1j - средний запас углерода почвы насаждений возрастной группы i-1 (предшеству-
ющая возрастной группе i) преобладающей породы j, т C га-1 (табл. 6.24-6.26,
для i=0 - табл. 6.27);
TIij -
временной интервал возрастной группы i преобладающей породы j
(табл. 6.17), лет;
TIi-1j -
временной интервал возрастной группы i-1 преобладающей породы j
(табл. 6.17), лет;
MCS+1j - средний запас углерода почвы насаждений возрастной группы i+1 (следующая
за возрастной группой i) преобладающей породы j, т C га-1 (табл. 6.23-6.25);
TIi+j -
временной интервал возрастной группы i+1 преобладающей породы j
(табл. 6.17), лет;
AbSij -
годичная абсорбция углерода пулом почвы насаждений возрастной группы i
преобладающей породы j, т C год-1.
Допущение о снижении запаса почвенного углерода после сплошных рубок и о его увеличе-
нии с возрастом насаждений подтверждается результатами почвенных исследований (Jandl et
al., 2007; Ведрова и др., 2009; Аккумуляция углерода«, 2018).
Таблица 6.27
Средние значения запаса углерода почвы (т С га-1) для 0-й возрастной группы (временно не
покрытые лесом земли) по преобладающим древесным породам
Макрорегион
Преобладающая порода
Зона
1
2
3
4
1
75,9
118,8
118,8
118,8
Сосна
2
41,0
97,9
70,1
46,5
3
62,8
84,6
69,8
69,8
1
107,4
74,6
88,0
88,0
Ель
2
56,3
97,0
124,1
124,1
3
69,7
101,7
137,4
137,4
1
81,1
81,1
88,8
88,8
Пихта
2
81,1
81,1
88,8
88,8
3
85,4
85,4
65,9
69,8
1
138,4
87,3
87,3
87,3
Лиственница
2
76,0
76,0
76,0
66,5
3
64,8
64,8
111,5
166,8
1
141,9
141,9
148,5
148,5
Кедр
2
141,9
141,9
118,2
118,2
3
117,7
117,7
117,7
117,7
1
44,1
44,1
44,1
44,1
Твердолиственные
2
44,1
44,1
44,1
44,1
3
43,1
85,0
71,6
71,6
1
82,5
139,5
139,5
139,5
Береза
2
65,8
65,8
120,8
120,8
3
73,3
93,9
91,5
91,5
1
60,2
60,2
79,5
79,5
Осина
2
60,2
60,2
79,5
79,5
3
60,2
60,2
79,5
79,5
- 282 -
6. Землепользование, изменения в землепользовании и лесное хозяйство (Сектор 4 ОФД)
Продолжение таблицы 6.27
Макрорегион
Преобладающая порода
Зона
1
2
3
4
1
93,9
71,7
71,7
71,7
Прочие мягколиственные
2
93,9
71,7
71,7
71,7
3
53,6
53,6
53,6
53,6
1
136,0
136,0
136,0
136,0
Кедровый стланик
2
136,0
136,0
136,0
136,0
3
136,0
136,0
136,0
136,0
Далее для всех пулов проводится суммирование годовых значений абсорбции углерода по
возрастным группам с получением суммарного значения для данной преобладающей породы,
и дальнейшее суммирование по преобладающим породам с получением суммарного значения
годовой абсорбции углерода данным пулом для рассматриваемого объекта (субъекта Федера-
ции).
Расчет потерь углерода в слое почвы 0-30 см аналогичен таковому для подстилки, пре-
делы снижения средних значений углерода почвы при деструктивных нарушениях представ-
лены в таблице 6.27. Согласно опубликованным данным (Честных и др., 2004; Замолодчиков
и др., 2007), сделано допущение о частичном снижении запасов углерода в почве в результате
сплошных рубок и верховых пожаров в результате механических нарушений почвы, минера-
лизации органического вещества почвы и усиления выноса углерода с почвен-ными водами.
Расчет потерь углерода почвы при сплошных рубках выполняется по уравнению (6.26).
LsSH = ASH (CSm / Sm - MCS0m)
(6.26)
где: LsSH - годичные потери углерода пулом почвы покрытых лесом земель оценивае-
мого объекта при сплошных рубках, т С год-1;
ASH - годичная площадь сплошных рубок, га год-1;
CSm -
суммарный запас углерода почвы в спелых лесах оцениваемого объекта, т С;
МCS0m - средний запас углерода почвы для 0-возрастной группы (временно не покры-
тые лесом земли), рассчитанный с учетом соотношения площадей преобла-
дающих пород в спелых лесах, т С га-1.
Sm -
суммарная площадь спелых лесов оцениваемого объекта (по материалам
ГЛР или ГУЛФ), га.
Потери пула почвы при деструктивных лесных пожарах рассчитываются по уравнению
(6.27).
LsSF = ASF (CSa / Sa - MCS0a)
(6.27)
где: LsSF - годичные потери углерода пулом почвы покрытых лесом земель оценивае-
мого объекта при деструктивных лесных пожарах, т С год-1;
ASH - годичная площадь деструктивных лесных пожарах, га год-1;
CSa -
суммарный запас углерода почвы на покрытых лесом землях оцениваемого
объекта, т С;
МCS0a - средний запас углерода почвы для 0-возрастной группы (временно не покры-
тые лесом земли), рассчитанный с учетом соотношения площадей преобла-
дающих пород на покрытых лесом землях, т С га-1.
Sa -
суммарная площадь покрытых лесом земель оцениваемого объекта (по мате-
риалам ГЛР или ГУЛФ), га.
Годичный бюджет углерода по пулу почвы проводится по формуле:
BS = AbS - LsSH- LsSF
(6.28)
- 283 -
Национальный доклад о кадастре
где:BS - годичный бюджет углерода по слою почвы 0-30 см покрытых лесом земель
оцениваемого объекта, т C год-1;
AbS -
годичная абсорбция углерода слоем почвы 0-30 см покрытых лесом земель
оцениваемого объекта, т C год-1;
LsSH - годичные потери углерода пулом почвы покрытых лесом земель оценивае-
мого объекта при сплошных рубках, т С год-1;
LsSF -
годичные потери углерода пулом почвы покрытых лесом земель оценивае-
мого объекта при деструктивных лесных пожарах, т С год-1.
Суммарный бюджет углерода для покрытых лесом земель оцениваемого объекта рассчи-
тывается по уравнению (6.29).
BT = BP + BD + BL + BS
(6.29)
где: BT - суммарный годичный бюджет углерода покрытых лесом земель оцениваемого
объекта, т C год-1;
BP -
годичный бюджет углерода по пулу фитомассы покрытых лесом земель оце-
ниваемого объекта, т C год-1;
BD - годичный бюджет углерода по пулу мертвой древесины покрытых лесом зе-
мель оцениваемого объекта, т C год-1;
BL - годичный бюджет углерода по пулу подстилки покрытых лесом земель оцени-
ваемого объекта, т C год-1;
BS -
годичный бюджет углерода по слою почвы 0-30 см покрытых лесом земель
оцениваемого объекта, т C год-1.
Особенности расчета нетто-поглощения лесами, расположенными на землях ООПТ,
обороны и безопасности
В связи с отсутствием детальных данных по породно-возрастному составу лесов, располо-
женных на землях ООПТ, обороны и безопасности, расчет изменения запасов углерода по пу-
лам проводился на основе региональных данных по площадям лесных земель и значений нетто-
поглощения углерода управляемых лесов, относящихся к лесному фонду, на единицу площади.
Для расчета использовались значения нетто-поглощения углерода управляемыми лесами без
учета потерь от сплошных рубок, которые не практикуются на этих землях.
Выбросы СО2, CH4 и N2O от осушения органических лесных почв
Начиная с кадастра 2014 года расчеты выброса СО2выполняются с использованием метода
уровня 1 и коэффициентов из нового руководства МГЭИК по водно-болотным угодьям (IPCC,
2013). Согласно рекомендациям, содержащимся в главе 2, раздел 2.2.1, выбросы СО2 при осу-
шении заболоченных лесных земель складываются от разложения органического вещества
почв (EF_CO2_on-site) и при вымывании органического материала (растворенное органиче-
ское вещество) (EF_CO2_DOC). Эти коэффициенты соответствуют:
EF_CO2_on-site = 0,59 тонн С/га/год (этот коэффициент получен исходя из комбинации ко-
эффициентов выбросов для бедных элементами минерального питания органических почв -
0,25 т С/га/год и для богатых элементами минерального питания органических почв - 0,93 т
С/га/год из табл. 2.1, раздел 2.2.1.1. для лесов бореальной зоны с учетом равного соотношения
площадей богатых и бедных органических почв);
EF_CO2_DOC (= 0,12 тонн С/га/год) - табл. 2.2, раздел 2.2.1.2, стр. 2.16 для бореальной зоны.
Таким образом, полученный комбинированный пересчетный коэффициент равен 0,71 тонн
С/га/год, который и был использован в расчетах.
Для оценок выбросов N2O при осушении лесных земель использованы те же исходные дан-
ные по площадям торфоразработок, как и при оценке выброса СО2. Для оценки выброса за-
киси азота впервые в настоящем кадастре применены методика и рекомендуемые коэффици-
енты по умолчанию из дополнительного руководства МГЭИК по водно-болотным угодьям (IPCC,
2013).Для расчетов использован коэффициент выбросов 1,71 т N/га/год, полученный на основе ко-
эффициентов выбросов для бедных элементами минерального питания органических почв - 0,22 т
N/га/год и для богатых элементами минерального питания органических почв - 3,2 т N/га/год из
- 284 -
6. Землепользование, изменения в землепользовании и лесное хозяйство (Сектор 4 ОФД)
табл. 2.5, раздел 2.2.2.2 (IPCC, 2013) для лесов бореальной зоны с учетом равного соотношения пло-
щадей богатых и бедных органических почв.
Выбросы СН4 впервые рассчитаны в кадастре 2014 года. Оценка проведена в соответствии с
уравнением 2.6, стр. 2.18, глава 2 (IPCC, 2013). Использованы следующие коэффициенты:
Frac_ditch = 0,025 (табл. 2.4, раздел 2.2.2.1, для осушенных лесов бореальной/умеренной зон);
EF_land = 4,5 СН4 кг/га/год (полученный на основе коэффициентов выбросов для бедных эле-
ментами минерального питания органических почв - 7 кг CH4/га/год и для богатых элементами ми-
нерального питания органических почв - 2 кг CH4/га/год (табл. 2.3, раздел 2.2.2.1, для осушенных
лесов бореальной/умеренной зон) с учетом равного соотношения площадей богатых и бедных ор-
ганических почв);
EF_ditch = 217 СН4 кг/га/год (табл. 2.3, раздел 2.2.2.1, для осушенных лесов бореальной/умерен-
ной зон).
Таким образом, полученный комбинированный пересчетный коэффициент равен 9,8 СН4
кг/га/год, который и был использован в расчетах.
Выбросы парниковых газов от пожаров
Оценка прямых выбросов парниковых газов (CO2, СН4, N2O, CO, NOx) от пожаров проводили
по формуле 6.30 (МГЭИК, 2006):
Lпожар = A·MB·Cf·Gef·10-3
(6.30)
где: Lпожар - количество выбросов парниковых газов от пожара; тонн каждого парниковых
газов, например, CO2, CH4, N2O и т.д.,
A - выжигаемая площадь, га,
MB - масса доступного для горения топлива, тонн/га. Сюда входят фитомасса, подстилка и
мертвая древесина. Средний запас фитомассы, постилки, мертвой древесины (таблица 6.28)
получены делением удвоенной суммы запасов углерода в фитомассе, подстилке мертвой дре-
весины (согласно уравнениям 6.1, 6.2, 6.3) на площадь лесных земель.
Cf - коэффициент сгорания; не имеет размерности. Использованы значения 0,43 для деструк-
тивного пожара и 0,15 для низового пожара в бореальных лесах (по таблице 2.6, МГЭИК,
2006),
Gef - коэффициент выбросов; г/кг сжигаемого сухого вещества (таблица 2.5, МГЭИК, 2006).
Таблица 6.28
Средние значения массы доступного для горения топлива (фитомасса, подстилка, мертвая
древесина) для лесных земель, тонн га-1
Покрытые лесной
Непокрытые лесной
Пулы
растительностью земли
растительностью земли
Фитомасса
87,9
10,4
Мертвая древесина
17,4
1,1
Подстилка
16,1
10,9
Всего
121,4
22,4
6.4.1.1.3 Неопределенность и согласованность временных рядов
Расчет неопределенности по данной категории выполнен в соответствии с уровнем слож-
ности 1 МГЭИК. Погрешности оценки бюджета углерода управляемых лесов связаны с нали-
чием ошибок получения исходных данных, а именно: 1) объемных запасов древесины в мате-
риалах государственного лесного реестра; 2) площадей насаждений; 3) конверсионных коэф-
фициентов, используемых для расчета запасов углерода. Процедура расчета бюджета угле-
рода, следовательно, представляет собой операции над приближенными числами. Для полу-
чения доверительного интервала итоговой оценки сначала следует оценить ошибки исходных
данных, затем найти преобразования этих ошибок при осуществлении расчетов бюджета уг-
лерода.
- 285 -
Национальный доклад о кадастре
Ошибки определения таксационных показателей лесных насаждений регламентируются
«Лесоустроительной инструкцией», утвержденной приказом Рослесхоза №516 от 12.12.2011г.
Для лесных насаждений, вовлекаемых в хозяйственную деятельность, допускается точность
таксации запасов ±15%, для остальных насаждений ±20%, при этом для малоценных и низко-
бонитетных насаждений ±25%. Для расчетов неопределенности принята средняя точность
таксации запасов на выделах ±20%. Эта величина подтверждается рядом публикаций (Елиза-
ров, Мошкалев, 1963; Лебков, 1965; Филиппов, 1975), рассматривающих различные способы
таксации. Для расчетов принята точность определения площадей выделов ±10% согласно ле-
соустроительной инструкции. Согласно опубликованным данным (Schepashenko et al., 2017),
неопределенность конверсионных коэффициентов для пула фитомассы принята ±10%, мерт-
вой древесины - ±32%, подстилки - ±62%, органического вещества почв - ±60%.
Неопределенность оценок выбросов метана и закиси азота от пожаров складывается из не-
определенности оценок площадей пожаров ±20% и неопределенности коэффициентов выбро-
сов (для метана - ±70%, для закиси азота - ±60%). Следует отметить, что неопределенность
площадей пожаров при наземном методе учета не превышает ±3% (применяется для 8,5% тер-
ритории лесов). Однако при переходе к использованию методов аэровизуального и космиче-
ского мониторинга точность учета площадей пожаров падает и для данных дистанционного
зондирования может составить до ±30% (применяется на 37,8% территории всех лесов, вклю-
чая неуправляемые леса). Средневзвешенное значение неопределенности исходных данных о
площадях пожаров на территории управляемых лесов составляет около ±19,6%. Таким обра-
зом, для оценки неопределенности расчетов выбросов от пожаров в кадастре используется
средневзвешенное значение ±20%.
Приведенные в настоящем докладе величины выбросов и стоков парниковых газов рассчи-
таны по единой методике и с использованием единых и сопоставимых исходных данных и
региональных переводных коэффициентов. Сохранение последовательных оценок времен-
ных рядов достигается пересчетом выбросов по мере уточнения имеющейся информации и
получения новых данных или конверсионных коэффициентов.
6.4.1.1.4 Обеспечение и контроль качества
Обеспечение качества кадастра производится силами исполнителей и выполняется на эта-
пах сбора и электронного ввода данных о деятельности и конверсионных коэффициентов. Ре-
зультаты расчетов сравниваются по годам и отдельным категориям источников. Указанные
меры позволяют выявить ошибки при вводе данных и расчете выбросов и стоков парниковых
газов. Указанные мероприятия проводятся регулярно и выполняются в несколько этапов по
мере подготовки инвентаризации.
Контроль качества инвентаризации достигается проверкой исходных данных, конверсион-
ных коэффициентов и последовательности выполняемых расчетов экспертами Центра эколо-
гии и продуктивности лесов РАН, которые не принимали непосредственное участие в выпол-
нении этих оценок. Проверки производятся путем независимых расчетов по единым исход-
ным данным и коэффициентам. В спорных случаях результаты расчетов обсуждаются и пере-
считываются. Исходные данные, параметры и результаты расчетов публикуются в рецензи-
руемых журналах (Коротков и др., 2012; Замолодчиков и др., 2013).
6.4.1.1.5 Перерасчеты и планируемые усовершенствования
Перерасчеты не проводились. Планируются перерасчеты потерь углерода, связанные с пе-
реходом от расчетных значений площадей нарушений к фактическим данным по площадям
лесозаготовок, площадям гибели древостоев от пожаров и и иных причин согласно рекомен-
дациям группы по проверке кадастра. Кроме того, планируется сбор данных, характеризую-
щих породно-возрастной состав лесов на особо охраняемых природных территориях, а также
сбор данных по осушенным органическим почвам в лесах.
- 286 -
6. Землепользование, изменения в землепользовании и лесное хозяйство (Сектор 4 ОФД)
6.4.1.2 Земли, переустроенные в лесные земли (раздел 4.А.2 ОФД)
6.4.1.2.1 Характеристика подкатегории
Согласно матрице преобразования земель, с 1990 г. наблюдался перевод возделываемых
земель, пастбищ и прочих земель в лесные земли. В ходе проверки национального кадастра
парниковых газов в 2016 г. было рекомендовано оценить вклад облесения, проведенного до
1990 г. В связи с этим в НДК были включены оценки абсорбции и выбросов парниковых газов,
связанных с антропогенной деятельностью по созданию противоэрозионных и полезащитных
лесонасаждений, заложенных на возделываемых землях, начиная с 1946 года (таблица 6.28)
согласно опубликованным данным (Матис, Степанов, 1998; Кулик, Павловский, 2008). В пе-
риод с 1941 по 1945 г. защитные лесонасаждения не создавались. 50-летний конверсионный
период был выбран в связи с тем, что лесные насаждения, созданные на сельскохозяйствен-
ных землях, продолжают накопление углерода в органическом веществе почвы в возрасте бо-
лее 20 лет (Kurganova, Lopes de Gerenyu, 2008). Суммарные значения площадей в таблице 6.29
расчитаны с учетом перевода площадей защитных насаждений в управляемые земли после
завершения 50-летнего периода.
Вклад естественного возобновления леса на пастбищах и прочих землях в углеродный ба-
ланс не рассматривался. Защитное лесоразведение определяется как комплекс мероприятий по
искусственному созданию лесных насаждений для защиты сельскохозяйственных угодий от не-
благоприятных природных явлений и техногенных воздействий, улучшения климатических и
гидрологических условий и повышения общей биологической продуктивности территории. Его
основу составляют системы искусственных защитных лесонасаждений, чаще всего создавае-
мые в виде лесных массивов, полос или куртин территориальными органами лесного хозяйства.
Таблица 6.29
Темпы создания и площади противоэрозионных и полезащитных лесных насаждений,
созданных с 1946 г. (данные за 1946-1989 гг. - по Матис, Степанов, 1998; Кулик,
Павловский, 2008; с 1990 г. - по данным Росстата)
Противоэрозионные насаждения
Полезащитные лесные полосы
Годы
Ежегодная пло-
Суммарная пло-
Ежегодная пло-
Суммарная площадь,
щадь, тыс. га год-1
щадь, тыс. га
щадь, тыс. га год-1
тыс. га
1946-1948
2,035
6,105*
2,475
7,425*
1949-1953
21,164
111,925*
25,740
136,125*
1954-1966
14,572
301,365*
17,723
366,525*
1967-1989
20,412
770,833*
24,825
937,500*
1990
62,896
833,729
30,143
967,643
1995
22,762
982,999
5,898
1094,060
2000
23,694
1017,891
2,101
1046,050
2005
5,660
986,130
0,351
943,908
2010
6,229
936,378
0,353
858,143
2011
5,415
927,221
0,302
840,721
2012
2,146
914,795
0,152
823,150
2013
4,598
904,820
0,021
805,448
2014
4,104
894,352
0,051
787,776
2015
3,578
883,358
0,056
770,109
2016
3,152
871,937
0,018
752,404
2017
2,329
853,855
0,122
727,701
2018
8,912
842,355
0,249
703,125
2019
2,924
824,867
0,120
678,420
2020
9,667
814,122
0,177
653,772
Примечание: * - значение площадей сохранившихся насаждений в конце периода
- 287 -
Национальный доклад о кадастре
Результаты расчетов поглощения всеми пулами противоэрозионных и полезащитных
насаждений с учетом нарушений представлены в таблицах 6.30, 6.31, 6.32 и на рисунке 6.15.
Хотя темпы создания защитных лесных насаждений резко снизились, нетто-поглощение
углерода созданными насаждениями сохраняется на относительно высоком уровне
(рис. 6.15), достигнув к 2020 г. 14,5 млн.т СО2 год-1 для всех пулов углерода. Максимальный
вклад в накопление углерода обеспечивают насаждения, созданные до 1990 г., в связи с мас-
штабными работами по созданию защитных насаждений в советский период.
Вклад противоэрозионных лесных насаждений, созданных после 1990 г., в нетто-поглоще-
ние углерода в 2020 г. составляет около 68,9% от общего накопления углерода всеми защит-
ными насаждениями, созданными после 1990 г. Причиной этому являются значительно боль-
шие площади создаваемых после 1990 г. противоэрозионных насаждений (69,6% от общей
площади облесения) по сравнению с полезащитными. Однако по средним величинам погло-
щения углерода пулом фитомассы полезащитные насаждения оказываются на 50-60% более
эффективными, чем противоэрозионные. Эта ситуация объясняется значительной долей в со-
ставе полезащитных лесополос березы (26%) и тополя (19%). Указанные породы обладают су-
щественно более быстрыми темпами роста по сравнению с сосной, доминирующей в противо-
эрозионных насаждениях.
- 288 -
Таблица 6.30
Динамика нетто-поглощения углерода противоэрозионными и полезащитными насаждениями Российской Федерации,
созданными до 1990 года
Виды защитных насажде-
Нетто-поглощение углерода, тыс.т С год-1
ний и пулы углерода
1990
1995
2000
2005
2010
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Противоэрозионные насаждения
фитомасса
1437,1
1462,7
1343,3
1155,5
975,7
888,9
852,9
817,5
783,8
750,4
710,1
670,3
630,5
590,1
мертвая древесина
333,5
364,4
347,7
294,1
244,9
223,6
212,6
208,8
203,5
196,2
185,2
172,2
156,8
154,1
подстилка
56,2
42,3
27,3
12,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,0
почва
434,2
363,7
277,1
182,3
106,7
98,9
96,1
93,4
90,7
88,0
84,1
80,3
76,5
72,7
все пулы
2261,1
2233,1
1995,4
1644,2
1327,6
1211,7
1162,0
1120,0
1078,2
1034,8
979,8
923,0
864,1
816,9
Полезащитные насаждения
фитомасса
2513,8
2563,4
2332,8
1945,9
1633,2
1487,0
1432,8
1382,0
1338,0
1296,0
1238,0
1182,0
1126,0
1069,7
мертвая древесина
460,2
482,9
415,4
328,8
279,3
264,4
258,2
262,2
264,9
264,6
260,9
254,3
244,8
232,5
подстилка
64,6
48,5
31,2
13,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
почва
528,1
442,3
337,1
221,7
129,7
120,2
116,9
113,6
110,3
107,0
102,3
97,7
93,0
88,4
все пулы
3566,8
3537,2
3116,5
2510,3
2042,2
1871,7
1807,9
1757,7
1713,1
1667,6
1601,2
1533,9
1463,8
1390,6
Все защитные насаждения
фитомасса
3950,9
4026,1
3676,1
3101,4
2608,9
2375,9
2285,7
2199,5
2121,7
2046,4
1948,1
1852,3
1756,4
1659,7
мертвая древесина
793,8
847,3
763,0
622,9
524,2
488,0
470,8
471,0
468,3
460,8
446,1
426,4
401,6
386,7
подстилка
120,8
90,8
58,5
26,2
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,0
почва
962,4
806,0
614,2
404,0
236,4
219,1
213,1
207,0
201,0
194,9
186,4
178,0
169,5
161,0
все пулы
5827,9
5770,2
5111,9
4154,6
3369,8
3083,3
2969,9
2877,7
2791,3
2702,4
2580,9
2456,9
2327,8
2207,4
Таблица 6.31
Динамика нетто-поглощения углерода противоэрозионными и полезащитными насаждениями Российской Федерации,
созданными после 1990 года
Нетто-поглощение углерода, тыс.т С год-1
Виды защитных насаждений и
пулы углерода
1990
1995
2000
2005
2010
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Противоэрозионные насаждения
фитомасса
0,2
245,2
468,2
655,4
762,6
786,8
797,1
805,3
808,7
812,1
815,7
817,1
822,8
830,6
мертвая древесина
0,0
20,1
79,3
143,7
182,1
195,8
203,1
185,6
187,9
194,7
202,2
209,6
217,7
189,9
подстилка
9,3
31,2
43,5
52,4
46,6
37,4
33,8
30,4
27,5
26,0
24,4
23,6
21,3
20,2
почва
59,5
200,8
279,7
337,3
311,4
265,7
247,8
230,8
216,9
209,8
201,8
199,2
185,2
167,3
все пулы
69,0
497,4
870,7
1188,8
1302,8
1285,7
1281,7
1252,1
1241,1
1242,5
1244,2
1249,5
1247,1
1207,9
Полезащитные насаждения
фитомасса
0,1
316,1
497,9
566,8
566,9
543,1
534,6
523,4
504,7
478,8
459,1
448,5
439,6
433,1
мертвая древесина
0,0
46,0
122,1
116,5
86,5
61,0
67,7
61,3
41,7
29,2
33,6
39,3
48,9
64,1
подстилка
4,2
21,9
23,4
24,9
21,0
6,6
5,3
4,3
3,5
3,1
2,9
2,6
2,3
2,0
почва
28,5
148,2
158,5
168,5
148,3
70,0
62,7
57,3
52,9
51,1
49,7
48,3
46,7
45,2
все пулы
32,8
532,2
801,9
876,7
822,7
680,7
670,3
646,3
602,8
562,3
545,3
538,7
537,5
544,5
Всего защитных насаждений
фитомасса
0,2
561,3
966,1
1222,2
1329,5
1330,0
1331,6
1328,7
1313,4
1290,9
1274,9
1265,6
1262,5
1263,6
мертвая древесина
0,0
66,1
201,3
260,2
268,7
256,8
270,7
246,9
229,7
223,9
235,8
248,9
266,6
254,0
подстилка
13,5
53,1
66,9
77,3
67,6
44,1
39,1
34,7
31,0
29,2
27,3
26,2
23,6
22,2
почва
88,1
349,0
438,2
505,8
459,7
335,6
310,5
288,1
269,7
260,9
251,5
247,5
231,9
212,5
все пулы
101,8
1029,6
1672,5
2065,5
2125,5
1966,4
1952,0
1898,3
1843,8
1804,8
1789,5
1788,2
1784,6
1752,3
Таблица 6.32
Оценка нетто-поглощения СО2 всеми пулами защитных насаждений при облесении
сельскохозяйственных угодий в Российской Федерации (с учетом потерь углерода в результате нарушений)
Нетто-поглощение СО2, тыс. т CO2 год-1
Виды насаждений
1990
1995
2000
2005
2010
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Противоэрозионные насаждения, со-
8290,6
8187,9
7579,9
6028,8
4867,8
4442,8
4260,6
4106,6
3953,5
3794,4
3592,4
3384,4
3168,3
2995,1
зданные до 1990
Полезащитные насаждения, созданные
13078,3
12969,6
11909,4
9204,6
7488,1
6862,8
6629,1
6445,1
6281,4
6114,6
5871,1
5624,3
5367,1
5098,7
до 1990
Всего по защитным насаждениям, со-
21368,9
21157,5
19489,3
15233,4
12356,0
11305,6
10889,8
10551,6
10234,9
9908,9
9463,5
9008,8
8535,4
8093,9
зданным до 1990 г.
Противоэрозионные, созданные после
252,8
1823,7
3192,5
4359,1
4776,9
4714,2
4699,6
4590,9
4550,6
4555,9
4561,9
4581,5
4572,6
4429,0
1990
Полезащитные насаждения, созданные
120,3
1951,4
2940,2
3214,4
3016,7
2496,1
2457,6
2369,7
2210,1
2061,8
1999,6
1975,4
1970,8
1996,3
после 1990
Всего по защитным насаждениям, со-
373,1
3775,1
6132,6
7573,5
7793,6
7210,2
7157,2
6960,5
6760,7
6617,7
6561,5
6556,9
6543,4
6425,3
зданным после 1990 г.
Всего по противоэрозионным насажде-
8543,5
10011,5
10772,4
10387,9
9644,7
9156,9
8960,3
8697,4
8504,1
8350,3
8154,3
7965,9
7740,9
7424,1
ниям, созданным до и после 1990 г.
Всего по полезащитным насаждениям,
13198,6
14921,0
14849,6
12419,0
10504,8
9358,9
9086,7
8814,7
8491,5
8176,4
7870,7
7599,7
7337,9
7095,1
созданным до и после 1990 г.
Итого
21742,1
24932,6
25621,9
22806,9
20149,6
18515,8
18047,0
17512,2
16995,6
16526,7
16025,0
15565,6
15078,8
14519,2
Национальный доклад о кадастре
полезащитные насаждения, созданные после 1990
полезащитные насаждения, созданные до 1990
противоэрозионные, созданные после 1990
противоэрозионные насаждения, созданные до 1990
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Рисунок 6.15 - Динамика нетто-поглощения углерода всеми пулами противоэрозионных и
полезащитных лесонасаждений, заложенных на землях сельскохозяйственного назначения в
Российской Федерации до и после 1990 г.
Согласно рекомендациям Группы экспертов РКИК ООН по рассмотрению национального
кадастра 2018 г., для расчетов возможных потерь углерода в результате нарушений было пред-
ложено пересмотреть понижающий коэффициент 0,33, рекомендованный ранее группой по
проверке в 2010 г. Вместо этого коэффициента для расчетов потерь углерода в результате нару-
шений был использован новый коэффициент 0,014, рассчитанный на основе публикации (Ку-
лик, Павловский, 2008). Этот коэффициент был использован для расчета потерь по всем пулам
углерода. При расчетах сделано допущение, что все потери углерода происходят в результате
пожаров. Оценку прямых выбросов парниковых газов (СН4, N2O, CO, NOx, NMVOC) от пожара
проводили по формуле 6.30. Результаты расчетов выбросов парниковых газов представлены в
таблице 6.33.
Таблица 6.33
Выбросы CO2, СН4, N2O, СО и NОx от пожаров на облесенных землях
Величина выброса, тыс. тонн год-1
Потребление топливной
Год
биомассы, тыс. т
CO
2
CH4
CO
N2O
NOx
NMVOC
1990
59,58
93,48
0,28
6,38
0,02
0,18
1,75
1995
68,93
108,15
0,32
7,38
0,02
0,21
2,02
2000
69,99
109,82
0,33
7,49
0,02
0,21
2,05
2005
64,84
101,74
0,30
6,94
0,02
0,19
1,90
2010
58,60
91,95
0,28
6,27
0,02
0,18
1,72
2012
54,89
86,12
0,26
5,87
0,01
0,16
1,61
2013
53,71
84,27
0,25
5,75
0,01
0,16
1,57
2014
52,27
82,02
0,25
5,59
0,01
0,16
1,53
2015
50,85
79,79
0,24
5,44
0,01
0,15
1,49
2016
49,47
77,62
0,23
5,29
0,01
0,15
1,45
2017
48,02
75,34
0,23
5,14
0,01
0,14
1,41
2018
46,64
73,18
0,22
4,99
0,01
0,14
1,37
2019
45,31
71,10
0,21
4,85
0,01
0,14
1,33
2020
43,79
68,71
0,21
4,69
0,01
0,13
1,28
- 292 -
6. Землепользование, изменения в землепользовании и лесное хозяйство (Сектор 4 ОФД)
6.4.1.2.2- Методология сбора данных и расчетов
Формы лесохозяйственной статистики, содержащие необходимую для расчетов информа-
цию за период с 1990 по 2020 гг., были предоставлены Росстатом (табл. 6.29) и Рослесхозом
(табл.6.34). Площади защитных насаждений, созданных с 1946 года, рассчитаны согласно
опубликованным данным (Матис, Степанов, 1998; Кулик, Павловский, 2008). Сделано допу-
щение, что с 1941 по 1945 г. защитные лесонасаждения не создавались. Для расчетов были
использованы расчетные данные о накоплении углерода различными пулами противоэрози-
онных и почвозащитных лесных насаждений (табл. 6.35, 6.36), предоставленные Центром по
проблемам экологии и продуктивности лесов РАН (ЦЭПЛ РАН, 2008). Данные о накоплении
углерода органическим веществом почвы уточнены согласно новым оценкам (Kurganova et
al., 2014).
Таблица 6.34
Участие различных древесных и кустарниковых пород (%) в защитных насаждениях,
созданных в период 1999-2007 гг. по данным формы 9-ЛХ «Сведения о приживаемости
лесных культур (защитные насаждения)»
Полезащитные лесные
Порода
Противоэрозионные насаждения
полосы
Сосна
38,9
12,4
Ель
4,7
1,0
Лиственница
1,2
1,8
Дуб
4,3
2,0
Ясень
8,7
3,6
Белая акация
8,2
24,9
Береза
7,3
25,7
Тополь
6,5
18,9
Прочие лиственные
10,1
8,5
Черкез, джузгун, тереск
8,8
0,0
Прочие кустарниковые
1,6
1,2
Итого
100,0
100,0
Таблица 6.35
Динамика среднего запаса углерода в различных пулах по мере роста противоэрозионных
лесных насаждений [ЦЭПЛ РАН, 2008, Kurganova et al., 2014]
Пул углерода, т С га-1
Год
Фитомасса
Фитомасса под-
Мертвая
Подстилка
Почва
Итого
надземная
земная
древесина
1
0,0
0,0
0,0
0,1
1,0
1,1
2
0,4
0,2
0,0
0,3
1,9
2,7
3
1,2
0,4
0,0
0,4
2,9
4,9
4
2,1
0,8
0,0
0,6
3,8
7,4
5
3,3
1,2
0,2
0,7
4,8
10,2
6
4,5
1,6
0,4
0,9
5,8
13,2
7
5,9
2,1
0,7
1,0
6,7
16,4
8
7,3
2,6
1,1
1,2
7,7
19,8
9
8,7
3,1
1,5
1,3
8,6
23,3
10
10,2
3,6
1,9
1,5
9,6
26,7
11
11,8
4,1
2,3
1,6
10,6
30,3
12
13,4
4,5
2,8
1,8
11,5
34,0
13
15,0
5,0
3,4
1,9
12,5
37,8
14
16,6
5,5
4,2
2,1
13,4
41,7
15
18,1
6,0
4,6
2,2
14,4
45,3
16
19,9
6,4
5,1
2,4
15,4
49,2
– 293 -
Национальный доклад о кадастре
Проодолжение таблицы 6.35
Пул углерода, т С га-1
Год
Фитомасса
Фитомасса под-
Мертвая
Подстилка
Почва
Итого
надземная
земная
древесина
17
21,6
6,9
5,8
2,5
16,3
53,2
18
23,3
7,4
6,6
2,7
17,3
57,2
19
25,0
7,9
7,5
2,8
18,2
61,5
20
26,7
8,3
7,8
3,0
19,2
65,0
21
28,5
8,8
8,2
3,0
19,4
67,8
22
30,3
9,2
8,6
3,0
19,6
70,7
23
32,0
9,6
9,2
3,0
19,8
73,6
24
33,8
10,0
9,9
3,0
20,0
76,6
25
35,5
10,4
10,2
3,0
20,2
79,2
26
37,1
10,9
10,6
3,0
20,3
81,8
27
38,7
11,3
11,1
3,0
20,5
84,5
28
40,3
11,7
11,6
3,0
20,7
87,3
29
41,8
12,1
12,3
3,0
20,9
90,1
30
43,4
12,5
13,0
3,0
21,1
93,0
31
44,9
13,0
13,2
3,0
21,3
95,3
32
46,4
13,4
13,3
3,0
21,5
97,6
33
47,8
13,9
13,8
3,0
21,7
100,1
34
49,2
14,3
14,2
3,0
21,9
102,5
35
50,6
14,7
14,6
3,0
22,1
104,9
36
51,9
15,1
15,0
3,0
22,2
107,2
37
53,3
15,4
15,4
3,0
22,4
109,5
38
54,5
15,8
15,8
3,0
22,6
111,8
39
55,8
16,2
16,2
3,0
22,8
114,0
40
57,0
16,5
16,7
3,0
23,0
116,2
41
58,2
16,9
17,1
3,0
23,2
118,4
42
59,4
17,2
17,5
3,0
23,4
120,5
43
60,5
17,6
17,9
3,0
23,6
122,5
44
61,6
17,9
18,3
3,0
23,8
124,6
45
62,7
18,2
18,7
3,0
24,0
126,6
46
63,7
18,5
19,1
3,0
24,1
128,5
47
64,8
18,8
19,6
3,0
24,3
130,4
48
65,7
19,1
20,0
3,0
24,5
132,3
49
66,7
19,3
20,4
3,0
24,7
134,1
50
67,6
19,6
20,8
3,0
24,9
135,9
Таблица 6.36
Динамика среднего запаса углерода в различных пулах по мере роста полезащитных лесных
насаждений [ЦЭПЛ РАН, 2008, Kurganova et al., 2014]
Пул углерода, т С га-1
Год
Фитомасса
Фитомасса под-
Мертвая
Подстилка
Почва
Итого
надземная
земная
древесина
1
0,0
0,0
0,0
0,1
1,0
1,1
2
0,9
0,3
0,0
0,3
1,9
3,5
3
2,2
0,9
0,0
0,4
2,9
6,4
4
3,7
1,6
0,1
0,6
3,8
9,8
5
5,3
2,1
0,6
0,7
4,8
13,5
6
6,9
2,8
1,1
0,8
5,8
17,4
7
9,1
3,5
1,8
1,0
6,7
22,1
– 294 -
6. Землепользование, изменения в землепользовании и лесное хозяйство (Сектор 4 ОФД)
Продолжение таблицы 6.36
Пул углерода, т С га-1
Год
Фитомасса
Фитомасса под-
Мертвая
Подстилка
Почва
Итого
надземная
земная
древесина
8
11,2
4,3
2,7
1,1
7,7
27,0
9
13,5
5,0
4,0
1,3
8,6
32,5
10
15,9
5,8
4,4
1,4
9,6
37,1
11
18,6
6,5
5,1
1,6
10,6
42,4
12
21,3
7,3
5,9
1,7
11,5
47,7
13
24,0
8,0
6,9
1,8
12,5
53,2
14
26,6
8,7
8,0
2,0
13,4
58,8
15
29,2
9,4
8,4
2,1
14,4
63,6
16
31,9
10,1
8,9
2,3
15,4
68,5
17
34,6
10,7
9,6
2,4
16,3
73,7
18
37,2
11,4
10,4
2,5
17,3
78,8
19
39,8
12,0
11,4
2,7
18,2
84,2
20
42,4
12,7
11,5
2,8
19,2
88,6
21
44,9
13,2
11,6
2,8
19,4
91,9
22
47,4
13,7
11,9
2,8
19,6
95,4
23
49,8
14,2
12,2
2,8
19,8
98,8
24
52,2
14,7
12,6
2,8
20,0
102,3
25
54,4
15,2
12,6
2,8
20,2
105,2
26
56,4
15,6
12,6
2,8
20,3
107,8
27
58,3
16,1
12,8
2,8
20,5
110,6
28
60,2
16,6
12,9
2,8
20,7
113,3
29
62,0
17,1
13,2
2,8
20,9
116,0
30
63,8
17,5
13,6
2,8
21,1
118,9
31
65,6
18,0
14,1
2,8
21,3
121,9
32
67,4
18,5
14,6
2,8
21,5
124,9
33
69,2
19,0
15,1
2,8
21,7
127,9
34
71,0
19,5
15,6
2,8
21,9
130,8
35
72,8
20,0
16,1
2,8
22,1
133,8
36
74,6
20,5
16,6
2,8
22,2
136,8
37
76,4
21,0
17,1
2,8
22,4
139,8
38
78,2
21,5
17,6
2,8
22,6
142,8
39
80,0
22,0
18,1
2,8
22,8
145,8
40
81,8
22,5
18,6
2,8
23,0
148,8
41
83,6
23,0
19,1
2,8
23,2
151,8
42
85,4
23,5
19,6
2,8
23,4
154,8
43
87,2
24,0
20,1
2,8
23,6
157,8
44
89,0
24,5
20,6
2,8
23,8
160,7
45
90,8
25,0
21,1
2,8
24,0
163,7
46
92,6
25,5
21,6
2,8
24,1
166,7
47
94,4
26,0
22,1
2,8
24,3
169,7
48
96,2
26,5
22,6
2,8
24,5
172,7
49
98,0
27,0
23,1
2,8
24,7
175,7
50
99,8
27,5
23,6
2,8
24,9
178,7
Оценка динамики суммарного запаса углерода фитомассой насаждений различных лет со-
здания по уравнению (6.31):
- 295 -
Национальный доклад о кадастре
СPAijl = SAjl CPAMij
(6.31)
где: СPAijl - суммарный запас углерода, накопленный к году i фитомассой насаждений
типа j, созданными в год l;
SAjl - площадь насаждений типа j, созданных в год l;
СPAMij - средний запас углерода, накопленный фитомассой насаждений типа j к году i
(табл. 6.33, 6.34).
Оценка динамики суммарного запаса углерода в фитомассе защитных насаждениях по
уравнению (6.32):
СPAij = ΣiCPAijl
(6.32)
где: CPAij - суммарный запас углерода, накопленный к году i фитомассой насаждений
типа j;
СPAijl - суммарный запас углерода, накопленный к году i фитомассой насаждений типа
j, созданными в год l.
Оценка поглощения углерода фитомассой защитных насаждениях за данный год по урав-
нению (6.33):
CPASij = CPA(i+1)j - CPAij
(6.33)
где: CPASij - поглощение углерода фитомассой насаждений типа j за год i;
CPAij - общий запас углерода, накопленный к году i фитомассой насаждений типа j;
CPA(i+1)j - общий запас углерода, накопленный к следующему году i+1 фитомассой
насаждений типа j.
При расчете поглощения углерода другими пулами защитных насаждений пользуются
уравнениями, аналогичными уравнениям 6.31-6.33.
6.4.1.2.3 Неопределенность и согласованность временных рядов
См. раздел 6.4.1.1.3 выше.
Оценка неопределенности бюджета углерода пахотных земель, переведенных в лесные
земли, связана с неопределенность статистических данных по площадям облесения и конвер-
сионных коэффициентов. Точность статистических исходных данных по площадям создавае-
мых противоэрозионных и полезащитных насаждений оценивается не более ±5%, неопреде-
ленность конверсионных коэффициентов принята такой же, как и для лесных земель, остаю-
щихся лесными землями.
Неопределенность оценок выбросов метана и закиси азота от пожаров складывается из не-
определенности оценок площадей пожаров ±20% и неопределенности коэффициентов выбро-
сов (для метана - ±70%, для закиси азота - ±60%). Следует отметить, что неопределенность
площадей пожаров при наземном методе учета не превышает ±3% (применяется для 8,5% тер-
ритории лесов). Однако при переходе к использованию методов аэровизуального и космиче-
ского мониторинга точность учета площадей пожаров падает и для данных дистанционного
зондирования может составить до ±30% (применяется на 37,8% территории всех лесов, вклю-
чая неуправляемые леса). Средневзвешенное значение неопределенности исходных данных о
площадях пожаров на территории управляемых лесов составляет около ±19,6%. Таким обра-
зом, для оценки неопределенности расчетов выбросов от пожаров в кадастре используется
средневзвешенное значение ±20%.
Приведенные в настоящем докладе величины выбросов и стоков парниковых газов рассчитаны
по единой методике и с использованием единых и сопоставимых исходных данных и региональных
переводных коэффициентов. Сохранение последовательных оценок временных рядов достигается
пересчетом выбросов по мере уточнения имеющейся информации и получения новых данных или
конверсионных коэффициентов.
6.4.1.2.4 Обеспечение и контроль качества
См. раздел 6.4.1.1.4.
6.4.1.2.5 Перерасчеты и планируемые усовершенствования
Перерасчеты в данной подкатегории не проводились. Планируется сбор данных о факти-
ческих нарушениях полезащитных и противоэрозионных насаждений.
- 296 -
6. Землепользование, изменения в землепользовании и лесное хозяйство (Сектор 4 ОФД)
6.4.2 Пахотные и другие земли сельскохозяйственного назначения (раздел 4.B
ОФД)
6.4.2.1 Постоянно обрабатываемые пахотные и другие земли
сельскохозяйственного назначения (раздел 4.В.1 ОФД)
6.4.2.1.1 Характеристика подкатегории
Согласно Руководящим принципам МГЭИК (МГЭИК, 2006), земли, занятые сельскохозяй-
ственными культурами, могут быть источником выбросов CО2, N2O и CH4, причем выброс
СО2 может быть обусловлен пространственно-временной динамикой биомассы сельскохозяй-
ственных культур и изменением запасов углерода почвы. Выбросы N2О связаны с внесением
удобрений и изменениями физико-химических свойств почв при их конверсии в сельскохо-
зяйственные земли или изменении практики управления землями, а выбросы CH4 обуслов-
лены культивацией торфяников и процессами горения биомассы (МГЭИК, 2006). При этом
данные о выбросах парниковых газов должны представляться отдельно для постоянно обра-
батываемых земель и земель, переведенных в сельскохозяйственные земли. Оценка выброса
СО2 от пахотных земель приводится в данном разделе. Перевода новых земель в пахотные
угодья в Российской Федерации за период с 1990 по 2020 гг. не проводилось, поэтому соот-
ветствующие таблицы ОФД заполнены стандартным указателем «NO».
В соответствии с рекомендациями МГЭИК при оценке изменений запасов углерода рассмат-
риваются пулы биомассы растений, мертвого органического вещества, подстилки и почвы.
Данные по площадям многолетних насаждений и изменения запасов углерода в живой био-
массе с 1990 по 2020 гг. приведены в таблице 6.37.
Таблица 6.37
Площади многолетних насаждений и нетто изменение запасов углерода их живой
биомассы («+» накопление, «-» потери)
Сокращение площади
Накопление
Годовой ба-
Площадь,
по сравнению с преды-
углерода в био-
Потери углерода,
Годы
ланс углерода,
тыс. га
дущим годом,
массе,
тыс. тонн
тыс. тонн1)
тыс. га
тыс. тонн
1990
1 019,5
0
2141,0
0,0
2141,0
1995
1 039,3
0
2182,5
0,0
2182,5
2000
842,3
24,1
1768,8
1512,0
256,8
2005
670,5
35,6
1408,1
2242,8
-834,8
2010
550,0
16,1
1155,0
1011,6
143,4
2011
547,4
2,6
1149,5
163,8
985,8
2012
540,7
6,7
1135,5
422,5
713,0
2013
530,1
10,6
1113,1
670,5
442,6
2014
564,0
0
1184,4
0,0
1184,4
2015
557,1
6,9
1169,9
236,7
733,1
2016
552,8
4,1
1160,9
267,2
893,7
2017
555,0
0
1165,4
0,0
1165,4
2018
560,3
0
1176,6
0,0
1176,6
2019
562,2
0
1180,6
0,0
1180,6
2020
560,4
1,8
1176,8
114,2
1062,6
1) Годовая нетто углерода - разница накопления углерода в оставшейся растущей биомассе и по-
терях углерода за год при вырубке или гибели многолетних насаждений.
Примечание: в результате округления данные в таблице могут незначительно отличаться от дан-
ных ОФД.
Органические почвы постоянных пахотных земель. Результаты расчета выброса СО2 и СН4
от осушенных органических почв постоянных пахотных земель приведены в таблице 6.38.
- 297 -
Национальный доклад о кадастре
Таблица 6.38
Потери углерода и выбросы метана с пахотных земель при обработке (осушении)
органогенных почв
Площадь культивируемых
Потери углерода,
Выбросы CH4,
Годы
органогенных почв, га/год
тыс. т С
тыс. т
1990
3813747
22591,6
222,2
1995
3480809
20619,4
202,8
2000
2979874
17652,0
173,6
2005
2630206
15580,7
153,2
2010
2528800
14980,0
147,3
2011
2513100
14887,0
146,4
2012
2507300
14852,6
146,1
2013
2501600
14818,8
145,7
2014
2502600
14824,8
145,8
2015
2507500
14853,8
146,1
2016
2507100
14851,4
146,5
2017
2515000
14898,2
142,4
2018
2519000
14921,9
146,7
2019
2512000
14880,4
146,3
2020
2501500
14818,2
145,7
6.4.2.1.2 Методология сбора данных и расчетов
Изменения углерода в биомассе многолетних древесных и кустарниковых растений на посто-
янно обрабатываемых землях сельскохозяйственного назначения. Исходные данные о площадях
многолетних культур - плодово-ягодных, виноградных и чайных насаждений, а также насаждений
хмеля, за период с 1990 по 2019 гг. взяты из официальной статистической информации Росстата и
из ежегодных статистических сборников (Госкомстат, 1995, 1998, 2000, 2002; Росстат, 2004, 2013,
летних культур и изменение этих площадей по сравнению с предыдущим годом. В случае сокраще-
ния площадей под многолетними насаждениями оценивали потери углерода в биомассе на этих
площадях. На возделываемых площадях рассчитывали накопление углерода. Расчет изменения уг-
лерода в надземной биомассе многолетних культур выполняли в соответствии с методикой
МГЭИК, уровень 1 (МГЭИК, 2006). Коэффициенты накопления углерода в растущей биомассе (2,1
т С га-1∙год-1) и потери углерода при вырубке или гибели насаждений (63 т С га-1) взяты из таблицы
5.1 для умеренного климата (МГЭИК, 2006).
Ежегодное изменение запасов углерода в мертвом органическом веществе пахотных земель.
Методика МГЭИК (МГЭИК, 2006) предполагает отсутствие изменений запаса углерода в резерву-
аре мертвого органического вещества на пахотных землях. Поэтому эта категория нами не оцени-
валась и в таблицах ОФД использованы стандартные указатели «NО». Исследование методов веде-
ния хозяйства на пахотных землях в Российской Федерации подтверждает допущение о невозмож-
ности формирования многолетнего пула мертвого органического вещества: на посевных площадях
однолетних культур мертвое органическое вещество не накапливается вследствие ежегодной
вспашки; на площадях под многолетними культурами проводится ежегодная обработка, включая
сбор опада, вспашку междурядий и рыхление почвы.
Ежегодное изменение запасов углерода в минеральных и органогенных почвах пахотных земель
Согласно заключению группы экспертов по проверке кадастра 2018 года метод уровня 3 в
настоящее время не применим в России для оценки изменения запасов углерода в минераль-
ных почвах постоянных возделываемых земель и постоянных кормовых угодий. Согласно ре-
комендации группы экспертов, в настоящем кадастре использован метод более низкого
уровня - уровня 1.
- 298 -
6. Землепользование, изменения в землепользовании и лесное хозяйство (Сектор 4 ОФД)
В соответствии с методикой МГЭИК (2006) (том 4, главы 5 и 6, раздел "почвенный угле-
род") отмечается, что метод уровня 1 используется для оценки изменений запасов органиче-
ского почвенного углерода в результате изменений в системе управления земель. Метод
Уровня 2 основан на этом же подходе, но с большей детализацией исходных и конечных за-
пасов почвенного углерода и других данных. Учитывая, что изменений в системе управления
постоянными пахотными землями, а также постоянными кормовыми угодьями в течение от-
четного периода в России не происходило, оценки по Уровню 1 дают нулевое изменение за-
пасов. Поэтому в соответствующих строках таблиц ОФД использовано условное обозначение
"NO". В будущем планируется изучить возможность разработки альтернативного метода
Уровня 3 для оценки изменений запасов почвенного углерода на этих землях.
Органогенные почвы. До 2006 года ежегодные статистические данные по площадям обра-
батываемых/осушенных органогенных почв в стране отсутствуют. Поэтому их площадь опре-
делена расчетным путем на основании общей ежегодной культивируемой площади в стране
(сумма посевных площадей, пара и многолетних насаждений) и доле осушенных почв. Со-
гласно статистическим данным по площадям осушенных земель, в 2006 г. доля органогенных
почв на землях обрабатываемых земель определена равной 2,88%. Для периода 2006-2020 гг.
ежегодная доля органогенных почв культивируемых земель рассчитана по статистическим
данным площадей осушенных земель пашен и многолетних насаждений (Роснедвижимость,
2007-2009; Росреестр, 2010-2021) и составляет 2,7-2,9%.
Методология расчета соответствует Уровню 1 (Wetland supplement, 2014). В кадастре при-
меняется национальный коэффициент эмиссии углерода для органогенных почв (Павлик,
2012). Согласно данному исследованию при выращивании многолетних трав на сено на тор-
фяных почвах заливных лугов (агрозем торфяный типичный, агрозем торфяный глееватый,
агрозем торфяно-минеральный типичный) средняя годовая эмиссия СО2 находится на уровне
5,9 ± 2,3 тС/га/год по сравнению с контролем эмиссии на залежи. Это значение было исполь-
зовано для оценки выброса СО2 от культивируемых органогенных почв для всех лет периода
с 1990 по 2020 гг. Результаты расчетов площадей органических почв и потерь углерода с них
приведены в таблице 6.37 выше.
Выбросы закиси азота с рассчитанной площади обрабатываемых органогенных почв за пе-
риод с 1990 по 2020 гг. оценены в секторе Сельского хозяйства, категория 3D1.6.
В настоящем кадастре оценены также выбросы метана от органогенных почв возделывае-
мых земель. При этом применены методика Уровня 1 и рекомендуемые коэффициенты по
умолчанию из дополнительного руководства МГЭИК по водно-болотным угодьям (IPCC,
2014). Расчеты проведены в соответствии с уравнением 2.6, стр. 2.18, глава 2 данного Руко-
водства. Коэффициенты соответствуют:
Frac_ditch (= 0,5) - табл. 2.4, раздел 2.2.2.1, стр. 2.25 для пахотных земель бореаль-
ной/умеренной зон;
EF_land (= 0,0 СН4 кг/га/год) - табл. 2.3, раздел 2.2.2.1, стр. 2.21 для пахотных земель
бореальной/умеренной зон;
EF_ditch (= 1165 СН4 кг/га/год) - табл. 2.3, раздел 2.2.2.1, стр. 2.21 для пахотных зе-
мель и глубоко осушенных луговых земель бореальной/умеренной зон.
Таким образом, полученный комбинированный пересчетный коэффициент равен 58,25
СН4 кг/га/год, который и был использован в расчетах.
Результаты расчета выброса СН4 при культивации органогенных почв приведены в таб-
лице 6.37 выше. Для отчетности в таблицах ОФД выбросы метана от осушенных возделывае-
мых земель приведены в категории 4(II) «Выбросы и поглощение при осушении, обводнении
и ином управлении» раздела 4В, в подкатегории «осушенные органогенные почвы».
- 299 -
Национальный доклад о кадастре
Известкование почв. В соответствии с решением Конференции Сторон РКИК ООН
24/СР.19, с 2015 года выбросы СО2 при известковании обрабатываемых почв предоставля-
ются в кадастре сектора Сельское хозяйство (см. раздел 5.10 настоящего доклада).
Сжигание биомассы на пахотных землях. Сжигание растительных остатков на пахотных
землях в России запрещено (см. раздел 5.9 настоящего доклада). Эффективная пожарная
охрана посевов культурных растений приводит к практически полному отсутствию естествен-
ных возгораний на территории пахотных земель. Таким образом, для пахотных земель в таб-
лицах ОФД использован стандартный указатель «NА» («не применимо»).
6.4.2.1.3 Неопределенность и согласованность временных рядов
Точность статистических исходных данных по площадям земель сельскохозяйственного
назначения оценивается не более ±5%.
Расчет ежегодного изменения запасов углерода в живой биомассе многолетних культур на
возделываемых землях выполнялся с коэффициентом по умолчанию уровня 1 МГЭИК, не-
определенность которого оценивается в пределах ±75% в соответствии с таблицей 5.1
(МГЭИК, 2006). Поэтому общая неопределенность расчетов накопления углерода в биомассе
и потерей углерода биомассы оценивается по подходу 1 МГЭИК равной ±75,17%. Таким об-
разом, суммарная неопределенность по данной категории рассчитана в соответствии с уров-
нем сложности 1 МГЭИК равной ±79,17%.
Потери углерода при использовании органогенных почв пахотных угодий в настоящем ка-
дастре определены на основании национального коэффициента. Его неопределенность равна
±39,3%. Площади осушенных земель являются данными официальной национальной стати-
стики и их неопределенность равна 5%. Объединенная неопределенность расчета выбросов
СО2 от органогенных пахотных почв составляет ±39,62%. Таким образом, использование
национального коэффициента сократило неопределенность оценок данной категории выбро-
сов почти в 3 раза - от ±90,14% (в кадастре 2013 года) до ±39,62%.
Также рассчитаны выбросы метана от органогенных почв пахотных угодий в соответствии с до-
полнительным руководством МГЭИК по водно-болотным угодьям (IPCC, 2014). Неопределенность
всех использованных параметров и коэффициентов приведена в соответствующих таблицах руко-
водства: 2.1, 2.2, 2.3 и 2.5 из главы 2 (IPCC, 2014). Совокупная неопределенность расчетов в соот-
ветствии с уровнем 1 МГЭИК определена равной для выброса СН4 от пахотных угодий ±87,04%.
Учитывая, что исходные данные в течение всех лет рассматриваемого периода взяты из
одного источника статистической информации, а также то, что одинаковые методы оценки
применены для всего периода, можно заключить, что временные ряды выбросов согласо-
ванны.
6.4.2.1.4 Обеспечение и контроль качества
Для обеспечения и контроля качества данной подкатегории применялись общие
процедуры Российского национального кадастра.
6.4.2.1.5 Пересчеты и планируемые усовершенствования
Пересчет выбросов метана от органогенных почв за период 1990-2019 гг в связи с уточне-
нием площадей органогенных почв.
Пересчет запасов углерода в минеральных почвах по Уровню 1 согласно замечаниям
группы экспертов по проверке кадастра в 2018 году.
Специфичных для данной категории усовершенствований не запланировано. К данной ка-
тегории следует относить общие принципы дальнейшего совершенствования оценок, описан-
ные в разделе 6.8.
- 300 -
6. Землепользование, изменения в землепользовании и лесное хозяйство (Сектор 4 ОФД)
6.4.2.2 Земли, преобразованные в пахотные и другие земли сельскохозяйственного
назначения (раздел 4.В.2 ОФД)
6.4.2.2.1 Сенокосы и пастбища, преобразованные в пахотные и другие земли
сельскохозяйственного назначения (раздел 4.В.2.2 ОФД)
6.4.2.2.1.1 Характеристика подкатегории
В настоящем кадастре выполнены оценки изменений запасов углерода при конверсии се-
нокосов и пастбищ в пахотные и другие земли сельскохозяйственного назначения. Данный
вид конверсии не относится к природным явлениям и выполняется в результате прямого ан-
тропогенного воздействия, поэтому изменения запасов углерода были оценены и приведены
в соответствующей таблице ОФД. Результаты оценки изменений запасов углерода представ-
лены в таблице 6.39.
Таблица 6.39
Результаты оценки изменений запасов углерода при переводе сенокосов и пастбищ
в пахотные землии другие земли сельскохозяйственного назначения
Площадь, тыс. га
Почвенный ор-
Углерод
Углерод мерт-
ганический уг-
биомассы,
вого органиче-
Годы
Куммулятив-
Ежегодное из-
лерод, тыс.
тыс. т С в
ского вещества,
ная площадь
менение
тонн С в год
год
тыс. т С в год
1990-2010
0
0
0
0
0
2011
807,70
807,70
-1322,75
-2386,76
-3812,36
2012
807,70
0,00
-1322,75
0
0
2013
1078,86
271,15
-1766,81
-801,25
-1279,84
2014
1078,86
0,00
-1766,81
0
0
2015
1315,60
236,75
-2154,53
-699,59
-1117,46
2016
2120,40
804,79
-3472,51
-2378,16
-3798,61
2017
2586,70
466,30
-4236,17
-1377,93
-2200,95
2018
2586,70
0
-4236,17
0
0
2019
2586,70
0
-4236,17
0
0
2020
2805,67
218,97
-4236,17
-647,05
-1033,53
6.4.2.2.1.2 Методология сбора данных и расчетов
Для оценки потерь углерода при переводе сенокосов и пастбищ в пахотные и другие земли
сельскохозяйственного назначения используется методология, соответствующая Уровню 1
(МГЭИК, 2006) и заключается в оценке разницы средних запасов почвы, биомассы и мертвого
органического вещества до и после конверсии.
Средний запас углерода почв до конверсии принят равным 88,5 т С/га, после конверсии
55,65 т С/га. Для оценки потерь углерода почв при переводе сенокосов и пастбищ в возделы-
ваемые земли принят период конверсии равный 20 годам.
Запасы углерода в резервуаре биомассы до конверсии равны 7,1 т С/га, после конверсии
4,2 т С/га.
Для оценки изменения запасов углерода в мертвом органическом веществе сенокосов и
пастбищ, переустроенных, в пахотные земли были использованы средние запасы углерода
равные 5,9 т С/ га до конверсии и 1,2 тС/ га после перевода земель.
Величина была использована в качестве начального запаса углерода почв до конверсии.
Период конверсии принят равным одному году. Результаты расчета приведены в таблице
6.38 выше.
Оценки выбросов N2O при минерализации почвенного органического вещества представ-
лены в главе “ Сельское хозяйство”.
6.4.2.2.1.3 Неопределенность и согласованность временных рядов
В кадастре выполнена оценка изменения запасов углерода биомассы, мортмассы и почвы
при конверсии луговых земель в пахотные земли. Для этого использованы средние запасы
углерода биомассы и мортмассы из (Базилевич, 1993). Соответствующие коэффициенты и их
- 301 -
Национальный доклад о кадастре
неопределенность приведены в таблице 6.64. Площади переведенных луговых угодий в па-
хотные земли получены на основе составленной матрицы конверсии земель. Поэтому неопре-
деленность площадей принята равной в два раза больше, чем официальные статистические
данные (±10%). Объединенная неопределенность расчетов по данным категориям составляет
±50,99% и ±15,98% соответственно для резервуаров биомассы и мортмассы (в соответствии с
уровнем 1 МГЭИК). Объединенная неопределенность расчетов для резервуара почв состав-
ляет ±16,40%
Учитывая, что исходные данные в течение всех лет рассматриваемого периода взяты из одного
источника статистической информации, а также то, что одинаковые методы оценки применены
для всего периода, можно заключить, что временные ряды выбросов согласованны.
6.4.1.2.1.4 Обеспечение и контроль качества
К данной подкатегории применяются стандартные методы обеспечения и контроля каче-
ства национального кадастра.
6.4.1.2.1.5 Пересчеты и планируемые усовершенствования
Специфичных для данной категории усовершенствований не запланировано.
6.4.3 Сенокосы и пастбища (раздел 4.С ОФД)
6.4.3.1 Постоянные сенокосы и пастбища (раздел 4.С.1 ОФД)
6.4.3.1.1 Управляемые постоянные сенокосы и пастбища
6.4.3.1.1.1 Характеристика подкатегории
К данной категории луговых земель, находящихся в антропогенном использовании, отно-
сятся земли кормовых угодий, включая пастбища и сенокосы. Несмотря на схожесть раститель-
ного покрова этих двух сообществ, тип и интенсивность их использования существенно разли-
чаются, и это необходимо учитывать при оценке изменения запасов углерода.
Органогенные почвы кормовых угодий. Результаты расчета выброса СН4 от органогенных
почв кормовых угодий приведены в таблице 6.40. Для отчетности в таблицах ОФД выбросы
метана от осушенных земель кормовых угодий приведены в категории 4(II) «Выбросы и по-
глощение при осушении, обводнении и ином управлении» раздела 4С, в подкатегории «осу-
шенные органогенные почвы».
Таблица 6.40
Потери углерода и выбросы метана на территории органогенных почв кормовых угодий,
тыс. тонн
Площадь органогенных почв кор-
Потери углерода,
Выбросы CH4,
Годы
мовых угодий, тыс. га/год
тыс. тонн С
тыс. тонн
1990
2404,2
13992,3
104,9
1995
2220,8
12925,3
96,9
2000
2037,5
11858,3
88,9
2005
1854,2
10791,3
80,9
2010
1771,0
10307,2
77,3
2011
1765,0
10272,3
77,0
2012
1765,3
10274,0
77,0
2013
1762,1
10255,4
76,9
2014
1759,5
10240,3
76,8
2015
1758,1
10232,1
76,7
2016
1756,1
10220,5
76,6
2017
1759,3
10239,1
76,7
2018
1759,4
10239,7
76,8
2019
1762,8
10259,5
76,9
2020
1753,8
10207,1
76,5
Сжигание биомассы на землях кормовых угодий. Выбросы СН4, N2O, CO, NOx, NMVOC
от травяных пожаров (табл. 6.41) значительно варьируют год от года в прямой зависимости
от площади, пройденной огнем.
- 302 -
6. Землепользование, изменения в землепользовании и лесное хозяйство (Сектор 4 ОФД)
Таблица 6.41
Прямые выбросы от травяных пожаров
Выбросы парниковых газов, тыс. т
Площадь, пройденная по-
Год
жарами, тыс. га
СН
4
СО
N2O
NOx
NMVOC
1990
303,6
7,0
197,3
0,6
11,8
136,0
1995
102,7
2,4
66,8
0,2
4,0
46,0
2000
639,2
14,7
415,5
1,3
24,9
286,4
2005
300,6
6,9
195,4
0,6
11,7
134,7
2010
447,6
10,3
290,9
0,9
17,5
200,5
2011
395,2
9,1
256,9
0,8
15,4
177,1
2012
306,9
7,1
199,5
0,6
12,0
137,5
2013
187,6
4,3
121,9
0,4
7,3
84,0
2014
483,3
11,1
314,1
1,0
18,8
216,5
2015
380,4
8,7
247,3
0,8
14,8
170,4
2016
318,1
7,3
206,8
0,7
12,4
142,5
2017
1671,0
38,4
1086,2
3,5
65,2
748,6
2018
2573,9
59,2
1673,0
5,4
100,4
1153,1
2019
2519,6
58,0
1637,8
5,3
98,3
1128,8
2020
1420,3
32,7
923,2
3,0
55,4
636,3
6.4.3.1.1.2 Методология сбора данных и расчетов
В Росреестре регулярно собираются данные по площадям пастбищ и сенокосов в стране у
землепользователей, занимающихся сельскохозяйственным производством (табл. 6.42), а
также их распределение по субъектам Федерации за 1990 г. и за период с 1998 по 2019 гг.
(Роснедвижимость, 2006b, 2007b, 2008b, 2009b; Росреестр, 2010b, 2012b, 2013b, 2014, 2016,
2017, 2018, 2019). Распределение площадей по областям и регионам Российской Федерации в
течение периода с 1991 по 1997 гг. было вычислено в соответствии со средним соотношением
площадей кормовых угодий в субъектах Федерации за 1990 и 1998 года с использованием
суммарной площади сенокосов и пастбищ в стране в определенном году. Для проведения рас-
четов нами были использованы площади угодий, используемые землепользователями для
сельскохозяйственного производства. Доля этих угодий составляет 90% от всех сельскохо-
зяйственных угодий в стране (Роснедвижимость, 2005, 2006a, 2007a, 2008a, 2009a; Росреестр,
2010a, 2012a, 2013a, 2014-2019). Данные по общим площадям сельскохозяйственных угодий,
т.е. угодий, не только используемых в сельскохозяйственном производстве, но и пригодных к
такому использованию, включают также площади земель запаса, которые относятся к неисполь-
зуемым землям и, следовательно, не должны включаться в кадастр антропогенных выбросов и
поглощения парниковых газов.
Как следует из данных таблицы 6.42, наблюдается четкая тенденция сокращения земель
кормовых угодий в стране за период с 1990 по 2005 год и относительной их стабилизации в
течение последних лет с 2006 по 2019 годы. Незначительное увеличение площадей использу-
емых сенокосов и пастбищ отмечено в отдельные годы (1994, 1995, 1999, 2008, 2010 - 2013),
которое, по-видимому, происходило за счет земель, находившихся под кормовыми угодьями
в предыдущие года и неиспользуемых в течение 2-3 последних лет. (Рост площадей в 2014 г.
обусловлен включением в состав Российской Федерации Крымского федерального округа.)
За этот срок качество растительного покрова пастбищ и сенокосов сохраняется, что позволяет
использовать данные земли вновь. В течение 2-3 лет существенного изменения запасов угле-
рода ни в живой биомассе, ни в почвах на этих землях произойти не может. Поэтому оцени-
вать изменение запасов углерода на этих площадях в категории 4.С.2. «Земли, переустроен-
ные в луговые земли», было бы некорректно, и они рассмотрены в настоящем кадастре в ка-
тегории управляемых луговых земель, постоянно остающихся луговыми землями.
- 303 -
Национальный доклад о кадастре
Таблица 6.42
Площади кормовых угодий землепользователей, занимающихся сельскохозяйственным
производством в России
Годы
Кормовые угодья, млн. га
1990
80,1
1995
78,7
2000
72,6
2005
70,5
2010
70,1
2011
70,2
2012
70,3
2013
70,4
2014
70,5
2015
70,6
2016
70,8
2017
71,0
2018
71,0
2019
71,2
2020
71,0
Изменения углерода в биомассе многолетних растений на землях пастбищ и сенокосов. В
соответствии с методикой МГЭИК, уровень 1 (МГЭИК, 2006), допускается, что при неизмен-
ной практике управления кормовыми угодьями, запасы углерода в живой биомассе не изме-
няются. В России в течение периода с 1990 по 2020 гг. методы ведения хозяйства и режимы
использования кормовых угодий практически не изменялись, и поэтому годовое изменение
запасов углерода в живой биомассе на постоянных землях кормовых угодий принято нами
постоянным и в таблицах ОФД использован стандартный указатель «NА».
Ежегодное изменение запасов углерода в мертвом органическом веществе сенокосов и
пастбищ. В настоящее время методика МГЭИК (МГЭИК, 2006) для Уровней 1 и 2 оценки
предполагает, что при неизменной практике управления землями кормовых угодий измене-
ний запаса углерода в резервуаре мертвого органического вещества не происходит. В России
в течение периода с 1990 по 2020 гг. методы ведения хозяйства и режимы использования кор-
мовых угодий практически не изменялись. Следовательно, эта категория нами не оценивалась
и в таблицах ОФД для резервуара мертвого органического вещества использован стандартный
указатель «NА».
Ежегодное изменение запасов углерода в минеральных и органогенных почвах земель сено-
косов и пастбищ
Минеральные почвы. Согласно заключению группы экспертов по проверке кадастра 2018
года метод уровня 3 в настоящее время не применим в Росии для оценки изменения запасов
углерода в минеральных почвах постоянных возделываемых земель и постоянных кормовых
угодий. Согласно рекомендации группы экспертов, в настоящем кадастре использован метод
более низкого уровня - уровня 1.
В соответствии с методикой МГЭИК (2006) (том 4, главы 5 и 6, раздел "почвенный угле-
род") отмечается, что метод уровня 1 используется для оценки изменений запасов органиче-
ского почвенного углерода в результате изменений в системе управления земель. Метод
Уровня 2 основан на этом же подходе, но с большей детализацией исходных и конечных за-
пасов почвенного углерода и других данных. Учитывая, что изменений в системе управления
постоянными пахотными землями, а также постоянными кормовыми угодьями в течение от-
четного периода в России не происходило, оценки по Уровню 1 дают нулевое изменение за-
пасов. Поэтому в соответствующих строках таблиц ОФД использовано условное обозначение
- 304 -
6. Землепользование, изменения в землепользовании и лесное хозяйство (Сектор 4 ОФД)
"NO". В будущем планируется изучить возможность разработки альтернативного метода
Уровня 3 для оценки изменений запасов почвенного углерода на этих землях.
Органогенные почвы. Площадь осушенных органогенных земель на территории кормовых
угодий была определена расчетным путем на основании общей ежегодной площади сенокосов
и пастбищ в стране (Госкомстат, 1995a, 2000; Росстат, 2004; Росстат, 2005-2016; Роснедвижи-
мость, 2007b, 2008b, 2009b; Росреестр, 2010b, 2012b, 2013b, 2014-2020) и доле торфянистых и
торфяных почв в кормовых угодьях России, которая по состоянию на 1980 г. составляла около
3,0% (Минсельхоз РСФСР, 1980). Эта величина была использована для 1990 года. Для лет
периода с 1991 по 2005 годы площади органогенных почв на кормовых угодьях были опреде-
лены методом интерполяции. С 2006 года и далее для расчетов используются статистические
данные по площадям осушенных земель сенокосов и пастбищ (Роснедвижимость, 2007b,
2008b, 2009b; Росреестр, 2010b, 2012b, 2013b, 2014, 2015, 2016, 2017,2018, 2019,2020). Их доля
от общей площади кормовых угодий постепенно сокращается от 2,59% (2006г.) до 2,47% (2020
г.). Уточнение площадей органогенных почв выполнено в соответствии с рекомендациями
группы экспертов по проверке Национального кадастра Российской Федерации в 2011г.
В настоящем кадастре для оценки выброса СО2 от органогенных почв кормовых угодий
впервые применяется методика в соответствии с уровнем 1 и коэффициенты по умолчанию
из дополнительного руководства МГЭИК по водно-болотным угодьям (IPCC, 2014). Согласно
рекомендациям, содержащимся в главе 2, раздел 2.2.1, выбросы СО2 от осушенных почв про-
исходят непосредственно на территории осушения (EF_CO2_on-site) и, дополнительно, при
вымывании органического материала (растворенное органическое вещество) (EF_CO2_DOC).
Эти коэффициенты соответствуют:
EF_CO2_on-site (= 5,7 тоннС/га/год) - табл. 2.1, раздел 2.2.1.1, стр. 2.9-2.11 для луго-
вых ценозов бореальной зоны;
EF_CO2_DOC (= 0,12 тонн С/га/год) - табл. 2.2, раздел 2.2.1.2, стр. 2.16 для бореальной
зоны;
Таким образом, полученный комбинированный пересчетный коэффициент равен 5,82 тонн
С/га/год, который и был использован в расчетах. Результаты расчета площадей органических
почв и потерь углерода с них приведены в таблице 6.49 выше.
Выбросы закиси азота с рассчитанной площади органогенных почв кормовых угодий пред-
ставлены в отчетности сектора Сельского хозяйства, категория 3D1.6.
В кадастре оценены также выбросы метана от осушенных органогенных почв кормовых
угодий. При этом применены методика и рекомендуемые коэффициенты по умолчанию из
дополнительного руководства МГЭИК по водно-болотным угодьям (IPCC, 2014).
Расчеты выброса СН4 проведены в соответствии с уравнением 2.6, стр. 2.18, глава 2 (IPCC,
2014). Коэффициенты соответствуют:
Frac_ditch (= 0,05) - табл. 2.4, раздел 2.2.2.1, стр. 2.25 для луговых ценозов глубокого
и мелкого осушения бореальной/умеренной зон;
EF_land (= 1,4 СН4 кг/га/год) - табл. 2.3, раздел 2.2.2.1, стр. 2.21 для луговых ценозов
бореальной зоны;
Предполагается, что 50% осушенных органогенных почв кормовых угодий находится
в стадии мелкого осушения и 50% - глубокого осушения. Поэтому EF_ditch была рас-
считана как среднее между двумя коэффициентами по умолчанию:
EF_ditch (= 1165 СН4 кг/га/год) - табл. 2.3, раздел 2.2.2.1, стр. 2.21 для пахотных зе-
мель и глубоко осушенных луговых ценозов бореальной/умеренной зон;
EF_ditch (= 527 СН4 кг/га/год) - табл. 2.3, раздел 2.2.2.1, стр. 2.21 для мелко осушенных
луговых ценозов бореальной/умеренной зон;
Таким образом, полученный комбинированный пересчетный коэффициент равен 43,63
СН4 кг/га/год, который и был использован в расчетах.
- 305 -
Национальный доклад о кадастре
Результаты расчета выброса СН4 от органогенных почв кормовых угодий приведены в таб-
лице 6.49 выше. Для отчетности в таблицах ОФД выбросы метана от осушенных земель кормо-
вых угодий приведены в категории 4(II) «Выбросы и поглощение при осушении, обводнении и
ином управлении» раздела 4С, в подкатегории «осушенные органогенные почвы».
Сжигание биомассы на сенокосах и пастбищах. Оценка прямых выбросов парниковых
газов
(СН4, N2O, CO, NOx, NMVOC) от травяных пожаров проводили по формуле
6.36(МГЭИК, 2006):
Lпожар = A MB Cf Gef 10-3
(6.34)
где: Lпожар - количество выбросов парниковых газов от пожара; тонн каждого парнико-
вого газа, например, CH4, N2O и т.д.;
A - выжигаемая площадь, га;
MBCf - произведение массы доступного для горения топлива и коэффициента сгорания
= потребление топливной массы (мертвое органическое вещество плюс живая био-
масса) при пожаре, тонн сухого вещества га-1. Для расчетов использовано среднее
значение 10,0 тонн га-1 для пастбищ (таблица 2.4, МГЭИК, 2006);
Gef - коэффициент выбросов; г/кг сжигаемого сухого вещества (таблица 2.5, МГЭИК,
2006). Коэффициент выбросов для оценки выброса неметановых углеводородов
(NMVOC) при сжигании биомассы был взят из работы (Akagi et al., 2011).
Результаты расчетов выбросов парниковых газов от травяных пожаров приведены в таб-
лице 6.41 выше.
6.4.3.1.1.3 Неопределенность и согласованность временных рядов
Точность статистических исходных данных по площадям земель сельскохозяйственного
Потери углерода на используемых органогенных почвах кормовых угодий определены с
помощью коэффициентов выбросов по умолчанию из дополнительного руководства МГЭИК
по водно-болотным угодьям (IPCC, 2014). Также рассчитаны выбросы метана от органоген-
ных почв кормовых угодий в соответствии с дополнительным руководством МГЭИК по
водно-болотным угодьям (IPCC, 2014). Неопределенность всех использованных параметров
и коэффициентов приведена в соответствующих таблицах руководства: 2.1, 2.2, 2.3 и 2.5 из
главы 2 (IPCC, 2014). Совокупная неопределенность расчетов по данным категориям в соот-
ветствии с уровнем 1 МГЭИК определена равной для выброса СО2 ±49,23%, для СН4 от кор-
мовых угодий соответственно ±69,70%.
Неопределенность оценок выбросов метана и закиси азота от пожаров складывается из не-
определенности оценок площадей пожаров ±20% и объединенной неопределенности коэффи-
циентов выбросов и потребления топливной биомассы (для метана - ±108%, для закиси азота
- ±112%).
Учитывая, что исходные данные в течение всех лет рассматриваемого периода взяты из
одного источника статистической информации, а также то, что одинаковые методы оценки
применены для всего периода, можно заключить, что временные ряды выбросов согласо-
ванны.
6.4.3.1.1.4 Обеспечение и контроль качества
Для обеспечения и контроля качества данной подкатегории применялись общие
процедуры Российского национального кадастра.
6.4.3.1.1.5 Пересчеты и планируемые усовершенствования
Пересчет запасов углерода в минеральных и органогенных почвах земель сенокосов и
пастбищ за период по Уровню 1 согласно замечаниям группы экспертов по проверке кадастра
в 2019 г.
Специфичных для данной категории усовершенствований не запланировано. К данной ка-
тегории следует относить общие принципы дальнейшего совершенствования оценок, описан-
ные в разделе 6.8.
- 306 -
6. Землепользование, изменения в землепользовании и лесное хозяйство (Сектор 4 ОФД)
6.4.3.1.2 Неуправляемые постоянные луговые угодья (раздел 4.С.1 ОФД)
Потоки парниковых газов от неуправляемых постоянных луговых угодий не выполнялись
в связи с их естественным происхождением. Соответствующая таблица ОФД заполнена стан-
дартным указателем «NA».
6.4.3.2 Земли, преобразованные в управляемые сенокосы и пастбища
(раздел 4.С.2 ОФД)
6.4.3.2.1 Пахотные земли, преобразованные в управляемые сенокосы и пастбища
6.4.3.2.1.1 Характеристика подкатегории
После 1990 года в России происходило интенсивное сокращение площадей пахотных зе-
мель. Часть этих земель используется в качестве сенокосов и пастбищ. Очевидно, что подоб-
ная смена вида землепользования приводит к накоплению запасов углерода в живой биомассе,
мертвом органическом веществе и в почве.
Результаты оценки изменений запасов углерода в резервуаре биомассы и мертвого органи-
ческого вещества приведены в таблице 6.43.
Таблица 6.43
Накопление углерода в биомассе и мортмассе земель, переведенных из пахотных в
управляемые кормовые угодья
Площади переведен-
Нетто-изменение запасов уг-
Нетто-изменение запасов угле-
Годы
ных земель, тыс. га*
лерода биомассы, тыс. тонн С
рода мортмассы, тыс. тонн С
1990
1167,60
-1453,7
-1055,5
1995
9937,5
-2318,8
706,5
2000
20099,5
-2430,1
4479,2
2005
29816,6
-2474,6
7041,8
2009
28304,1
7480,2
10515,2
2010
30242,4
-2413,2
6280,2
2011
29513,2
3062,8
8992,6
2012
29913,0
-497,8
7288,4
2013
29655,7
1080,7
7334,1
2014
30673,3
-1266,9
5468,0
2015
30261,1
1731,0
6061,9
2016
29534,3
3052,6
5588,4
2017
29194,9
1425,4
3936,7
2018
30173,6
-1218,5
1513,3
2019
30443,0
-335,4
1866,4
2020
30296,5
182,4
2103,8
*площади могут не совпадать с данными матрицы земель точно, т.к. в матрице приведены
округленные расчеты
Результаты расчета накопления органического углерода почвами бывших пахотных зе-
мель, переведенных в кормовые угодья, приведены в таблице 6.44.
- 307 -
Национальный доклад о кадастре
Таблица 6.44
Накопление углерода почвами земель, переведенных из пахотных в управляемые
кормовые угодья
Среднее ежегодное поглощение,
Годы
Общее поглощение С, тыс. тонн
тонн С/га
1990
0,1
112,5
1995
1,42
14099,3
2000
0,77
17667,3
2005
0,78
24974,3
2009
0,61
17240,9
2010
0,57
17176,1
2011
0,53
15628,8
2012
0,49
14769,6
2013
0,49
14642,5
2014
0,49
15145,0
2015
0,49
14941,5
2016
0,49
14582,6
2017
0,49
14415,0
2018
0,49
14898,3
2019
0,49
15031,3
2020
0,49
14958,9
Выбросы СО2 и СН4 от органических почв пашен, переведенных в кормовые угодья, при-
ведены в таблице 6.45.
Таблица 6.45
Выбросы углекислого газа и метана на территории органогенных почв бывших пахотных
земель, переведенных в кормовые угодья
Доля органоген-
Площадь органогенных
ных почв в общей
почв бывших пахотных зе-
Потери углерода,
Выброс СН4,
Годы
площади кормо-
мель, переведенных в кор-
тыс. тонн С
тыс. тонн СН4
вых угодий, %
мовые угодья, тыс. га/год
1990
2,88
33,6
195,5
1,5
1995
2,88
285,97
1664,3
12,5
2000
2,88
663,17
3859,6
28,9
2005
2,88
916,47
5333,9
40,0
2009
2,77
782,9
4556,7
34,2
2010
2,80
845,7
4922,0
36,9
2011
2,75
813,0
4731,5
35,5
2012
2,76
825,1
4802,3
36,0
2013
2,74
813,8
4736,3
35,5
2014
2,73
838,5
4880,3
36,6
2015
2,73
826,8
4812,0
36,1
2016
2,71
799,8
4654,9
34,9
2017
2,70
789,2
4592,9
34,4
2018
2,73
824,5
4798,9
36,0
2019
2,73
831,2
4837,8
36,3
2020
2,71
821,9
5605,5
35,9
- 308 -
6. Землепользование, изменения в землепользовании и лесное хозяйство (Сектор 4 ОФД)
6.4.3.2.1.2 Методология сбора данных и расчетов
По официальной статистической информации (Госкомстат, 1995a, 1998, 2000; Росстат, 2002;
Росстат, 2005-2020; Роснедвижимость, 2007b, 2008b, 2009b; Росреестр, 2010b, 2012b, 2013b,
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021) оценена площадь земель, выведенных из сель-
скохозяйственного использования с 1990 по 2020г. включительно, которая составляет 30,3
млн. га (рис. 6.15). При этом рассчитывали неиспользуемую посевную площадь, определяе-
мую как разницу между данными по общей площади пашни и суммой культивируемых зе-
мель, т.е. посевов, пара и многолетних насаждений в целом по России и отдельно для каждого
региона.
Значительные территории были переведены из пашни в сенокосы и пастбища в Централь-
ном районе, в Северо-Западном округе, в Поволжье, в Уральском и Дальневосточном округах.
Наименьшая удельная площадь брошенных пахотных угодий наблюдается в центрально-чер-
ноземном и южных районах Российской Федерации с благоприятными для сельского хозяй-
ства климатическими и почвенными условиями.
В 2008 и 2009 гг. впервые за период с 1990 года часть переведенных угодий была вновь
распахана. В 2011 году распашке подверглось около 808 тыс. га земель, переведенных в кор-
мовые угодья. Еще меньшая площадь (266 тыс. га) была вновь распахана в 2013 году. В 2016
г. распахано 804,8 тыс. га. Очевидно, что для этого были использованы земли, на которых не
успели полностью сформироваться луговые сообщества и пройти сильное задернение, т.е. за-
брошенных в течение не более 2-3 последних лет. Поэтому было условно принято, что на этих
землях существенного изменения запасов углерода ни в живой биомассе, ни в почвах про-
изойти не может и оценивать изменение запасов углерода на этих площадях в категории 4.В.2.
Земли, переустроенные в пахотные земли, было бы некорректно. Оценка изменения запасов
углерода на этих землях включены в категорию постоянно обрабатываемые пахотные земли
(раздел 4.В.1 ОФД).
Изменения углерода в биомассе растений на пахотных землях, преобразованных в управ-
ляемые сенокосы и пастбища. В кадастре разработаны национальные коэффициенты и вы-
полнена оценка изменения запаса углерода в биомассе пахотных земель, преобразованных в
управляемые сенокосы и пастбища. Используемая методология соответствует Уровню 1
(МГЭИК, 2006) и заключается в оценке разницы средних запасов биомассы надземной и под-
земной частей до и после конверсии. Период конверсии до достижения стационарного состо-
яния резервуара углерода биомассы растений сенокосов и пастбищ принят равным 1 году
(МГЭИК, 2006).
Запасы углерода в резервуаре биомассы до конверсии принятыми равными 4,2 т С/га.
Средние запасы углерода надземной и подземной биомассы кормовых угодий были опре-
делены по национальным данным экспериментального исследования запасов биомассы луго-
вых ценозов в разных биоклиматических зонах России (Базилевич, 1993). В данной работе
приводятся результаты исследования лугов бореальной зоны (16 ценозов) и суббореальной
зоны (8 ценозов). Экспериментальные данные были усреднены по каждой из зон и опреде-
лены их неопределенности (см. табл. 6.46). Для перевода количества сухого вещества био-
массы в запасы углерода использован стандартный переводной коэффициент 0,45 (Левин,
1977).
Таблица 6.46
Средние запасы биомассы и мортмассы луговых ценозов Российской Федерации
(по данным Базилевич, 1993)
Бореальная
Суббореальная
Среднее
Показатель
зона
зона
Запасы общей биомассы, тонн сух.в-ва/га
18,4
13,4
15,9
Запасы углерода биомассы, тонн С/га
8,28
6,03
7,16
Неопределенность запаса углерода биомассы, ±σ %
±64,6
±54,4
±43,8
Запасы мортмассы, тонн сух.в-ва/га
11,2
18,4
14,8
Запасы углерода мортмассы, тонн С/га
4,48
7,36
5,92
Неопределенность запаса углерода мортмассы, ±σ %
±52,9
±63,2
±44,1
– 309 -
Национальный доклад о кадастре
В среднем при преобразовании пахотных земель в земли кормовых угодий в резервуаре
биомассы ежегодно накапливается 2,9 тонн С/га/год. Эта величина была использована в рас-
четах.
С учетом того, что площади переведенных земель из пахотных в кормовые угодья в кате-
гории 4.С.2 ОФД являются кумулятивными с 1990 года, для расчетов изменений запасов уг-
лерода в биомассе были определены площади не старше 20 лет после их перевода. Результаты
расчета приведены в таблице 6.43 выше.
Ежегодное изменение запасов углерода в мертвом органическом веществе на пахотных
землях, преобразованных в управляемые сенокосы и пастбища. В кадастре разработаны наци-
ональные коэффициенты и выполнена оценка изменения запаса углерода в мортмассе пахот-
ных земель, преобразованных в управляемые сенокосы и пастбища. Используемая методоло-
гия соответствует Уровню 1 (МГЭИК, 2006) и заключается в оценке разницы средних запасов
надземной и подземной мортмассы до и после конверсии. Период конверсии до достижения
стационарного состояния резервуара углерода мортмассы растений сенокосов и пастбищ при-
нят равным 20 годам (МГЭИК, 2006).
Запасы углерода в резервуаре мортмассы до конверсии (на пахотных землях) принятыми
равными нулю. Конверсии подвергаются только площади, используемые ранее для выращива-
ния однолетних культур, которые не приводят к формированию резервуара мортмассы.
Средние запасы углерода надземной и подземной мортмассы кормовых угодий были опре-
делены по национальным данным экспериментального исследования запасов мортмассы лу-
говых ценозов в разных биоклиматических зонах России (Базилевич, 1993). В данной работе
приводятся результаты исследования лугов бореальной зоны (16 ценозов) и суббореальной
зоны (8 ценозов). Экспериментальные данные были усреднены по каждой из зон и опреде-
лены их неопределенности (см. табл. 6.45). Для перевода количества сухого вещества морт-
массы в запасы углерода использован стандартный переводной коэффициент 0,40 (стр. 6.40,
глава 6, том 4 (МГЭИК, 2006)).
Учитывая принятый период конверсии, полученные коэффициенты по запасам углерода
мортмассы до и после конверсии были разделены на 20. Таким образом, в среднем при пре-
образовании пахотных земель в земли кормовых угодий в резервуаре мортмассы ежегодно
накапливается 0,296 тонн С/га/год. Эта величина была использована в расчетах.
С учетом того, что площади переведенных земель из пахотных в кормовые угодья в кате-
гории 4.С.2 ОФД являются кумулятивными с 1990 года, для расчетов изменений запасов уг-
лерода в биомассе были определены площади не старше 20 лет после их перевода. Результаты
расчета приведены в таблице 6.42 выше.
Ежегодное изменение запасов углерода в минеральных и органогенных почвах на пахотных
землях, преобразованных в управляемые сенокосы и пастбища.
Минеральные почвы. Скорость и величина изменения запасов углерода в землях, переведен-
ных из пахотных угодий, зависят от климатических параметров, типа растительности, физических
и химических свойств почвы, которые в комплексе определяют величину поступления органиче-
ских остатков в почвы и скорость их разложения. Поэтому для оценки запасов углерода целесо-
образно использовать метод математического моделирования, который позволяет учесть весь
комплекс воздействующих параметров. В ИГКЭ проведены расчеты изменения запасов почвен-
ного углерода брошенных пахотных земель в России (Романовская, 2006, 2008), выполненных с
помощью модели RothC (Coleman and Jenkinson, 1996; Jenkinson, 1990).
Для выполнения расчетов выполнены три последовательных этапа: 1. выбор модели, ее ини-
циализация и получение предварительных результатов моделирования; 2. анализ полученных
результатов и экспериментальных данных для уточнения входных данных и адаптации пара-
метров модели к условиям брошенных пахотных земель; 3. апробация усовершенствованной
модели расчете поглощения СО2 почвами бывших пахотных земель России с 1990 по 2006 год
и определение коэффициентов для использования в дальнейших расчетах (после 2006г.).
Для проведения расчетов поглощения СО2 почвами земель, переведенных в кормовые уго-
дья, нами выбрана модель RothC (Coleman, Jenkinson, 1996). Эта модель пригодна для исполь-
зования на территории России. В качестве исходных данных требуются сравнительно легко до-
ступная информация по климату, почвам и растительности. Модель имеет удобное временное
разрешение и позволяет рассчитывать содержание органического углерода ежемесячно.
- 310 -
6. Землепользование, изменения в землепользовании и лесное хозяйство (Сектор 4 ОФД)
Для проведения первого этапа моделирования территория России была подразделена на 40
регионов, для которых по данным литературы определены усредненные базовые почвенные
и климатические характеристики и поступление органического вещества в почвы при зарас-
тании (Романовская, 2006). Итоги этой работы выявили необходимость выполнения сравни-
тельного анализа модельных расчетов и экспериментальных данных изменения запасов поч-
венного органического углерода брошенных пахотных земель в районах с максимальными и
минимальными темпами накопления углерода, а также в районах, в которых получены не со-
гласующиеся с соседними зонами результаты. Для верификации и адаптации модели было
решено выполнить полевые исследования, в Московской области, Свердловской области и
Ставропольском крае. Для более полного покрытия растительных и климатических зон также
провести отбор почвенных проб в зоне северной тайги, т.к. мы предположили, что в крайних
северных регионах величина расхождения модельных расчетов и реальных величин может
быть наибольшей. Эти полевые исследования были выполнены в 2005-2007 гг.
Полученные экспериментальные результаты свидетельствуют, что во всех исследованных
регионах содержание углерода почв постепенно увеличивалось в ряду пашня - зарастающие
угодья - сформированные сенокосы и пастбища. Однако для почв, брошенных около 5 лет назад
и менее, получены самые высокие степени неопределенности оценок содержания углерода, ко-
торые свидетельствуют о возможности потерь почвенного углерода в этих землях по сравнению
с пахотными почвами. После трех лет зарастания брошенных посевов многолетних трав на бо-
лотных низинных почвах Мурманской области в слое почвы 0-20 см накоплено 0,07% С от
уровня пашни. В среднем для шести- и восьмилетних залежей этих почв содержание органиче-
ского углерода увеличилось соответственно на 0,2% и 0,46% С. В Свердловской области в те-
чение 16 лет зарастания содержание органического углерода чернозема оподзоленного увели-
чилось на 0,94% С (15,2 ± 1,7 т С/га), а дерново-подзолистые суглинистые почвы накапливали
в среднем 0,08 ± 0,03% С/год (1,40 ± 0,46 т С/(га/год)). В Московской области серые лесные
почвы в среднем накопили около 0,5% С (14,8 ± 1,6 т С/га) в течение 15ти лет; дерново-подзо-
листые суглинистые почвы - 0,3% С (8,9 ± 0,9 т С/га) и дерново-подзолистые супесчаные - 0,6%
С (17,8 ± 1,9 т С/га) за этот период (Романовская, 2008).
В южных регионах (Ставропольский край) брошенные пахотные почвы характеризовались
потерями органического углерода в течение первых 3-5 лет зарастания. Средние потери угле-
рода за первые 4 года в пахотном горизонте составили около 2,2 ± 1,2 тонн С/га в год. По-
видимому, значительные потери объясняются теплым климатом этих регионов, который спо-
собствует быстрой минерализации органического вещества, а также малой продуктивностью
луговых биоценозов в степной зоне и сравнительно медленным развитием сукцессии на зале-
жах этой зоны. После 4-летнего возраста к 12 годам зарастания почвы в среднем накопилось
0,5 ± 0,2%С, что соответствует около 11,0 ± 5,3 тонн С/га (1,24 ± 0,56 тонн С/га в год). Черно-
земы характеризовались меньшими темпами накопления углерода после 4-х лет зарастания
(0,04 ± 0,02% С в год) по сравнению с темно-каштановыми почвами - 0,08 ± 0,02% С в год, в
то время как, темпы потерь до возраста 4-х лет были очень близки: 0,10 ± 0,035% С в год и
0,09 ± 0,023% С соответственно (Романовская, 2008).
На основании анализа результатов первого этапа моделирования и данных полевых иссле-
дований на 80 пробных площадках 4-х регионов России были уточнены входные данные модели
по запасам углерода исходных пахотных почв. Также проведена калибровка констант минера-
лизации органического вещества, используемых в модели RothC, для ее адаптации к специфике
скоростей микробных процессов в зарастающих землях. Полученные экспериментальные ре-
зультаты по интенсивности дыхания образцов почв Луховского и Дмитровского районов Мос-
ковской области свидетельствуют, что наблюдается тенденция увеличения величины минера-
лизованного углерода почв по отношению к его общему пулу в течение зарастания брошенных
пахотных угодий луговой растительностью. Разработаны калибровочные коэффициенты для
зон смешанных и широколиственных лесов от 5 до 35 лет зарастания (R2 = 0,99):
КК = 0,00008x3 - 0,0057х2 + 0,1397х + 0,4667,
(6.35)
где: КК - калибровочный коэффициент для константы минерализации органического
вещества почв;
x - время зарастания, годы.
- 311 -
Национальный доклад о кадастре
На примере исследования почв Мурманской области получен калибровочный коэффици-
ент для условий северной тайги (понижение константы минерализации гумифицированного
органического вещества почвы с четвертого года зарастания на 10%).
По результатам полевых исследований входные параметры модели RothC по ежегодному
поступлению растительных остатков на зарастающих пахотных угодьях были изменены в це-
лях получения максимально приближенных результатов модельных расчетов к эксперимен-
тальным данным. Моделирование продуктивности наземной биомассы на бывших пахотных
землях Свердловской области и Ставропольского края верифицировано с эксперименталь-
ными данными. При моделировании продуктивности растительности в Московской и Сверд-
ловской областях (зоны смешанных и широколиственных лесов) получены сходные зависи-
мости: в течение первых 5-6 лет зарастания происходит резкое нарастание продуктивности
наземной биомассы, связанное с бурным развитием однолетних и корневищных растений, по-
сле 5-6-го года начинают формироваться сообщества длиннокорневищных и рыхлодерновин-
ных злаков, и общая продуктивность трав снижается. В менее благоприятных условиях север-
ной тайги (Мурманская область) и сухих степей (Ставропольский край) продуктивность рас-
тений нарастает практически линейно, постепенно достигая значений, характерных для луго-
вых сообществ каждой зоны.
Для проведения расчета поглощения СО2 почвами земель, переведенных из пахотных в
кормовые угодья, составлена карта ГИС, имеющая три взаимосвязанных слоя: почвенная
карта России, карта типов растительности и административная карта страны, и выявлено 1206
полигонов пахотных земель, каждый из которых характеризуется уникальным набором поч-
венных, растительных характеристик и областной принадлежности. Для всех полигонов за-
даны начальные параметры модели по среднемесячным погодным данным в течение всех лет
периода с 1990 по 2006 год. Начальный запас почвенного органического углерода определен
по информации справочников и обзоров литературы и результатам собственных исследова-
ний. Ежегодную продуктивность растительности рассчитывали, как долю от максимально
возможной продуктивности луговых сообществ в данной растительной зоне, полученную по
данным литературы. Значение долей определяли для каждого года на основе полученных за-
висимостей. Распределение площадей брошенных пахотных земель по типам почв в каждом
административном субъекте России было выполнено на основе соотношения площадей этих
типов почв.
Результаты расчета с использованием откалиброванной модели RothC и на основании по-
лученных входных параметров модели показывают, что в течение 90-х годов среднее накоп-
ление углерода почвами зарастающих угодий в России составляло около 1,08 ± 0,45 тонн
С/га/год, а после 2000 года - 0,97 ± 0,21 тонн С/га в год. Постепенное снижение скорости
удельной аккумуляции между 1990-ми годами и 2000-2006г. объясняется увеличением срока
зарастания, которое сопровождается уменьшением интенсивности нарастания запасов поч-
венного углерода и, соответственно, скорости поглощения атмосферного СО2 (рис. 6.16). Рас-
пределение величин удельного накопления почвенного углерода на бывших пахотных землях
по территории России показывает увеличение поглощения углерода от северных регионов к
центральным, при переходе от зон северной и средней тайги к южной тайге и смешанным
лесам (рис. 6.17). И затем снижение аккумуляции углерода и даже его потери при переходе к
южным регионам и степной зоне. Это распределение в целом повторяет изменение продук-
тивности луговых сообществ, которая может считаться ведущим фактором, воздействующим
на изменение запасов углерода земель, переводимых из пахотных в кормовые угодья. Макси-
мальная продуктивность луговой растительности определена для зон южной тайги и смешан-
ных лесов, а также в зоне луговых степей.
- 312 -
6. Землепользование, изменения в землепользовании и лесное хозяйство (Сектор 4 ОФД)
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Рисунок 6.16 - Площади земель, переведенных из пахотных в кормовые угодья
Используя проведенные модельные расчеты и полученные закономерности, можно оце-
нить общее поглощение углерода на землях, переведенных из пахотных в кормовые угодья за
период с 1990 по 2006 гг.
Для лет после 2006 года применен регрессионный анализ зависимости сокращения еже-
годного накопления углерода зарастающими землями после пика его аккумуляции (в среднем
на 6ой год зарастания) (см. рис. 6.17). Нисходящая кривая, приведенная на рисунке 6.17, после
1996 года описывается следующим уравнением (R2=0,695):
Сакк = 1,623 • EXP (-0,07 • число лет),
(6.36)
где: Сакк- аккумуляция углерода почв, тонн С/га/год;
число лет - порядковое число лет после прохождения пика аккумуляции углерода (в
среднем 6ой год).
1,60
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
0
10
20
30
40
50
Число лет после перевода земель в сенокосы и пастбища
Рисунок 6.17 - Ежегодное поглощение углерода почвами земель, переведенных из пахот-
ных в кормовые угодья в течение периода 1990-2050
- 313 -
Рисунок 6.18 - Среднее изменение запасов органического углерода в почвах земель, переведенных изпахотные в кормовые угодья, за период после
2000г., тС/га в год (белый цвет соответствуют регионам, где нет пахотных земель;
- сеть метеостанций)
6. Землепользование, изменения в землепользовании и лесное хозяйство (Сектор 4 ОФД)
Таким образом, для лет 2007-2020 гг. расчеты ежегодного накопления углерода были вы-
полнены в соответствии с уравнением 6.36. Результаты расчетов приведены в таблице 6.44
выше.
В настоящем кадастре для оценки изменений запасов углерода при конверсии пахотных
земель в кормовые угодья применяется национальный период конверсии, в течение которого
запасы углерода находятся в динамике, равный 50 годам (период по умолчанию - 20 лет). В
приложение 3.6 представлена таблица с общими изменениями запасов углерода пахотных зе-
мель, переведённых в луговые угодья за 50 лет переходного периода для каждого региона.
Такой период подтверждается экспериментальными данными, свидетельствующими о
направленных изменениях в содержаниях минеральных и органических соединений в верх-
них горизонтах почв (0-30 см) залежных земель до 50 и более лет после конверсии (Люри и
др., 2010). Таким образом, площади залежных земель с возрастом 20 лет (выведенные из поль-
зования в 1990 и 1991г.) также остаются в категории земель пахотных угодий, переведенных
в кормовые угодья, а не рассматриваются с постоянными землями сенокосов и пастбищ. До
1990 года в СССР наблюдалась тенденция постоянного увеличения пахотных угодий, поэтому
залежи, выведенные из использования до 1990 года, в кадастре отсутствуют.
Органогенные почвы. Несмотря на то, что метод, приведенный выше для минеральных
почв, охватывает также оценки, выполненные для органических почв, в соответствии с реко-
мендациями групп экспертов по проверке нами дополнительно рассчитываются выбросы СО2
и СН4 от органогенных почв бывших пахотных земель, переведенных в сенокосы и пастбища,
с использованием коэффициентов по умолчанию. Таким образом, некоторое несоответствие
удельных коэффициентов, приведенных в настоящем докладе в таблице 6.44 и таблицах ОФД
для минеральных почв пашен, переведенных в кормовые угодья, объясняется применением
данных из таблицы 6.43 для всей площади переведенных земель (в сумме по минеральным и
органическим почвам). Однако в ОФД такие суммарные оценки отнесены к минеральным
почвам, в то время как для органических в таблице ОФД приведена отчетность исключи-
тельно по дополнительным выбросам СО2 и СН4 в результате их осушения.
Соответствующие выбросы N2O от этих почв приведены в отчетности сектора Сельского
хозяйства, категория 3D1.7.
Площади органических почв на этих землях рассчитаны на основе ежегодных долей орга-
ногенных почв в общей площади культивируемых земель (%), приведенных в таблице 5.20
(см. главу 5), и общих площадей переведенных земель.
В настоящем кадастре для оценки выброса СО2 от органогенных почв кормовых угодий
применяется методика в соответствии с уровнем 1 и коэффициенты по умолчанию из допол-
нительного руководства МГЭИК по водно-болотным угодьям (IPCC, 2013). Согласно реко-
мендациям, содержащимся в главе 2, раздел 2.2.1, выбросы СО2 от осушенных почв происхо-
дят непосредственно на территории осушения (EF_CO2_on-site) и, дополнительно, при вымы-
вании органического материала (растворенное органическое вещество) (EF_CO2_DOC). Эти
коэффициенты соответствуют:
EF_CO2_on-site (= 5,7 тонн С/га/год) - табл. 2.1, раздел 2.2.1.1, стр. 2.9-2.11 для луго-
вых ценозов бореальной зоны;
EF_CO2_DOC (= 0,12 тонн С/га/год) - табл. 2.2, раздел 2.2.1.2, стр. 2.16 для бореальной
зоны.
Таким образом, полученный комбинированный пересчетный коэффициент равен 5,82 тонн
С/га/год, который и был использован в расчетах. Результаты расчета площадей органических
почв и потерь углерода с них приведены в таблице 6.44 выше.
В кадастре оценены также выбросы метана от осушенных органогенных почв кормовых
угодий. При этом применены методика и рекомендуемые коэффициенты по умолчанию из
дополнительного руководства МГЭИК по водно-болотным угодьям (IPCC, 2013).
Расчеты выброса СН4 проведены в соответствии с уравнением 2.6, стр. 2.18, глава 2 (IPCC,
2013). Коэффициенты соответствуют:
- 315 -
Национальный доклад о кадастре
Frac_ditch (= 0,05) - табл. 2.4, раздел 2.2.2.1, стр. 2.25 для луговых ценозов глубокого
и мелкого осушения бореальной/умеренной зон;
EF_land (= 1,4 СН4 кг/га/год) - табл. 2.3, раздел 2.2.2.1, стр. 2.21 для луговых це-нозов
бореальной зоны.
Предполагается, что 50% осушенных органогенных почв кормовых угодий находится в
стадии мелкого осушения и 50% - глубокого осушения. Поэтому EF_ditch была рассчитана
как среднее между двумя коэффициентами по умолчанию:
EF_ditch (= 1165 СН4 кг/га/год) - табл. 2.3, раздел 2.2.2.1, стр. 2.21 для пахотных зе-
мель и глубоко осушенных луговых ценозов бореальной/умеренной зон;
EF_ditch (= 527 СН4 кг/га/год) - табл. 2.3, раздел 2.2.2.1, стр. 2.21 для мелко осушенных
луговых ценозов бореальной/умеренной зон.
Таким образом, полученный комбинированный пересчетный коэффициент равен 43,63
СН4 кг/га/год, который и был использован в расчетах. Результаты расчетов приведены в таб-
лице 6.44 выше.
Выбросы N2O при минерализации почвенного органического вещества. Оценка выбросов
N2O от почв при конверсии пахотных земель в земли кормовых угодий не производилась, т.к.
при минерализации почвенного органического вещества (т.е. потерь) при данной конверсии
не происходит.
Сжигание биомассы на землях, преобразованных в сенокосы и пастбища. Учитывая,
что статистические данные по площадям пожаров на лугах приводятся в целом по виду уго-
дий, расчеты соответствующих выбросов приведены в разделе постоянных земель сенокосов
и пастбищ (раздел 4.С.1 ОФД). Для лесных земель, преобразованных в сенокосы и пастбища
в таблицах ОФД по контролируемому выжиганию использован стандартный указатель «NA»,
а для природных пожаров - «NO», т.к. такой вид конверсии (из лесных земель в кормовые
угодья) в России в течение 1990-2019 не происходил.
6.4.3.2.1.3 Неопределенность и согласованность временных рядов
Точность статистических исходных данных по площадям земель сельскохозяйственного назначе-
ния оценивается не более ±5%.
В кадастре выполнена оценка изменения запасов углерода биомассы и мортмассы при конверсии
пахотных земель в кормовые угодья. Для этого использованы средние запасы углерода биомассы и
мортмассы из (Базилевич, 1993). Соответствующие коэффициенты и их неопределенность приведены
в таблице 6.45. Неопределенность площадей принята равной в два раза больше, чем официальные
статистические данные (±10%). Объединенная неопределенность расчетов по данным категориям со-
ставляет ±44,39% и ±44,63% соответственно для резервуаров биомассы и мортмассы бывших пахот-
ных угодий (в соответствии с уровнем 1 МГЭИК).
Для оценки неопределенности результатов оценки поглощения СО2 почвами земель, переведен-
ных из пахотных в кормовые угодья, нами были получены данные по отдельным полевым исследова-
ниям органического вещества таких почв, выполненные в разных регионах страны (Романовская,
2008). Эти данные не использовались при калибровке модели и определении входных параметров и
представляют собой материалы независимых исследований. Оценку неопределенности расчетов про-
водили методом сравнения экспериментальных данных и результатов моделирования по конкретным
типам почв и регионам. Разницу этих двух оценок выражали в процентах. Результаты работы приве-
дены в таблице 6.47. Ошибку суммы величин накопления углерода почвами залежных земель нахо-
дили по формуле 6.37:
Usum = (U1*X1)2 + (U2*X2)2 +«+ (Un*Xn)2/(X1+X2 +«+ Xn)
(6.37)
где: Usum - общая неопределенность суммы, %;
U1 « Un - неопределенность отдельных слагаемых, %;
x1 « xn - значения слагаемых.
- 316 -
6. Землепользование, изменения в землепользовании и лесное хозяйство (Сектор 4 ОФД)
Таблица 6.47
Оценка неопределенности оценки поглощения СО2 почвами земель, переведенных из
пахотных в кормовые угодья (Романовская, 2008)
Среднее накопление С,
Ошибка
Возраст
тонн С/га в год
расчетов
Область и тип почвы
залежи,
Экспериментальные
Модельные
тонн
годы
%
данные
расчеты
С/га
Ленинградская обл.,
19
0,52
0,62
0,10
+18,3
дерново-подзолистая супесчаная
Владимирская обл.,
12
1,17
1,66
0,49
+41,8
дерново-подзолистая супесчаная
Красноярский край,
15
4,32
1,20
3,12
-72,2
чернозем обыкновенный
Ростовская обл., чернозем обык-
11
1,30
1,01
0,29
-22,3
новенный
20
0,81
0,74
0,07
-8,8
Ростовская обл., каштановая
0,99
0,15
+17,6
25
0,85
почва
0,64
0,21
-25,0
Пензенская обл., чернозем выще-
лоченный
35
1,37
0,60
0,77
-56,2
Волгоградская обл.,
0,42
0,52
0,10
+22,8
каштановая почва
15
0,36
0,25
0,11
-31,6
0,13
0,25
0,12
+89,3
Бурятия,
0,90
0,71
0,17
-20,7
12
каштановые почвы
1,10
1,76
0,66
+60,0
Ошибка суммы ±14,9
Рассчитанная ошибка для суммы изменений запасов почвенного углерода бывших пахотных зе-
мель, приведенных в таблице 6.47, была принята равной ошибке определения общей величины
накопления углерода в почвах этих земель в России. Таким образом, средняя ошибка оценки
поглощения СО2 на землях, переведенных из пахотных в кормовые угодья, оценивается в пре-
делах ±14,9%, что свидетельствует о высокой точности проведенных расчетов.
Потери углерода на используемых органогенных почвах бывших пахотных земель, пере-
веденных в кормовые угодья, определены с помощью коэффициентов выбросов по умолча-
нию из дополнительного руководства МГЭИК по водно-болотным угодьям (IPCC, 2013).
Также рассчитаны выбросы метана в соответствии с дополнительным руководством МГЭИК
по водно-болотным угодьям (IPCC, 2013). Неопределенность всех использованных парамет-
ров и коэффициентов приведена в соответствующих таблицах руководства: 2.1, 2.2, 2.3 и 2.5
из главы 2 (IPCC, 2013). Совокупная неопределенность расчетов по данным категориям в со-
ответствии с уровнем 1 МГЭИК определена равной для выброса СО2 ±49,23% и для СН4
±69,70%.
Учитывая, что исходные данные в течение всех лет рассматриваемого периода взяты из
одного источника статистической информации, а также то, что одинаковые методы оценки
применены для всего периода, можно заключить, что временные ряды выбросов согласо-
ванны.
6.4.3.2.1.4 Обеспечение и контроль качества
В соответствии с рекомендациями групп экспертов по проверке кадастра, все
планируемые и выполненные усовершенствования модели по оценке баланса углерода на
почвах кормовых угодий докладываются и предварительно апробируются на научных
конференциях и семинарах национального и международного характера, публикуются в
рецензируемых изданиях. В частности, опубликованы статьи в рецензируемых изданиях
(переводимых на английский язык) по оценке динамики углерода в почвах залежных земель
(Романовская, 2006; Романовская и др., 2012).
- 317 -
Национальный доклад о кадастре
6.4.3.2.1.5 Пересчеты и планируемые усовершенствования
В данной подкатегории были выполнены перерасчеты, связанные с уточнениями матрицы
земель. Выполнен перерасчет запасов углерода фитомассы, связанный с ошибкой в расчетах.
6.4.3.2.2 Пахотные земли, преобразованные в неуправляемые луговые угодья
Часть пахотных угодий была переведена в неуправляемые луговые угодья в результате
естественного зарастания брошенных пахотных земель. По состоянию на 2020 г. площадь та-
ких земель составила 5471,8 тыс. га в сумме с 1990 г. Учитывая, что процесс зарастания про-
исходит без прямого антропогенного вмешательства, изменения запасов углерода на этих зем-
лях не оценивались и соответствующая таблица ОФД заполнена стандартным указателем
«NA».
6.4.3.2.3 Прочие земли, преобразованные в неуправляемые луговые угодья
6.4.3.2.3.1 Характеристика подкатегории
В настоящем кадастре выполнены оценки изменений запасов углерода при конверсии про-
чих земель в луговые угодья в результате рекультивации. Несмотря на то, что земли перево-
дятся в неуправляемые луговые угодья, данный вид конверсии не относится к природным яв-
лениям и выполняется в результате прямого антропогенного воздействия, поэтому изменения
запасов углерода были оценены и приведены в соответствующей таблице ОФД. Результаты
оценки изменений запасов углерода представлены в таблице 6.48.
Таблица 6.48
Площади прочих земель, переустроенных в луговые угодья, и изменения
запасов углерода на них
Площади прочих земель,
Почвенный
Углерод
Углерод мерт-
переустроенных в луговые
органический углерод,
био-
вого органи-
Годы
угодья, тыс. га
тыс. тонн С в год
массы,
ческого веще-
Кумулятив-
Ежегодное
По-
Накопле-
тыс. т С в
ства, тыс. т С
Баланс
ная оценка
изменение
тери
ние
год
в год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1990-
0,0
2009
2010
7,8
7,8
0,0
691,8
691,8
56,0
46,3
2011
55,1
47,3
0,0
4177,9
4177,9
338,1
279,8
2012
121,3
66,2
0,0
5852,1
5852,1
473,6
391,9
2013
121,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
281,1
159,8
0,0
14128,4
14128,4
1143,4
946,1
2015
344,5
63,4
0,0
5608,3
5608,3
453,9
375,5
2016
448,2
103,6
0,0
9162,3
9162,3
741,5
613,5
2017
560,4
112,2
0,0
9921,7
9921,7
803,0
664,4
2018
665,9
105,5
0,0
9326,4
9326,4
754,8
624,5
2019
726,1
60,2
0,0
5324,4
5324,4
430,9
356,5
2020
809,0
82,9
0,0
7327,9
7327,9
593,1
490,7
6.4.3.2.3.2 Методология сбора данных и расчетов
Учитывая, что рекультивация нарушенных земель, как правило, проводится в течение од-
ного года и выполняется путем насыпки привозного плодородного слоя почвы и посадки рас-
тений, нами принято допущение, что период конверсии равен одному году.
- 318 -
6. Землепользование, изменения в землепользовании и лесное хозяйство (Сектор 4 ОФД)
Изменения запасов углерода в биомассе растений прочих земель, переустроенных в не-
управляемые луговые угодья
Используемая методология соответствует Уровню 1 (МГЭИК, 2006) и заключается в
оценке разницы средних запасов биомассы надземной и подземной частей до и после конвер-
сии.
Запасы углерода в резервуаре биомассы до конверсии равны нулю. Запасы углерода в ре-
зервуаре биомассы после конверсии определены в соответствии с данными таблицы 6.46. По-
этому нами было рассчитано накопление биомассы при конверсии прочих земель в луговые
угодья. Результаты приведены в таблице 6.47 выше.
Изменения запасов углерода в мертвом органическом веществе прочих земель, переустро-
енных в неуправляемые луговые угодья
Запасы углерода в резервуаре мортмассы после конверсии определены в соответствии с
данными таблицы 6.46.
Учитывая, что до конверсии резервуар мертвого органического вещества на рассматрива-
емых землях отсутствует, нами рассчитано накопление углерода в данном резервуаре. Резуль-
таты приведены в таблице 6.48 выше.
Изменения запасов углерода в почвах прочих земель, переустроенных в неуправляемые лу-
говые угодья
Оценки изменения запасов углерода в почвах прочих земель, переустроенных в луговые
угодья, выполнено в соответствии с методикой Уровня 1 (МГЭИК, 2006) по оценке разницы
средних запасов углерода почв до и после конверсии.
Принято, что запасы углерода почв до конверсии были равны нулю, т.к. согласно опреде-
лению, категория «прочие земли» включает пески, овраги, нарушенные земли, на которых
гумусовый горизонт почв отсутствует (см. раздел 6.4.6.2.1). Прочие земли не включают орга-
ногенные почвы.
Конечный запас углерода почв неуправляемых луговых угодий после конверсии был опре-
делен по данным литературы. Так по данным (Честных и др.,2004) на исследованных луговых
угодьях Российской Федерации авторами были определены следующие запасы органического
углерода почв в слое 0-30 см: 93±9 т С/га, 119±14, 77±5, 108±10 и 156±23 т С/га; в слое 0-50
см. эти запасы соответствовали:127±13, 173±28, 105±7, 139±14 и 205±33 т С/га. В исследова-
нии (Титлянова, Тесаржова, 1991) получены запасы почвенного углерода в слое 0-50 см: сухая
степь 1 - 40,6 т С/га; сухая степь 2 - 53,2; настоящая степь 3 - 78,9; настоящая степь 4 - 36,5;
луговая степь 5 - 134,6; луговая степь 6 - 136,9; остепненный луг 7 - 137,2; и мезофитный луг
8 - 190,1 т С/га. Используя среднее соотношение по запасам углерода в слоях 30 и 50 см верх-
него горизонта почв, полученные по данным (Честных и др.,2004) (73,8%), можно рассчитать
запасы органического углерода в слое 0-30см, исследованных в (Титлянова, Тесаржова, 1991):
1 - 30,0; 2 - 39,3; 3 - 58,2; 4 - 27,0; 5 - 99,3; 6 - 101,0; 7 - 101,3 и 8 - 140,3 т С/га. На основании
всех имеющихся данных было рассчитано среднее значение запасов углерода почв неуправ-
ляемых луговых угодий, которое равно 88,4 ± 40,5 т С/га. Эта величина была использована в
качестве начального запаса углерода почв до конверсии.
Период конверсии принят равным одному году. Результаты расчета приведены в таблице
6.65 выше.
Выбросы N2O при минерализации почвенного органического вещества. Оценка выбросов
N2O от почв при конверсии прочих земель в земли луговых угодий не производилась, т.к. при
минерализации почвенного органического вещества (т.е. потерь) при данной конверсии не
происходит.
6.4.3.2.3.3 Неопределенность и согласованность временных рядов
В кадастре выполнена оценка изменения запасов углерода биомассы и мортмассы при кон-
версии прочих земель в луговые угодья. Для этого использованы средние запасы углерода
биомассы и мортмассы из (Базилевич, 1993). Соответствующие коэффициенты и их неопре-
деленность приведены в таблице 6.45. Площади переведенных прочих земель в кормовые уго-
дья получены на основе составленной матрицы конверсии земель. Поэтому неопределенность
площадей принята равной в два раза больше, чем официальные статистические данные
- 319 -
содержание .. 6 7 8 9 ..
|
||
|
|
|