多类型设施栽培全生产周期碳排放量核算模型及其构建方法

专利2026-09-12  2


本发明属于碳排放量计算领域,具体涉及一种设施栽培碳排放量核算方法及系统。


背景技术:

1、由于对设施栽培环境条件、生产模式、技术水平等动态缺乏认识,致使设施栽培碳排放估算参数依然匮乏,因此现有技术中存在不能科学分析和准确量化设施栽培碳排放量的问题。


技术实现思路

1、为至少解决上述背景技术中提出的不能科学分析和准确量化设施栽培碳排放量的问题,本发明提供了一种设施栽培碳排放量核算方法及系统,该方法通过对设施栽培进行划分、建立设施栽培碳排放量数据库、计算得到设施栽培的碳排放量,具有定量评估设施栽培的碳排放量,为制定合理的农业碳减排政策和低碳农业发展措施提供参考数据的技术效果。

2、为实现以上目的,本发明通过以下技术方案予以实现:

3、第一方面,本发明提供一种设施栽培碳排放量核算方法,包括以下步骤:

4、s1,对设施栽培进行划分;

5、s2,获取设施栽培种植过程中的特征数据及碳排放因子数据,建立设施栽培碳排放量数据库;

6、s3,根据所述设施栽培碳排放量数据库,计算得到设施栽培的碳排放量。

7、在步骤s1中,所述设施栽培包括连栋温室、日光温室和塑料大棚。

8、根据本发明的一个实施例:在步骤s3中,汇总连栋温室的碳排放量、日光温室的碳排放量和塑料大棚的碳排放量,汇总得到所述设施栽培的碳排放量。

9、根据本发明的一个实施例:所述连栋温室的碳排放量包括连栋温室的农用品生产碳排放量、能源消耗碳排放量、棚内碳溢散量、土壤碳排放量、秸秆处置净碳排放量;

10、所述连栋温室的农用品生产碳排放量包括连栋温室化肥生产碳排放量、连栋温室农药生产碳排放量、连栋温室地膜生产碳排放量,其中,所述连栋温室化肥生产碳排放量的计算方法为:

11、amf=cmf×arm

12、emf=amf÷δf×ff×ηc

13、式中:amf是连栋温室化肥施用量(吉焦);cmf是连栋温室单位面积化肥用量(吉焦/公顷),为108.99;arm是连栋温室面积(公顷);emf是连栋温室化肥生产碳排放量(吨二氧化碳当量);δf是化肥能值(吉焦/吨),为33.457;ff是化肥生产碳排放系数(吨碳当量/吨化肥),为1.02;ηc是碳转化为二氧化碳的系数(无量纲),为44/12;

14、所述连栋温室农药生产碳排放量的计算方法为:

15、amac=cmac×arm

16、emac=amac÷δac×fac×ηc

17、式中,amac是连栋温室农药施用量(吉焦);cmac是连栋温室单位面积农药用量(吉焦/公顷),为8.19;emac是连栋温室农药生产碳排放量(吨二氧化碳当量);δac是农药能值(吉焦/吨),为180.87;fac是农药生产碳排放系数(吨碳当量/吨农药),为4.9373;

18、所述连栋温室地膜生产碳排放量的计算方法为:

19、ammf=wmmf×cfmmf×arm×α

20、emmf=ammf×β×fmf×ηc

21、式中,ammf是连栋温室地膜用量(千克);wmmf是连栋温室每亩地膜重量(千克/亩);cfmmf是连栋温室地膜计划覆盖率(无量纲);α是公顷转化为亩的系数(无量纲),为15;emmf是连栋温室地膜生产碳排放量(吨二氧化碳当量);β是千克转化为吨的系数(无量纲),为10-3;fmf是农用膜生产碳排放系数(吨碳当量/吨农用膜),为5.18;

22、所述连栋温室的能源消耗碳排放量包括连栋温室农机能耗碳排放量、连栋温室灌溉能耗碳排放量、连栋温室供暖/降温能耗碳排放量,其中,所述连栋温室农机能耗碳排放量的计算方法为:

23、amme=cmme×arm

24、emme=amme×fme

25、式中,amme是连栋温室农机能耗量(吉焦);cmme是连栋温室单位面积农机能耗量(吉焦/公顷),为13.04;emme是连栋温室农机能耗碳排放量(吨二氧化碳当量);fme是汽油/柴油燃烧碳排放系数(吨二氧化碳当量/吉焦农机能耗),为0.0741;

26、所述连栋温室灌溉能耗碳排放量的计算方法为:

27、amel=cmel×arm

28、emel=amel×λel-sc÷λsc-rc×β×fel×ηc

29、式中,amel是连栋温室灌溉电力消耗量(千瓦时);cmel是连栋温室单位面积灌溉电力消耗量(千瓦时/公顷);emel是连栋温室灌溉能耗碳排放量(吨二氧化碳当量);λel-sc是电量转换为标准煤的系数(千克标煤/千瓦时),为0.1229;λsc-rc是标准煤转换为原煤的系数(千克标煤/千克原煤),为0.7143;fel是原煤燃烧碳排放系数(吨碳当量/吨原煤),为0.5731;

30、所述连栋温室供暖/降温能耗碳排放量的计算方法为:

31、amhp=cmhp×dayws×arm

32、emhp=amhp×λel-sc÷λsc-rc×β×fel×ηc

33、式中,amhp是连栋温室供暖/降温耗电量(千瓦时);cmhp是连栋温室单位面积日供暖/降温耗电量(千瓦时/公顷/天);dayws是需要供暖/降温的供应期(天);emhp是连栋温室供暖/降温能耗碳排放量(吨二氧化碳当量);

34、所述连栋温室的棚内碳溢散量的计算方法为:

35、emcf=ρc×arm×γ×0.5×hmr×(conmcf-conca)×β

36、emcf=emcf×countmcf

37、式中,emcf是连栋温室单次施用二氧化碳气肥造成的碳溢散量(吨二氧化碳当量);ρc是二氧化碳气态密度(千克/立方米),为1.977;γ是公顷转化为平方米的系数(无量纲),为104;hmr是连栋温室脊高(米);conmcf是连栋温室施二氧化碳气肥后温室内二氧化碳浓度(无量纲);conca是大气二氧化碳年均浓度(无量纲);emcf是连栋温室棚内碳溢散量(吨二氧化碳当量);countmcf是连栋温室施气肥次数(无量纲);

38、所述连栋温室的土壤碳排放量包括连栋温室土壤soc分解碳排放量、连栋温室土壤n2o释放量和连栋温室尿素施用碳排放量,其中,所述连栋温室土壤soc分解碳排放量的计算方法为:

39、emsoil-c=fsoil-c×mc×arm×daym×ε

40、式中,emsoil-c是连栋温室土壤soc分解碳排放量(吨二氧化碳当量);fsoil-c是设施栽培土壤二氧化碳通量(摩尔/公顷/天);mc是二氧化碳摩尔质量(克/摩尔),为44;daym是连栋温室供应期(天);ε是克转化为吨的系数(无量纲),为10-6;

41、所述连栋温室土壤n2o释放量的计算方法为:

42、emsoil-n=amf-n×arm×fsoil-n×ηn×ωn

43、式中,emsoil-n是连栋温室土壤n2o释放量(吨二氧化碳当量);amf-n是连栋温室氮肥施用量(吨氮/公顷);fsoil-n是设施栽培土壤n2o排放系数(无量纲),为0.0073;ηn是氮转化为氧化亚氮的系数(无量纲),为44/14;ωn是氧化亚氮的增温潜势(co2/n2o),为298;

44、所述连栋温室尿素施用碳排放量的计算方法为:

45、emu=amf-u×arm×fsoil-u×ηc

46、式中,emu是连栋温室尿素施用碳排放量(吨二氧化碳当量);amf-u是连栋温室单位面积尿素施用量(吨氮/公顷);fsoil-u是尿素施用碳排放系数(吨碳当量/吨氮),为3/7-6/7;

47、所述连栋温室的秸秆处置净碳排放量包括连栋温室秸秆焚烧碳排放量、连栋温室燃料化过程能耗碳排放量、连栋温室能源替代碳减排量、连栋温室秸秆还田碳减排量,其中,所述连栋温室秸秆焚烧碳排放量的计算方法为:

48、ammcr=∑iymi×arm×rsgi×rdri×rbi

49、emcrn=ammcr×cf×fcrn×ωn×β

50、emcrc=ammcr×cf×fcrc×ωc×β

51、式中,ammcr是连栋温室焚烧秸秆干物质量(吨);ymi是连栋温室第i类栽培作物的单位面积产量(吨/公顷);rsgi是第i类栽培作物的产废比(无量纲);rdri是第i类栽培作物秸秆干物质含量(无量纲);rbi是第i类栽培作物秸秆焚烧率(无量纲);emcrn是连栋温室秸秆焚烧氧化亚氮排放量(吨二氧化碳当量);cf是秸秆燃烧因子(无量纲),为0.8-0.9;fcrn是秸秆焚烧氧化亚氮排放系数(千克氧化亚氮/吨秸秆),为0.07;ωn是氧化亚氮的增温潜势(co2/n2o),为298;emcrc是连栋温室秸秆焚烧甲烷排放量(吨二氧化碳当量);fcrc是秸秆焚烧甲烷排放系数(千克甲烷/吨秸秆),为2.7;ωc是甲烷的修正增温潜势(co2/ch4),为22.25;

52、所述连栋温室燃料化过程能耗碳排放量、连栋温室能源替代碳减排量的计算方法为:

53、pmcr=∑iymi×arm×rsgi×rdri×rpi

54、

55、式中,pmcr是连栋温室栽培作物秸秆气化利用量(吨);rpi是第i类栽培作物秸秆气化率(无量纲);emp是连栋温室栽培作物秸秆燃料化过程能耗碳排放量(吨二氧化碳当量);p栽培作物秸秆产气系数(立方米/吨),为14.27;rcost是秸秆气化生产能耗(千焦/立方米);cvp是天然气热值(千焦/立方米),为35585;ηp是天然气能源效率(无量纲);eme是连栋温室栽培作物秸秆能源替代碳减排量(吨二氧化碳当量);cve是沼气热值(千焦/立方米),为25000;ηe是沼气能源效率(无量纲);fpe是天然气燃烧碳排放系数(克二氧化碳当量/立方米);

56、所述连栋温室秸秆还田碳减排量的计算方法为:

57、qmc=∑iymi×arm×rsgi×rdri×rsi

58、emrc=qmc×hc×c

59、式中,qmc是连栋温室栽培作物秸秆还田量(吨);rsi是第i类栽培作物秸秆还田率(无量纲);emrc是连栋温室秸秆还田碳减排量(吨二氧化碳当量);hc是秸秆腐殖化系数(无量纲);c是有机质中碳比例(无量纲),为0.58。

60、根据本发明的一个实施例:所述日光温室的碳排放量包括日光温室的农用品生产碳排放量、能源消耗碳排放量、棚内碳溢散量、土壤碳排放量、秸秆处置净碳排放量;

61、所述日光温室的农用品生产碳排放量包括日光温室化肥生产碳排放量、日光温室农药生产碳排放量、日光温室地膜生产碳排放量、日光温室棚膜生产碳排放量,其中,所述日光温室化肥生产碳排放量的计算方法为:

62、asf=csf×ars

63、esf=asf÷δf×ff×ηc

64、其中,asf是日光温室化肥施用量(吉焦);csf是日光温室单位面积化肥用量(吉焦/公顷),为262.08;ars是日光温室面积(公顷);esf是日光温室化肥生产碳排放量(吨二氧化碳当量);

65、所述日光温室农药生产碳排放量的计算方法为:

66、asac=csac×ars

67、esac=asac÷δac×fac×ηc

68、式中,asac是日光温室农药施用量(吉焦);csac是日光温室单位面积农药用量(吉焦/公顷),为15.12;esac是日光温室农药生产碳排放量(吨二氧化碳当量);

69、所述日光温室地膜生产碳排放量的计算方法为:

70、asmf=wsmf×cfsmf×ars×α

71、esmf=asmf×β×fmf×ηc

72、式中,asmf是日光温室地膜用量(千克);wsmf是日光温室每亩地膜重量(千克/亩);cfsmf是日光温室地膜计划覆盖率(无量纲);esmf是日光温室地膜生产碳排放量(吨二氧化碳当量);

73、所述日光温室棚膜生产碳排放量的计算方法为:

74、assm=ps×ars×γ

75、essm=assm×d×ρf×β×fmf×ηc

76、其中,assm是日光温室棚膜用量(平方米);ps是日光温室中棚膜与占地面积比(无量纲);essm是日光温室棚膜生产碳排放量(吨二氧化碳当量);d是聚乙烯棚膜厚度(毫米),为0.12;ρf是聚乙烯棚膜密度(吨/立方米),为0.923;

77、所述日光温室的能源消耗碳排放量包括日光温室农机能耗碳排放量、日光温室灌溉能耗碳排放量、日光温室供暖/降温能耗碳排放量,其中,所述日光温室农机能耗碳排放量的计算方法为:

78、asme=csme×ars

79、esme=asme×fme

80、式中,asme是日光温室农机能耗量(吉焦);csme是日光温室单位面积农机能耗量(吉焦/公顷),为4.10;esme是日光温室农机能耗碳排放量(吨二氧化碳当量);

81、所述日光温室灌溉能耗碳排放量的计算方法为:

82、asel=csel×ars

83、esel=asel×λel-sc÷λsc-rc×β×fel×ηc

84、式中,asel是日光温室灌溉电力消耗量(千瓦时);csel是日光温室单位面积灌溉电力消耗量(千瓦时/公顷);esel是日光温室灌溉能耗碳排放量(吨二氧化碳当量);

85、所述日光温室供暖/降温能耗碳排放量的计算方法为:

86、ashp=cshp×dayws×ars

87、eshp=ashp×λel-sc÷λsc-rc×β×fel×ηc

88、其中,ashp是日光温室供暖/降温耗电量(千瓦时);cshp是日光温室单位面积日供暖/降温耗电量(千瓦时/公顷/天);dayws是需要供暖/降温的供应期(天);eshp是日光温室供暖/降温能耗碳排放量(吨二氧化碳当量);

89、所述日光温室的棚内碳溢散量计算方法为:

90、escf=ρc×ars×γ×0.5×hsr×(conscf-conca)×β

91、escf=escf×countscf

92、式中,escf是日光温室单次施用二氧化碳气肥造成的碳溢散量(吨二氧化碳当量);hsr是日光温室脊高(米);conscf是日光温室施二氧化碳气肥后温室内二氧化碳浓度(无量纲);escf是日光温室棚内碳溢散量(吨二氧化碳当量);countscf是日光温室施气肥次数(无量纲);

93、所述日光温室的土壤碳排放量包括日光温室土壤soc分解碳排放量、日光温室土壤n2o释放量和日光温室尿素施用碳排放量;

94、其中,所述日光温室土壤soc分解碳排放量的计算方法为:

95、essoil-c=fsoil-c×mc×ars×days×ε

96、式中,essoil-c是日光温室土壤soc分解碳排放量(吨二氧化碳当量);days是日光温室供应期(天);

97、所述日光温室土壤n2o释放量的计算方法为:

98、essoil-n=asf-n×ars×fsoil-n×ηn×ωn

99、式中,essoil-n是日光温室土壤n2o释放量(吨二氧化碳当量);asf-n是日光温室氮肥施用量(吨氮/公顷);

100、所述日光温室尿素施用碳排放量的计算方法为:

101、esu=asf-u×ars×fsoil-u×ηc

102、式中,esu是日光温室尿素施用碳排放量(吨二氧化碳当量);asf-u是日光温室单位面积尿素施用量(吨氮/公顷);

103、所述日光温室的秸秆处置净碳排放量包括日光温室秸秆焚烧碳排放量、日光温室燃料化过程能耗碳排放量、日光温室能源替代碳减排量、日光温室秸秆还田碳减排量,其中,所述日光温室秸秆焚烧碳排放量的计算方法为:

104、amscr=∑iysi×ars×rsgi×rdri×rbi

105、escrn=amscr×cf×fcrn×ωn×β

106、escrc=amscr×cf×fcrc×ωc×β

107、式中,amscr是日光温室焚烧秸秆干物质量(吨);ysi是日光温室第i类栽培作物的单位面积产量(吨/公顷);escrn是日光温室秸秆焚烧氧化亚氮排放量(吨二氧化碳当量);escrc是日光温室秸秆焚烧甲烷排放量(吨二氧化碳当量);

108、所述日光温室燃料化过程能耗碳排放量、日光温室能源替代碳减排量的计算方法为:

109、pscr=∑iysi×ars×rsgi×rdri×rpi

110、

111、式中,pscr是日光温室栽培作物秸秆气化利用量(吨);esp是日光温室栽培作物秸秆燃料化过程能耗碳排放量(吨二氧化碳当量);ese是日光温室栽培作物秸秆能源替代碳减排量(吨二氧化碳当量);

112、所述日光温室秸秆还田碳减排量的计算方法为:

113、qsc=∑iysi×ars×rsgi×rdri×rsi

114、esrc=qsc×hc×c

115、其中,qsc是日光温室栽培作物秸秆还田量(吨);esrc是日光温室秸秆还田碳减排量(吨二氧化碳当量)。

116、根据本发明的一个实施例:所述塑料大棚的碳排放量包括塑料大棚的农用品生产碳排放量、能源消耗碳排放量、棚内碳溢散量、土壤碳排放量、秸秆处置净碳排放量;

117、所述塑料大棚的农用品生产碳排放量包括塑料大棚化肥生产碳排放量、塑料大棚农药生产碳排放量、塑料大棚地膜生产碳排放量、塑料大棚棚膜生产碳排放量,其中,所述塑料大棚化肥生产碳排放量的计算方法为:

118、avf=cvf×arv

119、evf=avf÷δf×ff×ηc

120、式中,avf是塑料大棚化肥施用量(吉焦);cvf是塑料大棚单位面积化肥用量(吉焦/公顷),为123.48;arv是塑料大棚面积(公顷);evf是塑料大棚化肥生产碳排放量(吨二氧化碳当量);

121、所述塑料大棚农药生产碳排放量的计算方法为:

122、avac=cvac×arv

123、evac=avac÷δac×fac×ηc

124、式中,avac是塑料大棚农药施用量(吉焦);cvac是塑料大棚单位面积农药用量(吉焦/公顷),为9.32;evac是塑料大棚农药生产碳排放量(吨二氧化碳当量);

125、所述塑料大棚地膜生产碳排放量的计算方法为:

126、avmf=wvmf×cfvmf×arv×α

127、evmf=avmf×β×fmf×ηc

128、式中,avmf是塑料大棚地膜用量(千克);wvmf是塑料大棚每亩地膜重量(千克/亩);cfvmf是塑料大棚地膜计划覆盖率(无量纲);evmf是塑料大棚地膜生产碳排放量(吨二氧化碳当量);

129、所述塑料大棚棚膜生产碳排放量的计算方法为:

130、avsm=pv×arv×γ

131、evsm=avsm×d×ρf×β×fmf×ηc

132、

133、式中,avsm是塑料大棚棚膜用量(平方米);pv是塑料大棚中棚膜与占地面积比(无量纲);evsm是塑料大棚棚膜生产碳排放量(吨二氧化碳当量);π是圆周率(无量纲),为3.14;l是大棚长度(米);a是大棚跨度(米);h是大棚高度(米);

134、所述塑料大棚的能源消耗碳排放量包括塑料大棚农机能耗碳排放量、塑料大棚灌溉能耗碳排放量、塑料大棚降温能耗碳排放量,其中,所述塑料大棚农机能耗碳排放量的计算方法为:

135、avme=cvme×arv

136、evme=avme×fme

137、式中,avme是塑料大棚农机能耗量(吉焦);cvme是塑料大棚单位面积农机能耗量(吉焦/公顷),为4.79;evme是塑料大棚农机能耗碳排放量(吨二氧化碳当量);

138、所述塑料大棚灌溉能耗碳排放量的计算方法为:

139、avel=cvel×arv

140、evel=avel×λel-sc÷λsc-rc×β×fel×ηc

141、式中,avel是塑料大棚灌溉电力消耗量(千瓦时);cvel是塑料大棚单位面积灌溉电力消耗量(千瓦时/公顷);evel是塑料大棚灌溉能耗碳排放量(吨二氧化碳当量);

142、所述塑料大棚降温能耗碳排放量的计算方法为:

143、avhp=cvhp×days×arv

144、evhp=avhp×λel-sc÷λsc-rc×β×fel×ηc

145、式中,avhp是塑料大棚降温耗电量(千瓦时);cvhp是塑料大棚单位面积日降温耗电量(千瓦时/公顷/天);days是需要降温的供应期(天);evhp是塑料大棚降温能耗碳排放量(吨二氧化碳当量);

146、所述塑料大棚的棚内碳溢散量的计算方法为:

147、evcf=ρc×arv×γ×0.5×hvr×(convcf-conca)×β

148、evcf=evcf×countvcf

149、式中,evcf是塑料大棚单次施用二氧化碳气肥造成的碳溢散量(吨二氧化碳当量);hvr是塑料大棚脊高(米);convcf是塑料大棚施二氧化碳气肥后温室内二氧化碳浓度(无量纲);evcf是塑料大棚棚内碳溢散量(吨二氧化碳当量);countvcf是塑料大棚施气肥次数(无量纲)。

150、所述塑料大棚的土壤碳排放量包括塑料大棚土壤soc分解碳排放量、塑料大棚土壤n2o释放量和塑料大棚尿素施用碳排放量,其中,所述塑料大棚土壤soc分解碳排放量的计算方法为:

151、evsoil-c=fsoil-c×mc×arv×dayv×ε

152、式中,evsoil-c是塑料大棚土壤soc分解碳排放量(吨二氧化碳当量);dayv是塑料大棚供应期(天);

153、所述塑料大棚土壤n2o释放量的计算方法为:

154、evsoil-n=avf-n×arv×fsoil-n×ηn×ωn

155、式中,evsoil-n是塑料大棚土壤n2o释放量(吨二氧化碳当量);avf-n是塑料大棚氮肥施用量(吨氮/公顷);

156、所述塑料大棚尿素施用碳排放量的计算方法为:

157、evu=avf-u×arv×fsoil-u×ηc

158、式中,evu是塑料大棚尿素施用碳排放量(吨二氧化碳当量);avf-u是塑料大棚单位面积尿素施用量(吨氮/公顷);

159、所述塑料大棚的秸秆处置净碳排放量包括塑料大棚秸秆焚烧碳排放量、塑料大棚燃料化过程能耗碳排放量、塑料大棚能源替代碳减排量、塑料大棚秸秆还田碳减排量,其中,所述塑料大棚秸秆焚烧碳排放量的计算方法为:

160、amvcr=∑iyvi×arv×rsgi×rdri×rbi

161、evcrn=amvcr×cf×fcrn×ωn×β

162、evcrc=amvcr×cf×fcrc×ωc×β

163、式中,amvcr是塑料大棚焚烧秸秆干物质量(吨);yvi是塑料大棚第i类栽培作物的单位面积产量(吨/公顷);evcrn是塑料大棚秸秆焚烧氧化亚氮排放量(吨二氧化碳当量);evcrc是塑料大棚秸秆焚烧甲烷排放量(吨二氧化碳当量);

164、所述塑料大棚燃料化过程能耗碳排放量、塑料大棚能源替代碳减排量的计算方法为:

165、pvcr=∑iyvi×arv×rsgi×rdri×rpi

166、

167、其中,pvcr是塑料大棚栽培作物秸秆气化利用量(吨);evp是塑料大棚栽培作物秸秆燃料化过程能耗碳排放量(吨二氧化碳当量);eve是塑料大棚栽培作物秸秆能源替代碳减排量(吨二氧化碳当量);

168、所述塑料大棚秸秆还田碳减排量的计算方法为:

169、qvc=∑iyvi×arv×rsgi×rdri×rsi

170、evrc=qvc×hc×c

171、其中,qvc是塑料大棚栽培作物秸秆还田量(吨);evrc是塑料大棚秸秆还田碳减排量(吨二氧化碳当量)。

172、另一方面,本发明还提供一种执行上述方法的设施栽培碳排放量核算系统。

173、本发明的技术方案,通过对设施栽培进行划分,建立设施栽培碳排放量数据库,分别计算连栋温室、日光温室、塑料大棚的碳排放量,具有全面准确的计算不同设施栽培类别在不同生产环节的碳排放量,为制定合理的农业碳减排政策和低碳农业发展措施提供参考数据的技术效果。


技术特征:

1.一种多类型设施栽培全生产周期碳排放量核算模型,其特征在于:

2.一种权利要求1所述的多类型设施栽培全生产周期碳排放量核算模型的构建方法,其特征在于,包括以下步骤:

3.根据权利要求2所述的构建方法,其特征在于,所述设施栽培按技术类别分为连栋温室、日光温室和塑料大棚。

4.根据权利要求3所述的构建方法,其特征在于,所述建立设施栽培碳排放量数据库是指,先获取设施栽培种植过程中的特征数据及碳排放因子数据,然后建立设施栽培碳排放量数据库。

5.根据权利要求4所述的构建方法,其特征在于,所述计算设施栽培的碳排放量,是根据设施栽培碳排放量数据库中汇总的连栋温室的碳排放量、日光温室的碳排放量和塑料大棚的碳排放量,得到所述设施栽培的碳排放量。

6.根据权利要求5所述的构建方法,其特征在于,

7.根据权利要求6所述的构建方法,其特征在于,

8.根据权利要求6所述的构建方法,其特征在于,

9.根据权利要求6所述的构建方法,其特征在于,

10.根据权利要求6所述的构建方法,其特征在于,

11.根据权利要求6所述的构建方法,其特征在于,


技术总结
本发明公开了一种多类型设施栽培全生产周期碳排放量核算模型及其构建方法,构建方法包括以下步骤:S1,对设施栽培进行划分;S2,获取设施栽培种植过程中的特征数据及碳排放因子数据,建立设施栽培碳排放量数据库;S3,根据设施栽培碳排放量数据库,计算得到设施栽培的碳排放量。本发明的技术方案,通过对设施栽培进行划分,建立设施栽培碳排放量数据库,分别计算连栋温室、日光温室、塑料大棚的碳排放量,具有全面准确的计算不同设施栽培类别在不同生产环节的碳排放量,为制定合理的农业碳减排政策和低碳农业发展措施提供参考数据的技术效果。

技术研发人员:尹岩,郗凤明,王娇月,邴龙飞
受保护的技术使用者:中国科学院沈阳应用生态研究所
技术研发日:
技术公布日:2024/11/11
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