根據基線通用特性 ,可將其分為特定項目級基線( specific-project baseline) 、 地區級基線( regional- baseline)和國家級基線(national- baseline) 。特定項目基線是針對具體的項目由項目開發者或投資者自行確定的基線;地區級基線是以項目所在地區的平均碳貯量或年平均碳通量為基準的基線;國家級基線是以項目所在國家的平均碳貯量或年平均碳通量為基準的基線。
根據基線的動態特性可分為動態基線和靜態基線。動態基線是在項目期內可以根據定期評估或未預知事件隨時進行調整的基線 ,它是一個隨著社會發展、 技術進步、 政策和法規等因素變動的曲線。在項目計入期期間不斷地對基線進行調整 ,能夠使項目投資者獲得的 CERs更加真實 ,但也可能比預期得到的 CERs少 ,使項目投資者在 CERs收益上承擔更多的風險。固定基線是在項目開始前建立并在整個項目的入計期內固定不變的基線。它只是基線的一種近似狀態 ,有時可能不能客觀地反映項目真實的基線情景 ,但會使項目投資者對項目產生的 CERs有較大的確定性。在農田、 牧地和荒地上造林或再造林通常采用固定基線 ,該種基線的碳貯量等于項目開始時項目邊界內碳庫碳貯量變化之和。如果選擇可更新的計入期 ,每次更新時DOE應確定并通知 CDM執行理事會原項目基線仍然有效 ,或者已經根據新數據更新(UNFCCC ,2003) 。
根據確定手段可將基線分為簡單基線和復雜模型基線(Brown et al . , 2000) 。簡單基線是以過去的土地利用趨勢為基礎 ,用簡單的邏輯推理進行外推的方式來確定的基線。復雜模擬基線是建立模型 ,模擬引起土地利用變化的驅動因素來確定的基線。在聯合執行活動(activities implemented jointly ,簡稱 AI J )試驗階段實施的林業項目 ,大部分基線是在綜合考慮上述幾種類型的基礎上來確定的 ,如洪都拉斯的 Rio Brav o 碳吸收項目、 馬來西亞的降低采伐影響項目和 INFAPRO恢復雨林項目均采用基于項目的、 簡單的和固定的基線(Pinard et al . , 1997 ; Moura-C osta ,1996) ;波利維亞的Noel K empff 氣候行動項目采用基于項目的、 簡單的和動態的基線 ,其基線可根據木材需求、 森林法和毀林速率進行調整(Brown et al . , 2000) 。巴西的 Guaraquecaba 氣候行動項目采用基于項目的、 模擬土地利用空間的模型 (考慮社會經濟因素)和定期進行調整的動態基線(Brown et al . , 1999) ;哥斯達尼加的保護區項目和私有林項目采用一般的、 簡單的和固定的基線(S occiete G enerale de Surveillance ,1998) ;我國廣西環江和蒼梧2個縣的 CDM再造林項目采用的是基于項目的、 簡單的和固定的基線。