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UN
MÉTODO PARA LA MEDICIÓN DEL CARBONO ALMACENADO EN LA PARTE
AÉREA DE SISTEMAS CON VEGETACIÓN NATURAL E INDUCIDA EN TERRENOS
DE LADERA EN MÉXICO.
M. Acosta,
K. Quednow, J. Etchevers y C. Monreal. |
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A
nivel mundial existe la preocupación por el calentamiento
de la atmósfera como consecuencia del aumento de la concentración
de los gases tipo invernadero de origen antropogénico. El
principal de éstos gases, es el CO2,
el cual se ha incrementado desde 280 ppm que había durante
el periodo preindustrial, hasta cerca de 360 ppm que hay
en la actualidad. Los bosques, los sistemas agroforestales
y la áreas de cultivo en laderas, juegan un papel preponderante
en el ciclo global del carbono, porque en ellos intervienen
muchos de los procesos biogeoquímicos que regulan el intercambio
de carbono que existe entre la atmósfera y la biomasa aérea.
Para
determinar la cantidad de carbono proveniente de la biomasa
aérea, presente en cada ecosistema, se establecieron cinco
parcelas de muestreo de 100 m² (4 x 25 m). En estas
parcelas se midió la biomasa en los diferentes depósitos:
hojarasca o mantillo, hierbas-arbustos (incluyendo árboles
< 2.5 cm de diámetro) mediante la ubicación sistemáticamente
de dos sitios de submuestreo de 1 m² cada uno para
las hierbas y arbustos, dentro de ellos, un cuadro de 0.25
m² (0.5 x 0.5 m) para medir la hojarasca. La biomasa
de los árboles mayores de 2.5 cm de diámetro, se estimó
mediante un inventario y el empleo de funciones alométricas
especialmente calculadas. El material colectado en los cuadros
submuestra (de 1 y 0.25 m²) y probetas colectadas de
diferentes posiciones de los árboles, fueron analizados
en el laboratorio para determinar la biomasa y el contenido
de carbono.
Los
sistemas vegetales con mayor cantidad de carbono almacenado
en la parte aérea fueron el bosque de liquidambar (BL) en
la Región Mazateca, el bosque de encino (BE) en la Región
Cuicateca y un acahual de aproximadamente 10 años (AC10)
de la Región Mixe; con 103, 52 y 33 Mg.ha-¹, respectivamente.
Los sistemas con menos carbono fueron las praderas (PR)
de las regiones Mazateca y Cuicateca y un acahual
de dos años (AC2) de la Mixe; con 7, 8 y 14 Mg.ha-¹,
respectivamente. El método propuesto y ensayado en el presente
estudio, resultó ser práctico para los sistemas forestales
de ladera, que se caracterizan por contener una gran cantidad
de individuos por unidad de superficie.
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UN
MÉTODO PARA LA MEDICIÓN DEL CARBONO EN LOS COMPARTIMIENTOS
SUBTERRÁNEOS (RAÍCES Y SUELO) DE SISTEMAS FORESTALES
Y AGRÍCOLAS EN TERRENOS DE LADERA EN MÉXICO.
M.
Acosta, J. D. Etchevers, C. Monreal, K. Quednow y C.
Hidalgo. |
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El
secuestro del C es una posibilidad de ingresos adicionales
para productores rurales, aun cuando mercados y mecanismos
que operarán son todavía emergentes. Los sistemas
de vegetación (naturales, forestales inducidos y agrícolas)
tienen capacidad de capturar y secuestrar carbono.
Sin embargo, el C que se captura y almacena en la
parte subterránea de los ecosistemas terrestres no
ha sido considerado como un mecanismo de secuestro
por los diseñadores de las políticas sobre cambio
climático, a diferencia de la parte aérea. Sin embargo,
casi 75 % del C de los ecosistemas se encuentra en
el suelo, como biomasa de raíces o en formas estables,
como compuestos geoquímicos.
Aunque
la estimación del carbono almacenado en el suelo no
es fácil de cuantificar ésta es necesaria para entender
mejor la distribución y la importancia relativa de
los almacenes aéreos y subterráneos de C en los ecosistemas
terrestres. El objetivo del presente trabajo fue someter
a prueba rutinas confiables de campo y laboratorio
diseñadas ex profeso, para medir C en la parte subterránea
de los eco- y agroecosistemas de laderas pronunciada
(25 a 60 % de pendiente).
Se
seleccionaron 26 sistemas de vegetación natural y
agrícola, en las regiones Mazateca, Cuicateca y Mixe
del estado de Oaxaca, México, que representan a aproximadamente
1 x 106 ha. En ellos se midió el C acumulado
en la parte aérea y subterránea. Aquí se reportan
aspectos metodológicos y algunos resultados del C
en el componente subterráneo. Los sistemas seleccionados
tenían especies de ciclo anual, mixtos (frutales +
anuales), agrícolas en descanso o acahuales
y cultivos permanentes como praderas, café y árboles.
La biomasa de raíces y C del suelo se determinó en
muestras colectadas en "relojes" de 1 m de diámetro
(12 horas; 12 norte magnético) en suficientes sitios
por parcela, para estimar la variabilidad espacial
del C acumulado. El muestreo de la parte subterránea
(0 a 105 cm; incrementos de 15 cm), en dos puntos
de cada reloj (12 y 6 horas) se hizo con barrena (4.77
cm de diámetro 19 cm de largo), para estimar simultáneamente
la densidad aparente del suelo. Los puntos se marcaron
magnéticamente y georeferenciaron. Las raíces, piedras
y fragmentos vegetales visibles de las muestras fueron
separados y pesados, después de haberlas secado al
aire, para estimar la masa, el volumen y la densidad
aparente del suelo. Una submuestra de éste (ca.
5 g) se secó a 105 ºC para determinar el contenido
de humedad residual, se pulverizó en molino de ágata
y se analizó para C orgánico en un aparato automatizado,
de acuerdo a protocolos estandarizados.
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CUANTIFICACIÓN
DEL CARBONO SECUESTRADO POR ALGUNOS SAF'S
Y TESTIGOS, EN TRES PISOS ECOLÓGICOS DE
LA AMAZONÍA DEL PERÚ.
D.
Callo-Concha, L. Krishnamurthy J. Alegre |
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En
la región amazónica del Perú y durante
el segundo semestre del 2 000, evaluamos
los volúmenes de carbono secuestrado en
seis tratamientos, sistemas agroforestales
y/o sistemas de uso de la tierra: bosque
primario, bosque secundario, café bajo
sombra, silvopastura, pastura y huerto
casero en tres variantes ecológicas (repeticiones),
fragmentando el muestreo en: a) biomasa
arbórea, b) biomasa herbácea, c) hojarasca
y d) varios estratos de suelo.
En
lo que se refiere a carbono total, el
tratamiento parámetro: bosque primario,
reteniendo 465,8 tC ha-¹, supera
en 58% a los SAF's: huerto casero y café
+ sombra; en 74,3% al cuarto, SAF silvopastura
y 80% al otro testigo extremo: pastura.
Sin embargo todos éstos, más el bosque
de regeneración, son estadísticamente
iguales e inferiores al bosque primario
(p < 0,01).
Resultó
sumidero estable (p < 0,01) y considerable,
el suelo. Retiene en casi todos los casos
-a excepción del bosque primario - más
de la mitad del carbono total. Existe
una proporcionalidad inversa entre los
sumideros arbóreo y edáfico, función de
su grado de cobertura arbórea; los aportes
de biomasa herbácea y arbustiva (fresca
y hojarasca), son pobres, fluctuando entre
el 1 y 2% y los provenientes de árboles
muertos, considerables pero oscilantes
en los tratamientos b. primario, b. secundario
y SAF café+sombra. Las diferencias de
carbono secuestrado se deben exclusivamente
a la proporción de la cobertura otorgada
por la biomasa arbórea (p < 0,05).
Palabras
clave: sistemas agroforestales, sistemas
de uso de la tierra, secuestro de carbono.
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CAMBIO
DE USO DE SUELO Y FLUJOS DE CARBONO EN LOS
ALTOS DE CHIAPAS, MÉXICO.
Bernardus
H.J. de Jong |
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Con
el fin de estimar los flujos de carbono
entre los ecosistemas terrestres y la
atmósfera desde los 1970s hasta los 1990s,
se aplicaron datos de densidades de carbono
por unidad de superficie con base en datos
colectados en el campo y mapas de uso
de suelo y cobertura vegetal. El flujo
neto de carbono fue calculado, restando
los reservorios de carbono de las épocas
que abarcan el estudio. Durante este período
los bosques cerrados disminuyeron significativamente,
mientras que los bosques degradados y/o
fragmentados se expandieron sustancialmente,
mientras las áreas de cultivo y pastizales
se expandieron moderadamente. El total
de carbono presente en las clases de uso
de suelo varió entre 504 MgC ha-¹
en bosques de encino y nebliselva a 147
MgC ha-¹ en los pastizales. Las diferencias
en densidades de carbono entre las clases
de hábitat se debieron a cambios en biomasa
aérea. La materia orgánica en el suelo
no mostró diferencias significativas.
Se estimó que aproximadamente 34% del
reservorio de vegetación presente en 1975
desapareció en 1996. La región Altos de
Chiapas contribuyó en 3% a las emisiones
nacionales de carbono por cambio de uso
de suelo, mientras que el área representa
alrededor del 0.3% de la superficie de
México.
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FUENTES
Y NIVELES DE ERROR EN LAS ESTIMACIONES DEL
POTENCIAL DE CAPTURA DE CARBONO.
Bernardus
H.J. de Jong |
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En
cualquier estimación de dinámica de carbono
en sistemas forestales y agroforestales
inevitablemente existen incertidumbres,
debido a las diferencias en la interpretación
de los conceptos emisión o reservorio,
en las unidades de medición, en el uso
de valores "promedio", en las variaciones
de los datos básicos referente a las actividades
socio-económicas, y a la falta de entendimiento
científico de los procesos básicos en
la producción de emisiones y en la captura
de carbono (IPCC, 1996). En un estudio
de caso para estimar el im-pacto de un
proyecto forestal sobre los flujos de
CO2, se encontraron
los siguientes fuentes y niveles de error:
(i) clasificación de tipos se uso de suelo
y cobertura vegetal, con diferencias hasta
un 8% en las estimaciones de las superficies;
(ii) estimaciones de los reservorios de
carbono en cada tipo de uso de suelo,
con niveles de incertidumbre que variaron
entre 13% y 34% del reservorio total;
(iii) evidencias históricas de cambios
de uso de suelo y flujos de carbono aplicados
en líneas de base, dando niveles de incertidumbres
hasta unos 16%, y (iv) propagación de
incertidumbres en los parámetros de simulación
para proyectar futuros flujos de carbono
generó un nivel de incertidumbre de aproximadamente
10%.
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LOS
STOCKS DE CARBONO EN DIFERENTES COMPARTIMIENTOS
DE LA PARTE AÉREA Y SUBTERRÁNEA EN SISTEMAS
FORESTALES Y AGRÍCOLAS DE LADERA EN MÉXICO.
J.
Etchevers, M. Acosta, C. Monreal, K. Quednow
y L. Jiménez. |
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Uno
de los servicios ambientales resultantes
del manejo sustentable de las tierras
de laderas, y que se estima tiene potencial
económico, es el secuestro de C. México
cuenta con extensas superficies de terrenos
forestales en laderas que sobrepasan 50%
de pendiente, en parte convertidas en
terrenos de cultivo por presiones de población
y problemas sociales, y que hoy presentan
un mosaico de sistemas de vegetación,
en los cuales se supone existe potencial
para capturar C. Sin embargo, una dificultad
es la manera de estimar con confiabilidad
el tamaño de los depósitos de C presentes
en diferentes tipos de uso del suelo,
así como la proyección de su cambio en
el futuro.
Los
modelos de simulación, los cuales son
generalmente aplicables a condiciones
similares a las que se generaron, es una
de las alternativas metodológicas disponibles
para abordar este problema, pero se carece
de información que permita usarlos en
las condiciones indicadas. Otras posibilidades
se basan en estimaciones del cambio de
la vegetación mediante imágenes de satélite,
pero éstas no consideran los depósitos
que hay en el suelo y, que con frecuencia,
rebasan en 2 o 3 veces a los depósitos
de la biomasa aérea.
LEn
las regiones (Mazateca, Cuicateca y Mixe)
de la Sierra norte del estado de Oaxaca,
México, predomina un tipo de vegetación
típica de bosque mesófilo de montaña alterado,
que se caracteriza por estar constituido
por una gran variedad de especies arbóreas
herbáceas y arbustivas, junto con vegetación
secundaria correspondiente al sistema
de explotación roza-tumba-quema (RTQ),
localmente denominados acahuales, y áreas
de cultivo. En esas regiones se llevó
a cabo la cuantificación directa de los
almacenes de C en diferentes sistemas
de manejo, los que fueron separados en
almacenes correspondientes a la parte
aérea y subterránea. El C asociado a la
biomasa aérea se dividió en C en la hojarasca,
en hierbas-arbustos y en árboles, y el
de los almacenes subterráneos se particionó
en C en las raíces y el asociado a la
masa mineral del suelo.
La
medición que aquí se describe tuvo por
objeto medir el tamaño de los depósitos
de C en cada sistema, en un tiempo cero
(línea base), para posteriormente realizar
evaluaciones que permitan establecer el
potencial para capturar C de cada sistema
y ajustar los modelos existentes a condiciones
de agricultura y forestería de ladera.
Los resultados muestran que la cantidad
de C acumulada en el suelo de ladera (1
metro de profundidad) puede llegar a ser
hasta 50 veces superior al C capturado
por la biomasa aérea en un año, particularmente
en los sistemas agrícolas, en tanto que
en algunos bosques las cantidades de C
presentes en el suelo y la parte aérea
pueden ser casi iguales. Dos de las regiones
estudiadas presentan cantidades de C similares
debido a condiciones climáticas parecidas.
En la Región Cuicateca los sistemas con
más C fueron la pradera (PR) y el bosque
de encino (BE) con 95 y 92 (Mg.ha-¹)
respectivamente; aunque la PR tenía 87
Mg.ha-¹ de C en el suelo y el BE
sólo 40 Mg.ha-¹.
El
sistema con mayor cantidad de C almacenado
fue un de bosque de liquidámbar (BL) de
aproximadamente 40 años en la región Mazateca
(244 Mg.ha-¹ C), con casi igual proporción
de C en la parte aérea y subterránea.
En la región Mixe, el sistema que más
C tenía fue la labranza tradicional (LT)
con 305 Mg.ha-¹ C, la mayoría de
éste en el suelo. De los sistemas naturales,
el que mayor cantidad de C tenía fue un
acahual de 7 años de edad, con 199 Mg.ha-¹,
de los cuales 169 Mg.ha-1 estaban en el
suelo. En este tipo de ecosistemas, el
mayor almacén de C es el suelo, y contrariamente
a lo que podría pensarse, los sistemas
tradicionales de explotación contribuyen
a que se establezcan grandes almacenes
de C en el suelo, por lo que es de gran
importancia realizar actividades encaminadas
a la protección de este recurso natural
en esas laderas.
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ESTIMACIÓN
DE LA FOTOSÍNTESIS EN PLANTAS COMPLETAS
Y VALIDACIÓN DE UN MODELO MATEMÁTICO PARA
EL CAFETO Coffea arabica L.
Luis
F. Gómez; Esther C. Montoya; Yamel López;
Néstor M. Riaño |
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En
1999, Quiroga et al formularon
una adaptación para Coffea sp.
del modelo de simulación de la fotosíntesis
desarrollado por Goudriaan (1986), el
cual permite calcular la asimilación de
CO2 por plantas
completas de café. Con el objetivo de
verificar si el modelo adaptado estima
adecuadamente los valores reales de Apl,
se llevó a cabo un estudio sobre plantas
de Coffea arabica L. cv. Caturra de 14
meses de edad, en las instalaciones de
Cenicafé (Manizales, Colombia). Se compararon
tres metodologías: (A) Medición de la
fotosíntesis neta en plantas completas
(Apl) en
condiciones semicontroladas bajo un sistema
de cámaras desarrollado por los autores.
Los valores de Apl
obtenidos se utilizaron como referencia
para establecer el ajuste de los estimados
por simulación. (B) Estimación de Apl
mediante el método de Goudriaan, a partir
de datos de fotosíntesis instantánea en
hojas individuales en tres profundidades
del dosel y en tres horas (07:00 - 12:00
y 17:00) asumiendo un comportamiento unimodal
de la fotosíntesis y en cinco horas (07:00
- 09:00 - 13:00 - 15:00 y 17:00) siguiendo
el comportamiento bimodal establecido
por otros investigadores. (C) Estimación
de Apl mediante
el modelo de Goudriaan (1986) adaptado
para el cafeto. Los resultados confirman
el comportamiento bimodal de Apl
y permiten establecer que el modelo de
Goudriaan (1986) adaptado para cafeto
por Quiroga et al (1999) estima
con un alto grado de ajuste (p < 0.0001)
la fotosíntesis de la planta completa.
Por otro lado, el alto nivel de ajuste
entre los datos observados y los simulados
permite su inclusión como una subrutina
dentro del modelo general de simulación
del crecimiento y productividad del cultivo
de café y a su vez calcular el CO2
asimilado por el cultivo. El sistema de
intercambio gaseoso diseñado permitirá
en el futuro la realización de trabajos
tendientes a determinar la captura de
CO2 en especies forestales de interés
para la zona cafetera colombiana tales
como Guadua angustifolia Kunt, Eucaliptus
grandis, Cordia alliodora y Tabebuia
rosea entre otros.
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METODOLOGÍA
PARA LA CUANTIFICACIÓN DE EXISTENCIAS Y
FLUJO DE CARBONO EN PLANTACIONES FORESTALES.
Víctor
Hugo Gutiérrez Vélez y Gabriel Jaime Lopera
Arango. |
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Para
realizar proyectos forestales de captura
de CO2, es necesario
desarrollar metodologías que permitan,
por una parte, medir y cuantificar de
manera confiable y a bajo costo, el C
almacenado en dichas coberturas, y por
la otra, predecir el comportamiento del
C en cualquier momento durante el crecimiento
de la plantación.
En
esta investigación se establecieron 44
parcelas en plantaciones con y sin entresaca
de Pinus patula entre 6,5 y 29,6 años
para el sitio promedio. En cada una se
apeó un árbol con dn aproximadamente
igual al dq y morfológicamente
representativo del lugar. En todas las
parcelas se evaluó el C en: componentes
de los árboles de la especie plantada
(madera, corteza, ramas, acículas y conos),
las raíces fueron calculadas de otros
estudios, hojarasca fina, necromasa,
otras especies diferentes de P. patula
creciendo dentro de la plantación y suelos.
El C total de P. patula en plantaciones
sin entresaca fluctuó entre 48,6 y 287,1
tC/ha y en aquellas con entresaca entre
76,3 y 223,3 tC/ha. El C en la madera
representó el 56,3% y 54,2% del total
en plantaciones sin y con entresaca respectivamente.
El C promedio en el suelo hasta 50 cm
fue de 213,18 tC/ha, con un 65,4% localizado
en los primeros 25 cm. El C total en la
plantación (CT) incluyendo todos los componentes
y los suelos, osciló entre 234,4 y 543,6
tC/ha para rodales sin entresaca y entre
196,9 y 483,6 tC/ha para los manejados,
con un 58,9% y 53,4%, respectivamente,
representado en los suelos. El C en P.
patula fue el segundo componente con
mayor porcentaje del CT, con un 34,5%
para plantaciones sin entresaca y 39,53%
con entresaca. Los resultados obtenidos
concuerdan con la mayoría de estudios
revisados, validando así la metodología
empleada.
Palabras
clave: fijación de carbono, cambio
climático, Pinus patula, biomasa, hojarasca
fina, necromasa, plantaciones tropicales,
Protocolo de Kyoto.
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VALORACIÓN
ECONÓMICA DE LA FIJACIÓN DE CARBONO EN PLANTACIONES
TROPICALES DE Pinus patula.
Víctor
Hugo Gutiérrez Vélez y Gabriel Jaime Lopera Arango |
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Dentro
de los instrumentos de flexibilidad contemplados en
el Protocolo de Kyoto, los mecanismos de desarrollo
limpio permiten, a aquellos países con compromisos
de reducción de emisiones, invertir en proyectos de
reducción en países en desarrollo. Las plantaciones
forestales, por su capacidad de fijar C, representan
una interesante alternativa para desarrollar proyectos
de este estilo, sin embargo, una de las incertidumbres
frente a este tipo de proyectos, son los precios para
un posible mercado de fijación de C. En este trabajo
se aplica un método de valoración que no depende de
supuestos en los precios internacionales de fijación
de C.
Se
simularon 35 estrategias de manejo en plantaciones
de Pinus patula, las cuales se evaluaron de
acuerdo al valor presente neto de la actividad
maderera (VPN) y al descuento del flujo de
C (VPNC), el primero calculado con la fórmula de Faustmann
para ciclos sucesivos y el segundo a partir de la
fijación neta de C, como la diferencia entre el C
fijado y emitido cada año, ambas descontadas para
tasas reales de descuento (TRD) del 2, 4, 6, 8 y 12%.
Para obtener el costo de oportunidad, se graficó
la frontera de posibilidades conectando los
puntos extremos de la nube de datos entre VPNC y VPN.
El costo de oportunidad, se calculó como la
disminución en VPN dividida por el incremento en VPNC.
Las estrategias correspondientes a la línea base (escenario
sin proyecto donde se maximiza VPN), para todas las
TRD tuvieron en común una entresaca del 60% del área
basal a los 12 años (exceptuando una del 30% para
TRD del 2%), con un turno a los 18 años; la que maximizó
el VPNc, fue sin entresaca con
turno a los 30 años. Los precios de la tonelada de
C fijada variaron entre 4,6 - 50,4 US$, dependiendo
de la TRD y de la cantidad de C adicionado al obtenido
en el negocio tradicional de la madera.
Palabras
clave: fijación de carbono, cambio climático,
Pinus patula, valoración económica, valor presente
neto, VPN, VPNc, plantaciones
tropicales, Protocolo de Kyoto.
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MONITOREO
DE PLANTACIONES FORESTALES PARA FIJACIÓN DE CARBONO
EN EL ECUADOR.
Luis
Fdo. Jara, Franco Gutiérrez, Aníbal Paspuel, Galo Ordónez,
Patricio Asimbaya. |
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PROFAFOR
S.A. (Programa Face de Forestación para el Ecuador),
es una empresa privada, creada en 1993 por la fundación
holandesa Face (Forests Absorbing Carbondyoxide Emission),
con el propósito de apoyar el establecimiento de plantaciones
forestales en el Ecuador para absorber y fijar carbono
de la atmósfera y de esta manera contribuir a la descontaminación
ambiental. Paralelamente con el proceso de certificación
forestal que PROFAFOR se ha empeñado obtener, para
la cantidad de carbono como para el manejo adecuado
de las plantaciones según principios y criterios del
FSC, el programa ha diseñado e implementado un sistema
de monitoreo para determinar la cantidad de carbono
fijado por la plantación y por la regeneración natural
existente en la misma.
La
metodología para estimar el carbono de las plantaciones,
consiste en el establecimiento de parcelas permanentes
de 20 x 25 m en todas aquellas plantaciones mayores
a 25 ha de superficie y de 4 años de edad. Se toma
información general del sitio, masa arbórea de la
plantación (tallo, ramas y hojas) y masa no arbórea
de la plantación (arbustos, hierbas, hojarasca), mantillo
y suelo. El componente subterráneo (raíces) se calcula
mediante la relación biomasa aérea/biomasa subterránea
según Nabuurs & Mohren 1995. El carbono total del
suelo se obtiene con base en la cantidad de materia
orgánica contenida en los primeros 10 cm de profundidad
mediante la fórmula de Mohren y Nabuurs 1993.
Al
mismo tiempo, se analiza el componente de vegetación
natural dentro y en un área adyacente a la plantación
donde se describe cualitativa y cuantitativamente
las especies más frecuentes y abundantes (brinzal,
latizal y fustal) con base en muestreos en parcelas
de 500 m2 divididas en subparcelas de menor a mayor
tamaño respectivamente. De esta forma se puede analizar
objetiva y periódicamente (años 4,5,7 y 10) la línea
base del proyecto. Para realizar esta evaluación se
adquirió el equipo de alta tecnología "Field Map"
diseñado y construido por IFER de la República Checa.
Este aparato combina equipos de medición en campo
con software especializado y permite analizar y evaluar
la información en forma rápida, eficiente, económica
y con alto grado de confiabilidad.
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ECUACIONES
DE BIOMASA AÉREA, FACTORES DE EXPANSIÓN Y DE REDUCCIÓN DE
LA LENGA Nothofagus pumilio (Poepp. et Endl.) Krasser,
EN EL SO DEL CHUBUT, ARGENTINA
Gabriel
A. Loguercio & Guillermo Defossé |
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La
lenga es la especie forestal más importante de los bosques
nativos andino-patagónicos argentinos. A fin de poder estimar
carbono en árboles de lenga en pie se elaboraron funciones
de biomasa aérea en base a un muestreo destructivo de 59
árboles en dos estructuras típicas del bosque de lenga virgen
(regular e irregular) en las cercanías del Lago La Plata
en la Prov. del Chubut. Se ajustaron funciones de biomasa
neta, que es la real, y de biomasa bruta, que es la teórica
que tendría el fuste si las pudriciones (que comúnmente
afectan a la lenga) tuvieran la densidad de la madera sana.
Para la base de datos del ajuste se utilizaron el 80 % de
los árboles, mientras que el 20 % restante se utilizó para
su validación. Se probaron 10 funciones de las más citadas
en la literatura para la estimación de biomasa, realizando
el análisis estadístico mediante el índice de Furnival,
el r², la distribución de residuos, análisis del error
y sesgo. Las formas de las funciones seleccionadas fueron
Biomasa= ß0+ß1*DAP+ß²*DAP² y
Biomasa= ß0+ß1*DAP²H. Por otro lado, a
fin de poder estimar la biomasa aérea de rodales en base
a información de inventarios forestales preexistentes, se
elaboraron coeficientes técnicos de expansión, que relacionan
el volumen del fuste con la biomasa aérea, y coeficientes
de reducción, que descuentan la pérdida de biomasa por efecto
de las pudriciones. El factor de expansión tiende a disminuir
con el aumento del DAP. Agrupados en clases diamétricas
los factores de expansión aérea van de 2,173 para DAP entre
11-20 cm a 1,139 para DAP > 51 cm. Con las ecuaciones de
biomasa y los coeficientes técnicos obtenidos en el presente
estudio, se está en condiciones de estimar el carbono almacenado
en bosques de lenga del SO de la provincia del Chubut en
base a la información provista por inventarios forestales.
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PÉRDIDAS
DE BIOMASA EN ÁRBOLES VIVOS DE LENGA Nothofagus pumilio
(Poepp. et Endl.) Krasser POR EFECTO DE LAS PUDRICIONES
DE LA MADERA. UN MÉTODO DE CUANTIFICACIÓN.
Gabriel A. Loguercio, Alejandro Jovanovski, Matías Acetti,
Emilio Asenjo |
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Los
bosques nativos de lenga están afectados por diversos hongos
que producen pudriciones de la madera del tipo castaña y
blanca, degradando los árboles vivos y reduciendo su biomasa.
Esto afecta la capacidad de almancenamiento de carbono de
los árboles en pie. En este trabajo se ajustó un procedimiento
para estimar la biomasa de cada componente de la madera
del fuste en muestreos destructivos en base al volumen y
la densidad básica de cada componente. Estos componentes
son corteza, albura sana, duramen sano, pudrición castaña
y pudrición blanca. El mismo consiste en el procesamiento
digital de imágenes tomadas de calcos de las caras de las
trozas del fuste utilizando el software Corel OCR-Trace
8 y ArcView GIS V.3.0a. El volumen de cada componente se
obtuvo por la semisuma de las superficies de las caras de
las trozas multiplicada por su largo. Las densidades se
determinaron en base a probetas tomadas de tortas de las
caras de las trozas. Para su aplicación se realizó un muestreo
destructivo de 59 árboles seleccionados al azar (DAP 10-90
cm) de dos estructuras típicas del bosque de lenga virgen.
Los resultados indican que la densidad de la albura sana
fue 0,437 tn/m³ y del duramen sano 0,475 tn/m3. Las
pudrición castaña produjo una pérdida de densidad del 35
% respecto al duramen sano, mientras que en la pudrición
blanca esta se redujo un 62 %. La masa de la pudrición blanca
no mostró ninguna tendencia en relación al DAP, sin superar
en ningún caso 60 kg/árbol, mientras que en la pudrición
castaña se incrementó con el aumento del DAP, sobre todo
a partir de los 40-50 cm, pudiendo llegar a superar 600
kg/árbol. Se concluye que el método es adecuado para estimar
la participación de las pudriciones en la biomasa del fuste
de árboles en pie, y a través de ello evaluar su incidencia
sobre la capacidad de almacenamiento de carbono.
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FLUJO
DE CARBONO Y RESPUESTA A DIFERENTES ESTRATEGIAS DE MANEJO
EN PLANTACIONES TROPICALES DE Pinus patula
Gabriel
Jaime Lopera Arango y Víctor Hugo Gutiérrez Vélez
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Para
que los proyectos forestales de fijación de C sean exitosos
es necesario determinar, de manera confiable, el comportamiento
del C en los diferentes componentes del bosque y su dinámica
a través del ciclo forestal. Así mismo, estos proyectos
requieren de herramientas para la ordenación del bosque
con un doble propósito: la producción de madera y la fijación
de C. Para esto es necesario conocer el efecto de diferentes
tipos de manejo (entresacas) en el comportamiento del C
en la plantación. Para cuantificar la fijación de C del
bosque se evaluaron plantaciones con y sin entresaca de
Pinus patula entre 6,5 y 29,6 años, generando ecuaciones
de rendimiento corriente y futuro para C de cada componente
del árbol y del bosque. Con el objetivo de analizar el impacto
de diferentes tipos de entresaca sobre el flujo de C, se
simularon 33 estrategias diferentes de manejo, las cuales
fueron evaluadas de acuerdo al descuento del flujo de C
(VPNC), calculado a partir de la fijación neta de C, para
diferentes tasas reales de descuento (TRD). Usando las ecuaciones
elaboradas, el C total del bosque, exceptuando suelos, a
los 30 años fue 295,4 tC/ha, del cual el 84% corresponde
a P. patula. No se encontraron evidencias de un aumento
de C en los suelos con la edad de la plantación. El incremento
medio anual del bosque, evaluado a los 30 años, fue 9,8
tC/ha/año y para P. patula 8,6 tC/ha/año. De las
estrategias simuladas, las que presentaron menores valores
de VPNC para todas las TRD, fueron aquellas con entresaca
del 60% en área basal a los 12 años, la cual corresponde
a la entresaca de mayor intensidad en el momento más próximo
después del establecimiento de la plantación. Por el contrario,
las estrategias sin entresaca fueron las que presentaron
los mayores valores de VPNC para todos los turnos considerados.
Las plantaciones estudiadas presentaron una alta eficiencia
en la fijación de C dadas las altas tasas de crecimiento.
Palabras clave: fijación de carbono, cambio climático, Pinus
patula, ecuaciones de rendimiento, VPNC, entresacas,
plantaciones tropicales, Protocolo de Kyoto.
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CARACTERÍSTICAS
FOTOSINTÉTICAS DE CINCO ESPECIES FORESTALES
Juan
C. López; Néstor M. Riaño; Yamel López F.
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Se
evaluó el comportamiento diario de la fotosíntesis foliar
(PN), transpiración (E), conductancia
estomática (gs) y eficiencia
en el uso del agua (EUA) de Cedrela odorata, Cordia
alliodora, Prunus integrifolia, Tabebuia rosea
y Vitex cymosa en condiciones naturales. Se encontró
alta asociación entre el aumento en radiación fotosintéticamente
activa (RFA) y el incremento de PN
y gs de C. odorata y
C. alliodora mientras que en P. integrifolia,
T. rosea y V. cymosa se observó un efecto
negativo. Igual fue la respuesta de PN
al incremento en la temperatura del aire (Ta)
[25 a 28°C] y al déficit de presión de vapor del aire (DPV)
[1 a 1.39KPa]. C. odorata y C. alliodora registraron mayor
E relacionada directamente con RFA durante el día. T.
rosea presentó mayor EUA [0.0052mmol (CO2)
mmol-1 (H2O) h-¹] que C. odorata, C. alliodora,
V. cymosa y P. integrifolia [0.0051, 0.0044,
0.0043 y 0.0035mmol (CO2) mmol-¹ (H2O) h-¹ respectivamente].
Los valores de coeficiente transpiratorio fueron para T.
rosea [117.7g (H2O) g-¹ (biomasa)], C. odorata
[119.3g (H2O) g-¹ (biomasa)], C. alliodora [138.3g
(H2O) g-¹ (biomasa)], V. cymosa [144.3g (H2O)
g-¹ (biomasa)] y P. integrifolia [177.8g (H2O)
g-¹1 (biomasa)].
Palabras
claves: Intercambio gaseoso, especies forestales, eficiencia
en el uso del agua, coeficiente transpiratorio.
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IMPACTO DEL MERCADO DEL CARBONO EN LA PERFORMANCE ECONÓMICA
DE PROYECTOS FORESTALES. -ESTUDIO DE CASO PARA PINUS TAEDA
EN URUGUAY-
Ing.
Agr. Isabel Loza - Balbuena
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El
presente trabajo analiza el impacto potencial del mercado
del carbono en la performance económica de diferentes sistemas
de manejo silvicultural en plantaciones forestales de Pinus
taeda en Uruguay. Se asume que las plantaciones forestales
serán aceptadas en el Mecanismo de Desarrollo Limpio y que
los créditos de carbono serán transferidos directamente
al productor forestal. Los créditos de carbono (US$/tC)
fueron incluidos en el análisis de flujos de caja descontados
para poder analizar: (i) Valor esperado de la tierra (VET);
(ii) el largo de rotación óptimo (LRO); (iii) el manejo
silvicultural de mejor resultado económico. Los créditos
de carbono fueron contabilizados a través de la actual metodología
(real-time) y a través de dos metodologías alternativas:
one-time y tonne-year propuestas por Maclaren (2000) y Moura-Costa
(2000). Se realizaron análisis de sensibilidad del VET,
LRO para diferentes valores de créditos de carbono (10 US$/tC,
50 US$/tC, 100 US$/tC) y tasas de descuento (8% y 12%).
Se
observó que el VET aumentó al incluir créditos de carbono
en el análisis económico. Este efecto se observó para todos
los valores de créditos de carbono y para ambas tasas de
descuento analizadas. El LRO aumentó en la mayoría de los
casos, pero el mayor impacto se observó a valores de créditos
mayores a 50 US$/tC, a tasas de descuento de 8%, y para
las metodologías de contabilidad de carbono one-time y real-time.
Contrariamente, la metodología tonne-year tuvo un impacto
muy leve en el turno óptimo de corta para todos los valores
de créditos de carbono y tasas de descuento analizadas.
De los cuatro manejos silviculturales analizados el manejo
con raleo a 600 árboles/ha a los 6 años fue el que mostró
mejor performance económica en todos los casos.
Se
concluye que la performance económica de los proyectos mejora
a medida que aumenta el valor de los créditos de carbono
y disminuye la tasa de descuento. Para los métodos real-time
y one-time los valores y tendencias de VET, LRO fueron similares
y mayores que con el método tonne-year. Para el VET se observó
interacción entre los manejos silviculturales y el largo
de rotación.
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MEDICIÓN
DE LA VARIABILIDAD ESPACIAL Y TEMPORAL DEL CARBONO DEL SUELO
CON EL USO DE LOS ISÓTOPOS ESTABLES, EN UNA TRANSICIÓN BOSQUE-PASTO
EN EL ESTADO DEL PARANÁ, BRASIL.
Warwick Manfrinato; Marisa de Cássia Piccolo; Carlos Clemente
Cerri; Martial Bernoux; Carlos Eduardo Pellegrino Cerri |
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This
paper discusses a quantification procedure for soil carbon
stocks in a CDM project area, located in Guaraqueçaba, State
of Paraná, Brazil (UTM: Zone 20; 7204158N; 753236E). The
objectives of this research are to determine carbon flows
in soil of a deforested area, quantify amounts of sequestration
using measurements of soil carbon as well as its stable
isotopes.
The
studied area is a pasture with 20 yrs of use, having areas
with partial abandonment of 5 and 10, where afforestation
is occurring. The soil in the area is of alluvial formation
with generalized gleysols (hidromorphic) and cambisols classification.
We have used a grid distribution (20 x 20 meters) for soil
sampling (0-10 cm depth). The total area sampled was about
5 ha. The determined soil parameters were %C; %N; pH; soil
moisture; 13C; 15N and bulk density.
General
statistical analysis showed the consistency of data. The
data allowed the construction of maps of these spatialized
parameters (Geostatistical Analysis with GS-plus software).
A visual distribution of parameters in the area allowed
for a better understanding of how soil characteristics are
distributed throughout the area of study and could become
a valuable instrument for project implementation and monitoring.
The
soil carbon mean in native forest was 3.67%, thus a stock
(10 cm in depth) of 36.33tC/ha, while in pasture with 20
years of use increased to 59.47tC/ha, with a net gain of
23.14tC/ha of carbon in 20 years. Although we found an increase
in soil carbon in abandoned pasture (5 and 10 yrs), compared
with native forest, that increase had decreasing increments
within the period of evaluation, when compared with pasture
in use.
The
carbon-13 isotope (13C) has been used (as a tracing tool)
to determine the substitution of native soil carbon (forest)
by carbon introduced by grasses used in pasture activities.
It was verified that after 20 years of use as pasture more
than 70% of the present soil carbon is still remains of
that introduced by the Forest that existed before.
Spatial
analysis proved very useful in evaluating carbon sequestration
and flows using soil samples and compared among different
land uses. Carbon isotopes serve as an efficient way to
determine sources and confirm how carbon alterations occurred
in the studied area. This study was instrumental in determining
significant carbon sequestration in soil promoted by pasture
activities. Although soil carbon sequestration has not been
included in the Climate Change negotiations (Kioto Protocol),
this study proves possible to consider this stock in baseline
studies within the scope of the Clean Development Mechanism
(CDM). With awarded fellowship by CAPES, Brazil, this research
has been partially funded by The Nature Conservancy.
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UN MÉTODO
PARA MEDIR EL CARBONO ALMACENADO EN LOS BOSQUES DE LA RESERVA
NACIONAL MALLECO Y ESTIMACIÓN DEL FLUJO DE CARBONO COMPARACIÓN
CON ESCENARIOS DE REFERENCIA
C. Nadler, A. Meza, R. Torres y M.A. Jara
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En
el marco de la aplicación del Plan de Ordenación Multifuncional
de la Reserva Nacional Malleco (1997-2011), el plan de seguimiento
ambiental contempla objetivos relacionados con el efecto
de invernadero.
En
efecto, el Proyecto, tal como esta planteado, va a favorecer
una estrategia de regeneración permanente y una silvicultura
dinámica, que podría aumentar el almacenamiento del carbono
en el bosque y con una producción sustentable de madera.
El
objetivo es medir el stock de Carbono presente en el bosque
al inicio de dicho Plan de Ordenación y estimar el efecto
de las operaciones forestales previstas sobre el balance
de Carbono comparándolos con otros escenarios de referencia
(bosque primario preservado o sobreexplotado, bosque secundario
no manejado, bosque nativo reemplazado por plantaciones
etc.).
El presente documento presenta una síntesis de la metodología
aplicada en el marco del Proyecto de Cooperación chileno-francés,
según las siguientes etapas:
-
Trabajos comunes: corresponden a trabajo de síntesis de
los datos existentes, funciones de volumen, crecimiento
de arboles por estaciones forestales, reacción al raleo
y uso de los productos explotados.
-
Trabajos in situ: presentación del protocolo implementado,
elección de sitios, muestreos destructivos con parcelas
y estudio de los suelos, análisis de costo/rendimiento,
comentarios sobre dificultades encontradas, modelización.
-
Modelizaciones existen de dos tipos:
*.. * Modelización de resultados:
diferencias entre sitios, entre sectores de biomasa, calculo
del carbono almacenado
*
..* Modelización
de evolución de stock: con datos de crecimiento, de descomposición
de desechos, de la respuesta de los arboles al raleo, del
mejoramiento de la calidad de los productos exportados.
Se trata de representar la variación del stock de Carbono
a largo plazo según simulación de varios tipos de manejo
posibles.
La medición de carbono y estimación de la variación de flujo
son métodos complejos con numerosas interrogantes. Nuestro
trabajo, de las investigaciones preliminares hasta las fases
de terreno y las Modelizaciones, constituye un aporte a
las reflexiones en términos de metodologías y análisis de
costos/rendimiento.
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ECUACIONES
PARA ESTIMAR COMPONENTES DE BIOMASA EN PLANTACIONES FORESTALES
DE DURANGO, MEXICO.
José Návar, Nicolás González y José Graciano
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En
este reporte de investigación se presentan las ecuaciones
convencionalmente usadas para estimar los componentes de
biomasa y biomasa total para plantaciones forestales con
especies típicas de la Sierra Madre Occidental de Durango,
México. Se presentan ecuaciones desarrolladas en regresión
lineal, no lineal, múltiple lineal, múltiple nolineal y
lineal generalizada que cumplen con los requisitos de aditividad
para estimar la biomasa total. Con datos de 56 árboles de
cinco especies de pino se estimaron parámetros de los modelos
alométricos al nivel de la especie y para el grupo de especies.
Los modelos desarrollados en regresión lineal generalizada
se ajustaron mejor a la biomasa total, a partir de sus componentes.
Por esta razón se recomienda su utilización en la elaboración
de tablas de biomasa para estas especies de pino.
Palabras
clave: Componentes de Biomasa Aérea, Modelos Aditivos, Regresión
Lineal generalizada.
In this research we present equations conventionally used
to estimate biomass components and total biomass for forest
plantations with typical species of the Western Sierra Madre
mountain range of south central Durango, Mexico. Equations
were developed in lineal, non-lineal, multiple linear, multiple
non-linear and generalized linear regression techniques,
which meet the additivity requirements to estimate total
biomass. Data collected from 56 trees from five pine species
was used to estimate parameters of allometric equations
at the species and group of species scales. Models developed
in generalized least squares fitted total biomass better
when estimated by estimating its components. Therefore this
model technology is recommended to construct biomass tables
for these pine species.
Key words: Components of aerial biomass, Additive
models, Generalized Linear Regression.
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ECUACIONES PARA ESTIMAR EL RENDIMIENTO E INCREMENTO EN BIOMASA
TOTAL EN PLANTACIONES FORESTALES DE DURANGO, MEXICO.
José Návar, Nicolás González y José Graciano
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En
este reporte de investigación se presentan tres modelos
para estimar el crecimiento de la biomasa total de plantaciones
forestales de Durango, México. Se ajustaron modelos al nivel
del rodal (2) y al nivel de árboles individuales (1) a 18
parcelas y se validaron con cinco parcelas plantadas con
P. durangensis, P. cooperi O, P. cooperi B., P. engelmannii
y P. arizonica. El modelo al nivel de los árboles
individuales predijo mejor el crecimiento en biomasa total
y por esta razón se recomienda su utilización preliminar
en la estimación de la biomasa total y sus atributos secundarios
de plantaciones forestales de Durango, México.
Palabras
clave: Sierra Madre Occidental, Modelos al nivel del Rodal
y Arboles Individuales independientes de la distancia, Weibull.
In this research, we present three models to estimate biomass
growth in forest plantations of Durango, Mexico. We fitted
models at the stand (2) and at the individual tree (1) scales
to 18 stands and validated with five stands planted with
P. durangensis, P. cooperi O, P. cooperi B., P. engelmannii
y P. arizonica. The individual tree model predicted
better biomass growth and therefore it is recommended to
be preliminarly used to estimate biomass growth and yield
and secondary stand attributes of forest plantations in
Durango, Mexico.
Key Words: Sierra Madre Occidental mountain range,
Biomass Growth & Yield Models at the Stand, and individual
tree models, Weibull.
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EXISTENCIAS Y TASAS DE INCREMENTO NETO DE LA BIOMASA Y DEL
CARBONO EN BOSQUES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS DE COLOMBIA
Sergio Alonso Orrego y Jorge Ignacio del Valle
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En
33 parcelas permanentes de 1000 m² (0,1 ha) en bosques
primarios y 77 parcelas permanentes de 500 m² (0,05
ha) en bosques secundarios, para un área de muestreo de
7,15 ha, se estimaron las existencias de biomasa y del carbono
almacenado en los siguientes compartimientos: biomasa aérea,
necromasa, biomasa subterránea y suelo. La biomasa aérea
total viva en los bosques primarios promedió 233,494 t/ha,
representada 91% por árboles y arbustos dicotiledóneos,
7,58% en palmas (3,8% la palma mil pesos), 1,16% bejucos
y sólo 0,26% en hierbas. Los bosques secundarios tuvieron
en este compartimiento una biomasa aérea viva 5 veces inferior
a los primarios, 45,823 t/ha. En cuanto a la necromasa total
alcanzó 14,772 t/ha en los bosques primarios y 7,312 t/ha
en los bosques secundarios. La biomasa radical en los bosques
primarios fue 56,381 t/ha, correspondiendo a las raíces
finas 31,2% y 68,8% a las gruesas. En los bosques secundarios
la biomasa radical fue de 20,481 t/ha, representada en forma
muy equitativa entre las raíces gruesas y las finas (47,7%
y 52,3%, respectivamente). Para los primeros 30 cm de suelo
se registraron 99,248 t/ha de carbono orgánico en los bosques
primarios y una cifra similar para los secundarios (93,600
t/ha).
Una segunda medición de todas las parcelas permitió estimar
la tasa anual de incremento neto de la biomasa aérea en
12,006 t ha-¹ a-¹ (5,373 tC ha-¹ a-¹)
en los bosques primarios, y 6,190 t ha-¹ a-¹ (2,770
tC ha-¹ a-¹ ) en los bosques secundarios. Las
tasas anuales de incremento neto de las raíces equivalen
a 1,816 t ha-¹ a-¹ (0,813 tC ha-¹ a-¹
) y 1,718 t ha-¹ a-¹ (0,769 tC ha-¹ a-¹
) para los bosques primarios y secundarios, respectivamente.
Con estos resultados e información secundaria es posible
estimar la productividad primaria neta (PPN) de los bosques
primarios en 21,177 t ha-¹ a-¹ de biomasa seca,
y en 13,860 t ha-¹ a-¹ de biomasa seca para los
bosques secundarios. En términos de los datos de Clark et
al. (2001) los bosques estudiados se encuentran en el tercio
inferior pantropical.
El estudio también evaluó las tasas de acumulación de biomasa
y carbono en coberturas de rastrojos bajos y altos, determinando
la biomasa viva y la necromasa por el método de la cosecha
en 10 parcelas de 25 m² cada una. La biomasa aérea
viva sólo registra 5,437 ± 1,503 t/ha (± es la desviación
estándar) de biomasa seca, y 2,175 t ha-¹ a-¹
(0,973 tC ha-¹ a-¹) de tasa media anual de incremento
neto con edad promedia de los rastrojos de 2,5 años. Una
cifra similar se obtuvo para la biomasa muerta: 6,308 ±
4,049 t/ha y 2,523 t ha-¹a-¹ (1,129 tC ha-¹
a-¹) de tasa media anual de incremento.
Palabras
claves: medición de carbono; biomasa aérea; necromasa; biomasa
subterránea; carbono edáfico; tasa de incremento neto; productividad
primaria neta.
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EDAD DE ROTACIÓN
ÓPTIMA DE UN RODAL DE Pinus radiata CON SERVICIO DE CAPTURA
DE CARBONO.
Alejandra Verónica Pugin Langenbach
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Debido
a la posibilidad surgida en el Protocolo de Kioto en el año 1997
de usar nuestros bosques como sumideros de CO2, ya que ellos son
capaces de disminuir las concentraciones de este gas desde la
atmósfera, debido a que lo absorben para su crecimiento y desarrollo.
Este estudio busca determinar la conveniencia económica de las
plantaciones de Pinus radiata. Al incluir servicio de carbono
y cuál sería la edad de rotación óptima para bosques con este
doble propósito, madera y captura de carbono. Además se analiza
la sensibilidad de los esquemas de manejo al incluir captura de
carbono.
Al respecto se puede señalar que la incorporación de carbono a
precios inferiores a 20 US$/ton C, no modifica los esquemas de
manejo. En índices de sitio sometidos a esquemas de manejo pulpable
se llega al punto donde es conveniente nunca cosechar los árboles,
esto sucede cuando el carbono alcanza los 95 US$/ton C. El efecto
de la incorporación de carbono es mayor para sitios malos en porcentaje.
Frente a bajos precios del carbono, no es atractivo alargar las
edades de rotación con el objetivo de vender servicio de carbono.
El atractivo económico de incluir servicio de carbono sobre nuestras
plantaciones solo es viable en bajos índices de sitio o frente
a altos precios del carbono y bajo precio de la madera.
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EVALUATION OF LAND USE ON CARBON STOCKS AND FLUXES ACROSS
THE ORINOCO LLANOS
EVALUACIÓN
DE LOS EFECTOS DEL USO DE LA TIERRA SOBRE EL CONTENIDO Y
FLUJOS DE CARBONO EN LOS LLANOS DEL ORINOCO
Jose J. San José, Rubén A. Montes
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Across
the physiognomic types of the Orinoco llanos, periodic inventories
and changes in land-use between 1982 - 1992 are estimated.
Results indicate that the area under pastures and forest
plantations is increased by 0.005337 x 106 km², whilts
reducing the area of croplands by 0.000119 x 106 km².
This is a net increase of 0.005218 x 106 km². The gross
carbon release is 174.66 Tg C per year to the atmosphere
and transferring from cultivated and native vegetation to
wood products (1.62 Tg C per year) and slash (1.18 Tg C
per year). The processes of land preparation contribute
1.40 Tg C per year to the atmosphere. From the tree savannas,
woodlands and forests 0.73 Tg C per year are estimated to
have been transferred to the soil following clearance and
burning over this period, and 1.05 Tg C per year from herbaceous
savannas when were buried and decomposed at 0.84 Tg C per
year. The estimate of carbon balance here by inventories
and changes in land-use approach indicates that the Orinoco
llanos is a sink of -17.53 Tg C per year. The carbon turnover
time in the Orinoco system is 68 years, which provide a
limited route for carbon sequestration. The calculated potential
of the Orinoco llanos for storing carbon is 8300 Tg C. Ecological
options to achieve this potential value are addressed. However,
nutrient deficiency and seasonal water supply are serious
drawbacks to take into account for increasing carbon accretion.
These results are particular for the Orinoco llanos, even
though described processes could be similar to world-wide
savannas, where a gradient exist of carbon heterogeneity
exists.
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BALANCE DE CARBONO EN SUELOS ARENOSOS CON PLANTACIONES DE
PINUS RADIATA, EN CHILE CENTRAL
Juan E. Schlatter y Víctor Gerding
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El
balance del carbono en ecosistemas forestales es posible
de analizar en los suelos arenosos con independencia de
una serie de complejas interrelaciones, características
de la mayoría de los suelos. Los suelos arenosos destacan
en Chile como dunas en el litoral y como sedimentos aluviales
en el gran cono aluvial del río Laja, VIII Región. En siete
de estos sitios con plantaciones de Pinus radiata
D. Don se efectuaron inventarios de carbono, considerando
la biomasa aérea de la plantación (copa y fuste), el mantillo
y el suelo (hasta 120 cm de profundidad). Para homogeneizar
la edad de los rodales muestreados (17 - 33 años) se estimaron
los inventarios de la biomasa para una edad constante de
25 años, a partir de los respectivos incrementos medios
anuales.
En
los suelos arenosos recientes (dunas litorales) se observó
una gradiente de acumulación de carbono dependiente de la
edad de la plantación. Bajo el bosque de mayor edad (33
años) se presentó más carbono en el suelo, con respecto
al suelo del rodal de menor edad (19 años): 6,8 y 1,1 t/ha,
respectivamente, principalmente debido a lo reciente del
sustrato en este último. En ambos rodales la tasa promedio
anual de acumulación de carbono en el vuelo (copa + fuste)
fue de 3,7 t/ha.
En
suelos de arenas más antiguas (sedimentos aluviales) el
gradiente de acumulación de carbono se observó en relación
con la textura y el régimen de humedad (rango de 3,5 a 9,3
t/ha·año de carbono en el vuelo).
En
suelos de textura más fina se produjo mayor cantidad de
biomasa aérea y se encontró mayor acumulación de carbono
en el suelo. Lo mismo ocurrió con una mayor oferta de humedad
en el suelo; en un suelo de textura gruesa, pero con buen
abastecimiento de agua, se alcanzó a 6,6 t/ha·año de acumulación
de carbono en el vuelo. La edad de las plantaciones (17
- 28 años) no tuvo relación con la acumulación de carbono
en estos suelos (61 - 547 t/ha de carbono en el suelo).
Los
sitios de arenas más recientes y los de texturas más gruesas
y secos, son más susceptibles a las pérdidas de carbono
por efectos de las cosechas y el tipo de preparación del
terreno de plantación (quemas, trituración), que aquellos
sitios con suelos más finos y/o más húmedos. El carbono
de la biomasa (vuelo + mantillo) representó sobre un 75
% de todo el carbono en el ecosistema en sitios con suelos
jóvenes, entre 50-60 % en sitios con suelos más antiguos
y de textura gruesa y entre 30-50 % en suelos más antiguos
y de textura más fina.
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ESTIMACIÓN DE LA BIOMASA Y CARBONO EN BOSQUES DEL
TIPO FORESTAL SIEMPREVERDE
Bastienne Schlegel
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Este
estudio contempla la cuantificación de la biomasa
y el carbono fijado en bosques templado-lluviosos
en la región centro-sur de Chile identificados con
el nombre de bosques del tipo forestal siempreverde.
Se incluyeron seis diferentes sitios de muestreo,
tres en el sector de la Precordillera de los Andes
y tres en la Cordillera de la Costa, entre las latitudes
39°49' y 40°36' sur y entre los 200 y 880 m.s.n.m.
Se realizaron mediciones directas de biomasa de 12
especies en base a ensayos destructivos de un total
de 284 individuos. Con estos ensayos se desarrollaron
funciones de biomasa y factores de expansión para
estimar en forma indirecta, en base a información
de inventarios forestales, la biomasa sobre el suelo
de los árboles con un DAP >=10 cm. Además, en los
mismos seis sitios, se realizaron inventarios para
estimar la biomasa de los árboles y para cuantificar
la biomasa y carbono fijado en los otros componentes
del bosque.
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ECUACIONES DE BIOMASA DE RAÍCES Y SUS TASAS DE ACUMULACIÓN
EN BOSQUES SUCESIONALES Y MADUROS TROPICALES DE COLOMBIA
Carlos Alberto Sierra, Jorge Ignacio del Valle y Sergio
Alonso Orrego
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En
esta investigación se estudió la biomasa de raíces finas
(£5 mm) y gruesas (>5 mm) en bosques secundarios y primarios
de la cuenca media del río Porce, cordillera Central de
los Andes colombianos. Se utilizó una relación alométrica
simple entre el diámetro normal de los árboles D (cm) y
su biomasa radical BRg (kg) y se encontró la biomasa promedia
por estado sucesional en parcelas permanentes de 500 m2.
La biomasa de raíces finas se estimó con una ecuación en
función del área basal del estado seral. La biomasa radical
promedia en los bosques secundarios se estimó en 20,37 t/ha
y en 54,79 t/ha para el bosque primario. Usando las tasas
de incremento diamétrico de las parcelas permanentes se
encontraron las tasas de incremento de la biomasa radical
en los estados serales, mediante la función de crecimiento
de von Bertalanffy. El tiempo requerido por la sucesión
para alcanzar una biomasa similar a la de los bosques primarios
es de 39,7 años. Se modeló la relación entre la biomasa
radical y la biomasa aérea BR/BA y el porcentaje de contribución
de la biomasa radical a la biomasa total, en función del
diámetro normal de los árboles de los bosques secundarios.
Se encontró que existe una tendencia creciente en el porcentaje
de contribución, quizá debida a la compactación de los suelos
usados anteriormente para ganadería. La contribución de
la biomasa total de raíces a la biomasa total aérea (incluyendo
palmas, bejucos y vegetación herbácea) en función del área
basal, muestra un comportamiento decreciente con valores
muy altos en los primeros estados sucesionales. Este trabajo
muestra la dinámica del carbono en la biomasa radical como
escenario de recuperación de áreas degradadas por la ganadería,
sobre una línea base de uso intensivo del suelo.
Palabras
clave: biomasa subterránea; bosques maduros; bosques secundarios;
Colombia; porcentaje de contribución; raíces gruesas; raíces
finas; relación BR/BA.
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