DIRECT CARBON STORAGE
Table 1 shows the median values of carbon storage
for the 4 ecozones in the analysis. Preliminary analyses
showed that the data were not normally distributed.
Conventional statistics like mean and standard
error are not appropriate for characterizing such
data. A more appropriate measure of central tendency
is the median because it is resilient to extreme
values and skewed distributions (Devore & Peck
1986).
The lowest level of carbon storage was 9 t C ha-'
in the semi-arid ecozones. Carbon storage for the
sub-humid ecozones was 21 t C ha-', for the humid
ecozones it was 50 t C ha-', and for the temperate
ecozones it was 63 t C ha-'. Similarity of carbon
storage values for the temperate and humid ecozones
is explained by length of the growth or cutting cycles
and how cycle length affects accumulation of biomass
and carbon. As expected, growth rates for
humid tropical ecozones were over twice those for
the temperate ecozones, 10 t C ha-' yr-' versus
about 4 t C ha-' yr-l. For the examples of agroforestry
surveyed, however, the average cutting cycle
was 6 times longer in the temperate than humid ecozone,
30 yr versus 5 yr. As a result, biomass accumulation
is restricted in the humid ecozones. The relationship
between carbon storage, growth rate, and
cycle length is nonlinear. As length of the cutting
cycle increases, the growth rate required to maintain
a given level of carbon storage decreases at a decreasing
rate. For longer cutting cycles, a given change in
growth rate causes relatively greater change in carbon
storage than for short cutting cycles.
The net effects on carbon storage of implementing
agroforestry practices depend on the carbon content of
the land uses that they replace. At least 3 land type
categories are top candidates for agroforestry: currently
degraded and non-productive land, lands that
are in more or less permanent agriculture or pasture
that could be supplemented with tree planting, and
lands under short fallow agriculture. The first 2 categories
have depleted aboveground carbon pools;
therefore the net carbon increase should be approximately
as much as results shown in Table 1.
However, the third land use category, short fallows of
less than 5 yr, represents a substantial carbon storage
pool. Five estimates of regrowth of 5 to 6 yr old fallows in
the humid and sub-humid tropics (Toky & Ramakrishnan
1983, Uhl1987, Brown & Lugo 1990) were used
to calculate mean carbon standing stock. Results ranged
from 7 to 12 t C ha-' with a mean of 10 t C ha-'. Subtracting
this mean from the results in Table 1 results in
net carbon storage of 11 and 40 t C ha-' for sub-humid
and humid ecozones respectively. Data in Brown & Lugo
(1990) were also used to estimate a mean carbon standing
stock of a 4 yr old dry tropical secondary forest of
about 5 t C ha-'. Subtracting this amount from the
estimate in Table l results in net carbon storage of about
4 t C ha-' for semi-arid ecozones.
คาร์บอนตรงกระเป๋าตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยของคาร์บอน กระเป๋าสำหรับ 4 ecozones ในการวิเคราะห์ วิเคราะห์เบื้องต้นพบว่าข้อมูลที่มีการกระจายแบบปกติปกติ เช่น ค่าเฉลี่ย และสถิติข้อผิดพลาดที่ไม่เหมาะสมกับลักษณะดังกล่าวข้อมูล การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางที่เหมาะสมมากกว่าคือมัธยฐาน เพราะมันยืดหยุ่นมากคุณค่าและการกระจายเบ้ ( ที่ตั้ง & เพ็ค1986 )ระดับต่ำสุดของคาร์บอนกระเป๋า 9 t - C " ฮาใน ecozones กึ่งแห้งแล้ง กระเป๋าคาร์บอนสำหรับซับความชื้น ecozones คือ 21 T C ฮา - " สำหรับชื้นecozones มัน 50 T C ฮา - " และสำหรับเมืองหนาวecozones เป็น 63 T C ฮา " ความเหมือนของคาร์บอนค่ากระเป๋าสำหรับ ecozones หนาวและชื้นอธิบายได้จากความยาวของการเจริญเติบโตหรือการตัดวงจรและวิธีการที่มีผลต่อการสะสมมวลชีวภาพของความยาวรอบและคาร์บอน ตามที่คาดไว้ อัตราการเติบโตสำหรับecozones เขตร้อนชื้นมากกว่าสองครั้งนั้นการ ecozones หนาว 10 T C ฮา - - " เมื่อเทียบกับปี4 t C ฮา - yr-l. สำหรับตัวอย่างของวนเกษตรการสํารวจ , อย่างไรก็ตาม , วงจรตัดเฉลี่ยคืออีก 6 ครั้งในหนาวกว่า ecozone ชื้น30 ปี กับ 5 ปี เป็นผลมาจาก การสะสมมวลชีวภาพถูก จำกัด ใน ecozones ชื้น ความสัมพันธ์ระหว่างคาร์บอนกระเป๋า , อัตราการเจริญเติบโต , และความยาวรอบแบบไม่เชิงเส้น ความยาวของการตัดเพิ่มรอบ , อัตราการเติบโตต้องรักษากำหนดระดับของคาร์บอนที่จัดเก็บลดลงลดลงอัตรา ต่อรอบการตัด ให้เปลี่ยนสาเหตุที่เปลี่ยนอัตราการเติบโตค่อนข้างมากในคาร์บอนกระเป๋ากว่าสั้น ตัดวงจรผลกระทบสุทธิของการจัดเก็บบนคาร์บอนวนเกษตรการปฏิบัติขึ้นอยู่กับปริมาณของคาร์บอนการใช้ประโยชน์ที่ดินที่พวกเขาแทนที่ อย่างน้อย 3 ประเภทที่ดินหมวดหมู่ : ปัจจุบันมีผู้สมัครด้านบนวนเกษตรย่อยสลายและไม่มีประสิทธิภาพ ที่ดิน ที่ดินที่จะมากหรือน้อย หรือทุ่งหญ้าถาวรเกษตรที่สามารถเสริมด้วยการปลูกต้นไม้ดินแดนภายใต้การเกษตรสั้นรกร้าง 2 ประเภทแรกได้หมดเหนือพื้นดินสระว่ายน้ำคาร์บอน ;ดังนั้นการเพิ่มคาร์บอนสุทธิควรจะประมาณเท่าที่ผลที่แสดงในตารางที่ 1อย่างไรก็ตาม ประเภทการใช้ที่ดินสาม ฟาลโลว์สสั้น ๆน้อยกว่า 5 ปี แสดงถึงการสะสมคาร์บอน อย่างมากสระว่ายน้ํา ห้าประมาณการของ regrowth ของ 5 ถึง 6 ปีใน ฟาลโลว์สเก่าอากาศและย่อยเขตร้อนชื้น ( Toky & ramakrishnan1983 uhl1987 , สีน้ำตาล & จูโน 1990 ) จำนวนเพื่อคำนวณค่าเฉลี่ยคาร์บอนมีหุ้น ผลลัพธ์มีค่าจาก 7 ถึง 12 T C ฮา - กับค่าเฉลี่ยของ 10 T C ฮา " การลบนี้หมายถึงผลในผลลัพธ์ของตาราง 1ตาข่ายคาร์บอนกระเป๋า 11 40 T C ฮา - " สำหรับย่อยชื้นecozones ชื้นและตามลำดับ ข้อมูล สีน้ําตาล & ลูโก้( 1990 ) ยังใช้ประมาณการหมายถึงคาร์บอนที่ยืนอยู่หุ้นของ 4 ปีเก่าเขตร้อนแห้งป่าทุติยภูมิของ5 T C ฮา " ลบจำนวนนี้จากการประมาณตารางฉันผลลัพธ์ในการสะสมคาร์บอนสุทธิประมาณ4 t C ฮา - " แห้งแล้ง ecozones .
การแปล กรุณารอสักครู่..
