ST - 77 20 December 2013 PROCEEDINGS: International Graduate Research Conference 2013 Chiang Mai University, THAILAND Plant Diversity and Biomass Carbon Storage in a Dry Dipterocarp Forest with Planted Bamboos at Huai Hong Krai Royal Development Study Center, Chiang Mai Province Chankit Homchan*, Soontorn Khamyong** and Niwat Anongrak*** Department of Plant Science and Natural Resources, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200, Thailand Abstract This research has the aim to investigate the roles of planted bamboos on plant species diversity and biomass carbon storage in a dry dipterocarp forest. Three kinds of bamboo species including Pai Ruak ( Thrysostachyum siamensis) Pai Bong ( Bambusa nutans ) and Pai Sang ( Bambusa menbranaceus ) at Huai Hong Krai Royal Development Study Center, Chiang Mai province. Tensampling plots, each of size 40 x 40 m 2 , were used for vegetation survey over the forest. The stem girths at 1.3 m above ground and heights of all tree species of heights >1.5 m, and clump girths of bamboos were measured in these plots. Totally 3,291 trees individuals in 56 species (51 genus and 25 families). Dipterocarpaceae was the indicator family of DDF. The dominant trees were mainly two dipterocarps, Teng ( Shorea obtusa ) and Rung ( Shorea siamensis ). Five tree species in the forest including Shorea obtusa, Leucaena leucocephala , Pterocarpus macrocapus , Canarium subulatum and Haldina cordifolia had the high frequencies of 100%. The average density of all tree species was 2,056 trees ha -1 (329 trees rai -1 ). The dominance tree was S. obtusa (38.02% of all species), followed by L. leucocephala (17.15%), S. siamensis (16.25%). S. obtusa had the highest IVI (20.55% of all species), followed by L. leucocephala (18.54%), S. siamensis (8.58%). The index value was the lowest in Plot 1 (0.65), and the highest in Plot 9 (6.12). The average FCI of this DDF was 2.99. The amounts of plant biomass varied between 49.12 and 93.95 Mg ha -1 . The mean value was measured to 69.52+12.76 Mg ha -1 . For the three bamboo species, the amounts of biomass varied between 2.74 and 19.96 Mg ha -1 . The mean value was measured to 9.61+6.15 Mg ha -1 . The amounts of carbon stored in plant biomass varied between 24.27 and 46.42 Mg ha -1 . The mean value was calculated to 34.35+6.31 Mg ha -1 . For the bamboo species, the amounts of biomass carbon varied from 1.35 to 9.80 Mg ha -1 . The mean value was measured to 4.72+3.02 Mg ha -1 . The percentages of carbon storage in bamboo biomass varied between 4.82 and 24.19% of the total plant biomass in the forest. In the DDF with planted bamboos, the bamboos could give the direct benefit from bamboo shoots to the people, and the indirect benefit from increasing carbon storage in plant biomass to 4.82-24.19% of the total plant biomass in the forest, and thus could reduce CO 2 in the atmosphere. Keywords Plant Diversity, Dry Dipterocarp Forest, Bamboo Plantation, Carbon Storage Introduction The dry dipterocarp forest is a deciduous forest distributed naturally on mainland of Southeast Asia. This forest is scattered in the area of monsoon climate with a marked dry period more than four months a year and total rainfall of 900- 1,200 mm. per year (Nalamphun et al ., 1969). Four dominant xeric dipterocarp tree species are indicator of DDF; Shorea obtusa, S. siamensis, Dipterocarpus obtusifolius and D. tuberculatus . The Huai Hong Khrai Royal Development Study Center was established under the royal initiative on December 11, 1982 in the area of Khun Mae Kuang National Forest Reserve, Chiang Mai province. It covers an area of about 8,500 *Student MS Program in Soil Science and Natural Resources Management, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, e-mail: chankit_hc@hotmail.com ** Associate Professor Dr., Faculty of Agriculture, Chiang Mai University e-mai l: soontorn.k@cmu.ac.th ***Dr., Faculty of Agriculture, Chiang Mai University e-mail: niwatanograk@yahoo.com
Page 2
ST - 78 PROCEEDINGS: International Graduate Research Conference 2013 20 December 2013 Chiang Mai University, THAILAND rai (1,360 hectares). HM King Bhumibol realized that the area which used to have abundant forests and natural resources was deteriorating. His Majesty thus ordered to have the study centre set up with objectives to conduct study research and experimentation on appropriate development methods which suited the development needs of northern region, especially on the conservation of watersheds, reforestation and agricultural development. Objectives of this research were to describe about plant diversity and biomass carbon storage in a dry dipterocarp forest with plated bamboos at the Huai Hong Krai Royal Development Study Center, Chiang Mai province, Northern Thailand. Materials and Methods Forest vegetation survey : The field survey in dry dipterocarp Forest (DDF) with bamboo plantation at the Huai Hong Krai royal development study center, Chiang Mai province was carried out by a method of plant community analysis. Totally 10, 40x40 m plots were used. Each plot was divided into 16, 10 x 10 m² subplots. Data collection included stem girth at breast height (1.3m above ground) tree height and crown width of tree species with >1.5m height. Ecological parameters were calculated (Krebs, 1985). All plots were located using GPS. Tree Frequency : Frequency is defined as the probability of finding the species in any one quadrat. Frequency (F) and relative frequency (RF) of species i is calculated from following equations . F = no. of occupied quadrats of species i x 100 number of all quadrats RF. = frequency of species i x 100 sum of frequency values of all species Tree Density: Density is an average density of species i within all quadrats. Density = no. of individuals of species i (individuals/ quadrat number of all quadrats RD. = no. of individuals of species i x 100 total individuals of all species Tree Dominance: Basal area is the cross- sectional area of stem at 1.3m above ground. It is used for calculating dominance value of each species. RDo. = stem basal areas of species i x 100 Total stem basal areas of all species Ecological Importance Value Index (IVI): The three values are summed to obtain for each species its importance value. IVI = Relative frequency (RF.) + Relative density (RD.) + Relative dominance (RDo.) Relative IVI = IVI of species i x 100 Sum of IVI all species Shannon-Wiener Index (SWI): Species diversity index of forest is calculated using Shannon-Wiener equation. S H = - ∑ ( pi ) (log 2 pi ) i =1 when H = index of species diversity S = total number of species p i = relative individuals of species X to total individuals of all species Forest Condition Index (FCI) FCI = ∑ n 1 .10 -4 +n 2 .10 -3 +n 3 .10 -2 + n 4 .10 -1 +(n 5 +n 6 …n n ).1 When n 1 = no.of individual having gbh 100 cm n n = no.of individual having gbh n cm Biomass estimation: Biomass amount of the forest was calculated using allometric equations of Ogino et al. (1967). W S (stem) = 189 (D 2 H) 0.902 (D 2 H = m 2 .m) W B (branch) = 0.125 W S 1.204 W L (leaf) = 1/(11.4/ W S 0.9 + 0.172) The root biomass of tree species was calculated using an allometric equation of Ogawa et al. (1965) W R (root) = 0.026 (D 2 H) 0.775 (D 2 H = cm 2 .m) Where, W = biomass D = diameter H = height Carbon Storages : Nutrient contents in various organs of tree species were followed data of Tsutsumi et al. (1983). The mean carbon contents in stem, branch, leaf and root were 49.9, 48.7, 48.9 and 48.12%, respectively.
Page 3
ST - 79 PROCEEDINGS: International Graduate Research Conference 2013 20 December 2013 Chiang Mai University, THAILAND Results and Discussion 1. Species composition and diversity Using ten sampling plots, the dry dipterocarp forest (DDF) with planted bamboos consisted of totally 3,291 trees individuals in 56 species (51 genera and 25 families)( Table 1 ). Dipterocarpaceae was the indicator family of the DDF. However, most trees in the forest were belong to the family of Leguminosae. Though Kra Tin Yak ( Leucaena leucocephala ) had the highest population, but it was an invasive exotic tree species. The dominant trees in the forest were mainly two dipterocarps, Teng ( Shorea obtusa ) and Rung ( Shorea siamensis ). Few individuals of Pluang ( Dipterocarpus tuberculatus ) were found, and no existence of Hiang ( Dipterocarpus obtusifolius ). Number of tree individuals having stem girth classes of 100 cm were 65.12, 24.89, 7.75, 1.61 and 0.64% of the total. Mo
เซนต์ - 77 20 2013 ธันวาคมตอน: บัณฑิตนานาชาติวิจัยประชุม 2013 เชียงใหม่เชียงใหม่มหาวิทยาลัย ประเทศไทยพืชหลากหลายและเก็บคาร์บอนชีวมวลที่แห้ง Dipterocarp ป่ากับ Bamboos ปลูกที่ห้วย Hong ไกร ศูนย์ศึกษาการพัฒนา Homchan ชาญกิจจังหวัดเชียงใหม่ * Soontorn Khamyong ** และนิ Anongrak *** ภาควิชาพืชศาสตร์ และ ทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200 วิจัยไทยนามธรรมนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบบทบาทของ bamboos ปลูกบนพืชชนิดความหลากหลายทางชีวภาพและชีวมวลเก็บคาร์บอนในป่า dipterocarp แห้ง สามชนิดพันธุ์ไผ่บ้องปายปายรวก (ดอยอินทนนท์ Thrysostachyum) (ขยายพันธุ์ nutans) และสังข์ปาย (ขยายพันธุ์ menbranaceus) ที่ห้วย Hong ไกรศูนย์ศึกษาการพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ Tensampling ผืน ขนาด 40 x 40 เมตร 2 แต่ละใช้สำหรับสำรวจพืชผ่านป่า Girths ก้าน 1.3 เมตรเหนือพื้นดินและความสูงของชนิดแผนภูมิทั้งหมดสูง > 1.5 m และ girths กอของ bamboos ถูกวัดในผืนเหล่านี้ ทั้งหมด 3,291 ต้นไม้บุคคลใน 56 ชนิด (พืชสกุล 51 และครอบครัว 25) Dipterocarpaceae เป็นครอบครัวตัวบ่งชี้ของผัน ต้นไม้หลักสองส่วนใหญ่ dipterocarps โหน่ง (ต้น obtusa) และรัง (ต้นดอยอินทนนท์) ห้าชนิดต้นไม้ในป่าต้น obtusa, Leucaena leucocephala, macrocapus ต้น Canarium subulatum และ Haldina cordifolia มีความถี่สูง 100% ความหนาแน่นเฉลี่ยของชนิดแผนภูมิทั้งหมดมีต้นไม้ 2,056 ฮา (ต้นไม้ 329 ไร่ -1) -1 แผนภูมิการปกครองถูก obtusa S. (38.02% ของสปีชีส์ทั้งหมด), ตาม ด้วย L. leucocephala (17.15 น.%), S. ดอยอินทนนท์ (16.25%) S. obtusa สูง IVI (20.55% ของสปีชีส์ทั้งหมด), ตาม ด้วย L. leucocephala (18.54%), S. ดอยอินทนนท์ (8.58%) ได้ ค่าดัชนีต่ำสุดในพล็อต 1 (0.65), และสูงสุดในการลงจุด 9 (6.12) ได้ แฟคเฉลี่ยของผันนี้ถูก 2.99 จำนวนของชีวมวลของพืชแตกต่างกันระหว่าง 93.95 และ 49.12 มิลลิกรัมฮา -1 ค่าเฉลี่ยถูกวัดกับ 69.52 + 12.76 มิลลิกรัมฮา -1 สำหรับพันธุ์ไม้ไผ่สาม จำนวนของชีวมวลที่แตกต่างกันระหว่าง 2.74 และ 19.96 มิลลิกรัมฮา -1 หมายถึงค่าที่วัดการ 9.61 + 6.15 มิลลิกรัมฮา -1 จำนวนของคาร์บอนในชีวมวลของพืชแตกต่างกันระหว่าง 46.42 และ 24.27 มิลลิกรัมฮา -1 ค่าเฉลี่ยถูกคำนวณ 34.35 + 6.31 มิลลิกรัมฮา -1 สำหรับพันธุ์ไม้ไผ่ จำนวนคาร์บอนชีวมวลที่แตกต่างกันจาก 1.35 ไป 9.80 Mg ฮา -1 หมายถึงค่าที่วัดการ 4.72 + 3.02 Mg ฮา -1 เปอร์เซ็นต์ของการจัดเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพของไม้ไผ่ที่แตกต่างกันระหว่าง 4.82% 24.19 ของชีวมวลของพืชทั้งหมดในฟอเรสต์ ผันกับปลูก bamboos, bamboos สามารถให้ประโยชน์โดยตรงจากหน่อไม้คน และประโยชน์ทางอ้อมเพิ่มขึ้นเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพของพืช 4.82 24.19% ของชีวมวลของพืชทั้งหมดในฟอเรสต์ และสามารถช่วยลด CO 2 ในบรรยากาศ คำสำคัญความหลากหลายของพืช แนะนำเก็บคาร์บอนแห้ง Dipterocarp ป่า สวนไผ่ แห้ง dipterocarp ป่าเป็นป่าผลัดใบตามธรรมชาติกระจายบนแผ่นดินใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ป่านี้มีเกลื่อนในพื้นที่ของสภาพภูมิอากาศมรสุมเครื่องแห้งระยะเวลากว่าสี่เดือนฝนปีและยอดรวม 900-1200 mm. ต่อปี (Nalamphun et al., 1969) ชนิดทรี dipterocarp xeric หลักสี่เป็นตัวบ่งชี้ของผัน ต้น obtusa, S. ดอยอินทนนท์ ต้น obtusifolius และ D. พลวง ห้วย Hong ไคร้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาถูกตั้งขึ้นภายใต้โครงการรอยัลบน 11 ธันวาคม 1982 ในพื้นที่ของคุณสงวนแห่งชาติป่าแม่ข่วง จังหวัดเชียงใหม่ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 8,500 * โปรแกรม MS นักวิทยาศาสตร์ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีเมล: chankit_hc@hotmail.com ** รองศาสตราจารย์ดร. คณะเกษตร soontorn.k@cmu.ac.th มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เชียงใหม่ e l: *** ดร. คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีเมล์: niwatanograk@yahoo.comPage 2ST - 78 PROCEEDINGS: International Graduate Research Conference 2013 20 December 2013 Chiang Mai University, THAILAND rai (1,360 hectares). HM King Bhumibol realized that the area which used to have abundant forests and natural resources was deteriorating. His Majesty thus ordered to have the study centre set up with objectives to conduct study research and experimentation on appropriate development methods which suited the development needs of northern region, especially on the conservation of watersheds, reforestation and agricultural development. Objectives of this research were to describe about plant diversity and biomass carbon storage in a dry dipterocarp forest with plated bamboos at the Huai Hong Krai Royal Development Study Center, Chiang Mai province, Northern Thailand. Materials and Methods Forest vegetation survey : The field survey in dry dipterocarp Forest (DDF) with bamboo plantation at the Huai Hong Krai royal development study center, Chiang Mai province was carried out by a method of plant community analysis. Totally 10, 40x40 m plots were used. Each plot was divided into 16, 10 x 10 m² subplots. Data collection included stem girth at breast height (1.3m above ground) tree height and crown width of tree species with >1.5m height. Ecological parameters were calculated (Krebs, 1985). All plots were located using GPS. Tree Frequency : Frequency is defined as the probability of finding the species in any one quadrat. Frequency (F) and relative frequency (RF) of species i is calculated from following equations . F = no. of occupied quadrats of species i x 100 number of all quadrats RF. = frequency of species i x 100 sum of frequency values of all species Tree Density: Density is an average density of species i within all quadrats. Density = no. of individuals of species i (individuals/ quadrat number of all quadrats RD. = no. of individuals of species i x 100 total individuals of all species Tree Dominance: Basal area is the cross- sectional area of stem at 1.3m above ground. It is used for calculating dominance value of each species. RDo. = stem basal areas of species i x 100 Total stem basal areas of all species Ecological Importance Value Index (IVI): The three values are summed to obtain for each species its importance value. IVI = Relative frequency (RF.) + Relative density (RD.) + Relative dominance (RDo.) Relative IVI = IVI of species i x 100 Sum of IVI all species Shannon-Wiener Index (SWI): Species diversity index of forest is calculated using Shannon-Wiener equation. S H = - ∑ ( pi ) (log 2 pi ) i =1 when H = index of species diversity S = total number of species p i = relative individuals of species X to total individuals of all species Forest Condition Index (FCI) FCI = ∑ n 1 .10 -4 +n 2 .10 -3 +n 3 .10 -2 + n 4 .10 -1 +(n 5 +n 6 …n n ).1 When n 1 = no.of individual having gbh <25 cm n 2 = n of individual having gbh 25-50 cm n 3 = no. of individual having gbh 50-75 cm n 4 = no. of individual having gbh 75-100 cm n 5 = no.of individual having gbh >100 cm n n = no.of individual having gbh n cm Biomass estimation: Biomass amount of the forest was calculated using allometric equations of Ogino et al. (1967). W S (stem) = 189 (D 2 H) 0.902 (D 2 H = m 2 .m) W B (branch) = 0.125 W S 1.204 W L (leaf) = 1/(11.4/ W S 0.9 + 0.172) The root biomass of tree species was calculated using an allometric equation of Ogawa et al. (1965) W R (root) = 0.026 (D 2 H) 0.775 (D 2 H = cm 2 .m) Where, W = biomass D = diameter H = height Carbon Storages : Nutrient contents in various organs of tree species were followed data of Tsutsumi et al. (1983). The mean carbon contents in stem, branch, leaf and root were 49.9, 48.7, 48.9 and 48.12%, respectively.Page 3
ST - 79 PROCEEDINGS: International Graduate Research Conference 2013 20 December 2013 Chiang Mai University, THAILAND Results and Discussion 1. Species composition and diversity Using ten sampling plots, the dry dipterocarp forest (DDF) with planted bamboos consisted of totally 3,291 trees individuals in 56 species (51 genera and 25 families)( Table 1 ). Dipterocarpaceae was the indicator family of the DDF. However, most trees in the forest were belong to the family of Leguminosae. Though Kra Tin Yak ( Leucaena leucocephala ) had the highest population, but it was an invasive exotic tree species. The dominant trees in the forest were mainly two dipterocarps, Teng ( Shorea obtusa ) and Rung ( Shorea siamensis ). Few individuals of Pluang ( Dipterocarpus tuberculatus ) were found, and no existence of Hiang ( Dipterocarpus obtusifolius ). Number of tree individuals having stem girth classes of <25, 25-50, 50-75, 75-100 and >100 cm were 65.12, 24.89, 7.75, 1.61 and 0.64% of the total. Mo
การแปล กรุณารอสักครู่..

ST - 77 20 ธันวาคม 2013 การดำเนินการ: นานาชาติบัณฑิตการวิจัยการประชุม 2013 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประเทศไทยพืชหลากหลายและชีวมวลการจัดเก็บคาร์บอนในป่าเต็งรังที่มีการปลูกไผ่ที่ห้วยฮ่องไคร้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ Chankit Homchan * สุนทร Khamyong ** และนิวัติ Anongrak *** กรมวิทยาศาสตร์พืชและทรัพยากรธรรมชาติคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50200, ประเทศไทยบทคัดย่องานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะตรวจสอบบทบาทของไผ่ที่ปลูกบนความหลากหลายของพันธุ์พืชและชีวมวลที่จัดเก็บคาร์บอน ในป่าเต็งรัง สามชนิดของสายพันธุ์รวมทั้งไม้ไผ่รวกปาย (Thrysostachyum siamensis) ปายบง (Bambusa nutans) และปาย Sang (Bambusa menbranaceus) ที่ห้วยฮ่อไกรศูนย์ศึกษาการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ Tensampling แปลงแต่ละขนาด 40 x 40 เมตร 2 ถูกนำมาใช้สำหรับการสำรวจพันธุ์ไม้ป่ามากกว่า girths ต้นกำเนิดที่ 1.3 เมตรเหนือพื้นดินและความสูงของต้นไม้ชนิดของความสูง> 1.5 เมตรและ girths กอไผ่อยู่ในวัดแปลงเหล่านี้ ทั้งหมด 3,291 ต้นไม้บุคคลใน 56 สายพันธุ์ (51 สกุลและ 25 ครอบครัว) Dipterocarpaceae ครอบครัวเป็นตัวบ่งชี้ของ DDF ต้นไม้ที่โดดเด่นส่วนใหญ่เป็นสอง dipterocarps เต็ง (Shorea obtusa) และรุ้ง (Shorea siamensis) ห้าพันธุ์ไม้ในป่ารวมทั้ง Shorea obtusa, กระถิน leucocephala, Pterocarpus ประดู่ subulatum Canarium และ Haldina cordifolia มีความถี่สูงของ 100% ความหนาแน่นเฉลี่ยของพันธุ์ไม้ทั้งหมดเป็น 2,056 ต้นฮ่า -1 (329 ไร่ต้นไม้ -1) ต้นไม้การปกครองเป็นเอส obtusa (38.02% ของทุกชนิด) ตามด้วยแอล leucocephala (17.15%) เอส siamensis (16.25%) เอส obtusa มี IVI สูงสุด (20.55% ของทุกชนิด) ตามด้วยแอล leucocephala (18.54%) เอส siamensis (8.58%) ค่าดัชนีที่ได้ต่ำสุดในพล็อตที่ 1 (0.65) และที่สูงที่สุดในพล็อต 9 (6.12) ค่าเฉลี่ยของ FCI DDF นี้คือ 2.99 จำนวนของชีวมวลของพืชต่าง ๆ ระหว่าง 49.12 และ 93.95 มิลลิกรัมฮ่า -1 ค่าเฉลี่ยการวัด 69.52 + 12.76 มิลลิกรัมฮ่า -1 สำหรับงวดสามสายพันธุ์ไม้ไผ่ปริมาณของชีวมวลแตกต่างกันระหว่าง 2.74 และ 19.96 มิลลิกรัมฮ่า -1 ค่าเฉลี่ยการวัด 9.61 + 6.15 มิลลิกรัมฮ่า -1 จำนวนของคาร์บอนที่เก็บไว้ในชีวมวลของพืชต่าง ๆ ระหว่าง 24.27 และ 46.42 มิลลิกรัมฮ่า -1 ค่าเฉลี่ยที่คำนวณได้ไป 34.35 + 6.31 มิลลิกรัมฮ่า -1 สำหรับการขยายพันธุ์ไผ่ปริมาณคาร์บอนชีวมวลที่แตกต่างกัน 1.35-9.80 มิลลิกรัมฮ่า -1 ค่าเฉลี่ยการวัด 4.72 + 3.02 มิลลิกรัมฮ่า -1 เปอร์เซ็นต์ของการจัดเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพไม้ไผ่แตกต่างกันระหว่าง 4.82 และ 24.19% ของพืชชีวมวลรวมในป่า ใน DDF กับไผ่ปลูกไผ่จะให้ประโยชน์โดยตรงจากหน่อไม้ให้กับประชาชนและผลประโยชน์ทางอ้อมจากการเพิ่มการจัดเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพของพืชเพื่อ 4.82-24.19% ของพืชชีวมวลรวมในป่าและทำให้สามารถลด CO 2 ในบรรยากาศ คำสำคัญพืชหลากหลายป่าเต็งรังไม้ไผ่ไร่จัดเก็บคาร์บอนบทนำป่าเต็งรังเป็นป่ากระจายตามธรรมชาติบนแผ่นดินใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ป่าแห่งนี้จะกระจายอยู่ในพื้นที่ของสภาพภูมิอากาศมรสุมที่มีการทำเครื่องหมายระยะเวลาแห้งกว่าสี่เดือนปีและปริมาณน้ำฝนรวมของ 900- 1,200 มม ต่อปี (Nalamphun et al., 1969) สี่ที่โดดเด่นพันธุ์ไม้เต็งรังแห้งแล้งเป็นตัวบ่งชี้ของ DDF; Shorea obtusa เอส siamensis, obtusifolius เต็งรังและ D tuberculatus ห้วยฮ่อไคร้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาได้รับการจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 1982 ในพื้นที่ของคุณแม่กวงป่าสงวนแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ มันครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 8,500 * โปรแกรม MS นักศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติคณะเกษตรที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, E-mail: chankit_hc@hotmail.com ** รองศาสตราจารย์ดร. คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ E-mai ลิตร: soontorn.k@cmu.ac.th *** ดรคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ E-mail: niwatanograk@yahoo.com.
หน้า 2
ST - 78 ดำเนินการตามกฎหมายนานาชาติบัณฑิตการวิจัยการประชุม 2013 20 ธันวาคม 2013 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประเทศไทยไร่ (1,360 ไร่) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลตระหนักว่าพื้นที่ที่เคยมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์และทรัพยากรธรรมชาติทวีความรุนแรงขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้รับคำสั่งให้มีศูนย์การศึกษาที่กำหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการวิจัยการศึกษาและการทดลองเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมที่เหมาะกับความต้องการการพัฒนาของภาคเหนือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการอนุรักษ์แหล่งต้นน้ำ, การปลูกป่าและการพัฒนาการเกษตร วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้มีที่จะอธิบายเกี่ยวกับความหลากหลายของพืชและการจัดเก็บคาร์บอนชีวมวลในป่าเต็งรังที่มีไผ่ชุบที่ห้วยฮ่อไกรศูนย์ศึกษาการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่, ภาคเหนือของประเทศไทย วัสดุและวิธีการสำรวจพันธุ์ไม้ป่าไม้: การสำรวจภาคสนามในป่าเต็งรัง (DDF) ที่มีการเพาะปลูกไม้ไผ่ที่การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้พระราชศูนย์การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการโดยวิธีการวิเคราะห์ชุมชนพืช ทั้งหมด 10 แปลง 40x40 เมตรถูกนำมาใช้ พล็อตแต่ละคนแบ่งออกเป็น 16, 10 x 10 ตารางเมตรย่อย การเก็บรวบรวมข้อมูลรวมถึงต้นกำเนิดเส้นรอบวงที่ระดับอก (1.3m เหนือพื้นดิน) ความสูงของต้นไม้และความกว้างมงกุฎของสายพันธุ์ต้นไม้ที่มี> ความสูง 1.5 เมตร พารามิเตอร์ของระบบนิเวศถูกคำนวณ (Krebs, 1985) แปลงทั้งหมดถูกตั้งโดยใช้ GPS ต้นไม้ความถี่: ความถี่ถูกกำหนดให้เป็นความน่าจะเป็นในการหาสายพันธุ์ในคนใดคนหนึ่ง quadrat ความถี่ (F) และความถี่ (RF) ของสายพันธุ์ที่ผมคำนวณจากสมการดังต่อไปนี้ F = ไม่ ครอบครองของกรอบของสายพันธุ์ ix 100 จำนวนกรอบทั้งหมด RF = ความถี่ของสายพันธุ์ ix 100 ผลรวมของค่าความถี่ของต้นไม้ทุกชนิดความหนาแน่น: ความหนาแน่นเป็นความหนาแน่นเฉลี่ยของสายพันธุ์ของฉันภายในกรอบทั้งหมด ความหนาแน่น = ไม่ ของบุคคลของสายพันธุ์ของฉัน (บุคคล / quadrat จำนวนทั้งหมดกรอบ RD = ไม่มีบุคคลของสายพันธุ์ ix 100 คนรวมของทุกสายพันธุ์ต้นไม้ Dominance:... พื้นที่ฐานเป็นพื้นที่ข้ามส่วนของลำต้นที่ 1.3m เหนือพื้นดินมันเป็น .. ที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าการปกครองของแต่ละสายพันธุ์ RDO = กั้นพื้นที่ฐานของสายพันธุ์ ix 100 พื้นที่ฐานลำต้นรวมของทุกสายพันธุ์ที่สำคัญในระบบนิเวศดัชนีมูลค่า (IVI). ทั้งสามค่าจะสรุปที่จะได้รับในแต่ละสายพันธุ์ค่าความสำคัญของมัน IVI = ความถี่สัมพัทธ์ + ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (RD.) + การปกครองสัมพัทธ์ (RDO.) ญาติ IVI = IVI ของสายพันธุ์ ix 100 ผลรวมของ IVI ทุกชนิด Shannon-Wiener ดัชนี (SWI) (RF.): ดัชนีความหลากชนิดของป่าจะคำนวณโดยใช้แชนนอน สม -Wiener SH = -. Σ (ปี่) (log 2 ปี่) i = 1 เมื่อ H = ดัชนีความหลากหลายของสายพันธุ์ S = จำนวนของสายพันธุ์ปี่ = บุคคลที่สัมพันธ์กันของสายพันธุ์ X ให้กับประชาชนรวมของทุกสายพันธุ์ดัชนีสภาพป่า (FCI ) FCI = Σ 1 n 0.10 -4 n + 2 + 0.10 -3 3 n -2 0.10 + 0.10 4 n -1 + (n + n 5 6 ... NN) 0.1 เมื่อ 1 n = จำนวน แต่ละคนมี GBH <25 ซม. 2 n = n ของแต่ละบุคคลมี GBH 25-50 ซม. 3 n = ไม่ ของบุคคลที่มี GBH 50-75 ซม. 4 n = ไม่ ของบุคคลที่มี GBH 75-100 ซม n 5 = จำนวนของแต่ละบุคคลมี GBH> 100 ซม NN = จำนวนของแต่ละบุคคลมี GBH n ซมชีวมวลประมาณค่าปริมาณมวลชีวภาพของป่าที่คำนวณโดยใช้สมการ allometric ของกิโน et al, (1967) WS (ต้นกำเนิด) = 189 (D 2 H) 0.902 (D 2 H = 2 เมตร .m) WB (สาขา) = 0.125 1.204 WS WL (ใบ) = 1 / (11.4 / WS 0.9 + 0.172) ชีวมวลของต้นไม้ราก สายพันธุ์ที่ได้รับการคำนวณโดยใช้สมการ allometric ของโอกาวา et al, (1965) WR (root) = 0.026 (D 2 H) 0.775 (D 2 H = 2 ซม .m) ในกรณีที่ w = ชีวมวล D = ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง H = ความสูงคาร์บอนตู้: เนื้อหาสารอาหารในอวัยวะต่างๆของต้นไม้ชนิดตามข้อมูล ของ Tsutsumi et al, (1983) เนื้อหาคาร์บอนเฉลี่ยในลำต้นกิ่งใบและรากเป็น 49.9, 48.7, 48.9 และ 48.12% ตามลำดับ.
หน้า 3
ST - 79 ดำเนินการตามกฎหมายนานาชาติบัณฑิตการวิจัยการประชุม 2013 20 ธันวาคม 2013 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประเทศไทยและอภิปรายผล 1. สายพันธุ์ องค์ประกอบและความหลากหลายของการใช้สิบแปลงสุ่มตัวอย่างป่าเต็งรัง (DDF) ที่มีการปลูกไผ่ประกอบด้วยต้นไม้ทั้งหมด 3,291 คนใน 56 ชนิด (51 สกุลและ 25 ครอบครัว) (ตารางที่ 1) Dipterocarpaceae ครอบครัวเป็นตัวบ่งชี้ของ DDF ที่ แต่ต้นไม้ส่วนใหญ่ในป่าเป็นอยู่ในครอบครัวของ Leguminosae แม้กระดีบุกจามรี (กระถิน leucocephala) มีประชากรสูงสุด แต่มันเป็นที่แพร่กระจายพันธุ์ไม้ที่แปลกใหม่ ต้นไม้ที่โดดเด่นในป่าส่วนใหญ่เป็นสอง dipterocarps เต็ง (Shorea obtusa) และรุ้ง (Shorea siamensis) คนเพียงไม่กี่ของพลวง (Dipterocarpus tuberculatus) พบและการดำรงอยู่ของเหียงไม่มี (เต็งรัง obtusifolius) จำนวนของบุคคลที่ต้นไม้ที่มีชั้นเรียนเส้นรอบวงลำต้น <25, 25-50, 50-75, 75-100 และ> 100 ซม. เป็น 65.12, 24.89, 7.75, 1.61 และ 0.64% ของทั้งหมด โม
การแปล กรุณารอสักครู่..
