After the trees were harvested, diameter and height were estimated with the SILVIC Program, and allometric regression equations were applied to the data to estimate the total aboveground biomass.
Aboveground biomass was calculated by summing the stem, branches and leaf mass of individual trees, using the
allometric equations of Tsutsumi et al.
(1983)for tropical rain forest and dry evergreen forest, and Ogawa et al. (1965) for mixed deciduous forest, as follows:
Stem (Ws) = 0.0509*(D2 H)0.91
Tsutsumi et al. (1983)
Branch (Wb) = 0.00893*(D2 H)0.977
Leaf (Wl) = 0.0140*(D2 H) 0.669
And Stem(Ws) = 0.0396*(D2 H)0.9326
Ogawa et al. (1965)
Branch (Wb) = 0.003487*(D2 H)1.027
Leaf (Wl) = ((28.0/ WS + WB) +
0.025)-1
Where Ws = stem mass (kg/individual tree)
Wb = branches mass (kg/individual
tree)
Wl = leaf mass (kg/individual tree)
The carbon content was calculated by
multiplying the 0.5 conversion factors to
aboveground biomass (Atjay et al., 1979; Brown
and Lugo, 1982; Iverson et al., 1994; Dixon et
al., 1994 and Cannell and Milne, 1995).
After the trees were harvested, diameter and height were estimated with the SILVIC Program, and allometric regression equations were applied to the data to estimate the total aboveground biomass. Aboveground biomass was calculated by summing the stem, branches and leaf mass of individual trees, using theallometric equations of Tsutsumi et al. (1983)for tropical rain forest and dry evergreen forest, and Ogawa et al. (1965) for mixed deciduous forest, as follows:Stem (Ws) = 0.0509*(D2 H)0.91Tsutsumi et al. (1983)Branch (Wb) = 0.00893*(D2 H)0.977Leaf (Wl) = 0.0140*(D2 H) 0.669And Stem(Ws) = 0.0396*(D2 H)0.9326Ogawa et al. (1965)Branch (Wb) = 0.003487*(D2 H)1.027Leaf (Wl) = ((28.0/ WS + WB) +0.025)-1Where Ws = stem mass (kg/individual tree)Wb = branches mass (kg/individualtree)Wl = leaf mass (kg/individual tree)The carbon content was calculated bymultiplying the 0.5 conversion factors toaboveground biomass (Atjay et al., 1979; Brownand Lugo, 1982; Iverson et al., 1994; Dixon etal., 1994 and Cannell and Milne, 1995).
การแปล กรุณารอสักครู่..

หลังจากที่ต้นไม้เก็บเกี่ยวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางและความสูงอยู่ที่ประมาณกับโปรแกรม SILVIC และสมการถดถอย allometric ถูกนำไปใช้กับข้อมูลที่จะประเมินมวลชีวภาพเหนือพื้นดินรวม.
ชีวมวลเหนือพื้นดินที่คำนวณได้จากข้อสรุปก้านสาขาและมวลใบของต้นไม้แต่ละใช้
สม allometric ของ Tsutsumi et al.
(1983) สำหรับป่าฝนเขตร้อนและป่าดิบแล้งและโอกาวา et al, (1965) สำหรับป่าเบญจพรรณดังต่อไปนี้:
ต้นกำเนิด (Ws) = 0.0509 * (D2 H) 0.91
Tsutsumi et al, (1983)
สาขา (Wb) = 0.00893 * (D2 H) 0.977
ใบ (Wl) = 0.0140 * (D2 H) 0.669
และต้นกำเนิด (Ws) = 0.0396 * (D2 H) 0.9326
Ogawa et al, (1965)
สาขา (Wb) = 0.003487 * (D2 H) 1.027
ใบ (Wl) = ((28.0 / WS + WB) +
0.025) -1
ที่ไหน Ws = มวลต้นกำเนิด (กก / ต้นไม้แต่ละ)
Wb = สาขามวล (กก /
แต่ละต้นไม้)
Wl = มวลใบ (กก / แต่ละต้นไม้)
เนื้อหาคาร์บอนที่คำนวณได้จากการคูณปัจจัยการแปลง 0.5 มวลชีวภาพเหนือพื้นดิน (Atjay et al, 1979;. บราวน์และLugo 1982; Iverson et al, 1994;. ดิกซัน et al., 1994 และ Cannell และมิลน์, 1995)
การแปล กรุณารอสักครู่..
