$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

[국내논문] 경기도 태화산 V 영급 잣나무(Pinus koraiensis) 조림지의 지상부 바이오매스 상대생장식 개발
Development of Allometric Equations for V Age-class Pinus koraiensis in Mt. Taehwa Plantation, Gyeonggi-do 원문보기

한국농림기상학회지 = Korean Journal of Agricultural and Forest Meteorology, v.16 no.1, 2014년, pp.29 - 38  

류다운 (서울대학교 산림환경학과) ,  문민규 (서울대학교 산림환경학과) ,  박주한 (서울대학교 산림환경학과) ,  조성식 (서울대학교 산림환경학과) ,  김태규 (국립환경과학원) ,  김현석 (서울대학교 산림환경학과)

초록
AI-Helper 아이콘AI-Helper

임분 밀도가 410tree $ha^{-1}$이며 평균 흉고직경$29.1{\pm}5.2cm$인 경기도 태화산의 V영급 잣나무 조림지에서 흉고직경을 독립변수로 하고 부위별 바이오매스종속변수로 하는 상대생장식을 만들었다. 잣나무 넓적 잎벌 피해로 인해 잎의 바이오매스가 낮게 나타났으나, 총 바이오매스에 미치는 영향은 미미하였다. 그간의 연구를 종합한 결과, 개체목 지상부 상대생장식(logY=a+blogX)의 모수 a는 평균 흉고직경과 임분밀도에 가장 큰 영향을 받는 것으로 나타났으나 b는 영향을 미치는 인자를 찾을 수 없었다. 임분 단위에서는 부위별로 잎은 6.68Mg $ha^{-1}$, 가지는 18.82Mg $ha^{-1}$, 줄기는 101.02Mg $ha^{-1}$로 나타났으며 이를 합한 지상부 총 바이오매스는 126.53Mg $ha^{-1}$로 나타났다. 국내 잣나무 임분의 지상부 바이오매스는 임령보다는 평균 흉고직경과 임분 밀도에 더 큰 영향을 받는 것으로 나타났으며 두 인자를 사용하여 국내 잣나무 임분 바이오매스를 98% 이상 설명하는 간단한 회귀식을 도출할 수 있었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Allometric equations for leaf, branch, stem and total above ground biomass of Pinus koraeinsis trees were developed with diameter at breast height(DBH) of trees, which were growing in a pine plantation with the stand density of 410 tree $ha^{-1}$ and the average DBH of $29.1{\pm}5.2$...

Keyword

AI 본문요약
AI-Helper 아이콘 AI-Helper

* AI 자동 식별 결과로 적합하지 않은 문장이 있을 수 있으니, 이용에 유의하시기 바랍니다.

문제 정의

  • 따라서 본 연구에서는 경기도 태화산의 Ⅴ영급 잣나무 조림지에서 2차 간벌 이후 적정 밀도인 400tree ha−1, 흉고직경 범위 25-40cm에서 사용 가능한 지상부 상대생장식을 도출하여 다른 잣나무 상대생장식과 비교하고 임분의 평균 흉고직경과 임분 밀도를 이용한 임분 바이오매스의 예측 가능성을 알아보는 것에 목적이 있다.
  • 기후변화 협약에 따라 우리나라는 매년 산림 바이오매스 통계량을 제출할 것을 요구 받고 있으며 산림의 바이오매스는 수종, 입지, 임목밀도 등에 따라 달라질 수 있으므로 지역, 수종에 따라 각각의 상대 생장식을 필요로 하고 이는 많은 노동력과 시간을 요한다. 본 연구에서는 경기도 태화산 지역의 V영급 잣나무 조림지를 대상으로 부위별 지상부 바이오매스의 상대생장식을 도출하고 다른 연구에서 도출된 잣나무 상대생장식들과 비교하였다. 다른 연구와 비교하여 조사시기의 차이가 있었고 잣나무 넓적 잎벌에 의한 피해로 인해 본 연구의 잎 바이오매스가 낮게 나타났다.
본문요약 정보가 도움이 되었나요?

질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
산림의 바이오매스를 측정하기 위한 방법은 무엇이 있는가? , 1994) UN이 지정한 유일한 탄소흡수원으로 광합성을 통해 대기 중 이산화탄소를 흡수하여 산림의 바이오매스와 토양에 탄소를 저장한다(United Nations, 1998). 이중 산림 바이오매스는 인공위성영상, 항공사진, LiDAR(Light Deduction and Ranging), 상대생장식 등을 이용하여 측정할 수 있으며 특히 상대생장식은 직접 측정법이자 흉고직경, 수고 등의 간편한 인자만을 필요로 하고 또한 다른 방법들의 지상검증자료로 사용되기 때문에 다양한 임분과 각 수종의 상대생장식을 아는 것은 중요하다(Ahmed et al., 2013).
잣나무란 무엇인가? 잣나무는 우리나라를 비롯해 러시아, 중국, 일본 등에 분포하며 우리나라에서는 수직적으로는 전라남도 지리산 이북에서부터 전국적으로 분포하고 수평적으로는 해발 100~1900m에 분포한다(Kong, 2004). 잣나무는 우리나라의 대표적인 조림수종의 하나로 1960년대 조림사업 이후 전국적으로 식재되어 현재 IV-IX영급에 이르러 간벌, 주벌 등의 산림시업이 필요하며 전체 산림 면적의 3.3%를 차지할 만큼 중요한 수종이다(Korea Forest Service, 2011; Korea Forest Service, 2012). 잣나무 바이오매스 상대생장식에 관한 국내 연구로는(Han, 2001; Son et al.
잣나무의 분포 지역은 어디인가? 잣나무는 우리나라를 비롯해 러시아, 중국, 일본 등에 분포하며 우리나라에서는 수직적으로는 전라남도 지리산 이북에서부터 전국적으로 분포하고 수평적으로는 해발 100~1900m에 분포한다(Kong, 2004). 잣나무는 우리나라의 대표적인 조림수종의 하나로 1960년대 조림사업 이후 전국적으로 식재되어 현재 IV-IX영급에 이르러 간벌, 주벌 등의 산림시업이 필요하며 전체 산림 면적의 3.
질의응답 정보가 도움이 되었나요?

참고문헌 (47)

  1. Ahmed, R., P. Siqueira, S. Hensley, and K. Bergen, 2013: Uncertainty of forest biomass estimates in north temperate forests due to allometry: Implications for remote sensing. Remote Sensing 5(6), 3007-3036. 

  2. Beadle, C., D. Trieu, and C. Harwood, 2013: Thinning increases saw-log values in fast-growing plantations of acacia hybrid in Vietnam. Journal of Tropical Forest Science 25(1), 42-51. 

  3. Chung, S. B., and S. C. Shin, 1994: Studies on the effects of black-tipped sawfly, acantholyda posticalis posticalis matsumura on the growth of the Korean white pine, Pinus koraiensis S. et Z. Journal of Korean Forest Society 83(4), 450-459. (in Korean with English abstract) 

  4. Cutini, A., F. Chianucci, and M. C. Manetti, 2013: Allometric relationships for volume and biomass for stone pine (Pinus pinea L.) in Italian coastal stands. iForest-Biogeosciences & Forestry 6(6), 331-335. 

  5. Dixon, R. K., S. Brown, R. E. A.Houghton, A. Solomon, M. Trexler, and J. Wisniewski, 1994: Carbon pools and flux of global forest ecosystems. Science(Washington) 263(5144), 185-189. 

  6. Gracia, M., and J. Retana, 2004: Effect of site quality and shading on sprouting patterns of holm oak coppices. Forest Ecology and Management 188(1), 39-49. 

  7. Han, S. K., 2001: Biomass, nutrient distribution and litterfall in unthinned Korean white pine (Pinus koraiensis) plantation, 55pp. (in Korean with English abstract) 

  8. Hara, K. L., and L. M. Nagel, 2006: A functional comparison of productivity in even-aged and multiaged stands: A synthesis for Pinus ponderosa. Forest Science 52(3), 290-303. 

  9. Johansson, K., 1992: Effects of initial spacing on the stem and branch properties and graded quality of Picea abies (L.) karst. Scandinavian Journal of Forest Research 7(1-4), 503-514. 

  10. Kim, C. S., K. S. Lee, Y. M. Son, and H. S. Cho, 2013: Allometric equations and biomass expansion factors in an age-sequence of black pine (Pinus thunbergii) stands. Journal of Forest Research 102(4), 543-549. (in Korean with English abstract) doi: 10.14578/jkfs.2013.102.4.543 

  11. Kim, S., B. Lee, Y. Seo, and Y. Lee, 2011: Crown fuel characteristics and allometric equations of Pinus densiflora stands in Youngju region. Journal of Korean Forest Society 100(2), 266-272. (in Korean with English abstract) 

  12. Kim, S., Y. Lee, M. Jang, Y. Seo, K. Koo, S. C. Jung, and K. Kim, 2012: Above-ground biomass and crown fuel characteristics of Pinus densiflora in Yangyang, Gangwon province. Journal of Korean Forest Society 101(2), 244-250. (in Korean with English abstract) 

  13. Kim, Y. C., D. J. Chung, and H. R. Kim, 1999: A study on biomass of Korean white pine (Pinus koraiensis) artificial plantation. Institute of Life Science & Resources 20, 32-37. (in Korean with English abstract) 

  14. Kinerson, R., K. Higginbotham, and R. Chapman, 1974: The dynamics of foliage distribution within a forest canopy. Journal of Applied Ecology 11(1), 347-353. 

  15. Kong, W. S., 2004: Species composition and distribution of native Korean conifers. The Korean Geographical Society 39(4), 528-543. (in Korean with English abstract) 

  16. Korean Forest Serviece, 2005: (Sustainable) Forest Resource Management Manual, Korea Forest Research Institute. 

  17. Korean Forest Serviece, 2010: Carbon Emission Factor (cff) by Main Species for Forest Greenhouse Gases, Korea Forest Research Institute. 

  18. Korean Forest Serviece, 2011: Management for Stand Quality in Korean Pine. 

  19. Korean Forest Serviece, 2012: Economic Tree Species 3; Korean pine, Korea Forest Research Institute, 168pp. 

  20. Kwon, K. C., and D. K. Lee, 2006: Biomass and energy content of Pinus koraiensis stand planted in mt. Wolak. Mokchae Konghak 34(4), 66-75. (in Korean with English abstract) 

  21. Kwon, T. H., 1982: Studies on biomass productivity of Pinus koraiensis in different-aged plantations, 58pp. (in Korean with English abstract) 

  22. Lee, D. H., and J. W. Hwang, 2000: Biomass productivity of Pinus koraiensis S. et Z. By the regression equation. Journal of Resource Development 19, 77-82. (in Korean with English abstract) 

  23. Lee, D. K., and G. T. Kim, 1997: Tree form and biomass allocation of Quercus species, Larix leptolepis (Sieb. et Zucc.) gordon and Pinus koraiensis Sieb. et Zucc. in Kwangju-gun, Kyunggi-do. Journal of Korean Forest Society 86(2), 208-213. (in Korean with English abstract) 

  24. Lee, K. J., and Park, I. H., 1987: Primary production and nutrients distribution in 22-year-old Pinus koraiensis and Quercus mongolica stands in Kwangju district. The Korea Forestry Energy Research Society 7(1), 11-21. (in Korean with English abstract) 

  25. Lee, Y. J., Y. O. Seo, S. M. Park, J. K. Pyo, R. H. Kim, Y. M. Son, K. H. Lee, and H. H. Kim, 2009: Estimation of biomass for 27 years old Korean pine (Pinus koraiensis) plantation in Gangneung, Gangwon-province. Journal of Agriculture & Life Science 43(1), 1-8. (in Korean with English abstract) 

  26. Lehtonen, A., R. Makipaa, J. Heikkinen, R. Sievanen, and J. Liski, 2004: Biomass expansion factors (BEFs) for Scots pine, Norway spruce and birch according to stand age for boreal forests. Forest Ecology and Management 188(1), 211-224. 

  27. Levia Jr, D. F., 2008: A generalized allometric equation to predict foliar dry weight on the basis of trunk diameter for eastern white pine (pinus strobus L.). Forest Ecology and Management 255(5), 1789-1792. 

  28. Li, X., M. J. Yi, Y. Son, P. S. Park, K. H. Lee, Y. M. Son, R. H. Kim, and M. J. Jeong, 2010: Biomass and carbon storage in an age-sequence of Korean pine (Pinus koraiensis) plantation forests in central Korea. Journal of Plant Biology 54(1), 33-42. 

  29. Moser, G., C. Leuschner, D. Hertel, S. Graefe, N. Soethe, and S. Iost, 2011: Elevation effects on the carbon budget of tropical mountain forests (S Ecuador): The role of the belowground compartment. Global Change Biology 17(6), 2211-2226. 

  30. Niemisto, P., 2013: Effect of growing density on biomass and stem volume growth of downy birch stands on peatland in Western and Northern Finland. Silva Fennica 47(4), article id 1002. 

  31. Noh, N. J., Y. H. Son, R. H. Kim, K. Y. Seo, K. W. Seo, J. W. Koo, J. H. Kyung, J. S. Kim, Y. J. Lee, I. H. Park, K. H. Lee, and Y. M. Son, 2005: Biomass of Korean Pine (Pinus koraiensis) in Gapyeong. Korean Journal of Forest Measurements 8, 75-82. (in Korean with English abstract) 

  32. Nutto, L., P. Spathelf, and R. Rogers, 2005: Managing diameter growth and natural pruning of Parana pine, Araucaria angustifolia (Bert.) O Ktze., to produce high value timber. Annals of Forest Science 62(2), 163-173. doi:10.1051/forest:2005008 

  33. Oliver, C. D., 1980: Forest development in North America following major disturbances. Forest Ecology and Management 3, 153-168. 

  34. Poorter, L. and F. Bongers, 2006: Leaf traits are good predictors of plant performance across 53 rain forest species. Ecology 87(7), 1733-1743. 

  35. Ritchie, M. W., J. Zhang, and T. A. Hamilton, 2013: Aboveground tree biomass for Pinus ponderosa in Northeastern California. Forests 4(1), 179-196. 

  36. Shaiek, O., D. Loustau, P. Trichet, C. Meredieu, B. Bachtobji, S. Garchi, and M. H. E. Aouni, 2011: Generalized biomass equations for the main aboveground biomass components of maritime pine across contrasting environments. Annals of Forest Science 68(3), 443-452. 

  37. Sharma, C., S. Gairola, N. Baduni, S. Ghildiyal, and S. Suyal, 2011: Variation in carbon stocks on different slope aspects in seven major forest types of temperate region of Garhwal Himalaya, India. Journal of biosciences 36(4), 701-708. 

  38. Shin, J. H. and D. K. Lee, 1985: Total nitrogen distribution and seasonal changes in inorganic nitrogen at a Pinus koraiensis stand in Kwangju-gun, Kyonggi-do, Korea. Journal of Korean Forest Society 69(1), 56-68. (in Korean with English abstract) 

  39. Son, Y., J. W. Hwang, Z. S. Kim, W. K. Lee, and J. S. Kim, 2001: Allometry and biomass of Korean pine (Pinus koraiensis) in Central Korea. Bioresource technology 78(3), 251-255. 

  40. Spiecker, H., 2004: Develop high-quality wood oak. Chungnam National University Press. 182. 

  41. Sprugel, D., 1983: Correcting for bias in log-transformed allometric equations. Ecology 64(1), 209-210. 

  42. United Nations, 1998: Kyoto protocol to the United Nations framework convention on climate change, 20pp. 

  43. Unger, M., J. Homeier, and C. Leuschner, 2012: Effects of soil chemistry on tropical forest biomass and productivity at different elevations in the Equatorial Andes. Oecologia 170(1), 263-274. 

  44. Xue, L. and A. Hagihara, 2008: Density effects on organs in self-thinning Pinus densiflora Sieb. et Zucc. Stands. Ecological research 23(4), 689-695. 

  45. Whittaker, R. H., and P. L. Marks, 1975: Methods of Assessing Terrestrial Productivity. 55-118. 

  46. Yi, M. J., 1998: Changes in aboveground biomass and nutrient accumulation of the Korean-pine (Pinus koraiensis) plantation by stand age at Kangwondo province. Journal of Korean Forest Society 87(2), 276-285. (in Korean with English abstract) 

  47. Zianis, D., G. Xanthopoulos, K. Kalabokidis, G. Kazakis, D. Ghosn, and O. Roussou, 2011: Allometric equations for aboveground biomass estimation by size class for Pinus Brutia Ten. trees growing in North and South Aegean Islands, Greece. European Journal of Forest Research 130(2), 145-160. doi:10.1007/s10342-010-0417-9 

저자의 다른 논문 :

LOADING...

활용도 분석정보

상세보기
다운로드
내보내기

활용도 Top5 논문

해당 논문의 주제분야에서 활용도가 높은 상위 5개 콘텐츠를 보여줍니다.
더보기 버튼을 클릭하시면 더 많은 관련자료를 살펴볼 수 있습니다.

관련 콘텐츠

오픈액세스(OA) 유형

GOLD

오픈액세스 학술지에 출판된 논문

이 논문과 함께 이용한 콘텐츠

유발과제정보 저작권 관리 안내
섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로