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Estimation de la quantité de carbone stockée par une forêt en reconstitution

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par Dany TOUNG
Ecole nationale des eaux et forêts du Cap-Estérias (Gabon) - Ingénieur des techniques des eaux et forêts 2010
  

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2.6. Calcul et estimation des données

Le calcul du stock de carbone implique différentes étapes. Les mesures de terrain fournissent les données dendrométriques qui nous permettent de calculer la biomasse aérienne contenue dans les arbres par l'utilisation des équations allométriques. Puis la conversion de cette biomasse par un facteur de conversion (CF).

Estimation de la quantité de carbone stockée par une forêt en reconstitution

2010

 
 
 

De plus, ces variables issues de l'inventaire forestier sont utilisées pour calculer le volume et la surface terrière (G) de tous les arbres dans la parcelle.

2.6.1. Densité et distribution des arbres

La densité (notée N), est le nombre d'arbres sur pied ramené à l'hectare. Pour le calculer avec la diversité relative, nous avons appliqué les formules ci-dessous :

· N = n / S avec N : densité (en arbres/ha), n : nombre d'arbres présents sur la surface considérée et S : surface considérée (ha) ;

· Densité relative = (Nombre d'espèce/Nombre total d'espèces dans l'échantillon) × 100 ;

· Diversité relative = (Nombre d'espèce au sein d'une famille/Nombre total d'espèce) × 100.

Les deux premiers indices ci-dessus montrent l'augmentation du nombre de familles ou d'arbres en fonction d'une surface croissante (Doucet et al., 1996).

2.6.2. Surfaces terrières

La surface terrière d'un arbre est la surface de la section transversale de cet arbre à hauteur d'homme c'est-à-dire 1,30 m (Rondeux, 1993). La formule de la surface terrière d'un arbre se note petit (g) = (ð × d2)/4. La surface terrière d'un peuplement se note grand (G) et représente la somme des petits (g) de tous les arbres qui composent ce peuplement (Pardré et Bouchon, 1988). Elle est donc exprimée en mètre carré par hectare (m2/ha).

2.6.3. Volume de bois ou total (Vt)

Nous avons utilisé la formule ci-dessous :

· Volume autres arbres Vt= G x H x 0,5.

Avec G = Surface du tronc à 1,30 m, H= hauteur totale de l'arbre et 0,5= Facteur de forme (Ponce, 2004). Elle est exprimée en m3/ha.

2.6.4. Biomasse aérienne et équations allométriques

Elle correspond à la masse de matière végétale ligneuse sèche par unité de surface.

La biomasse aérienne totale en bois se répartit en biomasse aérienne du tronc et biomasse aérienne du houppier (branches). L'estimation de la biomasse aérienne des arbres s'est faite à partir des équations allométriques en intégrant les paramètres dendrométriques issues de l'inventaire forestier comme indiqué :

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2010

 
 
 

· B.A (kg) = ñ × exp (- 1,499 + 2,148ln (dhp) + 0,207(ln (dhp)) 2 + 0,0281(ln (dhp)) 3 (Chave et al, 2005) ; domaine de validité (cm) de 5 < dhp < 156.

· AGBtrees (kg) = 0,05378909 × D2, 828851 (Ibrahima et al., 2002) ; Domaine de validité (cm) de 1 < D < 79.

· tree biomass (kg) = 42,69 - 12,80 DBH + 1,24 DBH2 (Brown., 1997) ; Domaine de validité (cm) de 5 < DBH < 148.

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