You are here

BİYOKÜTLE ÇALIŞMALARI VE GÖVDE ODUN ÖRNEKLERİNİN ALINMASI ESASLARI

BIOMASS STUDIES AND PRINCIPLES OF STEM WOOD SAMPLING

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
10.24011/barofd.267288

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Global climate change in general, "natural climate variability observed in a comparable period of time, the natural structure of the global atmosphere and climate which is attributed directly or indirectly to human activity that disrupts the changes in the whole" is defined as. Although there are different opinions on the causes of global climate change, the most widely accepted theory about the "greenhouse effect" is. Greenhouse gases that cause global warming in the world that have the most significant effect of CO2 by photosynthesis is stored in the forest ecosystem. Forest areas as carbon sinks because of its high efficiency, carbon stock changes in forest ecosystems is a necessity for countries included in the Kyoto protocol statement. Components in forest ecosystem carbon pool is considered to be a "living biomass (above-ground and underground)," and "dead biomass (planted dry, dead wood and soil) as" divided into two parts. Sufficiently accurate for estimating carbon stock changes in forest ecosystems, the necessary data can be achieved, there is a need for scientific studies of these components. Woody biomass and its annual change in the amount of carbon stocked in determining stem volume, the total amount of biomass, the biomass distribution of components, and their carbon contents of biomass, such as commercial and non-commercial parts of the data are needed. In this study, the subject of how to do the above ground biomass studies, sampling and sampling of the stem of a topic is intended to clarify.
Abstract (Original Language): 
Küresel iklim değişimi genel olarak "Karşılaştıniabilir bir zaman diliminde gözlenen do ğal iklim değişkenlikleri ile küresel atmosferin doğal yapısını doğrudan ya da dolaylı biçimde bozan insan etkinlikleri sonucunda iklimde oluşan değişikliklerin bütünü" olarak tarif edilmektedir. Küresel iklim değişiminin nedenleri üzerine değişik görüşler varsa da en kabul gören görüş "sera etkisi" olmaktadır. Dünyada küresel ısınmaya neden olan sera gazları arasında en önemli etkiye sahip olan CO2, orman ekosistemi içerisinde fotosentez yoluyla depolanmaktadır. Orman alanlarının karbon havuzu olarak sahip olduğu yüksek etkinlik sebebiyle, orman ekosistemlerindeki karbon stok değişimlerinin bildirimi Kyoto protokolüne dâhil ülkeler için bir zorunluluktur. Karbon havuzu olarak düşünülen orman ekosistemi içerisinde bileşenler "canlı biyokütle (toprak üstü ve toprak altı)" ve "ölü biyokütle (dikili kuru, ölü odun ve toprak)" olarak ikiye ayrılmaktadır. Orman ekosistemlerindeki karbon stok değişimlerinin yeteri doğrulukta tahmini için, gerekli verilerin sağlanabileceği, bu bileşenlere ait bilimsel çalışmalara ihtiyaç vardır. Odunsu biyokütlede stoklanan karbon miktarı ve bunun yıllık değişiminin belirlenmesinde, gövde hacmi, biyokütlenin tüm miktarı, biyokütlenin bileşenlere dağılımı, biyokütlenin ticari ve ticari olmayan kısımları ile bunların karbon içerikleri gibi verilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışma ile toprak üstü biyokütle çalışmalarında örneklemenin nasıl yapılması gerektiği konusuna ve özellikle gövde örneklemesi konusuna bir açıklık getirilmesi amaçlanmıştır.
168
174

REFERENCES

References: 

o Alberti, G., Candido, P., Peressotti, A., Turco, S., Piussi, P., Zerbi, G. 2005. Aboveground Biomass
Relationships for Mixed Ash (Fraxinus excelsior L. and Ulmus glabra Hudson) Stands in Eastern
Prealps of Friuli Venezia Giulia (Italy). Ann. For. Sci. 62:831-836. o Bert, D., Danjon, F.. 2006. Carbon Concentration Variations in The Roots, Stem and Crown of Mature
Pinuspinaster (Ait.). For. Ecol. Manage. 222:279-295. o Binkley, D., Stape, J.L., Ryan, M.G. 2004. Thinking About Efficiency of Resource Use in Forests. For.
Ecol. Manage. 193:5-16.
o
Brown, S. 2002. Measuring Carbon in Forests: Current Status and Future Challenges. Environmental Pollution, 116, 363-372.
o
Dixon, R..K.., Trexler, M.C., Wisniewski, J., Brown, S., Houghton, R.A., Solomon, A.M. 1994. Carbon
Pools and Flux of Global Forest Ecosystems. For. Sci. 263,3. 185-190. o Durkaya, A., Durkaya, B., Atmaca, S. 2010. Predicting The Above-ground Biomass of Scots Pine
(Pinus sylvestris L.) Stands in Turkey. Energ Source- Part A, 32:485-493. o Durkaya, A., Durkaya, B., Çakıl, E. 2010. Predicting The Above-Ground Biomass of Crimean Pine
(Pinus nigra) Stands in Turkey. J. Environ. Biol., 31:115-118. o Durkaya, A., Durkaya, B., Ünsal, A. 2009. Predicting The Above-Ground Biomass of Calabrian Pine
(Pinus brutia Ten.) stands in Turkey. Afr. J. Biotechnol., 8 (11): 2483-2488. o Elias, M., Potvin, C. 2003. Assessing Inter-and Intra-Spesific Variation in Trunk Carbon Concentration
for 32 Neotropical Tree Species. Can. J. For. Res. 33:1039-1045. o Gower, S.T., Krankina, O., Olson, R.J., Apps, M., Linder, S., Wang, C. 2001. Net Primary Production
and Carbon Allocation Patterns of Boreal Forest Ecosystems. Ecol. Appl. 11:1395-1411. o Gower, S.T., Kucharik, C.J., Norman, J.M. 1999. Direct and Indirect Estimation of Leaf Area Index,
F(APAR) and Net Primary Production of Terrestrial Ecosystem. Remote Sens. Environ. 70:29-51. o Hall DO, Rosillo-Calle F, Williams RH, Woods J 1993. Biomass Enegy Supply and Prospects. Renew.
Energ.: Sources for Fuel and Electricity. Island Press, Washington DC, pp.593-651. o IPCC. 2003. Good Practice Guidance for Land Use, Land-Use Change and Forestry. Institute for Global
Environmental Strategies (IGES), Japan. o Laiho, R., Laine, J. 1997. Tree Stand Biomass and Carbon Content In An Age Sequence of Drained
Pine Mires In Southern Finland. For. Ecol. Manage. 93:161-169. o Lamlom, S.H., Savidge, R.A. 2003. A Reassessment of Carbon Content in Wood: Variation Within and
Between 41 North American Species. Biom. Bioe. 25:381-388. o Nowak, D.J., Crane, D.E. 2002. Carbon Storage and Sequestration by Urban Trees in The USA.
Environ. Pollut. 116:381-389. o Specht, A., West, P.W. 2003. Estimation of Biomass and Sequestered Carbon on Farm Forest
Plantations in Northern West South Wales, Australia. Biom. Bioe, 25:363-379.
173
Journal of Bartın
Facult
y of Forestry, 2016, 18 (2): 168-174
o
Zhang, Q., Wang, C., Wang, X., Quan, X. 2009. Carbon Concentration Variability of 10 Chinese
Temperate Tree Species. For. Ecol. Manage. 258:722-727. o Zhao, M., Zhou, G. 2005. Estimation of Biomass and Net Primary Productivity of Major Planted
Forests in China Based on Forest inventory Data, Forest Ecology and Management, 207: 295-313.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com