Xuất ứng dụng một số kết quả và biện pháp kỹ thuật lâm sinh cho

Một phần của tài liệu (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu khả năng hấp thụ carbon của rừng trồng sa mộc (cunninghamia lanceolata hook) (Trang 76)

4. Ý nghĩa đề tài

3.6. xuất ứng dụng một số kết quả và biện pháp kỹ thuật lâm sinh cho

rừng Sa mộc tại Mường Khương – Lào Cai

3.6.1. Đề xuất ứng dụng một số kết quả nghiên cứu

Từ kết kết quả thăm dò 4 dạng phương trình tương quan: Linear, Logarit, Compound, Power đã chứng minh được rằng, tại khu vực Mường Khương – Lào Cai với lâm phần rừng trồng Sa mộc hoàn toàn có thể sử dụng các phương trình đã xác định được như phần tiểu mục 3.5 làm nguồn tài liệu tham khảo cho các công trình nghiên cứu khoa học khác với cùng đối tượng nghiên cứu rừng trồng Sa mộc ở các khu vực nghiên cứu khác nhau hoặc với khác đối tượng nghiên cứu rừng trồng Sa mộc ở tình Lào Cai, cụ thể:

- Phương trình (3.1) - (3.8) có thể dùng để mô phỏng mối tương quan giữa đại lượng sinh khối tươi cây cá thể với đại lượng D .

- Tương tự, phương trình (3.9) – (3.16) có thể dùng cho mô phỏng mối tương quan giữa đại lượng sinh khối khô cây cá thể với đại lượng D1.3.

- Phương trình (3.17) – (3.24) có thể sử dụng cho mô phỏng mối quan giữa đại lượng trữ lượng Carbon cây cá thể với đại lượng D1.3.

3.6.2. Đề xuất ứng dụng biện pháp kỹ thuật lâm sinh:

Huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai là một huyện miền núi có khí hậu lạnh phù hợp với sinh trưởng và phát triển của loài Sa mộc và đã được trồng với diện tích khá lớn, diện tích rừng Sa mộc trên địa bàn huyện hiện có 4.158 ha/7.258 ha, chiếm 57,3% tổng diện tích rừng trồng của huyện. Thực tế cho thấy khả năng đáp ứng nhu cầu gỗ lớn cho thị trường hiện tại và cho tương lai còn nhiều hạn chế do khó khăn trong khâu khai thác rừng tự nhiên.Việc nhập khẩu gỗ lớn trên thế giới cũng gặp nhiều hạn chế do các nước trong khu vực cũng như trên thế giới đều có xu hướng giảm khai thác rừng tự nhiên. Mặt khác tuổi thành thục công nghệ và mang lại hiệu quả kinh tế cao đối với cây Sa mộc là từ 20 đến 30 năm mới có thể khai thác được. Vì vậy, để phục vụ cho sản xuất kinh doanh rừng được hợp lý, có hiệu quả, đạt được yêu cầu về kĩ thuật và môi trường, chúng tôi đề xuất mô hình chuyển hoá kinh doanh rừng từ gỗ nhỏ sang mô hình kinh doanh gỗ lớn thông qua việc chặt nuôi dưỡng và quá trình tỉa thưa nhằm loại bỏ những cây cong queo, sâu bệnh, sinh trưởng kém, hình dánh không cân đối, trong chuyển hóa rừng thì chỉ chuyển hóa từ tuổi 5 - 15 tuổi vì ở giai đoạn này đang sinh trưởng và phát triển mạnh, hơn nữa ở tuổi 5 - 15 là tuổi trung niên gần thành thục nên chặt chuyển hóa thì sẽ dẫn đến nhanh đạt kích thước gỗ lớn, mật độ để lại từ 1.600 - 1.800 cây/ha. Tuy nhiên, để có đầy đủ cơ sở khoa học cần phải có công trình nghiên cứu cấu trúc rừng và đi sâu vào nghiên cứu các quy luật sau: Quy luật phân bố số cây theo cỡ kính (quy luật phân bố N/D1.3), quy luật tương quan giữa chiều cao (H) và đường kính thân cây (D1.3), quan hệ giữa đường kính tán (DT)và

đường kính ngang ngực (D1.3). Đề xuất này không những đáp ứng nhu cầu về gỗ lớn trong tương lai, giảm chi phí trồng rừng ban đầu, nâng cao giá trị của gỗ mà còn có tác dụng lớn đối với môi trường như chống xói mòn đất, tăng khả năng hấp thụ khí CO2.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Qua kết quả nghiên cứu trên đây, chúng tôi rút ra một số kết luận sau: (1) Sinh khối khô và sinh khối tươi cây cá thể Sa mộc thay đổi rất rõ theo tuổi. Cấu trúc sinh khối cây cá thể Sa mộc gồm 3 phần thân, cành, lá, trong đó sinh khối tươi ở tuổi 5 lần lượt là 56,38%, 28,07%, 15,55%; tương tự tuổi 7 là 58,20%, 29,39%, 12,41%; ở tuổi 9 là 68,13%, 22,92%, 8,95%; ở tuổi 11 là 67,70%, 21,58%, 10,72%. Sinh khối khô 3 phần thân, cành, lá cây cá thể của lâm phần rừng trồng Sa mộc tuổi 5 lần lượt là 49,95%, 31,59%, 18,46%; tương tự ở tuổi 7 là 51,17%, 32,65%, 16,18%; ở tuổi 9 là 59,69%, 29,25%, 11,06%; ở tuổi 11 là 58,27%, 24,10%, 17,63%. Từ kết quả nghiên cứu mối quan hệ giữa sinh khối tươi, khô cây cá thể với D1.3, có thể sử dụng để xác định hoặc dự báo nhanh sinh khối cây cá thể thông qua chỉ tiêu D1.3 bằng các phương trình đã xác định được ghi tại phương trình (3.1) đến (3.16):

 Dự báo sinh khối tươi:

Tuổi 5: Compound: Y = 4,202*1,156D1.3 Power: Y = 1,870* D1.30,939 Tuổi 7: Compound: Y = 0,944*1,494D1.3 Power: Y = 0,017* D1.33,475 Tuổi 9: Compound: Y = 6,364*1,229D1.3 Power: Y = 0,618* D1.31,906 Tuổi 11: Compound: Y = 31,926*1,055D1.3 Power: Y = 15,650* D1.30,543

Dự báo sinh khối khô: Tuổi 5: Compound: Y = 1,626*1,144D1.3 Power: Y = 0,767* D1.30,872 Tuổi 7: Compound: Y = 0,334*1,477D1.3 Power: Y = 0,007* D1.33,373 Tuổi 9: Compound: Y = 1,906*1,242D1.3 Power: Y = 0,164* D1.32,004 Tuổi 11: Compound: Y = 11,818*1,049D1.3 Power: Y = 6,256* D1.30,485

(2) Tổng sinh khối tươi của một ha rừng Sa mộc 5, 7, 9 và 11 tuổi đạt lần lượt là 22,34 tấn/ha, 64,94 tấn/ha, 89,37 tấn/ha và 105,11 tấn/ha; còn tổng sinh khối khô là 7,99 tấn/ha, 20,78 tấn/ha, 29,51 tấn/ha và 39,12 tấn/ha.

(3) Lượng Carbon tích lũy trong cây cá thể thay đổi theo tuổi, khi tuổi cây Sa mộc tăng lên lượng Carbon cũng tăng lên. Cấu trúc lượng Carbon tích lũy trong cây cá thể gồm 3 phần thân, cành, lá. Tổng trữ lượng carbon cây cá thể của lâm phần rừng trồng Sa mộc tuổi 5, 7, 9 và 11 lần lượt là 1,933 kg C/cây; 4,900 kg C/cây; 7,063 kg C/cây; 10,243 kg C/cây. Từ kết quả nghiên cứu mối quan hệ giữa Carbon tích lũy trong cây cá thế với D1.3 ta có thể xác định hoặc dự báo nhanh trữ lượng Carbon tích lũy thông qua chỉ tiêu điều tra lâm phần D1.3 bằng các phương trình (3.17) đến (3.24):

Tuổi 5: Compound: Y = 0,819*1,143D1.3 Power: Y = 0,388* D1.30,866 Tuổi 7: Compound: Y = 0,174*1,469D1.3 Power: Y = 0,004* D1.33,328 Tuổi 9: Compound: Y = 0,960*1,241D1.3 Power: Y = 0,083* D1.31,998 Tuổi 11: Compound: Y = 5,922*1,049D1.3 Power: Y = 3,142* D1.30,483

(4) Tổng lượng Carbon tích lũy và CO2 hấp thu trên một ha rừng trồng Sa mộc đạt kết quả tương đối thấp. Cụ thể: ở tuổi 5 đạt 4,001 tấn C/ha; tuổi 7 đạt 10,390 tấn C/ha; ở tuổi 9 đạt 14,762 tấn C/ha, còn tuổi 11 đạt 19,564 tấn C/ha. Lượng CO2 bình quân hàng năm rừng Sa mộc 5 tuổi hấp thụ được là 3,009 tấn/ha/năm; tuổi 7 là 5,581 tấn/ha/năm; 9 tuổi là 6,167 tấn/ha/năm, còn tuổi 11 là 6,687 tấn/ha/năm.

(5) Với năng suất 15,045 tấn CO2/ha đối với Sa mộc tuổi 5; 39,067 tấn CO2/ha với Sa mộc tuổi 7; 55,504 tấn CO2 /ha đối với Sa mộc tuổi 9 và 73,561 tấn CO2 /ha với Sa mộc tuổi 11 thì có giá trị bằng tiền thu nhập từ chỉ tiêu CO2 lần lượt là 8.673.443 đồng/ha; 22.522.126 tấn/ha; 31.997.126 tấn/ha và 42.405.611 tấn/ha.

(6) Từ các kết quả đã tính được ở trên đề tài đã đề xuất một số biện pháp kỹ thuật lâm sinh nhằm điều chỉnh và duy trì tỷ lệ sinh khối giữa các bộ phận cây rừng của khu vực nghiên cứu: cần có biện pháp tỉa thưa để xúc tiến quá trình sinh trưởng phát triển mạnh về các chỉ tiêu sinh trưởng của lâm phần Sa mộc tuổi 5, 7 và biện pháp tỉa nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng, cũng như năng suất và sản lượng của lâm phần Sa mộc tuổi 9, 11; nghiêm cấm mọi tác động bất lợi của con người đến rừng; giao đất giao rừng cho người dân địa phương quản lý.

2. Tồn tại

- Đề tài chưa nghiên cứu sinh khối và lượng Carbon tích lũy cho đối tượng Sa mộc trên tất cả cấp tuổi, mới chỉ dừng lại ở các cấp tuổi 5, 7, 9 và 11.

- Do đặc thù khu vực nghiên cứu nên chưa tiến hành nghiên cứu được ở phần chân đồi và chưa nghiên cứu được sinh khối của bộ phận dưới mặt đất (bộ phận rễ).

- Đề tài mới tập trung nghiên cứu được khả năng hấp thụ CO2 của các bộ phận thân, cành, lá, mà chưa đánh giá được lượng Carbon tích lũy trong đất và vật rơi rụng.

3. Kiến nghị

- Tiếp tục nghiên cứu bổ sung lượng Carbon hấp thụ trong đất và nghiên cứu cho các độ tuổi còn lại để đánh giá hết được năng lực tích lũy Carbon và khả năng hấp thu CO2 của rừng Sa mộc.

- Tiếp tục triển khai nghiên cứu về sinh khối và lượng Carbon tích lũy cho nhiều đối tượng rừng trồng ở nhiều cấp tuổi khác nhau. Nhằm so sánh sinh khối và khả năng tích lũy Carbon và hấp thụ CO2 của các loài cây khác nhau trên những lập địa khác nhau ở nước ta để sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu của thị trường carbon trong tình hình mới, đặc biệt là trong giai đoạn thực hiện các cam kết quốc tế về biến đổi khí hậu. Từ đó dễ dàng lựa chọn đối tượng khi xây dựng dự án trồng rừng CDM.

TÀI LIỆU THAM KHẢO I. TIẾNG VIỆT

1. Bộ Nông nghiệp và PTNT (2008), Khung Chương trình hành động thích ứng với biến đổi khí hậu của ngành Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2008-2020, Hà Nội.

2. Bộ Nông nghiệp và PTNT (2019), Công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2018, Hà Nội.

3. Lê Mộng Chân, Lê Thị Huyên (2000), Thực vật rừng. Giáo trình Trường Đại học Lâm nghiệp. Nxb Nông nghiệp Hà Nội.

4. Đỗ Hoàng Chung, Trần Quốc Hưng, Trần Đức Thiện ( 2010), “Đánh giá nhanh lượng các bon tích lũy trên mặt đất của một số trạng thái thảm thực vật xã Tân Thái, huyện Đại Từ, Thái Nguyên”, Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, tháng 11 năm 2010, tr. 38-43.

5. Nguyễn Văn Dũng (2005), Nghiên cứu sinh khối và lượng Carbon tích lũy của một số trạng thái rừng trồng tại Núi Luốt, Đề tài nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam.

6. Nguyễn Thị Hà (2007). Nghiên cứu sinh khối làm cơ sở xác định khả năng hấp thụ CO2 của rừng Keo lai trồng tại Quận 9 – TP Hồ Chí Minh. Luận án thạc sĩ khoa học Nông nghiệp.

7. Võ Đại Hải, Đặng Thịnh Triều, Nguyễn Hoàng Tiệp, Nguyễn Văn Bích, Đặng Thái Dương (2009), Năng suất sinh khối và khả năng hấp thụ carbon của một số dạng rừng chủ yếu ở Việt Nam. Nxb Nông nghiệp, Hà Nội. 8. Võ Đại Hải và cộng sự (2009), Nghiên cứu khả năng hấp thụ carbon và giá

trị thương mại carbon của một số dạng rừng trồng chủ yếu ở Việt Nam, Báo cáo tổng kết đề tài, Viện Khoa học Lâm Nghiệp Việt Nam, Hà Nội. 9. Nguyễn Thị Thu Hiền (2010), Nghiên cứu khả năng hấp thụ carbon của

rừng trồng Keo lai ở các tuổi khác nhau tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Luận văn thạc sĩ khoa học Lâm nghiệp, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên.

10. Vũ Tiến Hinh, Hoàng Xuân Y, Phạm Ngọc Giao, Nguyễn Thị Bảo Lâm, Nguyễn Trọng Bình (2000), Lập biểu sinh trưởng và sản lượng cho ba loài cây: Sa mộc (Cunninghamia lanceolata Hook), Thông đuôi ngựa

(Pinus massoniana Lamb) và Mỡ (Manglietia glauca) ở các tỉnh phía Bắc và Đông Bắc Việt Nam. Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học Bộ Nông nghiệp và PTNT.

11. Hà Diệu Linh (2013), Nghiên cứu khả năng hấp thụ CO2 của rừng trồng Keo tai tượng (Acacia mangium) tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Luận án thạc sĩ Sinh học, Đại học Sư phạm Thái Nguyên.

12. Nguyễn Ngọc Lung và Đào Công Khanh (1999), nghiên cứu về sinh khối rừng Thông ba lá để tính toán thử khả năng cố định CO2 mà cây rừng hấp thụ.

13. Nguyễn Ngọc Lung, Nguyễn Tường Vân (2004), “Thử nghiệm tính toán giá trị bằng tiền của rừng trồng trong cơ chế phát triển sạch”, Tạp chí Nông nghiệp và PTNT (12), tr 1747 – 1749.

14. Lê Hồng Phúc (1994), “Nghiên cứu về năng suất rừng”, Tạp chí Nông nghiệp và PTNT (12).

15. Lê Hồng Phúc (1996), Đánh giá sinh trưởng, tăng trưởng, năng suất rừng trồng Thông ba lá (Pinus keysiya Royle ex Gordon) vùng Đà Lạt, Lâm Đồng, Luận án Phó tiến sĩ Khoa học Nông nghiệp, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

16. Vũ Tấn Phương (2006), Nghiên cứu lượng giá trị môi trường và dịch vụ môi trường của một số loại rừng chủ yếu ở Việt Nam, Báo cáo sơ kết đề tài, Trung tâm nghiên cứu sinh thái và môi trường rừng, Viện khoa học Lâm Nghiệp Việt Nam.

17. Vũ Tuấn Phương và cộng sự (2010), Nghiên cứu sinh khối làm cơ sở cho việc tính toán trữ lượng Carbon một số loại rừng trồng, bao gồm: Keo lá tràm, Keo tai tượng, Thông mã vĩ, Keo lai, Quế, Thông nhựa, Bạch đàn

uro, Báo cáo tóm tắt tổng kết đề tài, Trung tâm nghiên cứu sinh thái và môi trường rừng, Viện Khoa học và Lâm Nghiệp Việt Nam.

18. Ngô Đình Quế và cộng sự (2006), “Khả năng hấp thụ CO2 của một số dạng rừng chủ yếu ở Việt Nam”, Tạp chí NN và PTNT (11), tr 71 – 75. 19. Phạm Văn Quỳnh (2015), Nghiên cứu khả năng tích lũy Carbon của rừng

trồng Mỡ (Manglietia conifera) tại xã Chu Hương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn, Luận văn thạc sĩ khoa học Lâm nghiệp, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên.

20. SPERI–FFS (2011), Kỹ thuật trồng Sa mộc, Viện nghiên cứu chính sách sinh thái xã hội.

21. Nguyễn Minh Tâm (2013), Nghiên cứu khả năng hấp thụ khí CO2 của rừng trồng Mỡ (Manglietia conifera) tại Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Luận án thạc sĩ Sinh học, Đại học Sư phạm Thái Nguyên.

22. Nguyễn Hữu Thiện (2012), Chuyển hóa rừng trồng Mỡ (Manglietia glauca Dandy) và Sa mộc (Cunninghamia lanceolata Hook) sản xuất gỗ nhỏ thành rừng trồng cung cấp gỗ lớn ở miền Bắc Việt Nam, Luận án tiến sĩ Lâm nghiệp, Trường Đại học Lâm nghiệp.

23. Vũ Văn Thông (1998). Nghiên cứu cơ sở xác định sinh khối cây cá thể và lâm phần Keo lá tràm (Acacia auriculiformis Cunn) tại Thái Nguyên, Luận văn thạc sĩ khoa học Lâm nghiệp, Đại học Lâm Nghiệp.

24. Triệu Thu Thủy (2002), Nghiên cứu một số đặc điểm khuyết tật trên thân cây Sa Mộc (Cunning hamia lanceolata Hook) làm cơ sở đề xuất một số biện pháp kỹ thuật lâm sinh nhằm tăng hiệu quả sử dụng rừng trồng nguyên liệu tại Bắc Hà-Lào Cai. Luận án tiến sĩ Lâm nghiệp, Trường Đại học Lâm nghiệp.

25. Nguyễn Hoàng Trí (1986). Góp phần nghiên cứu sinh khối và năng suất quần xã đước đôi (Rhizophora apliculata BL.) ở Cà Mau, tỉnh Minh Hải.

Luận án phó tiến sĩ sinh học, khoa Sinh vật – Kỹ thuật nông nghiệp, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

26. Đặng Thịnh Triều (2010), Nghiên cứu khả năng cố định Carbon của rừng trồng Thông mã vĩ (Pinus massoniana Lambert) và Thông nhựa (Pinus merkusii Jungh et. de Vriese) làm cơ sở xác định giá trị môi trường rừng theo cơ chế phát triển sạch ở Việt Nam.

27. Hà Văn Tuế (1994), Nghiên cứu cấu trúc và năng suất của một số quần xã rừng trồng nguyên liệu giấy tại vùng trung du Vĩnh Phú, Tóm tắt luận án Phó tiến sĩ KHSH, Trung tâm nghiên cứu khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật.

28. VAFS (2014), Hồ sơ thuyết minh thiết kế kỹ thuật chuyển hóa rừng trồng Sa mộc thành rừng giống tại BQL rừng phòng hộ huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai, Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam.

II. TIẾNG ANH

29. Brown, S. (1996), Present and potential roles of forest in the global climate change debate. FAO Unasyva.

30. Brown, S. (1997), Estimating biomass anh biomass change of tropical forest: a primer, FAO forestry.

31. Dioxon, R. K., Brown, S., Houghton, R.A., M., S.A., Trexler, M.C. and Wisniewski, J (1994), Carbon pools and flux of global forest ecosystems.

32. Cairns, M.A., S. Brown., E.H., Helmer, G.A. và Baumgardner (1997), Root biomass allocation in the word’s upland forests.

33. Canell, M. G. R (1981), World forest Biomass and Primary Production Data. Academic Press Inc (London), 391 pp.

34. Fung L.E (1994), Literature Review of Cunninghamia lanceolata. Commen wealth Forestry Review 73(3): 172-192.

35. ICRAF (2001), Carbon stocks of tropical land use systerm as part of global C balance: Effects of forest conservation and options for clean development activities. Borgor, Indonesia.

36. IPCC (2000), Land Use, Land Use Change, and foresty, Cambrige University Press.

37. Liebig J. V (1940), Organic chemistry and its Applications to Agriculture and physiology (Engl-ed.L. playfair và W. Gregory), London Taylor and Walton, 387pp.

38. Lieth, H (1964), Versuch einer kartog raphischen Dartellung der produktivitat der pfla zendecke auf der Erde, Geographisches Taschenbuch, Wiesbaden. Max steiner Verlag. 72 – 80pp.

39. Mckenzie, N., Ryan, P., Fogarty, P. và Wood, J. (2001), Sampling

Một phần của tài liệu (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu khả năng hấp thụ carbon của rừng trồng sa mộc (cunninghamia lanceolata hook) (Trang 76)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(87 trang)