Agroforestería Tropical · 2016
Dinámica del carbono orgánico en suelos de sistemas agroforestales cafeteros en Tibacuy, Cundinamarca
El CO2 es un gas de efecto invernadero resultado de actividades antrópicas o procesos biológicos que influye en el aumento de la temperatura global. Los ecosistemas son fuente o reservorio de CO2 y son alterados por cambios climáticos. En ese sentido, los sistemas agroforestales (SAF) fijan el CO2 en carbono orgánico almacenado en suelo, necromasa, y productos forestales. El suelo es el mayor sumidero terrestre de carbono orgánico por lo que se hace necesario investigar sistemáticamente el efecto del dosel de sombra en el suelo de los sistemas agroforestales, debido a su aporte de microclimas, materia orgánica y barreras contra procesos erosivos del suelo, generando una dinámica de almacenamiento de carbono y de reducción en la respiración de suelo que pueden promover la adaptación y la mitigación del cambio climático. En Tibacuy, Cundinamarca se evaluó el efecto del dosel de sombra en el almacenamiento de carbono orgánico en suelos y la respiración se suelo de sistemas agroforestales cafeteros de Sombra alta (SA), Sombra media (SM) y Sombra baja (SB). Se seleccionaron 5 fincas por cada tipología de sombra realizando análisis fotográfico de apertura del dosel y de radiación transmitida con el software GLA® (Gap Light Analyzer), las fincas seleccionadas contaron con plantaciones de café variedad Castillo en edad productiva entre 4 a 8 años. En cada finca se estableció una parcela de 1000 m2 en donde se estimó la respiración de suelo, el carbono almacenado en hojarasca y carbono orgánico de suelo COS. Se usó cámara SRC-1 de CIRAS3 para medir la respiración del suelo durante tres meses, en tres horas del día: 9:30am, 12:30m y 03:30pm; Se colectó hojarasca en entrecalles y bajo plantas de café; Se usaron transectos de línea perpendiculares para medir longitudes, diámetros y durezas de la Madera muerta caída (MMC) interceptada por la línea; Método de cubicación y factor de expansión de biomasa para estimar el carbono de la madera muerta en pie (MMP); se usó método de volumen conocido para densidad aparente y Walkey black para carbono orgánico de suelo (COS); por último se tomaron las condiciones climáticas del municipio para analizarlas con la respiración de suelo. Como resultado, el carbono orgánico total almacenado en los sistemas con diferente nivel de sombrío, presentó alta proporción en COS, seguido de hojarasca, MMC y MMP (137,7; 3,7, 3,01 y 0,95 t C/ha, respectivamente). El carbono en hojarasca presentó diferencias altamente significativas (p<0,0001), con mayor almacenamiento en el sistema SA seguido de SB y SM (4,3, 3,7 y 3,2 t C/ha, respectivamente). El carbono en MMP presentó diferencias significativas (p=0,0003) con mayor almacenamiento en el sistema SM seguido de SA y SB (1,2, 1,0 y 0,7 t C/ha, respectivamente). Carbono en MMC presentó diferencias altamente significativas (p<0,0001) con mayor almacenamiento en el sistema SB seguido de SA y SM (4,8, 2,3 y 1,9 t C/ha, respectivamente). El carbono orgánico de suelo con diferencias altamente significativas (p<0,0001), presentó mayor almacenamiento en el sistema SM, seguido de SA y SB (182,1, 121,0 y 109,9 t C/ha, respectivamente). La respiración de suelo con diferencia significativa (p=0,0046), presentó mayor liberación en SM seguido SB y SA (1,0, 0,9 y 0,8 μmoles CO2/s, respectivamente). En la relación de variables, el carbono almacenado entre COS y necromasa fue mayor en SM seguido de SA y SB (188,4, 128,6 y 119,2 t C/ha, respectivamente). La respiración de suelo presentó relación directa con la covariable humedad relativa, con un valor mayor en SM seguidos de SB y SA (77,1, 76,0 y 74,4 mbar, respectivamente). La respiración de suelo fue mayor en el sistema SM, muy similar en el sistema SB; sin embargo, SM presentó un flujo de 13 carbono más activo, con mayor estabilidad de temperatura de suelo y ambiente, alto COS lo cual se relaciona con la presencia de los árboles que generan la sombra en el sistema. Por último, durante los tres meses de muestreo de respiración de suelo, la emisión de CO2 se redujo en el mes con menos horas luz. El almacenamiento de carbono y la respiración de suelo afectados por el dosel de sombra presentaron diferencias altamente significativas, donde los suministros orgánicos al suelo y la inmovilización de carbono en la necromasa fueron fluctuaciones importantes en la reducción de las emisiones de CO2 atmosférico. Estos resultados permiten concluir que el dosel de sombra afecta el positivamente el almacenamiento de carbono y la reducción de la respiración en suelos, donde los sistemas de sombra media son los que más favorecen en contraste con los otros dos sistemas a la mitigación y adaptación al cambio climático al mejorar la calidad del suelo como sumidero de carbono y evitar su degradación.
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8 páginas con «café cambio climático»
- p. 12respiración de suelo que pueden promover la adaptación y la mitigación del cambio climático. En Tibacuy, Cundinamarca se evaluó el efecto del dosel de sombra en el almacenamiento de carbono
- p. 17Andrade et al. 2008). Los sistemas agroforestales son una alternativa para la mitigación del cambio climático, debido a las interacciones arbóreas que como describen Orrego et al. (2003), permiten
- p. 20interacciones de sombra hacia el cafetal son positivas para la adaptación al cambio climático, debido a la potencialización de los compartimentos de carbono de los sistemas agroforestales que aportarán
- p. 22mitigadores de las emisiones de gases de efecto invernadero y alternativa de adaptación al cambio climático. Los resultados del estudio son importantes para el avance científico en cuanto
- p. 24funciones ecológicas mencionadas anteriormente y se amortigua el efecto del cambio climático. 3.1.1 Sistemas Agroforestales Cafeteros El café tiene sus orígenes a 1370 – 1830 m.s.n.m en ecosistemas boscosos
- p. 26Erythrina sp., otros) Fuente: Farfán (2008) Producción de café en sistemas agroforestales. 3.1.2. Los Sistemas Agroforestales y la mitigación del cambio climático Entre las diferentes causas del aumento
- p. 75carbono en suelo y necromasa y demostraron mayor potencial de mitigación frente al cambio climático al demostrar menor respiración de suelo. En contraste, se demostró que los sistemas agroforestales
- p. 82Reserva Indígena De Talamanca, Costa Rica. San Juan de Pasto. Pabón J.D (2011) El cambio climático en el territorio de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Universidad Nacional de Colombia
Contenido
- INTRODUCCIÓNp. 16
- PROBLEMA DE INVESTIGACIÓNp. 18
- 1.1. Antecedentes del problemap. 18
- 1.2. Descripción de problemap. 19
- 1.3 Formulación del problemap. 20
- 1.4 Hipótesisp. 21
- 2. OBJETIVOSp. 21
- 2.1. Objetivo generalp. 21
- 2.2. Objetivos específicosp. 21
- JUSTIFICACIÓNp. 22
- 3. MARCO TEÓRICOp. 24
- 4. METODOLOGÍAp. 35
- 4.1. Descripción de área de estudiop. 35
- Sombra altap. 40
- 4.3. Descripción de las unidades de muestreop. 41
- 4.4. Colectas en campop. 42
- 4.5 Métodos estadísticosp. 50
- 5. RESULTADOS Y DISCUSIÓNp. 52
- sombríop. 52
- 5.2 Carbono orgánico de suelo COS en fincas cafeteras con diferente nivel de sombríop. 56
- 5.3 Respiración de suelop. 33
- 6. CONCLUSIONESp. 75
- 7. RECOMENDACIONESp. 77
- 8. BIBLIOGRAFÍAp. 78
- 9. ANEXOSp. 87
- caídap. 44
- Cuadro 2. Fórmula para hallar biomasa de las piezas de madera muerta caídap. 44
- Cuadro 3. Ecuación de factor de expansión de biomasap. 45
- Cuadro 4. Modelo alométrico de biomasa para Nogalp. 45
- Cuadro 5. Ecuación para cubicaciónp. 46
- Cuadro 6. Fórmula para estimar densidad aparente del suelop. 47
- Cuadro 7. Fórmula para estimar porcentaje de pedregosidad de suelop. 48
- Cuadro 8. Ecuación para estimar carbono orgánico del suelop. 48
- Figura 1. Cultivo de café con sombrío tradicional diversop. 26
- Figura 2. Sombrío del café en multiestratop. 26
- Figura 3. Ciclo del carbono edáficop. 30
- Figura 4. Localización geográfica del Municipio de Tibacuy, Cundinamarcap. 35
- Figura 5. Mapa hídrico de Cundinamarca, Cuenca de Sumapazp. 36
- Figura 6. Mapa de ecosistemas de Tibacuyp. 36
- Figura 7. Uso del suelo de Cundinamarcap. 37
- cafeteros Tibacuy Cundinamarcap. 37
- Figura 9. Modelo de distribución arbórea horizontalp. 41
- Figura 11. Parcela temporal de muestreo en Tibacuy, Cundinamarcap. 42
- Cundinamarcap. 40
- Tibacuy, Cundinamarcap. 44
- Figura 14. Medición de madera muerta en pie en Tibacuy, Cundinamarcap. 45
- Figura 15. Medición de madera muerta en pie, tocones en Tibacuy, Cundinamarcap. 46
- Figura 17. Colectas de respiración de suelo en Tibacuy, Cundinamarcap. 49
- Figura 18 Carbono almacenado en necromasa en Tibacuy, Cundinamracap. 55
- Figura 19 Carbono orgánico de suelo en Tibacuy, Cundinamarca, Colombiap. 57
- de 0 a 30 cm en Tibacuy, Cundinamarca, Colombiap. 59
- agroforestales cafeteros, en Tibacuyp. 62
- Cundinamarca, Colombiap. 56
- sistemas agroforestales cafeteros en Tibacuy, Cundinamarcap. 66
- en Tibacuy, Cundinamarcap. 67
- del suelo en sistemas agroforestales cafeteros en Tibacuy, Cundinamarcap. 72
- en Tibacuy Cundinamarcap. 39
- Cundinamarcap. 40
- Tibacuy, Cundinamarcap. 44
- Cundinamarca, Colombiap. 56
- Tibacuy, Cundinamarcap. 44
- Tibacuy, Cundinamarcap. 44
- compartimientos de necromasa y suelop. 70
- Portada. Tibacuy, Cundinamarcap. 87
- Anexo 2 Elementos menores de los sistemas agroforestales evaluadosp. 87
- Cundinamarcap. 40
- Cundinamarcap. 40
- Tibacuy, Cundinamarcap. 44
- Anexo 6 Inventario forestal en área de estudio en el municipio de Tibacuy, Cundinamarcap. 91
- carbono y respiración de suelop. 92
- carbono y respiración de suelop. 92
- Anexo 9 Valores de contraste de componentes principalesp. 93
- Anexo 10. Análisis de modelos lineales generales y mixtos para hojarascap. 93
- Anexo 11. Análisis de modelos lineales generales y mixtos para madera muerta en piep. 94
- Anexo 12. Análisis de modelos lineales generales y mixtos para madera muerta caídap. 94
- Anexo 13. Análisis de modelos lineales generales y mixtos para carbono orgánico de suelop. 95
- Anexo 14. Análisis de modelos lineales generales y mixtos para respiración de suelop. 95
- hipótesisp. 21
- Anexo 16. Descripción equipo CIRAS3p. 97
- de dinámica de carbono orgánico de suelo en los sistemas agroforestales cafeterosp. 99