Оценка запасов углерода и годовой секвестрации углерода в высокогорных еловых лесах северного Кыргызстана
Ключевые слова:
углеродные запасы, секвестрация углерода, еловые леса Тянь-Шаня, высокогорные лесные экосистемы, Кыргызстан, изменение климатаАннотация
Высокогорные еловые леса Кыргызстана составляют основную часть лесной системы Кыргызской Республики. Благодаря высокой способности ели к накоплению углерода, леса Северного Кыргызстана (Иссык-Кульская и Нарынская области) накапливают большое количество углерода в своей коре и древесине. Общий запас углерода в лесах трех регионов с наибольшей площадью, занятой елью Тянь-Шаньской (Иссык-Кульская, Нарынская и Чуйская), составляет около 1901415 т. Помимо накопления углерода, высокогорные еловые леса могут ежегодно фиксировать большое количество углерода; например, только в Иссык-Кульской области леса общей площадью 142360 га и годовым приростом 868396 м3 поглощают приблизительно 514872 т углерода в год. Эти значения указывают на то, что еловые леса в Кыргызстане играют важную роль в поглощении углерода и должны быть защищены и постоянно восстанавливаться путем плантаций и интродукции. Необходимо провести дальнейший анализ способности лесных экосистем Кыргызстана к хранению, выбросам и поглощению CO2.
Библиографические ссылки
1. J. Six, R. Conant, E. Paul, K. Paustian. Stabilization mechanisms of soil organic matter: Implications for C-saturation of soils. Plant Soil 241, 15-176 (2002).
2. H. Hendri, S. Raharjo, E. Suarga, M. Rosyaridho, J. Kalmirah. Towards low carbon development strategies from forestry sector in West Papua / IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 989, 012007 (2022). https://doi.org/10.1088/17551315/989/1/012007
3. C. Sanquetta, A. Dalla Corte, G. Maas. The role of forests in climate change. Quebracho 19(1,2), 84-96 4. B. Waring, M. Neumann, I. Prentice, M. Adams, P. Smith, M. Siegert. Forest and decarbonization – roles of natural and planted forests. Frontiers in Forests and Global Change, 3 (2020). https://doi.org/10.3389/ffgc.2020.00058
4. B. Alemu. The role of forest and soil carbon sequestration on climate change mitigation. J. Envir. and Earth science. 4(13). 98-112 (2014) e-ISSN 2225-0948
5. Fowler, K. Low, J. Stone. Earth observation for sustainable development: Using space-based technology for monitoring Canada’s forests. Information Forestry. April 2002. Canadian Forest Service. Pacific Forestry Centre. Victoria; British Columbia.
6. S. Wang, J. Chen, W. Ju, X. Feng, M. Chen, P. Chen, and G. Yu. Carbon sinks and sources in China’s forests during 1901-2001. J. Envir. Management 85, 524-537 (2007)
7. N. Sungurova, V. Khudyakov, S. Strazdauskas. Сomparative carbon pool structure in above-ground phytomass of pine and spruce crops. Forestry Journal. 3, 159-165 (2019)
8. V. Surappaeva, Ch. Long, Zh. Kong, P. Peng, Zh. Chiao. Assessing the potential of forest environmental services for the economic contribution to Kyrgyzstan development. Universum: Chemistry and biology: electron. scientific magazine. 2(32), 2017
9. J. Stanturf, E. Botman, A. Kalachev, Y. Borissova, M. Kleine, M. Rajapbaev, N. Chyngozhoev, B. Nyam-Osor, Dryland forest restoration under a changingclimate in Central Asia and Mongolia. Mong. J. Biol. Sci., 18(2), 3-18 (2020)
10. Guidelines for the National Greenhouse Gas Inventories, IPCC, 2006, Vol. 4: Agriculture, Forestry and Other Land Uses.
11. K. Vogt. Carbon Budgets of Temperate Forests Ecosystems. Tree Physiology. 9(12), 69-86, 1991
12. M. Rajapbaev. The social and economic context for sustainable management of juniper forests in South Kyrgyzstan: strategy making issues at leshoze level. Eds. K. Chorfi, N. Cornet, Willefert, Nancy, France: ENGREF, 2004