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광릉시험림 내 느티나무(Zelkova serrata) 인공림의 생장특성 및 지상부 탄소저장량 분석
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  • 광릉시험림 내 느티나무(Zelkova serrata) 인공림의 생장특성 및 지상부 탄소저장량 분석
  • Analysis of Growth Characteristics and Aboveground Carbon Storage for Zelkova serrata Artificial Forests in Gwangneung Experimental Forest
저자명
김현섭,배상원,이상태,황재홍,Kim. Hyun-Seop,Bae. Sang-Won,Lee. Sang-Tae,Hwang. Jae-Hong
간행물명
韓國林學會誌
권/호정보
2010년|99권 1호|pp.144-152 (9 pages)
발행정보
한국임학회
파일정보
정기간행물|
PDF텍스트
주제분야
기타
이 논문은 한국과학기술정보연구원과 논문 연계를 통해 무료로 제공되는 원문입니다.
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기타언어초록

본 연구는 경기도 광릉시험림에 위치한 노령 느티나무 인공림의 생장특성과 지상부 탄소저쟝량을 구명하기 위해 실시하였다(조사지1:IX영급, 조사지2:VIII영급). 임분구조분석을 위해 수형급을 구분하였고, 수형급별 연륜생장과 우세목의 수간석해를 통해 생장특성을 파악하였다. 직경급은 조사지1에서 8~62 cm, 조사지2에서 14~40 cm의 분포범위를 보였고 수고급은 조사지1에서 8~26 m, 조사지2에서 12~26 m의 분포범위를 보였으며, 이에 따른 수형급간 생장특성이 다르게 나타났다. 그 중 조사지1의 우세목은 최근 5년간 평균 연륜생장량(3.3 mm)이 생장기간 전체의 평균 연륜생장량(2.3 mm)보다 높았고, 조사지2의 우세목은 최근 5년간 평균 연륜생장량(2.2 mm)과 생장기간 전체의 평균 연륜생장량(2.2 mm)이 같았다. 또한, 2개 조사지 모두 우세목과 타 수형급간 연륜생장량의 차이가 큰 것으로 나타났다(p<0.01). 우세목의 수간석해 결과, 단재적이 2개 조사지에서 각각 1.106 $m^3$와 1.035 $m^3$으로 나타나 유사하였으며, 2개 조사지 모두 노령임에도 불구하고 최근에도 연간재적생장량이 지속적으로 증가하였다. 한편, 총탄소저장량은 조사지1에서 65.6 Mg C $ha^{-1}$, 조사지2에서 56.1 Mg C $ha^{-1}$로 나타나 조사지1이 더 많았고, 총탄소저장량에 대한 우세목과 준우세목의 비율이 2개 조사지 모두 90% 이상으로 나타났다. 개체목의 탄소저장량은 2개 조사지 모두 우세목이 가장 많았으나, 우세목의 평균흉고직경 차이로 인해 조사지1의 우세목이 0.054 Mg C $tree^{-1}$정도 더 많았다. 이러한 결과들은 느티나무인공림의 시업적 관리를 위한 기초자료로서 의미가 있을 것으로 사료된다.

기타언어초록

This study was conducted to analyze the growth characteristics and aboveground carbon storage for old growth Zelkova serrata artificial forests (site1: age class IX, site2: age class VIII) in Gwangneung Experimental Forest. The trees were classified by crown classes for analyzing forest stand structure. The growth characteristics were analized through ringwidth increment by crown classes and stem analysis of dominant trees. There were a wide range of DBH (site1: 8~62 cm, site2: 14~40 cm) and height (site1: 8~26 m, site2: 12~26 m) distributions and revealed different growth characteristics by crown classes in both sites. The mean annual increment (MAI) of ringwidth for the last 5 years of dominant trees for site1 (3.3 mm) was higher than MAI of ringwidth of total growth period (2.3 mm) and MAI of ringwidth for the last 5 years of dominant trees for site2 (2.2 mm) was equal to MAI of ringwidth of total growth period (2.2 mm). Also, the growth increment of ringwidth by crown classes had significant differences between dominant tree and the others crown classes (p<0.01) in both sites. As a results of stem analysis of dominant trees in both sites, there were similar to their volume between site1 (1.106 $m^3$) and site2 (1.035 $m^3$). In spite of old age, the annual increment of volume has been increasing steadily until recent year. Meanwhile, total aboveground carbon storage of site1 (65.6 Mg C $ha^{-1}$) was higher than that of site2 (56.1 Mg C $ha^{-1}$). The proportion of dominant and co-dominant trees to total aboveground carbon storage was more than 90% and the greatest individual aboveground carbon storage by crown classes was dominant tree in all both sites. However, individual aboveground carbon storage of dominant tree in site1 had 0.054 Mg C $tree^{-1}$ more than site2 owing to the differences from average DBH of dominant trees by sites. We think that these results will contribute to the forest practice for Zelkova serrata artificial forests as a basic information.