การกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพของไม้เศรษฐกิจ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
Main Article Content
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการกักเก็บคาร์บอน การดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ และการปลดปล่อยออกซิเจนของไม้เศรษฐกิจในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สำรวจชนิดพันธุ์ไม้ทั้งหมดในพื้นที่ วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกและวัดความสูงของต้นไม้ วิเคราะห์มวลชีวภาพจากสมการแอลโลเมตรี ประเมินการกักเก็บคาร์บอนจากมวลชีวภาพ การดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์คูณด้วยปัจจัยการ เปลี่ยนแปลงเท่ากับ 3.67 และประเมินการปลดปล่อยออกซิเจนจากต้นไม้ ผลการศึกษาพบไม้เศรษฐกิจทั้งหมด 2,115 ต้น 23 ชนิด 12 วงศ์ ชนิดพันธุ์ที่พบมากที่สุด คือ ราชพฤกษ์ (Cassia fistula L.) มะขาม (Tamarindus indica L.) อินทนิลน้ำ (Lagerstroemia speciosa (L.) Pers.) ยางนา (Dipterocarpus alatus Roxb. Ex G.Don) และมะม่วง (Mangifera indica L.) คิดเป็นร้อยละ 22.08, 10.21, 8.56, 7.38 และ 7.09 ตามลำดับ ปริมาณมวลชีวภาพรวมเท่ากับ 1,765,830.68 กิโลกรัม คิดเป็นค่าเฉลี่ย 834.91 กิโลกรัมต่อต้น ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนรวมเท่ากับ 829,940.35 กิโลกรัมคาร์บอน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 392.41 กิโลกรัมคาร์บอนต่อต้น ปริมาณการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ เท่ากับ 3,037,581.94 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 1,436.21 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ต่อต้น การผลิตออกซิเจนรวมเท่ากับ 4,427,394.96 กิโลกรัมออกซิเจน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 2,093.33 กิโลกรัมออกซิเจนต่อต้น ชนิดพันธุ์ไม้ที่มีการกักเก็บคาร์บอน ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ และผลิตออกซิเจนมากที่สุด คือ จามจุรี (Samanea saman (Jacq.) Merr.) มะขาม (Tamarindus indica L.) สัก (Tectona grandis Linn.f.) ยางนา (Dipterocarpus alatus Roxb. Ex G.Don) และสัตบรรณ (Alstonia scholaris (L.) R. Br.) ตามลำดับ
Article Details
เอกสารอ้างอิง
NOAA National Centers for Environmental Information 2023, Annual 2023 Global Climate Report, Available Source: https://www.ncei.noaa.gov/access/monitoring/monthly-report/global/202313, January 17, 2024.
Stangeland, A., 2007, A model for CO2 captures potential, Int. J. Greenh. Gas Control. 1(4):418-429.
Khlaiphikun, K., Ketkaew, C., Kaakkurivaara, K. and Rittiya, R.,2023, Assessment of carbon emission from Teak Forest operations: A case study of Mae Mai Forest plantation, Lampang Province, TJR. 42(1): 134-143. (in Thai)
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)., 2021, Climate Change 2021: The Physical Science Basis.
Lesiv, M., Schepaschenko, D., Buchhorn, M., See, L., Dürauer, M., Georgieva, I., Jung, M., Schardt, M. and Fritz, S., 2022, Global forest management data for 2015 at a 100 m resolution, Sci. Data. 9(1): 199.
Royal Forest Department 2023, Forestry Situation Report 2023, Ministry of Natural Resources and Environment. Available Source: https://www.merriam-webster.com/dictionary/, March 21, 2024.
Kawinpolasa, K., Lattirasuvan, T., Yatapakdee, T. and Howpinjai, I., 2023, Forest structure and carbon storage of trees in the Huai Sataeng watershed management unit, Thung Chang District, Nan Province, Thai J. For. 42(2): 199-213. (in Thai)
Crowther, T. W., Glick, H. B., Bevan, A. and Mascaro, J., 2015, Mapping the global potential for forest recovery, Nature 525(7568): 200-204.
Kanhom, B., Moungsrimuangdee, B., Waiboonya, P., Yodsa-nga, P. and Larpkern, P., 2019, Plant diversity and biomass carbon stocks of Nong Mek community forest, Khok Sung District, Sa Kaeo Province, TJF. 38(2): 41-55. (in Thai)
Chandaeng, W., Puangchit, L., Junkerd, N. and Jumwong, N., 2020, Carbon stock of different forest communities at Wang Nam Khiao forestry research and student training station, Nakhon Ratchasima Province, TJF. 39(1): 57-70. (in Thai)
Thongsos, V., Diloksumpun, S., Choochot, K., Sangmanee, B. and Chandaeng, W., 2022, Drivers of native species regeneration in the process of restoring a dry evergreen forest from exotic tree plantations in Northeastern Thailand, Forests .13(8): 1321.
Nualsri, S., Na Takuathung, C. and Maelim, S., 2024, Trees carbon storage potential of Tak municipal parks, Tak Province, TJF. 43(1): 152-166. (in Thai)
Ogawa, H., Yoda, K., Ogino, K. and Kira, T., 1965, Comparative Ecological Studies on Three Main Types of Forest Vegetation in Thailand II. Plant Biomass, Nature and Life in Southeast Asia, Vol. 4, pp .49-80.
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 2006, IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Prepared by the National Greenhouse Gas Inventories Programme, Published: IGES, Japan, Available Source: http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006, May 27, 2024.
Community Forest Management Office., 2014, A Guide to Exploring Carbon Sequestration and Biodiversity in Community Forests. Community Forest Management Office, Royal Forest Department, Bangkok. (in Thai)
Singkran, N., 2011, Determination of Carbon Sequestration and Oxygen Production of Trees in Public parks of Bangkok Metropolis for Sustainable Urban Development and Reduction of CO2 Emission Into the Atmosphere, Research Report, Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University, Nakhon Pathom. (in Thai)
Royal Forest Department 2023, Planting of Economically Valuable Trees, Royal Forest Department, Available Source: https://www.car-go.nl/export/douanedocumenten/, April 8, 2024.
Kliangsaard, T., Puangchit, L. and Suanpaga, W., 2020, Carbon dioxide sequestration and carbon storage in trees at the Santiphap park, Bangkok, TJF. 39(1): 86-96. (in Thai)
Lekawael, G. O., Djuwadi, G., Santoso, E. and Tondok, E. A., 2018, Growth and biomass accumulation of Samanea saman planted in different soil types, Asian J. Plant Sci. 17(2): 52-59.
Masahiko, F., Puangchit, L., Sugaware, F., Sripraram, D., Jiamjeerakul, W. and Kato, H., 2016, Carbon sequestration estimation of urban trees in parks and streets of Bangkok metropolitan, TJF. 35(3): 30-41. (in Thai)
Pound, P., (2014), Carbon Sequestration of Urban Trees in Thailand, A Thesis Submitted to the Faculty of California State Polytechnic University, Pomona. pp 30-41
Suwanmontri, C., Kositanont, C. and Panich, N., 2013, Carbon dioxide absorption of common trees in Chulalongkorn University, Mod. Appl. Sci. 7(3): 1-7.
Sunthornhao, P., 2018, Potential Assessment of 1 Million Rai Reforestation Project Beyond Knowledge Development of PTT Reforestation and Ecosystem Institute, Phase I, year 2017, Executive Summary Report, Forestry Research Center, Faculty of Forestry, Kasetsart University, Bangkok, Thailand, (in Thai)
Sribut, S., Sunthornhao, P. and Diloksumpun, S., 2020, Valuation of carbon stock and utilization of non timber forest products at the Sirinart Rajini ecosystem learning center, Prachuap Khiri Khan Province, TJF. 39(2): 41-51. (in Thai)
Somprakon, S., Yothapakdee, T., Howpinjai, I., Painkhit, P., Yodkeaw, S., Kruama, K. and Lattirasuvan, T., 2024, Soil fertility and estimation of carbon sequestration in forest restoration at age 8 years in Phrae province, TJF. 43(1): 167-179. (in Thai)
Diloksumpun, S., Visaratana, T., Panuthai, S., Ladpala, P., Janmahasatien, S. and Sumran, S., 2005, Carbon Cycling in the Sakaerat Dry Evergreen and the Maeklong Mixed Deciduous Forests, In Proceedings of Climate Change in the Forest Sector “The Potential of Forests to Support the Kyoto Protocol”. pp77-94. Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation, Bangkok. (in Thai)
Sieosathanakul, A., Sunthornhao, P. and Teejuntuk, S., 2023, Forecasting the carbon sequestration of system of intensive forestation at the Wang Chan forest learning center, Rayong Province, TJF 42(2): 13-24. (in Thai)
Thongnun J., Lumyai, P., Suksard, S. and Sriarkarin, S., 2022, Forest dynamics and carbon stock over a 10-year period at Lam Nam Nan national park in Uttaradit and Phrae provinces, TJF. 41(2): 48-62. (in Thai)