Reconstitution du stock de carbone pendant la dynamique de régénération de l’Unité Forestière d’Aménagement (UFA) Tsama-Mbama, département de la Cuvette-Ouest (République du Congo)

  • Mondzali Lenguiya Romarick Laboratoire de Géomatique et d’Ecologie Tropicale Appliquée (LGETA), Ecole Nationale Supérieure d’Agronomie et d Foresterie (ENSAF), Brazzaville Université Marien Ngouabi, République du Congo
  • Koubouana Félix Laboratoire de Géomatique et d’Ecologie Tropicale Appliquée (LGETA), Ecole Nationale Supérieure d’Agronomie et d Foresterie (ENSAF), Brazzaville Université Marien Ngouabi, République du Congo
  • Née Goma Irène Marie Cécile Mboukou Kimbatsa Laboratoire de Géomatique et d’Ecologie Tropicale Appliquée (LGETA), Ecole Nationale Supérieure d’Agronomie et d Foresterie (ENSAF), Brazzaville Université Marien Ngouabi, République du Congo
  • Ndzai Saint Fédriche Laboratoire de Géomatique et d’Ecologie Tropicale Appliquée (LGETA), Ecole Nationale Supérieure d’Agronomie et d Foresterie (ENSAF), Brazzaville Université Marien Ngouabi, République du Congo
Keywords: Dynamique, reconstitution, carbone, jachère, forêt primaire, Congo

Abstract

L’agriculture sur brûlis est l’une des causes de changement du couvert forestier dont la conséquence environnementale est la perte du couvert forestier qui contribue aux changements climatiques. Cette étude permet de suivre la reconstitution floristique et du stock de carbone pendant la dynamique de régénération de la forêt après culture sur brûlis dans l’Unité Forestière d’Aménagement Tsama-Mbama. Au total, 8 parcelles d’un ha chacune ont été installées dans les jachères, forêts secondaires et la forêt mature ou « primaire » dont tous les arbres de diamètre ≥5 cm à 1,30 cm du sol ont été dénombrés.   Le prélèvement des  échantillons du carbone organique et des racines ont été effectués sur les profondeurs de 0-10 cm et 10-20 cm. Il a été recensé 5608 individus répartis dans 135 espèces, 102 genres et 41 familles. Les densités varient de 311 à 1039 pieds/ha et les surfaces terrières varient de 1,49 à 32,72 m2/ha. Le stock de carbone aérien varie de 3,36 tC/ha  à 237,15 tC/ha. Le stock du carbone organique du sol varie de 1,48 à 2,5 tC/ha et de 0,95 à 1,43 tC/ha respectivement pour le premier et le deuxième horizon. Le stock de carbone des racines varie de  0,41 à 0,58tC/h,  0,09 à 0,54 tC/ha et 0 à 0,88 tC/ha pour le premier horizon ; de 0,13 à 0,3 tC/ha, 0,1 à 0,38 tC/ha et 0 à  0,35 tC/ha pour le deuxième horizon respectivement pour les racines fines, moyennes et grossières. Cette étude a montré que le stock de carbone aérien séquestré croît avec l’âge de la forêt. Par contre,  le carbone organique du sol ne semble pas être influencé par l’âge de la forêt.

 

Slash-and-burn agriculture is one of the causes of forest cover change, the environmental consequence of which is the loss of forest cover, which contributes to climate change. This study will monitor the reconstitution of flora and carbon stock during forest regeneration after slash-and-burn agriculture in the Tsama-Mbama Forest Management Unit. A total of 8 plots of one ha each were set up in fallow land, secondary forest and mature or ‘primary’ forest, where all trees with a diameter ≥5 cm at 1.30 cm from the ground were counted.   Samples of organic carbon and roots were taken at depths of 0-10 cm and 10-20 cm. A total of 5608 individuals were counted, divided into 135 species, 102 genera and 41 families. Densities ranged from 311 to 1039 plants/ha and land areas from 1.49 to 32.72 m2/ha. Above-ground carbon stock varies from 3.36 tC/ha to 237.15 tC/ha. Soil organic carbon stock varies from 1.48 to 2.5 tC/ha and from 0.95 to 1.43 tC/ha for the first and second horizons respectively. Root carbon stock varied from 0.41 to 0.58 tC/h, 0.09 to 0.54 tC/ha and 0 to 0.88 tC/ha for the first horizon; from 0.13 to 0.3 tC/ha, 0.1 to 0.38 tC/ha and 0 to 0.35 tC/ha for the second horizon for fine, medium and coarse roots respectively. This study showed that the stock of sequestered above-ground carbon increases with the age of the forest. However, soil organic carbon does not appear to be influenced by forest age.

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References

1. Ambombo E. M., OngueneNgodo M. J. B., Pial A. C., Mbarga B. A. et Mossebo D. C., (2018). Dynamique de la régénération naturelle des essences commerciales sur les routes secondaires de différents âges de l’UFA 09-003 (Djoum, Cameroun). Int. J. Biol. Chem. Sci. 12(1), 341-352. http://www.ifgdg.org
2. Benoit C.B., Jobbe-D., Bénedet F., Cornu G.,Forni E., Freycon V., Sylvie Gourlet-F., Rossi V., Doucet J.L., Fayolle A., Ligot G., Bracke C., Daïnou K. ,Month K., (2022). Dynamique des forêts d'Afrique centrale : pour une amélioration de la durabilité des plans d'aménagement forestiers. Capitalisation des projets Dynaffor et P3FAC, 75p
3. Bocko Y, E., Ifo S.A., Loumeto J.J., (2017). Quantification des stocks de carbone de trois Pools clés de carbone en Afrique centrale : Cas de la forêt marécageuse de la Likouala (Nord Congo). European Scientific vol. 13, No. 5, 438-456. URL:http://dx.doi.org/10.19044/esj.2017.v13n5p438
4. Chave J., (2000). Dynamique spatio-temporelle de la forêt tropicale. Ann. Phys. Fr. 25, N° 6, 184p.
5. De Boissezon P., Martin G. et Gras F., (1969). Atlas du Congo, 1969. Mission permanente d'aide et de coopération Brazzaville, 5p.
6. De Wasseige C., De Marcken P., Bayol N., HiolHiol F., Mayaux Ph, Desclée B, Nasi R, Billand A., Defourny P., Eba’aAtyi R., (2012). Les forêts du Bassin du Congo : État des Forêts 2010. Union européenne : Luxembourg, 274p.
7. De Wasseige C., Flynn J., Louppe D., HiolHiol F., Mayaux Ph. 2014. Les Forêts du Bassin du Congo : Etat des Forêts 2013. Weyrich, Belgique, 328p.
8. Eba’a A. R., Hiol H. F., Lescuyer G., Mayaux P., Defourny P., Bayol N., Saracco F., Pokem D., Sufo K. R et Nasi R., (2022). Les forêts du bassin du Congo : état des forêts 2021. Bogor, Indonésie : CIFOR, 444p.
9. FAO, (2021). Évaluation des ressources forestières mondiales 2020 : Rapport principal, Rome, 170p. https://doi.org/10.4060/ca9825fr.
10. FAO et PNUE, (2020). La situation des forêts du monde 2020. Forêts, biodiversité et activité humaine, Rome, 197p. https://doi.org/10.4060/ca8642fr.
11. Fayolle A., Ngoumanda A., MbasiM.,,Barbier N., Boko Y., Boyamba, F., Couteron, P., Fonto N., Kamdem N., Katemba J., Kondaoulé H.J., Loumeto J., Maidou H.M., Mankou G., Mengui T., Mofack J., Moundounga C., Moundounga Q. et Madjibé V., (2018). A regional allometry for the Congo basin forests based on the largest ever destructive sampling. Forest Ecology and Management, 430 (2018), 228–240. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2018.07.030
12. Feldpausch, T. R., Rondon M. A., Fernandes E. C. M., Riha S. J. et Wandelli E., (2004). Carbon and nutrient accumulation in secondary forests regenerating on pastures in central Amazonia. Ecol. Appl., 14, 164-176.
13. Ifo S.A. et Binsangou S., (2019). Variabilité spatiale du stock de carbone de la biomasse aérienne de la zone urbaine vers la forêt tropicale dense dans cinq localités de la république du Congo. Conférence OSFACO : Des images satellites pour la gestion durable des territoires en Afrique, Mar 2019, Cotonou, Bénin, Hal, 15p.
14. Ifo, S.A., (2010). Apports de carbone au sol et stocks dans deux types forestiers (forêt galerie et forêt secondaire) des plateaux Téké. Thèse pour l’obtention du grade de docteur de l’université Marien Ngouabi, Faculté des sciences, Brazzaville, Congo, 194p.
15. GIEC, (2006). Lignes directrices pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre : Agriculture, foresterie et autres affectations des terres. Chap. 5, Terres cultivées, 73p.
16. Global Forest watch, (2023). https://www.globalforestwatch.org
17. Kahn F., (1982). La reconstitution de la forêt tropicale humide. Sud-Ouest de la Côte-d'Ivoire. Mémoire O. R. S. T. O. M., n° 97, 150p.
18. Kimpolo L., Ndzai S.F., Koubouana F., (2021). Richesse floristique et stockage de carbone de La zone agricole de la forêt de Kissila dans le Mayombe Congolais, ESJ, 17(40), 19p. https://doi.org/10.19044/esj.2021.v17n40p1
19. Kotto-Same J., Woomer, P., Moukam, A.et Zapfack, L., (1997). Carbon Dynamics in Slash-And-Burn Agriculture and Land Use Alternatives of the Humid Forest Zone in Cameroon.Agriculture, Ecosystems & Environment, vol. 65, p: 245-256.
20. Koubouana F., Ifo S. A., Mayitoukou L. L. et Ndinga E. (2016). Diversité floristique et dynamique de reconstitution de la forêt du Parc Zoologique sous plantations à eucalyptus à Brazzaville, Congo. Int. J. Biol. Chem. Sci.10(2) : 609-619.
21. Koubouana F., Ifo S.A., Ndzai S.F., Stoffenne B., Mondzali-L. R., 20218. Étude comparative d’une forêt primaire et d’une forêt dégradée au Nord de la République du Congo par référence à la structure des forêts tropicales humides. Rev. Sci. Tech. For. Environ. Bassin Congo. Vol 11, 11-25. DOI : http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1436597
22. Lamine S., (2007). Dynamique des racines fines dans des écosystèmes forestiers de sapin baumier (Abies balsamea (L) Mill.) et d’épinette noire (Picea mariana (Mill.)) situés le long d’un gradient climatique. Mémoire effectué en vue de l’obtention du grade de maître en environnement (M. Env.) Université de Sherbrooke, 66p.
23. Lewis S.L., Sonke B., Sunderland T., Begne S.K., Lopez-Gonzalez G., van der Heijden G.M.F., Phillips O.L., Affum-Baffoe K., Baker T.R., Banin L., Bastin J.F.B., Beeckman H., Boeckx P., Bogaert J., De Cannière C., Chezeaux E., Clark C.J., Collins M., Djagbletey G., Djuikouo M.N.K., Droissart V., Doucet J.L., Ewango C.E.N, Fauset S., Feldpausch T.R., Foli E.G., Gillet J.F., Hamilton A.C., Harris D.J., Hart T.B., Haulleville T., Hladik A., Hufkens K., Huygens D., Jeanmart P., Jeffery K.J., Kearsley E., Leal M.E., Lloyd J., Lovett J.C., Makana J.R., Malhi Y., Marshall A.R., Ojo L., Peh K.S.-H., Pickavance G., Poulsen J.R., Reitsma J.M., Sheil D., Simo M., Steppe K., Taedoum H.E., Talbot J., Taplin J.R.D., Taylor D., Thomas S.C., Toirambe B., Verbeeck H., Vleminckx J., White L.J.T., Willcock S., Woell H. and Zemagho L., (2013). Above-ground biomass and structure of 260 African tropical forests. Phil. Trans. R.. Soc. B. 368 : 20120295, 14P. http://dx.doi.org/10.1098/rstb.2012.0295
24. Lubini A.C., (2003). La gestion des forêts tropicales secondaires en Afrique: Réalité et perspectives. Document thématique: Sur les aspects écologiques des forêts secondaires en Afrique centrale et occidentale francophone. Atelier FAO/ECLNV/GTZ Douala, Cameroun, 17-21 nov. 2003. http://www.fao.org/docrep/007/j2578f/J2578F08.htm#TopOfPage
25. Marco P, Henry M, Blavet D, Bernoux M., (2010). Variation des stocks de carbone organique du sol après plantation forestière : essai de méta-analyse incluant quelques situations d’Amérique latine. Bois et Forêts des Tropiques, 305 (3), 21-32.
26. Mayaux P., Gond V., Massart M., Pain-O. M. et Achard F., (2023). Evolution du couvert forestier du bassin du Congo mesurée par télédétection spatiale. BFT, N° 277, 45-25.
27. Mayaux P., Achard F. et Malingreau J. P., (1998). Global tropical forest area measurements derived from coarse resolution satellite imagery: a comparison with other approaches. Environmental Conservation, 25, 37-52.
28. Megevand C., Mosnier A., Hourticq J., Sanders K., Doetinchem N. et Streck C., (2013). Dynamiques de déforestation dans le bassin du Congo : Réconcilier la croissance économique et la protection de la forêt, Washington. 179p. www.worldbank.org
29. Mitja D. et Hladik A., (1989). Aspects de la reconstitution de la végétation dans deux jachères en zone forestière africaine humide (Makokou, Gahon). Acta OEcologica, Œcol, Gener., Vol. 10, n° l, 75-94.
30. Missamba-Lola A. P., Matondo R., Marien J.N., Samba-Kimbata M.J., Gillet J.F., (2015). Dynamique spatio-temporelle des recrus forestiers au bord des pistes secondaires : Cas des UFA-CIB dans la cuvette congolaise. Rev.Sci.Tec. For. Env. Bas. Con.vol. 4, 34-45.
31. Molinario G, Hansen M., Potapov P., Tyukavina A., Stehman S., (2020). Contextualizing landscape-scale forest cover loss in the democratic republic of Congo (DRC) between 2000 and 2015, 22p. https://doi.org/10.3390/land9010023
32. Moutsamboté J.-M, (1985). Dynamique de reconstitution de la forêt Yombe (Dimonika, R.P. du Congo). Thèse 3ème cycle Univ. Bordeaux III, Bordeau, 301p.
33. Namri M., (1996). Les stocks de carbone des sols du Congo. Bilan spatial et recherche des facteurs de répartition. Mémoire de Maîtrise, Université Louis Pasteur. U.F.R. de Géographie, 119p.
34. Ndzai S.F., (2022). Caractérisation des forets de la zone d’Impfondo-Dongou, département de la Likouala, république du Congo. Thèse pour l’obtention du grade de Docteur de l’université Marien Ngouabi, ENSAF, Brazzaville, Congo 168p.
35. Ngoufo R., Zapfack L., Tiomo D. E., Tsafack N. L. S., Matsaguim G. C. A., Chimi D. C., Lekeufack A., Neckdem M. F., Kana E. C., Bouba N. B., Njal N., (2019). Évaluation et spatialisation du carbone stocké dans le massif forestier de Ngog-Mapubi (Cameroun).Conférence OSFACO, 13-15 mars 2019, Cotonou, Bénin. HAL Id, 25p.
36. PFBC, (2005). Les forêts du bassin du Congo : Evaluation préliminaire, 34p. http://carpe.umd.edu/products/PDF_Files/FOCB_APrelimAssess.pdf
37. Pascal J P, (2003). Description et dynamique des milieux forestiers : Notions sur les structure et la dynamique des forêts tropicales humides. Rev. For. Fr. LV - numéro spécial 2003, 118-130.
38. Randriamalala R. J., Serpantié1 G., Carrière1 S. M., (2007). Influence des pratiques culturales et du milieu sur la diversité des jachères d’origine forestière (Hautes-Terres, Madagascar). Rev. Écol. (Terre Vie), vol. 62, 65-85.
39. Razafimahatratra H., Rabeharisoa L. et Albrecht A., (2008). Stocks de carbone du sol des zones de jachère du corridor forestier de Vohimana. Terre Malgache, 125-128.
40. Safl M. E., (2016). Etude de la dynamique de carbone organique du sol et biomasse aérienne des forêts monodominantes à Gilbertiodendrondewevrei (DE Wild.) J.LEONARD dans la réserve forestière de Yoko territoire d'Ubundu (province de la Tshopo, RD Congo). Memoir pour l'obtention du diplôme de Grade d'Ingénieur. Université De Kisangani, Faculté de Gestion des Ressources Naturelles Renouvelables (F.G.R.N.R), Département des Eaux et Forêts, 49p.
41. Thongo M. A., (2008). Etude du système racinaire de l’Eucalyptus en plantation tropicale : analyse architecturale, croissance et respiration. Thèse présentée pour obtenir les grades de Docteur de l’Université Henri Poincaré, Nancy I en Biologie végétale et forestière et de Docteur de l’Université Marien Ngouabi, Brazzaville en Biologie végétale, 181p.
42. Zanne A.E., Lopez-Gonzalez G., Coomes D.A., Ilic J., Jansen S., Lewis S.L., Miller R.B., Swenson N.G., Wiemann M.C., and Chave J., (2009). Global wood density database. Dryad. Identifier: http://hdl.handle.net/10255/dryad.235
43. Tayo Gamo K.Y.,( 2014). Dynamique de la biodiversité ligneuse et des stocks de carbone dans les systèmes agroforestiers à base de cacaoyer au centre Cameroun: cas de Ngomedzap. Mémoire d'Ingénieur des Eaux, Forêts et Chasses /Master professionnel en foresterie, Faculté d’Agronomie et des Sciences Agricoles, Université de Dschang, 91p.
Published
2024-08-08
How to Cite
Romarick, M. L., Félix, K., Mboukou Kimbatsa, N. G. I. M. C., & Saint Fédriche, N. (2024). Reconstitution du stock de carbone pendant la dynamique de régénération de l’Unité Forestière d’Aménagement (UFA) Tsama-Mbama, département de la Cuvette-Ouest (République du Congo). European Scientific Journal, ESJ, 32, 117. Retrieved from https://eujournal.org/index.php/esj/article/view/18427
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ESI Preprints