Reconstitution du stock de carbone pendant la dynamique de régénération de l’Unité Forestière d’Aménagement (UFA) Tsama-Mbama en comparaison avec la forêt primaire, 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: Forêt primaire, jachères, biomasse aérienne, carbone du sol, racines

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 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 m du sol ont été dénombrés par un inventaire systématique Le prélèvement des  échantillons du carbone organique et des racines ont été effectués sur les profondeurs de 0-10 cm et 10-20 cm. La biomasse aérienne a été déterminée par l’équation allométrique et  converties en valeur de carbone à l’aide de fraction de carbone de la matière sèche. Le carbone organique du sol est estimé après la détermination de la densité apparente et de la teneur du carbone organique de chaque échantillon du sol au laboratoire. La biomasse racinaire est déterminée après séchage des  racines à l’étuve à une température de 70 °C pendant 72 heures. 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 makes it possible to monitor the reconstitution of forest regeneration after slash-and-burn agriculture in the Tsama-Mbama Forest Management Unit. A total of 8 plots of one hectare each were set up in fallow, secondary forest, and mature or ‘primary’ forest, with all trees with a diameter ≥5 cm at 1.30 m above ground level being counted by systematic inventory. Samples of organic carbon and roots were taken at depths of 0-10 cm and 10-20 cm. Above-ground biomass was determined using the allometric equation and converted to a carbon value using the carbon fraction of dry matter. Soil organic carbon was estimated after determining the bulk density and organic carbon content of each soil sample in the laboratory. Root biomass is determined after drying the roots in an oven roots in an oven at a temperature of 70°C for 72 hours. A total of 5608 individuals were recorded, divided into 135 species, 102 genera and 41 families. Densities ranged from 311 to 1039 plants/ha and surface areas from 1.49 to 32.72 m2/ha. Above-ground carbon stock varied from 3.36 tC/ha to 237.15 tC/ha. Soil organic carbon stock varied from 1.48 to 2.5 tC/ha and from 0.95 to 1.43 tC/ha for the first and second horizons respectively. The carbon stock in the roots varies 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 aerial carbon increases with the age of the forest. In contrast, soil organic carbon does not appear to be influenced by forest age.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

PlumX Statistics

References

1. ADEM, 2014. Carbone organique des sols : l’énergie de l’agro-écologie, une solution pour le climat. Collectivités territoriales et monde agricole, 27 p.
2. Ambombo, OEM, Ngodo, MJB, Pial, AC, Mbarga, BA et Mossebo, DC. (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
3. Atchada, CC, Zoffoun, GA, Akplo, TB, Azontonde, HA, Tente, BA et Djego, GJ. (2018). Modes d’utilisation des terres et stock de carbone organique du sol dans le bassin supérieur de Magou au Bénin. Int. J. Biol. Chem. Sci. 12(6): 2818-2829.
4. Batchi Mav, AP, Ngouala, MM et Massouangui, KM. (2023). Modélisation des précipitations journalières extrêmes et leurs périodes de retour en République du Congo de 1950 à 2017 : application de la loi de Pareto. Revue Internationale du chercheur, 4(4): 71 – 92
5. Benoit, CB, Jobbe-D, Bénedet, F, Cornu, G, Forni, E, Freycon, V, Gourlet-F, S, Rossi, V, Doucet, JL, Fayolle, A, Ligot, G, Bracke, C, Daïnou, K et 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, 75 p.
6. Berry, W, Ketterings, Q, Antes, S, Page, S, Russell- Anelli, J, Rao, R et Degloria, S. ( 2007). Soil Texture. Agronomy Fact Sheet Series, Fact Sheet 29, Cornell University Cooperative Extension, 2p. http://water.rutgers. edu/Rain_Gardens/factsheet29.pdf.
7. Blake, S, Blom, A, Carroll, R, Kock, M, Langrand, O, Oonk, J, Azink ,M, Ruggiero, R. et Walters G.(2005). Les forêts du bassin du Congo : Evaluation préliminaire, 34p. http://carpe.umd.edu/products/PDF_Files/FOCB_APrelimAssess.pdf
8. Bocko, YE, Ifo, SA et Loumeto JJ. (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, 13(5): 438-456.
URL:http://dx.doi.org/10.19044/esj.2017.v13n5p438
9. Chave, J. (2000). Dynamique spatio-temporelle de la forêt tropicale. Ann. Phys. Fr, 25 (6), 184 p.
10. De Boissezon, P, Martin, G et Gras, F. (1969). Atlas du Congo, 1969. Mission permanente d'aide et de coopération Brazzaville, 5p.
11. De Wasseige, C, De Marcken, P, Bayol, N, HiolHiol, F, Mayaux, Ph, Desclée, B, Nasi, R, Billand, A, Defourny, P, Eba’a, AR. (2012). Les forêts du Bassin du Congo : État des Forêts 2010. Union européenne : Luxembourg, 274p.
12. De Wasseige, C, Flynn, J, Louppe, D, HiolHiol, F, Mayaux, Ph. (2014). Les Forêts du Bassin du Congo : Etat des Forêts 2013. Weyrich, Belgique, 328 p.
13. Diallo, MD. (2005). Effet de la qualité des litières de quelques espèces végétales sahéliennes sur la minéralisation de l'azote. Thèse de doctorat de 3ème cycle de biologie végétale. Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Faculté des Sciences et Techniques, Département de Biologie Végétale, 142 p.
14. Eba’a, AR, Hiol, HF, Lescuyer, G, Mayaux, P, Defourny, P, Bayol, N, Saracco, F, Pokem, D, Sufo, KR et Nasi R. (2022). Les forêts du bassin du Congo : état des forêts 2021. Bogor, Indonésie : CIFOR, 444 p.
15. Fao. (2013). Le sol: texture du sol. 18 p.
16. Fao et PNUE, (2020). La situation des forêts du monde 2020. Forêts, biodiversité et activité humaine, Rome, 197p. https://doi.org/10.4060/ca8642fr
17. FAO, (2021). Évaluation des ressources forestières mondiales 2020 : Rapport principal, Rome, 170p. https://doi.org/10.4060/ca9825fr.
18. Fao, (2005). L’irrigation en Afrique en chiffres : Enquête AQUASTAT 2005. 10p.
19. Fayolle, A, Ngoumanda, A, Mbasi, M, Barbier, N, Boko, Y, Boyamba, F, Couteron, P, Fonto, N, Kamdem, N, Katemba, J, Kondaoulé, HJ, Loumeto, JJ., Maidou, HM, 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: 228–240. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2018.07.030
20. Feldpausch, TR, Rondon, MA, Fernandes, ECM, Riha, SJ et Wandelli, E. (2004). Carbon and nutrient accumulation in secondary forests regenerating on pastures in central Amazonia. Ecol. Appl., 14 : 164-176.
21. GIEC, (2006). Terres cultivées : Agriculture, foresterie et autres affectations des terres. In Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, 4 : 5.1- 5.73.
22. Global Forest watch, (2023, 2 février). https://www.globalforestwatch.org
23. Henin, S. (1976). Cours de physique du sol. Initiations - documentations techniques, 28 (1), ORSTOM Paris, 159 p.
24. Hulebo, H, Messing, I et Streen, E. (1992). Influence de la biomasse racinaire, du diamètre des racines et de la mortalité des racines sur la conductivité hydraulique des sols arides. Ecologia mediterrnea, tome, 18 : 49-54.
25. Ifo, SA. (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, Ecologie végétale, Brazzaville, Congo, 194 p.
26. Ifo, SA 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, 15 p.
27. Ifo, SA, Moundaga, AR et Yoka, J. (2022). Estimation des stocks de carbone organique dans les sols sous savane à Hyparrhenia diplandra (Hack) Stapf et forêt de terre ferme à Petersianthus macrocarpus (P. Beauv.) Liben dans la localité de Komono, département de la Lékoumou (République du Congo. Int. J. Biol. Chem. Sci. 16(5): 2436-2447
28. Jaja, N. (2016). Understanding the Texture of Your Soil for Agricultural Productivity. Virginia Cooperative Extension, Publication CSES-162P, 6 p.
29. Kahn, F, (1982). La reconstitution de la forêt tropicale humide. Sud-Ouest de la Côte-d'Ivoire. Mémoire ORSTOM, Paris, 97, 150 p.
30. Kimpolo, L, Ndzai SF et Koubouana F. (2021). Richesse floristique et stockage de carbone de La zone agricole de la forêt de Kissila dans le Mayombe Congolais. European Scientific Journal, ESJ, 17(40), 19 p. https://doi.org/10.19044/esj.2021.v17n40p1
31. 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, 65: 245-256.
32. Koubouana, F, Ifo, SA, Mayitoukou, LLB. 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.
33. Koubouana, F, Ifo, SA, Ndzai, SF, Stoffenne, B et 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. 11: 11-25. DOI : http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1436597
34. 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, Faculté des sciences, Québec, Canada, 66 p.
35. Lewis SL, Sonke, B, Sunderland, T, Begne, SK, Lopez-Gonzalez, G, van der Heijden, GMF, Phillips, OL, Affum-Baffoe, K, Baker, TR, Banin, L, Bastin, JFB, Beeckman, H, Boeckx P, Bogaert, J, De Cannière, C, Chezeaux, E, Clark, CJ., Collins, M, Djagbletey, G, Djuikouo, MNK, Droissart, V, Doucet, JL, Ewango, CEN, Fauset, S, Feldpausch TR., Foli, EG, Gillet, JF, Hamilton, AC, Harris, DJ, Hart, TB, Haulleville, T, Hladik, A, Hufkens, K, Huygens, D, Jeanmart, P, Jeffery, KJ, Kearsley, E, Leal, ME, Lloyd, J, Lovett, JC, Makana, JR, Malhi, Y, Marshall, AR, Ojo, L, Peh, KS-H, Pickavance, G, Poulsen, JR, Reitsma, JM, Sheil, D, Simo, M, Steppe, K, Taedoum, HE, Talbot, J, Taplin, JRD, Taylor, D, Thomas, SC, Toirambe, B, Verbeeck, H, Vleminckx, J, White LJT, Willcock, S, Woell, H. et Zemagho, L. (2013). Above-ground biomass and structure of 260 African tropical forests. Phil. Trans. R.. Soc. B, 368, 20120295, 14 p. http://dx.doi.org/10.1098/rstb.2012.0295
36. Lubini, AC, (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
37. Mankessi, F., Malonga, KMG et Ifo, SA. (2022). Dynamique du carbone organique du sol et de l’azote dans une chronoséquence de plantation de Acacia auriculiformis A. Cunn. ex Benth. (Fabaceae), à Bambou-Mingali (République du Congo). European Scientific Journal, ESJ, 18 (8) : 172-189. https://doi.org/10.19044/esj.2022.v18n8p172
38. 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.
39. Mayaux, P, Achard, F et Malingreau, JP. (1998). Global tropical forest area measurements derived from coarse resolution satellite imagery: a comparison with other approaches. Environmental Conservation, 25 : 37-52.
40. 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. Bois et Forêts des Tropiques, 277 (3) : 45-25.
41. 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, 179 p. www.worldbank.org
42. MAAARO. (2018). Manuel sur la fertilité du sol. Publication 611F, 236 P.
43. 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, 10 ( l) : 75-94.
44. Missamba-Lola, AP, Matondo, R, Marien, JN, Samba-Kimbata, MJ, Gillet JF. (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., 4: 34-45.
45. Molinario, G, Hansen, M, Potapov, P, Tyukavina, A et Stehman, S. (2020). Contextualizing landscape-scale forest cover loss in the democratic republic of Congo (DRC) between 2000 and 2015, Land, 9, 23, 22 p. https://doi.org/10.3390/land9010023
46. Moutsamboté, J-M, (1985). Dynamique de reconstitution de la forêt Yombe (Dimonika, R.P. du Congo). Thèse 3ème cycle, écologie, Université de Bordeaux III, écologie végétale, Bordeaux, 301p.
47. 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, Strasboutg, UFR de Géographie, 119p.
48. NdzaI, SF, Koubouana, F, Kimpolo, L et Kimposso, EKO. (2021). Diversité floristique et estimation du stock de carbone organique des forêts adultes et des forêts secondaires du district de Dongou, Département de la Likouala, République du Congo. Afrique Science, 18(2) : 134 – 148.
49. 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, Université Marien Ngouabi, ENSAF, Botanique et écologie forestière, Brazzaville, Congo, 168p.
50. Ngoufo, R, Zapfack, L, Tiomo, DE, Tsafack, NLS, Matsaguim, GCA, Chimi, DC, Lekeufack, A, Neckdem, MF, Kana, EC, Bouba NB et 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, 25 p.
51. ORSTOM, (1969). Atlas du Congo, 1969 : les sols du Congo, 5p.
52. 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.
53. Randriamalala, RJ, Serpantié1, G et Carrière1, SM. (2007). Influence des pratiques culturales et du milieu sur la diversité des jachères d’origine forestière (Hautes-Terres, Madagascar). Rev. Écol. (Terre Vie), 62 : 65-85.
54. 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.
55. Rich M., S. et Watt M., (2013). Soil conditions and cereal root system architecture: review and considerations for linking Darwin and Weaver. Journal of Experimental Botany, 64(5): 1193–1208.
56. Rogers, ED et Benfey, PN. (2015). Regultion of plant root system architecture: implication for crop advancement. Current option in biotechnology, 32 : 93-98.
57. Rossi. M, André, J et Vallauri, D. (2015). Le carbone forestier en mouvements : éléments de réflexion pour une politique maximisant les atouts du bois. REFORA, 40p.
58. Safi, ME. (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.
59. 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.
60. Tayo, GKY. ( 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, Cameroun, 91p.
61. Zanne, AE, Lopez-G, G, Coomes, DA, Ilic, J, Jansen S, Lewis, SL, Miller, RB, Swenson NG, Wiemann MC et Chave, J. (2009). Global wood density database. Dryad, Identifier: http://hdl.handle.net/10255/dryad.235
Published
2024-09-30
How to Cite
Lenguiya Romarick, M., 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 en comparaison avec la forêt primaire, département de la Cuvette-Ouest (République du Congo). European Scientific Journal, ESJ, 20(27), 165. https://doi.org/10.19044/esj.2024.v20n27p165
Section
ESJ Natural/Life/Medical Sciences