Análise multitemporal das mudanças de biomassa da vegetação secundária na Amazônia brasileira

A regeneração da vegetação secundária em áreas desmatadas na Amazônia brasileira desempenha um papel importante no balanço de emissões, funcionando como um sumidouro dinâmico de carbono, e mitigando os impactos do desmatamento. O potencial para tal, entretanto, depende das taxas de crescimento desta...

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Bibliographic Details
Main Author: Christianne Riquetti Corsini
Other Authors: Ana Paula Dutra de Aguiar
Language:Portuguese
Published: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) 2018
Online Access:http://urlib.net/sid.inpe.br/mtc-m21c/2018/05.08.16.56
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description A regeneração da vegetação secundária em áreas desmatadas na Amazônia brasileira desempenha um papel importante no balanço de emissões, funcionando como um sumidouro dinâmico de carbono, e mitigando os impactos do desmatamento. O potencial para tal, entretanto, depende das taxas de crescimento desta vegetação no tempo, que vão refletir nos estoques de biomassa acumulado. Como esses estoques variam em relação aos estágios de regeneração e como a dinâmica da vegetação influencia nos padrões de cresciment, ainda é pouco compreendida. Para entender os padrões de acumulo de biomassa na vegetação secundária nos diferentes estágios de regeneração, foram utilizadas trajetórias de cobertura da terra com base nas classes pasto sujo, regeneração com pasto e vegetação secundária do sistema TerraClass e mapas multi-temporais de biomassa acima do solo (BAS) estimados a partir de dados de RADAR do PALSAR-ALOS. A partir destas informações, foi quantificado o crescimento da vegetação secundária em diferentes estágios de regeneração na Amazônia brasileira para os anos de 2007, 2008, 2009 e 2010. Como o crescimento da vegetação secundária é influenciada pelas condições ambientais, também foi testado como os estoques de biomassa variaram em função de diferentes intensidades de máximo déficit hídrico acumulado (MCWD) e com ocorrência de fogo. Os resultados mostraram que a combinação do modelo de trajetórias de classes de cobertura da terra com os mapas de biomassa foi consistente, uma vez que o padrão de BAS foi crescente da trajetória representaviva do início da regeneração (Tr1) até a trajetória de regeneração mais avançada (Tr7). A análise das mudanças inter-anuais de BAS dentro de cada trajetória mostrou o incremento anual potencial no processo de regeneração do pasto sujo até a regeneração com pasto, ao passo que as trajetórias envolvendo a classe vegetação secundária apresentaram redução de biomassa em algum dos períodos analisados. A estratificação da BAS nessas trajetórias em função dos níveis de MCWD e ocorrência de fogo revelou a magnitude do impacto deles sobre o acúmulo de biomassa, sugerindo que a umidade tem papel fundamental no processo de crescimento, ao passo que a ocorrência de fogo é o principal agente redutor do incremento. A análise das mudanças inter-anuais de BAS por classe de distúrbio revelou que o deficit hídrico foi o principal causador de perdas de biomassa nas vegetações mais avançadas, enquanto o fogo foi mais danoso nas vegetações secundárias mais jovens. No balanço final do carbono, as trajetórias envolvendo pasto sujo e regeneração com pasto não apresentaram influência significativa, funcionando apenas como parâmetro de crescimento. A vegetação secundária, por outro lado, mostrou grande potencial de impacto nas emissões, respondendo por mais de 80% dos valores encontrados no balanço final do carbono. === The regrowth of secondary vegetation on deforested areas in the Brazilian Amazon plays an important role in the emissions balance, functioning as a dynamic carbon sink, and mitigating the impacts of deforestation. The potential for this, however, depends on the rates of vegetation growth over time, which will reflect in the accumulated biomass stocks. How these stocks vary in relation to the stages of regeneration and how the dynamics of vegetation influences growth patterns is still poorly understood. For understanding the patterns of carbon accumulation in secondary vegetation across different stages of regeneration, land cover trajectories based on the classes 'dirty pasture', 'regeneration with pasture' and 'secondary vegetation' of the TerraClass system and multi-temporal maps of above-ground biomass (BAS) estimated from the RADAR PALSAR-ALOS data were used. Based on these data, vegetation growth at different stages of regeneration in the Brazilian Amazon for the years 2007, 2008, 2009 and 2010 was quantified. As secondary vegetation growth is influenced by environmental conditions, it was also tested how the biomass stocks varied according to different intensities of maximum accumulated water deficit (MCWD) and of the occurrence of fire. The results showed that the combination of the trajectory model of land cover classes with the biomass maps was consistent. The estimated BAS increased from the trajectory representing the beginning of regeneration (Tr1) to the trajectory representing the most advanced regeneration stage (Tr7). The analysis of the inter-annual BAS changes within each trajectory showed the annual BAS increase from 'dirty pasture' to 'regeneration with pasture', while the trajectories involving the 'secondary vegetation' class presented a reduction in biomass in any of the periods analyzed. The stratification of BAS in these trajectories as a function of disturbance classes revealed the magnitude of their impact on the accumulation of biomass. The results suggested that water deficit plays a fundamental role in the growth process, whereas the occurrence of fire is the main agent constraining biomass increase throught time. The analysis of the inter-annual changes of BAS by classes of disturbance revealed that the water deficit was the main cause of biomass loss in the most advanced stages of vegetation regeneration, while fire was more damaging in the younger secondary vegetation. In the final carbon balance, the trajectories involving 'shurubby pasture' and 'regeneration with pasture' did not present significant influence, functioning only as a growth parameter. Secondary vegetation, on the other hand, showed great potential for impact on emissions, accounting for more than 80% of the values found in the final carbon balance.
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Para entender os padrões de acumulo de biomassa na vegetação secundária nos diferentes estágios de regeneração, foram utilizadas trajetórias de cobertura da terra com base nas classes pasto sujo, regeneração com pasto e vegetação secundária do sistema TerraClass e mapas multi-temporais de biomassa acima do solo (BAS) estimados a partir de dados de RADAR do PALSAR-ALOS. A partir destas informações, foi quantificado o crescimento da vegetação secundária em diferentes estágios de regeneração na Amazônia brasileira para os anos de 2007, 2008, 2009 e 2010. Como o crescimento da vegetação secundária é influenciada pelas condições ambientais, também foi testado como os estoques de biomassa variaram em função de diferentes intensidades de máximo déficit hídrico acumulado (MCWD) e com ocorrência de fogo. Os resultados mostraram que a combinação do modelo de trajetórias de classes de cobertura da terra com os mapas de biomassa foi consistente, uma vez que o padrão de BAS foi crescente da trajetória representaviva do início da regeneração (Tr1) até a trajetória de regeneração mais avançada (Tr7). A análise das mudanças inter-anuais de BAS dentro de cada trajetória mostrou o incremento anual potencial no processo de regeneração do pasto sujo até a regeneração com pasto, ao passo que as trajetórias envolvendo a classe vegetação secundária apresentaram redução de biomassa em algum dos períodos analisados. A estratificação da BAS nessas trajetórias em função dos níveis de MCWD e ocorrência de fogo revelou a magnitude do impacto deles sobre o acúmulo de biomassa, sugerindo que a umidade tem papel fundamental no processo de crescimento, ao passo que a ocorrência de fogo é o principal agente redutor do incremento. A análise das mudanças inter-anuais de BAS por classe de distúrbio revelou que o deficit hídrico foi o principal causador de perdas de biomassa nas vegetações mais avançadas, enquanto o fogo foi mais danoso nas vegetações secundárias mais jovens. No balanço final do carbono, as trajetórias envolvendo pasto sujo e regeneração com pasto não apresentaram influência significativa, funcionando apenas como parâmetro de crescimento. A vegetação secundária, por outro lado, mostrou grande potencial de impacto nas emissões, respondendo por mais de 80% dos valores encontrados no balanço final do carbono. The regrowth of secondary vegetation on deforested areas in the Brazilian Amazon plays an important role in the emissions balance, functioning as a dynamic carbon sink, and mitigating the impacts of deforestation. The potential for this, however, depends on the rates of vegetation growth over time, which will reflect in the accumulated biomass stocks. How these stocks vary in relation to the stages of regeneration and how the dynamics of vegetation influences growth patterns is still poorly understood. For understanding the patterns of carbon accumulation in secondary vegetation across different stages of regeneration, land cover trajectories based on the classes 'dirty pasture', 'regeneration with pasture' and 'secondary vegetation' of the TerraClass system and multi-temporal maps of above-ground biomass (BAS) estimated from the RADAR PALSAR-ALOS data were used. Based on these data, vegetation growth at different stages of regeneration in the Brazilian Amazon for the years 2007, 2008, 2009 and 2010 was quantified. As secondary vegetation growth is influenced by environmental conditions, it was also tested how the biomass stocks varied according to different intensities of maximum accumulated water deficit (MCWD) and of the occurrence of fire. The results showed that the combination of the trajectory model of land cover classes with the biomass maps was consistent. The estimated BAS increased from the trajectory representing the beginning of regeneration (Tr1) to the trajectory representing the most advanced regeneration stage (Tr7). The analysis of the inter-annual BAS changes within each trajectory showed the annual BAS increase from 'dirty pasture' to 'regeneration with pasture', while the trajectories involving the 'secondary vegetation' class presented a reduction in biomass in any of the periods analyzed. The stratification of BAS in these trajectories as a function of disturbance classes revealed the magnitude of their impact on the accumulation of biomass. The results suggested that water deficit plays a fundamental role in the growth process, whereas the occurrence of fire is the main agent constraining biomass increase throught time. The analysis of the inter-annual changes of BAS by classes of disturbance revealed that the water deficit was the main cause of biomass loss in the most advanced stages of vegetation regeneration, while fire was more damaging in the younger secondary vegetation. In the final carbon balance, the trajectories involving 'shurubby pasture' and 'regeneration with pasture' did not present significant influence, functioning only as a growth parameter. 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