Eurídice Honorio

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TALLER DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO PARA APOYAR EL DISEÑO DE LOS INVENTARIOS DE CARBONO Iquitos, 15-17 de mayo 2009 Eurídice Honorio Práctica 4 Uso de las ecuaciones alométricas y el efecto de las variables en la estimación de la biomasa

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Práctica 4 Uso de las ecuaciones alométricas y el efecto de las variables en la estimación de la biomasa. TALLER DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO PARA APOYAR EL DISEÑO DE LOS INVENTARIOS DE CARBONO Iquitos, 15-17 de mayo 2009. Eurídice Honorio. Resumen. - PowerPoint PPT Presentation

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TALLER DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO PARA APOYAR EL DISEÑO DE LOS INVENTARIOS DE CARBONO

Iquitos, 15-17 de mayo 2009

Eurídice Honorio

Práctica 4Uso de las ecuaciones alométricas y el efecto

de las variables en la estimación de la biomasa

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Resumen

Estimación de biomasa usando ecuaciones alométricas:1. Obtener la densidad de la madera de los individuos

muestreados a nivel de familia, género y especie.2. Calcular la altura estimada de los individuos

utilizando una ecuación relacionada al diámetro.3. Calcular la biomasa de los individuos.

Efecto de las variables:1. Variable : altura del árbol.2. Variable : densidad de madera

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Ubicación de parcelas

Loreto (IIAP): Jenaro Herrera - Bosque de tierra firme, parcela 100 x 100 m

- Bosque ribereño de restinga, parcela 50 x 100 m

San Martin (WWF-CEDISA): Alto Mayo - Pantano arbóreo, parcela 50 x 100 m

Page 4: Eurídice Honorio

Archivo: Practica 4 Formato participante

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Archivo: GlobalWoodDensityDatabase.xls

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Agregando los datos de densidad y altura para calcular la biomasa

1. Usar BUSCARV para encontrar datos de la densidad de madera al nivel de familia para cada fuste de la parcela, agregar estos valores en la columna “Densidad-Familia”.

2. Hacer lo mismo para obtener la densidad de madera al nivel de género y especie.3. Copiar estas tres columnas y pegar como valores para evitar pérdida de datos.4. Reemplazar los valores “N/A” por espacios vacíos.5. Copia los datos de la densidad de madera al nivel de familia en “D escogida”. En

esta misma columna, copiar encima los datos al nivel de género con la opción de ‘Saltar blancos’. Después, copiar encima los datos al nivel de especie, también con la opción de ‘Saltar blancos’.

6. Si algunas celdas de la columna “D escogida” están aún vacías, agregar en estas celdas el valor promedio de las especies tropicales (0.64)

7. Calcular la altura estimada usando la fórmula que relaciona DAP y altura total (obtenida con clinómetro).

8. Calcular el Área basal de cada fuste.9. Agregar la fórmula de Chave apropiada en las celdas de la columna “Biomasa”

para calcularla.

Page 7: Eurídice Honorio

1.=BUSCARV(valor_buscado,matriz_buscar_en,indicador_columnas,[ordenado])

Page 8: Eurídice Honorio

Agregando los datos de densidad y altura para calcular la biomasa

1. Usar BUSCARV para encontrar datos de la densidad de madera al nivel de familia para cada fuste de la parcela, agregar estos valores en la columna “Densidad-Familia”.

2. Hacer lo mismo para obtener la densidad de madera al nivel de género y especie.3. Copiar estas tres columnas y pegar como valores para evitar pérdida de datos.4. Reemplazar los valores “N/A” por espacios vacíos.5. Copia los datos de la densidad de madera al nivel de familia en “D escogida”. En

esta misma columna, copiar encima los datos al nivel de género con la opción de ‘Saltar blancos’. Después, copiar encima los datos al nivel de especie, también con la opción de ‘Saltar blancos’.

6. Si algunas celdas de la columna “D escogida” están aún vacías, agregar en estas celdas el valor promedio de las especies tropicales (0.64)

7. Calcular la altura estimada usando la fórmula que relaciona DAP y altura total (obtenida con clinómetro).

8. Calcular el Área basal de cada fuste.9. Agregar la fórmula de Chave apropiada en las celdas de la columna “Biomasa”

para calcularla.

Page 9: Eurídice Honorio

2.=BUSCARV(valor_buscado,matriz_buscar_en,indicador_columnas,[ordenado])

Page 10: Eurídice Honorio

Agregando los datos de densidad y altura para calcular la biomasa

1. Usar BUSCARV para encontrar datos de la densidad de madera al nivel de familia para cada fuste de la parcela, agregar estos valores en la columna “Densidad-Familia”.

2. Hacer lo mismo para obtener la densidad de madera al nivel de género y especie.3. Copiar estas tres columnas y pegar como valores para evitar pérdida de datos.4. Reemplazar los valores “N/A” por espacios vacíos.5. Copia los datos de la densidad de madera al nivel de familia en “D escogida”. En

esta misma columna, copiar encima los datos al nivel de género con la opción de ‘Saltar blancos’. Después, copiar encima los datos al nivel de especie, también con la opción de ‘Saltar blancos’.

6. Si algunas celdas de la columna “D escogida” están aún vacías, agregar en estas celdas el valor promedio de las especies tropicales (0.64)

7. Calcular la altura estimada usando la fórmula que relaciona DAP y altura total (obtenida con clinómetro).

8. Calcular el Área basal de cada fuste.9. Agregar la fórmula de Chave apropiada en las celdas de la columna “Biomasa”

para calcularla.

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3.Seleccionar los datos Copiar Pegado especial (valores) OK

Page 12: Eurídice Honorio

Agregando los datos de densidad y altura para calcular la biomasa

1. Usar BUSCARV para encontrar datos de la densidad de madera al nivel de familia para cada fuste de la parcela, agregar estos valores en la columna “Densidad-Familia”.

2. Hacer lo mismo para obtener la densidad de madera al nivel de género y especie.3. Copiar estas tres columnas y pegar como valores para evitar pérdida de datos.4. Reemplazar los valores “N/A” por espacios vacíos.5. Copia los datos de la densidad de madera al nivel de familia en “D escogida”. En

esta misma columna, copiar encima los datos al nivel de género con la opción de ‘Saltar blancos’. Después, copiar encima los datos al nivel de especie, también con la opción de ‘Saltar blancos’.

6. Si algunas celdas de la columna “D escogida” están aún vacías, agregar en estas celdas el valor promedio de las especies tropicales (0.64)

7. Calcular la altura estimada usando la fórmula que relaciona DAP y altura total (obtenida con clinómetro).

8. Calcular el Área basal de cada fuste.9. Agregar la fórmula de Chave apropiada en las celdas de la columna “Biomasa”

para calcularla.

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4.Seleccionar los datos Reemplazar (N/A) OK

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Agregando los datos de densidad y altura para calcular la biomasa

1. Usar BUSCARV para encontrar datos de la densidad de madera al nivel de familia para cada fuste de la parcela, agregar estos valores en la columna “Densidad-Familia”.

2. Hacer lo mismo para obtener la densidad de madera al nivel de género y especie.3. Copiar estas tres columnas y pegar como valores para evitar pérdida de datos.4. Reemplazar los valores “N/A” por espacios vacíos.5. Copia los datos de la densidad de madera al nivel de familia en “D escogida”. En

esta misma columna, copiar encima los datos al nivel de género con la opción de ‘Saltar blancos’. Después, copiar encima los datos al nivel de especie, también con la opción de ‘Saltar blancos’.

6. Si algunas celdas de la columna “D escogida” están aún vacías, agregar en estas celdas el valor promedio de las especies tropicales (0.64)

7. Calcular la altura estimada usando la fórmula que relaciona DAP y altura total (obtenida con clinómetro).

8. Calcular el Área basal de cada fuste.9. Agregar la fórmula de Chave apropiada en las celdas de la columna “Biomasa”

para calcularla.

Page 15: Eurídice Honorio

5.Seleccionar los datos Copiar Pegado especial (Saltar blancos) OK

Page 16: Eurídice Honorio

Agregando los datos de densidad y altura para calcular la biomasa

1. Usar BUSCARV para encontrar datos de la densidad de madera al nivel de familia para cada fuste de la parcela, agregar estos valores en la columna “Densidad-Familia”.

2. Hacer lo mismo para obtener la densidad de madera al nivel de género y especie.3. Copiar estas tres columnas y pegar como valores para evitar pérdida de datos.4. Reemplazar los valores “N/A” por espacios vacíos.5. Copia los datos de la densidad de madera al nivel de familia en “D escogida”. En

esta misma columna, copiar encima los datos al nivel de género con la opción de ‘Saltar blancos’. Después, copiar encima los datos al nivel de especie, también con la opción de ‘Saltar blancos’.

6. Si algunas celdas de la columna “D escogida” están aún vacías, agregar en estas celdas el valor promedio de las especies tropicales (0.64)

7. Calcular la altura estimada usando la fórmula que relaciona DAP y altura total (obtenida con clinómetro).

8. Calcular el Área basal de cada fuste.9. Agregar la fórmula de Chave apropiada en las celdas de la columna “Biomasa”

para calcularla.

Page 17: Eurídice Honorio

6.Seleccionar los datos Reemplazar (vacíos con 0.64) Reemplazar todos

Page 18: Eurídice Honorio

Agregando los datos de densidad y altura para calcular la biomasa

1. Usar BUSCARV para encontrar datos de la densidad de madera al nivel de familia para cada fuste de la parcela, agregar estos valores en la columna “Densidad-Familia”.

2. Hacer lo mismo para obtener la densidad de madera al nivel de género y especie.3. Copiar estas tres columnas y pegar como valores para evitar pérdida de datos.4. Reemplazar los valores “N/A” por espacios vacíos.5. Copia los datos de la densidad de madera al nivel de familia en “D escogida”. En

esta misma columna, copiar encima los datos al nivel de género con la opción de ‘Saltar blancos’. Después, copiar encima los datos al nivel de especie, también con la opción de ‘Saltar blancos’.

6. Si algunas celdas de la columna “D escogida” están aún vacías, agregar en estas celdas el valor promedio de las especies tropicales (0.64)

7. Calcular la altura estimada usando la fórmula que relaciona DAP y altura total (obtenida con clinómetro).

8. Calcular el Área basal de cada fuste.9. Agregar la fórmula de Chave apropiada en las celdas de la columna “Biomasa”

para calcularla.

Page 19: Eurídice Honorio

7.= 11.312*Ln(DAP)-12.344

Page 20: Eurídice Honorio

Agregando los datos de densidad y altura para calcular la biomasa

1. Usar BUSCARV para encontrar datos de la densidad de madera al nivel de familia para cada fuste de la parcela, agregar estos valores en la columna “Densidad-Familia”.

2. Hacer lo mismo para obtener la densidad de madera al nivel de género y especie.3. Copiar estas tres columnas y pegar como valores para evitar pérdida de datos.4. Reemplazar los valores “N/A” por espacios vacíos.5. Copia los datos de la densidad de madera al nivel de familia en “D escogida”. En

esta misma columna, copiar encima los datos al nivel de género con la opción de ‘Saltar blancos’. Después, copiar encima los datos al nivel de especie, también con la opción de ‘Saltar blancos’.

6. Si algunas celdas de la columna “D escogida” están aún vacías, agregar en estas celdas el valor promedio de las especies tropicales (0.64)

7. Calcular la altura estimada usando la fórmula que relaciona DAP y altura total (obtenida con clinómetro).

8. Calcular el Área basal de cada fuste.9. Agregar la fórmula de Chave apropiada en las celdas de la columna “Biomasa”

para calcularla.

Page 21: Eurídice Honorio

8.= DAP^2 x π/4 DAP en m!

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Agregando los datos de densidad y altura para calcular la biomasa

1. Usar BUSCARV para encontrar datos de la densidad de madera al nivel de familia para cada fuste de la parcela, agregar estos valores en la columna “Densidad-Familia”.

2. Hacer lo mismo para obtener la densidad de madera al nivel de género y especie.3. Copiar estas tres columnas y pegar como valores para evitar pérdida de datos.4. Reemplazar los valores “N/A” por espacios vacíos.5. Copia los datos de la densidad de madera al nivel de familia en “D escogida”. En

esta misma columna, copiar encima los datos al nivel de género con la opción de ‘Saltar blancos’. Después, copiar encima los datos al nivel de especie, también con la opción de ‘Saltar blancos’.

6. Si algunas celdas de la columna “D escogida” están aún vacías, agregar en estas celdas el valor promedio de las especies tropicales (0.64)

7. Calcular la altura estimada usando la fórmula que relaciona DAP y altura total (obtenida con clinómetro).

8. Calcular el Área basal de cada fuste.9. Agregar la fórmula de Chave apropiada en las celdas de la columna “Biomasa”

para calcularla.

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9.= exp (-2.977 + Ln (d * (DAP^2) * H)) DAP en cm y Hest en m!

Page 24: Eurídice Honorio

Omitiendo variables en la estimación de la biomasa

1. Usar BUSCARV para encontrar datos de la densidad de madera al nivel de familia para cada fuste de la parcela, agregar estos valores en la columna “Densidad-Familia”.

2. Hacer lo mismo para obtener la densidad de madera al nivel de género y especie.3. Copiar estas tres columnas y pegar como valores para evitar pérdida de datos.4. Reemplazar los valores “N/A” por espacios vacíos.5. Copia los datos de la densidad de madera al nivel de familia en “D escogida”. En

esta misma columna, copiar encima los datos al nivel de género con la opción de ‘Saltar blancos’. Después, copiar encima los datos al nivel de especie, también con la opción de ‘Saltar blancos’.

6. Si algunas celdas de la columna “D escogida” están aún vacías, agregar en estas celdas el valor promedio de las especies tropicales (0.64)

7. Calcular la altura estimada usando la fórmula que relaciona DAP y altura total (obtenida con clinómetro).

8. Calcular el Área basal de cada fuste.9. Agregar la fórmula de Chave apropiada en las celdas de la columna “Biomasa” para

calcularla.10. Calcular la biomasa usando otras fórmulas de estimación de biomasa y comparar

los resultados.

Page 25: Eurídice Honorio

Otras fórmulas

Chambers et al. 2001 B = exp (0.33*Ln(DAP) + 0.933*(Ln(DAP))^2 – 0.122*(Ln(DAP))^3 – 0.37)=EXP((0.33*LN(I7))+(0.933*(LN(I7))^2)-(0.122*(LN(I7))^3)-0.37)

Baker et al. 2004B = ρ/0.67 * exp (0.33*Ln(DAP) + 0.933*(Ln(DAP))^2 – 0.122*(Ln(DAP))^3 – 0.37)=(EXP((0.33*LN(I7))+(0.933*(LN(I7))^2)-(0.122*(LN(I7))^3)-0.37))*H7/0.67

Chave et al. 2005B = ρ * exp (-1.499 + 2.148*Ln(DAP) + 0.207*(Ln(DAP))^2 – 0.0281*(Ln(DAP))^3)=H7*EXP(-1.499+(2.148*LN(I7))+(0.207*LN(I7)^2)-(0.0281*LN(I7)^3))

Chave et al. 2005B = exp (-2.977 + Ln (ρ * DAP^2 * H))=EXP(-2.977+LN(H7*I7^2*K7))

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Variable Ecuación Biomasa(Mg/ha)

DAP B = exp (0.33*Ln(DAP) + 0.933*(Ln(DAP))^2 – 0.122*(Ln(DAP))^3 – 0.37) 295DAP y ρ B = ρ/0.67 * exp (0.33*Ln(DAP) + 0.933*(Ln(DAP))^2 – 0.122*(Ln(DAP))^3 – 0.37) 291DAP y ρ B = ρ * exp (-1.499 + 2.148*Ln(DAP) + 0.207*(Ln(DAP))^2 – 0.0281*(Ln(DAP))^3) 304DAP, ρ y H B = exp (-2.977 + Ln (ρ * DAP^2 * H)) 294

Efecto de las variables

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