Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales y del Ambiente
Relación entre variables de combustibles y radiación solar en un bosque de Pinus hartwegii Lindl. y un zacatonal en el Parque Iztaccíhuatl-Popocatépetl
ISSNe: 2007-4018   |   ISSN: 2007-3828
PDF

Palabras clave

carga de combustibles
hojarasca
índice de área foliar
materiales leñosos
zacates

Cómo citar

Rodríguez-Trejo, D. A. (2024). Relación entre variables de combustibles y radiación solar en un bosque de Pinus hartwegii Lindl. y un zacatonal en el Parque Iztaccíhuatl-Popocatépetl. Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales Y Del Ambiente, 30(3), 53–72. https://doi.org/10.5154/r.rchscfa.2023.06.042

Resumen

Introducción. Los estudios de combustibles brindan información sobre peligro de incendio, comportamiento del fuego, emisiones de gases de invernadero y manejo de combustibles.

Objetivo. Establecer relaciones entre variables de combustibles, índice de área foliar y radiación solar que permitan estimar cargas de combustibles en una masa de Pinus hartwegii Lindl. y un zacatonal subalpino en el Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl.

Materiales y métodos. Se muestrearon combustibles (carga, cobertura, altura o profundidad), arbolado (variables dasométricas) y radiación solar (difusa, directa, total y fracción de cielo visible). Las relaciones entre variables se establecieron con regresión lineal, considerando coeficiente de determinación, significancia, normalidad, homocedasticidad, multicolinealidad y autocorrelación. Resultados y discusión: En el bosque, la carga media fue de 27.9 Mg∙ha-1  con casi 60 % de hojarasca y capa de fermentación. Existen relaciones directas entre cobertura de zacates y fracción de cielo visible; carga de materiales leñosos e índice de área foliar; y carga total de combustibles con la profundidad de la capa de hojarasca y fermentación. Condiciones con más  radiación  propician mayor carga de zacates, mientras que la radiación baja facilita acumulación de materiales leñosos y hojarasca y capa de fermentación. En el zacatonal, la carga alcanzó 6.8 Mg∙ha-1 y hubo relación directa entre su carga total y cobertura.

Conclusiones. En el bosque de P. hartwegii y en el zacatonal se obtuvieron modelos estadísticos que relacionan cargas de combustibles forestales con variables de radiación o con variables propias de los combustibles, lo cual agiliza estimaciones y sustenta decisiones para el manejo de estos.

https://doi.org/10.5154/r.rchscfa.2023.06.042
PDF

Citas

Bautista-Rentería-Ánima, J., Treviño-Garza, E. J., Návar-Chaidez, J. de J., Aguirre-Calderón, O. A., & Cantú-Silva, L. (2005). Caracterización de combustibles leñosos en el ejido Pueblo Nuevo, Durango. Revista Chapingo. Serie Ciencias Forestales y del Ambiente, 11(1), 51—56. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=62911108

Brown, J. K. (1974). Handbook for inventorying downed woody material. General Technical Service INT-16. USDA Forest Service, Intermountain Forest and Range Experiment Station.

Caballero-Cruz, P., Santiago-Juárez, W., Martínez-Santiago, D., Cruz- Santiago, O. L., Pérez-Silva, E. R., & Aguirre-Calderón, O. A. (2018). Combustibles forestales y susceptibilidad a incendios de un bosque templado de la Mixteca Alta, Oaxaca, México. Foresta Veracruzana, 20(1), 9—14. https://www.redalyc.org/journal/497/49757295003/html/

Castañeda-Rojas, M. F., Endara-Agramont, A. R., Villers-Ruiz, M. L., & Nava-Bernal, E. G. (2015). Evaluación forestal y de combustibles en bosques de Pinus hartwegii en el Estado de México según densidades de cobertura y vulnerabilidad a incendios. Madera y Bosques, 21(2), 45—58. https://doi.org/10.21829/myb.2015.212444

Chávez-Durán, A. A., Bustos-Santana, A., Chávez-Durán, H. M., De la Mora-Orozco, C., Flores-Garnica, J. G., Rubio-Camacho, E. A., & Xelhuazntzi-Carmona, J. (2021). Distribución espacial de cargas de combustibles en una parcela de muestreo de pino- encino. Revista Mexicana de Ciencias Forestales, 12(65), 112—133. https://doi.org/10.29298/rmcf.v12i65.787

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP). (2013). Programa de manejo. Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl. https://www.conanp.gob.mx/que_hacemos/pdf/programas_manejo/2014/IZTA_POPO_2014.pdf

Delta T. Company. (1998). Hemiview canopy analysis software. Version 2.1 SR4. United Kingdom: Delta T. Devices Ltd.

Flores-Garnica, J. G., Wong-González, J., & Paz-Pellat, F. (2018). Camas de combustibles forestales y carbono en México. Madera y Bosques, 24(sup. esp. e2401893), 1—15. doi: 10.21829/myb.2018.2401893

Hurzhii, R. V., Yavorovskyi, P. P., Sydorenko, S. H., Levchenko, V. B., Tyshchenko, O. M., Tertyshnyi, A. P., & Yakubenko, B. Y. (2021). Trends in forest fuel accumulation in pine forests of Kyiv Polissya in Ukraine. Folia Forestalia Polonica, Seria A (Forestry), 63(2), 116—124. doi: 10.2478-ffp-2021-0013

Islas-Madrid, G. E., Rodríguez-Trejo, D. A., & Martínez-Hernández, P. A. (2013). Diversidad del sotobosque y radiación solar en un bosque de Pinus hartwegii Lindl. con quema prescrita. Revista Mexicana de Ciencias Forestales, 4(15), 25—40. https://www.scielo.org.mx/pdf/remcf/v4n15/v4n15a3.pdf

Krebs, C. J. (2016). Ecology. The experimental analysis of distribution and abundance. Pearson.

Lambers, H., & Oliveira, R. S. (2019). Plant physiological ecology (3rd. ed.). Springer.

Liang, Y., Li, J. M., Zhao, F., Zhang, Y., Kong, T., & Nurgul, M. (2017). Surface fuel loads of Tianshan spruce forests in the central Tianshan Mountains and the impact factors. Scientia Silvae Sinicae, 53(12), 153—160. https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20183217164

Miranda, F., & Hernández-Xolocotzi, E. (2014). Los tipos de vegetación de México y su clasificación. Sociedad Botánica de México- CONABIO-FCE-Ed. Científicas Universitarias.

Morfín-Ríos, J. E., Jardel-Peláez, E., Alvarado-Celestino, E., & Michel- Fuentes, J. M. (2012). Caracterización y cuantificación de combustibles forestales. CONAFOR-Universidad de Guadalajara. https://camafu.org.mx/wp-content/uploads/2017/12/Caracterizacion- y-cuantificacion-de-combustibles-Forestales.pdf

Quintero-Gradilla, S. D., Jardel-Peláez, E. J., Cuevas-Guzmán, R., García-Oliva, F., & Martínez-Ytizar, A. (2019). Cambio postincendio en la estructura y composición del estrato arbóreo y carga de combustibles en un bosque de Pinus douglasiana de México. Madera y Bosques, 25(3), e2531888, 1—14. https://doi.org/10.21829/myb.2019.2531888

Rodríguez-Trejo, D. A. (2014). Incendios de vegetación. Su ecología, manejo e historia. (vol. 1.). CP-UACh-SEMARNAT-CONAFOR-CONANP- PNIP.

Rodríguez-Trejo, D. A., & Sierra-Pineda, A. (1996). Evaluación de los combustibles forestales en los bosques del Distrito Federal. Revista Ciencia Forestal en México, 20(77), 193—218. http://cienciasforestales.inifap.gob.mx/index.php/forestales/article/ view/1028/2343

Rodríguez-Trejo, D. A., Rodríguez-Aguilar, M., Villanueva-Morales, A., & Bonilla-Padilla, E. (2021). Estimación de combustibles en bosque de Quercus crassifolia en México central. Revista Incendios y Riesgos Naturales, 4, 33—35. https://revistarirn.org/wp-content/uploads/2021/09/RIyRN_Septiembre2021_n04hq. pdf

Rzedowski, J. (2010). Principales comunidades vegetales. In J. Rzedowski, & G. Calderón de Rzedowski (Coords.), Flora fanerogámica del Valle de México (pp. 47—54). CECSA. https://www.biodiversidad.gob.mx/publicaciones/librosDig/pdf/ Flora_del_Valle_de_Mx1.pdf

Scott, A. C., Bowman, D. M. J. S., Bond, W. J., Pyne, S. J., & Alexander, M. E. (2014). Fire on Earth. An introduction. Wiley, Blackwell.

Creative Commons License

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0.

Derechos de autor 2024 Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales y del Ambiente