Introducción
⌅El
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC)
asegura que el sector de la agricultura, la silvicultura y otros usos
del suelo tiene el potencial de proporcionar hasta un 30 % de las
reducciones de emisiones de GEI que se requieren para limitar el
calentamiento global a 2 °C. En el contexto de este sector, numerosas
oportunidades de mitigación de gran impacto se encuentran en los propios
bosques (PNUD, 2023PNUD-Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo. 2023. Climate Promise. Artículos
Explicativos/ Cómo pueden ayudarnos los bosques a limitar los impactos
del cambio climático. PNUD.
).
Uno de los ecosistemas más importantes y multifuncionales del planeta es el bosque. Este ecosistema, además de suministrar madera, frutos, resinas y otros productos, constituye el hábitat de numerosas especies de la fauna y la flora. El bosque aporta a la conservación de la biodiversidad, del suelo y del agua, y presta un relevante servicio asociado a la mitigación del cambio climático, entre otros múltiples servicios.
La remoción y
captura del carbono atmosférico por los bosques ha recibido una atención
creciente. Incluso se ha desarrollado un mercado mundial asociado a los
niveles de remoción de CO₂, estimulado por la Convención sobre el
Cambio Climático, según señalan Álvarez et al. (2020)Álvarez
A., C. Gómez, A. Mercadet, G. Gómez, M. Casas, D. Collado, M. García,
G. Legañoa, M. Rodríguez, G. Díaz, A. Guzmán, P. Abella, D. Vilamajó.
2020. Pago por Servicios Ambientales por Remoción de Carbono en Manejo
Forestal Sostenible. Colección de Estudios de Casos “Experiencias en el
enfrentamiento del Cambio Climático”. La Habana, Cuba, 12 p.
.
El
reporte de carbono para el pago del servicio ambiental, en el caso
particular de la actividad forestal cubana, está asociado a las
existencias de madera en pie de los bosques naturales y artificiales,
siempre que estos estén bajo manejo. A partir de esa información se
determina el carbono retenido al término del año. El cálculo de las
emisiones o remociones se efectúa mediante la diferencia de las
retenciones informadas en evaluaciones sucesivas por el método de
diferencia de existencias (Frómeta et al., 2023Frómeta et al. 2023. Retención de carbono por los bosques en condiciones xerofíticas. Guantánamo, Cuba. Rev. CFORES [on line]. 11(1): 2310-3469.
).
Por esa razón, el objetivo del presente trabajo fue determinar la remoción de carbono atmosférico esperable del sitio Maquina de Pepe Rosa, perteneciente a la Empresa Agroforestal Macurije. También se propuso determinar el incentivo económico que por ello pudiera percibir dicho sitio, a partir de las informaciones obtenidas en el marco del proyecto internacional "Incorporación de consideraciones ambientales múltiples y sus implicaciones económicas en el manejo de paisajes y sectores productivos en Cuba" (ECOVALOR).
Materiales y Métodos
⌅Como parte de las actividades previstas para la ejecución del proyecto ECOVALOR, en 2020 fueron establecidas 10 parcelas permanentes de muestreo en el sitio denominado Máquina de Pepe Rosa (22.3866 N; -84.1616 O). Ese sitio forma parte del patrimonio forestal administrado por la Empresa Agroforestal Macurije en el municipio Mantua, provincia Pinar del Río, la más occidental del país.
El sitio presenta una
altitud media de 30 m.s.n.m., clima tropical húmedo, suelos
Ferríticos/Fersialíticos y una temperatura media anual de 27 ºC (Wikipedia, 2024Wikipedia-La enciclopedia de Cuba. https://es.wikipedia.org. (consultada: agosto 2024).
). Posee un acumulado anual de lluvia de 1,546 mm/año (INRH, 2018INRH-Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. 2018. Boletín Hidrológico. Enero-diciembre. Dir. de Uso Racional del Agua.
) y cuenta con 334 ha de pinar natural de Pinus caribaea Morelet var. caribaea Barret & Golfari destinadas a la producción de madera aserrada.
En el área fueron establecidas cinco parcelas de 500 m² (20 m x 25 m). El diseño fue totalmente aleatorio sin reemplazo proporcional al área, a razón de una parcela cada 67 ha.
En cada parcela se determinó el nivel de degradación existente (Álvarez et al., 2019Álvarez,
A.; A. Ajete y Y. Álvarez. 2019. Conceptualización y evaluación de la
degradación de los bosques en Cuba. Instituto de Investigaciones
Agro-Forestales. La Habana, Cuba. 10 p.
) mediante la evaluación de 12 indicadores (Mercadet et al., 2024Mercadet Portillo A.; A. Ajete Hernández; A. Álvarez Brito; W. Toirac Argüelle; Y. Miñoso BonillaṪ;
B. Rodriguez Alfaro; J. Hernández Hernández; Y. Álvarez Góngora; J. L.
Figueredo Fernández; A. Sosa; Y. Peña Guerra; A. Mª Peñalver Jaime; M.
Morales Lezcano; Y. Sánchez Querol; J. Hernández Rodríguez; A. L.
Fernández Pedroso; L. Gómez Pulido; C. Y. Milán Martínez y D. Gallardo.
2024. Proyecto Ecovalor: Sector Forestal. Informe Técnico Final. INAF,
Cuba. 54 p.
). Se midió a los árboles las variables
siguientes: grosor de corteza (± 1 mm), diámetro normal (1,3 m sobre el
suelo; ± 0,5 cm) y altura total (± 0,5 m). Con los datos de todas las
parcelas y mediante el sistema LPT (última versión del sistema LPPM) (Álvarez y Mercadet, 2021Álvarez,
A. y A. Mercadet. 2021. Informe Técnico: Primer Informe Evaluativo de
Carbono (2020 - 2021). Proyecto ECOVALOR. Instituto de Investigaciones
Agro-Forestales. La Habana, Cuba. 152 p.
) se calculó:
- el
nivel de degradación general existente en el sitio (en una escala de 0 a
5, donde 0 es ausencia de degradación y 5 degradación extrema) y la
importancia absoluta y relativa de las causas que la ocasionaron, entre
las que fueron consideradas:
- Área afectada por plagas (%).
- Árboles dañados mecánicamente (%).
- Área ocupada por especies espinosas introducidas (%).
- Área afectada por erosión del suelo (%).
- Afectaciones por incendios forestales.
- Abundancia de vegetación no arbórea.
- Cantidad de árboles talados ilícitamente.
- Evidencias de caza y/o pesca ilícita.
- Árboles con DAP > DAP promedio.
- Densidad de la parcela (NR-595; MINAG, 1982MINAG. 1982. Ministerio de la Agricultura. Norma Ramal 595. Tratamientos silviculturales: Raleos. 13 p.
). - Cantidad de árboles de valor maderero.
- las variables dendrométricas promedio del sitio (grosor de corteza, diámetro, altura total y volumen) y por hectárea (área basal, volumen con y sin corteza, volumen de corteza y cantidad de árboles);
- la distribución por clases diamétricas de la cantidad de árboles y del volumen total con corteza.
Finalmente, con la superficie y el volumen promedio total con corteza del sitio y mediante el sistema SUMFOR (Mercadet et al., 2020Mercadet,
A.; A. Álvarez y A. Ajete. 2020. La Mitigación del Cambio Climático por
el Sector Forestal Cubano. Inst. Investig. Agro-Forestales. La Habana,
Cuba. 248 p.
), fue calculada la existencia de carbono por depósitos (biomasa, necromasa y suelo).
Tres
años después, en 2023, empleando las parcelas antes establecidas se
repitió todo el trabajo realizado en 2020 para identificar los cambios
ocurridos en ese plazo de tiempo. Se calcularon la remoción de carbono
atmosférico realizada por el bosque y el valor del incentivo financiero
que recibirían los trabajadores que atienden el sitio mediante el
sistema SUMFOR (Mercadet et al., 2020Mercadet,
A.; A. Álvarez y A. Ajete. 2020. La Mitigación del Cambio Climático por
el Sector Forestal Cubano. Inst. Investig. Agro-Forestales. La Habana,
Cuba. 248 p.
), procedimiento técnico-financiero que concluye su validación en 2025 (MINAG, 2024MINAG-Ministerio
de la Agricultura. 2024. Resolución 28/2024 “Procedimiento para el pago
de incentivo por remoción de carbono forestal” (GOC-2024-127-O18).
Gaceta Oficial de la República. La Habana, Cuba. 10 p.
).
Resultados y Discusión
⌅Los resultados alcanzados con el análisis de la degradación existente en el área de trabajo y de la dendrometría en los años 2020 y 2023 se presentan en las tablas 1 y 2. Se evidencian que, aun cuando la degradación general del área se mantuvo constante y en un nivel muy bajo (1), se debe prestar atención a los valores mantenidos por la densidad y por la cantidad de árboles con diámetros superiores al promedio.
| Indicador | Nivel de degradación | |
|---|---|---|
| 2020 | 2023 | |
| Área afectada por plagas | 0 | 0 |
| Árboles dañados mecánicamente | 0 | 0 |
| Área ocupada por especies espinosas introducidas | 0 | 0 |
| Área afectada por erosión del suelo | 1 | 0 |
| Afectaciones por incendios forestales | 0 | 0 |
| Abundancia de vegetación no arbórea | 0 | 1 |
| Cantidad de árboles talados ilícitamente | 0 | 0 |
| Evidencias de caza y/o pesca ilícita | 0 | 0 |
| Árboles con DAP > DAP promedio | 2 | 2 |
| Densidad de la parcela (NR-595) (MINAG, 1982MINAG. 1982. Ministerio de la Agricultura. Norma Ramal 595. Tratamientos silviculturales: Raleos. 13 p. ) |
5 | 5 |
| Cantidad de árboles de valor maderero | 0 | 0 |
| Nivel general de degradación | 1 | 1 |
| Incertidumbre (%) | 3,95 | 2,70 |
| Variable | 2020 | 2023 | Diferencias | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Prom. | Error (%) | Prom. | Error (%) | ||
| Grosor de corteza (mm) | 10,64 | 5,84 | 12,32 | 2,11 | 1,68 |
| Diámetro ≥ 6 cm | 20,81 | 5,11 | 25,42 | 8,91 | 4,61 |
| Altura total (m) | 13,40 | 11,38 | 15,83 | 16,05 | 2,43 |
| Volumen total (m³) | 94.239 | 25,23 | 98.565 | 24,34 | 4.326 |
| Área basal (m²/ha) | 43,45 | 13,51 | 44,61 | 11,80 | 1,16 |
| Volumen con corteza (m³/ha) | 282,15 | 25,23 | 295,10 | 23,44 | 12,95 |
| Volumen sin corteza (m³/ha) | 233,43 | 26,39 | 245,46 | 25,41 | 12,03 |
| Volumen de corteza (m³/ha) | 48,73 | 19,77 | 49,65 | 19,13 | 0,92 |
| Cantidad de árboles por ha | 1.056 | 11,82 | 816 | 10,58 | -240 |
| Cantidad total de árboles | 352.704 | - - - - | 272.544 | - - - - | -80.160 |
| Árboles por ha | 1.056 | 816 | |||
La densidad establece una relación entre el área basal y la altura del rodal y establece 10 clases (de 0,1 a 1,0). Solo cuando la combinación clasifica en la clase 0,7 se considera que no son necesarios manejos silvícolas, mientras que, en términos de degradación, se alcanza un valor 5 cuando la densidad se ubica entre 0,94 y 1,00, es decir en la clase de mayor valor.
Por otra parte, en el caso de los rodales con categoría Productor y diámetro medio superior a 10 cm, la degradación aumenta en la medida en que la cantidad de árboles con diámetros mayores que el promedio disminuye. Es decir, se produce un sesgo de la distribución hacia las clases diamétricas más pequeñas.
A partir de los resultados alcanzados en 2020 con la densidad y la distribución diamétrica, la Empresa acometió un raleo con una intensidad del 23 %. Ese raleo tuvo como fin disminuir la cantidad de árboles con diámetros inferiores a 20 cm, en especial en la clase con menores valores (Figura 1). Ello causó la modificación de la distribución diamétrica y del valor del diámetro medio, como muestra la figura 2.
Sin embargo, tanto la densidad como los diámetros mostraron el mismo valor de degradación. Ese valor se mantuvo porque la cantidad de árboles con diámetros superiores al promedio no aumentó lo suficiente con el raleo, lo que también se reflejó en la densidad. Esa situación sugiere la conveniencia de realizar acciones de aprovechamiento, especialmente en la clase con mayores valores de diámetro, lo que haría disminuir el valor del diámetro promedio y aumentaría la proporción de árboles que lo superen.
El tema del raleo fue abordado para condiciones específicas de una especie en una Empresa de Pinar del Río por Castillo y Aguirre (2018)Castillo
Edua, B. R. y Aguirre Mendoza, Z. 2018. Modelación del raleo mediante
el uso de la programación lineal en plantaciones de Pinus caribaea Morelet de la Empresa Agroforestal Pinar del Río, Cuba. Arnaldoa 25 (2): 597-614.
.
Sin embargo, la ausencia en el país de una herramienta que permita a
los tenentes explorar los efectos que causarían en el rodal diferentes
intensidades de raleo que remuevan clases diamétricas específicas, a
partir de la dendrometría inicial del rodal, constituye un vacío que
debe ser atendido a corto plazo. Hace casi medio siglo Olivares (1977)Olivares, B. 1977. Modelos de simulación y su empleo en el manejo forestal. Bosque 2(1): 12-40.
ya informaba el empleo de modelos de simulación en el manejo forestal. Sobre ese tema insistieron luego Meza y Torres (2006)Mesa Montoya, A. y Torres Córdoba, G. 2006. El raleo: Una operación silvicultural fundamental. Kurú 3(8): 1-3.
, Oliveira (2019)Oliveira,
E. B. 2019. Softwares para manejo de plantaciones forestales en
cultivos puros y en integración de Cultivos, Ganadería y Bosques. XIII
Jornadas Técnicas Forestales y Ambientales 2019, Eldorado - Misiones, p.
30-35.
y, muy en especial, Rachid et al. (2023)Rachid
Casnati, C., Hirigoyen A., Varela F., Resquín F., Balmelli G. y
Carrasco Letelier L. 2023. Simuladores Forestales INIA: Más información
para nuevos desafíos. Revista INIA - Nº 72, 107-111.
.
El raleo efectuado en el sitio influyó de manera importante en el servicio ambiental de regulación del clima. Mientras en 2020 las existencias de carbono en la biomasa ascendían a 54.008 t, en 2023 solo llegaron a 55.207 t, con un aumento de solo 1.199 t en dos años, equivalentes a 1,79 tC/ha/año. Ese incremento permitió una remoción de 4.396,31 t de CO₂ atmosférico, lo que a su vez permitió a la Empresa cobrar $ 30.775,58.
Conclusiones
⌅- El bosque de Pinus caribaea en Máquina de Pepe Rosa mantiene un nivel de degradación general bajo (1), aunque persisten factores críticos como la alta densidad y el sesgo hacia diámetros pequeños que limitan su óptimo desarrollo estructural.
- La aplicación de un raleo del 23% modifica la distribución diamétrica, pero resulta insuficiente para reducir los niveles de degradación por densidad y diámetro, lo que evidencia la necesidad de herramientas de simulación que optimicen estas intervenciones silvícolas.
- La remoción de carbono atmosférico alcanza 4.396,31 t de CO₂ en el período 2020-2023, lo que representa un incremento de 1,79 tC/ha/año y genera un incentivo económico de $30.775,58 para la empresa forestal.
- El método de diferencia de existencias aplicado resulta efectivo para cuantificar el servicio de regulación climática, lo que demuestra que los bosques bajo manejo sostenible pueden contribuir simultáneamente a la mitigación del cambio climático y a la generación de beneficios económicos.