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In diesem Artikel

  • Zusammenfassung
  • Zusammenfassung
  • Einleitung
  • Protokoll
  • Ergebnisse
  • Diskussion
  • Offenlegungen
  • Danksagungen
  • Materialien
  • Referenzen
  • Nachdrucke und Genehmigungen

Zusammenfassung

Dieses Protokoll beschreibt eine einfache, kostengünstige Baumpflanzung-Technik für die Wiederherstellung degradierter Everglades-Baum-Inseln, die Überschwemmung zu erleben. Das Design schafft eine Insel (Pop-up), die zunächst schwimmt und fügt Höhe Baum überleben und Wachstum überschwemmten Bedingungen zu fördern.

Zusammenfassung

Viele der Everglades Baum Inseln Höhe im vergangenen Jahrhundert verloren haben und die meisten von ihren Bäumen sind gestorben, so dass sie jetzt mit krautigen Pflanzen bedeckt sind. Dieses Protokoll beschreibt eine einfache, kostengünstige Baumpflanzung Technik benötigt für die Wiederherstellung degradierter Everglade Baum Inseln. Das Design ist nach einem natürlichen Everglades, die schwimmenden Inseln der Torf, schafft die Baum überleben und Wachstum in den überschwemmten Bedingungen und oft zu der Entwicklung der Baum Inseln führt gemustert. Handelsübliche Torf Taschen dienten als das Medium für das Wachstum und die Einrichtung von eingemachten native Setzlingen. Die Pop-up-Konfiguration zunächst schwebte und zusätzliche Höhe zur Minimierung von Überschwemmung, mit einer einzigen einheimischen Baum Arten Bäumchen und ein einzelner Baum Dünger Spike bereitgestellt. Während einer dreijährigen Studie mit 105 Pop-ups gedieh die meisten Pflanzen überlebt (80 %) und viele. Feststellung, ob diese Technik Bäume auf einer Insel degradierten Baum herstellen kann erfordert längere Studien und ausgiebige Feldtests.

Einleitung

Natürliche Wiederbesiedlung der degradierten Everglade Baum Inseln von einheimischen Baumarten ist möglich durch Samenausbreitung gibt es in der Nähe der Inseln mit einer Vielfalt von Baum Arten1,2. Nach Sklar und van der Valk1 Wiederherstellung stark nachgelassen Baum Inseln möglicherweise, "durch die Erhöhung der Höhe des Kopfes, obwohl solche Bemühungen teuer wäre und arbeitsintensiv." Derzeit gibt es sehr wenige Einheimische (wünschenswert) Bäume in der Nähe der degradierten (auch bekannt als "ghost") Baum Inseln im Everglades Wasser Erhaltung Bereich (WCA) vorhanden-2A (einer der fünf WCAs geschaffen, um Wasser zu speichern und verhindern Überschwemmungen der umliegenden städtischen und landwirtschaftliche Flächen) zu den Samen für recolonizing degradierten Baum Inseln3benötigt.

Um die Höhe einer nachgelassen Baum Insel für die Wiederaufforstung zu erhöhen, müssten entsprechende Füllung auf die Insel transportiert werden. Dies würde erfordern, Bau von Straßen für LKW oder Wasserwege für Binnenschiffe, führt zu schweren Schäden an der Everglades zu großen finanziellen Kosten zu erstellen. Eine einfache und kostengünstige Technik ist notwendig, um geschädigte Baum Inseln mit einheimischen Baumarten wieder zu bevölkern, die Höhe zur Verfügung stellt (Hydroperiod verringern) und Überleben unter der Variable Hydrologie endemisch in den Everglades4verbessern.

Die Größe der diese Pop-ups ermöglicht den leichteren Transport zur einpflanzenden Stelle. Auf diese Weise ein Vorteil im Vergleich zu herkömmlichen füllen von Bereichen und Pflanzung von Bäumen die Straßen erfordern für den Transport von gebaut werden. Diese Technik reduziert die ökologische Auswirkungen der Baumpflanzung Aktivität. Darüber hinaus können diese Pop-ups für die ersten sechs Monate nach der Bereitstellung, Einrichtung der Bäumchen ermöglichen zu schweben. Unter konventionellen Baumpflanzung Szenarien können die Bäume erhöhten Überschwemmungen Stress während der Einrichtung auftreten, wenn Wasser steigen.

Eine Reihe von Designs wurden getestet und es wurde festgestellt, dass größere Aufsteigerhöhe (Tasche Orientierung), ein Baum-Dünger-Spike hinzufügen von Nährstoffen und das Popup-Fenster mit einem einzigen Bäumchen zu Pflanzen die beste Konfiguration für die Bereitstellung auf einem Everglade degradiert erreicht Baum Insel4. Obwohl andere Forscher die Pflanzung von Bäumen beschreiben für die Wiederherstellung der bewaldeten Feuchtgebiet Bereichen5,6, unseres Wissens, hinzugefügt keines der beschriebenen Pflanzen Techniken Höhe um Hydroperiod zu reduzieren.

Dieses Verfahren ahmt die Bildung von Everglades Baum Inseln, die aus Torf entstehen, die das Fundament bricht und schwimmt an der Oberfläche schwimmen. Hochland Pflanzen können Form fest, dass eine "Pop-up" oder schwimmenden Baum-Insel, die schließlich bewegt sich und setzt sich auf die Torf-Oberfläche und wird, was eine "Batterie" Baum Insel1,7bezeichnet wird.

Everglades Baum Insel Baumarten haben unterschiedliche Toleranzen zu Überschwemmungen für Wachstum und überleben8,9,10. In einer kontrollierten Studie gezeigt Jones Et Al. , wie wichtig die Hydroperiod für das Überleben der Everglades Baum Insel Arten9. Stoffella Et Al. fanden, dass relative Höhe (an der Wasseroberfläche) unterschiedliche und tief greifende Auswirkungen auf die einheimische Baum Arten überleben und Wachstum, aufgrund der spezifischen Toleranz der einzelnen Arten zu Überschwemmungen10. Baum-Spezies können den spezifischen Bedingungen vorhanden ausgewählt werden. Die Baumpflanzung beschriebene Technik hier bieten zusätzliche Höhe und infolgedessen Baum Samen Quellen im ehemals bewaldeten Regionen, die Höhe verloren haben und nun unterliegen einer Überschwemmung Umgebung, die schädlich für die einheimischen Baumarten.

Bewaldete Regionen, in denen längere Hydroperiods erleben könnte früher von dieser Methode zur Wiedereinführung der Gehölze in diesen Bereichen profitieren. Diese Technik bietet Höhe, wodurch die Hydroperiod. Darüber hinaus werden die Bäume bauen Boden (Wurzel und Blatt Biomasse) und bieten eine Samen-Quelle für kontinuierliche Besiedlung des Gebiets.

Protokoll

1. Vorbereitung und Transport zum Ort Einpflanzen

  1. Erhalten Sie 2 oder 3 gal (7 oder 11 L) Setzlinge von lokal angebauten Bäumen (in Kunststoff-Töpfe), kommerzielle Torf Taschen (Messung von 0,3 x 0,46 x 0,6 m3), Baum und Strauch Dünger Spitzen, Klebeband, Polyvinylchlorid (PVC)-Rohr (2 bis 3 m Länge, Durchmesser 0,8 Zoll (2,1 cm) 40 zu planen), box Cutter, Müllbeutel und einen Metallstab oder Bewehrung (1 bis 2 m Länge, Durchmesser 1,3 cm) um die Torf-Taschen zu durchbohren. Potenzielle Baumarten für die Everglades sind Annona Glabra, Ficus Aurea und Acer Rubrum. Arbeitshandschuhe tragen wird dringend empfohlen.
  2. Bestimmen Sie die beste Lage, um die Pop-ups in der Regel in einem hohen Bereich der Geist Baum Insel mit mindestens 0,3 m Torf über das Fundament bereitstellen, wo Überschwemmung während der Regenzeit minimiert werden würde.
  3. Setzlinge, kommerzielle Torf-Taschen (eine pro Bäumchen), Baum und Strauch Dünger Stacheln (eins pro Bäumchen), Klebeband (Anzahl der Rollen je nach Bedarf), PVC-Rohr (zwei pro Bäumchen), und andere Werkzeuge und Materialien an die Bepflanzung Stelle (in der Regel per Luftkissenboot) zu transportieren.

(2) Pop-up-Montage

Hinweis: Montieren Sie die eingemachten Bäumchen und Pop-up (Schritte 2.1-2.6) in das Boot vor dem einsetzen es in das Wasser über die Baum-Insel (Schritt 3)

  1. Schieben Sie die Kunststoff-Topf aus der Schössling Wurzeln und Topf-Boden, und schneiden Sie ein großes Loch in den Topf-Boden, oder entfernen Sie die gesamte Unterseite von jedem Bäumchen-Pot mit einem Teppichmesser oder Schere (Abbildung 1).
  2. Schieben Sie den Topf mit den offenen Boden wieder auf das Bäumchen Wurzeln und Topf Boden zum Einfügen in die Torf-Tasche.
  3. Machen Sie einen 20 bis 30 cm X-förmigen Schnitt (etwas größer als der Topf-Durchmesser) in der Torf-Tasche in der Mitte der oberen Fläche, mit einem Teppichmesser werden.
  4. Entfernen Sie ungefähr 2.000 bis 5.000 cm3 (ca. eine halbe Volumen des Topfes) des Inhalts der Torf-Tasche aus der x-förmige Öffnung und in einen Müllsack für die Entfernung.
  5. Festlegen der bodenlosen Topfes mit Bäumchen innerhalb der x-förmige Öffnung/Depression erstellt durch das Entfernen des Torf aus dem Torf-Beutel. Die bodenlose Topf sollte etwa auf halbem Weg in die x-förmige Öffnung mit den Punkten (Dreiecke) gegen die Seiten des Topfes (Abbildung 2) zeigt sein. Die Setzlinge werden in den Töpfen, zusätzliche Höhe und körperliche Unterstützung gelassen.
  6. Sichern Sie den Topf mit mehreren Wicklungen Klebeband um den Topf und bedeckt die Tasche Dreiecke. Dies bringt die Tasche Dreiecke in den Topf (Abbildung 3) und halten Sie den Topf in den nächsten 2-3 Jahren des Wachstums. Dadurch wird das Popup-Fenster.

3. Pop-up-Einsatz

  1. Das Popup-Fenster in das Wasser gesetzt. Geben Sie das Wasser und bewegen Sie das schwimmende Popup-Fenster zur einpflanzenden Stelle.
  2. Begrenzen Sie das Popup-Fenster mit zwei ca. 2 bis 3 m lange Längen von PVC-Rohr durch den Beutel auf beiden Seiten der Bäumchen, in etwa ein Drittel bis Hälfte m des Substrates (Boden unterhalb der Tasche) eingefügt (Abbildung 3).
  3. Durchstechen Sie die Taschen auf oben, unten und seitlich mit einer Fahrt den Metallstab (Bewehrung) vollständig durch die Tasche, Öffnungen (mindestens vier im oberen/unteren) und vier auf jeder Seite zu schaffen, damit das Wasser geben und damit die Wurzeln entstehen kann (Abbildung 3). Die Pop-ups werden für ca. 6 Monate schwimmen.
  4. Legen Sie einen Baum Dünger Spitze vollständig in den oberen Teil der Tasche an einem der Orte, die in Abbildung 3dargestellt.

(4) Follow-up für Wartung, Messungen und Kunststoff entfernen

  1. Zurück zur Website so oft wie notwendig, besonders nach schweren Stürmen als beachten Sie den Zustand und das Überleben und die Baumhöhe und basalen Durchmesser jedes verbleibenden Baumes auf jährlicher Basis zu messen.
  2. Nach 3 Jahren zurück zur Website mit Box Messer/Schere und Müllbeutel, die Töpfe und Kunststoff aus dem Torf entfernen Tasche und recyceln. Den Topf und Kunststoff aus dem Beutel (oben und seitlich) sind leicht entfernt, ohne die Bäumchen zu stören; der Kunststoff unter die Torf-Tasche möglicherweise nicht zugänglich (Abbildung 4).
  3. Zurück zur Website auf jährlicher Basis zu überleben und Wachstum zu bewerten.

Ergebnisse

Mit dieser Technik4 Studie wurde innerhalb einer 0,32 km2 Everglades physikalisches Modell11, auf einem Bergrücken zu simulieren, testen auf einer Ghost-Baum-Insel. Während dieser Studie, Tasche zwei Orientierungen für die Höhe (niedrig: 0,3 m, Höhe: 0,46 m), mit einer im Vergleich zu zwei Setzlinge pro Tasche wächst, wurden getestet, sowie die Nutzung von Baum-Dünger-Spikes, überleben und Wachstum zu fördern. Drei Arten ...

Diskussion

Diese vorgeschlagenen Ansatz für die Neupflanzung Baum Inseln ermöglicht die Erhöhung der Erhebung und Bereitstellung von Bäumen auf einem Luftboot ohne den Bau von Straßen erforderlich, um die Füllung auf jeder Website zu bringen. Dies minimiert die Kosten und die Störung der Umsetzung Insel Baumpflanzungen.

Ein Problem mit dieser Technik ist die ästhetische und ökologische Probleme im Zusammenhang mit ein Sumpf-Feature, das einmal ein Baum-Insel war eine große Menge von PVC-Rohr, P...

Offenlegungen

Diese Arbeit wurde unter Finanzierung und Aufsicht über die South Florida Water Management District, eine Agentur der US-Bundesstaat Florida durchgeführt. Florida genießt einen breiten öffentlichen Aufzeichnungen-Gesetz. Dieses Dokument steht unter dem Vorbehalt, dass Recht und als Teil der öffentlich wahrgenommen werden.

Danksagungen

Diese Forschung wurde finanziert und im Abschnitt Everglades Systeme Bewertung der South Florida Water Management District.

Materialien

NameCompanyCatalog NumberComments
One or Two Gallon Native Tree Saplings in plastic pots.Local Native Plant NurseriesN/AObtain native tree saplings grown from locally obtained seed
Commercial Peat Bags. 5 cubic ft.LambertLambert Canadian Sphagnum Peat Moss (6649801115)Product description: Lambert peat moss is an excellent soil amendment because of its capacity to retain water, aerate the soil and it is completely natural. All of Lambert's peat moss packages carry the OMRI (Organic Material Review Institute) logo, which indicates that they are approved for use in organic production. Size: 5.5 cu.ft.
Vigoro Tree Spikes (Tree and Shrub Fertilizer Spikes, 15-Count)Vigoro, Swiss Farms Products Inc.Model # 154205GUARANTEED ANALYSIS (%) TOTAL IN PRODUCT (ppm): Total Nitrogen (N) 12.0000; Available Phosphoric Acid (P2O5) 5.0000; Soluble Potash (K2O) 7.0000
PVC Pipe: 1/2 in schedule 40JM EagleModel # 67447Any manufacturer or supplier will do.
Duct Tape, 1-7/8 in x 12 ydsMSC Industrial SupplyGorilla Heavy-Duty Duct Tape, Model # 60012Any manufacturer or supplier will do.
Metal Rod (Rebar 1.3 cm diameter, 1.2 m long)WeyerhaeuserModel # 35616Any manufacturer or supplier will do.
Box CutterStanleyModel # STHT10273Any manufacturer or supplier will do.
Work GlovesFirm GripModel # 3101-96Any manufacturer or supplier will do.
Trash Bags (42 gallon)HUSKYModel # HK42WC050BAny manufacturer or supplier will do.

Referenzen

  1. Sklar, F. H., van der Valk, A. G. . Tree Islands of the Everglades. , (2002).
  2. Wetzel, P. R., et al. Maintaining tree islands in the Florida Everglades: nutrient redistribution is the key. Front Ecol Environ. 3 (7), 370-376 (2005).
  3. Aich, S., Ewe, S. M. L., Gu, B., Dreschel, T. W. An evaluation of peat loss from an Everglades tree island, Florida, USA. Mires and Peat. 14 (2014), 1-15 (2014).
  4. Dreschel, T. W., Cline, E. A., Hill, S. D. Everglades tree island restoration: testing a simple tree planting technique patterned after a natural process. Restor Ecol. , (2017).
  5. Stanturf, J. A., Conner, W. H., Gardiner, E. S., Schweitzer, C. J., Ezell, A. W. Recognizing and Overcoming Difficult Site Conditions for Afforestation of Bottomland Hardwoods. Ecol Restor. 22 (3), 183-193 (2004).
  6. Sharitz, R., Barton, C. D., DeSteven, D. Tree Plantings in Depression Wetland Restorations Show Mixed Success (South Carolina). Ecol Restor. 24 (2), 114-115 (2006).
  7. Brandt, L. A., Portier, K. M., Kitchens, W. M. Patterns of Change in Tree Islands in Arthur R. Marshall Loxahatchee National Wildlife Refuge from 1950-1991. Wetlands. 20 (1), 1-14 (2000).
  8. Armentano, T. V., Jones, D. T., Ross, M. S., Gamble, B. W., Sklar, F. H., van der Valk, A. G. Vegetation pattern and process in tree islands of the southern Everglades and adjacent areas. Tree Islands of the Everglades. , 225-281 (2002).
  9. Jones, D. T., Sah, J. P., Ross, M. S., Oberbauer, S. F., Hwang, B., Jayachandran, K. Growth and physiological responses of twelve tree species common in Everglades tree islands to simulated hydrologic regimes. Wetlands. 26 (3), 830-844 (2006).
  10. Stoffella, S. L., et al. Survival and growth responses of eight Everglades tree species along an experimental hydrological gradient on two tree island types. Appl Veg Sci. 13 (4), 439-449 (2010).
  11. Aich, S., Dreschel, T. W., Cline, E., Sklar, F. The development of a geographic information system (GIS) to document research in an Everglades physical Model. J Environ Sci Eng. 5 (2011), 289-302 (2011).
  12. Weinbaum, S. A., Johnson, R. S., DeJong, T. M. Causes and Consequences of Overfertilization in Orchards. HortTechnology. 2 (1), 112-121 (1992).

Nachdrucke und Genehmigungen

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