Wolkenwald

Ein Wolkenwald, auch genannt einen Nebel-Wald, ist ein allgemein tropischer oder subtropischer immergrüner montane feuchter Wald, der durch einen beharrlichen, häufigen oder jahreszeitlichen auf niedriger Stufe Wolkendeckel gewöhnlich am Baldachin-Niveau charakterisiert ist. Wolkenwälder stellen häufig einen Überfluss an Moosen aus, die den Boden und die Vegetation bedecken, in welchem Fall sie auch moosige Wälder genannt werden. Moosige Wälder entwickeln sich gewöhnlich auf den Satteln von Bergen, wo eingeführte Feuchtigkeit durch das Festsetzen von Wolken effektiver behalten wird.

Vertrieb und Klima

Der Abhängige auf dem lokalen Klima, das durch die Entfernung zum Meer, der Ausstellung und der Breite, die Höhe betroffen wird, ändert sich von um 500 M bis 4000 M über dem Meeresspiegel. Gewöhnlich gibt es ein relativ kleines Band der Höhe, in der die atmosphärische Umgebung für die Wolkenwaldentwicklung passend ist. Das wird durch den beharrlichen Nebel oder die Wolken am Vegetationsniveau charakterisiert, auf die Verminderung des direkten Sonnenlichtes und so evapotranspiration hinauslaufend. Innerhalb von Wolkenwäldern ist viel vom Niederschlag in der Form des Nebel-Tropfrohrs, wo sich Nebel auf Baumblättern verdichtet und dann auf den Boden unten tropft.

Tropische Wolkenwälder strecken sich von 23°N bis 25°S Breiten aus und kommen in einer relativ schmalen altitudinal Zone mit einer speziellen atmosphärischen Umgebung vor, die durch am Vegetationsniveau charakterisiert wird.

Jährlicher Niederschlag kann sich von 500 bis 10,000 Mm/Jahr erstrecken und Temperatur zwischen 8 bis 20 °C bedeuten.

Während Wolkenwald heute der am weitesten gebrauchte Begriff in einigen Gebieten ist, werden diese Ökosysteme oder spezielle Typen von Wolkenwäldern moosigen Wald, elfenhaften Wald, montane Dickicht genannt, ragen Wolkenwald, nuboselva, bosque montano nebuloso, selva de neblina, bosque nuboso, bosque de ceja, selva sublada, nebelwald, wolkenwald, forêt néphéliphile, forêt de nuage, unmu-rin, bosque anao, foresta nebular, mata nebular, matinha nebular, floresta fe neblina, floresta nuvigena, mata de neblina, matinha de altitude, floresta nublada, und das floresta regnerische Montana e/ou Altstimme Montana über.

Die Definition des Wolkenwaldes kann zweideutig sein, mit vielen Ländern, die nicht den Begriff (Bevorzugung solcher Begriffe wie Wald von Afromontane und oberer Montane-Regenwald, montane Lorbeer-Wald oder mehr lokalisierte Begriffe wie der bolivianische yungas und der laurisilva der Atlantischen Inseln), und gelegentlich subtropische und sogar gemäßigte Wälder gebrauchen, in denen ähnliche meteorologische Bedingungen vorkommen, werden betrachtet, Wolkenwälder zu sein.

Der nur 1 % des globalen Waldlandes wird durch Wolkenwälder bedeckt.

Wichtige Gebiete des Wolkenwaldes sind in Zentralem - und Südamerika, Osten - und Zentralafrika, Indonesien, Malaysia, an den Philippinen, Papua-Neuguinea und in der Karibik. (sieh folgende Liste und http://www.unep-wcmc.org/forest/cloudforest/)

Gemäßigte Wolkenwälder

Obwohl weit davon, als wahre Wolkenwälder allgemein akzeptiert zu werden, mehrere Wälder in gemäßigten Gebieten starke Ähnlichkeiten mit tropischen Wolkenwäldern haben. Der Begriff ist weiter durch die gelegentliche Verweisung auf Wolkenwälder in tropischen Ländern als "gemäßigt" wegen des kühleren mit diesen nebeligen Wäldern vereinigten Klimas verwirrt.

Vertrieb von gemäßigten Wolkenwäldern

  • Argentinien - Salta, Jujuy, Catamarca und Tucumán
  • Australien - Lamington Nationalpark (Queensland)
  • Chile (Nationalpark von Bosque de Fray Jorge)
  • Volksrepublik Chinas - Yunnan Plateau, Berge von südlichem und östlichem chinesischem
  • Japan - Teile der Insel Yakushima
  • Malaysia - Hochländer von Cameron, Genting Hochländer und der Hügel von Fraser.
  • Neuseeland - Teile von Fiordland, Gestell Taranaki und Gestell Cargill, in der Nähe von Dunedin.
  • Pakistan - Shoghran Wald im Kaghan Tal und den Gebieten des Oberen Schlags im Nordwesten Pakistans
  • Portugal - Die Azoren und die Madeira
  • Südafrika
  • Spanien - Die kanarischen Inseln (laurisilva)
  • Taiwan - Chiantianshan Naturschutzgebiet, Naturschutzgebiet des Yuanyang Lake
  • Die Vereinigten Staaten - Rotholz-Küste

Eigenschaften

Im Vergleich mit niedrigeren tropischen feuchten Wäldern zeigen Wolkenwälder eine reduzierte Baumstatur, die mit der vergrößerten Stamm-Dichte und allgemein der niedrigeren Ungleichheit von waldigen Werken verbunden ist. Bäume in diesen Gebieten werden allgemein kürzer und schwerer entstielt als in niedrigeren Höhe-Wäldern in denselben Gebieten, häufig mit knorrigen Stämmen und Zweigen, dichte, kompakte Kronen bildend. Ihre Blätter werden kleiner, dicker und härter mit der zunehmenden Höhe. Die hohe Feuchtigkeit fördert die Entwicklung einer hohen Biomasse und Artenvielfalt von epiphyte, besonders bryophytes, Flechten, Farnen (einschließlich dünner Farne), bromeliads und Orchideen. Die Zahl von endemischen Werken kann sehr hoch sein.

Eine wichtige Eigenschaft von Wolkenwäldern ist, dass die Baumkronen die windgesteuerte Wolkenfeuchtigkeit abfangen können, deren Teil zum Boden tropft. Dieses von den Wolken abgezogene Wasser wird horizontal oder okkult genannt (weil es mit dem normalen Niederschlag-Maß nicht registriert wird) Niederschlag, und ein wichtiger Beitrag zum hydrologischen Zyklus sein kann.

Wegen des Hochwasser-Inhalts des Bodens, der reduzierten Sonnenstrahlung und der niedrigen Zinssätze der Zergliederung und mineralization, ist die Boden-Säure, mit mehr Humus und Torf sehr hoch, der häufig die obere Boden-Schicht bildet.

Stadtmüller (1987) unterscheidet zwei allgemeine Typen von tropischen montane Wolkenwäldern:

  • Gebiete mit einem hohen jährlichen Niederschlag wegen einer häufigen Wolke bedecken in der Kombination mit dem schweren und manchmal beharrlichen orographic Niederschlag; solche Wälder haben einen wahrnehmbaren Baldachin Schichten, eine hohe Zahl von epiphytes und einer dicken Torf-Schicht, die eine hohe Lagerungskapazität für Wasser hat und den Entscheidungslauf kontrolliert;
  • In trockeneren Gebieten mit der hauptsächlich jahreszeitlichen Niederschlag-Wolke kann sich das Abstreifen auf ein großes Verhältnis des jährlichen Niederschlags belaufen.

Wichtigkeit von Wolkenwäldern

  • Wasserscheide-Funktion. Wegen der Wolkenabstreifen-Strategie kann der wirksame Niederschlag in trockenen Jahreszeiten verdoppelt werden und den nassen Saisonniederschlag um ungefähr 10 Prozent vergrößern. Experimente von Costin und Wimbush (1961) haben gezeigt, dass die Baumbaldachine von Nichtwolkenwäldern abfangen und um 20 Prozent mehr vom Niederschlag verdampfen als Wolkenwälder, was einen Verlust gegen den Landbestandteil des hydrologischen Zyklus bedeutet.
  • Vegetation. Tropische montane Wolkenwälder sind nicht so an den Arten reich wie tropische Tiefland-Wälder, aber sie stellen die Habitate für viele Arten zur Verfügung, die nirgends sonst gefunden werden. Zum Beispiel, der Cerro de la Neblina, passt der bedeckte Berg einer Wolke im Süden Venezuelas viele Büsche, Orchideen und insektenfressende Werke an, die auf diesen Berg nur eingeschränkt werden.
  • Fauna. Der endemism in Tieren ist auch sehr hoch. In Peru wird mehr als ein Drittel der 270 endemischen Vögel, Säugetiere und Frösche in Wolkenwäldern gefunden. Eines des am besten bekannten Wolkenwaldsäugetiers ist der Berggorilla (Gorilla b. beringei). Viele jener endemischen Tiere haben wichtige Funktionen wie Samen-Streuung und Walddynamik darin Ökosysteme.

Aktuelle Situation

1970 war das ursprüngliche Ausmaß von Wolkenwäldern auf der Erde ungefähr 50 Millionen Hektare. Bevölkerungswachstum, Armut und nicht kontrollierter Landgebrauch haben zum Verlust von Wolkenwäldern beigetragen. Globaler Waldüberblick von 1990 hat gefunden, dass 1.1 % des tropischen Bergs und der Hochlandwälder jedes Jahr verloren wurden, der höher war als in irgendwelchen anderen tropischen Wäldern. In Kolumbien, einem der Länder mit dem größten Gebiet von Wolkenwäldern, bleiben nur 10-20 % des anfänglichen Wolkenwalddeckels. Bedeutende Gebiete sind zu Plantagen, oder für den Gebrauch in der Landwirtschaft und Weide umgewandelt worden. Bedeutende Getreide in montane Waldzonen schließen Tee und Kaffee und die Protokollierung von einzigartigen Art-Ursache-Änderungen zur Waldstruktur ein.

2004 wurde es geschätzt, dass ein Drittel aller Wolkenwälder auf dem Planeten damals geschützt wurde.

Einfluss der Klimaveränderung auf Wolkenwäldern

Wegen ihrer feinen Abhängigkeit vom lokalen Klima werden Wolkenwälder durch die globale Klimaveränderung stark betroffen. Mehrere Klimamodelle weisen darauf hin, dass die Bewölkung der niedrigen Höhe reduziert wird, was bedeutet, dass das optimale Klima für viele Wolkenwaldhabitate in der Höhe zunehmen wird. Verbunden mit der Verminderung der Wolkenfeuchtigkeitsimmersion und zunehmenden Temperatur wird sich der hydrologische Zyklus mit der Folge ändern, dass das System austrocknen wird. Das kann auf das Verwelken und den Tod von epiphytes hinauslaufen, die sich auf die hohe Feuchtigkeit verlassen. Wie man erwartet, leiden Frösche und Eidechsen unter dem vergrößerten Wassermangel. Außerdem können Klimaveränderungen auf einen höheren Betrag von Orkanen hinauslaufen, die Schaden an tropischen montane Wolkenwäldern vergrößern können. Alles in allem werden die Ergebnisse der Klimaveränderung ein Verlust in der Artenvielfalt, Höhe-Verschiebungen in Art-Reihen und dem Gemeinschaftsumgruppieren und, in einigen Gebieten, ganzem Verlust von Wolkenwäldern sein.

  • Fördern Sie P., 2001, Die potenziellen negativen Einflüsse der globalen Klimaveränderung auf tropischen montane Wolkenwäldern, Elsevier Wissenschaft / Erdwissenschaft Review* Bubb, P., Mai, I., Meilen, L., Sayer, J., 2004, Wolkenwaldtagesordnung, UNEP-WCMC, Cambridge, das Vereinigte Königreich,
http://www.unep.wcmc.org/resouces/publicashions/UNEP_WCMC_bio_series/20.htm
  • García-Santos, G., Marzol, M. V., und Aschan, G. (2004) Wasserdynamik in einem Lorbeer montane Wolkenwald im Garajonay Nationalpark (die Kanarischen Inseln, Spanien), Hydrol. Erdsystem. Sci. 8, 1065-1075.
http://www.hydrol-earth-syst-sci.net/8/1065/2004/hess-8-1065-2004.html
  • Häger, A., 2006, Einfluss von Klima und Topographie auf Struktur, Zusammensetzung und Dynamik eines tropischen Wolkenwaldes in Monteverde, Costa Rica, Göttingen: Disssertation Georg August Universität Göttingen
  • García-Santos, G. (2007). Eine eco-hydrologische Studie und Boden-Studie in einem montane Wolkenwald im Nationalpark von Garajonay, La Gomera (die Kanarischen Inseln, Spanien). Doktordoktorarbeit, Amsterdam: VU Universität.
http://dare.ubvu.vu.nl/handle/1871/12697
  • García-Santos, G., Bruijnzeel, L.A. und Dolman, A.J. (2009). Das Modellieren der Baldachin-Leitfähigkeit unter nassen und trockenen Bedingungen in einem subtropischen Wolkenwald. Landwirtschaftlich und Waldmeteorologie, 149 (10), 1565-1572 doi:10.1016/j.agrformet.2009.03.008

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