Die Life Terra Foundation beabsichtigt, in den nächsten Jahren 500 Millionen Bäume zu pflanzen. Bäume, Waldbestände und Waldökosysteme bieten mehrere wesentliche Vorteile für Mensch und Natur. Die Bindung von Kohlenstoff ist einer dieser Vorteile. Eine große Herausforderung für uns ist die transparente Quantifizierung des in der Baumbiomasse unserer Plantagen gebundenen Kohlenstoffs, um den Fortschritt nicht nur in Bezug auf die gepflanzten Bäume, sondern auch in Bezug auf den CO₂-Ausgleich, den diese Bäume darstellen, zu überwachen.

Damit die Schätzung angesichts der Vielfalt und der geografischen Ausdehnung der Life-Terra-Anpflanzungen durchführbar ist, wurde das Verfahren im Hinblick auf die tatsächlich verfügbaren Input-Informationen entwickelt, wobei Informationen über Unsicherheitsbetrachtungen in Bezug auf die erwartete Sterblichkeit und Optionen zur Erhöhung der Genauigkeit unter Verwendung lokal verfügbarer Biomasse-Gleichungen und Stichprobenprogramme wie stichprobenbasierte nationale Waldinventuren bereitgestellt wurden. Das Schätzverfahren ist so konzipiert, dass es sowohl auf Baum- als auch auf Bestandesebene anwendbar ist.

Unten sehen Sie ein praktisches Beispiel dafür, wie wir die Kohlenstoffbindung in 40 Jahren in einer unserer Anpflanzungen schätzen. Außerdem finden Sie eine detaillierte Beschreibung der von Life Terra verwendeten Methode zur Schätzung des von unseren Bäumen gebundenen Kohlenstoffs hier (Aktualisiert am 30/05/2025).

Life Terra versucht immer, so transparent wie möglich zu sein. Wenn Sie also Feedback oder Daten haben, die uns helfen können, genauere Schätzungen abzugeben, kontaktieren Sie uns bitte und wir werden Ihnen gerne zuhören und unsere Methodik verbessern.

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Beispiel für eine Biomasseschätzung

Schrittweise Schätzung der Biomasse im Alter von 40 Jahren in der Life Terra Plantage in Bellprat, Katalonien (Spanien). Datum der Anpflanzung: Winter 2022.

Standort: Bellprat, Spanien

Zielsetzung der Anpflanzung: Ökologische Wiederherstellung

Fläche der Anpflanzung: 1,91 ha

Anzahl der gepflanzten Bäume: 2.172 Bäume ≈ 1,138 Bäume/ha

  • Olea europaea 300 Bäume ≈ 157 Bäume/ha Laubbäume

  • Pistazie lentiscus 145 Bäume ≈ 76 Bäume/ha Strauch

  • Pinus pinea 290 Bäume ≈ 152 Bäume/ha Nadelbaum

  • Pistacia terebinthus 145 Bäume ≈ 76 Bäume/ha Strauch

  • Quercus ilex 292 ≈ 152 Bäume/ha Laubbäume

  • Crataegus monogyna 145 ≈ 76 Bäume/ha Strauch

  • Wacholder (Juniperus thurifera) 277 ≈ 145 Bäume/ha Strauch

  • Pinus halepensis 145 ≈ 76 Bäume/ha Nadelbaum

  • Prunus avium 290 ≈ 152 Bäume/ha Laubbäume

  • Arbutus unedo 145 ≈ 76 Bäume/ha Strauch

Schritt 1: Land der Anpflanzung

Das Land, in dem die Anpflanzung stattfand, ist Spanien. Da für Spanien Daten verfügbar sind, werden die entsprechenden Biomassewerte auf Baumebene verwendet.

  • Falls keine länderspezifischen Daten verfügbar waren, wurden die Biomassewerte der jeweiligen biogeografischen Region (in diesem Fall des Mittelmeerraums) auf Baumebene verwendet.

Schritt 2: Gesamtbiomasse auf Baumebene

Unter Verwendung der Biomassewerte nach Ländern, Baumarten und Standortindizes ergeben sich die folgenden Ergebnisse:

Trockengewicht Biomasse für einzelne Bäume im Alter von 40 Jahren. Beispiel für eine Berechnung in einer Life Terra Plantage in Spanien.

Wie aus der obigen Tabelle ersichtlich ist, liegen für drei Baumarten keine Daten vor (P. avium und O. europaea).

Schritt 3: Gruppen von Arten

Durch Hinzufügen der Artengruppen (weitere Informationen finden Sie in dem oben verlinkten Dokument) kann die folgende Tabelle erstellt werden:

Trockengewichts-Biomasse für einzelne Bäume im Alter von 40 Jahren unter Verwendung von Artengruppen. Beispiel für eine Berechnung in einer Life Terra Plantage in Spanien.

Schritt 4: Hochskalierung von der Baumebene auf die Bestandsebene

Das mathematische Verfahren: Multiplikation der Gesamtbiomasse in Trockenmasse [t/Baum] mit der Gesamtzahl der gepflanzten Bäume für jede biogeografische Region, jede Baumart und die Bedingungen des Standortindex.

Gesamttrockengewicht der Biomasse im Alter von 40 Jahren. Beispiel für eine Berechnung in einer Life Terra Plantage in Spanien.

Gesamttrockengewicht der Biomasse pro Hektar im Alter von 40 Jahren. Beispiel für eine Berechnung in einer Life Terra Plantage in Spanien.

Schritt 5: Sterblichkeit und Überlebensrate

Die Überlebensrate für ökologische Wiederaufforstungen wird für alle Baumarten mit 50 % angenommen, unabhängig von der Bestandsdichte bei der Pflanzung. Diese Annahme basiert auf der begrenzten Verfügbarkeit veröffentlichter Daten für Nicht-Holzplantagen.

Ergebnisse:

Life Terra pflanzte 2172 Bäume in Bellprat, Spanien, auf einer Fläche von 1,91 ha. Bei Anwendung einer Überlebensrate von 50 % auf die Werte in der obigen Tabelle würde die geschätzte Trockenmasse im Alter von 40 Jahren zwischen 150,78 und 312,21 Tonnen liegen (Mittelwert 231.50 t). Dies ergibt, ausgedrückt in Tonnen CO2-Äquivalent, 276,43 und 572,39 t CO2-Äquivalent mit einem Mittelwert von 424,42 t CO2 eq