Cadangan Karbon dalam Serasah Hancur Cadangan Karbon dalam Akar

5.1.8.5. Cadangan Karbon dalam Serasah Hancur

Cadangan karbon dalam serasah hancur memiliki hubungan berbanding lurus dengan porositas tanah pada kedalaman 0 – 20 cm, Aldd pada kedalaman 20 cm – 40 cm, dengan masing- masing koefisien korelasi r sebesar 0,729, 0,862, Gambar 47a, 47b. Sehingga porositas tanah pada kedalaman 0 – 20 cm, Aldd pada kedalaman 20 cm – 40 cm akan berubah seiring dengan perubahan cadangan karbon dalam serasah hancur. Hubungan berbanding terbalik diperoleh dari hasil uji korelasi antara cadangan karbon dalam serasah hancur dengan bobot isi tanah pada kedalaman 0 – 20 cm dengan koefisien korelasi r sebesar -0,725 Gambar 47c. Sehingga perubahan bobot isi tanah pada kedalaman 0 – 20 cm akan bertolak belakang dengan perubahan cadangan karbon dalam serasah hancur di areal bekas tebangan TPTJ pada jalur tanam. y = 122.55x 2 - 185.25x + 122.61 R 2 = 0.294 10 20 30 40 50 60 70 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 C Serasah Hancur ton Cha Po r o si ta s -20c m Observed Poly. Observed y = 21.639x 2 - 30.987x + 12.556 R 2 = 0.524 5 1 5 2 5 3 5 4 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 0. 1. 2. 3. 4 cm m e 1 g C Serasah Hancur ton Cha Al d d 2 c m - Observed Poly. Observed r = 0,862 r = 0,729 a b y = -3.1934x 2 + 4.8021x - 0.5476 R 2 = 0.2921 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 C Serasah Hancur ton Cha B o b o t Isi -2 c m g c m 3 Observed Poly. Observed r = -0,725 c Gambar 47. Grafik korelasi antara cadangan karbon dalam serasah hancur dengan sifat fisik dan kimia tanah

5.1.8.6. Cadangan Karbon dalam Akar

Cadangan karbon dalam akar memiliki hubungan berbanding lurus dengan COrg pada kedalaman 0 – 20 cm, Ntotal pada kedalaman 0 – 20 cm dan KTK pada kedalaman 0 – 20 cm dengan masing- masing koefisien korelasi r sebesar 0,783, 0,807, 0,754 Gambar 48a, 48b, 48c. Sehingga COrg pada kedalaman 0 – 20 cm, Ntotal pada kedalaman 0 – 20 cm dan KTK pada kedalaman 0 – 20 cm akan berubah seiring dengan perubahan cadangan karbon dalam akar. Sedangkan hubungan berbanding terbalik diperoleh dari hasil uji korelasi antara cadangan karbon dalam akar dengan CmicCorg pada kedalaman 0 – 20 cm dengan koefisien korelasi r sebesar -0,748 Gambar 48d. Hal ini menunjukkan perubahan cadangan karbon dalam akar akan berdampak pada perubahan CmicCorg pada kedalaman 0 – 20 cm secara bertolak belakang di areal bekas tebangan TPTJ pada jalur tanam. y = -0.1211x 2 + 2.001x - 4.485 R 2 = 0.2624 7 2 4 6 8 10 12 1 2 3 4 5 6 C Akar ton Cha CO r g a n ik -20 c m Observed Poly. Observed y = -0.0135x 2 + 0.2026x - 0.4533 R 2 = 0.2945 1 2 3 4 5 0.6 2 4 6 8 10 12 0. 0. 0. 0. 0. N tot al -20c m C Akar ton Cha Observed Poly. Observed y = 0.0076x 2 + 0.0003x + 7.5452 R 2 = 0.0126 2 4 6 8 10 12 14 2 4 6 8 10 12 C Akar ton Cha KT K -2 cm m e 1 g Observed Pol ved y. Obser y = 5.5307x 2 - 101.9x + 552.81 R 2 = 0.3174 50 100 150 200 250 300 350 400 2 4 6 8 10 12 C Akar ton Cha C m ic C O r g -20 c m Observed Poly. Observed a b r =-0,748 r = 0,754 r = 0,783 r = 0,807 c d Gambar 48. Grafik korelasi antara cadangan karbon dalam akar dengan sifat kimia dan biologi tanah

5.1.8.7. Cadangan Karbon Tanah pada Kedalaman 0 – 20 cm