Welkom op de homepage van
het project SimForTreeDit project wordt uitgevoerd
door partners van de universiteiten van Gent, Leuven en Antwerpen.
SimForTree werd ontwikkeld met steun van het IWT-Vlaanderen (SBO
project 2007-2010)
Dit project is afgelopen sinds
12/2010. Het eindrapport en de tussentijdse rapporten kan U hier
downloaden
Eindrapport

Annex 1

Annex 2

Annex 3

Annex 4

Annex 5

Annex 6

Annex 7

Valorisatierapport
2010

Tussentijds rapport
2008

Tussentijds rapport
2009

Flyer SimForTree

A decision support tool
for sustainable forest management based on ecophysiological analysis
and simulation of the variability in tree development
Korte projectbechrijving
Dit SBO-project beoogt het op punt stellen van
een hulpinstrument, gebaseerd op een volledig procesgestuurd model
dat de groei van bosbomen in Vlaanderen op realistische wijze
simuleert (SimForTree), via een gecoördineerde samenwerking tussen
de Universiteiten van Antwerpen, Gent en Leuven, hetgeen instaat
voor een integratie van complementaire onderzoeksdisciplines. Het
onderzoek zal gesteund worden op de specifieke kennis en ervaring
van dit drieledige consortium en zal tevens gebruik maken van de
reeds uitgebreide internationale kennis verworven in elk van de
vertegenwoordigde disciplines. De partners UA en UGent werken al
samen in het kader van het EU-project MEFYQUE dat als hoofddoel
heeft de relaties tussen enerzijds de omgevingsfactoren in bossen en
anderzijds de fundamentele groeiprocessen, de productiviteit en de
houtkwaliteit van bosbomen beter te begrijpen. Partner KULeuven
onderzocht en modelleerde samen met partner UA
bebossings-alternatieven voor Vlaanderen in het raam van PBO-project.
Alhoewel de ontwikkeling en het gebruik van deze simulator
potentiëel ook een industriële impact kan hebben op de bosbouw- en
de houtverwerkende sectoren, heeft het niet als hoofddoel
economische omzetverbeteringen te realiseren. Het instrument wordt
in de eerste plaats gecreëerd om zowel socio-economische als -ecologische
gevolgen van veranderende milieu-omstandigheden (o.a. door global
climate change, milieuvervuiling) en specifieke beleidskeuzes
realistisch in te kunnen schatten. Het is met andere woorden een
help tool voor duurzame ontwikkeling. Aldus heeft dit SBO-project
een fundamentele maatschappelijke finaliteit. Het gebruik van een
dergelijk evaluatie- en beleidsinstument zal namelijk toelaten de
huidige toestand van de natuurlijke ressources aanwezig in
bos-ecosystemen - dé bron bij uitstek van biodiversiteit en
hernieuwbare grondstoffen - in kaart te brengen en de toekomstige
evolutie ervan op korte en middellange termijn (100 jaar) te
voorspellen. SimForTree zal dus ontwikkeld worden vanuit een
filosofie van duurzaam beheer van bos-ecosystemen en natuurlijke
hulpbronnen en zodoende bijdragen tot het verbeteren van het welzijn
en de welvaart in onze maatschappij. De simulator zal praktisch
bruikbaar zijn voor:
-
wetenschappelijk onderzoek op het gebied van landschaps- en
bosecologie, bosbeheer, boomfysiologie, houtvorming, boom- en
houtkwaliteit;
-
het geven van voorlichting met betrekking tot de impact van
boomsoortenkeuzes, bosbehandelingstechnieken, huidige en toekomstige
klimaatsveranderingen;
-
het nemen van beleidsbeslissingen door de verschillende
belangengroepen binnen de volledige bos-houtkolom.
Om op specifieke vragen van elk van deze doelgroepen te kunnen
antwoorden zullen drie aparte simulator front-ends worden ontworpen
(Forest-Wood Chain, Environmental en Ecosystem SimForTree) die ook
gebruikt zullen worden in een aantal concrete case-studies.
Voor het ontwikkelen van SimForTree is het beheersen van de
verschillende tijdsafhankelijke biologische processen die gelinkt
zijn met de houtvorming van essentieel belang. Het aantal externe en
interne invloedsfactoren die een rol spelen in deze processen is
echter heel groot. Dit resulteert in een bijzonder grote ruimtelijke
variabiliteit van het hout op boomniveau. Het realiseren van de
objectieven van dit project zal daarom afhangen van het al dan niet
verwerven van noodzakelijke nieuwe inzichten in deze groeiprocessen
en in de koppelingen die bestaan ertussen. Voor het realistisch in
kaart kunnen brengen van de natuurlijke variabiliteit, voor de
periodische, snelle opvolging van de biologische groeiprocessen en
voor de correcte koppeling en programmering van de
deelprocesmodellen moet daarom een beroep gedaan kunnen worden op
voldoende werkingscapaciteit. Onder andere door het gebruik van een
micro-CTscanner met een 3D resolutie van minder dan 0.5 micron
worden interessante doorbraken verwacht in het onderzoek van de
cambiale activiteit en de houtvorming in bomen.