Allometric Model for Estimating Biomass and Stored Carbon in Cashew Trees (Anacardium occidentale L.) in Agroecosystems of the Vichada Department, Colombia
No. 14 (2026-02-13)Author(s)
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John Fredy Maldonado CoyFundación CatarubenORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-1803-7835
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Miguel Andres Wilches FonsecaFundación CatarubenORCID iD: https://orcid.org/0009-0005-6321-8087
Abstract
Climate change is one of the major current environmental challenges, driven by increasing greenhouse gas emissions from human activities. In this context, nature-based solutions offer effective mitigation alternatives, such as carbon capture through agroforestry systems. This study describes the development of a specific allometric model for estimating aboveground biomass and stored carbon in cashew trees (Anacardium occidentale L.) in agroecosystems of the Vichada department (Colombia). Sixty-two plots were established, organized by age groups, where dendrometric variables like trunk diameter at 30 cm above the ground (D30), total height, and crown diameter were measured. Using these measurements, a polynomial regression model with logarithmic transformations was developed, resulting in the following final expression: ln(BA) = –3.777 + 3.158·ln(D30) – 0.118·(ln(D30))². The model showed a high level of fit (adjusted R² = 0.99) and a low standard deviation, ensuring its applicability in similar situations. A biomass expansion factor of 1.895 was adopted for carbon estimation, based on specialized literature. The results highlight the potential of the cashew tree as a carbon sink, positioning it as a strategic species for ecological restoration programs and carbon credit generation. This work helps strengthen technical tools for measuring carbon removal in afforestation and reforestation projects.
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