Estimasi Cadangan Karbon Atas Permukaan Kelapa Sawit Sistem Underplanting Menggunakan Persamaan Alometrik di Bawah Tegakan Karet
Estimation of Above-Ground Carbon Stocks of Oil Palm under an Underplanting System beneath Rubber Stands Using Allometric Equations
Abstract
Perubahan iklim menjadi salah satu tantangan global yang mendorong peningkatan upaya mitigasi melalui pengelolaan penggunaan lahan yang mampu menyerap dan menyimpan karbon. Perkebunan kelapa sawit memiliki potensi sebagai penyerap karbon melalui akumulasi biomassa tanaman, namun informasi mengenai cadangan karbon pada kelapa sawit yang dibudidayakan dengan sistem underplanting di bawah tegakan karet masih terbatas. Penelitian ini bertujuan mengestimasi cadangan karbon atas permukaan tanah (above-ground carbon) pada tanaman kelapa sawit fase transisi underplanting di bawah tegakan karet produktif pada lahan petani swadaya di Desa Bukit Mulya, Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Penelitian dilaksanakan pada lahan perkebunan rakyat dengan pengukuran parameter pertumbuhan berupa tinggi tanaman dan diameter batang kelapa sawit. Data tersebut digunakan untuk mengestimasi biomassa atas permukaan menggunakan persamaan alometrik yang sesuai untuk tanaman kelapa sawit. Nilai biomassa kemudian dikonversi menjadi cadangan karbon menggunakan faktor konversi karbon standar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanaman kelapa sawit pada sistem underplanting memiliki kemampuan menyimpan karbon melalui akumulasi biomassa yang terbentuk selama fase pertumbuhan vegetatif. Kondisi naungan akibat keberadaan tegakan karet berpotensi memengaruhi karakteristik pertumbuhan tanaman sehingga menghasilkan nilai biomassa dan cadangan karbon yang spesifik dibandingkan kondisi pertumbuhan pada lahan terbuka. Penelitian ini menghasilkan data dasar mengenai potensi penyimpanan karbon pada sistem transisi penggunaan lahan perkebunan rakyat yang dapat mendukung pengembangan praktik budidaya berkelanjutan dan implementasi program Indonesia FOLU Net Sink 2030.
References
Artika, T. J., Salmayenti, R., Sugiarto, Y., Handoko, Stiegler, C., & Knohl, A. (2023). Estimation of Oil Palm Total Carbon Fluxes Using Remote Sensing. Agromet, 37(1), 12–20. https://doi.org/10.29244/j.agromet.37.1.12-20
Change, I. P. on C. (2006). 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. IPCC. https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/
Change, I. P. on C. (2019). Climate Change and Land: An IPCC Special Report on Climate Change, Desertification, Land Degradation, Sustainable Land Management, Food Security, and Greenhouse Gas Fluxes in Terrestrial Ecosystems. IPCC.
Change, U. N. F. C. on C. (2021). The Glasgow Climate Pact: Key Outcomes from COP26. UNFCCC Secretariat. https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-glasgow-climate-pact-key-outcomes-from-cop26
Kehutanan, K. L. H. dan. (2022). Operational Plan Indonesia’s FOLU Net Sink 2030. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Nations, U. (1992). United Nations Framework Convention on Climate Change. United Nations. https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf
Rosaprana, W., Kuncahyo, B., & Puspaningsih, N. (2023). Carbon Stock Estimation on Oil Palm Plantations and Oil Palm-Based Agroforestry in Gunung Mas Regency. Media Konservasi, 20(1), 253–261. https://doi.org/10.29244/medkon.28.3.253
Selvina, I., & Harahap, F. S. (2023). Identifikasi Beberapa Varietas Kelapa Sawit di PT ASN Kebun Batee Puteh. Biofarm: Jurnal Ilmiah Pertanian, 19(2). https://jurnal.unikal.ac.id/index.php/biofarm/article/download/3471/1830
Taiz, L., Zeiger, E., Moller, I. M., & Murphy, A. (2018). Plant Physiology and Development (6th ed.). Sinauer Associates.








