• 제목/요약/키워드: 시설재배지

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시설재배지 토양의 유거수에 의한 염류의 이동 (Salt Movement of Soils by Runoff in Green House Area)

  • 강보구;김현주;이경자;김재정;홍순달
    • 한국환경농학회지
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    • 제20권2호
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    • pp.112-115
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    • 2001
  • 염류가 집적된 시설재배지 토양에 대한 유거수에 의한 염류의 이동을 조사하여 농업환경보전자료로 활용하고자 충북 청주지역 시설재배농가 포장에 유거수를 수거할 수 있는 lysimeter를 설치하여 시험을 수행한 결과 다음과 같다. 본 시험중에 내린 강우량의 유거수율은 $38{\sim}77%$의 범위로 평균 58% 이었고 유거수중의 양이온 평균 함량은 $Ca^{2+}(27.12\;mg/L)$ > $K^-(9.18\;mg/L)$ > $Mg^{2+}(2.53\;mg/L)$ > $Na^+(1.89\;mg/L)$의 순이었으며 음이온들의 평균 함량은 $SO_4\;^{2-}(63.38\;mg/L)$ > $NO_3\;^-(25.40\;mg/L)$ > $Cl^-(4.19\;mg/L)$ > $PO_4\;^{3-}(3.18\;mg/L)$의 순이었다. 조사기간중에 내린 강우량의 유거수에 의한 용탈량은 농도가 가장 높았던 $SO_4\;^{2-}$가 140.1 kg/ha 로 가장 많았으며 그 다음은 $Ca^{2+}:$ 59.9 kg/ha, $NO_3\;^-:$ 56.1 kg/ha, $K^+:$ 20.3 kg/ha, $Cl^-:$ 9.3 kg/ha, $PO_4\;^{3-}:$ 7.0 kg/ha, $Mg^{2+}:$ 5.6 kg/ha, $Na^+:$ 4.2 kg/ha 순이었다. 유거수의 $PO_4\;^{3-}$의 함량 및 용탈량은 토양에 집적된 함량에 비하여 낮았다.

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시설조건(施設條件)의 배추 재배(栽培) 토양(土壤)에서 질산태질소(窒酸態窒素) 검정(檢定)에 의한 질소실비량(窒素施肥量) 결정(決定) (Optimum Level of Nitrogen Fertilizer Based on Content of Nitrate Nitrogen for Growing Chinese Cabbage in Green House)

  • 박효택;홍순달
    • 한국토양비료학회지
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    • 제33권6호
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    • pp.384-392
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    • 2000
  • 토양중 질산태 질소 함량이 $14{\sim}225mg\;kg^{-1}$의 범위를 갖는 시설재배지 9개 토양에서 배추를 공시작물로 하여 무비구, 3요소 표준시비량의 50%구, 100%구 및 150%구의 4개 시비수준에서 포트재배로 수량반응, 비료효과 및 시비효율 등을 검토하였다. 무비구 배추 건물중과 토양의 질산태 질소 함량은 유의성 있는 정의 상관을 나타냈고 시비구와 무비구의 건물중, 질소흡수량 및 질산태 질소흡수량의 차이로 평가한 비료효과 및 시비효율과는 유의성 있는 부의 상관을 보였다. 질산태 질소함량에 따른 시비수준별 건물중 반응의 관계로부터 표준시비량이 적용되는 질산태 질소의 하한기준은 $50mg\;kg^{-1}$ 미만으로 추정되었고, 질산태질소 함량과 비료효과 및 시비효율과의 회귀관계로부터 평가된 무비 재배를 위한 질산태 질소 함량은 $200mg\;kg^{-1}$ 이상으로 추정되었다. 따라서 시설재배지 토양중 질산태 질소 함량 $50mg\;kg^{-1}$에서 $200mg\;kg^{-1}$ 범위는 질소 표준시비량에 대한 비율로서 추천식은 $Y=-0.6667{\chi}+133.33$ 이었다 (Y:질소 표준시비량에 대한 %, ${\chi}$: 시험전 토양의 $NO_3-Nmg\;kg^{-1}$).

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바이오차 시용이 시설재배 멜론의 토양 환경 및 생육에 미치는 영향 (Effects of Biochar Application on Soil Environment and Melon Growth in Greenhouse)

  • 김은혜;윤건식;정금재;이규회;전유민;윤철구;김주형;이상민
    • 한국유기농업학회지
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    • 제32권1호
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    • pp.75-90
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    • 2024
  • 바이오차란 바이오매스를 산소가 제한된 조건에서 열분해하여 만든 탄소함량이 높은 고형물로서 토양환경 개선 효과로 탄소중립을 위한 친환경 토양개량제로 주목받고 있다. 본 실험에서는 멜론 시설재배지 바이오차의 시용량별 토양 이화학성 및 미생물 군집의 변화를 평가 하였고 이에 따른 멜론의 생육 특성 및 수량성을 조사하였다. 토양의 물리성은 바이오차 시용량이 증가함에 따라 용적밀도는 감소하고 공극률이 증가하여 토양의 통기성이 개선되는 효과가 있었다. 토양의 화학성은 바이오차 시용량이 증가할수록 pH가 증가하고 유기물 및 유효인산 함량이 증가하는 경향이었다. 멜론의 생육은 무처리 대비 바이오차 10,000 kg/ha 처리까지 시용량이 증가할수록 멜론의 만장, 엽장, 엽폭이 증가하는 경향이었다. 또한 멜론의 생산량도 시용량에 따라 증가하여 바이오차 10,000 kg/ha 처리에서 무처리 대비 13~16% 높았다. 바이오차 시용에 따른 토양 미생물 군집의 차이를 비교해 본 결과, 우점 유익균의 비율이 증가하는 결과를 보였다. 본 연구는 멜론 시설재배지 바이오차의 처리가 토양의 이화학적 특성 및 미생물군집 개선의 결과를 나타내며 효과적인 토양개량제로서의 가능성을 보여주었다.

환경변수 추정을 위한 시설재배지 토양의 칼라특성 (The Estimation of Physical/Biological Parameters of Greenhouse Soil by Image Processing)

  • 김웅;김현태;이대원
    • 한국생물환경조절학회:학술대회논문집
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    • 한국생물환경조절학회 2003년도 춘계 학술대회 논문집
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    • pp.175-180
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    • 2003
  • 효율적인 정밀농업을 위해서 선행되어야할 과제로 토양의 물리, 화학 및 생물학적인 특성을 구명하는 것이다. 이를 위해 최근 연구가 활발히 진행되고 있으며, 토양분석을 위한 근적외선 분광분석에 관한 연구는 풍건세토를 시료로 토양수분(곡산, 1989), 전질소, 전탄소, 질산태질소 등(정상 등, 1991)을 정량화 할 수 있다고 보고하였다. 그러나 풍건토의 조제와 분쇄 등으로 토양지도를 작성할 수 는 없다. (중략)

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채소작물 병해방제 집중탐구 (6) 고추 - 고추농사 풍$\cdot$흉 좌우하는 역병과 탄저병

  • 김충회
    • 농약과 식물보호
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    • 제13권3호통권108호
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    • pp.98-105
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    • 1992
  • 고추에 발생하는 병해는 우리나라에 18여종이 있다. 그중에서 가장 중요한 병해는 두말할 나위없이 역병과 탄저병일 것이다. 세균성점무늬병(반점세균병)과 바이러스병(모자이크병, 괴저병)도 문제가 되고 있으나 앞의 두 병해에 비하면 발생도 국부적이고 피해도 훨씬 가볍다고 할 수 있다. 이 네가지 병해는 우리나라 고추 주산단지의 연작 장해현상과 밀접한 관련을 가지며 연작에 의하여 발병이 심화되는 대표적인 병해다. 이밖에도 고추에는 잿빛곰팡이병, 균핵병, 흰가루병등의 공기전염성 병해들이 시설재배지의 특수환경과 관련하여 점차 발생이 늘어나는 추세에 있다. 여기에서는 고추에서 가장 문제가 되고 있고 농민들이 방제에 큰 어려움을 겪고 있는 역병과 탄저병에 대하여 그 효과적인 방제대책을 알아본다.

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논 지역 시설재배지에서의 유기물 및 영양염류 유출 특성 (Runoff characteristics of organic matters and nutrients from greenhouse site in paddy field area)

  • 이근후;옥정훈;유시창;유찬
    • 한국농공학회:학술대회논문집
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    • 한국농공학회 2005년도 학술발표논문집
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    • pp.604-609
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    • 2005
  • Runoff characteristics of organic matters and nutrients from greenhouse site in paddy field area were investigated during the irrigation period in 2004. The greenhouse selected which situated near the Nam river, Jinju, Korea used the ground water as the irrigation purpose. And, the rotating system of paddy field to upland was adapted as a cropping system which is a typical practice in this area. Various items such as total phosphorus(T-P), total nitrogen(T-N), dissolved oxygen(DO), BOD, etc. were observed to figure out the seasonal and spatial variation in the study sites. it was found that the risk of water pollution due to the contamination of nutrients in canals in green house sites, and their neighbouring small sized streams are much higher than those in ordinary paddy field areas. Further surveys and investigations are required to find out the counter measures to reduce water pollution occurred in greenhouse sites.

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한국 남서(南西) 지역(地域) 시설(施設) 재배지(栽培地) 토양(土壤)중 인산염(燐酸鹽) 형태별(形態別) 함량(含量) (Distribution of Phosphate Fractions in Greenhouse Soils Located on Southwest Region in Korea)

  • 서장선;송요성;김광식
    • 한국토양비료학회지
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    • 제28권3호
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    • pp.270-277
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    • 1995
  • 인산(憐酸) 가용화(可溶化) 미생물(微生物)에 의한 난용성(難溶性) 인산염(燐酸鹽) 재활용(再活用)과 그 방법(方法)을 모색(摸索)하자 우리 나라 남서지역(南西地域) 시설재배지(施設栽培地) 토양(土壤)의 형태별(形態別) 인산염(燐酸鹽) 분포(分布)와 이들 인산염(燐酸鹽)의 다른 토양(土壤) 화학성(化學性)과의 상관관계(相關關係)를 조사(調査)하였다. 대부분(大部分)의 시설재배지(施設栽培地) 토양(土壤)에는 비료(肥料)가 과잉(過剩) 시용(施用)되고 있었다. 유기물(有機物) 함량(含量)은 4.0% 그리고 치환성(置換性) K, Ca 및 Mg 는 각각 1.16, 3.4 그리고 $1.2cmol\;kg^{-1}$이었으며 이들 모든 값은 시비개량(施肥改良) 목표(目標)를 초과(超過)가하였다. 특히 유효인산(有效燐酸)은 개량목표(改良目標)를 크게 벗어나 $1,193mg\;kg^{-1}$에 이르렀다. 총인산(總燐酸) 함량범위별(含量範圍別) 시설재배지(施設栽培地) 분포(分布)는 $1,000{\sim}2,000mg\;kg^{-1}$이 46.1%, $2,000{\sim}3,000mg\;kg^{-1}$이 29.6% 그리고 $3,000{\sim}4,000mg\;kg^{-1}$범위는 12.9%에 이르렀다. 그리고 유효인산(有效燐酸) 함량(含量)이 $1,000mg\;kg^{-1}$이상(以上)인 토양(土壤)은 63.0%에 이르렀다. 총인산(總燐酸)에 대한 분획인(分劃燐) 함량(含量)은 Al-P

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재순환식 상추 양액재배를 위한 양액관리 기술 (Nutrient Solution Control for Recirculating Hydroponics in Successive Culture of Lettuce)

  • 이수연;이성재;서명훈;이상우;심상연
    • 한국생물환경조절학회:학술대회논문집
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    • 한국생물환경조절학회 1998년도 임시총회 및 학술논문발표요지
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    • pp.92-94
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    • 1998
  • 최근 도시근교 시설재배토양의 염류 과다집적과 연작장해 발생으로 생산성이 저하되고 있다. 그리고 고품질 연중생산이 가능한 양액 재배 면적이 '93년 23ha에서 '97년 414ha로 급속히 증가되고 있는데 이 중 약12%가 담액경이나 박막수경의 순수 수경재배 방식이 차지하고 있다. 순환식 담액수경 상추재배를 기준으로 할 때 농가 300평 재배시 약 100ton의 양액이 소요되며 이 양액은 1회 재배가 끝난 후 상당량이 폐기되고 있고 고형 배지경 양액 재배의 경우에도 대부분 비 순환식 재배로 1회 관수 후 나오는 배액이 그대로 버려지고 이어 토양 및 지하수 등 환경오염, 자원 낭비 등의 여러 가지 문제를 야기시키고 있다. (중략)

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