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갈탄과 아미노산액 혼합제 시용이 벼, 배추와 고추의 생육 및 토양의 화학적 특성에 미치는 영향
Effect of Mixtures with Lignite and Amino Acid Solution on the Growth of Rice Plant, Chinese Cabbage and Red Pepper, and the Chemical Properties of Soil 원문보기

한국환경농학회지 = Korean journal of environmental agriculture, v.29 no.2, 2010년, pp.93 - 101  

한성수 (원광대학교 생명자원과학대학 생명환경학부) ,  유기용 (원광대학교 생명자원과학대학 생명환경학부) ,  박민수 (원광대학교 생명자원과학대학 생명환경학부) ,  이영일 (원광대학교 생명자원과학대학 생명환경학부) ,  백승화 (충북도립대학 바이오식품생명과학과)

초록
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갈탄과 아미노산액 혼합처리가 벼, 배추 및 고추의 지상부와 지하부 생육 및 수량에 미치는 영향을 조사한 후 생육증진효과를 검토하여 친환경농산물 생산용자재로의 활용가능성을 구명하고, 갈탄과 아미노산액에 화학비료를 감량하여 혼합처리하여도 작물재배 가능성이 있는지를 검토하며, 갈탄과 아미노산액 혼합처리 전후의 토양에 미치는 화학적 특성을 조사하여 토양개량제로써의 활용가능성을 구명하고자 하였다. 그 결과, 갈탄과 아미노산액 혼합처리한 구의 벼 생육은 화학비료 표준시비량 단용구보다 양호하였으며, 특히 갈탄과 아미노산액 150 kg/ha 처리구와 갈탄과 아미노산액 150 kg/ha 에 화학비료 표준시비량의 혼합처리구에서 다른 처리구보다 전반적으로 양호한 것으로 나타났다. 배추와 고추의 생육은 갈탄과 아미노산액 600 kg/ha 처리구와 갈탄과 아미노산액 600 kg/ha에 화학비료 표준시비량의 혼합처리구에서 다른 처리구보다 전반적으로 양호한 것으로 나타났다. 벼와 배추의 수량은 갈탄과 아미노산액 150kg/ha 처리구와 갈탄과 아미노산액 150 kg/ha 에 화학비료 표준시비량의 혼합처리구에서 양호하였고, 고추의 경우 갈탄과 아미노산액 600 kg/ha 처리구와 갈탄과 아미노산액 600 kg/ha에 화학비료 표준시비량의 혼합처리구에서 양호하였다. 논과 밭토양에 갈탄과 아미노산액과 화학비료감량 혼합처리구의 유기물함량은 전반적으로 높았고, EC는 낮았다. pH와 유효인산의 경우 밭토양에서는 약간 높아지는 경향이었고, 논토양에서는 큰 변화가 없었다. 논과 밭토양에 갈탄과 아미노산액과 화학비료감량처리시 토양의 부분적인 화학적 특성, 특히 유기물함량을 높일 수 있었다. 그러나 이와 같은 결과들이 연용처리하여 재배하였을 경우에도 유사한 결과를 초래할지에 대한 연구는 추후 면밀히 검토되어져야 할 것으로 판단된다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

For the study of possibility of practical use as an organic farm materials of the mixtures with lignite and amino acid solution, this experiment was carried out to investigate the effects of the mixtures on the growth and the yield of rice plant, chinese cabbage, and red pepper, and the effects of t...

주제어

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문제 정의

  • 갈탄과 아미노산액 혼합처리가 벼, 배추 및 고추의 지상부와 지하부 생육 및 수량에 미치는 영향을 조사한 후 생육증진효과를 검토하여 친환경농산물 생산용자재로의 활용가능성을 구명하고, 갈탄과 아미노산액에 화학비료를 감량하여 혼합처리하여도 작물재배 가능성이 있는지를 검토하며, 갈탄과 아미노산액 혼합처리 전후의 토양에 미치는 화학적 특성을 조사하여 토양개량제로써의 활용가능성을 구명하고자 하였다. 그 결과, 갈탄과 아미노산액 혼합처리한 구의 벼 생육은 화학비료 표준시비량 단용구보다 양호하였으며, 특히 갈탄과 아미노산액 150 kg/ha 처리구와 갈탄과 아미노산액 150 kg/ha 에 화학비료 표준시비량의 혼합처리구에서 다른 처리구보다 전반적으로 양호한 것으로 나타났다.
  • , 1989). 이에 소비자들의 소득과 생활수준이 높아져 친환경적이고 안전한 농산물을 요구하게 됨에 따라 기존의 작물재배와는 다르게 화학비료를 넣지 않고 재배하거나 감량하여 재배할 목적으로 갈탄에 아미노산액을 섞은 혼합제가 벼, 배추 및 고추의 지상부와 지하부 생육 및 수량에 미치는 영향을 조사한 후 생육증진효과를 검토하여 친환경농산물 생산용자재로의 활용가능성을 구명하고, 갈탄과 아미노산액에 화학비료를 감량하여 혼합처리하여도 작물 재배 가능성이 있는지를 검토하며, 갈탄과 아미노산액 혼합처리 전후의 토양에 미치는 화학적 특성을 조사하여 토양개량제로써의 활용가능성을 구명하고자 하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
건조 갈탄의 탄소 함유량은? 갈탄(lignite, brown coal, wood coal)은 이탄이 적당한 열과 압력을 받아 형성된 갈색 내지 검은색의 석탄 탄화의 첫 산물이고, 이탄과 역청탄의 중간에 속한다. 건조 갈탄은 약 60-75%의 탄소를 함유하고, 세계 석탄 매장량의 약 45%가 갈탄이며, 많은 갈탄은 지표면에 가까이 있고 매우 두꺼워 채굴하기 쉽고 따라서 생산비용이 싸다. 국내의 갈탄에 관한 연구로 북평과 영해지역 갈탄의 생성과 형태가 있고(Choi and Bong, 1985), 갈탄 이수(泥水)의 물성연구가 있으며(Kang et al.
갈탄은 무엇인가? 갈탄(lignite, brown coal, wood coal)은 이탄이 적당한 열과 압력을 받아 형성된 갈색 내지 검은색의 석탄 탄화의 첫 산물이고, 이탄과 역청탄의 중간에 속한다. 건조 갈탄은 약 60-75%의 탄소를 함유하고, 세계 석탄 매장량의 약 45%가 갈탄이며, 많은 갈탄은 지표면에 가까이 있고 매우 두꺼워 채굴하기 쉽고 따라서 생산비용이 싸다.
근대 농업의 목표가 환경의 질을 보전하는 패러다임으로 변화함에 따라 시행되는 농업은 어떤 것인가? 그러나 근대 농업의 목표는 생산성 유지 및 향상과 환경의 질을 보전하는 새로운 패러다임으로 변화하고 있다. 그리하여 현대농업의 목표달성을 위해 저투입 지속가능 농업(low input sustainable agriculture) 또는 환경친화형 농업 (environmentally sound agriculture)을 시행하고 있다.
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참고문헌 (18)

  1. Choi, D.K. and Bong, P.Y. (1985) Palynomorphs frrom the neogene lignite beds of Bugpyeong and Yeonghae areas, Korea, J. of the Paleotological Soc. of Korea 1(1), 131-132. 

  2. Chungbuk Branch of National Agricultural Products Quality Management Service (2008) Friendly environmental organic farming material. Chungbuk NAQS, Korea. 

  3. Dekker, J., Cronje, I. J., Louwrens, H. B., and Swart H. (1990) Noncatalytic oxidation of water-slurried coal with oxygen: A promising new route to oxihumic and oxifulvic acids, Proceedings of the Seventh Annual International Coal Conference, University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA, USA, p.703-708. 

  4. Kang, D.W., Joo, S.B., Park, J.H., and Woo, J.O. (1983) A study on the lignite mud properties of Gangwon Gyoungbuk bentonite, J. of the Korean Institute of Mineral and Energy Resources Engineers 20(3), 168-174. 

  5. Kim, H.G., Seo, D.C., Cheong, Y.H., Kang, C.S., Sohn, B.K., Lee, D. J., Kang, J.G., Park, M.S., Heo, J.S., Kim, B.S., and Cho, J.S. (2007) Effects of different humic acids on growth and fruit quality of tomato plant, Korean J. Environ. Agri. 26(4), 313-318. 

  6. Lee, G.W., Ryang, M.Y., Song, D.Y., and Park, S.T. (1989) A study on the analysis and evaluation of Korean lignite coals by oil show analyser, Analytical Science & Technology (2), 445. 

  7. Lee, Y.S. and Bartlett, R.J. (1976) Stimulation of plant growth by humic substances, Soil Sci. Soc. of Am. J. 40, 876-879. 

  8. Malik, K.A. and Azam, F. (1985) Effect of humic acid on wheat (Triticumaestivum L.) seedling growth, Environ. Exp. Bot. 25, 245-252. 

  9. Moon, Y.H., Choi, J.S., Uhm, M.J., and Han, S.S. (2004) Effects of environmental agro-materials application on rice, Life Sci. & Nat. Res. Wonkwang Univ., 27(1), 53-62. 

  10. Moon, Y.H., Choi,J. S., Uhm, M.J., and Han, S.S. (2003) Effects of the application of alternative agricultural materials on the growth of rice and water quality in paddy field, Korean J. of Environ. Agri. 22(4), 273-277. 

  11. Rauthan, B.S. and Schnitzer, M. (1981) Effects of a soil fulvic acid on the growth and nutrient content of cucumber (Cucumissativus) plants, Biol. Plant 63, 491-495. 

  12. Sladky, A. and Tichy, V. (1959) Application of humus substances to overground organs of plants, Biol. Plant 1, 9-15. 

  13. Sladky, Z. (1959) The effect of extracted humus substances on growth of tomato plants, Biol. Plant 1, 142-150. 

  14. Tan, T.H. and Nopamornbodi, V. (1979) Effect of different levels of humic acids on nutrient content and growth of corn (Zeamays L.), Plant and Soil 51, 283-287. 

  15. Varshney, T.N. and Gaur, A.C. (1974) Effect of spraying sodium humate and hydroquinone on Glycine max var. Bragg and Solanum lycopersicum var. Heiz 1370, Curr. Sci. 43, 95-96. 

  16. Vaughan, D. and Linehan, D.J. (1976) The growth of wheat plants in humic acid solutions under axenic conditions, Plant and Soil 44, 445-449. 

  17. Vaughan, D. and Malcolm, R.E. (1985) Influence of humic substances on growth and physiological process, In soil organic matter and biological acitivity, Kluuer Academic Publishers, Dordreht, The Netherlands, p.37-76. 

  18. Venter, Van De, Furter, H. A., Dekker, M., J., and Cronje, I. J. (1991) Stimulation of seedling root growth by coal-derived sodium humate, Plant and Soil 138, 17-21. 

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