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녹비작물 종류에 의한 토양 및 벼 탄소량의 변화
Changes in Carbon Amount of Soil and Rice Plant as Influenced by the Cultivation of Different Green Manure Crops 원문보기

韓國土壤肥料學會誌 = Korean journal of soil science & fertilizer, v.45 no.6, 2012년, pp.1058 - 1064  

조현숙 (농촌진흥청 국립식량과학원) ,  성기영 (농촌진흥청 국립식량과학원) ,  박태선 (농촌진흥청 국립식량과학원) ,  서명철 (농촌진흥청 국립식량과학원) ,  전원태 (농촌진흥청 국립식량과학원) ,  양운호 (농촌진흥청 국립식량과학원) ,  강항원 (농촌진흥청 국립식량과학원) ,  이혜진 (농촌진흥청 국립식량과학원)

초록
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녹비작물은 토양에 환원하여 이용하면 화학비료 절감, 토양의 물리화학적 특성 개량, 토양유실방지, 경관조성 등 다양한 역할을 수행한다. 녹비작물을 농경지에 환원하는 과정에서 발생될 수 있는 탄소 변화를 알아보고자 논토양에 녹비보리, 헤어리베치, 헤어리베치/보리, 화학비료구를 처리하였다. 겨울동안 녹비작물을 통하여 흡수된 탄소량은 헤어리베치는 1.22 ton $ha^{-1}$, 녹비보리는 1.24 ton $ha^{-1}$이었으며 헤어리베치/보리 혼파구는 1.54 ton $ha^{-1}$ 이었다. 토양 탄소함량은 벼 이앙 7일전에 가장 높았으며 이후부터 점차 낮아져 수확기까지 비슷한 경향이었다. 녹비종류별로는 헤어리베치와 녹비보리구에서 헤어리베치/보리 혼파구보다 높았다. 메탄 발생량은 모든 처리에서 이앙 후 7일에 가장 높았으며, 녹비 환원구에서 화학비료구보다 약 17 ~ 25배 더 많았다. 녹비종류별 메탄 발생량은 헤어리베치, 헤어리베치/보리, 녹비보리 순이었다. 벼 식물체의 탄소 흡수량은 벼 재배기간 동안 계속 증가하였으며 녹비종류별로는 차이를 보이지 않았다. 수확기의 정조와 볏짚 생산량은 녹비환원구에서 화학비료구보다 5 ~ 13% 많았으며 특히 헤어리베치/보리 혼파구에서는 14.07 ton $ha^{-1}$으로 가장 많이 생산되었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

A green manure crop were used in many ways, such as for reducing chemical fertilizer, improving physical and chemical properties of soils, protecting soil loss, and creating landscape when it's grown in agricultural land. Experiments were conducted to find out carbon emitted with applying green manu...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 이렇게 유기물은 온실가스인 이산화탄소를 배출하는 배출원인 동시에 이산화탄소를 저장하는 저장소로의 역할을 수행하기도 한다. 따라서 본 시험은 유기물원 중에 하나인 녹비작물을 동계에 재배하여 토양에 이용 할 때 탄소 변동을 알아보기 위하여 화본과인 녹비 보리와 두과인 헤어리베치를 단파한 처리와 두과/화본과를 혼파한 녹비보리/헤어리베치 처리구를 두어 토양 및 벼의 탄소 흡수량을 조사하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
유기물이 온실가스인 이산화탄소를 배출하는 배출원인 동시에 이산화탄소를 저장하는 저장소로의 역할을 수행 하는 것에 대한 연구들은? , 2009)되고 있으며 재배면적도 증가하고 있다. 최근 지구 온도의 급격한 상승으로 지구 온난화에 대한 관심이 증대되고 있으며 지구 온난화에 영향을 주는 가스에는 여러 가지가 있는데 농경지에서 주로 발생하는 가스에는 이산화탄소, 메탄, 아산화질소를 들 수 있다. 이들 중 문제가 되고 있는 가스는 메탄과 아산화질소 2종류이며 논토양에서 유기물과 관련 있는 것은 메탄이다. 메탄가스는 토양특성, 온도, 물관리, 유기물이나 무기질 비료 시용량, 벼 재배 기간 등에 따라 차이가 있다 (Neue and Sass, 1994). 특히 논토양은 관개수가 공급되면 토양조건이 혐기적으로 바뀌게 되며 토양에 환원된 유기물은 이 혐기적인 조건에서 분해가 이루어진다. 이 때 논토양에서 발생되는 메탄발생량은 유기물의 C/N율이 낮아 토양환원 시 분해속도가 빠른 신선한 유기물에서 분해속도가 느린 부숙퇴비보다 메탄 발생을 더 가중시킨다고 하였다 (Roh et al., 2010; Yagi et al., 1990). 논토양에 유기물을 시용하면 토양 중 탄소함량은 증가 할 수 있지만 동시에 시용한 유기물이 배출원으로 작용하여 메탄 배출량을 증대시키는 양면적인 특성이 있다고 하였다 (Roh et al., 2010; Lim et al., 2012). Jung et al. (2010)은 남부지방에서 벼-보리 작부체계가 동절기 이산화탄소 고정을 증진 할 수 있는 작물이라고 하였으며 토양깊이 0~20 cm에서 벼-보리 작부체계의 탄소함량은 벼 단작의 1.59%에 비해 보리제거구에서 약 61%, 보리환원구에서 65% 증가되었다고 하였다. 이렇게 유기물은 온실가스인 이산화탄소를 배출하는 배출원인 동시에 이산화탄소를 저장하는 저장소로의 역할을 수행하기도 한다.
농경지에 이용되는 녹비작물의 장점은? 따라서 농식품부에서는 화학비료 40% 감축과 친환경육성법 강화, 「Green korea」 정책 등을 시행하면서 녹비작물을 권장하기 시작하였다. 농경지에 이용되는 녹비작물은 주로 동계 휴경지에 재배되고 있어 경지 이용율을 증대시킬 뿐만 아니라 토양의 유기물 공급, 화학비료 절감, 토양의 물리․화학적 특성 개량, 토양유실 방지, 경관조성 등 다양한 효과를 가진 유기물원이다. 따라서 토양 지력증진을 위해서 꼭 필요한 유기물원인 녹비작물 이용에 대한 연구가 활발하게 진행 (Jeon et al.
한 때 26g kg-1까지 높아졌던 토양 유기물이 점차 감소 하게 된 이유는? 최근 축산농가의 조사료 부족과 볏짚판매를 통한 경종농가의 부수입 발생으로 인하여 논의 볏짚 80% 이상이 수거되어 농경지에서 사라지게 되면서 한 때 26g kg-1까지 높아졌던 토양 유기물은 점차 감소되어 2010년에는 23g kg-1까지 낮아져 지속적인 식량생산을 위한 대책이 필요하게 되었다. 따라서 농식품부에서는 화학비료 40% 감축과 친환경육성법 강화, 「Green korea」 정책 등을 시행하면서 녹비작물을 권장하기 시작하였다.
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참고문헌 (19)

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