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멜론 수경재배 시 배액제로화가 근권환경 및 수량에 미치는 영향
Effects of Non-drainage Hydroponic Culture on Growth, Yield, Quality and Root Environments of Muskmelon (Cucumis melo L.) 원문보기

생물환경조절학회지 = Journal of bio-environment control, v.21 no.4, 2012년, pp.348 - 353  

장영호 (경상남도농업기술원) ,  황연현 (경상남도농업기술원) ,  안철근 (경상남도농업기술원) ,  윤혜숙 (경상남도농업기술원) ,  안재욱 (경상남도농업기술원) ,  임채신 (경상남도농업기술원) ,  손길만 (경상남도농업기술원)

초록
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폐양액을 발생시키지 않는 배액제로형 수경재배기술을 개발하기 위하여 멜론 수경재배 시 표준배액량(배액률 20~40%), 배액최소화(5~10%), 배액제로화(0%) 등으로 배액량을 달리하여 근권환경 변화와 재배기간 동안의 급액량과 배액량, 과실품질 등에 미치는 영향을 구명하였다. 재배기간 동안 표준배액에서는 함수률 60~70%, EC $1.5{\sim}2.5dS{\cdot}m^{-1}$ 수준으로 되어 근권환경이 적정범위로 유지되었다. 배액제로 처리에서는 함수률 30~50%, EC $2{\sim}6dS{\cdot}m^{-1}$로 변화가 심하였으나 과실품질에는 크게 영향을 미치지 않았다. 1과중은 표준배액 처리가 1,990g인데 비하여 배액제로 처리는 1,836g으로 다소 가벼웠으나 규격품(1.8~2.0kg) 생산에는 문제가 없었다. 상품과율은 처리 간에 차이가 없었으며 당도는 배액제로처리가 배액최소와 표준배액에 비하여 높았다. 주당 배액량은 표준배액 처리가 27,718mL, 배액최소 처리가 15,769mL, 배액제로 처리가 2,346mL 이었다. 폐양액 발생량은 표준배액 처리가 10a당 $83.2m^3$로 양액공급량의 34.5% 인데 비하여 배액제로 처리는 $7.0m^3$로 나타나 멜론 수경재배에서 배액제로화의 가능성을 확인할 수 있었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

This study was conducted to figure out the possibility of non-drainage in muskmelon (Cucumis melo L.) hydroponics culture. Plants were grown under 3 different levels of drainage, standard (20~40%, SD), minimum (5~10%, MD), and non-drainage (ND). Throughout cultivation periods, constant water content...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 배액 제로형 수경재배기술은 양액공급량을 작물이 필요한 양만큼만 공급하여 배액을 전혀 발생시키지 않거나 발생시키더라도 아주 최소화함으로써 폐양액으로 인한 환경부담을 없애고 양액비용을 절감할 수 있다. 본 시험은 폐양액을 발생시키지 않는 배액제로형 수경재배기술 개발을 위하여 멜론 수경재배 시 표준배액량(배액률 20~40%), 배액최소화(5~10%), 배액제로화(0%) 등 배액량을 달리할 때 근권환경 변화와 재배기간 동안의 급액량과 배액량, 과실품질 등에 미치는 영향을 구명하고자 하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
순환식 양액재배 시스템으로 전환이 필요한 이유는? 우리나라의 과채류 수경재배는 고형배지를 이용한 비순환식으로 재배되고 있는데, 이러한 배지경 재배에서는 공급 양액의 20~30%의 배액이 유지되도록 해야 배지 내 염류집적 및 pH 변동을 최소화시킬 수 있고 생산성도 높일 수 있다(An 등, 2005; Roh, 1997; Schon와 Compton, 1997). 비순환식 양액재배는 환경오염은 물론 비료비 상승문제를 일으킬 수 있으므로 미래 지향적인 양액재배 방식은 순환식으로 전환되어야 한다. 아직까지는 안정적인 순환식 양액재배 시스템이 정착되지 못해 지하수 오염이 점차 현실화되고 있는 실정이다.
배지경 재배에서 배액은 어떻게 유지되어야 하는가? 우리나라의 과채류 수경재배는 고형배지를 이용한 비순환식으로 재배되고 있는데, 이러한 배지경 재배에서는 공급 양액의 20~30%의 배액이 유지되도록 해야 배지 내 염류집적 및 pH 변동을 최소화시킬 수 있고 생산성도 높일 수 있다(An 등, 2005; Roh, 1997; Schon와 Compton, 1997). 비순환식 양액재배는 환경오염은 물론 비료비 상승문제를 일으킬 수 있으므로 미래 지향적인 양액재배 방식은 순환식으로 전환되어야 한다.
우리나라 과채류 수경재배는 어떻게 이루어지는가? 우리나라의 과채류 수경재배는 고형배지를 이용한 비순환식으로 재배되고 있는데, 이러한 배지경 재배에서는 공급 양액의 20~30%의 배액이 유지되도록 해야 배지 내 염류집적 및 pH 변동을 최소화시킬 수 있고 생산성도 높일 수 있다(An 등, 2005; Roh, 1997; Schon와 Compton, 1997). 비순환식 양액재배는 환경오염은 물론 비료비 상승문제를 일으킬 수 있으므로 미래 지향적인 양액재배 방식은 순환식으로 전환되어야 한다.
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참고문헌 (17)

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