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초록
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양돈분뇨의 처리는 환경문제 해결과 자원으로서 이용 등이 중요한 의미가 있다. 따라서 본 연구는 이 두 가지 문제를 동시에 해결하고자 돈분퇴비가 시용된 논의 배수의 오염부하 저감을 위한 저류지 효과를 구명하고자 수행하였다. 경기도 수원시 권선구 서둔동 국립농업과학원 기후변화생태과 시험포장($17,15m^2$)에서 배수로 말단에 논 저류지($12m^2$)를 조성하였다. 2013년 5월부터 10월까지 영농기간 동안 강우사상시 저류지 유입 전인 논 배출수와 저류지를 통과한 배출수의 토사 및 $COD_{Mn}$, T-N, T-P의 부하량을 평가하여 저류지의 효과를 평가하였다. 영농기간 동안 논 저류지를 이용한 논의 유출량은 67.8% 저감되었고 토사를 포함한 부유물질$COD_{Mn}$의 총 부하량은 각각 79.8%와 71.9% 저감되었다. 또한 T-N과 T-P의 총 부하량은 각각 73.6%와 74.9% 저감되었다. 따라서 경지기반 정리되어 가축분뇨 퇴 액비 시용이 용이한 논의 경우에는 외부 수계로 배출되기 전 저류지를 설치하면 영양염류의 배출이 저감될 것으로 생각된다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Pig slurry has been considered as environmental waste to be treated in an appropriate manner. Moreover, water-born pollution loads by agricultural non-point source(NPS) pollution are expected to become intensified due to ongoing precipitation change. This study was conducted to develop a best manage...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 따라서 본 연구는 현장 적용이 용이한 비구조적인 비점오염 저감 방법인 저류지를 이용하여 화학비료 대체 돈분퇴비를 시용한 논으로부터 배출되는 배수를 관리하고자 국립농업과학원 기후변화생태과 시험포장에 특별한 장치나 저감 시설이 필요하지 않는 저류지를 논의 배수 물꼬 전에 설치하고 2013년 5월부터 10월까지 영농기간 동안 그 효과를 분석하였다.
  • 본 연구는 화학비료 대체 돈분퇴비를 전량 시용한 논의 배수로부터 외부 수계로의 오염부하를 저감하기 위해 저류지를 설치하고 그 효과를 구명하고자 하였다. 저류지는 경기도 수원시 권선구 서둔동 국립농업과학원 기후변화생태과 시험포장(1,715 m2)에서 배수로 말단에 논 저류지(12 m2)를 조성하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
논의 특징은? 그러나 영농활동을 위해 농경지에 시용되는 가축분뇨 퇴ᆞ액비, 비료 등이 비점오염원으로 작용하여 이로 인한 비점오염 부하 기여율이 높은편이다. 다른 영농형태와 달리 논은 재배작물과 투입자재가 단일 및 표준화되어 있어 비점오염원 관리가 비교적 용이하나 우리나라 전체 농경지면적의 60% 이상을 차지하고 있고 관개와 낙수라는 특수한 물관리가 이루어지기 때문에 배출 변화의 폭이 크다5-7). 이러한 비점오염원 부하 저감을 위해서 인공습지, 식생여과대, 저류지, 그리고 여과조, 침투조와 같은 물리적 여과장치 등이 이용되고 제거효과에 대한 과학적인 검증을 위한 연구는 매우 다양하게 이루어져 왔다8,9).
양돈분뇨의 처리는 어느 부분에서 중요한 의미가 있나? 양돈분뇨의 처리는 환경문제 해결과 자원으로서 이용 등이 중요한 의미가 있다. 따라서 본 연구는 이 두 가지 문제를 동시에 해결하고자 돈분퇴비가 시용된 논의 배수의 오염부하 저감을 위한 저류지 효과를 구명하고자 수행하였다.
가축분뇨의 발생량 추세는? 최근 우리나라 축산업 규모의 확대로 인해 가축분뇨의 발생량이 급격한 증가하고 있다. 지난 2012년 기준으로 총 46,489천 톤의 가축분뇨가 발생하였으며 이 중 88.7%는 퇴․액비화 방법에 의해 처리되고 있다1). 이와 같이 가축분뇨의 이용을 확대하기 위해서는 인근 경종농가, 특히 벼재배 농가에 이용하는 방안을 강구해야 한다.
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참고문헌 (18)

  1. Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs, Outcome of animal waste generation and recycling('06-'12), (2013). 

  2. Alburquerque J. A., Fuente, de la., Campoy, M., Carrasco, L., Najera, I., Baixauli, C., Caravaca, F., Roldan, A., Cegarra, J. and Bernal, M.P., "Agricultural use of digestate for horticultural crop production and improvement of soil properties", EUR J AGRON., 43, pp. 119-128. (2012). 

  3. Kim, H. C., Yeo, J. K., Koo, Y. B., Shin, H., Choi, J. Y. and Lee, H. H., "Growth and Biomass Production of Fast Growing Tree Species Treated with Slurry Composting and Biofiltration Liquid Fertilizer", Korean J. Soil Sci. Fert., 44, pp. 206-214. (2011). 

  4. Kim, H. Y., Gwak, K. S., Kim H. Y., Ryu, K. O., Kim, P. G., Cho, D. H., Choi, J. Y. and Choi, I. G., "Effect of Treatment amounts of slurry composting and biofiltration liquid fertilizer on growth characteristics and bioethanol production of yellow poplar", J. Korean Wood Sci. Technol., 39, pp. 459-468. (2011). 

  5. Takeda, I., Kunimatsu, T., Kobayashi, S. and Maruyama, T., "Pollutants balance of a paddy field area and its loadings in the water system-Studies on pollution loadings from a paddy field area(II)", Trans. of the JSIDRE., 153, pp. 63-72. (1991). 

  6. Kim, M. K., Roh, K. A., Lee, N. J., Seo, M. C. and Koh, M. H., "Nutrient load balance in large-scale paddy fields during rice cultivation", Korean J. Soil Sci. Fert., 38, pp. 113-171. (2005). 

  7. An, I. S., Kim, Y. C. and Lee, D. R., "Discharge of the pollutants from rice paddies during the period of cultivation", J. of KSWQ., 23, pp. 266-273. (2007). 

  8. Kim, M. K., Kwon, S. I., Kang, S.S ., Jung, G. B., Hong, S. C., Chae, M. J. and So, K. H., "Minimizing nutrient loading form SCB treated paddy rice fields through water management", Korean J. Soil Sci. Fert., 45, pp. 671-675. (2012). 

  9. Kim, M. K., Kwon, S. I., Jung, G. B., Hong, S. C., Chae, M. J., Yun, S. G. and So, K. H., "Small-Scale Pond Effects on Reducing Pollutants Load from a Paddy Field", Korean J. Environ Agric., 32, pp. 347-350. (2013). 

  10. Rural Development Administration, 2011 Annual Report of the Monitoring Project on Agro-Enviroment Quality, RDA, Suwon, Korea, (2011). 

  11. National Institute of Agricultural Science and Technology, Methods of soil and plant analysis, National Institute of Agricultural Science and Technology, RDA, Suwon, Korea, (2002). 

  12. American Public Health Association, Standard Methods for Examinations of Water and Wastewater, 20th edition, Washington D.C., USA, (1998). 

  13. Ministry of Environment, Standard methods of water sampling and analysis, Ministry of Environment, Incheon, Korea, (2008). 

  14. Mitsch, W. J. and Gosselinl, J. G., Wetlands, 3nd edition by Mitsch, W. J., Gosselinl, J. G., John Wiley & Sons, New York, USA, (2000). 

  15. Cooke, J. G., "Nutrient transformations in a natural wetland receiving sewage effluent and the implications for waste treatment", Wat. Sci. Tech., 29, pp. 209-217. (1994). 

  16. Spieles, D. J. and Mitsch, W., "The effects of season and hydrologic and chemical loading on nitrate retention in constructed wetlands: a comparison of low and high nutrient riverine systems", Ecol. Eng., 14, pp. 77-91, (2000). 

  17. Kim, H. C., Yoon, C. G., Um, H. Y., Kim, H. J. and Haam, J. H., "Analysis of treatment efficiency according to open-water in constructed wetland", J. of KSWQ., 24, pp. 709-717, (2008). 

  18. Machlum, T., Warner, W. S., Staalnacke, P., and Jenssen, P. D., Leachate treatment in extended aeration lagoons and constructed wetlands in Norway, CRC Press, Florida, USA, (1998). 

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