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[국내논문] 단동 비닐하우스의 지붕 환기장치 설치방법 개선이 참외생육 및 과실수량에 미치는 영향
Effects of Modified Installation Methods of Roof Ventilation Devices in the Single-span Plastic Greenhouses on Yield and Fruit Quality of Oriental Melon 원문보기

시설원예ㆍ식물공장 = Protected horticulture and plant factory, v.25 no.4, 2016년, pp.334 - 342  

여경환 (농촌진흥청국립원예특작과학원 시설원예연구소) ,  유인호 (농촌진흥청국립원예특작과학원 시설원예연구소) ,  최경이 (농촌진흥청국립원예특작과학원 시설원예연구소) ,  이성찬 (농촌진흥청국립원예특작과학원 시설원예연구소) ,  이재한 (농촌진흥청국립원예특작과학원 시설원예연구소) ,  박경섭 (농촌진흥청국립원예특작과학원 시설원예연구소) ,  이중섭 (농촌진흥청국립원예특작과학원 시설원예연구소)

초록
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지붕 환기장치 설치방법의 개선에 의한 작물 재배효과를 검증하고자 농가현장에서 개선 지붕 환기방식과 관행환기방식을 비교, 분석하였다. 개선 지붕 환기방식은 참외재배 단동 플라스틱 온실(폭 5.6m, 길이 108m, 측고 1.1m, 동고 2.2m)에 지붕 환기팬(용량 $38m^3/min$)과 환기통(지름 60cm)을 각각 15m와 6m 간격으로 설치하였고, 대조구로서 관행 지붕 환기방식은 각각 20m와 8m 간격으로 설치하였다. 관행 및 개선 지붕 환기 방식에 따른 생육을 조사한 결과, 관행 환기통과 환기팬 처리에 비해 개선 환기통과 개선 환기팬 처리에서 경경, 엽장, 엽병장, 및 엽폭의 값이 낮게 나타나는 경향을 보였다. 생육기 전반부에 관행 환기통 처리는 환기팬 처리에 비해 절간장이 다소 길게 발달하였는데 이는 착과수가 환기팬 처리에 비해 적었고, 착과수 감소로 인해 동화산물이 잎과 줄기의 신장부로 좀 더 이동된 영향으로 판단되었다. 참외재배 단동 비닐하우스에서 과실 수량을 조사한 결과, 개선 환기팬과 개선 환기통 처리는 관행처리에 비해 과중은 약간 작았지만, 착과수 증가로 인해 전체 수량은 높게 나타났다. 개선 환기팬과 개선 환기통 설치 하우스에서는 관행 지붕 환기 하우스에 비해 상품과율이 높았으며, 10a당 상품수량도 각각 8,391kg, 7,283kg 으로 나타나 관행 지붕 환기에 비해 개선 환기팬 처리는 661kg, 개선 환기통 처리는 487kg 더 증가하였다. 개선 환기팬 처리는 고온기에 암꽃수와 착과수가 가장 많았고, 낙과수는 가장 낮게 나타났으며, 관행의 환기통 처리에 비해 과실의 크기는 작았다. 시기별 환기방식에 따른 참외 과실의 품질을 조사한 결과, 관행 환기통 환기에서 과중, 과경, 과폭, 및 과육두께가 가장 높게 나타났으나, 과폭, 과육두께에 있어서 통계적인 유의차는 나타나지 않았다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In order to evaluate the modified installation methods of roof ventilation devices, derived from the previous experiment ('investigation into the optimum capacity of roof ventilation devices and their deployment'), the conventional and modified (improved) roof ventilation systems were installed in t...

Keyword

AI 본문요약
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문제 정의

  • 따라서 본 연구는 지붕환기장치가 가장 많이 보급되어 있는 참외재배 단동 비닐하우스를 중심으로 환기팬 및 환기통의 설치기준(Yu 등, 2014)에 대한 작물재배 효과를 검증하기 위해 농가현장에서 개선 지붕 환기방식과 관행 환기방식으로 작물을 재배하고 환기방식에 따른 온실내 기상환경과 과실 수량, 품질 특성 등을 비교·분석하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
우리나라 전체 시설채소 면적은 얼마인가? 우리나라 전체 시설채소 면적은 2014년 현재51,787ha이며, 재배온실의 유형은 대부분 비닐하우스(51,382ha)로 이중 단동 하우스가 86%(44,177ha)를 차지하고 있다(MAFRA, 2015). 단동 비닐하우스는 동절기나 이른 봄 재배시 보온을 우선시하여 온도관리를 하는데, 일사량이 많은 계절에는 실내온도상승으로 작물이 고온 장해를 받을 수 있기 때문에 적절한 고온대책이 필요하다.
시설재배에 있어서 환기법은 어떻게 나뉘어 지는가? 시설재배에 있어서 환기법에는 풍압력 및 실내외 기온차를 이용하는 자연환기와 환기팬 등의 기계적인 장치를 이용하는 강제 환기법이 있는데, 온실의 구조나 경제성을 고려하여, 대부분 자연환기에 의존하고 있다(Nam 등, 2011; Nam 등, 2012). 고온기에 온실은 측창 환기만으로는 생육한계온도 이상으로 높아지기 쉬워 작물재배가 어려운 경우가 많다.
온실 환기량은 어떤 역할을 하는가? 시설재배에서 작물 생산성을 높이기 위해서는 온실 환기량을 극대화할 필요가 있다. 특히 온실에서의 환기효과는 온도상승의 억제뿐 만 아니라 실내외 온도를 교환하여 과습 및 결로 방지, 탄산가스 농도, 공기유동 등의 환경조건을 적절하게 유지함으로써, 작물의 생육환경에 큰 영향을 미친다(Breuer와 Knies, 1995; Fernandez와 Bailey, 1992; Fernandez와 Bailey, 1994; Wang 등, 2000).
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참고문헌 (23)

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  22. Yu, I.H., N.K. Yun, M.W. Cho, H.R. Ryu, and D.G. Moon. 2014. Development of CFD model for analyzing the air flow and temperature distribution in greenhouse with air-circulation fans. CNU J. Agric. Sci. 41(4):461-472 (in Korean). 

  23. Yun, N.K. and M.K. Kim 1999. Experiment on airflow in ventilated greenhouse. Proceedings of the 1999 Annual Conference, The Korean Society of Agricultural Engineers. pp. 429-433 (in Korean). 

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