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Effect of Various Nitrogen Fertilizers on Rice Yield in Direct Seeding on Dry Paddy
박철수,정영상,이호진,주진호,서준한,Park, Chol-Soo,Jung, Yeong-Sang,Lee, Ho-Jin,Joo, Jin-Ho,Seo, Jun-Han 한국토양비료학회 2000 한국토양비료학회지 Vol.33 No.5
Field experiment was conducted on a sandy clay loam paddy field in the Experimental Farm of the Kangwon National University for four years from 1995 to 1998 to evaluate the effect of different nitrogen fertilizers on soil property and rice yield. The size of each experimental plot was 75 m2. Basal application of fertilizer to the paddy field was on late April, and rice (cv. Odae) was sown with drill seeding on early May. Irrigation was done at 3 leaf stages after rice seeding. Electrical conductivity in soils treated with phosphate- and resin coated slow release fertilizers were relatively greater than those of the other fertilizer application. Available $P_2O_5$ concentration in soils after rice harvest increased significantly compared that in soil before field trial. Rice yield in transplanting culture were $6.516kg\;ha^{-1}$. The rice yield in the direct seeded paddy was 81.9 percents of the yield in the transplanted paddy. The rice yield in phosphate coated slow release fertilizer was the highest among various fertilizer trials in directly seeded dry paddy, while rice yield was the lowest in the organic fertilizer plus urea application. Rice yield between organic fertilizer plus urea and organic fertilizer application were not significantly different. The green manuring effect of rye in the direct seeded rice paddy in Chuncheon was low due to low temperature and short growth period. 건답 직파 재배 포장에서 인산 입힌 완효성 비료와 유기질 비료의 시용 효과를 강원도 춘천시 천전리에 소재하는 강원대학교 농업생명과학대학 부속 농장에서 포장시험을 통하여 검토하였다. 직파된 공시품종은 오대벼였다. 질소의 수준은 95년과 96년에는 $150kg\;ha^{-1}$를 표준으로 하였고, 97년 시험에서는 녹비 작물의 질소질 비료의 성분을 고려하여 기비와 추비를 합한 질소 수준을 $120kg\;ha^{-1}$로 하였다. 요소의 분시 방법으로 분시비율 40-0-30-30과 0-40-30-30 처리를 하고, 인산 입힌 완효성 비료와 polymer resin을 입힌 완효성 비료로만 처리하였다. 요소 시용구에서 인산과 칼리는 각각 70kg과 $80kg\;ha^{-1}$수준으로 기비 처리하였다. 유기질비료로 춘천시 신북 농협에서 공급되는 계분 발효 퇴비를 $4,800kg\;ha^{-1}$기비시용에 $50kg\;N\;ha^{-1}$ 추비구와 $6,000kg\;ha^{-1}$ 기비만의 시용구를 두었다. 구당 면적은 $75m^2$이었다. 포장시험 결과 건답 직파 재배구의 수량은 요소 시용구에서 이앙 재배구의 80.7% 수준이었으며, 분시 방법간에 차이가 없었다. 유기질비료를 다량 시비한 $6,000kg\;ha^{-1}$구에서는 이앙 재배구 수량의 78.1%이었고, $4,800kg\;ha^{-1}$ 기비시용에 $50kg\;N\;ha^{-1}$ 추비구의 수량은 76.8%이었다. Polymer 입힌 완효성 비료구의 수량은 이앙 재배구의 81.0%이었다. 인산 입힌 완효성 비료 시용구의 수량은 이앙 재배구의 96.8%로 높았다. 인산 입힌 완효성 비료의 시용 효과가 다른 비료에 비해 효과가 있는 이유는 고형의 단단하고 큰 덩어리로 이루어져 있기 때문에 비료 성분이 서서히 용출되어 나와 효과적으로 작물에 공급된 한편 비료 성분의 손실을 줄일 수 있었기 때문으로 판단된다. 온도가 낮은 춘천 지역에서 직파 재배에 따른 호맥 생육 기간이 짧아 질소 공급효과는 적었다.
박철수(Chol-Soo Park),강제용(Je-Yong Kang),이동윤(Dong-Yun Lee),안대진(Dae-Jin Ahn) 고려인삼학회 2008 Journal of Ginseng Research Vol.32 No.4
생육기간동안 고랑에 관수하여 토양수분을 18-20%로 유지한 고랑관수구와 자연강우에 의존하여 토양수분을 공급한 대조구의 생육 차이, 수삼 수량, 수삼 및 홍삼 품질을 조사한 결괴는 다음과 같다. 3년생 및 6년생의 생육을 조사한 결과, 고랑관수 처리구가 대조구에 비해 출아율, 전엽 및 상대생장율을 포함하는 모든 생육량이 증가하는 것으로 나타났다. 그리고 3년생의 lO a당 근수량은 고랑관수구가 대조구에 비해 50% 정도 증수되었고, 6년생은 60% 이상 증수되었다. 6년생 수삼품질은 고랑관수구가 1, 2등급 비율이 30.0%로 대조구의 22.6%에 비해 증가되는 효과를 얻었다. 홍삼품질에 있어서 고급홍삼인 천지삼 비율은 고랑관수구가 43.0%로 대조구의 30.6%에 비해 현저히 증가되는 것으로 나타났고, 홍삼품질에 영향을 주는 백피, 내공, 내백이 감소하는 반면 균열은 증가하는 경향을 보였다. 이상의 결과를 통해 홍삼의 품질을 향상시키고 생산수량을 증가시키기 위해서 생육기간에 관수를 통해 토양수분을 적정 수준으로 유지시켜 주어 생육을 증대시키고 인삼잎에 수분을 충분히 공급하여 광합성을 원활하게 하여야 함을 알 수 있다. 적절한 토양수분의 관리는 수량 및 홍삼품질을 향상시킬 수 있을 것으로 판단되므로, 앞으로는 인삼재배지의 토양특성, 기후특성 및 지형 등의 조건에 부합하는 수분의 공급방법에 관한 연구가 필요하다. This study was conducted to compare the aerial parts growth, yield of fresh ginseng roots, quality of red ginseng roots, and photosynthesis (Fv/Fm, PSⅡ) in leaves between non-irrigation plot and furrow irrigation plot during the ginseng growing seasons. The aerial part growth in furrow irrigation plot was higher than non-irrigation plot in all including the emergency rate leafing rate and relatively growth rate. Root yield per lOa in irrigation plot was increased about 50% as compared with that of non-irrigation, also heaven and earth grade of red ginseng roots yield in inigation plot was higher (40.3%) compared with that (30.6%) of non-irrigation plot in 6-years-old ginseng plant. Furrow irrigation markedly improved the ginseng quality and yield in comparison to non irrigation condition. Therefore it needs to control the soil moisture during the growing season for high yield and good qualities of ginseng roots.
자갈함량과 질소시비량이 고랭지 배추재배시 침투수에 의한 질소용탈 및 생육에 미치는 영향
박철수 ( Chol Soo Park ),이계준 ( Gye Jun Lee ),정영상 ( Yeong Sang Jung ),주진호 ( Jin Ho Joo ),황선웅 ( Seon Woong Hwang ) 한국환경농학회 2005 한국환경농학회지 Vol.24 No.1
Continuous monocropping of Chinese cabbage in Gangwon highland increased gravel and sand contents due to surface soil erosion. Nutrient leaching and Chinese cabbage growth were investigated with different treatments of gravel contents and nitrogen application levels by using 0.5 m²Wagner pots. Gravel contents were 0, 10, 30, 50, 70, and 90%(w/w), nitrogen application levels were 60, 120, and 240 kg/ha, and manure compost application rate was 15 ton per hectare, respectively. Wagner pots were filled with loamy sand soil mixed with 5 cm-sized gravels. Fresh weight of Chinese cabbage was decreased as gravel contents in soil increased, and particularly severely decreased at 240 kg-N/ha. Yields of Chinese cabbage were remark-ably decreased at the rate of 60 kg-N/ha with 30% gravel content and 120 kg-N/ha with 50% gravel content. Most of Chinese cabbages were severely wilted by heavy N application at the rate of 240 kg-N/ha in the middle of growth stages regardless of gravel contents, while about 50% of Chinese cabbage showed wilting symptom in the treatment of more than 50% of gravel contents and 120 kg-N/ha. N content in leachate in-creased as gravel content and N application increased. The relationship between gravel content and N con-tents showed linear regression: N in leachate = 0.014(gravel content) -0.039 (r = 0.961). Particularly, NH₄-N contents in leachates with more than 30% gravel content and 240 kg-N/ha ranged from 139~339 mg/L. Chinese cabbage growth in loamy sand soil containing 30%, and 50% gravel contents could be adversely affected by N application at the rate of 240, and 120 kg-N/ha, respectively.