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        관수(灌水)에 의(依)한 시비양분(施肥養分)의 토양중(土壤中) 이동(移動)에 관(關)한 연구(硏究) -2. 토양수분(土壤水分) 조건(條件)과 Cl와 P의 이동(移動)

        류관식,유순호,송관철,Ryu, Kwan Shig,Yoo, Sun Ho,Song, Kwan Cheol 한국토양비료학회 1991 한국토양비료학회지 Vol.24 No.3

        토양수분(土壤水分) 조건을 달리하였을 때 토양(土壤)에 시용한 양분(養分)이 작물(作物) 생육시기별(生育時期別)로 어떻게 이동(移動)하는가를 구명(究明)하기 위하여 본양(本良) 사양토(砂壤土) (Typic Udifluvents)에서 Ladino clover를 공시작물(供試作物)로 하여 microplot(D 20cm, L 85cm)시험(試驗)을 수행하였다. 토양수분장력(土壤水分張力)을 0.2, 1.0, 5.0 bar, 및 무관수의 4수준으로 하였을때 염소(鹽素) 이온의 하향(下向)이동은 토양수분(土壤水分) 조건이 좋을수록 빠르게 진행되어 관수점(灌水点) 0.2bar 처리구에서는 5.5개월후에는 모든 처리구에서 microplot 내 토층(土層)에서 Cl이온은 검출되지 않았다. 공시토양(供試土壤)은 유효인산(有效燐酸)함량이 매우높고 사질(砂質)임에도 인산비료(燐酸肥料)로 용과린을 사용하였기 때문에 인산(燐酸) 시용량이 많으며, 관수량이 많았으나 인산(燐酸)이 거의 이동(移動)되지 않아 시용 인산(燐酸)의 대부분이 시비지점(施肥地點)에 분포되어 있었다. 토양수분장력(土壤水分張力)이 낮게 유지된 구의 토양(土壤)일수록 유효태(有效態)로 침출되는 인산(燐酸)이 많고 식물체(植物體)에 의하여 흡수되는 양도 증가 하였다. 최종수확기(最終收穫期)에 무관계구에서는 시용(施用) 인산(燐酸)의 13%가 유효태(有效態)로 침출되고 14%가 작물(作物)에 흡수되었는데 비해 관수점(灌水点) 0.2bar 처리구에서는 24%가 침출되고 23%가 작물(作物)에 의해 흡수(吸收)되었다. A field microplot(D 20cm, L 85cm) experiment filled with Bonryang sandy loam soil (Typic Udifluvents) was conducted to obtain quantitative information on the movement of applied nutrients under diffetent soil moisture regimes and ladino clover cultivation. Chloride moved rapidly with soil water. When soil moisture tension was maintained at loer than 0.2 bar most of the Cl appeared to move outside the microplot 4 month after the microplot installation. Regardless of soil moisture condition, Cl was not detected in the soil due to the fast movement of the Cl beyond the microplot after 5.5 months Although large amount of P and water were applied to the soil of high available P during the field experiment, movement of P was negligible and most of P remained in thc place where applied due to the low solubility of the fused and superphosphate. Phosphate in the soil extracted by Bray No.1 solution and taken up by plant increased with soil moisture. Under the condition of irrigation at 0.2 bar, plant took up 23% of the applied P, and 24% of the P was extracted by Bray NO.1 solution, while plant took up 14% and 13% of the P was turned out to be Bray No.1 P. at thc nonirrigated condition after final harvest.

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        Evapotranspiration of Soybean-Barley Cropping as a Function of Evaporation and Available Soil Water in the Root Zone

        임정남,정영상,류관식,유순호,Im, Jeong-Nam,Jung, Yeong-Sang,Ryu, Kwan-Shig,Yoo, Sun-Ho 한국토양비료학회 1982 한국토양비료학회지 Vol.15 No.4

        Soil water changes in lysimeters with four different soils and two different available soil depths were monitored during the growing seasons of the soybean-barley cropping from 1977 to 1980 in Suweon to evaluate evapotranspiration (ET) as a function of available soil water and evaporative demand of the atmosphere. ET was calculated with soil water profile and water balance. Soil water content was measured with a neutron moisture depth gauage and The evaporative demand of the atmosphere was estimated with a class A pan evaporation. Rainfall. solar radiation, and wind speed were observed to examine heat and water balances. The average ET of soybeans ranged from 1.6 mm/day at seedling to 6.5 mm/day at flowering, and that of barley ranged from 0.5 mm/day at the regrowth stage to 4.6 mm/day at heading; however, a large variability was observed. The ratio of ET to pan evaporation ($ET/E_o$) ranged from 0.5 to 1.1 for soybeans and 0.4 to 1.2 for barley. The soil evaporation factor ($K_e$) of the $ET/E_o$ component decreased as the soil water depleted and the canopy developed. The crop transpiration factor ($K_t$), another component of $ET/E_o$, also was a function of time and the soil water. $K_t$ was constant when the available soil water fraction (f) in the root zone was greater than a threshold value, and $K_e$ was decreased linearly when f was lower than this threshold. The threshold was 0.7 for the moderate evaporative demand days, 0.4 to 0.5 for the low evaporative demand days, and 0.9 to 0.96 for the high evaporative demand days. Conclusively, the ET can be estimated from the evaporative demand of the atmosphere, $E_o$, $K_e$ and $K_t$, and the available soil water content in the root zone. 기상자료(氣象資料)와 토양수분조건에 의하여 작물(作物)의 증발산량(蒸發散量)을 산정(算定)할 수 있는 방법(方法)을 모색(模索)하기 위하여 유효토심과 토성(土性)이 상이(相異)한 Lysimeter내(內)에서 콩-보리를 재배(栽培)하면서 1977년(年)부터 1980년(年)까지 토양수분함량(土壤水分含量)의 변화양상을 조사(調査)하였다. 증발산량(蒸發散量)은 깊이별(別) 토양수분함량(土壞水分含量) 증성자(中性子) 수분측정기(水分測定器)(Neutron moisture depth gauge)로 조사(調査)하여 물수지식에 의거(依據) 계산(計算)하였으며, 대기(大氣)의 증발요구도(蒸發要求度)는 대형(大型)팬 증발량(蒸發量)을 직접(直接) 이용(利用)하였고, 열(熱)-물 수지를 계산(計算)하는데 강우량(降雨量) 일사량(日射量) 풍속(風速)을 활용(活用)하였다. 작물(作物)의 1일(日) 증발산량(蒸發散量)은 산출기간(算出値間)에 변이(變異)가 컸으나 평균(平均)해서 보면 콩에 있어서는 파종기(播種期)에 1.6mm/일(日)에서 개화기(開花期)에 6.5mm/일(日)에서 범위(範圍)이었고, 보리에 있어서는 월동직후(越冬直後)에 0.5mm/일(日)에서 출수기(出穗期)에 4.6mm/일(日)의 범위(範圍)에 있었다. 대형(大型)팬 증발량(蒸發量)에 대한 증발산량(蒸發散量)의 비(比)(ET/Eo)는 콩에서는 0.5~1.1, 보리에서는 0.4~1.2범위이었다. ET/Eo는 토양증발인자(土壤蒸發因子)(Ke)와 작물증산인자(作物蒸散因子)(Kt)로 구분 평가하였는데 Ke는 0.02~0.60, Kt는 0~1.2 범위(範圍)로 밝혀졌다. Ke는 토양수분(土壤水分)이 낮을수록 작물피복도(作物被覆度)가 클수록 감소(減少)되는 양상(樣相)을 보였으며 Kt는 근권(根圈)의 유효수분률(有效水分率)(f)이 임계치(臨界値) 이상(以上)에서는 일정(一定)값을 보이나 그이하(以下)에서는 f에 따라 직선적(直線的)으로 감소(減少)되는데 그 변화양상(變化樣相)은 작물(作物)과 대기(大氣)의 증발요구도(蒸發要求度)에 따라 다르게 나타났다. Kt가 직선적(直線約)으로 감소(減少)되는 임계(臨界) f치(値)는 Eo가 클 경우에는 0.90~0.95, 보통일 때는 0.7정도, 낮을 때는 0.4~0.5이었다. 이상에서 밝혀진 Eo, Ke, Kt 및 f를 이용(利用)하여 콩-보리 작부(作付)에서 증발산량(蒸發散量)을 산출(算出)할 수 있도록 수식화하였다.

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        토양개량제(土壤改良劑) 처리(處理)가 토양(土壤)의 물리성(物理性)과 대두(大豆) 수량(收量)에 미치는 영향(影響)

        조인상,허봉구,류관식,엄기태,조성진,Jo, In Sang,Hur, Bong Koo,Ryu, Kwan Shig,Um, Ki Tae,Cho, Seong Jin 한국토양비료학회 1987 한국토양비료학회지 Vol.20 No.1

        This experiment was designed to find out the effects of soil conditioner, Polyacrylamide (PAM) and Bitumen, on the changes of soil aggregate properties and crop yields. The soil conditioners were treated at the rates of 0.5% and 1% to sandy loam and silty clay loam soils. The aggregate stability, wetting angle, mean weight diameter and air permeability were analyzed. Pot experiments were carried out to investigate the soybean growths and soil property changes after the soil conditioners were sprayed to surface soils. Soil aggregate stability was increased remarkably by the soil conditioner, PAM and Bitumen, treatments. PAM was more effective in sandy loam than silty clay loam, but Bitumen was better in silty clay loam. Wetting angle of the soil was changed slightly by PAM treatment, but it was greatly changed to hydrophobic by Bitumen treatment. Air permeability, water infiltration rate and moisture retention of the soils were increased by surface application of soil conditioners, PAM and Bitumen. The growths of soybean in conditioner applicated pots were better than those of untreated pots from early stage, and the yields were increased 6-13%. 토양개량제(土壤改良劑)가 토양(土壤) 입단형성(粒團形成)에 미치는 영향(影響)을 구명(究明)하고 토양(土壤) 입단(粒團)의 특성(特性)이 토양(土壤) 및 작물생육(作物生育)에 미치는 효과(效果)를 검토(檢討)하기 위하여 토양개량제(土壤改良劑) PAM 및 Bitumen 을 사양토(砂壤土) 및 미사질(微砂質) 식양토(埴壤土)에 각각(各各) 0.5%, 1%씩 처리(處理)하여 입단(粒團)의 안정성(安定性), 습윤각(濕潤角), 평균(平均) 중량직경(重量直徑), 통기성등(通氣性等)을 조사(調査)하고 토양개량제(土壤改良劑)를 미사질(微砂質) 식양토(埴壤土) pot에 각각(各各) 0.5%, 1%씩 표면(表面) 처리(處理)하여 대두(大豆) 생육(生育)과 토양(土壤) 특성(特性) 변화(變化)를 조사(調査)하였다. 1. 토양개량제(土壤改良劑) PAM 및 Bitumen 처리(處理)에 의(依)하여 토양입단(土壤粒團)의 안정성(安定性)은 현저(顯著)히 증대(增大)되었으며 동일농도(同一濃度)에서 PAM은 사양토(砂壤土)에서 Bitumen은 미사질(微砂質) 식양토(埴壤土)에서 더 효과적(效果的) 이었다. 2. PAM 처리(處理)에 의(依)하여 토양(土壤)의 습윤각(濕潤角)은 크게 변화(變化)되지 않았으나 Bitumen 처리(處理)에 의(依)하여 토양(土壤)의 소수성(疎水性)은 크게 증대(增大)되었다. 3. PAM 및 Bitumen 처리(處理)에 의(依)하여 통기성(通氣性) 및 수분(水分)의 침투속도(浸透速度)가 증대(增大)되고 수분함량(水分含量)이 많아졌다. 4. 대두(大豆)의 생육(生育)은 토양개량제(土壤改良劑) 처리(處理)에 의(依)하여 무처리(無處理)보다 초기(初期) 생육(生育)이 양호(良好)하고 수량(收量)은 6-13% 증수(增收) 되었다.

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