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수생식물 고사체의 농업적 재활용을 위한 퇴비화 가능성 평가
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  • 수생식물 고사체의 농업적 재활용을 위한 퇴비화 가능성 평가
저자명
최익원,서동철,강세원,서영진,이상규,강석진,임병진,이준배,허종수,조주식,Choi. Ik-Won,Seo. Dong-Cheol,Kang. Se-Won,Seo. Young-Jin,Lee. Sang-Gyu,Kang. Seog-Jin,Li
간행물명
韓國土壤肥料學會誌
권/호정보
2012년|45권 2호|pp.248-252 (5 pages)
발행정보
한국토양비료학회
파일정보
정기간행물|
PDF텍스트
주제분야
기타
이 논문은 한국과학기술정보연구원과 논문 연계를 통해 무료로 제공되는 원문입니다.
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기타언어초록

본 연구는 공시 수생식물체 퇴비화 과정 중 산소 소비량과 소비패턴을 조사하기 위하여 식물이 고사된 11월에 수확한 갈대, 부들, 줄을 사용하여 퇴비화를 제조하였다. 수생식물체별 퇴비화 과정중 산소소비량을 조사한 결과 모든 수생식물의 퇴비화조에서 퇴비화 초기에 누적산소소비량이 급격하게 증가하여 약 15일째에 들어서 누적산소소비량의 증가가 둔화되는 경향이었다. 각각의 수생식물별로 누적산소 소비량은 초기에는 비슷한 소비량을 보이나 부들 > 줄 > 갈대 순으로 나타났다. 수생식물체별 퇴비화 과정중 온도변화는 퇴비화가 진행되면서 초기에 급격하게 증가된 후 서서히 감소되어서 약 $30{sim}40^{circ}C$ 정도로 안정화 되었다. 각 수생식물체의 퇴비화에서 최고온도까지 도달하는데 걸린 기간은 갈대 (7일) > 부들 (10일) > 줄 (11일) 순으로 나타났고, 퇴비화조 최고온도는 걸린 기간과 반대로 줄 ($72.2^{circ}C$) > 부들($70.2^{circ}C$) > 갈대 ($66.5^{circ}C$) 순으로 나타났다. 최고온도 도달시까지 소비된 산소량은 부들 $12,485mg;O_2;kg^{-1}$ > 줄 $12,400mg;O_2;kg^{-1}$ > 갈대 $9,340mg;O_2;kg^{-1}$ 순으로 나타났는데 이는 각각의 식물체별 비중과 통기성에 따른 것으로 판단된다. 본 연구에서 제조한 수생식물을 이용한 퇴비는 유기물함량이 39.5~44.8%로 부산물비료 공정규격의 퇴비의 규격 50% 이상에 미치지 못하였으나 함유할 수 있는 유해 성분(As, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Pb 및 Zn) 함량이 규격 이하로 적합하였고, 그 밖의 규격에서 염분(NaCl) 함량 0.01%, 수분함량 29.6~35.6% 및 유기물대 질소의 비 27.93~32.94로 퇴비 규격에 적합하였다.

기타언어초록

To evaluate the possibility of water plant wastes in composting for agricultural recycling, Phragmites communis (PHRCO), Typha orientalis (TYHOR) and Zizania latifolia (ZIZLA) were used as a compost materials. In composting basin, cumulative oxygen consumptions of the compost used by water plant wastes were rapidly increased at the early stage and slightly decreased in around 15 days. Cumulative oxygen consumptions under different water plant wastes were higher in the order of TYHOR > ZIZLA > PHRCO. Temperature changes during composting process were rapidly increased at the early stage and then slowly decreased to $30{sim}40^{circ}C$. The maximum temperatures were higher in the order of ZIZLA ($72.2^{circ}C$ at 11 days after starting composting) > TYHOR ($70.2^{circ}C$ at 10 days after starting composting) > PHRCO ($66.5^{circ}C$ at 7 days after starting composting). Oxygen consumptions at maximum temperature were higher in the order of TYHOR ($12,485mg;O_2;kg^{-1}$) > ZIZLA ($12,400mg;O_2;kg^{-1}$) > PHRCO ($9,340mg;O_2;kg^{-1}$). Organic matter contents, moisture contents and OM/N rates in the compost ranged 39.5~44.8%, 29.6~35.6% and 27.9~32.9, respectively. Considering that water plant waste can supply some of the nutrient requirements of crops and is a valuable fertilizer.