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Maker:jeju

환기 시설의 환기란 실내외의 공기를 서로 바꾸어 주는 것을 말한다. 환기는 시설 내의 온도와 습도를 조절하며, 이산화탄소를 공급하고 유해가스를 배출한다. 환기량과 환기율을 계산하여 환기계획을 세울 수 있으며, 환기방법에는 자연환기와 강제환기가 있다. 환기의 효과 환기는 기본적으로 실내의 온도를 조절하는 것 외에 습도를 조절하고, 이산화탄소를 공급하며 유해가스를 배출하는 등의 중요한 기능을 담당한다. 1. 온도 조절 12월부터 이듬해 2월 까지는 일사량이 적고 기온도 낮으므로 환기의 필요성이 적으나 3월부터 일사량 증가와 함께 외부기온도 높아져 하우스 내 온도는 작물 생육에 부적합할 정도로 상승한다. 적절한 방법으로 환기를 해주어 실온을 낮추어야 한다. 온실에서 환기는 가장 저렴한 비용으로 고온을 억제하는 효과..
이산화탄소 시비 시설 내의 공기환경은 노지와 다르다. 특히 탄산가스가 부족하기 쉬우며, 시간과 위치에 따라 농도분포가 다른 것이 특징이다. 시설 내에서 인위적으로 공기 환경을 조절하면서 탄산 가스를 공급하여 작물의 생육을 촉진시키는 것을 이산화탄소 시비(탄산 시비, carbon dioxide enrichment or carbon dioxide fertilization)라고 한다. 탄산 가스는 광합성에서 필수적인 성분으로 식물은 탄소를 흡수함으로써 포도당을 생성하게 되므로, 탄산가스 농도를 증가시키면 광합성 속도를 증가시킬수 있다. 시설원예에서는 이러한 이산화탄소 시비를 통하여 작물의 품질을 향상시키고 수량을 즉대시킬 수가 있다. 이산화탄소 시비의 의의 생육의 원동력이 되는 광합성은 광도와 이산화탄소의 영향을 크게 받는다..
공기 환경의 특이성 공기의 조성 자연 상태의 공기는 여러 종류의 기체로 구성되어 있다. 순수한 건조공기의 성분비를 보면 질소가 78.1%, 산소가 21.0%이며, 여기에 아르곤이 약 1%, 이산화탄소가 0.035%를 차지하고 있다. 공기는 여러 가지 성분으로 구성되어 있지만, 이들 4가지 성분을 제외하면 나머지는 미량으로 분포하고 있다. 일반적으로 분포하고 있는 몇 가지 미량성분을 보면 네온, 헬륨, 메탄, 크립톤, 수소, 일산화질소, 일산화탄소, 오존 등이 있는데, 이들의 성분비는 대단히 낮다. 그리고 이들 외에도 공기 중에는 수증기(평균 1~3%), 미생물, 포자, 화분, 분진 등이 분포되어 있다. 공기의 조성성분은 각각 여러 가지 형태로 작물의 생육에 영향을 미친다. 이산화탄소와 수증기는 지구복사로 방출되는 적외선을 ..
광선의 본질 광질 광선, 즉 빛은 입자이면서 파동의 성질을 지닌 전자파(electromagnetic wave)이다. 자연에는 여러 가지 전자파가 존재하는데, 그들은 파장이 다르고 그에 따라 에너지수준이 다르다. 즉, 전자파의 에너지는 파장에 역비례하고 진동수에 비례하기 때문에, 파장이 길면 에너지가 작아지고 짧으면 에너지가 커진다. 예를 들어 파장이 긴 라디오파는 에너지량이 극히 작고, x선, r선, 우주선 등은 파장이 대단히 짧아 큰 에너지를 가지고 무서운 파괴력을 지니고 있다. 자연광은 태양을 광원으로 하며, 파장이 다른 여러가지 광선이 혼재되어 있는 혼합광이다. 태양으로부터 방사되는 광선 가운데 장파장은 수증기, 먼지, 이산화탄소 등에 흡수되거나 산란되고, 자외선 등 단파장은 오존층에서 흡수되며, 지구에 도달하..
광환경과 작물생육 광환경은 작물생육을 좌우하는 중요한 환경요인이다. 작물은 빛으로부터 에너지를 공급받아 동화산물을 합성하고 각종 대사작용에 필요한 물질을 생산한다. 빛은 작물의 광합성에 영향을 미치고 그 결과로 생육과 수량을 지배한다. 이에는 광량, 광질, 일조 시간이 모두 관여한다. 광질과 생육 태양광은 여러 가지 광선이 혼합되어 있어 어떤 파장의 광선이 얼마나 포함되어 있느냐에 따라 광질이 달라진다. 지구에 도달하는 태양 복사는 파장에 따라 크게 자외선부, 적외선부, 가시광선부로 구분할 수가 있는데, 이들 파장대별로 식물의 새육반응은 다르다. [식물 생육에 대한 광선의 파장별 작용] 파장(nm) 식물에 대한 작용 적외선부 800 이상 식물에 대하여 특별한 작용이 없고, 식물체에 흡수되면 거의 열로 변한다.(열선이라고 ..
온도환경과 작물생육 작물의 생육은 온도의 영향을 크게 받는다. 종자의 발아에서부터 영양생장, 저장 기관의 발달, 개화, 성숙, 노화에 이르기까지 온도에 따라 다양한 생육 반응을 보인다. 온도는 광합성과 그 산물의 전류에도 큰 영향을 미치게 된다. 작물의 생육온도 작물은 종류별, 생육단계별로 생육적온이 다를 뿐 아니라 주야간의 생육적온도 다르다. 딸기의 촉성재배의 경우, 저온에서는 휴면상태로 돌입하기 때문에 야간 최저온도를 최저 5℃ 이상으로 관리해야 하고, 개화기부터는 착과를 촉진하고 기형과 발생을 줄이기 위해서 8℃ 이상으로 관리해야 한다. 그리고, 대부분의 작물은 주간보다는 야간온도를 낮추어 주는 것이 생육에 유리하다. 작물의 생육가능온도는 최저 한계온도, 생육적온, 최고 한계온도로 구분할 수가 있다. 작물은 적온에서 ..
온실 수분(습도) 공기 조절 이해 수분 흡수된 수분의 1%만이 광합성에 이용, 흡수된 수분의 10%만이 줄기, 잎, 과실, 뿌리 등에 이용 90%가 증산에 이용 식물에서 물의 역할 : 동화산물생산, 양분의 용매 식물의온도 강하, 양분과 당의 전의 증발(증산) : 기공 내에서 이루어지며, 증발을 위해 식물 체내 이동 통로가 생김 증발 식물체에서 증발의 역할은 체내 온도를 떨어뜨리고 당의 전류를 조장하며 식물체 내의 당을 축적하는데 기여함 증발작용은 주로 잎에서, 광이 조사될 때 이루어짐, 토양표면에서만 이루어짐, 증발할 때 많은 에너지가 필요함 수분흡수는 증발에의해 이루어지며 흡수는 근압과 관련됨 상대습도 상대습도와 증산작용 : 습도가 낮으면 증산작용은 활발함 상대습도의영향 : 품질, 병, 응결, 생식생장과 영양생장의 균형 상대습도의 차이..
온실 환경 이해 시설온실의 환경 조절이란 - 온실 내에서 작물을 재배할 때 지상부의환경과 지하부의 상태를 조절하여야 한다. - 지상부의 환경관리는 시설 내의 공기상태의 조절이며 지하부의 조건은 수분, 시비 등이다. - 시설 내 환경조절 즉, 온실의 환경은 온실 또는 터널안의 공기조건을 말하며 수분관리, 시비(비료관리)와 아주 관련이 높고 온실 내부 조건은 외부 조건과 밀접한 관계를 가진다. - 지하부의 상태에 따라서 시설 내의 환경이 변하는데, 시설 내의 작물이 시설 내의 환경을 조절하는 역할도 하기 때문이다. 왜 시설재배를 하는가 작물재배에 부적합한 환경조건에서 작물을 재배하기 좋은 상태로 유지하고 작물을 재배한다. - 노지 보다 양호한 생장조건 - 광, 바람/ 풍속, 곤충, 강수, 서리로부터 보호 외부기후 요인 시설..