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농업 기후 지대 구분과 기상 재해 특성
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1989
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Korean
KDC
524.2
등재정보
KCI등재
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학술저널
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13-33(21쪽)
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농업기후는 적지 적작을 통하여 주어진 기후자원을 최대한 활용한다는 의미에서 더욱 정밀하게 분석되고 평가되어야 한다. 작물 생산의 안정성 증대와 생산비 절감을 도모하기 위해서는 작물별로 농업기후 지대를 구분하여, 지대별로 알맞은 품종과 재배 기술을 도입 실시하는 것이 바람직하다. 농업기후지대 구분은 농업생산을 지배하는 기온, 강수량, 일조, 습도, 바람 등 작물의 생육과 수량에 직접적으로 영향을 미치는 기후요소들을 종합적으로 평가하여 지대를 구분한다. 벼재배를 위한 농업기수지대는 이앙기의 강수량과 한발지수, 생육 유효 온도(15℃ 이상)의 출현시기와 지속기간(작물기간), 생육 단계별 저온 출현율을 비롯하여 기온, 일조시수 등의 분석과 종합 판단을 통하여 비슷한 지역을 하나의 지대로 묶어 구분한다. 구분된 우리나라의 벼재배 농업기후 지대는 19개 지대로서, (1) 태백고령지대, (2)태백준고령지대, (3)소백산간지대, (4) 노령소백산간지대, (5)영남내륙산간지대, (6) 중북부내륙지대, (7) 중부내륙지대, (8) 소백서부내륙지대, (9) 노령동서내륙지대, (10) 호남내륙지대, (11) 영남분지지대, (12) 영남내육지대, (13) 중서부평야지대, (14) 차령남부평야지대, (15) 남서해안지대, (16) 남부해안지대, (17) 동해안북부지대, (18) 동해안중부지대, (19) 동해안남부지대이다. 한편 작부농계를 위한 농업기후지대는 벼재배 농업기후지대를 바탕으로 하고, 각 지대별로 여름 작물과 겨울 작물을 위한 기후요소들과 전래되어온 작부농계를 고려하여 9개 지대로 구분하였다. 9개의 작부농계 농업기후지대는 (I) 산간고령지대, (II) 산간지대, (III) 중북부내륙지대, (IV)중북부서부해안지대, (V) 중남부서부해안지대, (VI) 경북내륙지대, (VII) 남부내륙지대, (VIII) 남부해안지대, (IX)동해안지대 등이다. 농업기후지대별 농업기상재해의 특성은 벼 이앙기에 한발지수 1.4 이상을 보인 (11) 영남분지지대, 동해안의 북부(17)와 중부(18) 지대 등이 가뭄 상습지로 나타났고, 냉해 위험지대에는 (2)태백준고냉지대가 포함된다. 태풍과 집중호우에 의한 피해가 년평균 4회 이상인 지대는 (10) 호남내륙지대, (15) 남서해안지대, (16) 남부해안지대로서 강수량분포와 태풍 진로와 관계가 깊다. 그 다음으로 년2~3회 풍수재를 입게 되는 지대는 동해안의 (17), (18), (19) 지대인데, 이 지대는 한발, 냉해, 풍수해가 겹친 지대이다.
더보기Agroclimate should be analyzed and evaluated accurately to make better use of available chimatic resources for the establishment of optimum cropping systems. Introducing of appropriate cultivars and their cultivation techniques into classified agroclimatic zone could contribute to the stability and costs of crop production. To classify the agroclimatic zones, such climatic factors as temperature, precipitation, sunshine, humidity and wind were considered as major influencing factors on the crop growth and yield. For the classification of rice agroclimatic zones, precipitation and drought index during transplanting time, the first occurrence of effective growth temperature (above 15~circC ) and its duration, the probability of low temperature occurrence, variation in temperature and sunshine hours, and climatic productivity index were used in the analysis. The agroclimatic zones for rice crop were classified into 19 zones as follows; (1) Taebaek Alpine Zone, (2) Taebaek Semi-Alpine Zone, (3) Sobaek Mountainous Zone, (4) Noryeong Sobaek Mountainous Zone, (5) Yeongnam Inland Mountainous Zone, (6) Northern Central Inland Zone, (7) Central Inland Zone, (8) Western Soebaek Inland Zone, (9) Noryeong Eastern and Western Inland Zone, (10) Honam Inland Zone, (ll) Yeongnam Basin Zone, (12) Yeongnam Inland Zone, (13) Western Central Plain Zone, (14) Southern Charyeong Plain Zone, (15) South Western Coastal Zone, (16) Southern Coastal Zone, (17) Northern Eastern Coastal Zone, (18) Central Eastern Coastal Zone, and (19) South Eastern Coastal Zone. The classification of agroclimatic zones for cropping systems was based on the rice agroclimatic zones considering zonal climatic factors for both summer and winter crops and traditional cropping systems. The agroclimatic zones were identified for cropping systems as follows: (I) Alpine Zone, (II) Mountainous Zone, (III) Central Northern Inland Zone, (IV) Central Northern West Coastal Zone, (V) Cental Southern West Coastal Zone, (VI) Gyeongbuk Inland Zone, (VII) Southern Inland Zone, (VIII) Southern Coastal Zone, and (IX) Eastern Coastal Zone. The agroclimatic zonal characteristics of climatic disasters under rice cultivation were identified: as frequent drought zones of (11) Yeongnam Basin Zone, (17) North Eastern Coastal Zone with the frequency of low temperature occurrence below 13~circC at root setting stage above 9.1%, and (2) Taebaek Semi-Alpine Zone with cold injury during reproductive stages, as the thphoon and intensive precipitation zones of (10) Hanam Inland Zone, (15) Southern West Coastal Zone, (16) Southern Coastal Zone with more than 4 times of damage in a year and with typhoon path and heavy precipitation intensity concerned. Especially the three east coastal zones, (17), (18), and (19), were subjected to wind and flood damages 2 to 3 times a year as well as subjected to drought and cold temperature injury.
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