녹비 작물이 시용된 밭 토양에서의 메탄 배출 특성 평가 = Characteristic of CH4 Flux in an Upland Soil Under Different Cover Crop Management
저자
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학술지명
권호사항
발행연도
2013
작성언어
-주제어
KDC
500
자료형태
학술저널
수록면
288-289(2쪽)
제공처
In temperate countries like Korea, cover cropping is commonly adapted agricultural method to conserve the soil during the onset of winter season and after which, the produced biomass yield of winter cover crop then serves as green manure amendments for the subsequent summer crop cultivation. Soil could both serves as CH4source orsink; however, no study has been conducted about the characteristics of CH4 fluxes under different cropping managements.The objective of the study was to evaluate the characteristics of CH4 fluxes in an upland soil applied under different types of cover cropmanagements that include the winter cover crop cultivation and summer crop cultivation, respectively. A field experiment study was conducted at the Agricultural Experimental Station of Gyeongsang National University. The study has two consecutive phases viz (i) winter cover cropping (November 2011-June 2012) and (ii) summer cover cropping (June-September 2012). For winter cover cropping, barley (HordeumvulgareL.) a non-leguminous crop and hairy vetch (Viciavillosa Roth) a leguminous crops were seeded at a rate of 180 kg ha-1 for barley and 90 kg ha-1 for hairy vetch based from Korean RDA, recommended rate. The aboveground biomass of cover crops were then chopped finely and incorporated into the soil by a rotary cultivator at a rate of 12 tons ha-1 barley and 24 tons ha-1 hairy vetch. Corn (Zea mays) was planted as summer crop with a planting distance of 50cm x 40 cm. The treatments of the study include the control (Ct), barley amended plot (BP) and hairy vetch amended plot (HVP).During winter cover cropping, the highest CH4 emission rate was obtained from BP followed by HVP and then the Ct. However, during summer cultivation, where cover crops are incorporated as green manure, a different trend was observed. The emission rate was highest in the HVP treatment followed by Ct and then BP wherein most of the CH4 emission rate values were negative.Cumulative CH4 flux for winter cover crop season followed the order of BP (3.4 kg ha-1) > HVP (2.1 kg ha-1) > Ct (1.8 kg ha-1) on the other hand, cumulative CH4 flux for summer crop cultivation followed the order of HVP (10.5 kg ha-1) > Ct (3.7 kg ha-1) >BP (-8.8 kg ha-1). From the whole duration of the study, HVP gave the highest total CH4 flux (10.5 kg ha-1) followed by Ct (3.7 kg ha-1) and then BP (-8.8 kg ha-1). For the total global warming potential (GWP) from both winter cover crop cultivation and summer crop cultivation, the contribution of HVP was 265 kg CO2 kg ha-1 while Ct contributed by around 51 kg CO2 kg ha-1. BP on the other hand, has a value of226 kg CO2 kg ha-1, which was consumed by microbial oxidation in high proportion.In terms of corn grain yield, HVP (3.7 tons ha-1)and Ct (3.4 tons ha-1) did not significantly differ in its yield productivity; however, a significantly lower grain yield was obtained in BP (2.5 tons ha-1). The result of the study concerningCH4 fluxesduring winter cover crop cultivation and summer crop cultivation can be used to consider the appropriate agricultural management to be implored in order to mitigate CH4 emission, but it may also be important to consider the crop yield productivity for the following crop.
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