KCI등재
퇴비화 과정 중 인산의 가용화와 무기태 인산의 변화 = Changes and Availability of Inorganic Phosphate during the Composting (Pig Manure)
저자
발행기관
학술지명
유기물자원화(Jornal of Korea Organic Resource Recycling Association)
권호사항
발행연도
2003
작성언어
-주제어
KDC
570
등재정보
KCI등재
자료형태
학술저널
수록면
127-128(2쪽)
제공처
본 연구는 퇴비화 과정 중 난용성 인산의 가용화와 무기태 인산의 변화를 알아보기 위하여 수행하였다 비료와 퇴비중의 인산형태는 다른 성분들보다 토양에 흡착 또는 고정되거 나 불용화 되는 양이 많아 작물의 흡수량이 적다. 시비된 인산의 흡수율은 낮고 그 대부분은 난용화되기 때문에 토양에 축적되거나 세탈과 용탈에 의해 수질을 오염화시키는 주원인이 되고 있다. 퇴비화 과정중의 인산형태별 함량변화를 분석조사히여 작물에 시비되는 인산비료와 퇴비의 시용량을 적절하게 조절하여 인산의 과잉 시 비량을 저감시 키기 위한 연구이다.
돈분을 원료로 한 퇴비화 과정 에서 단계별 로 퇴비시료를 채취하여 총인산(T-P), 유효인산(Avail. -P)과 무기태
인산분획 별 (Ca-P, Al-P, Fe- P)로 분석한 결과는 다음과 같다.
퇴적더미의 초기부피는 570L 였으며 약 2 개 월간의 퇴비화를 통해서 시료채취와 미생물등의 분해작용으로 최종부피는 430L정도로 감소하였다. 이는 초기의 부피보다 25% 감소하였다. 퇴적더미의 분해로 인한 용적밀도의 변화를 고려하면, 총인산 함량은 초기 약 17,500mg/kg에서 최 종시료는 22,500mg/kg로 증가되 었다. 또한 퇴비화가 진행됨에 따라 인산의 가용태가 증가하는 결과를 보였으며,초기의 유효인산이 4,500mg/kg에 서 최종시료에서는 8,900mg/kg으로 증가되었다.
그리고 무기태 인산분획별 인산의 형태별 변화를 조사한 결과, 퇴비화 과정 중 Ca-P의 경우 pH와의 중요한 상관관계를 갖고 있었다. 유기 물분해 를 통해 유리된 인산과 Ca은 난용태로 전환되는데 초기의 약 10 일 동안 Ca-P의 감소원인은 pH의 감소로 인한 Ca 이 유리되는 정도가 낮기 때문인 것으로 해석된다. 초기 Ca-P 형태의 인산함량은 11,900mg/kg으로 Fe-P와 Al-P보다 많았다 또한 퇴비화가 안정화되어 부숙된 최 종시료의 무기태 인산분획물 중 Ca-P는 18,00mg/kg로 증가하였으며, Ca-P> Al-P > Fe-P의 순 이었다 그러나 Al-P와 Fe-P 형태의 무기태인산은 초기 의 함량비율보다 다소 감소한 결과를 보였다.
결론적으로,퇴비화 과정 중 단계별 인산함량의 형태전환을 분석한 결과 총인산의 함량은 퇴비화가 안정화될수록 부피감소로 인한 인산함량이 증가하는 경향을 보였지만 유기물질의 분해로 인한 원료내 인산의 형태가 불용태와 난용태에서 가용태 인산으로 전환되는 것을 도출하였다 또한 무기 태 인산분획물에서는 Ca- P 인산형태가 퇴비화가 진행될수록 증가한다는 결과를 얻었으며 Fe-P와 AI-P는 분해된 유기물의 킬레이트작용으로 감소되었다고 판단되며, 그 존재형태가 경쟁적임을 알 수 있었다.
따라서 화학비료와 퇴비의 시용이 병행될 경우에는 퇴비의 가용태 인산함량뿐만 아니라 무기태 인산의 함량을 분석한 후 인산질비료의 시비량을 조절해야할 것으로 판단된다.
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