시설채소 바이러스병 예방은 진딧물 차단부터 !

- 일교차 커지면서 온실 안으로 진딧물 이동 -

○ 경상남도농업기술원은 아직 낮 기온은 무더울 정도의 날씨가 이어지고 있지만, 야간에는 기온이 많이

 떨어져 일교차 커지고 있는 상황에서 작물별 정식을 마친 시설원예농가, 특히 파프리카재배농가를

대상으로 진딧물에 대한 철저한 예찰과 방제를 당부하고 있다.
현재 초기 생육기에 있는 파프리카는 치료가 어려운 바이러스병 발생이 우려되고 있는데, 이 바이러스병은

 주로 진딧물에 의해 옮겨지는 병으로 최근 외부기온이 떨어지면서 진딧물이 노지에서 시설 안으로

이동하고 있어, 각별한 주의가 요구된다고 농업기술원은 밝혔다.
 

○ 주로 시설과채류에 발생하고 있는 오이모자이크바이러스와 쥬키니 황화모자이크바이러스, 특히 매년

발생이 늘어나고 있는 오이녹반모자이크바이러스 등의 전염경로가 진딧물에 의한 것이라는 점을

감안하면 진딧물의 사전방제는 매우 중요한 과제라고 할 수 있다. 따라서 현재 도내에도 이들 바이러스

질병의 발생 가능성이 매우 높은 것으로 알려지고 있는 만큼, 관련농가의 세심한 포장관리가 요구되고 있다.
 

○ 농업기술원은 수출농단 등 시설재배단지를 중심으로 현지 기술지원활동을 펴고 있는 현장기술지원반을

 통해 시설내 진딧물 및 각종 바이러스 질병의 예찰을 강화해 나가기로 하고, 시설내 진딧물의 유입 차단과

 시설주변 잡초와 병을 옮길 수 있는 식물의 제거 등을 농가에 당부하고 있다. 또한 포장내에서 작업할

때에도 탈지분유 10%액에 손이나 작업도구를 필히 소독한 후 작업에 임함으로써 2차 전염을 예방토록

했다.
바이러스 감염 여부를 농가에서 쉽게 확인 할 수 있도록 농업기술원에서는 전문가에 의한 현장진단을

실시하는 한편, 보다 정밀하고 정확한 진단이 필요할 때는 전자현미경을 활용한 검사도 병행해 나갈

 계획이라고 농업기술원은 밝혔다.

 

 

 


▷ 농업용필름 종류별 특성표.
(매우우수:◎ 우 수:□ 보 통:○ 미 흡:△ 전체없음:X)
구분 품명 무적성 투명성 내후성 보온성 방무성 작업성 경제성
기능성 롱특수1호  X X
  삼층롱장수 X
  삼층보온 X
특수필름 타조골드
  한아름딸기
  삼다도
  내황필름
  다수확
  한아름
  신바람광(선클릭)
  톱슈퍼장수
  톱슈퍼보온
  톱슈퍼보온방무
  톱슈퍼EVA
  톱슈퍼EVA 방무
일반 일반              
  흑색              
  녹색              
HD 투명              
  흑색              
  배색              
특수필름 슈퍼솔라
 

UV솔라

※ 타조표 농업용 광폭 필름은 3중 구조로 만들어진 고기능성 제품으로 최고의 품질인 것을 확인
할 수 있습니다.

무적성
무적 필름이란 물방울이 떨어져 피해를 주지 않게 하기 위하여 필름 생산시 첨가하여 물방울 맺힘 현상을 줄이고 물방울이 필름표면을 타고 흘러내리게 하는 성질을 지닌 필름을 말하며 시간의 경과에 따라 빗물, 습기, 먼지 등에 의해 점차 효과가 떨어지게 되며 무적성은 기후조건, 강우, 강설, 바람, 기후 변화에 절대적으로 영향을 받으며 외부온도에 따라 전혀 다르게 나타날 수가 있다. 이외에도 하우스의 관리방법이나 상태 등에 영향을 받아 무적기간 및 개시시기가 다르게 나타날 수 있다. 무적성은 농업용 필름에서 필수불가결한 요소로 대부분의 생산품이 가지고 있는 특성이다.

내후성
내후성은 필름이 가지고 있는 기본 물성(강도 및 신율)을 유지시켜주는 기간으로 필름의 수명은 태양광의 세기, 해발, 계절, 온도와 첨가제의 추출, 농약 등에 영향을 받는다. 또한 기후풍토의 영향을 받으며 외부의 직접적이거나 간접적인 작용에 의해 첨가제의 분해나 추출현상을 유발할 수도 있다. 농업용 필름의 수명은 일년필름이 주종을 이루고 있으나 현재 농가의 다년 필름의 수요가 증가하는 추세이며 내후성은 무적성과 마찬가지로 농업용 필름에서 기본적인 기능으로 첨가된다.

보온성
보온성은 동절기 외부의 환경 인자로부터 작물을 보호하여 작물이 성장하는데 적절한 온도 조건을 유지시켜주기 위해 첨가되는 기능으로 보온성은 하우스의 설치형태나 피복방법에 따라 보온성의 차이가 나타날 수 있으며 아무리 보온력이 뛰어난 필름을 선택했다 하더라도 하우스의 설치 및 관리미비로 인해 외부공기와의 통로가 생기면 그 효과가 반감될 수도 있으므로 활용방법에 유의해야 한다. 최근 난방비의 상승요인으로 인하여 농업용 필름에서 보온성의 중요성은 증대되고 있으며 무적성 및 내후성에 보강된 기능으로 적용되고 있다.

투광성
농업용 필름은 일사광선의 투과율이 높아야 하는데 장기간 사용하여도 광 투과율의 변화가 적고 외부의 오염 방지도 고려해 일정한 투명도를 유지할 수 있는 제품의 생산이 요구된다. 또한 작물의 균일한 성장을 위하여 투과광 중 일부가 적당한 산란되는 것이 좋다. 광선 요구량이 많은 작물의 경우 필름을 오래 설치해 두어도 먼지가 빗물에 씻겨내려가 투명도가 지속되고, 복층 구조로 각층의 화학적 및 물리적인 효과로 광의 적절한 투과효과를 발휘할 수 있는 필름의 생산이 필요하다.

방무성
강한 친수성으로 하우스 내에 생성된 안개가 필름 표면으로 빨리 흡착되어 제거되므로 빛의 투과 시간이 빨라 습기에 의한 병해 및 전염병의 발생을 감소시키며, 광합성이 활발하게 진행되어 생육 촉진을 향상시킨다.

 
  1. 농가지도형 비닐하우스
 

   농가지도형은 단동형 비닐하우스를 의미하며, 철재 파이프하우스라고도 한다. 총 13종의 비닐하우스

 형태이며 규격 및 구조적 안전성은 표 1과 같다. 농가지도형 비닐하우스 설계도는 1999년 10월에 정부

 지원시설이 아닌 농가에서 자체적으로 설치한 단동형 비닐하우스에 대해 기상재해가 발생했을 때

복구지원을 위한 기준으로 사용하기 위해 제시된 설계도이다.

   
   표 1. 농가지도형 비닐하우스의 규격
 
형 태
규 격
적용작물(예)
구조안전성

(m)
높이
(m)
서까래간격
(cm)
파이프규격
(㎜)
A형
4.8
2.0~2.3
80
ø22.2×1.2t
참외, 엽채류
B형
5.1~5.4
2.1~2.6
90
ø25.4×1.5t
수박, 엽채류
  • 풍속:17.4m/sec
  • C형
    5.7~6.0
    2.4~2.9
    80
    ø25.4×1.5t
    토마토, 오이
  • 적설심:9.5㎝
  • D형
    6.1~6.5
    2.5~3.0
    80
    ø25.4×1.5t
    과채류
    E형
    6.6~7.0
    2.3~2.8
    90
    ø32.2×1.5t
    엽채류
    F형
    7.4~7.8
    2.6~3.1
    90
    ø32.2×1.5t
    딸기,오이,장미
    G형
    7.8~8.2
    3.0~3.5
    90
    ø32.2×1.5t
    토마토등과채류
    H형
    5.1~5.4
    2.5~3.0
    50
    ø22.2×1.2t
    엽채류
  • 풍속:23.8m/sec
  • I형
    5.7~6.0
    2.8~3.3
    60
    ø25.4×1.5t
    과채류, 엽채류
  • 적설심:17.8㎝
  • J형
    7.1~7.5
    3.4~3.9
    70
    ø32.0×1.5t
    과채류
    A-1형
    4.8
    2.3
    100
    ø22.2×1.2t
    참외, 엽채류
  • 풍속:10.5m/sec
  • B-1형
    5.1~5.4
    2.1~2.6
    120
    ø25.4×1.2t
    수박, 엽채류
  • 적설심:7.9㎝
  • K형
    3.0
    2.8
    70
    ø22.2×1.5t
    과채류, 엽채류
  • 풍속:16.7m/sec
  • 적설심:24㎝
  •  

      주) 위 표는 기본사양 비닐하우스 규격이며, 재해에 대비하여 기본사양보다 구조적으로 강화하여 설치


        하고 지붕의 형상은 끝이 뾰족한 복숭아 형태를 권장

               
       가. 파이프 규격별 서까래 간격 및 적용지역
         (1) 설계도 A~G형 적용지역
     
    파이프 규격
    서까래간격
    적용지역
    예외지역
    ø22mm×1.2t 이상
    ø25mm×1.5t 이상
    ø32mm×1.5t 이상
    80㎝ 이하
    90㎝ 이하
    100㎝ 이하
    전 국
    아래 “(3)설계도 H~J형 적용지역 (1개도 4개시·군)은 예외임”
         
         (2) 설계도 A-1, B-1형 적용지역
     
    파이프 규격
    서까래간격
    적용지역
    예외지역
    ø22mm×1.2t 이상
    ø25mm×1.2t 이상
    100㎝ 이하
    120㎝ 이하
    전 국
    아래 “다설 강풍지역(6개 시·도 및 22개 지역)은 예외임”
         
         (3) 설계도 H~J형 적용지역
     
    파이프 규격
    서까래간격
    적용지역 (1개도 및 4개 시•군)
    ø22mm×1.2t 이상
    ø25mm×1.5t 이상
    ø32mm×1.5t 이상
    50㎝ 이하
    60㎝ 이하
    70㎝ 이하
    강원도, 임실군, 부안군, 정읍시, 울릉군
       
         (4) 설계도 K형 적용지역
     
    파이프 규격
    서까래간격
    적용지역
    예외지역
    ø22mm×1.5t 이상
    강선ø5 이상
    70㎝ 이하
    전 국
    “(3)설계도 H~J형 적용지역 (1개도 4개 시·군)은 예외임”
         주) 기존 농가지도형은 단동형태이나 K형은 비가림 연동형 비닐하우스 형태임.
               
        (5) 재해 우려지역
     

      ○ 다설지역 (1개도 및 4개 시.군) : 강원도, 임실군, 부안군, 정읍시, 울릉군
      ○ 다설 및 강풍지역 (6개 시.도 및 22개 지역) : 강원, 광주, 부산, 울산, 인천 , 제주, 구례, 군산, 남원,

    보령,
         부안, 목포, 문경, 보은, 서산, 여수, 영주, 아산, 울릉도, 이천, 임실, 전주, 정읍, 제천, 청주, 통영,

    태안,
         포항
      ○ 다설 및 강풍지역 6개 시·도 22개 시·군중 다설지역 1개도 4개시·군(강원도, 임실군, 부안군, 정읍시,

    울릉
         군)을 제외한 5개 시.도 18개 시.군도 H~J형을 권장하며, 시설 설치 후 버팀목을 5~6m 간격으로

    설치
          하여 폭설시 대비

      각 형태별 대표 도면은 그림 1~그림 13과 같다.

         
     

    ddd


    그림 1. 농가지도형 비닐하우스 - A형
       
     

    ddd


    그림 2. 농가지도형 비닐하우스 - B형
       
     

    ddd


    그림 3. 농가지도형 비닐하우스 - C형
       
     

    ddd


    그림 4. 농가지도형 비닐하우스 - D형
       
     

    ddd


    그림 5. 농가지도형 비닐하우스 - E형
       
     

    ddd


    그림 6. 농가지도형 비닐하우스 - F형
       
     

    ddd

      그림 7. 농가지도형 비닐하우스 - G형
     

    ddd

      그림 8. 농가지도형 비닐하우스 - H형
     

    ddd

      그림 9. 농가지도형 비닐하우스 - I형
     

    ddd

      그림 10. 농가지도형 비닐하우스 - J형
     

    ddd

      그림 11. 농가지도형 비닐하우스 - K형
     

    ddd

      그림 12. 농가지도형 비닐하우스 - A-1형
     

    ddd

      그림 13. 농가지도형 비닐하우스 - B-1형
               
     
    2. 농가보급형 비닐하우스
     
      농가보급형 비닐하우스는 1991년 시설원예 현대화 사업으로 정부에서 표준설계서로 개발하여 농가에
    보급한 비닐하우스 모델이다. 그중 가장 많이 보급된 농가보급형 자동화하우스 1-2W형의 설계도는
     5가지이다. 1991년에 설계도를 작성하여 1995년에 세부규격을 수정하고 다이아몬드 크램프, 패드형강
    등 개량부품을 사용하여 보완한 1-2W형을 개발하였으며, 2001년에 구조안정성을 강화하기 위해 기둥과
     중방 자재를 각관 □60×60×2.3t로, 서까래를 ø32×1.5t로 보강한 1-2W각관A형, 1-2W각관B형,
     1-2W서까래보강형 등 3종을 개발하였다. 2003년에는 서까래와 가로대 파이프 교차부위에 수지조리개를
     사용하여 연결부의 강도를 강화하고, 곡부물받이 자재를 투명PC로, 수평 커튼을 길이 방향의 중방
    간격마다 구간 개폐하는 방식으로 개선하여 하우스 내부의 곡부그늘 발생을 줄인 1-2W보완형을
    개발하였다. 농가보급형 자동화하우스 1-2W형의 규격과 구조적 안전성은 표 2와 같다.
               
        표 2. 농가보급형 자동화하우스의 규격
       
    형 태
    하우스 규격
    주 골조자재 규격
    구조안전성
    폭×측고×동고(m)
    기둥
    (치수@간격㎜)
    서까래
    (치수@간격㎜)
    설계풍속
    (㎧)
    설계
    적설심(㎝)
    1-2W형(1995)
    7.0×2.7×4.55
    ø48×2.1t@2000
    ø25×1.5t@600
    30
    19
    1-2W각관A형
    7.0×3.0×4.8
    ø60×60×2.3t @3000
    ø32×1.5t@600
    35
    27
    1-2W각관B형
    7.5×3.0×5.0
    ø60×60×2.3t @3000
    ø32×1.5t@600
    35
    25
    1-2W서까래보강형
    7.0×2.7×4.55
    ø48×2.1t@2000
    ø48×2.1t@2000 ø25×1.5t@500
    35
    25
    1-2W보완형
    7.0×3.0×4.8
    ø60×60×2.3t @3000
    ø25×1.5t@600
    35
    35
         
       

    농가보급형 자동화하우스 1-2W형의 형태별 대표 도면과 주요 특징은 다음과 같다.

               
       

    ddd

        그림 14. 1-2W형(1995) 대표도면
               
        dfdf
  • 기둥, 중방 : 원형파이프 ø48.1×2.1t
  • 서까래 : ø25.4×1.5t@600
  • 보온커튼 : 2층커튼(부직포)
  •     그림 15. 1-2W형(1995) 설치전경 및 주요 특징
               
       

    ddd

        그림 16. 1-2W 각관A형의 대표도면
               
        sdd
  • 원형→각관파이프 ø60×60×2.3t 사용 기둥과 중방 보강
  • 측고 2.7→3.0m, 동고 4.55→4.8m로 높임
  • 서까래 보강 : ø25.4×1.5→ø32.2×1.5t
  •     그림 17. 1-2W 각관A형의 내부 전경 및 주요 특징
               
       

    ddd

        그림 18. 1-2W 각관B형의 대표 도면
               
        sdd
  • 원형→각관파이프 ø60×60×2.3t 사용 기둥과 중방
  •  보강
  • 서까래 보강 : ø25.4×1.5t→ø32.2×1.5t
  • 폭 7.5m, 동고 5.0m로 규격 확대
  • 보온커튼 강화(부직포와 알루미늄 스크린 3층)
  •     그림 19. 1-2W 각관B형의 내부 전경 및 주요 특징
               
       

    ddd

        그림 20. 1-2W 서까래 보강형의 대표 도면
               
        sdd
  • 기존 1-2W형(1995)에 보강서까래를
      추가하여 구조 강화
      (기존 1-2W형 서까래ø25.4×1.5t@500 + 보강서까래
       ø48.1×2.1t@2000)
  •     그림 21. 1-2W 서까래 보강형의 내부 전경 및 주요 특징
               
       

    ddd

        그림22. 1-2W 보완형의 대표 도면
               
        sdd
  • 파이프 교차부분에 수지조리개 이용연결부위
  • 결속력 강화
  • 곡부그늘 발생을 줄이기 위해 곡부물받이를
  • 투명PC로 설치
  • 수평커튼은 길이 방향으로 중방간격마다
  • 구간개폐
  •     그림 23. 1-2W 보완형의 주요 특징
       
     

    집필 : 원예연구소 이시영 (전화 : 051-602-2125)

    하우스 피복자재별 보온효과
     
    기관 : 원예연구소
     
    성명 : 권영삼
     
    전화 : 031-292-7341
               
      1. 피복자재별 보온효과
      외기온에 따른 보온 피복자재별 보온력은 표 1에서와 같이, 외기온에 관계없이 섬피의 보온력이 가장 높고 다음이 발포 폴리에틸렌시트(발포PE)이고, 알루미늄 증착필름, PE필름 순으로 외기온이 5℃일 때 PE필름 1층 커튼에서 섬피터널보온은 12.2℃ 이었고, 발포 PE 11.9℃, 알루미늄 증착필름 11.5℃, PE필름 2중피복은 10.8℃의 보온 효과가 있었다. 반면 무커튼에서는 재료에 따라서 다소 차이가 있으나 1층커튼에 비하여 1.3-2.6℃정도 보온효과가 낮았는데, 외기의 온도가 낮아질수록 보온효과는 증가하였다.

    표 1. 하우스 피복자재별 보온효과(℃)
    외기온
    커튼유무
    섬피
    발포PE
    알루미늄증착필름
    PE필름
    무피복
    5℃
    PE커튼
    무커튼
    12.2
    11.7
    11.9
    11.1
    11.5
    10.7
    10.8  
    9.8
    7.1
    6.0
    0℃
    PE커튼
    무커튼
      8.9
      8.0
      8.4
      7.2
      7.6
      7.0
    7.4
    5.9
    2.7
    1.6
    -5℃ 
    PE 커튼
    무커튼
      7.2
      5.9
      7.0
      5.3
      6.3
      5.0
    6.5
    3.5
    -1.8
    -4.3

      발포 PE과 보온매트의 보온력을 비교한 결과는 표 2에서와 같이, 알루미늄시트부착 발포PE의 보온력이 10.1℃로 PE필름 부착발포 PE(6.7℃) 이나 보온매트(7.2℃), 섬피의 보온력보다 월등히 높은데, 터널을 할 경우 보온력은 더욱 증가하게 된다.

    표 2. 보온 피복자재별 보온효과
    보온피복자재
    외기온(℃)
    하우스내
    하우스내
    온도(℃)
    보온효과(℃)
    온도(℃)
    보온효과(℃)
    Al부착발포PE(2㎜)
    PE부착 발포PE(2㎜)
    보온매트(2㎜)
    섬 피
    -2.8
    -2.8
    -2.8
    -2.8
    7.3
    3.9
    4.4
    6.0
    10.1  
    6.7
    7.2
    8.8
    13.6
      9.6
    11.1
    12.6
    16.4
    12.4
    13.9
    15.4

    표 3. 커튼 피복자재별 보온성
    자재종류
    두께(㎜)
    광선투과율(%)
    방열계수
    (㎉/㎡.hr.℃)
    PE에 대한 비율(%)
    투습성
    폴리에칠렌
    염화비닐
    반사필름
    Al증착부직포
    부직포
    0.07
    0.10
    0.07
    -
    0.15
    92.8
    92.8
        0.16
    12.8
    53.7
    4.83
    3.77
    3.12
    3.19
    3.85
    100.0  
    78.0
    64.6
    66.0
    79.7
    ×
    ×
    ×
    -
    주) ○ : 투습성 양호, × : 투습성 불량
               
      2. 피복자재별 작물재배 효과
      피복자재에 따라 온도반응이 민감한 오이의 생육을 살펴보면 커튼이나 턴넬의 재료에 따라 차이가 났는데 먼저 커튼 재료별로 PE가 보온효과는 다소 떨어지나 광 투과율이 높아 초장과 줄기가 크고 굵었으며 엽면적이 크게 나타났다. 그러나 턴넬 재료별로는 보온력이 우수한 섬피와 알미늄 증착포에서 생육이 우수하였다(표 4, 표 5).
    또한 오이의 상품 수량에서는 커튼 자재에서 PE가 8,021.3㎏/10a로서 가장 많았고 섬피가 8,158.9㎏/10a이었으나 재료별로 큰차이는 없었다(표 6, 표 7).

    표 4. 커튼 재료별 오이 생육(1)
    커튼자재
    초장(㎝)
    경경(㎝)
    엽장(㎝)
    엽폭(㎝)
    L.A.I
      PE
      AL 증착포
      PE+AL 증착포
      무커튼
    119.1
    115.6
    111.3
    107.3
    0.75
    0.69
    0.74
    0.64
    22.2
    21.5
    22.1
    22.1
    27.7
    27.1
    27.2
    27.1
    1.33
    1.28
    1.16
    1.23

    표 5. 터널 재료별 오이 생육(2)
    커튼자재
    초장(㎝)
    경경(㎝)
    엽장(㎝)
    엽폭(㎝)
    L.A.I
       섬피
       PE
       AL증착포
       토이론
    116.2
      91.6
    118.4
    113.5
    0.69
    0.75
    0.73
    0.76
    21.9
    21.2
    22.4
    22.0
    26.9
    26.2
    27.9
    27.7
    1.28
    1.04
    1.24
    1.27

    표 6. 커튼 자재별 오이 수량(1)
    커튼자재
    총수량(㎏/10a)
    지수(%)
    상품과(㎏/10a)
    상품과율(%)
       PE커튼
       AL증착포
       PE+AL증착포
       무커튼
    9,273.5
    8,978.0
    8,291.3
    8,499.3
    108
    106
      98
    100
    8,021.3
    7,921.4
    7,307.4
    3,784.6
    87
    88
    88
    87

    표 7. 터널 자재별 오이 수량(2)
    커튼자재
    총수량(㎏/10a)
    지수(%)
    상품과(㎏/10a)
    상품과율(%)
       섬피
       PE
       AL증착포
       토이론
    9,273.1
    8,418.6
       833.8
    8,684.8
    100  
    91
    90
    94
    8,158.9
    7,321.9
    7,238.5
    7,664.1
    88
    87
    87
    88


    참 고 문 헌


    이다끼. 1983. 시설원예-장치와 재배기술-. 성문당신광사.
               
    하우스 보온방법별 보온효과
     
    기관 : 원예연구소
     
    성명 : 고관달
     
    전화 : 031-299-2658
               
        우리나라 시설재배의 대부분은 무가온 보온재배로(1997, 81.2%) 그 중에서도 2중피복이 67%를 점하고 있는데, 보온을 잘하느냐, 못하느냐에 따라 작물생육은 물론 품질과 수량에 큰 영향을 미친다.
      난방용 기름값이 비싼 고유가 시대에 난방에만 의존하여서는 경영수지를 맞추기가 매우 어렵다. 따라서 보온설비를 잘하여 무 난방재배 또는 난방을 하더라도 유류대를 최대한 절약하여야만 경영수지를 맞출 수 있다.

    1. 보온방법 및 피복자재별 열절감
      하우스의 보온력은 커튼설치 방법이나 터널의 크기 등 보온방법과 보온자재의 종류에 따라 달라진다. 보온방법에 따른 보온 자재별 열 절감율과 난방부하계수를 보면 표 1과 같다.
      PE필름으로 1층 커튼을 했을 경우 열 절감율은 30%로, 부직포 보다는 높으나, PVC필름에 비해서는 낮다. 알루미늄 필름은 열 절감율이 매우 커 혼입필름은 45%, 증착필름은 50%로 커튼자재 가운데 열 절감율이 가장 높다. 2층 커튼을 알루미늄 증착필름과 PE필름으로 하면 외면에 섬피피복을 피복 하였을 경우 보다 5%정도 보온력이 증가한다.
      각종 피복자재의 조합에서 윗쪽의 커튼은 양면 반사성 필름을, 아래쪽의 커튼은 위로 반사성인 필름을 조합시킨 경우에 가장 뛰어난 보온성을 나타내며 윗커튼이 반사성 필름이고 밑커튼이 PE, PVC와 같은 피복자재를 조합시킨 경우에서도 거의 유사한 보온력을 나타내고 있다. 따라서 실용적인 측면에서 볼 때 윗커튼은 반사필름을 밑커튼 즉, 하우스 쪽으로는 PE, PVC, EVA필름이나 부직포와 같은 자재를 이용하는 것이 가장 바람직하다고 할 수 있다.
    표 1. 보온방법과 피복자재에 따른 열 절감효과
    보온방법
    보온피복자재
    난방부하계수(㎉/㎡.hr.℃)
    열절감율(%)
    유리온실
    비닐하우스
      외피복 1중
    -
    5.3
    5.7
    -
      2중고정커튼
     유리. PVC필름
      PE필름
    3.2
    3.3
    3.4
    3.5
    40
    35
      1층커튼
      PE필름
      PVC필름
      부직포
      알루미늄혼입필름
      알루미늄증착필름
    3.7
    3.3
    4.0
    2.9
    2.7
    4.0
    4.0
    4.3
    3.1
    2.9
    30
    35
    25
    45
    50
      2층커튼
      PE필름 2층
      PE필름+알루미늄필름
    2.9
    1.9
    3.1
    2.0
    45
    65
      외면피복
      섬 피
    2.1
    2.3
    60

      2층 커튼을 할 경우 사용하는 자재의 조합방법에 따라 보온효과에 많은 차이가 있다. 자재의 조합에 따른 보온력은 표 2에서 볼 수 있듯이 상부 커튼을 연질필름으로 하는 경우가 보온력이 가장 낮고 반사면을 위로 피복한 반사필름과 양면이 반사성인 필름조합에서 보온력이 높다. 그러나 반사면을 밑으로 향하게 피복하면 반사필름의 원래 보온력을 모두 발휘할 수 없다.
      2층 커튼을 설치한 때는 커튼과 커튼의 간격을 10~20㎝가 되도록 하는 것이 좋은데, 간격을 너무 좁히면 커튼이 서로 겹쳐져 보온력이 떨어지고 너무 넓히면 공기의 유동에 의한 대류작용이 커지므로 간격 확보에 주의해야 한다. 고정 커튼을 설치할 때는 비닐을 팽팽하게 치게 되므로 이때에는 10㎝정도가 적당하다.
      커튼수에 따른 보온력은 PVC와 같은 연질필름만 피복하면 3층 커튼까지도 계속 보온성이 증가하지만 반사성 필름의 경우는 2층 커튼까지는 보온성이 급격히 증가하나 그 이상이 되면 보온성의 증가효과가 낮아지므로 보온성과 경제성을 감안한다면 2층커튼 정도가 좋다.
          
        1. 1층커튼
        2. 2층커튼
        3. 3층커튼
    그림 1. 하우스 커튼에 의한 보온방법                       

    표 2. 보온커튼자재의 조합방법에 따른 보온성
    2층 커튼자재
    열절감율(%)
    2층 커튼자재
    열절감율(%)

    아래

    아래
    PE
    PE
    PE
    PE
    PE
    PE
    PVC
    H/AL
    AL/H
    AL
    28
    31
    27
    63
    52
    AL/H
    AL/H
    AL/H
    AL/H
    AL/H
    PE
    PVC
    H/AL
    AL/H
    AL
    61
    61
    50
    70
    60
    평 균
       40.2
    평 균

       60.4

    H/AL
    H/AL
    H/AL
    H/AL
    H/AL
    PE
    PVC
    H/AL
    AL/H
    AL
    54
    61
    50
    64
    53
    AL
    AL
    AL
    AL
    AL
    PE
    PVC
    H/AL
    AL/H
    AL
    61
    65
    70
    60
    72
    평 균
       56.4
    평 균
       65.6
    주 : 1) AL : 양면반사필름
          2) H/AL : 반사면이 밑이고 위는 흡수성 반사필름
          3) AL/H : 반사면이 위이고 밑은 흡수성 반사필름

    2. 터널크기 및 피복자재별 보온효과
      한편 농가에서 많이 하고 있는 터널은 소형보다는 대형일수록 보온효과가 커지므로 가급적 대형터널을 설치하고, 피복자재는 부직포나 알루미늄 부착 토이론 등 새로 개발된 자재를 선택하여 보온성과 동시에 일손을 줄이도록 한다. 터널도 커튼과 마찬가지로 보온효과는 대류전열의 억제에 있으므로 터널내의 기밀성이 유지되지 않으면 보온력이 떨어진다. 터널 골격이 할죽인 경우 개폐시에 대나무 마디에 걸려 구멍이 나기 쉬우므로 비닐을 덮을 경우는 파손에 주의하여야 한다.

    표 3. 터널크기와 피복자재에 따른 보온효과 및 생력효과
    터널크기 및
    피 복 자 재
    보온효과(℃)
    생 력 효 과
    밤기온
    낮기온
    1인작업시
    2인작업시
    최저
    평균
    최저
    평균
    소요시간
    지수(%)
    소요시간
    지수(%)
    소형터널+섬피보온
    소형터널+부직포
    중형터널+부직포
    대형터널+부직포
    7.5
    6.6
    8.0
    10.2  
    11.8
    11.3
    13.1
    14.8
    13.9
    12.8
    14.9
    17.3
    16.7
    15.5
    18.1
    19.6
    137
    -
    -
    37.8
    100
    -
    -
    28
    102.8
    -
    -
    8.9
    100
    -
    -
    9



    그림 2. 하우스내 EVA필름을 이용하여 소형터널을 하여 보온하는 모습

               
      참 고 문 헌
               
      이병일 외. 1994. 신제 시설원예학. 향문사.
    일본시설원예협회. 1987. 시설원예핸드북.
               

    '농사일반 > 시설하우스재배' 카테고리의 다른 글

    농가지도형 및 농가보급형 비닐하우스.  (0) 2007.09.20
    하우스 피복자재별 보온효과.  (0) 2007.09.20
    온실의 보온력 향상 기술 .  (0) 2007.09.20
    토양소독기.  (0) 2007.09.20
    무인방제기.  (0) 2007.09.20
    온실의 보온력 향상 기술
     
    기관 : 원예연구소
     
    성명 : 전희
     
    전화 : 051-602-2134
               
      1. 광 투과율 극대화
        시설의 보온성을 극대화시키기 위해서는 시설이 설치된 지역이나 영농 여건에 따라 여러 가지 방법을 사용할 수가 있다. 그러나 무엇보다 먼저 해결해야 할 요인은 햇빛을 가능한 시설 내부로 많이 유입시키는 것이 필요하다. 이것은 단순히 열효율을 높이는 문제가 아니고 자연 상태에서 주어진 에너지를 최대한 활용한다는 차원에서 고려되어야 하는 부분으로서 시설 내부로 태양에서 방사된 에너지를 많이 들어오게 한다는 의미이다.
       
       가. 시설의 설치방향 조절
        단동에서는 동서로 길이 방향을 유지하는 것이 가온을 하는 겨울철과 초봄(초가을)에 남북으로 유지하는 것 보다 5~13% 정도 광 투과율이 높다. 그러나 연동에서는 남북으로 유지하는 것이 아침과 저녁에 투광량이 많아져서 온도 상승이 빠르고 작물의 광합성 이용률도 높기 때문에 유리하다.
       
       표 1. 시설의 형태와 설치 방향에 다른 광투과율
               
     
    계절
    단 동
    연 동(S형)
    남북동
    동서동
    남북동
    동서동
    S형 (30°)
    A형 (15°)
    S형 (30°)
    A형 (15°)
    지붕경사각
    지붕경사각
    15°
    30°
    15°
    30°
    겨울
    초봄(초겨울)
    봄 (초가을)
    여름
    71%
    76
    80
    83
    71
    76
    82
    83
    84
    80
    73
    74
    83
    80
    75
    77
    65
    70
    76
    82
    65
    71
    77
    82
    62
    67
    74
    78
    75
    74
    73
    75
         주) S형: 양지붕형, A형: 아치형, 지붕경사각: 15°, 30°
       
       나. 골조율을 낮게 시공
        시설의 골조율은 평면도에서 나타난 상면적에 대한 골조 면적의 비율로 구성된다. 따라서 가급적이면 단면계수가 큰 골조로 간격을 넓게 설치하는 것이 광 투과율을 높게 한다. 일반적으로 아치형 시설은 하나의 연결된 구조물로 기둥과 서까래를 구성하므로 양지붕형 시설보다 골조율이 낮다. 시설에서 내부장치를 제외하고 순수한 골조를 보면 고강도 경량형 홈통과 알루미늄 합금으로 가벼우면서 강도가 강한 고정재로 지붕이 구성된 벤로온실이 비교적 구조물의 폭이 넓은 H형강, C형강 등으로 지붕이 구성된 양지붕형보다 골조율이 낮다.
       
     다. 광투과율이 높은 피복자재 사용
        피복자재는 투명도의 차이로 광 투과율이 다르게 나타난다. 비닐하우스에서 많이 이용하는 연질필름으로는 PVC, EVA, PE 순서로 광 투과율이 높다. 그러나 온실에서의 여러 가지 차광요인으로 투광률은 그 보다 낮은 수준이다.
       
       표 2. 시설유형별 골조율, 광 투과율, 환기면적률
     
    시설유형
    골조율(%)
    광 투과율(%)*
    환기면적률(%)**
    유리온실(양지붕형)
    유리온실(벤로형)
    경질온실 비닐하우스
    18-20
    10-12
    13-15
    8-10
    65-70
    70-72
    65-67
    60-65
    25-30
    10-15
    25-30
    20-25
        주) * 광 투과율은 피복자재 및 기타 부대장치에 의한 차광률을 고려한 것임 ** 환기면적률은 전체 표면적에 대한 환기창의 비율임
       
       라. 방적성이 우수한 피복자재 사용
        비닐하우스 내외 온도 차이로 내부의 습공기가 응축되어 피복자재에 물방울이 형성되면, 투광률을 떨어뜨려 햇빛의 유입을 억제하고 다습하여 병 발생도 많게 한다. 이러한 물방울을 빨리 흘러내리게 하는 방적성은 일반적으로 농업용 필름에 지방산에스테르 계통의 계면활성제를 첨가하는 방법을 이용한다. 피복자재 중 유리가 친수성이 우수하여 방적성이 우수하다. 비닐하우스에서 환기닥트를 이용하여 찬 공기와 더운 공기를 서서히 만나게 하면 기온을 적절하게 유지하면서 효과적으로 환기를 실시할 수가 있다.
       
       표 3. 연질 피복자재 종류별 물방울에 대한 방적성
     
    피복자재
    수적량
    (mL·100m-2)
    무적(無滴)상태
    투광율(%)
    유적(有滴)상태
    투광율 (%)
    PE필름
    EVA필름
    직조필름
    2.51
    2.45
    0.55
    88
    89
    80
    80
    79
    77
       
       마. 오염이 적은 피복자재 사용
         유리는 보통 20년 정도의 수명을 가지는데 피복자재 가운데 오염이 가장 적고 오염이 되더라도 옥살아세트산이나 시중의 세정제 등으로 세척이 용이하다. 플라스틱 소재로는 직조필름 등이 비교적 오염이 적고, PVC나 EVA가 오염이 심한 편이다.
       
       표 4. 연질 피복자재 종류별 먼지에 대한 방진성
     
    피복자재
    피복 후 경과일수
    (일)
    먼지부착량
    (mg·m-2)
    광투과율
    (%)
    PE필름
    0
    89
    180
    351
    -
    48.5
    49.9
    52.4
    71.1
    60.1
    57.5
    53.7
    EVA필름
    0
    89
    180
    351
    -
    49.7
    52.2
    56.5
    73.6
    62.4
    58.9
    54.8
    직조필름
    0
    89
    180
    351
    -
    48.8
    49.1
    50.4
    65.4
    55.7
    54.5
    53.1
       
      2. 피복자재 열관류의 최소화
        가. 열관류율이 적은 피복자재 사용
        피복자재나 골조자재의 표면을 통하여 빠져나가는 열은 두 가지 열전달 특성을 가지고 있다. 하나는 자재의 고유 열전도도(단위: kcal·m-2·hr-1·℃-1)로서 이것은 물체의 길이에 반비례하므로 높고 두께가 얇을수록 열이 잘 빠져간다. 불투명한 골조자재에서 열이 빠져나갈 때는 주로 열전도의 특성을 가진다. 다른 하나는 열관류율(단위: kcal·m-2·hr-1·℃-1)로서 피복자재와 같은 투명한 물체의 일정한 면적에서 빠져나가는 열의 특성을 설명하는데 사용한다. 시설 표면적은 대부분 피복자재로 덮여 있으므로 열관류율이 작을수록 보온성은 우수하다.
       
        나. 장파투과율이 낮은 피복자재 사용
        플라스틱 자재로는 PVC의 장파투과율이 25~45% 정도로서 보온성이 우수하다. 이러한 PVC는 내한성이 다소 떨어지고 먼지가 잘 묻는 특성 때문에 국내에서는 남부지방을 중심으로 무가온 재배에서 내부 피복용으로 이용되고 있다. 최근에는 소각이나 매립할 경우 환경부담이 큰 PVC를 대체할 PO계 필름이 개발되어 보급되고 있다.
     
       표 5. 보온 피복방법에 따른 열관류율
     
    피복방법
    피복자재(시설)
    열관류율
    (kcal·m-2·hr-1·℃-1)
    유리단층
    피복대비
    단 일
    고정피복
       유리온실
       비닐하우스
    5.0
    5.5
    1.00
    1.10
    이 중
    고정피복
       유리, 염화비닐필름
       폴리에틸렌필름
    3.0
    3.3
    0.60
    0.66
    이 층
    보온커튼
       폴리에틸렌필름(이중)
       폴리에틸렌필름+알미늄증착필름
       폴리에틸렌필름+ 알미늄증착폴리에틸렌필름
    2.8
    1.8
    1.8
    0.56
    0.36
    0.36
    외부피복
    (개폐)
       다겹보온자재
        (부직포2+화학솜+폴리폼)
    1.0
    0.29
       
      3. 시설 틈새 환기전열의 최소화
         창, 출입문, 기타 연결 부위에서 생기는 틈새를 철저히 밀폐시킨다. 시설에서 틈새는 환기 및 피복자재와 구조물의 연결을 위하여 조금씩 생기게 마련이다. 일반적으로 표면적 전체를 한꺼번에 피복하는 아치형 비닐하우스가 유리온실과 같은 양지붕형 시설보다 밀폐 시 환기 횟수가 적어 보온이 잘 된다. 그리고 천창, 측창 및 출입문과 같이 수시로 개폐가 이루어지는 부위는 밀폐를 철저히 하여 보온성을 높인다.
       
        표 9. 시설유형별 밀폐시 환기횟수와 유류소모량 비교
     
    시설유형
    밀폐시 환기횟수
    (회·hr-1)
    유류소모량
    (L·m-2)
    유류소모지수
    (PE하우스기준)
    유리온실
    PC온실
    PET온실 PE하우스
    1.57
    1.98
    2.05
    0.53
    8.7
    9.1
    9.3
    7.5
    116
    121
    124
    100
       
      4. 가온 난방공간 최소화
       가. 과채류의 생육정도에 따라 보온커튼의 높이를 조절한다.
         시설에서 재배하는 작물의 키와 작업성을 고려하여 보온커튼의 설치 높이를 결정하게 된다. 고추, 오이, 토마토, 멜론과 같은 과채류는 생육 초기에는 비교적 낮은 높이에 커튼을 설치할 수 있으므로 밤에 가온에 필요한 공간을 최소화할 수 있어 난방비를 30~40% 정도 절감할 수 있다.
       
       나. 분화류와 같이 키가 작은 작물은 시설내 터널을 설치하여 내부만 가온한다.
         난류, 칼랑코에 등과 같이 시설에서도 비교적 적은 생육 공간을 차지하는 작물의 야간 보온관리에서는 터널과 같은 적은 공간만 효율적으로 관리하면 난방비를 45~50% 정도 절감할 수 있다.
       
      5. 북쪽 벽면 반사필름 설치
        시설의 북쪽에 알루미늄 필름처럼 반사율이 큰 자재로 고정식 수직커튼을 부착하고 작업실을 설치한다. 겨울철에 시설에서 북측 벽면을 통하여 햇빛이 빠져나가므로 북측 벽면에 광 반사가 잘되는 알루미늄 필름을 고정, 부착하면 광 이용률을 높일 수 있다. 이때 공기층이 두꺼워 보온성이 우수한 화학솜이나 발포폴리에칠렌(폴리폼)과 같은 보온자재를 내구성이 우수한 미니마트(직조섬유)나 연질필름(두께 0.15mm 이상)으로 조성된 다겹의 보온자재로 벽면을 덮으면 보온성을 강화시킬 수가 있다. 또한 유인자재나 수확자재를 놓아두거나 간단한 작업실을 설치하면 북쪽의 찬 공기를 완충시키는 역할을 할 수가 있다.
       
      참 고 문 헌
      최영하 외. 2005. 고유가시대 시설재배 에너지절감 기술. 25~34.
       

    '농사일반 > 시설하우스재배' 카테고리의 다른 글

    하우스 피복자재별 보온효과.  (0) 2007.09.20
    하우스 보온방법별 보온효과.  (0) 2007.09.20
    토양소독기.  (0) 2007.09.20
    무인방제기.  (0) 2007.09.20
    육묘재배상.  (0) 2007.09.20
    시설재배 고정화에 따른 토양중 병해충 및 연작장해가 많이 발생하여, 토양중의 역병, 덩굴쪼김병, 시들음병, 뿌리혹병 등의 토양전염성 세균, 토양 선충류 및 잡초종자를 사멸하는 기계이다.

    1. 종류 및 특징

        가. 동력식 토양소독기
      동력식 토양소독기는 토양에 약액을 주입하는 주입날, 약액이 주입된 토양을 복 토하고 답압하는 복토판과 압봉롤러, 약액을 강제분무하는 펌프, 약제탱크, 주입깊이 핸들 등으로 구성되어 있다. 약액을 토양에 주입하는 방식에 따라 주입날식과 주입봉식이 있다.
               
       

    그림 1. 주입날식

    그림 2. 주입봉식
               
        나. 증기식 토양소독기
      고온고압의 증기로 토양을 가열소독하는 방식으로 토양의 깊이를 20~30㎝로 하고 토양온도를 80℃정도로 하여 증기를 토양에 압출한다. 증기소독기는 물을 끓이는 보일러, 열원을 공급하는 버너, 증기압을 조절하는 압력조정기, 고온고압의 증기를 토양에 분출하는 관주노즐, 증기량을 조절하는 관주량조절기 등으로 구성되어 있다.
               
       
    그림 3. 증기식 토양소독기
               
      2. 사용방법
        가. 동력식 토양소독기
      토양소독기의 사용방법은 사용약제의 종류에 따라 서로 다르므로 약제 사용설명서에 지시된 방법에 따라 1회사출량 등을 고려하여 결정해야 한다. 약제를 주입하고자 할 경우에는 주입작업 전에 미리 경운작업을 실시하여 흙 속에 있는 뿌리 등을 제거하고, 흙덩이를 잘게 부순 후 주입작업을 실시하면 주입 효과를 높일 수 있다. 선충류는 지하 15~20㎝깊이에 많이 서식하고 있기 때문에 주입깊이를 적당하게 조절하는 것이 효과적이다. 일반적으로 약제주입량은 10a당 20~30ℓ이고, 약제주입 후 7~10일이 경과한 후에 경운 및 파종작업을 실시하면 종자에 대한 토양소독제의 약해를 방지할 수 있다. 토양소독기를 사용한 후에는 맹독성 약제이므로 물로 충분히 세척하여 기계에 묻어 있는 약제를 씻어내는 것이 좋다.

    나. 증기식 토양소독기
      이랑을 15㎝정도의 깊이로 파고 증기방출관을 설치한 후 증기방출관 상부의 토양이 30㎝정도되도록 소독대상 토양으로 덮고, 비닐로 토양위를 덮어 씌워 증기방출관을 통하여 증기를 방출하여 소독한다.
      토양소독기의 가동순서는 ① 용수공급 펌프 흡입구에 물을 채운후 수동상태로 용수공급펌프를 작동시킨다. ② 작동이 정상이면 자동운전으로 전환한다. ③ 발생증기 압력을 일정하게 유지하면서 가능한한 연속운전을 한다. ④ 적정수위 이상의 고수위 운전을 하지 않도록 한다. ⑤ 초기 점화시에는 몸체의 정면에 서 있지 말고 측면에서 운전하는 것이 안전하다. ⑥ 초기 작동시 약 30분 경과하면 2.5㎏/㎠정도의 적정 압력에 이른다. ⑦ 증기방출관으로 부터 열전도 방향은 상부 방향이다. ⑧ 적정증기 압력은 2㎏/㎠정도의 압력에 150℃정도의 과열증기이다.
      지온측정기로 온도를 측정해서 80℃에서 소독한다. ⑨ 60℃미만의 저온에서는 소독효과가 미약하고 100℃가 넘는 고온이 되면 유익균이 사멸되는 등 바람직하지 못하다. ⑩ 소독된 토양은 오염을 방지하기 위해 가급적 빨리사용(10일 이내 정도)하는 것이 좋고 일정기간을 둘 경우 비닐 등을 씌워서 재 오염을 방지하는 것이 좋다.
               
      참 고 문 헌
       
      농촌진흥청. 1993. 최신농업기계교본.
    농촌진흥청. 1999. 시설자동화연구반 교재.
    정창주 외. 1990. 신교농업기계학. 향문사.

    '농사일반 > 시설하우스재배' 카테고리의 다른 글

    하우스 보온방법별 보온효과.  (0) 2007.09.20
    온실의 보온력 향상 기술 .  (0) 2007.09.20
    무인방제기.  (0) 2007.09.20
    육묘재배상.  (0) 2007.09.20
    채소육묘용 파종기.  (0) 2007.09.20
         
        시설내 농약살포는 기상조건이 외부와 차단되어 있어 재배조건이 노지재배와 다르며 하우스내에서의 농약살포는 고온다습하고 방제회수가 많아 농약의 중독 우려가 있고 힘든 작업으로 무인화 자동화에 의한 안전방제가 요구된다.
    1. 액제 살포법
        가. 무인주행형 바테리카에 의한 분무법
      바테리를 동력원으로 한 자율주행 장치에 분무호스 권취장치 및 분무노즐을 탑재한 것으로 이랑끝 지점에 설치한 고정대와 방제기의 범퍼에 의해 리미트 스위츠나 광센서로 전후진 변환과 호스권취를 한다.
      약액공급은 외부 동력분무기에 의해야 하며 전 후진 변환, 살포자동조절, 무인왕복 제어로 농약공해 해소, 및 배기가스와 무소음의 쾌적방제를 실현할 수 있으나 주행장치와 주행용 골이 필요하다.
       


    그림 1. 무인주행형 바테리카
               
        나. 고정배관식 미세분무 살포장치에 의한 방제법
      일정간격으로 미세분무노즐이 부착된 파이프를 천정등에 설치하고 시설외에 있는 고압 동력분무기에 연결하여 약제살포, 액비 엽면시비, 고온시 세무냉방, 가습 등 다목적으로 사용이 가능하며 주로 대형시설에 많다.
               
        다. 배관이동식 미세분무 살포장치에 의한 방제법
               
       
    그림 2. 배관이동식 미세분주 살포장치
               
          하우스 천정에 행거레일을 설치하여 노즐 지지대 및 호스를 무인 주행방식으로 이동시키며 약액을 살포하는 기계로 동력 분무기는 하우스밖에 설치하며, 다지관식 수평, 수직붐 노즐에 의해 약제살포 및 관수 겸용으로도 사용한다.
               
      2. 훈연법
               
     
    그림 3. 훈연법
               
        최근 시설하우스 내부의 습도를 상승시키지 않고, 사용이 간편하며, 짧은 시간내에 균일하고, 안전하게 살포가 가능한 시설하우스 농약제형인 과립훈연제가 개발되어 채소류의 잿빛곰팡이병 예방과 치료에 탁월한 효과를 보고있으며, 앞으로 진딧물 등 해충방제용 약제도 개발될 전망이다.

    3. 증산법
      훈연법은 건열을 이용하는 방법이고 증산법은 습열(가열 수증기)을 이용하는 방법이다. 보일러의 가열증기로 농약유효성분을 기화시켜 하우스내 공기흐름을 이용해 확산시킨다.

    4. 연무법

        가. 상온연무법
      상온연무법은 약제를 3~6ℓ/10a로 희석시켜 약액을 상온에서 압축시킨 공기에 의해 2~10μ정도의 초미립화하여 송풍확산시키는 방법으로 이류체노즐, 약액탱크, 공기압축기, 송풍기 등으로 구성되어 있다.

    나. 고온연무법
      연료(휘발유)의 폭발시 발생되는 고온고속의 배기가스 흐름에 의하여 약액을 흡입하고 미립화하여 분무하는 방식의 소량살포용 방제기이다.

               
      5. 후로 다스트법
      배부식 동력 살분무기를 이용하며 하우스 밖에서 미분제를 소량 살포하여 병해충을 방제하는 방식이다. 이방법에 사용되는 약제의 평균 입경은 5μ이하의 미분제로 일반분제에 비해 분산성이 높다 10a당 살포량은 300~500g의 소량이며 살포시간도 3~5 분으로 매우 짧다.
               
     

    그림 4. 후로 다스트방제

    그림 5. 상온 연무방제
               
      참 고 문 헌
       
      농촌진흥청. 1993. 최신농업기계교본.
    정창주 외. 1990. 신고농업기계학. 향문사.
    한국농기구공업협동조합. 1995. 농업기계가격.
    ______________________. 1994. 한국농기계카탈로그.
    한국농자재산업협의회. 1996. 농업생산자재총람.

    '농사일반 > 시설하우스재배' 카테고리의 다른 글

    온실의 보온력 향상 기술 .  (0) 2007.09.20
    토양소독기.  (0) 2007.09.20
    육묘재배상.  (0) 2007.09.20
    채소육묘용 파종기.  (0) 2007.09.20
    대류팬  (0) 2007.09.20
           
        육묘재배상은 이동방식에 따라 고정식과 이동식으로 분류할 수 있으며 고정식은 주로 분화류 재배에 사용하고 이동식은 육묘재배용으로 이용되어 공간활용의 극대화를 꾀하고 있다. 이동식 재배상은 상부 이동식, 하부 이동식, 판이동식으로 나눌 수 있다.
               
      1. 고정식
      분화류재배 특히 난재배에 사용된다.
      높이가 낮아 운반 및 관리작업이 불편하다.
      작업통로 설치로 공간활용이 극히 어려운 실정이다.
      지지대위에 파이프를 설치하거나 골판지를 설치하여 사용하는 것으로 시설원예초기에 사용했던 방식으로 현재 많이 사용하지 않고 있다.
               
     
    그림 1. 고정식 육묘재배상
               
      2. 상부이동식
      지지대위에 파이프를 올려 놓고 그 위를 그물구조의 철망이 좌우로 이동하는 형식이다.
      공간활용이 비교적 용이하다.
      운반작업이 비교적 용이하여 공정육묘장에서 사용되고 있다.
      철망밑에 온수를 공급하여 근권난방을 하는 파이프 시설이 설치되어 있어 근권환경 조절이 용이하나 지지대위에 올려 놓은 파이프가 좌우 이동하면서 앞뒤로 이동하여 재배상이 쓰러지는 경우도 발생하여 사용상 주의를 요한다.
               
     
    그림 2. 상부이동식 육묘 재배상
               
      3. 하부이동식
      1인 작업이 가능하다.
      운반능력은 시간당 370 트레이로 기존방식에 비해 능률적임.
      재료는 내식성 및 내한성이 우수한 ABS수지로 피복되었다.
      파이프롤러를 하부에 설치하여 좌우 이동이 가능하도록 하였다.
      운반틀을 탑재가능한 착탈식 운반장치가 재배상위에서 전후이동하여 묘판을 운반하는 시스템으로 회전이 가능하여 1인 작업으로 육묘관리작업을 원활하게 수행할 수 있다.
      농가에서 제작이 용이하도록 파이프 조립식으로 제작되었다.
               
     
    그림 3. 하부이동식 육묘 재배상
               
      4. 판이동식
      트레이 적재판 운반용 지게차가 필요하다.
      시설비가 과다하다.
      판이동식 재배상은 고정식 재배상위에 파이프를 삽입하고 그 위에 앵글을 설치한 후 적재판을 올려 놓은 형식으로 적재판 운반시 2인 작업으로 해야하므로 불편하다.
               
     
    그림 4. 판이동식 육묘 재배상

    '농사일반 > 시설하우스재배' 카테고리의 다른 글

    토양소독기.  (0) 2007.09.20
    무인방제기.  (0) 2007.09.20
    채소육묘용 파종기.  (0) 2007.09.20
    대류팬  (0) 2007.09.20
    탄산가스 발생기  (0) 2007.09.20
    채소육묘용 파종기는 고추, 배추등 채소종자를 육묘상자에 정밀파종하는 기계로서 배종방식으로 진공흡인식이 주로 이용되고 있다.

    1. 종류
      일반농가용의 수동식 간이파종기와 반자동 파종기, 육묘공장용의 고성능 자동 일관파종기가 있으며 육묘상자로는 128공과 200공의 농가용 경질 육묘상자와 공장용 프러그묘 상자가 주로 사용되고 있다.
               
        가. 수동식 간이파종기
        파종판과 소풍기로 구성되어 있으며 파종판의 작은 구멍에 종자가 흡인되도록 한다.
        육묘상자위에 파종판을 올려 놓고 공기를 차단하면 종자가 떨어진다.
        작업성능이 떨어지지만 종자 흡착상태 확인이 용이하기 때문에 결파를 방지할 수 있다.
               
        나. 반자동식 파종기
        종자 흡인노즐과 종자함, 송풍기등으로 구성되어 있으며, 페달을 이용하여 종자 흡인과 배출을 한다.
        채소종자에 따라 노즐판을 교환하며 공기압을 조절한다.
               
       

    그림 1. 수동식 간이 파종기

    그림 2. 반자동식 파종기
               
        다. 자동식 일관파종기
        상토담기, 진압, 파종, 복토작업을 연속 일관작업으로 하며, 약액 및 비료 배합기등이 플랜트 시설화되어 대규모 공정육묘 생산에 이용된다.
               
       
    그림 3. 자동식 일관파종기
               
      2. 작업방법 및 유의사항
      바닥이 평평한 장소에 기계가 수평이 되도록 하고 진동이 없도록 고정한다.
      종자함에 종자를 담고 진공압 조절 스위치를 이용하여 종자에 알맞게 진공압을 조절하여 종자흡인 상태를 확인한다. 압력이 너무 높으면 파종입수가 많아지고 너무 낮으면 결파가 생긴다.
      육묘상자에 상토를 담고 진압판으로 눌러 파종홈을 형성한 다음 파종노즐이 파종홈과 일치하는지 확인한다.
      반자동의 경우 종자 흡인시에 종자흡인 노즐 끝이 손상되지 않도록 종자함 상하작동 페달을 유의하여 작동하여야 한다.
      종자는 파종전에 선별정선하여 종자껍질등 이물질이 섞이지 않도록 유의한다.
      종자는 연속적으로 공급량과 배출량이 비슷하게 유지되도록 한다.
      파종작업이 끝나면 종자함의 잔여종자를 완전히 제거하여 다른 종자와 섞이지 않도록 유의한다.
         
      참 고 문 헌

    농촌진흥청. 1994. 농업기술.
    일본농업기계화협회. 1984. 신농업기계총람.
    일본농업기계학회. 1984. 농업기계 핸드북.

    '농사일반 > 시설하우스재배' 카테고리의 다른 글

    무인방제기.  (0) 2007.09.20
    육묘재배상.  (0) 2007.09.20
    대류팬  (0) 2007.09.20
    탄산가스 발생기  (0) 2007.09.20
    연동하우스 물받이홈통.  (0) 2007.09.20

    + Recent posts