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Effect of Growing Part Following Local Heating for Cherry Tomato on Temperature Distribution of Crop and Fuel Consumption

방울토마토 생장부 추종 국소난방이 군락 온도분포 및 연료소비에 미치는 영향

  • 권진경 (농촌진흥청 국립원예특작과학원 시설원예연구소) ;
  • 강금춘 (농촌진흥청 국립농업과학원 에너지환경공학과) ;
  • 문종필 (농촌진흥청 국립농업과학원 에너지환경공학과) ;
  • 이태석 (농촌진흥청 국립농업과학원 에너지환경공학과) ;
  • 이수장 (농촌진흥청 국립농업과학원 에너지환경공학과)
  • Received : 2015.08.24
  • Accepted : 2015.09.10
  • Published : 2015.09.30

Abstract

Local heating system providing hot air locally to growing parts including shoot apex and flower cluster which were temperature-sensitive organs of cherry tomato was developed to reduce energy consumption for greenhouse heating without decline of crop growth. Growing part following local heating system was composed of double duct distributer which connected inner and outer ducts with hot air heater and winder which moved ducts up and down following growing parts with plant growth. Growing part local heating system was compared with conventional bottom duct heating system with respect to distributions of air and leaf surface temperatures according to height, growth characteristics and energy consumption. By growing part local heating, air temperature around growing part was maintained $0.9{\sim}2.0^{\circ}C$ higher than that of lower part of crop and leaf surface temperature was also stratified according to height. Investigations on crop growth characteristics and crop yield showed no statistically significant difference except for plant height between bottom duct heating and growing part local heating. As a result, the growing part local heating system consumed 23.7% less heating energy than the bottom duct heating system without decrease of crop yield.

본 연구에서는 동절기 시설원예 난방에너지 절감을 위해 방울토마토의 온도민감부인 생장부를 추종하면서 난방을 수행할 수 있는 국소난방 시스템을 개발하고자 하였다. 방울토마토 생장부 추종형 국소난방시스템은 온실하류로의 균일한 열분배를 위해 내/외부 덕트와 온풍난방기를 연결하는 이중덕트 분배장치, 정식 후 작물 유인에 따라 덕트를 토마토 줄기끝 생장점과 개화화방을 추종하여 상하로 이동시키기 위한 권취장치 등으로 구성되었다. 국소난방 시스템의 운용은 토마토 정식 직후에는 덕트를 작물 상부에 위치시키며 작물 생장에 따라 생장부 국소난방과 차광 회피를 위해 덕트를 상하로 이동시켰다. 방울토마토 수경재배 온실을 대상으로 생장부 국소난방구와 관행의 바닥덕트 난방구에 대해 난방성능과 작물생육 비교시험을 수행하였다. 그 결과 생장부 국소난방구는 야간 난방시간에 작물 군락내 상부 기온이 하부에 비해 $0.9{\sim}2.0^{\circ}C$ 높으며, 바닥덕트 난방구에 비해 군락상부 기온은 $0.3{\sim}1.8^{\circ}C$ 높고, 하부 기온은 $1.4{\sim}1.8^{\circ}C$ 낮게 나타나 온도에 민감한 상부 생장부를 상대적 고온으로 관리하고, 군락하부는 상대적 저온으로 관리 가능하며, 관행 바닥덕트 난방구의 높이별 온도분포를 역전시킬 수 있음을 확인하였다. 토마토 군락에 대한 적외선 열화상 측정을 통해 정식 직후부터 줄기내림 유인재배기간에 걸쳐 생장부 국소난방구는 군락내에 높이별 엽온의 온도성층화를 형성하여 생장부 추종 국소난방이 가능함을 확인하였다. 난방방식별 작물생육 분석결과 초장을 제외한 나머지 항목은 유의적인 차이가 없었으며, 수확량에서도 생장부 국소난방구가 초기 수량이 약간 우세하였으나 총 수확량은 동일한 수준으로 나타났다. 온풍난방비 경유소비량은 생장부 국소난방구가 군락의 높이별 최적 온도관리로 관행 바닥덕트 난방구에 비해 약 23.7% 절감되는 것으로 나타났다. 본 시스템은 길이 90m 온실에 대한 적용시험에서 열분배 성능의 한계로 온실 상/하류간 온도편차가 발생하였으며, 시스템 개선을 위해 내부덕트의 직경 또는 두께 상향, 열복사 억제 재질의 덕트 사용 등 열분배 성능 최적화를 위한 추가연구가 필요한 것으로 판단되었다.

Keywords

References

  1. Gosselin, A. and M.J. Trudel. 1983. Interactions between air and root temperatures on greenhouse tomato: . growth, development and yield. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 108(6):901-905.
  2. Kim, S.E., S.Y. Sim, S.D. Lee, and Y.S. Kim. 2010. Appropriate root-zone temperature control in perlite bag culture of tomato during winter season. Kor. J. Hort. Sci. Technol. 28(5):783-789(in Korean).
  3. Lee, M.Y., S.J. Hwang, and B.R. Jeong. 2001. Growth and yield of hydroponic rose 'little marble' as affected by root zone temperature and heating method in winter season. Journal of Bio-Environment Control 10(1):61-68(in Korean).
  4. Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs(MAFRA). 2014a. Greenhouse status for the vegetable grown in facilities and the vegetable productions in 2013. ed. Sejong, Korea(in Korean).
  5. Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs(MAFRA). 2014b. Cultivation status of floricultural crop in 2013. ed. Sejong, Korea(in Korean).
  6. Morgan, J.V. and R. O'Haire. 1978. Heated hydroponic solutions as an energy saving technique. Acta Hortic. 76:173-180.
  7. Moriyama, T. and K. Oku. 2012. Development of basal stem heating system with plastic tunnel and branch duct in forcing culture of eggplant. Hort. Res. (Japan) 11(4):531-536(in Japanese). https://doi.org/10.2503/hrj.11.531
  8. Nam, S.W. and Y.S. Kim. 2009. Analysis on the uniformity of temperature and humidity according to environment control in tomato greenhouses. Journal of Bio-Environment Control 18(3):215-224(in Korean).
  9. Picken, A.J.F. 1984. A review of pollination and fruit set in the tomato (Lycopersicon esculentum Mill.). J. Hort. Sci. 59(1):1-13.
  10. Sato, K. and N. Kitajima. 2010. Local heating temperature effects on the growth and yield of strawberries [Fragaria] in high-bench culture. Fukuoka Agricultural Research Center Report (29):27-32(in Japanese).
  11. Sone, K., M. Okimura, E. Kitadani, and H. Fushihara. 2005. Effect of stabilization of floral differentiation in strawberry during the summer by regional cooling of the crown. Soc. Hort. Sci. (Japan) 74(1):306(in Japanese). https://doi.org/10.2503/jjshs.74.306
  12. Sone, K., K. Dan, M. Okimura, and E. Ktanai. 2007. Effect of temperature treatment of crown party on flower-bud formation in ever-bearing strawberry. Soc. Hort. Sci. (Japan) 6(1):423(in Japanese).
  13. Tanaka, K. and H. Yasui. 1986. Study on energy saving cultivation of fruits and vegetables in greenhouse. II effect of low temperature on growth of tomato. Bulletin of the Vegetable and Ornamental Crops Research Station. Series A 14:159-168(in Japanese).
  14. Yu, I.H., M.W. Cho, S.Y. Lee, H. Chun, and I.B. Lee. 2007. Effects of circulation fans on uniformity of meteorological factors in warm air heated greenhouse. Journal of Bio-Environment Control 16(4):291-296(in Korean).
  15. Kawasaki, Y., K. Suzuki, K. Yasuba, H. Kawasima, H. Sasaki, and M. Takaichi. 2010. Effect of local heating around the tomato shoot apex and flower clusters on plant surface temperature and characteristics related to fruit yield. Hort. Res.(Japan) 9(3):345-350(in Japanese). https://doi.org/10.2503/hrj.9.345
  16. Kawasaki, Y., K. Suzuki, K. Yasuba, and M. Takaichi. 2011. Effect of local air heating by a hanging duct near the tomato shoot apex and flower clusters on vertical temperature distribution, fruit yield and fuel consumption. Hort. Res.(Japan) 10(3):395-400(in Japanese). https://doi.org/10.2503/hrj.10.395