There is little information about appropriate greenspace structures to satisfy aesthetic function in Korea. The purpose of this study was to analyze Korean's aesthetic preferences for greenspace structures concerned with urban tree plantings of an areal type to explore desirable greenspace landscapes. The study considered 5 structural variables of greenspace which were species composition, tree density, tree size, vertical and horizontal structure, and tree layout pattern. A photo-questionnaire was prepared through color simulations of different landscape types for each structural variable. Preference responses of an interval-scale rating from 214 respondents were statistically analyzed between landscape types and between respondent groups. Respondents preferred greenspace landscapes with diverse tree species to single species, higher tree density to lower density, larger trees to many smaller trees, multilayered and grouped plantings to single-layered and sparse plantings, and informal pattern to formal pattern. These preferences tended to be relatively higher for educated specialist and student groups than for other generalist group. Thus, multilayered and dense plantings in natural pattern including larger trees of diverse species, which are similar to ecological plantings, are recommended to increase aesthetic function of greenspace.
This study quantified shading, evapotranspiration and windspeed-reduction effects of trees on use and cost of heating and cooling energy in two residential neighborhoods of Chuncheon different in tree cover. Annual savings per residence of heating energy were approximately 1,210 MJ(1%) and those of cooling energy, 130 kWh(10%) in study district 1 having tree cover of about 10% . For district 2 with tree cover of about 20%, annual heating and cooling savings were 2,130 MJ(2%) and 180 kWh(19%) per residence, respectively. Trees annually saved energy costs by approximately ₩31,000 ($26, $1=₩1,200) per residence in district 1 and by ₩49,000($41) in district 2. One tree taller than 3 m resulted in annual energy savings of ₩8,000($7) in the study districts. Energy savings by trees in district 2, which had higher tree cover by 10% difference than district 1, were about 2 times greater than those in district 1. This implies that more tree plantings could enhance energy saving effects. Of the total costs saved, 58% was attributed to windspeed reduction and 47%, evapotranspiration. However, shading increased energy costs by 5% due to tree plantings at the wrong locations. Full tree plantings on the west and north of buildings and avoidance of shade-tree plantings of use of solar-friendly trees on the south are recommended to increase building energy savings efficiently.
대두 일장반응둔감 계통의 mass screening 방법을 확립하기 위하여 국내수집재래종 278계통과 그외 6계통을 재료로 5월 4일부터 7월 13일까지 7일 간격으로 파종기를 달리하여 재배하여 얻어진 결과를 다음에 요약한다. 1. 5월 4일부터 7월 13일까지 파종했을 때 파종기가 늦을수록 개화에 이르는 소요 기간이 짧아졌다. 2. 파종기를 달리했을 때 개화기(파종후 개화까지의 소요기간)의 계통간 차이는 만기파종보다 초기파종에서 그 차이가 컸다. 3. 5월 4 일 파종과 7월 13일 파종에서 두 파종의 개화기간의 관계를 조사한 결과 높은 정의 상관이 있었다. 4. 일장반응둔감 계통의 screening 방법으로서는 극조기파종과 극만기파종을 통해 개화일을 조사하는것이 효율적이었다. 5. 공시계통중에서 일장에 민감한 계통과 둔감한 계통을 구분할 수가 있었으며 그중 둔감하다고 생각되는 몇 계통을 선발하였다.
Rising concern about climate change has evoked interest in the potential for urban vegetation to help reduce the level of atmospheric CO\sub 2\, a major heat-trapping gas. This study quantified the functio of home energy savings and carbon emission reduction by shading, evapotranspiration and windspeed reduction of urban vegetatioin in Chuncheon. Tree and shrub cover averaged approximately 13% in residential land. The effects of shading, evapotranspiration and windspeed reduction annually saved heating energy by 2.2% and cooling energy by 8.8%. The heating and cooling energy savings reduced carbon emissions by 3.0% annually. These avoided emissions equaled the amount of carbon emitted annually from fossil fuel consumption by a population of about 1,230. Carbon emission reduction per residential building was 55kg for detached buildings and 872 kg for multifamily buildings. Urban vegetation annually decreased heating and cooling energy cost by ₩1.1 billions, which were equivalent to annual savings of ₩10,000 savings and carbon emission reduction due to tree plantings in the wrong locations, while windspeed reduction had a great effect. Plantings fo large trees close to the west and east wall of buildings, full tree plantings on the north, and avoidance of shade-tree plantings or selection of solar-friendlytrees on the south were recommended to improve the function of building energy savings and carbon emission reduction by urban vegetation.
The purpose of this study is to explore the effects of difference in urban tree plantings on microclimate amelioration, and to suggest essential information for quantifying urban energy budgets and energy savings. This study was focused on measuring and analyzing air temperature and relative humidity in summer. Daytime air temperatures at places with 8%, 24%, 44%, 79%, and 100% cover of woody plants were, respectively, $0.6^{\circ}C,\;1.3^{\circ}C,\;2.4^{\circ}C,\;3.5^{\circ}C,\;and\;4.8^{\circ}C$ cooler, compared to a place with 0% cover. A 10% increase of woody plant cover was estimated to reduce the temperature by approximately $0.55^{\circ}C$. The temperature reduction effects were relatively greater between places with lower cover of woody plants than between those with higher cover. Woody plant cover and crown volume were the appropriate indicators which quantified the effects of tree plantings on air temperatures, based on the correlation analysis. Regression equations to estimate temperature change ($Y:^{\circ}C$) using woody plant cover ($X_1:%$) or crown volume ($X_2:m^3$) as independent variables are as follows: $$1nY=3.3233-0.0018X_1\;(r^2=0.99,\;p<0.0001)\;Y=27.5297-0.0019X_2\;(r^2=0.96,\;p=0.0007)$$
In 1977, Local governments' planting regulations for the development projects were established in accordance with the revised building law in Korea. A landscaped area, planting densities of trees and shrubs, a percentage of evergreen plants, minimum tree size and species were prescribed in the planting regulations. But the clauses for an excessive planting density and a high ratio of evergreen trees that the regulations includes, have been gradually in the way to a creative planting design, and raise a problem of poor growth of trees an a disordered planting landscape. Therefore, in this study the present planting regulations of 124 local governments throughout the country were analyzed and compared with 13 foreign local governments' of 4 countries ; Japan, the United States of America, Canada and Singapore. And the linitations and characteristics of the regulations are drawn as follows ; 1. The regulations focus on controlling the green spaces and plantings by quantitative methods such as controlling the number of trees and the landscaped area, which are inadequate for estimating the crown coverage of mature trees, and which areinadequate for estimating the crown coverage of mature trees, and implementing the function of polantings and the use of green spaces. 2. Minimums of tree densities are higher than those of foreign countries, especially higher about 10 times to 100 times than those of the United States of America. 3.Excessive number of evergreen trees and fruit trees should be planted under the present planting regulations, that results in constricting the creativity in planting design. 4. An article for using specific tree size, 2.0ms over in height makes it difficult to use a wide variety of different sizes of trees. And there is no incentive measures when larger trees are planted. To enhance the quality of green spaces and plantings, it is needed that the function and locating of green spaces and plantings have to be emphasized, and the planting density should be concerned about the mature tree size. The incentive measure to use various sizes of trees is also needed, and the regulations to use excessive number of evergreen trees or fruit trees should be loosened.
This study quantified annual $CO_2$, SO$_2$ and NO$_2$ uptake and annual $O_2$ production by trees in Yongin´s urban ecosystem, and explored values of urban tree plantings in atmospheric purification. Woody plant cover was only 7.7% with planting density of 1. trees/100$m^2$, and the tree-age structure was largely characterized by a young, growing tree population. Annual per capita pollutant emissions from fossil fuel consumption were 7.3t/yr for $CO_2$, 7.6kg/yr for SO$_2$, and 26.6kg/yr for NO$_{x}$. Carbon dioxide storage per unit urban area by trees was 13.1t/ha and the economic value for $CO_2$ storage was ₩6.6millions/ha. Annual atmospheric purification was 2.0t/ha/yr for $CO_2$ uptake, 2.0kg/ha/yr for SO$_2$ uptake, 4.0kg/ha/yr for NO$_2$ uptake and 1.5t/ha/yr for $O_2$ production, and the annual economic value for the atmospheric purification was ₩1.5millions/ha/yr. Urbantrees stored an amount of $CO_2$ equivalent to about 3.1% of the total annual $CO_2$ emissions, and annually offset total $CO_2$ emissions by 0.5%. Annual SO$_2$ and NO$_2$ uptake by trees equaled 0.5% of total SO$_2$ emissions and 0.3% of total NO$_{x}$ emissions, respectively. Urban trees also played an important role through producing annually 9.2 of the $O_2$ requirement for Yongin´s total population, despite relatively poor tree plantings. Future active plantings and greenspace enlargement in the study city could enhance the role of atmospheric purification by urban trees. The results from this study are expected to be useful in emphasizing environment benefits of urban trees, and in urging the continuous necessity for tree planting and management budget.get.
Two determinate soybean cultivars, 'Baegunkong' and 'Namhaekong', were planted on 8 Jone, 23 June, and 8 July 1996 at Cheju at planting densities of 33, 43, 53, 63 plants per $m^2$ to determine the optimum planting density of double crop soybean for recently recommended cultivars in Cheju area at various planting dates. The plant height, and the diameter and node number of main stems decreased as planting was delayed. The plant height increased but the stem diameter and node number decreased with increasing planting density. Pod number per plant was greater for Namhaekong than for Baegunkong and was not affected by planting date. Pod number per plant decreased but pod numbers per $\textrm{m}^2$ increased with increasing planting density. The number of seeds per pod was greater at the two later plantings and fewer at the highest planting density. 100-seed weight decreased with delaying planting. The seed weight was lighter at the highest planting density for Baegunkong but there was no difference for Namhaekong among the planting densities. The seed yield of Baegunkong was greater for 23 June and 8 July plantings (2,280 and 2,420 kg/ha) than for 8 June planting (1,450 kg/ha) while that of Namhaekong was greatest at 23 June planting (2,690 kg/ha) compared with 8 June and 8 July plantings (1,890 and 2,080 kg/ha). Across the planting dates and cultivars, seed yield increased from 1,860 to 2,290kg/ha as the planting density increased from 33 to 53 plants/$\textrm{m}^2$ and then leveled off with a further increase in planting density.
하대두형 품종에 대하여 파종기를 달리하고 비닐멀칭을 했을 때 생육 및 수량에 미치는 영향을 규명코져 다마미도리 지두를 4월 13일부터 10일 간격으로 4파종기로 하고, 비닐로 멀칭과 무멀칭으로 하여 시험한 결과를 요약하면 다음과 같다. 1. 출현기는 멀칭을 할 경우 무멀칭에 비하여 촉진되어 4월 13일 파종구는 11일 축진되었다. 개화일수도 멀칭을 할 경우 평균 6일이 단축되었고, 4월 13일 파종구는 12일이 단축되었다. 2. 멀칭구는 무멀칭에 비하여 주경장이 컸으며, 주경절수 및 분지수도 많았을 뿐 아니라. l0a당 건경중도 많았다. 평균 100립중은 차가 없었다. 멀칭의 경우 늦게 파종한 구에서 주경장이 컸고, 주경절수 및 분지수도 많았을 뿐 아니라 건경중도 높았으며, 100립중도 무거웠다. 이러한 현상은 일찍 파종한구에서 미이라병의 리병입률이 높았기 때문이다. 무멀칭의 경우는 멀칭구와 같은 경향을 보이지는 않았다. 3. 멀칭구에서 미이라병의 리병입율이 높으면 자반병 리병입율은 낮아졌다. 무멀칭구는 멀칭구에서와 같은 경향은 보이지 않았다. 4. 멀칭구에서는 무멀칭구보다 평균 20%가 증수되었고, 파종기별로 보면 일찍 파종한 구에서 미이라병에 대한 리병정도가 심하여 수량이 낮았고, 늦게 파종한 구에서 수량이 높았다.
남부지방에서 옥수수 흑조위축병을 회피할 수 있는 파종기를 알기 위하여 이병성인 수원 19호와 저항성인 진주옥을 4월 1 일부터 6월 10일까지 10일 간격으로 8회 파종하여 얻어진 결과는 다음과 같다. 1. 흑조위축병 이병주율은 4월 1 구부터 4월 21일까지는 40 % 이하이었으나 그 후는 파종이 지연될수록 급격히 증가한 후 6월 10 일 파종에서는 다시 감소하였으며, 품종간에는 수원 19호가 진주옥보다 이병주율이 높았다. 2. 간장, 입묘율, Silage 수량, 간엽수량, 가소화건물양은 두 품종 모두 4월 1 일에서 5월 1 일 파종까지는 차이가 없었으나 그 이후는 파종이 지연될수록 급격히 감소하였고 6월 10일 파종에서는 다시 증가하였다. 품종간에는 간장, Silage 수량, 가소화건물양은 수원 19보다 진주옥이 높았으나 간엽수량은 수원 19호가 진주옥보다 높았다. 3. 주당자수수, 평균자구중, 자수수량은 수원 19호가 진주옥보다 현저히 낮았는데, 수원 19호에서 는 4월 1 일부터 5월 21 일까지는 파종이 지연될수록 급격히 감소한 후 6월 10 일 파종에서는 다시 증가하였으나 진주옥에서는 4월 1 일에서 5월1 일까지는 차이가 없었으나 그 후에는 파종이 지연될수록 점점 감소하였다. 4. 자수가 Silage 중에 차지하는 비율은 수원 19호가 진주옥보다 현저히 낮았으며, 파종기에 따른 경향은 수원 19호는 5월 21 일까지 파종이 지연될수록 감소한 후 다시 증가하였으나 진주옥은 5월11 일까지 증가한 후 감소하였다. 5. 애멸구 발생은 연차간 발생시기와 발생량이 다소 달랐으나 대체로 1회 발생은 3월 하순 혹은 4 월 초순, 2회발생은 6월중순, 3회발생은 7월하순, 4회발생은 9월초순이었으며, 5월중에는 발생양이 극히 적었다. 6. 흑조위축병을 회피하고 Silage 수량이 높은 옥수수의 파종적기는 4월중이었으며 이 때 Silage 수량은 두 품종 모두 17∼23 t/ha 이었다.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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