젖소 사육에서 탄소 순환 체계에 관한 고찰 연구

Review Study on Integrated Carbon Cycle System for the Dairy Cattle Production

  • 김기연 (부산가톨릭대학교 산업보건학과) ;
  • 고한종 (제주특별자치도청 축산정책과) ;
  • 김치호 (경상대학교 생물산업기계공학과 (농업생명과학연구원)) ;
  • 최은규 (경상대학교 생물산업기계공학과 (농업생명과학연구원)) ;
  • 김종구 (농촌진흥청 국립농업과학원) ;
  • 유영선 (농촌진흥청 국립농업과학원) ;
  • 김현태 (경상대학교 생물산업기계공학과 (농업생명과학연구원))
  • Kim, Ki-Youn (Department of Industrial Health, Catholic University of Pusan) ;
  • Ko, Han-Jong (Division of Livestock Policy, Jeju Special Self-Governing Province) ;
  • Kim, Chi-Ho (Department of Bio-Industrial Machinery Engineering, Gyeongsang National University (Insti. of Agric. & Life Sci.)) ;
  • Choi, Eun-Gyu (Department of Bio-Industrial Machinery Engineering, Gyeongsang National University (Insti. of Agric. & Life Sci.)) ;
  • Kim, Joung-Ku (Energy & Environmental Engineering Division, National Academy of Agricultural Science, RDA) ;
  • Ryou, Young-Sun (Energy & Environmental Engineering Division, National Academy of Agricultural Science, RDA) ;
  • Kim, Hyeon-Tae (Department of Bio-Industrial Machinery Engineering, Gyeongsang National University (Insti. of Agric. & Life Sci.))
  • 투고 : 2012.04.20
  • 심사 : 2012.04.30
  • 발행 : 2012.04.30

초록

젖소를 사육하는 유우농가 마을을 대상으로 선행 국내/외 문헌자료들에 대한 고찰을 통해 탄소 유입과 배출에 따른 각 부문별 발생량 원단위에 대한 다음과 같은 결론을 도출하였다. 1. 젖소 사육과정에서 탄소 유입에 대한 발생량 원단위는 젖소의 사료 섭취에 의한 탄소 유입(${\fallingdotseq}$ 5.9 ton C/head/year), 젖소 분뇨 퇴비를 초지로 환원시 탄소 유입(${\fallingdotseq}$ 2.3 ton C/head/year), 초지가 함유하고 있는 유기탄소(${\fallingdotseq}$ 318g C/$m^2$/year), 사료작물이 함유하고 있는 유기탄소(${\fallingdotseq}$ 145 g C/$m^2$/year) 및 광합성에의한 대기 중 $CO_2$의 초지 사료작물 흡수(${\fallingdotseq}$ 17 g C/$m^2$/year)로 정리할 수 있다. 2. 젖소 사육과정에서 탄소 배출에 대한 발생량 원단위는 젖소 호흡 및 트림에 의한 대기 중으로 $CO_2$$CH_4$ 배출(${\fallingdotseq}$ 2,9 ton C/head/year), 젖소 분뇨내 유기탄소 분해에 의한 대기 중으로 $CO_2$$CH_4$ 배출(${\fallingdotseq}$ 0.4 ton C/head/year), 초지에서 대기 중으로의 $CO_2$ 배출(${\fallingdotseq}$ 440 g C/$m^2$/year), 및 초지 내 유기탄소의 지하수 용출(${\fallingdotseq}$ 0)로 정리 할 수 있다.

The first objective of this study is to estimate emission coefficient of organic carbon regarding its inflow and discharge for dairy farm through reviewing domestic and foreign literature published or reported previously. Its second objective is to provide fundamental data to establish carbon cycle system related to livestock production. Based on literature review, emission coefficients by inflow of organic carbon into dairy farm were 5.9 ton C/head/year for feedstuff ingestion by milk cow, 2.3 ton C/head/year for recycling manure compost of milk cow to grassland, 318 g C/$m^2$/year for contents in grassland, 145 g C/$m^2$/year for contents in fodder crop, and 17 g C/$m^2$/year for $CO_2$ uptake by fodder crop, respectively. on the other hand, emission coefficients by discharge of organic carbon from dairy farm were 2,9 ton C/head/year for emission of $CO_2$ and $CH_4$ by respiration and burp of milk cow, 0.4 ton C/head/year for emission of $CO_2$ and $CH_4$ by decomposition of organic carbon in manure of milk cow, 440 g C/$m^2$/year for emission of $CO_2$ from grassland, and 0 for elution of organic carbon in grassland into underground water, respectively.

키워드

참고문헌

  1. Eghball, B. and Ginting, D. 2003. Carbon sequestration following beef cattle feedlot manure, compost, and fertilizer applications. Nebraska Beef Report. 58-61.
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  3. Kinsman, R., Sauer, F. D., Jackson, H. A., and Wolynetz, M. S. 1995. Methane and carbon dioxide emissions from dairy cows in full lactation monitored over a six-month period. Journal of Dairy Science. 78, 2760-2766. https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(95)76907-7
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  6. 홍지형 외 3인. 1999. 축산폐기물 자원화.
  7. 김종구. 2012. 재생에너지 활용에 따른 녹색마을 $CO_2$ 저감효과. 공주대학교.
  8. 농촌진흥청. 2009. 축산과학원 내부자료.