ผลของยิปซัมที่ได้จากการกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ต่อคุณสมบัติบางประการของดินและการเจริญเติบโตของข้าวพันธุ์สันป่าตอง 1
Main Article Content
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของยิปซัมที่ได้จากการกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Flue Gas Desulfurization Gypsum, FGD-Gypsum) ต่อคุณสมบัติบางประการของดินและการเจริญเติบโตของข้าวพันธุ์สันป่าตอง 1 โดยทำการปลูก ในกระถางเป็นเวลา 130 วัน วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ จำนวน 5 กรรมวิธี กรรมวิธีละ 8 ซ้ำ ประกอบด้วย FGD-Gypsum อัตรา 0, 250, 500, 1000 และ 2,000 กิโลกรัม/ไร่ โดยแยกทำการทดลองในชุดดินหางดงและชุดดินแม่ริม ผลการทดลองพบว่าทั้ง 2 ชุดดินมีความหนาแน่นรวมเฉลี่ยลดลงตามอัตรา FGD-Gypsum ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (p≤0.01) และค่าการนำไฟฟ้าเฉลี่ยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตามอัตรา FGD-Gypsum ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (p≤0.01) เช่นกัน อย่างไรก็ตามการใช้ FGD-Gypsum มีผลต่อค่าความเป็นกรด-ด่างเฉลี่ยของทั้งสองชุดดินเพียงเล็กน้อย ในส่วนของการเจริญเติบโตของข้าวพบว่านอกจากค่าความสูงเฉลี่ย การใช้ FGD-Gypsum กับข้าวพันธุ์สันป่าตอง 1 ที่ปลูกในชุดดินหางดงไม่มีผลต่อจำนวนต้นต่อกอ จำนวนรวงต่อกอ และผลผลิตของข้าว สำหรับข้าวที่ปลูกในชุดดินแม่ริมพบว่าอัตรา FGD-Gypsum ที่แตกต่างกันทำให้ความสูง จำนวนต้นต่อกอ และผลผลิตของข้าว มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p≤0.05) โดย FGD-Gypsum ในอัตรา 500 กิโลกรัม/ไร่ ทำให้ข้าวมีความสูงที่สุดเฉลี่ย 101.9 เซนติเมตร และอัตรา 1,000 กิโลกรัม/ไร่ทำให้จำนวนต้นต่อกอและผลผลิตของข้าวสูงที่สุดเฉลี่ย 12.9 ต้นต่อกอ และ 316.8 กิโลกรัม/ไร่ ตามลำดับ จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่า FGD-Gypsum สามารถปรับปรุงคุณสมบัติบางประการของดินให้ดีขึ้น และสามารถเพิ่มผลผลิตให้แก่ข้าวพันธุ์สันป่าตอง 1 ที่ปลูกในดินที่ขาดแคลนแคลเซียมและซัลเฟอร์ได้ อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับปริมาณที่ใช้เพื่อไม่ให้พืชได้รับผลกระทบจากความเค็มรวมทั้งสมดุลของธาตุอาหารอื่นๆ ที่เกิดจากการใส่ FGD-Gypsum ที่มากเกินไป
Article Details

อนุญาตภายใต้เงื่อนไข Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
##default.contextSettings.thaijo.licenseTerms##เอกสารอ้างอิง
คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา. (2530). คู่มือปฏิบัติการปฐพีวิทยาเบื้องต้น. กรงเทพฯ : ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา. (2548). ปฐพีวิทยาเบื้องต้น. (พิมพ์ครั้งที่ 10). กรุงเทพฯ : ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
จักรชัยวัฒน์ กาวีวงศ์. (2561). การใช้ยิปซัมที่ได้จากการกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ของโรงไฟฟ้าที่ ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในการเกษตร. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, 36(1),161-172.
ทัศนีย์ อัตตะนันท์ และประทีป วีระพัฒนนิรันดร์. (2558). ธรรมชาติของดินและปุ๋ย. (พิมพ์ครั้งที่ 13). กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
บุญหงษ์ จงคิด. (2553). ข้าวและเทคโนโลยีการผลิต. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร และคนอื่นๆ. (2560). การตอบสนองของอ้อยต่อ FGD ยิปซัมในดินที่ขาดแคลน Ca และ S. ใน การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติครั้งที่ 5, หน้า 34-40. กรุงเทพฯ : โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทรา.
ปิยะ ดวงพัตรา. (2553). สารปรับปรุงดิน. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วิจัยข้าว, สถาบัน. (2547). คําแนะนําการใช้ปุ๋ยเคมีในนาข้าวตามค่าวิเคราะห์ดิน. กรุงเทพฯ : กรมวิชาการเกษตร.
วิชาการเกษตร, กรม. (2547). เอกสารวิชาการข้าว. [Online]. Available : http://www.ricethailand.go.th/Rkb/manual/data_012/E-book/Eb_001.PDF [2561, เมษายน 20].
สำเนา เพชรฉวี. (2553). กรีนแคล ยิปซัมเพื่อการเกษตร. [Online] Available : http://www.bktgypsum.com/cgi-bin/mainframe_th.pl?showp=news_content_th3.html. [2560, เมษายน 25].
สำรวจและวิจัยทรัพยากรดิน, สำนัก. (2557). ลักษณะและสมบัติของชุดดินหลักในภาคเหนือ. [Online]. Available : http://www.ldd.go.th/thaisoils_museum/knownlg/series_n2557.htm [2561, มีนาคม 30].
American Coal Ash Association. (2015). Coal combustion products production and use statistics. [Online]. Available : https://www.acaa-usa.org/Publications/Production-Use-Reports [2018, April 12].
Azza, A.M.M., Mahgoub, H.M. & Abd El-Aziz, N.G. (2011). Response of Schefflera arboricola L. to gypsum and sulphur application irrigated with different levels of saline water. Aust. J. Basic & Appl. Sci., 5, 121-129.
Baligar, V.C., et al. (2011). Flue gas desulfurization product use on agricultural land. Advances in Agronomy, 111, 51-86.
Buckley, M.E. & Wolkowski, R.P. (2014). In-season effect of flue gas desulfurization gypsum on soil physical properties. J. Environ. Qual., 43, 322-327.
Chun S., Nishiyama, M. & Matsmoto, S. (2007). Response of corn growth in salt-affected soils of north-east China to flue-gas desulfurization by-product. Commun. Soil. Sci. Plan., 38, 813-825.
Clark, R.B., et al. (1999). Boron accumulation by maize grown in acidic soil amended with coal combustion products. Fuel, 78, 179-185.
Fisher, M. (2011). Amending soils with gypsum. [Online]. Available : https://www.agronomy.org/files/publications/crops-and-soils/amending-soils-with-gypsum.pdf [2018, April 20].
Horneck D.A., et al. (2011). Soil test interpretation guide. [Online]. Available : http://extension.oregonstate.edu/sorec/sites/default/files/soil_test_interpretationec 1478.pdf [2018, April 27].
Jena, D. & Kabi, S. (2012). Effect of gromor sulphur, bentonite sulphur pastilles on yield and nutrient uptake by hybrid rice-potato-green gram cropping system in an inceptisol. Int. Res. J. of Agric. Sci. Soil Sci., 2, 179-187.
Katerina, D., et al. (2005). Gypsum for agricultural use in Ohio sources and quality of available products. [Online]. Available : https://ohioline.osu.edu/factsheet/anr-20 [2018, March 16].
Khan, R., et al. (2006). Effect of gypsum application on rice yield under wheat rice system. Int. J. Agri. Biol., 8(4), 535-538.
Lebron, I., Suares, D.L. & Yoshida, T. (2002). Gypsum effect on the aggregate size and geometry of three sodic soil under reclamation. Soil Science Society of America Journal, 66, 92-98.
Marchis, D., Badulescu, C. & Nistor, M.C. (2016). Benefit of using fgd gypsum from S.E. Turceni in agriculture. J. Agri. Sci., 48, 247-253.
Norton, L.D. & Rhoton, F. (2007). FGD gypsum influences on soil surface sealing, crusting, infiltration and runoff. [Online]. Available : http://library.acaa-usa.org/5-GD_Gypsum_Influences_on_Soil_Surface_Sealing_Crusting_Infiltration_and_Runoff.pdf [2018, April 15].
Shaban, K.H.A., Helmy, A.M. & El-Galad, M. (2013). Role of gypsum and sulphur application in ameliorating saline soil and enhancing rice productivity. Acta Agronomica Hungarica, 61(4), 303-316.
Tan, H., et al. (2000). Effect of various sulphur sources on yield and soil sulphur balance in a rice-rice cropping pattern in Guangxi province. Better Crops International, 14, 24-25.
Yonggan, Z., et al. (2017). Combined application of a straw layer and flue gas desulfurization gypsum to reduce soil salinity and alkalinity. [Online]. Available : https://www.sciencedirect.com/science/ article/pii/S1002016017604806 [2018, April 27].
Yu, H.L., et al. (2014). Effects of sodic soil reclamation using flue gas desulphurization gypsum on soil pore characteristics, bulk density, and saturated hydraulic conductivity. Soil Sci Soc. Am. J., 78, 1201-1213.