O nitrogênio é vertiginosamente caro. Qualquer um que negligencie os nutrientes básicos agora também diminui a absorção de nitrogênio.
Extremamente alto preços de fertilizantes , especialmente para o nitrogênio – quem não pensa em reduzi-lo? Isso deve ser feito com cautela. Os assessores do Centro de Atendimento ao Espaço Rural (DLR) da Eifel recomendam mais uma razão para realizar a próxima avaliação das necessidades nutricionais de forma um pouco mais precisa e extensa do que antes. Preste mais atenção aos nutrientes básicos. Qualquer um que negligencie os nutrientes básicos quando o suprimento de nitrogênio é reduzido, aceita rendimentos em queda rápida.
Cal: menor absorção de nitrogênio se o pH for muito baixo
Por exemplo cal : Se o valor de pH cair abaixo do ideal específico do local, a utilização de nitrogênio cai rapidamente para 50 a 60 por cento. Os fertilizantes de cal ainda podem ser dados como “ fertilização superior " na primavera . A largura de espalhamento por si só estabelece limites para trilhos com mais de 15 m. Os outros nutrientes principais fósforo, potássio, magnésio e enxofre muitas vezes não recebem atenção suficiente. Sabe-se principalmente o quanto fertilizante nitrogenado as culturas individuais precisam para o rendimento típico.
Quão alta é a retirada de fósforo, potássio e enxofre?
Mas quanto fósforo os grãos requerem? Ou quanto potássio a colza ou o milho para silagem ingerem? Qual é a necessidade de enxofre das plantas?
Os exames de solo são prescritos de acordo com a Portaria de Fertilizantes, mas os resultados devem ser considerados mais na medição da aplicação de fertilizantes. A classe salarial C, nível médio de oferta, significa que pelo menos a retirada dos nutrientes básicos deve ser fertilizada.
Deve-se notar que a absorção de nutrientes é muitas vezes significativamente maior do que a retirada – por exemplo, a colza tem uma necessidade (ingestão) de 6 kg / dt com uma retirada de potássio de 1 kg / dt.
A necessidade de nutrientes básicos em kg/ha não é insignificante, como mostra a tabela DLR ao lado.
Fósforo: Preste atenção à solubilidade em água
Vinte anos atrás, a “fertilização de balanço” era a doutrina geral para o fósforo. Hoje é visto criticamente. O fósforo não é lavado, mas está sujeito a um processo de envelhecimento. Com o tempo, torna-se cada vez menos disponível para as plantas. Ao fertilizar com fosfato na primavera, certifique-se de que seja altamente solúvel em água. O fósforo dificilmente pode ser movido no solo e definitivamente deve ser incorporado antes da semeadura no verão. No inverno, recomenda-se a adubação com DAP. O fósforo contido é solúvel em água e o nitrogênio está presente como amônio e não é eliminado mesmo com a fertilização precoce.
Potássio: Alta demanda e disponibilidade reduzida
A potassa é lavada em solos muito leves e colocada em solos muito argilosos. Ambos reduzem a disponibilidade da planta. A colza oleaginosa, o milho e as pastagens, em particular, têm uma elevada necessidade de potássio, que muitas vezes não é satisfeita com a aplicação moderada de estrume. Dependendo do suprimento do solo, esta fonte não fornece potássio suficiente. Potássio fortalece a resistência do inverno, então dê-lhe de preferência no outono. Mas também funciona bem em uma edição de primavera.

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Enxofre: Nmin como uma indicação de Smin
Como sulfato, o enxofre pode ser lavado de maneira semelhante ao nitrato. A ingestão regular é, portanto, necessária. O teor de enxofre em fertilizantes orgânicos é geralmente superestimado e é em grande parte organicamente ligado a ele. Por enquanto não está disponível para as plantas. A conversão do enxofre ligado organicamente é mais lenta do que a liberação de nitrogênio. Semelhante ao nitrato, a precipitação de inverno e a mudança de enxofre estão intimamente relacionadas. Se permanecer seco, há menos realocação do que em invernos úmidos. Valores altos de Nmin na primavera são, portanto, uma indicação de altos valores de Smin e vice-versa.
A entrada de enxofre via ar e precipitação é quase insignificante e não é levada em consideração no planejamento de requisitos. Quanto maior o rendimento, maior a necessidade de enxofre. Uma fertilização balanceada com enxofre melhora a utilização do nitrogênio e vice-versa, a falta de enxofre leva a uma má utilização do nitrogênio utilizado. Isso não deve ser evitado apenas por razões políticas.
O enxofre elementar age mais lentamente
As bactérias primeiro precisam converter enxofre elementar em sulfato (SO4) antes que as plantas possam absorvê-lo. Isso explica a baixa eficácia de fertilização S do enxofre elementar granulado. Produtos em pó e líquidos têm uma grande superfície e, portanto, teoricamente podem ser convertidos mais rapidamente. Outros fertilizantes sulfurosos na forma de sulfato não apresentam diferença de eficácia. Além da tecnologia de aplicação disponível na empresa (líquido/sólido), escolha o fertilizante sulfurado, principalmente de acordo com seu custo-benefício, incluindo a perda de cal.
Fertilize o magnésio apenas quando necessário
Se houver altos níveis de magnésio no solo, nenhum magnésio adicional deve ser fertilizado. Em seguida, recorra a fertilizantes de enxofre sem magnésio. Caso haja necessidade de magnésio, recomenda-se a adição de 1.5 a 2.0 dt/ha de kieserite para a estratégia clássica de adubação.
No caso da solução ASL, é fundamental prestar atenção ao valor do pH
À primeira vista, as soluções ASL (sulfato de amônio) são muito baratas e geralmente são combinadas com AHL (solução de nitrato de amônio-ureia). Em locais com baixo valor de pH, é essencial ter em conta o balanço de calcário e, sobretudo, realizá-lo. Para cada 100 kg de N sobre uma solução 8/8 ASL, são necessários 300 kg de CaO para manter o valor do pH.
Reconhecer erros de fertilizantes: é assim que funciona


evitado com o uso de bandejas de teste. Ambos os erros de espalhamento não podem ser vistos do solo. A nossa dica: drones simples por cerca de 500 euros podem ajudar a identificar as diferenças de cor devido à fertilização.

mais fertilizante do que as plantas próximas aos trilhos. A configuração do espalhador não corresponde às propriedades de espalhamento do fertilizante. O fertilizante era provavelmente mais aeronáutico do que o produto médio. Grãos grandes e pesados voam mais longe do que o esperado. Nossa dica: Alguns fabricantes de distribuidores de fertilizantes minerais analisam as amostras enviadas e fornecem os valores de configuração corretos.



distribuição. Nossa dica: neste caso, use bicos de fertilizante líquido em vez de mangueiras.

borda do campo (B) são assustadoramente escuras. Isso indica um dispositivo de espalhamento de borda configurado incorretamente. A distribuição lateral não está correta aqui (C): Demasiado fertilizante cai na área de sobreposição dos dois ventiladores dispersores. Aqui, a distribuição lateral teria que ser medida antecipadamente, montando a liteira
bandejas e o espalhador tiveram que ser reajustados.




