La Nutrición del Césped Cómo mantener el césped en equilibrio

La Nutrición del Césped Cómo mantener el césped en equilibrio Haifa Iberia c/ Gonzalo de Córdoba 2, 2ª planta 28010 Madrid Tel.: +34.91.591.21.38 E-m

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EN EL ESTUDIO DEL EQUILIBRIO QUIMICO
INVESTICACION Y EXPERIENCIAS DIDACTICAS PRIMERAS JORNADAS DE INVESTIGACION DIDACTICA DE LA FISICA Y LA QUIMICA E N EL BACHILLERATO e - PERSISTENCI

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La Nutrición del Césped Cómo mantener el césped en equilibrio

Haifa Iberia c/ Gonzalo de Córdoba 2, 2ª planta 28010 Madrid Tel.: +34.91.591.21.38 E-mail: [email protected] http://www.haifa-group.com/spanish/

Concepto de nutrición GreenPower Zonas climáticas y su influencia en desarrollo del césped Balance N:K Estabilidad de las mezclas Control de malas hierbas, resistencia a enfermedades y reducción de biomasa Línea de productos GreenPower Nitrato potásico

El Concepto • El núcleo del concepto nutricional GreenPower es la gramínea • Conocer sus necesidades permite determinar la correcta nutrición necesaria para su desarrollo y la estabilidad de la mezcla

El Concepto El programa de nutrición GreenPower permite mantener el césped en equilibrio: •

Desarrollo equilibrado (hoja-raíz)



Conservando la composición del césped



Control de la proliferación de malas hierbas



Regulando el crecimiento



Incrementando la resistencia a enfermedades y al estrés

El Concepto Las necesidades nutricionales dependen de : •

Clima y condiciones atmosféricas locales



Variedades de césped / composición



Nivel de uso

El Concepto Frecuencia de uso

Manejo

Mezcla inicial

Césped equilibrado

Clima

Manejo eficiente del agua

Nutrición Condiciones del suelo

Mantener el césped equilibrado Significa: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Conocer y seguir el patrón de crecimiento Mantener la composición del césped Reducir/evitar la agresión de malas hierbas Reducir la producción de biomasa Favorecer la resistencia a enfermedades y al stress Manejo eficiente del agua de riego

Concepto de nutrición GreenPower Zonas climáticas y su influencia en desarrollo del césped Balance N:K Estabilidad de las mezclas Control de malas hierbas, resistencia a enfermedades y reducción de biomasa Línea de productos GreenPower Nitrato potásico

Zonas climáticas Continental frío Continental Continental suave Atlántico Sub-continental Mediterráneo

Growth curve of Lolium + Poa + Festuca r. r. Curvas de crecimiento de Lolium + Poa + Festuca on five climate en cinco climas diferentes

sub-continental

atlantic

Continental frío Continental Continental suave Atlántico Sub-continental Mediterráneo

mildsub-continental continental

continental

ded cec

non vov

oco tc t

se spe p

au agu g

ju lju l

ju nju n

m m ay ay

ap arp r

m amr ar

fe bf eb

ja nj an

Crecimiento growt

10 10 9 98 87 76 65 54 43 32 21 10 0

cold continental

Césped de estación fría: C3

Césped de estación cálida: C4 25-35 °C

Crecimiento

16-25 °C

Mayo

Julio

Septiembre

Césped de estación fría (Planta C3) Lolium perenne

Agrostis stolonifera Lolium p. + Poa p. + Fr spp

Agrostis c.+ Fr. spp

Lolium perenne + Poa pratensis

Césped para zona de transición F. arundinacea

Cynodon dactylon

Césped de estación cálida (Planta C4) Cynodon dactylon

Zoysia spp

Paspalum spp

Stenotaphrum sec.

Cynodon hybrids

Axonopus

¿Cómo crece el césped?

Germination: days 25

days after sowing

20

15

10

5

0 Lolium perenne Agrostis tenuis

Festuca arundinacea

Cynodon dactylon dec

Festuca rubra

Festuca ovina

Poa pratensis

Cynodon dactylon

Speed of covering: 90% at x week afer sowing 35 30

weeks

25 20

15 10 5 0 Cynodon Lolium perenne Agrostis tenuis dactylon dec

Cynodon dactylon

Festuca rubra

Festuca arundinacea

Festuca ovina

Poa pratensis

growing season for Mix Lolium perenne + Poa pratensis Atlantic climate

Sub continental climate

Zonas climáticas Curva de desarrollo de una mezcla de Lolium + Poa + Festuca r. en cinco climas diferentes 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

sub-continental

atlantic

mild continental

continental

de c

no v

oc t

se p

au g

ju l

ju n

ay m

ap r

ar m

fe b

ja n

0

cold continental

Zonas climáticas El programa de fertilización debe sostener el patrón de desarrollo del césped en las condiciones climáticas reales

Especies del césped • •

El césped está compuesto normalmente por una mezcla de variedades. La durabilidad del equilibrio entre especies se ve afectada por: -

La composición inicial de la mezcla El uso El mantenimiento EL riego El clima Las condiciones del suelo La fertilización

Especies del césped Ciclo de crecimiento de Bermudagrass en clima Mediterráneo 10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10

jan

feb

mar

apr

turf quality

may

jun

jul

vertical growth

aug

sep

oct

root growth

nov

dec

Cynodon dactylon (bermuda grass) warm-season grass -C4a different growing cycle Time of

jan feb mar apr may june july aug sept oct nov dic

Factors and influence

leaf growth

high t.°C + high light intens. = high activity

stolons/ rhyzoms development

the ryzhoms production (wood) needs K

soil level

to high/fast N fert. reduces carbohydrate accumulation and prewinter recover high/fast N fert. - close mowing retards roots growth

carbohydrate accumulation root growht jan feb mar apr may june

high N low K slow release (50-60% sl) ratio N:K = 2:1

1 -7 g/mq/month of N 1- 4 g/mq/month of K

high N high K (70-80% sl) ratio 1: 1

aug sept oct nov dic

low N high K ratio N:K = 1:3 before color fall

7-9 g/mq/month of N 6-8 g/mq/month of K

2-4 g/mq/month of N 3-6 g/mq/month of K

Nutrients removed by clippings per month in bermudagrass golf courses high quality Cynodon dactylon or hybrid bermuda g/Sq m (m2)

N P K

jan

feb march apr

mag

giu

lug

ago

set

ott

nov

dic

tot

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

7.4 1.5 4.9

9.8 2.0 7.4

9.8 2.0 7.4

9.8 2.0 7.4

7.4 1.5 4.9

4.9 1.0 3.9

1.2 0.2 1.0

0.0 0.0 0.0

56.5 11.3 41.8

1.2 0.2 1.0

4.9 1.0 3.9

There are not only the removed nutrients (by leaves) but also: 1. 2. 3.

the speed of the nutrients to became available the effect of the nutrients (heat, drought, disease resistance the nutrients necessary for developing stolons and ryzhoms

Programa de Abonado

Especies del césped Ciclo de crecimiento de F. arundinacea-Poa en clima Mediterráneo 10 8 6

4 2 0 -2

jan

feb

mar

apr

may

jun

jul

aug

sep

oct

-4 -6 quality

vertical growth

root growth

nov

dec

Variedades del césped Ciclo de crecimiento de Poa pratensis en un determinado clima Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Factores e influencia

Crecimiento foliar vertical

Alta temperatura = descenso

Crecimiento foliar horizontal

Alta temperatura = crecimiento vertical

Nivel del suelo Acumulación de carbohidratos

Reducida por Fert. alto en N

Crecimiento radicular

Fert. alto en N y la siega baja retrasan el crecimiento radic.

Desarrollo de rizomas

Favorecido por días largos, altas temperaturas y luz.

Ene

Feb

2:1

Mar

Abr

May

Jun

Jul

1:1 ó 1:3

Ago

Sep

1:2

Oct

Nov

Dic

1:2 ó 1:3

Especies del césped • Cada especie del césped posee un patrón de crecimiento específico • Cada etapa de crecimiento implica distintos procesos y requiere una nutrición diferente

 Un programa de fertilización adecuado se basa en el patrón de crecimiento de las especies del césped

Concepto de nutrición GreenPower Zonas climáticas y su influencia en desarrollo del césped Balance N:K Estabilidad de las mezclas Control de malas hierbas, resistencia a enfermedades y reducción de biomasa Línea de productos GreenPower Nitrato potásico

Balance N:K Exceso de nitrógeno y bajo potasio: - Incremento de desarrollo foliar

- Ocurre a expensas del desarrollo radicular - El césped pierde su capacidad de regeneración - Menor resistencia al stress - Aumento de la tasa respiratoria a costa de las reservas de carbohidratos

FOTOSÍNTESIS vs. RESPIRACIÓN FOTOSÍNTESIS

Energía + 6 CO2 + 6 H2O  C6O6H12 + 6 O2 RESPIRACIÓN

C6O6H12 + 6 O2  6 CO2 + 6 H2O + Energía

El potasio - Mejor desarrollo radicular - Mayor resistencia a heladas y enfermedades - Influye en la síntesis de azúcares y su transporte formación de aminoácidos y proteínas; respiración y transpiración - Mejora la absorción de los nitratos

- Reduce velocidad de transpiración proporcionando mayor resistencia al estrés hídrico y a altas T - En condiciones de T elevadas y aire seco, la planta cierra más rápidamente los estomas con una buena nutrición de K

Estomas

Transpiración

Transpiración Luz Fotosíntesis  CO2

Déficit hídrico

 Síntesis ABA

 Permeabilidad

 pH  Absorción K+  Absorción K+  Presión osmótica  Presión osmótica Turgencia

Apertura

Plasmolisis

Cierre

Cynodon dactylon (bermuda grass) warm-season grass -C4a different growing cycle Time of

jan feb mar apr may june july aug sept oct nov dic

Factors and influence

leaf growth

high t.°C + high light intens. = high activity

stolons/ rhyzoms development

the ryzhoms production (wood) needs K

soil level

to high/fast N fert. reduces carbohydrate accumulation and prewinter recover high/fast N fert. - close mowing retards roots growth

carbohydrate accumulation root growht jan feb mar apr may june

aug sept oct nov dic

high N low K high N high K low N high K slow release (70-80% sl) ratio N:K = 1:3 (50-60% sl) ratio 1: 1 before color fall ratio N:K = 2:1 1 -7 g/mq/month of N 7-9 g/mq/month of N 2-4 g/mq/month of N 1- 4 g/mq/month of K 6-8 g/mq/month of K 3-6 g/mq/month of K

Variedades del césped Ciclo de crecimiento de Poa pratensis en un determinado clima Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Factores e influencia

Crecimiento foliar vertical

Alta temperatura = descenso

Crecimiento foliar horizontal

Alta temperatura = crecimiento vertical

Nivel del suelo Acumulación de carbohidratos

Reducida por Fert. alto en N

Crecimiento radicular

Fert. alto en N y la siega baja retrasan el crecimiento radic.

Desarrollo de rizomas

Favorecido por días largos, altas temperaturas y luz.

Ene

Feb

2:1

Mar

Abr

May

Jun

Jul

1:1 ó 1:3

Ago

Sep

1:2

Oct

Nov

Dic

1:2 ó 1:3

Agrostis stolonifera (creeping bentgrasss) Time of

jan feb mar apr may june july aug sept oct nov dic

Factors and influence high t.°C = consumptiom of carb > production with middle low temperature; to high N retards the dev.

leaf growth stolons development soil level

carbohydrate accumulation

to high N fert. reduces carbohydrate accumulation

carbohydrate consumption

high N fert. increases carbohydrate consumption

root growht

high N fert. - close mowing retards roots growth

jan feb mar apr may june july aug sept oct nov dic

low N high -K 1:2

high N lowK 2:1

low N high K 1:3

high N high K 1:1

low N high -K 1:2

¡¡Esto no significa aplicaciones mensuales!!

Nutrients need and ratio in the sub-continental and mediterranean climate Cool-season grasses - Festuca arundinacea-

low N-high K

high N-low K

low N-high K

high N

N:K = 1:3

N:K = 2:1

N:K = 1:3

N:K = 2:1

low N -high K + P N:K = 1:2

Efecto estacional del ratio N:K

Relación N-K Exceso de nitrógeno

Deficiencia de potasio

Incremento del desarrollo vegetativo

Incremento de la respiración

Agotamiento de las reservas de carbohidratos

Crecimiento foliar excesivo Enraizamiento pobre

Inhibición del desarrollo radicular

Baja resistencia al estrés Disminución de la capacidad de recuperación

(enfermedades, heladas,uso, sequía...)

Se detiene la absorción de nutrientes

Especies del césped Cuando el césped está compuesto por una mezcla de variedades, una fertilización cuidadosa evitará un desarrollo desigual de las mismas, conservando así las ventajas de la mezcla inicial

Concepto de nutrición GreenPower Zonas climáticas y su influencia en desarrollo del césped Balance N:K Estabilidad de las mezclas Control de malas hierbas, resistencia a enfermedades y reducción de biomasa Línea de productos GreenPower Nitrato potásico

Estabilidad de la mezclas Efecto de la aplicación de fertilizante • Investigación de 3 años

• Resultados finales basados en una valoración visual

100%

5 28

80%

52

60%

73 58

40% 38

20% 22

14

10

0% Inicial

LP

No fertilización

FA

Fertilizado

PP

Concepto de nutrición GreenPower Zonas climáticas y su influencia en desarrollo del césped Balance N:K Estabilidad de las mezclas Control de malas hierbas, resistencia a enfermedades y reducción de biomasa Línea de productos GreenPower Nitrato potásico

Control de malas hierbas La disponibilidad de nutrientes, especialmente de nitrógeno, favorece el desarrollo de malas hierbas Se puede controlar la proliferación de malas hierbas regulando la disponibilidad de nitrógeno

Control de malas hierbas Finales de otoño: • El nitrógeno fácilmente disponible estimula la germinación y la proliferación de plantas anuales

(Poa annua y Poa trivialis) de dífícil control con herbicidas

Finales del invierno: • En febrero-marzo, la influencia del nitrógeno sobre el crecimiento de Poa annua es mayor que sobre las

variedades de estación fría

Control de malas hierbas Primavera avanzada: • El nitrógeno fácilmente disponible estimula la germinación y el crecimiento de las malas hierbas de

verano (Setaria, Digitaria, Echinochloa, Eleusine, Cynodon)

Control de malas hierbas Los fertilizantes que proporcionan grandes cantidades de nitrógeno de rápida disponibilidad favorecen el desarrollo de malas hierbas Las fuentes efectivas de nitrógeno de liberación controlada ayudan a inhibir el desarrollo de malas hierbas

Producción de biomasa Producción intensiva de biomasa:

- Alto volumen de siega - Siega frecuente Los programas de fertilización GreenPower dan como resultado céspedes con buen aspecto, densos y sin un crecimiento excesivo:

Fertilizante de liberación controlada

Tecnología Multicote Todos los productos Multigreen se basan en la tecnología Multicote® que utiliza la tecnología del encapsulado de polímero La liberación de los nutrientes está regida sólo por la temperatura El agua no determina la velocidad de liberación

Tecnología Multicote El gránulo de Multicote está constituido por un núcleo nutritivo, encapsulado por una cubierta de polímero de resina

Núcleo nutritivo Cubierta de polímero

Tecnología Multicote

Después de la aplicación, el gránulo absorbe la humedad durante un periodo de 7-10 días. Una pequeña fracción del nitrógeno está sin encapsular para la liberación inicial

Tecnología Multicote La liberación se lleva a cabo durante la estación de crecimiento en función de la temperatura del suelo, si ésta desciende lo hace a su vez la tasa de liberación

Tecnología Multicote Cuando finaliza el periodo de liberación, los nutrientes están totalmente agotados y el gránulo degradado

Los fertilizantes de liberación controlada MULTIGREEN® están basados en la tecnología MULTICOTE® de Haifa Chemicals Se trata de una cápsula de polímeros biodegradables que permite la liberación de nutrientes sólamente en función de la temperatura

Tecnología Multicote Ventajas de la tecnología Multicote

• La tasa de liberación depende únicamente de la temperatura • Liberación controlada de nitrógeno y potasio para una nutrición equilibrada en el tiempo • Eficiente uso de nutrientes; sin necesidad de realizar aportes adicionales • Reducida lixiviación de nutrientes, incluso en climas lluviosos

Producción de biomasa Producción de biomasa de diferentes especies

Biomasa seca (kg·m -2.año-1)

2 1,5 1 0,5 0 -0,5 -1 -1,5 Festuca A.

Festuca R.

Hoja

Lolium P.

Raíz

Poa P.

Total

Producción de biomasa Volumen de siega acumulado (Materia seca acumulada g/m2)

(INRA research institute, France, 2002)

Resistencia a enfermedades Una nutrición equilibrada favorece la resistencia del césped a varias enfermedades

Efectos de la fuente de N en la susceptibilidad a enfermedades (9 = sin enfermedad)

7

Una nutrición equilibrada implica: • Nutrientes adecuados • Relación N:K correcta • Tiempo de aplicación ideal

6 5 4 3 2 1

0

N-liberación lenta

N-liberación rápida

Resistencia a enfermedades Efecto de la fertilización en un césped afectado por mildiu

7.4

Visual rating

7.2 7 6.8 6.6 6.4 6.2 6 5.8 Multigreen

20.5.8+SOP

Fuente: Test INRA Lussignan 2001

Granular fertilizer

No fertilization

Resistencia a enfermedades La tecnología del encapsulado a base de polímero combinada con el uso de nitrato potásico, garantiza céspedes más sanos

La liberación controlada y uniforme de los elementos combinada con el efecto endurecedor del potasio, favorece la resistencia del césped frente a patógenos

Concepto de nutrición GreenPower Zonas climáticas y su influencia en desarrollo del césped Balance N:K Estabilidad de las mezclas Control de malas hierbas, resistencia a enfermedades y reducción de biomasa Línea de productos GreenPower Nitrato potásico

Productos GreenPower Multigreen® Magic Fertilizantes de liberación controlada de alta calidad, para el mantenimiento de areas de uso intensivo. Contiene altos índices de Multicote® o fertilizantes con cubierta de polímero

Multigreen® Classic Gama económica de fertilizantes de liberación controlada, para un nivel más bajo de mantenimiento. Contiene fertilizantes Multicote® con cubierta de polímero

Multigreen® Mini Gama especial para el césped con altura baja de siega. Contiene mini gránulos de fertilizante recubiertos de cubierta de polímero Multicote®

HiGreen™ Pequeños gránulos NPK para césped con altura muy baja. Contiene nitrógeno de liberación lenta proveniente de MU

Productos GreenPower Un equilibrio N:K para cada estación

Tipo

Propósito

Printem po

Fertilizante de primavera, aporte al crecimiento foliar

Somero

Autuno

Fertilizante equilibrado que favorece el crecimiento y la acumulación de carbohidratos Fertilizante otoñal, soporta el último crecimiento y prepara lo prepara para la estación fría

Relación N:K 2:1 1:1 1:1.5, 1:2

Wintro

Fertilizante de invierno, endurece la hierba y mejora la resistencia al frío

1:2

Multiver do

Rápida disponibilidad de potasio para efectos inmediatos, mejora la calidad de la planta

1:3

Fertilizantes de Liberación Controlada

LIBERACIÓN DE NITROGENO DE MULTICOTE 2 MESES LIBERACIÓN DE NITRÓGENO DE MULTICOTE 2 41-0-0

Liberación acumulada de N-Uréico (%)

80 70 60 Urea-2 (16 ºC)

50 Urea-2 (21 ºC)

40 Urea-2 (30 ºC)

30 20 10 0 0

30

60

90 Días

120

150

LIBERACIÓN DE NITROGENO DE MULTICOTE 4 MESES Multicote 41-0-0 80

70

Liberaci?n acumulada de N-ureico

60

21 ºC 50

30 ºC 40

45 ºC

30

20

10

0

0

30

60 D?as

90

120

DEFINICIONES DE PRODUCTOS Los productos nitrogenados que sufren descomposición microbiana son conocidos como liberación lenta y los recubiertos o encapsulados son conocidos habitualmente como de liberación controlada

DEFINICIONES DE PRODUCTOS INHIBIDORES DE LA NITRIFICACION (Nitrógeno estabilizado) Son compuestos que retrasan la oxidación bacteriana del AMONIO,

Nitrosomonas spp NH4+ Nitrobacter y Nitrosolobus NO2-

NO2NO3-

Por tanto el amonio permanece durante más tiempo en el suelo, intenta reducir la pérdida de nitratos por lavado y percolación

Formas de NitrÓgeno dispnibles para las plantas AMIDICO UREICO (NH2)

NH2

Amonificación (1 – 3 Semanas)

AMONIACAL (NH4+) Nitrificación (Unas horas – 1 Semana)

( NH4+ Nitrosomonas

NO3- ) NO2Nitrobacter

NH4+ * Aireación * Humedad * pH * Temperatura

NO3-

Lixiviación del N en el suelo

DEFINICIONES DE PRODUCTOS INHIBIDORES DE LA NITRIFICACION -Entre el 40 y el 50 % del N en las fórmulas está en forma nítrica -El estabilizador sólo actúa en la forma amoniacal -El cultivo también absorbe N en forma amoniacal - El tiempo que se mantiene el N en forma de amonio depende del tipo de suelo Por ello NO ES CORRECTO clasificar los fertilizantes que contienen inhibidores como de Liberación Lenta o Controlada “Un fertilizante puede ser descrito como de liberación lenta si el o los nutrientes declarados de liberación lenta cumplen, bajo condiciones definidas incluyendo una temperatura de 25ºC, cada uno de estos criterios”:

- No más del 15% liberado en 24 h - No más del 75% liberado en 28 días

- Por lo menos el 75% liberado en el tiempo de liberación declarado

Urea recubierta por Azufre

Ritmo Liberación

Esquema liberación de nutrientes de la SCU Orificios / rajaduras Oxidación microbiana Bloqueo

tiempo

Urea Azufre

Cera para sellar Acondicionador

IBDU

insoluble

soluble

IBDU: esquema liberación de Nitrógeno

urea N N N N N Partic. IBDU N NN N pequeñas N N N

Partic.IBDU grandes tiempo

N N N N N N N

N

Metilen-urea, urea formaldehído

Urea + formaldehído

Ureaform / cadena N

N

N

N

N

de Metilen Urea

N Ataque Microbiano

NH4+

NH4+

NH4+

NH4+

NH4+

Nitrógeno (amonio) disponible

Comparación con otras tecnologías Multicote

SCU, Poly-SCU

Tecnología

Recubrimiento de polímero

Mecanismo de liberación

Difusion

Recubrimiento de Azufre Ruptura de la cubierta

Duración

4-12 meses dependiendo de la formulación

2-2.5 meses

T

Activ.microbiana, humedad, T, pH, materia orgánica

Factores que controlan la liberación

N de liberación controlada 100% (% del N total)* Otros nutrientes Formulaciones de liberación NPK de liberación controlada controlada

IBDU

Methylene Urea, Ureaform

Condensación de Condensación de Urea Urea Degradación hidrolisis microbiana Dependiendo del MU: 12 semanas tamaño de UF: 12 meses partícula Actividad microbiana, Humedad del humedad, T, pH, suelo, T materia orgánica

40-50%

85%

MU: 50% UF: 20%

-

-

-

(*)Lo que queda puede liberarse muy rápido o muy lento (bloqueo)

Concepto de nutrición GreenPower Zonas climáticas y su influencia en desarrollo del césped Balance N:K Estabilidad de las mezclas Control de malas hierbas, resistencia a enfermedades y reducción de biomasa Línea de productos GreenPower Nitrato potásico

Nitrato potásico La fórmulas Multigreen contienen relaciones equilibradas de nitrógeno y potasio El potasio de la fórmula Multigreen deriva de la fuente ideal: Nitrato potásico

Nitrato potásico • Es fácilmente asimilable por el césped, gracias al sinergismo existente entre el catión potasio y el anión nitrato • Está constituido únicamente por macronutrientes (N y K) • Está libre de elementos perjudiciales • Ayuda a prevenir la formación de Black Layer

Black Layer Muchos fertilizantes comúnmente utilizados en céspedes contienen altos

índices de azufre En ambientes anaeróbicos este azufre va

a precipitar como sulfuros metálicas (proceso de reducción), formando la “capa negra” o Black Layer El Black Layer bloquea transporte de aire y agua en el suelo y dificulta el desarrollo

radicular

Black Layer El nitrato potásico ayuda a prevenir y eliminar el Black Layer: • El nitrato potásico es una fuente de potasio exenta de azufre. No enriquece por tanto el suelo con azufre que favorece el Black Layer • El nitrato crea un ambiente oxidante que inhibe la precipitación del azufre del suelo como sulfuros metálicos

Programa nutricional en cinco pasos 1. Identifique su zona climática 2. Anote la composición de su césped

3. Anote el grado de uso del césped 4. Decida el programa de fertilización GreenPower que más se ajuste 5. Contacte con su Distribuidor GreenPower

º

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