La Nutrición del Césped Cómo mantener el césped en equilibrio
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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
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