Hans Unterfrauner â Bodenuntersuchungen Analytik - Naturland
Hans Unterfrauner â Bodenuntersuchungen Analytik - Naturland
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<strong>Bodenuntersuchungen</strong><br />
<strong>Analytik</strong> (Beprobung)<br />
BoWaSan<br />
8041 Graz<br />
Liebenauer Hptstr. 34/2/3<br />
1030 Wien<br />
Erdbergstrasse 10/33<br />
DI <strong>Hans</strong> <strong>Unterfrauner</strong><br />
17.02.2009, Freising<br />
BoWaSan<br />
Erdbergstrasse 10/33<br />
1030 Wien<br />
h.unterfrauner@bowasan.at<br />
www.bowasan.at<br />
www.bowasan.at <strong>Naturland</strong> Öko-Ackerbautagung, Freising 17. Februar 09
Landw. Bodenkunde<br />
Kompetenz – Zentrum<br />
für professionellen Bodenschutz<br />
Bo…<br />
Wa…<br />
San…<br />
Boden<br />
Wasser<br />
Sanierung/Schutz<br />
Grundwasser/<br />
Hochwasserschutz<br />
Forschung<br />
Bodensanierung<br />
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Inhalt<br />
Vorgänge im Boden<br />
<strong>Analytik</strong>/Bodenuntersuchung<br />
Methodenvergleich<br />
Probennahme von Böden<br />
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Bodenbildungsprozesse<br />
ABBAU<br />
ABBAU<br />
GESTEIN<br />
PRIMÄR<br />
MINERALE<br />
IONEN<br />
geringe SPEZIFISCHE<br />
OBERFLÄCHE<br />
BESTANDESABFALL<br />
MECHANISCHE<br />
ZERKLEINERUNG<br />
MIKROBIOLOGISCHE<br />
ZERSETZUNG<br />
SEKUNDÄ<br />
R<br />
MINERALE<br />
(TON)<br />
HUMATE<br />
FULVOSÄUREN<br />
TON-<br />
HUMUS<br />
KOMPLEX<br />
ORGANISCHE SÄUREN<br />
AMINOSÄUREN<br />
METALLORGANISCHE KOMPLEXE<br />
PHYTOHORMONE<br />
ENZYME<br />
CO 2 H 2O NO 3<br />
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große<br />
AUFBAU<br />
AUFBAU
Boden:<br />
„ist das geogene, biogene, klimabedingte dynamische<br />
Umwandlungsprodukt der festen Erdrinde, das sich, den ändernden<br />
Einflüssen folgend, ständig weiterentwickelt.“<br />
"Jeder Boden hat ein standortsspezifisches, durch Horizonte<br />
gegliedertes Bodenprofil. Boden besteht aus festen anorganischen<br />
(Mineralanteil) und organischen Teilen (z.B. Humus und Lebewesen)<br />
sowie aus mit Wasser und den darin gelösten Stoffen oder mit Luft<br />
gefüllten Hohlräumen. Er steht in Wechselwirkung mit der belebten<br />
und unbelebten Umwelt.“<br />
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Mn<br />
K<br />
Wirkungsgefüge<br />
Ca<br />
Fe<br />
Cu<br />
P<br />
Wirkungsweise<br />
Antagonismus stark<br />
Antagonismus schwach<br />
Synergismus<br />
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Mg<br />
B<br />
Na<br />
Zn<br />
N
Übertritt in die Wurzel<br />
Über die Wurzel werden nur im Wasser gelöste Nährstoffe aufgenommen<br />
Situation Wurzelhaare<br />
Kompetitive<br />
Sorptionsstellen<br />
unspezifische<br />
Sorptionsstellen<br />
Träger<br />
Wurzelrinde<br />
NO 3 - SO4 --<br />
Cl- Mg ++<br />
Mn ++<br />
Casparystreifen<br />
Gefäß<br />
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K +
Bindungsstärken der Elemente<br />
K K<br />
K K K K<br />
Ca 60 – 80%<br />
Mg 10 – 20%<br />
K 1,5 – K4%<br />
Na 0,5 – 1% [4]<br />
K K K K K K<br />
Kapillare<br />
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Dynamik im Boden<br />
Reserve<br />
Nicht<br />
verfügbar<br />
Fraktion<br />
IV<br />
Mobilisierung<br />
Abbau, Mineralisation, Auflösung, Desorption<br />
Fraktion<br />
III<br />
Austauschbar<br />
Wasser<br />
löslich<br />
Fixierung, Einbau in organische Moleküle, Ausfällung, Adsorption<br />
Immobilisierung<br />
Fraktion<br />
II<br />
Fraktion<br />
I<br />
Dünger<br />
Niederschlag<br />
Grundwasser<br />
Aerosole<br />
N-Fixierung<br />
Pflanzenentzug<br />
Auswaschung<br />
Erosion<br />
Denitrifikation<br />
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Min. P 1000-3000kg/ha<br />
Lithogenes<br />
P<br />
P<br />
sorbiert<br />
Phosphor im Boden<br />
Desorption<br />
Sorption<br />
P anorganisch<br />
Ca, Al, Fe<br />
Verwitterung<br />
P in der<br />
Bodenlösung<br />
0,4-0,8kg/ha<br />
Optimal 2mg/l<br />
Auswaschung<br />
P im<br />
Grundwasser<br />
Auswaschung 0,1-0,3kg/ha/a<br />
Düngung<br />
P-Aufnahme<br />
Mineralisierung<br />
Dünger<br />
P<br />
18 – 40kg/ha/a<br />
P in<br />
Pflanzen<br />
Pflanzen 15 – 50kg/ha<br />
P<br />
Humus/MO<br />
400-2000kg/ha- 60-120kg/ha<br />
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Nährstoffbeurteilung<br />
des Bodens<br />
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Fragen zur <strong>Bodenuntersuchungen</strong><br />
o hohe Erträge<br />
o hochwertige Produkte<br />
o Anbau neuer Kulturen<br />
o Geld sparen<br />
o Einhalten von Vorschriften<br />
o Feststellen von Belastungen<br />
o Bodengesundheit<br />
o Bodenfruchtbarkeit<br />
o Bodenmüdigkeit<br />
o Ökologische Funktionalität<br />
o Festhalten des aktuellen Zustandes<br />
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Pflanzenanalyse<br />
Indirekte Methoden<br />
• „direkte Information über Ernährungszustand“<br />
Blattanalyse bei Dauerkulturen<br />
Biologische Extraktionsmethoden<br />
• Neubauer/Salatmethode<br />
„Exakt“ Feldversuche<br />
• Steigerungsversuche<br />
Gefäßversuche<br />
• Klärung von Einzelfragen<br />
Pflanzenmaterial<br />
wird beurteilt<br />
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Wasserextrakte<br />
Chemische Methoden<br />
• lösliche Bodensalze<br />
(abhängig vom Extraktionsverhältnis, Abtrennungsverfahren)<br />
EUF Methode<br />
Austausch Lösungen<br />
• Kationen im Überschuss tauschen Kationen von Sorptionsträgern<br />
Säuren und saure Puffergemische<br />
• „Simulation“ der Extraktion der Nährstoffe durch Pflanze<br />
Komplexbildner<br />
• Spurenelemente<br />
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• Chroma Test<br />
„Visuelle Methoden“<br />
• Rusch Test<br />
Mikroorganismendichte im Wasserextrakt und im „Nährlösungsextrakt“<br />
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Biologische Methoden<br />
Atmungsaktivität (metabolischer Quotient)<br />
• Basalatmung<br />
• Substrat Induzierte Atmung<br />
•<br />
Enzymaktivität<br />
• Phosphataseaktivität<br />
• …<br />
Bodenorganismen als Indikatoren für Bodenzustände<br />
• Diversität<br />
• Aktivität<br />
(genetischer Fingerprint)<br />
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Labormethoden<br />
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Bodensäure, pH Wert<br />
H +<br />
H +<br />
H +<br />
OH-<br />
H +<br />
H +<br />
H +<br />
OH-<br />
OH-<br />
pH Wert:<br />
-log H + Ionen Konzentration<br />
H 2O = H + + OH -<br />
OH-<br />
H +<br />
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OH-<br />
H +<br />
H +<br />
OH-<br />
H +<br />
H +<br />
OH-<br />
H +<br />
H +<br />
pH Wert Wasser<br />
Norm: ÖNORM L 1083<br />
Extrakt 1 + 5 VE<br />
KH Extrakt<br />
pH Wert Neutralsalz CaCl 2 oder KCl
Elektrische Leitfähigkeit (eL)<br />
Einheit: mS/cm<br />
geladenen Teilchen übertragen elektrischen Strom<br />
= Anzahl der gelösten<br />
geladenen Teilchen (Ionen)<br />
~ Salzgehalt<br />
H +<br />
H +<br />
H +<br />
H +<br />
Ca<br />
H<br />
K<br />
+<br />
PO4 NO3 H +<br />
Mg<br />
NH4<br />
~<br />
K<br />
~<br />
PO<br />
~ ~<br />
4<br />
K OH<br />
OH<br />
OH<br />
Ca<br />
K<br />
Ca<br />
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H +<br />
SO 4<br />
H +<br />
H +<br />
H +<br />
EN: 27888<br />
10g + 100ml
Kalkbestimmung<br />
Methode: Scheibler<br />
Norm: ÖNORM L 1084<br />
CaCO 3 + H + HCO 3 + Ca 2+<br />
HCO 3 + H + CO 2 + H 2O<br />
Umrechnung mit Luftdruck, Temperatur<br />
Ergebnis: • Kalk in g*kg -1<br />
• Kalk in [%]<br />
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Humusbestimmung<br />
Methode: nasse Verbrennung<br />
Norm: ÖNORM L 1081<br />
Bestimmung: Photometrisch % Humus<br />
Werte meist niedriger, zum Vergleich<br />
zum Humusgehalt 0,5% dazuzählen<br />
Methode: Trockene Verbrennung<br />
Norm: ÖNORM L 1080<br />
Bestimmung: % C tot, N tot, S tot<br />
C org = C tot - C carbonat<br />
C org * 2 = Humus [%]<br />
!! alter Faktor = 1,724!!<br />
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Methoden : Wasserlösliche Elemente<br />
nicht verfügbar<br />
nachlieferbar<br />
austauschbar<br />
K K K K K K<br />
K K K<br />
K<br />
K<br />
K K K<br />
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austauschbar<br />
nachlieferbar<br />
nicht verfügbar
Wasserlösliche Elemente<br />
Fixe Extraktion<br />
10g Boden + 100ml Wasser<br />
Norm: ÖNORM L 1092<br />
KH Extrakt<br />
Sättigungswasserextrakt<br />
10 - 400g Boden + XXml Wasser<br />
• Werte nicht mit anderen Böden vergleichbar • Immer gleiches Energieniveau<br />
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Methoden : Austauschbare Elemente<br />
nicht verfügbar<br />
nachlieferbar<br />
austauschbar<br />
K K K K K K<br />
K K K<br />
K<br />
K<br />
K K K<br />
www.bowasan.at <strong>Naturland</strong> Öko-Ackerbautagung, Freising 17. Februar 09<br />
austauschbar<br />
nachlieferbar<br />
nicht verfügbar
Austauschbare Kationen (KAK T-Wert)<br />
zB BaCl 2<br />
� Neutralsalzlösungen (zB CaCl 2, LiCl,…)<br />
� gepufferte Lösungen (zB BaCl 2,…)<br />
� komplexierende, puffernde Lösungen (zB NH 4 Acetat,…)<br />
� „versauernde“ Lösungen (zB NH 4NO 3,…)<br />
Norm: ÖNORM L 1086-1/2<br />
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Methoden : Pflanzenverfügbare Elemente<br />
nicht verfügbar<br />
nachlieferbar<br />
austauschbar<br />
K K K K K K<br />
K K K<br />
K<br />
K<br />
K K K<br />
www.bowasan.at <strong>Naturland</strong> Öko-Ackerbautagung, Freising 17. Februar 09<br />
austauschbar<br />
nachlieferbar<br />
nicht verfügbar
Pflanzenverfügbare Elemente<br />
3 Begriffe<br />
Norm: ÖNORM L 1087<br />
CAL Extrakt<br />
„pflanzenverfügbarer“ Phosphor und „pflanzenverfügbares“ Kalium<br />
jene Mengen an P und K, die Pflanzen aus dem Boden aufzunehmen vermögen.<br />
…die Ergebnisse bedürfen zu ihrer Interpretation der Kalibration am Feldversuch<br />
unter Berücksichtigung der Besonderheiten von Standort und Pflanze.<br />
Auf Grund dieser Einschränkung für bodenchemische Untersuchung wird die<br />
Bezeichnung „pflanzenverfügbar“ unter Anführungszeichen verwendet.<br />
(analysiert wird nur das Orthophosphat)<br />
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PO4 [mg/l]<br />
14<br />
12<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
Phosphor in Bodenlösung<br />
PO 4 min + organisch<br />
PO 4 mineralisch (Ortho)<br />
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109<br />
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Gehaltsklasse Kalium (K)<br />
Alle Werte in mg K/kg<br />
Acker Grünland Bemerkung<br />
Leicht Mittel schwer<br />
A < 50 < 66 < 83 < 50 sehr niedrig<br />
B 50 – 87 66 - 112 83 – 137 50 – 87 niedrig<br />
C 88 - 178 113 – 212 138 - 245 88 – 170 ausreichend<br />
D 179 - 291 213 - 332 246 - 374 171 – 332 hoch<br />
E > 291 > 332 > 374 > 332 sehr hoch<br />
www.bowasan.at Quelle: Sachgerechte Düngung 6. Auflage, 2006, BMLFUW <strong>Naturland</strong> Öko-Ackerbautagung, Freising 17. Februar 09
Gehaltsklasse Phosphor (P)<br />
Alle Werte in mg P/kg<br />
Acker Grünland<br />
A < 26 < 26 sehr niedrig<br />
B 26 – 46 26 – 46 niedrig<br />
C 47 – 111 47 – 68 ausreichend<br />
D 112 – 174 69 – 174 hoch<br />
E > 174 �174 sehr hoch<br />
Quelle: Sachgerechte Düngung 6. Auflage, 2006, BMLFUW<br />
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Umrechnungsfaktoren<br />
P PO 4<br />
PO 4<br />
P<br />
P P 2O 5<br />
P 2O 5<br />
PO 4<br />
P 2O 5<br />
P<br />
P 2O 5<br />
PO 4<br />
3,067 K K2O 1,205<br />
0,326<br />
2,291<br />
0,436<br />
0,747<br />
1,334<br />
K 2O K<br />
Mg MgO<br />
MgO Mg<br />
0,830<br />
1,658<br />
0,603<br />
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Pflanzenverfügbare Elemente<br />
Aus ökologischer Sicht:<br />
„Elemente in wasserlöslicher, austauschbarer und säurelöslicher Form,<br />
welche unter Berücksichtigung der mikrobiologischen, chemischen<br />
und physikalischen Wechselwirkungen für die Ernährung der<br />
Mikroorganismen und des Pflanzenbewuchses zur Verfügung stehen.“<br />
<strong>Hans</strong> <strong>Unterfrauner</strong> 2006<br />
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Methoden : Nachlieferbare Elemente<br />
nicht verfügbar<br />
nachlieferbar<br />
austauschbar<br />
austauschbar<br />
nachlieferbar<br />
K K K K K K<br />
K K K<br />
K<br />
K<br />
K K K<br />
nicht verfügbar<br />
5g getrockneter Boden<br />
50ml 0,5N HCl<br />
• nl. Kationen (netto)<br />
• nl. Anionen (netto)<br />
• Reservepools<br />
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Methoden : KöWa lösliche Elemente<br />
nicht verfügbar<br />
nachlieferbar<br />
austauschbar<br />
austauschbar<br />
nachlieferbar<br />
K K K K K K<br />
K K K<br />
K<br />
K<br />
K K K<br />
nicht verfügbar<br />
2g getr. gem.<br />
Boden<br />
15ml HCl +<br />
5ml HNO 3<br />
140°C 2 Stunden<br />
• Kationen, Anionen<br />
„Gesamtgehalte“<br />
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Am Markt angebotene Systeme<br />
System „Klassische Analyse“ AGES/VDLUFA<br />
• pH, P K (CAL Extrakt)<br />
System „BoWaSan-Husz“<br />
• Ganzheitliche Betrachtung<br />
• Sorptionskomplex<br />
• 3 Fraktionen<br />
System „Dr. Balzer“<br />
• Ganzheitliche Betrachtung (auch kosmische Einflüsse)<br />
• verschiedene Extrakte für Phosphor<br />
System „Kinsey“<br />
• Sorptionskomplex<br />
• Spurenelemente<br />
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Klassische Bodenuntersuchung<br />
Nährstoff<br />
zB P, K, Mg<br />
Boden als Unbekannte<br />
„Blackbox“<br />
• Steigerungsversuche<br />
• 1 Variable<br />
� Boden bleibt „Black Box“<br />
� Kein kausaler Zusammenhang<br />
� Ergebnisse nicht übertragbar<br />
• traditionell abgeleitet:<br />
� Gehaltsstufen (A-B-C-D-E)<br />
� Düngeempfehlung<br />
(Humus, Ton berücksichtigt)<br />
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„VDLUFA-AGES“ Methode<br />
Wirkungsgefüge erfasst?<br />
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BoWaSan-Husz Methode<br />
Modell<br />
Kausalitätsprinzip<br />
� Beziehung Ursache-Wirkung<br />
� Boden als Modell (keine Blackbox)<br />
� keine Steigerungsversuche nötig<br />
� standortsindividuelle Maßnahmen<br />
� Ergebnisse übertragbar<br />
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S<br />
S<br />
S<br />
S<br />
S<br />
Beispiel moderne <strong>Analytik</strong><br />
Ca 60 – 80%<br />
Mg 10 – 20%<br />
K 1,5 – 4%<br />
Na 0,5 – 1% [4]<br />
C/N ~ 10<br />
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Bewertung<br />
Wirkungsgefüge erfasst?<br />
Basisparameter<br />
Nährstoff-<br />
Verhältnisse<br />
Pflanzenernährung<br />
Melioration<br />
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Balzer Methode<br />
Wirkungsgefüge erfasst?<br />
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Kinsey Methode<br />
Wirkungsgefüge erfasst?<br />
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Feld<br />
Labor<br />
Berechnung<br />
Unterschiede der Analysendaten<br />
• Probenwerbung (zB Abgliederung homogener Flächen, fixe Tiefen..)<br />
• Transport-Lagerung (zB gekühlt, getrocknet)<br />
• Probenaufbereitung (zB Siebgröße)<br />
• Methode (zB Humusbestimmung)<br />
• Extraktionsmittel (zB KAK-BaCl 2, LiCl, NH 4NO 3,..)<br />
• Extraktionsverhältnisse (zB Wasserextrakt, eL)<br />
• Aufschlussverfahren (zB Gesamtgehalte-KÖWA, MW)<br />
• Messverfahren (zB PO 4: Photometer, ICP, IC)<br />
• Bezugsgröße bei Umrechnung (zB TD, FD)<br />
• Berücksichtigung des Wirkungsgefüges<br />
• Berücksichtigung von Felddaten (zB Skelettgehalt)<br />
Werte immer kritisch hinterfragen!!!<br />
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Übung<br />
1) Umrechnen von Analysenwerten [mg/kg, %] auf<br />
kg Nährstoff pro Hektar<br />
2) Recherchieren des Nährstoffbedarfes einer<br />
bestimmten Kulturart<br />
3) Berechnen der Düngergabe<br />
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Rechenbeispiel 1<br />
Annahme:<br />
Bodenart: sandiger Lehm<br />
Dichte: 1,4g/cm 3<br />
Porenvolumen: 45%<br />
Humusgehalt: 2,2%<br />
Gesucht:<br />
Bodenvolumen: m 3 /ha<br />
Bodengewicht: t/ha<br />
Max. Wasserkapazität: m 3 /ha<br />
Humusgehalt: t/ha<br />
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Rechenbeispiel 1- Lösung<br />
Bodenvolumen (BV):<br />
BV [m3 /ha] = 100m*100m*Tiefe [m] = 2.000m3 /ha<br />
Bodengewicht (BG):<br />
BG [t/ha] = BV * Dichte =<br />
Maximale Wasserkapazität (MWK):<br />
MWK [m3 /ha] = BV * PV [%] = 900m3 /ha<br />
Humusgehalt (H):<br />
H [t/ha] = BG * H [%] =<br />
2.800t/ha<br />
61,6t/ha<br />
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Rechenbeispiel 2<br />
Annahme:<br />
Kultur: Winterweizen<br />
Ertragsniveau: 5t/ha<br />
KAK („Magnet“): 80mmolc/kg<br />
Nährstoffbedarf [kg/t]<br />
N: 24,0<br />
Ca: 5,0<br />
Mg: 3,0<br />
K: 15,0<br />
P: 5,5<br />
Cu: 0,014<br />
Zn: 0,086<br />
Mn: 0,1<br />
Bei 5t/ha – kg/ha<br />
N 120,0<br />
Ca 25,0<br />
Mg 15,0<br />
K 75,0<br />
P 27,5<br />
Cu 0,07<br />
Zn 0,43<br />
Mn 0,5<br />
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Rechenbeispiel 2- Lösung-A<br />
IST Pf. Entzug Diff. Bemerkung<br />
Parameter Einheit Wert kg/ha kg/ha kg/ha<br />
pHCaCl 2 -log [H+] 6,9<br />
Humus % 2,20<br />
C/N - Nt 8,80<br />
Nmin mg/kg 26,00 120,00<br />
Ca mg/kg 1332,00 25,00<br />
Mg mg/kg 43,60 15,00<br />
K mg/kg 77,80 75,00<br />
P mg/kg 0,05 27,50<br />
Cu mg/kg 0,04 0,07<br />
Zn mg/kg 0,10 0,43<br />
Mn mg/kg 0,14 0,50<br />
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Rechenbeispiel 2- Lösung-A<br />
IST Pf. Entzug Diff. Bemerkung<br />
Parameter Einheit Wert kg/ha kg/ha kg/ha<br />
pHCaCl 2 -log [H + ] 6,9<br />
Humus % 2,20 61600<br />
C/N - Nt 8,80 3500<br />
Nmin mg/kg 26,00 72,8 120,00<br />
Ca mg/kg 1332,00 3729,6 25,00<br />
Mg mg/kg 43,60 122,08 15,00<br />
K mg/kg 77,80 217,84 75,00<br />
P mg/kg 0,05 0,14 27,50<br />
Cu mg/kg 0,04 0,112 0,07<br />
Zn mg/kg 0,10 0,28 0,43<br />
Mn mg/kg 0,14 0,392 0,50<br />
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Rechenbeispiel 2- Lösung-A<br />
IST Pf. Entzug Diff. Bemerkung<br />
Parameter Einheit Wert kg/ha kg/ha kg/ha<br />
pHCaCl 2 -log [H+] 6,9<br />
Humus % 2,20 61600<br />
C/N - Nt 8,80 3500<br />
Nmin mg/kg 26,00 72,8 120,00 47,2<br />
Ca mg/kg 1332,00 3729,6 25,00 -3704,6<br />
Mg mg/kg 43,60 122,08 15,00 -107,08<br />
K mg/kg 77,80 217,84 75,00 -142,874<br />
P mg/kg 0,05 0,14 27,50 27,36<br />
Cu mg/kg 0,04 0,112 0,07 -0,042<br />
Zn mg/kg 0,10 0,28 0,43 0,15<br />
Mn mg/kg 0,14 0,392 0,50 0,108<br />
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Rechenbeispiel 2- Lösung-A<br />
IST Entzug Diff. Bemerkung<br />
Parameter Einheit Wert kg/ha kg/ha kg/ha<br />
pHCaCl 2 -log [H + ] 6,9 Verfügbarkeit?<br />
Humus % 2,20 61600 Qualität?<br />
C/N - Nt 8,80 3500 N-Nachlief.<br />
Nmin mg/kg 26,00 72,8 120,00 47,2 Wann?<br />
Ca mg/kg 1332,0 3729,0 25,00 -3704,6 "Magnet"?<br />
Mg mg/kg 43,60 122,08 15,00 -107,08 "Magnet"?<br />
K mg/kg 77,80 217,84 75,00 -142,87 "Magnet"?<br />
P mg/kg 0,05 0,14 27,50 27,36 Wann, Reserven?<br />
Cu mg/kg 0,04 0,112 0,07 -0,042 Reserven?<br />
Zn mg/kg 0,10 0,28 0,43 0,15 Wie?<br />
Mn mg/kg 0,14 0,392 0,50 0,108 Wie?<br />
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Rechenbeispiel 2- Lösung-B<br />
Parameter Anteil<br />
mmolc/kg<br />
Anteil<br />
%KAK<br />
Optimal<br />
% KAK<br />
Ca 66,6 60 – 80<br />
Mg 3,6 10 – 20<br />
K 2,0 1,5 - 4<br />
Bewertung Zugabe<br />
kg/ha<br />
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Parameter<br />
Rechenbeispiel 2- Lösung-B<br />
Anteil<br />
mmolc/kg<br />
Anteil<br />
%KAK<br />
Optimal<br />
% KAK<br />
Ca 66,6 83,3 60 – 80<br />
Mg 3,6 4,5 10 – 20<br />
K 2,0 2,5 1,5 - 4<br />
Bewertung Zugabe<br />
kg/ha<br />
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Parameter<br />
Rechenbeispiel 2- Lösung-B<br />
Anteil<br />
mmolc/kg<br />
Anteil<br />
%KAK<br />
Optimal<br />
% KAK<br />
Bewertung Zugabe<br />
Ca 66,6 83,3 60 – 80 ok 0<br />
kg/ha<br />
Mg 3,6 4,5 10 – 20 zu niedrig 215<br />
K 2,0 2,5 1,5 - 4 ok 0<br />
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Parameter<br />
Mg<br />
Rechenbeispiel 2- Lösung-B<br />
Anteil<br />
mmolc/kg<br />
Anteil<br />
%KAK<br />
Optimal<br />
% KAK<br />
Bewertung Zugabe<br />
Ca 66,6 83,3 60 – 80 ok 0<br />
Kontrolle<br />
kg/ha<br />
10,03 12,5 10 – 20 ok 0<br />
K 2,0 2,5 1,5 - 4 ok 0<br />
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Ökologische Düngung<br />
• N 47,00kg/ha<br />
• P 27,00kg/ha<br />
• Zn 0,15kg/ha (Blatt)<br />
• Mn 0,108kg/ha (Blatt)<br />
• Mg 215,00kg/ha<br />
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Bodenbeprobung<br />
Natur-Labor-Massnahme<br />
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Informationen sammeln<br />
• Eigene Erfahrung, Beobachtungen<br />
• Bearbeitbarkeit<br />
• Ertrag<br />
• Problembereiche (kahle Flecken, Wasser steht nach Regen,…)<br />
• Bodenprofile<br />
• <strong>Bodenuntersuchungen</strong><br />
• Bodenkarten<br />
• analog<br />
• digital (ebod)<br />
• Luftbilder<br />
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Probennahme: Einfluss auf Ergebnis<br />
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Heterogenität der Bodenlandschaft<br />
1 Mischprobe<br />
1 Mischprobe<br />
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Heterogenität der Bodenlandschaft<br />
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Probenversand<br />
So nicht!!!!<br />
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Probenversand<br />
So nicht!!!!<br />
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Probenversand<br />
So nicht!!!!<br />
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Probenversand<br />
So nicht!!!!<br />
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Zusammenfassung<br />
• Böden sind essentiell für Fortbestand der Menschheit<br />
• Böden sind komplexe Systeme<br />
Indivuduelle Behandlung<br />
Wirkungsgefüge analytisch erfassen<br />
Feld/Standortsdaten einfliessen<br />
Überdenken der Beratung/Neuerungen<br />
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Standort<br />
Zusammenfassung<br />
Frage?<br />
M 1 M 2 M 3 M 4<br />
Maßnahmen<br />
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Betriebsstruktur
!!Seien Sie kritisch!!<br />
Danke für die Aufmerksamkeit!<br />
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