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Hans Unterfrauner – 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 />

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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 />

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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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