Boden- Klima- und Umweltschutz durch Minimalbodenbearbeitung Kompostierung in der Fläche am Beispiel der NÖ Landesgüter
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- Dirk Lorentz
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1 Boden- Klima- und Umweltschutz durch Minimalbodenbearbeitung Kompostierung in der Fläche am Beispiel der NÖ Landesgüter Rosner J 1.u.K 4, W. Deix 1, A. Klik² und T. Birr³ 1 Land NÖ Abt.Landwirtschaftliche Bildung, Frauentorgasse 72, 3430 Tulln 2 Universität für Bodenkultur, Institut für Hydraulik und Landeskulturelle Wasserwirtschaft, Muthgasse 18, 1190 Wien 3 Christian Albrechts Universität, Institut für Phytopathologie, Hermann Rodewald Straße 4, Kiel 4 Universität für Bodenkultur, Department für Nutzpflanzenwissenschaften, Gregor Mendelstrasse.,, 1190 Wien Übersättigte Zone mit Infiltration von Pestiziden und Nährstoffen 1
2 oder 2
3 Terrassierungen in Indien mit Kompostwirtschaft Stettin (Szczecin) Polen Kompostierung von Kohlenschlacke 3
4 Winderosion Marchfeld oder 4
5 5
6 Versuchsvarianten Direktsaat Direktsaat nach Round up Messerwalze Direktsaat Messerwalze nach Round up Direktsaat Mulchhäcksler Direktsaat Mulchhäcksler nach Round uo Direktsaat Mulchhäcksler Scheibenegge - Mulchsaat 6
7 1 3 mm Wasser pro Tag von Tau abrinnend 7
8 15. April 2013 WW Bestockung Mistelbach GD September 2014 WW Anbau 20. Oktober
9 Tulln 7. Oktober 2014 WR Anbau 9
10 10
11 Feldaufgang 20. Oktober
12 28. Oktober Oktober
13 13. November November
14 Begrünungsversuche
15 15
16 16
17 Direktsaat Zuckerrüben 2014 No Tillfeld seit Mai
18 24. Juni Juni
19 2. Oktober
20 20
21 21
22 22
23 23
24 Grenzen von No Till Fruchtfolge Krankheiten Schädlinge N-S-Amerika: Mais - Sojabohnen F. Graminearum 30% F. Avenaceum 14% F. Poa 12% F. Tricinctum 2% F. Sporotrichoides <1% F. Subglutinans 22% F. Proliferatum 12% F. Equiseti 1% 24
25 DNA-Befallsstärken nachgewiesener Fusarium-Arten sowie DON- und ZEA- Gehalte (µg/kg) Maisintensivierungsversuch Fungizidtest Tulln 2013 Birr T Versuchsvariante F. graminearum F. culmorum F. avenaceum F. poae F. equseti F. proliferatum F. verticillioides Beizung Maxim XL (Metalaxyl M + Fludioxinil) - Kontrolle VS 70,1 21,8 0,4 128,5 3, ,3 1,1 n.d. n.d. n.d. n.d. Retengo plus (Opera) Pyraclostrobin + Epoxiconazol) 1.5 l EC 31 38,5 10,9 0,2 38,7 8 31,5 7,5 0,8 n.d. n.d. n.d. n.d. Retengo plus (Opera) Pyraclostrobin + Epoxiconazol) 1.5 l EC 51 15,6 5,8 0,9 77,5 2, ,7 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Retengo plus (Opera) Pyraclostrobin + Epoxiconazol) 1.5 l EC 59 14,4 7,6 1,7 145,6 2,5 73,8 11,6 1,7 n.d. n.d. n.d. n.d. Retengo plus (Opera) Pyraclostrobin + Epoxiconazol) 1.5 l EC 65 9,9 13,8 2,3 54 2,4 40,1 14,6 4,3 n.d. n.d. n.d. n.d. Prosaro Prothioconazol + Tebuconazol 1 l EC 31 15,5 0,1 0,2 18,3 0,1 8,8 3,2 0,4 n.d. n.d. n.d. n.d. Prosaro Prothioconazol + Tebuconazol 1 l EC 51 22,7 1,7 0,2 13,7 0,5 12,8 4,9 0,3 n.d. n.d. n.d. n.d. Prosaro Prothioconazol + Tebuconazol 1 l EC 59 10,6 1,1 0,3 75,8 0,2 12 4,1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Prosaro Prothioconazol + Tebuconazol 1 l EC 65 7,6 2,1 0,3 16,2 0,3 12,3 3,8 1,9 n.d. n.d. n.d. n.d. Propulse (Fluopyram 125 g g Prothioconazole) 1 l EC 31 11,4 1,1 0,5 11,9 0,2 10,7 12,4 0,2 n.d. n.d. n.d. n.d. Propulse (Fluopyram 125 g g Prothioconazole) 1 l EC 51 10,6 1,3 1,3 15 1,5 87,7 7,9 0,2 n.d. n.d. n.d. n.d. Propulse (Fluopyram 125 g g Prothioconazole) 1 l EC 59 3,7 1,8 0,2 14,3 0,1 16,3 1,7 1,7 n.d. n.d. n.d. n.d. Propulse (Fluopyram 125 g g Prothioconazole) 1 l EC 65 5,1 1,3 0,2 12 0, ,4 0,2 n.d. n.d. n.d. n.d. Saatgut Beizung Fa Bayer Prothioconazole + Retengo plus (Opera) 1.5 l EC 59 5,8 1,2 0,1 18,1 0,8 15,8 4,7 0,3 n.d. n.d. n.d. n.d. Saatgut Beizung Fa Bayer Prothioconalzole + Propulse 1.0 l EC 59 8,8 1,3 0,1 15,2 0,4 11,1 3,7 1,2 n.d. n.d. n.d. n.d. Saatgut Beizung Fa Bayer Prothioconazole+ Retengo plus (Opera) 1.5 l + Prosaro 1.0 l EC 31 + EC 65 2,3 1,2 0,1 2,3 1 16,2 1,6 1 n.d. n.d. n.d. n.d. F. sporotrichioides F. langsethiae F. oxysporum F. tricinctum F. subglutinans Birr T
26 Beziehung zwischen DNA-Befallsstärke der DON-Produzenten F. culmorum und F. graminearum (Verhältnis Fusarium-DNA zu Pflanzen-DNA in ) und dem DON-Gehalt (µg/kg) der Maisversuche Intensivierung 2013 (Birr, T. Universität Kiel) Beziehung zwischen DNA-Befallsstärke der ZEA-Produzenten F. culmorum und F. graminearum (Verhältnis Fusarium-DNA zu Pflanzen-DNA in ) und dem ZEA-Gehalt (µg/kg) der Maisversuche Intensivierung 2013 (Birr, T. Universität Kiel) 26
27 27
28 28
29 DNA-Befallsstärken nachgewiesener Fusarium-Arten sowie DON- und ZEA-Gehalte (µg/kg) Maisinsektizidversuch Tulln
30 Schaden der Grauen Ackerschnecke = Einfarbige Ackerschnecke (Deroceras agreste) 30
31 Neuanbau Mais Erosionsmessstellen NÖ gemeinsam mit BOKU seit
32 32
33 Ertragsergebnisse Erosionsversuche Niederösterreich Bearbeitungsmethode Mistelbach Weinviertel Pyhra St.Pölten Pixendorf Tulln mit ohne ohne ZR in FF ZR in FF ZR in FF Konventionell Grubber + Pflug Mulchsaat Grubber + Herbstgründecke (1 kg Phacelia + 8 kg Buchweizen + 3 kg Alexandrinerklee + 3 kg Perserklee + 2 kg Senf + 2 kg Ölrettich Mulchsaat + Gründecke (7 kg Platterbsen + 1 kg SoWicke + 3 kg Buchweizen + 1 kg Alexandrinerklee + 1 kg Perserklee kg Senf) Direktsaat/NoTill (7 kg Phacelia + 3 kg Senf) Direktsaat/NoTill (120 kg Sommergerste Frühjahrsaat) Direktsaat/NoTill ( 80 kg Grünroggen Saat Ende September)
34 Erträge Erosionsversuche Mistelbach Pixendorf (Tullnerfeld) Direktsaat 99 Mulchsaat Grubber/Scheibenege 101 Konventionell Grubber/Scheibenegge - Pflug Konventionell Pflug No Tillage 34
35 35
36 Bodenbearbeitungsversuche ab
37 Feld Zaussinger Wultendorf, NoTill seit > 10 Jahren Feld Zaussinger Wultendorf NoTill seit > 10 Jahren 37
38 38
39 Studeny
40 Studeny 2014 Studeny
41 CO 2 Fluss 1 h auf 1 m² Studeny 2014 Studeny
42 Erträge und Nettoerlöse Bodenbearbeitungsversuche 7 Standorte Land NÖ
43 Zusammenfassung Mulch und Direktsaatmethoden sind ausgereift und funktionieren in der Praxis. Bei intelligenter Ausnutzung von ÖPUL können optimal Förderungen lukriert werden, die gemeinsam mit den Einsparungen etwaige Ertragseinbußen kompensieren. Bei den ökonomischen Betrachtungen dürfen Nährstoff Pestizid und Bodenverlust nicht unterschätzt werden. Getreide Maisfruchtfolgen erfordern ein seichtes Einarbeiten der Ernterückstände zur Rotteförderung phytosanitäre Zwänge. Nach der Ernte muss der Kulturpflanzenaufwuchs GRÜNE BRÜCKE für Schädlinge und Krankheiten. Fusariosen, Gelbverzwergungsvirus, Blattläuse, Kohlerdflöhe.. rasch eliminiert werden. Rascher Gründeckenanbau im Sommer bis Ende August so früh als möglich und unmittelbar nach der Ernte Nichtabfrostende Gründecken unterdrücken Unkräuter, erfordern aber ein Totalherbizid im Frühjahr Mykotoxinbildung durch Fusariosen ist durch seichte mischende Bodenbearbeitung in bestimmten Fruchtfolgen zu vermeiden. Eine Verringerung der Produktionskosten (Kosten, Arbeitszeit) ist möglich. Ein Patentrezept für eine Bodenbearbeitung kann nicht erstellt werden, weil die zu setzenden Maßnahmen von der Fruchtfolge und der Bodenart abhängen. Versuchsergebnisse:
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