A Humusz-menedzsment szerepe és eszközrendszere a Fenntartható - Klímatudatos talajművelésben,
|
|
- Pál Szőke
- 6 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 A Humusz-menedzsment szerepe és eszközrendszere a Fenntartható - Klímatudatos talajművelésben,
2 Vigyázat ehető
3 Mezőgazdasági talajok állapota Európában Luca Montanarella, Az Európai Talajtani Adatközpont (ESDAC), az Európai Talajtani Információs Rendszer (EUSIS) és az Európai Talajvédelmi Hivatal (ESBN) vezetője. s számos egyéb talajvédelmi politikának - mint például a közös agrárpolitika (KAP), az UNCCD, az UNFCCC, a CBD stb. Jelenleg a Talajtani Kormányközi Műszaki Testület (ITPS) és az IPBES tematikus felmérése a talajromlással és helyreállítással (LDR) foglalkozik.
4 Európai Parlament 2018 Január A mezőgazdasági felhasználású talajok általánosságban eróziót talajtömörödését és a humuszveszteséget mutatnak! Az elmúlt években a humusztartalom folyamatosan csökkent a statisztikák 25 százalékkal túlbecsültek. Ezek fenyegető jelek arra,hogy nem figyelünk komolyan a talajra mint legfontosabb emberi erőforrásra! Rossz gyakorlatot használunk?!
5 IAASTD jelentés Nemzetközi felmérés a mezőgazdasági tudás, tudomány és technológia hatásáról a világ fejlődésére a mezőgazdasági tudás, tudomány és technológia (MTTT) lényegesen hozzájárult a mezőgazdasági termelés növekedéséhez és az élelmiszerbiztonsághoz hozamnöveléssel. 2. A hozamok és a termelékenység növelésére helyezett hangsúly azonban a környezet fenntarthatóságát kedvezőtlenül befolyásolta 1,9 mrd Ha jelentős talajdegradációnak kitéve (2,6 mrd ember szenvedi) Friss víz 70%-a megy öntözésre: szikesedés (1,6 mrd ember szenvedi) Károsanyag kibocsájtás: NH4 60%, NO2 50% Eutrofizáció, talajmenti vizek szennyezése, stb.
6 Mi történt az elmúlt 100 évben? A változatosság durva csökkenése! Műtrágyák, vegyszerek, nehézgépek, banki finanszírozás, támogatási rendszerek vették át az irányítást.
7 3. A természeti alap, amelyen a mezőgazdaság nyugszik, sokkal gyorsabban csökkent, mint a történelem során bármikor korábban. 4. Az ökoszisztéma funkcióinak pusztulása (pl. tápanyag és víz körforgás) gátolja a termelést, csökkenti a mezőgazdaság képességét arra, hogy a klímaváltozáshoz és más világméretű változásokhoz alkalmazkodjon!
8 Ember által okozott talajpusztítás és a klímaváltozás
9 Talaj szerves szén állapota 2017 Global Soil Organic Carbon Map (FAO)
10 Hová lett a szén? Miközben a légkörben a túlzott mértékű széndioxid-kibocsátás okoz szélsőséges időjárást világszerte, addig a művelt talajokban a szén kimerülő erőforrás: pedig a szén a talajban felbecsülhetetlen! A termőföldek elveszítették az eredeti szénkészletük 50-70% -át (humusztartalom 1,8% alá csökkent az elmúlt 80 évben) CO2 formájában kipárolog a fedetlen ugaron; Lehordjuk a terméssel és a szármaradványokkal (széna, szalma, erőmű); Minimális pótlás a szerves trágyával, zöldtrágyával Műtrágyákkal nem viszünk be szenet. Amennyiben a talajok elveszítik a szenet, elvesztik a megfelelő működésüket, végül elveszítik a termőképességüket!
11 A légkörben mint szén-dioxid (CO2); A bioszférában szénhidrát, azaz növényi anyag A talajban A szén 5 fázisban létezik Labilis formában : a bomló növényi anyagból származó szén oxidálódhat és visszajuthat a légkörbe, vagy mikroorganizmusokkal rögzíthető és a talajban maradhat. Elfedve könnyű frakció: (talajzárás)a szén beszorul a talajtörmelékbe, ahol évekig marad, kivéve, ha a felületet zavarják, ami lehetővé teszi az oxidációt. Stabil frakció: (humusz) az elzáródott könnyű frakció alatt a szén kötődik a talaj szerkezetéhez, és már nem áll rendelkezésre mikroorganizmusoknak
12 A humusz elvesztése = a szén elvesztése Az exportorientált, intenzív ipari mezőgazdaság hátrányos következményekkel jár: talaj szénkészletének, humusztartalmának, tápanyagainak elvesztésében, a fenntarthatatlan talaj- és vízgazdálkodás létrejöttében.
13 A humusz A termőföld lelke Elektromos töltése magához vonzza és köti az ásványokat Szivacsként megtartja és tisztítja a vizet Védelmet ad a mikrobiológiának PH puffer Toxinokat semlegesít Segíti a talaj melegedését Tápanyag puffer a növények számára Védelmet nyújt a radioaktív sugárzás ellen
14 A humusz képződéshez szükséges feltétek: Folyamatos szerves anyag,szén utánpótlás Humifikáló baktériumok Változatos mikrobiális környezet Zavartalan talajkörnyezet Folyamatos nedvesség és kiegyensúlyozott talajhőmérséklet Vegyszerektől szennyezetlen talaj
15 Szerves anyag nélkül nincs humusz! A talaj egészségének legfontosabb mércéje a talaj szerves anyag mennyisége, amely kulcsfontosságú: a hosszú távú terméshozamban, az élelmiszerek minőségében, a talaj szélsőséges időjárási ellenálló képességében, a talajszén elengedhetetlen tárolásában, a humuszépítő folyamatok megindításában, belvizek védelemben, a vízelfolyások csökkenésében, az aszálykárok elhárításában.
16 Ok-okozat : felborult szén-nitrogén ciklus Szétváltak azok a szén és nitrogén ciklusok, amelyek százmillió éveken keresztül szinergikusan működtek és biztosították a létező legnagyobb biomasszával rendelkező ökoszisztémák létrejöttét. A szervest szintetikusra cseréltük, miközben a szintetikus műtrágyák óriási veszteséggel működnek: a nitrát 60 %-a kimosódik, a foszfor 80%-a lekötődik! Ennek súlyos következményei vannak a talajéletre!
17 A talajéletet romboló mezőgazdasági tevékenységek Monokultúra: egyoldalú víz és tápanyag felhasználás, kórokozók, diverzitás csökkenése; Gyakori, intenzív és helytelen talajművelés: forgatás, tömörödés, intenzív bolygatás; Helytelen tarlókezelés: lezárás hiánya, vízveszteség; Feketeugar télen, nyáron: élő gyökér hiánya, vízveszteség, hőmérséklet, szél, UV, csapadék; Magas dózisú nitrát-nitrogén műtrágyázás: só, alacsony ph, gyökérnedvek csökkenése Talajfertőtlenítés, lemosó permetezés :gomba,- és baktérium ölők válogatás nélkül pusztítanak; Gyomirtók toxikusak
18
19 Miért tűnnek el a mikro és makro elemek az élelmiszerből? A növények nem rendelkeznek olyan enzimekkel, amelyekkel képesek volnának tápanyagok előállítására ásványi anyagokból, ellentétben a baktériumokkal és gombákkal, amelyek képesek a tömör grániton is áthatolni a gombafonalaikkal, feloldva a kőzetet. A mikrovilág azonban drasztikusan lecscsökkent a talajban!
20 Hol gyökerezik a probléma? A képalkotó magyar nyelv megadja a választ! A probléma a talajban gyökerezik, így ott van a megoldás is! FIGYELMÜNKET A GYÖKÉRZÓNÁRA FORDÍTSUK!
21 Fontos felismerés,élő gyökér a talajban Növényi gyökérváladékok sokkal nagyobb mértékben járulnak hozzá a talajszén stabil formáinak (azaz a szerves szenet és nitrogént tartalmazó ásványi komplexek) képződéséhez, mint a felszín feletti biomassza. A TÉLI-NYÁRI FEKETE UGARON NINCS ÉLŐ GYÖKÉR! Ezért a biológiai nitrogénkötés és humuszosodás ritka az olyan mezőgazdasági rendszerekben, ahol erősen nitrogén műtrágyázott kultúrnövényeket termesztenek vetésforgóban barnára művelt, csupasz földön.
22 Takarónövények és a parlag Akár 80 kg/ha Nitogén és 2,5 t szén is eltávozhat gázok formájában a nyári parlagon hagyott földből. A takarónövények ezt a C és N mennyiséget felveszik és újrahasznosítják, megakadályozva a helyrehozhatatlan veszteséget. A feketeugaron vagy parlagon megszűnik a fotoszintézis és nagyon alacsony a biológiai aktivitás. A parlagon hagyott szántóból nitrogén és szén távozik, a tápanyagok körforgása működésképtelenné válik, a talaj szerkezete és víztartó képessége romlik. A szántott talajon a tápanyagok és nedvesség eltárolása helyett üresen, önpusztító folyamat indul el.
23
24
25 Talaj táplákékháló Több millió fajnyi mikroorganizmus 99,9%-a nem kitenyészthető Jótékony és patogén együttélés Hálózatos rendszer
26 A folyékony szén útja A növények a fotoszintézissel megkötik a napfény energiát és a levegőből felvett CO2-ból folyékony szenet, cukrokat állítanak elő.
27 A baktériumok megkapják a gyökér által kiválasztott cukrokat és stabil humuszpolimerekké alakítják, amely tartalmazza a biológiailag megkötött nitrogént és bakteriálisan oldott foszfort is.
28 A gombák a talaj élő keringési rendszere: Távoli helyekről a gyökérhez szállítják a vizet, tápanyagokat..(ektomikorr hizás szimbiózis) növelik fotoszintézis mértékét Nitogén Foszfor Kálium Magnézium Kén Kalcium
29 Az egysejtűek és a fonálférgek : fogyasztják a gombákat és baktériumokat. Anyagcsere termékük a víz-oldékony, növény számára felvehető tápanyag.
30 A mikro ízeltlábúak: aprítják a szerves anyagot, lazítják, mozgatják a talajt.
31 A giliszták a talaj élő tápanyag gyárai. Járataik levegősítik, lazítják a talajt, amelyeken a víz, levegő és a gyökerek szabadon közlekednek.
32 Az emlősök és madarak: aprítják a szerves anyagot, lazítják a talajt, ökológiai egyensúlyt tartanak fenn.
33 A talaj táplálékháló szolgáltatásában: 1. A talaj stabilizálódik; 2. A talaj levegősödik; 3. A tápanyag megtartódik; 4. A tápanyag körforgás működik; 5. A víz megtartódik; 6. A növények termékenyek; 7. A mérgek, fertőzések, patogének csökkennek; 8. A szén megkötődik, Humuszkézés TELJESKÖRŰ MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS 24 ÓRÁBAN, 365 NAPON KERESZTÜL INGYEN
34 A talaj tápanyag gyára az aggregátum A talajban lévő szerves anyagból étkező mikrobák ideiglenesen összekapcsolják a talajrészecskéket (agyag, lösz, homok). A mikrobák váladéka egyfajta bakteriális ragasztó (poliszaccharidok), ami összetartja a talajrészecskéket A gombák a fonálszerű tenyészeteikkel szó szerint összevarrják ezeket a részecskéket Ez egy biológiailag épített talaj, ami nagyon stabil! A gépekkel előállított talaj lebontott szemcsékből áll és instabil!
35 . A zöld függőleges vonal egy hajszálgyökér, a zöld víszintes szálak a gyökérszőrök. A vörös és narancs részecskék halmaza a mikroaggregátok, míg a szétszórt barna alakzatok a szerves anyag részecskék. A világos színű gömbök a változatos méretű homokrészecskék, gyakran bevonva vas- és alumíniumoxiddal, míg a kis sárga ovális részecskék bakteriális kolóniák, beleértve a nitrogénkötő és foszformobilizáló fajtákat. A több irányba futó finom szálacskák a mikorriza gombák hifái, amelyek hálóként tartják össze a talaj részecskéit és szállítják a folyékony szenet az aggregátumok belsejében dolgozó mikrobiális közösségeknek.
36 A két búzanövény :bal oldalon élő talajban, míg a jobb oldalon lévő búzanövény ugyanazon a helyszínen nőtt a csupasz földben, 100 kg/ha DAP műtrágya alkalmazásával
37 Megfelelően oltott első éves szója gümőzöttsége júliusban
38 Szivacsos talajszerkezet
39 Tömörödött pórusmentes talaj
40 A Nitrogén kétélű fegyver A nitrogén a fehérjék és a DNS alkotóeleme, ezáltal alapvető fontosságú minden élő szervezet számára. Az ipari forradalom előtt a földi életet támogató nitrogén 97%-át a biológia kötötte meg a légkörből, ahol gyakorlatilag korlátlan mennyiségben áll rendelkezésre. (A maradék felvehető nitrogén egyéb természetes folyamatok során keletkezett, mint a villámcsapások)
41 Iparilag előállított Nitrogén Az elmúlt évszázad során azonban a mezőgazdasági termelés intenzív eljárásai, párosulva a talaj mikrobiológiai ismereteinek a hiányosságaival, a mezőgazdasági területeken lecsökkentett biológiai aktivitást emelkedő mennyiségű, iparilag előállított nitrogén alkalmazást eredményezett!
42 A szervetlen nitrogén hatásai A nagy mennyiségű szervetlen nitrogén alkalmazása a talaj működésére és a környezet egészségére számos nem várt negatív következménnyel járt. A nagy dózisú nitrogén műtrágya alkalmazása kimeríti a talaj széntartalékait rontja a talaj vízmegtartó képességét ironikus módon kimeríti a talaj nitrogéntartalmát is (Khan et al. 2007, Larson 2007)
43 Nitrogén a kétélű fegyver! A költséghatékony megfontolt nitrogén kezelés a kulcsa a nyereséges és termékeny gazdálkodásnak és a talaj kötött szén mennyiségének növeléséhez is. A szén stabil formái, mint a humusz, ugyanis nem képződnek nagy mennyiségű szintetikus nitrogén jelenlétében, mivel az gátolja a megkötő mikrobák működését.
44 Mely mikrobák érintettek? Fontos tudni, hogy a nitrogén megkötése nem korlátozódik a hüvelyesekkel társulásban élő Rhizobium baktériumokra. A klorofill is egy fehérjekomplexum része, ezért ahol zöld növényeket láthatunk, ott találhatunk nitrogénkötő baktériumokat vagy archea társulást is. A nitrogén megkötésben résztvevő mikrobák száma és változatossága sokkal nagyobb, ahol a talajt egész évben élő növények fedik (elsősorban a fűfélék családjából), mint azokban a talajokban, amelyeket barnára művelve parlagon hagytak. A nitrogénkötő baktériumok és archeák mellett a mikorrhiza gombák szerepe létfontosságú a nitrogénkötés folyamatában. Bár a mikorrhiza gombák nem képesek a légköri nitrogén megkötésére, azonban ők szállítják az energiát a társult nitrogénkötőknek folyékony szén formájában.
45 Nitrogén körforgás A mikorrhizák szállítják a szerves formában kötött nitrogént aminosavak formájában, mint a glycin, arginin, kitozán és glutamine A mikorrhizák szerves nitrogén beszerzése és szállítása rendkívül módon energiahatékony. Ez az útvonal bezárja a nitrogénciklust, csökkenti a nitrifikáció, denitrifikáció, párolgás és kimosódás veszteségét és a nitrogén szerves formában tárolva megakadályozza a talaj savanyodását!
46 Mi a különbség? Pillangós növények gyökérgümőiben megkötött, és az egyéb növények gyökérzónák aggregátjaiban szabadon élő mikroorganizmusok által megkötött nitrogén között? A második esetben a nitrogén aminosavakat és humusz alkotóelemeket épít fel a talajban, amely folyamat kevésbé zajlik a tisztán pillangós növénykultúrában. A pillangósok fontos összetevői a vetésforgónak, azonban,ha a pillangósok nem keverékben vannak termesztve, ugyanúgy kimerítik a talaj széntartalmát, mint a magas dózisú műtrágyázás.
47 MI LEHET A MEGOLDÁS? A talajéletet támogató, biológiai alapú, szénmegkötő, humuszépítő regeneratív gazdálkodás
48 Degeneratív-Fenntartható -Regeneratív
49
50 4 ALAPELV EGYÜTTES ÉS PÁRHUZAMOS HASZNÁLAT VEZET CSAK A SIKERHEZ!!! 1.Egész éves zöld fedettség biztosítása takarónövényekkel 2. Biodiverzitás növelése 3. Mikrobiológia pótlás és fenntartás 4. Talajművelés újragondolása
51 ELSŐ ALAPELV EGÉSZ ÉVES ZÖLD FEDETTSÉG BIZTOSÍTÁSA TAKARÓNÖVÉNYEKKEL
52 Fontos felismerés: élő gyökér jelentősége a talajban Növényi gyökérváladékok sokkal nagyobb mértékben járulnak hozzá a talajszén stabil formáinak (azaz a szerves szenet és nitrogént tartalmazó ásványi komplexek) képződéséhez, mint a felszín feletti biomassza. DE: A TÉLI-NYÁRI FEKETE UGARON NINCS ÉLŐ GYÖKÉR Ezért a biológiai nitrogénkötés és humuszosodás ritka az olyan mezőgazdasági rendszerekben, ahol erősen nitrogén műtrágyázott kultúrnövényeket termesztenek vetésforgóban barnára művelt, csupasz földön.
53 Takarónövények A folyamatos, élő növényi fedettség fenntartása összetett fedőnövénytársulásokkal a szántókon, kertészetekben, gyümölcsösökben Minél több az élő, zöld növény, annál sokrétűbb az élet a területen Támogatja a mikorrhiza gombákat, nitrogénkötő és foszformobilizáló baktériumokat: növények táplálkozása, a stabil, humuszban lekötött szén kialakítása a feladatuk.
54 Takarónövények a parlag és a szántás Akár 80 kg/ha Nitrogén és 2,5 t szén is eltávozhat gázok formájában a nyári parlagon hagyott földből. A takarónövények ezt a C és N mennyiséget felveszik és újrahasznosítják, megakadályozva a helyrehozhatatlan veszteséget. A feketeugaron vagy parlagon megszűnik a fotoszintézis és nagyon alacsony a biológiai aktivitás. A parlagon hagyott szántóból nitrogén és szén távozik, a tápanyagok körforgása működésképtelenné válik, a talaj szerkezete és víztartó képessége romlik. A szántott talajon a tápanyagok és nedvesség eltárolása helyett üresen, önpusztító folyamat indul el.
55
56 Tillage radish Bükkönyök Takarmányborsó Tehénborsó Szudáni fű Sziki kender Fehér here Vörös here Alexandriai here Bíbor here Rozs Facélia Négermag Olajretek Fehér mustár Pohánka Tavaszi zab Koronavirág Stb., KEVERÉKBEN, NEM MONÓBAN!
57
58
59 MÁSODIK ALAPELV CÉLZOTT PROBLÉMA HATÁS CSÖKKENTÉS BIODIVERZITÁS NÖVELÉSSEL
60 Változatosság- biodiverzitás Segítsük elő a növények és mikrobák sokféleségét. Minél nagyobb a növényi változatosság, annál széleskörűbbek a kártevők és betegségek elkerülésére, valamint a szélesebb tartományban tudnak működni a mikroorganizmusok a tápanyag feltárásban, tápanyag körforgásban, talajépítésben és a növényi egészség biztosításában, a gyomok folyamatos kiszorításában. Határozzuk meg a 3 legfontosabb célt!
61 Változatosság: vetésforgó, növénytársítás
62 Agroerdészeti rendszerek
63 HARMADIK ALAPELV MIKROBIOLÓGIAI PÓTLÁS ÉS FENNTARTÁS
64 Nyújtsunk támogatást a mikrobiális folyamatoknak Pótoljuk a kipusztult mikrobiológiát komposzttal, komposzt teával, mikrobiológiai készítményekkel Tápláljuk a mikrobiológiát Takarónövény keverékekkel,zöldtrágyával,mulccsal huminsavakkal, fulvossavakkal nitrogén és foszfor műtrágyák dózisának jelentős csökkentésével amelyek gátolják a gyökér és a mikrobák közti bonyolult biokémiai folyamatokat.
65 Mikrobiológiai teszt Mikrobiológiai teszt Ügyfél neve: Helyszín: Minta neve: Ültetett növény Mintavétel napja: Agro-Lehel Kft Jászberény Minta átvéve: Komposzt 0605 Na Vizsgálatot végezte: Minta száma: Ko_08 mikrogramm/gr v ml Arány Hasznos mutató számok Minta Optimum Minta Optimum Összes baktérium (mg/g v ml) Gomba:Baktérium 0,500 0,3-2 Összes baktérium (db/g) ⁷-10⁹ Kártevő gomba:jótékony g 0,00 0,05-0,15 Összes gomba Aktinobaktérium Jótékony gomba Kártevő gomba (oomyciták) Egysejtűek Ostorosok Amőbák Csillósok Fonálférgek Vizsgálat tárgya Baktérium evő Gomba evő Gyökér evő 0 0 Predátorok *Na = Azonosítható mennyiség alatt mikrogramm/gr db/g Jó Megfelelő Gyenge Magyarázat: A komposzt minta ásáványokban és szerves anyagban gazdag. Színe sötétbarna, humátokban gazdag. Illata erőteljes föld és esőillatú, amely aktinobaktériumokban gazdag állapotra utal. A vizsgálatok ezt meg is erősítették. A mikrobális diverzitás magas fokú, mind az elsődleges fogyasztók (gombák, baktériumok), mind a másodlagos fogyasztó egysejtűek és fonálférgek elégséges számban jelen vannak. Az eredmények érett komposztra utalnak. A kiemelkedően magas baktérium mennyiség arra utal, hogy szarvasmarha trágya is volt a komposztban. A komposzt alkalmas mind talaj táplálékháló katalizálására a talajban és komposzt tea készítésére talajoltási és növényvédelmi célokra egyaránt. Megjegyzés: A módszertan mikroszkóppal történő szemrevételezés, mely során nem különböztetjük meg az élő és a halott (pár napja) baktériumokat. Gombák esetén nem kerül beszámításba a spóra. A mikrobiológia nagyban követi a környezeti változásokat, így az itt közölt eredmények feltehetően különböznek a valós környezetétől. A megfelelő G:B arány növényeként változik. Minél inkább fás egy növény vagy évelő, annél inkább gomba gazdagabb talajra van szüksége.
66 A szerves trágya egyszerű tárolása nagy C és N veszteséggel jár (metán és ammónia)! Mindig kezelni kell, hogy megőrizzük a C,N tartalmat!
67 Kontrollált Aerob Humuszkomposztálás módszertanával a legmagasabb minőségű komposzt állítható elő KAIRÓBAN JÁSZBERÉNYBEN AUSZTRIÁBAN TÚRKEVÉN
68 Kontrollált aerob humuszkomposztálás 8 hét alatt
69 Gépi, forgatásos komposztálás
70 Prof.Dr. Bíró Borbála közreműködésével
71 Mikrobiológia pótlása folyadék formában Komposztból előállított aktívan levegőztetett komposzt tea (ALKO) széles spektrum Baktériumos és gombás oltóanyagok, célzott funkcionális fajok Mikorhizás gombák speciális gyökéroltó fajok Huminsavak nagyban segítik a túlélésüket, stabilizálódásukat
72 A Compost Tea Systems
73 Aktívan Levegőztetett Komposzt Tea (ALKO) A komposztban található mikrobiális állomány intenzív felszaporítása 24 óra alatt Összetevők: víz, humuszkomposzt, Katalizátor (tápanyag), oxigén 15 liter humuszkomposztból 10 Ha-ra elegendő tea (100 l/ha törzsoldat) Ugyanúgy viszem ki, mint a baktérium trágyákat (2 bar, időjárás) Egyszerű elkészítés és használat, de 24 órán belül fel kell használni
74 Talajoltás: talajélet aktiválás Növényvédelem: biológiai burok a levélen, gyökéren a kórokozók ellen Szárbontás Toxinok lebontása (afla, dom, stb.) Tápanyag megtartás a kimosódás helyett (a mikróbák a testükben megkötik) Tápanyag pótlás (átmenetileg) Talajszerkezet javítás: aggregátum képzés
75 A Compost Tea Systems világszerte
76 NEGYEDIK ALAPELV TALAJMŰVELÉS ÚJRAGONDOLÁSA
77 TALAJMŰVELÉSI IRÁNYELVEK Talajművelést a szerves anyagok lebontására, valamint a víz- és levegőgazdálkodás irányítására használjuk NE a talajbontására! Túlzott talajművelést és a nem megfelelő körülmények közötti talajművelést kerüljük el A forgatásos (szántás, tárcsázás) talajművelés helyett a lazításos eszközöket helyezzük előtérbe (kultivátor, lazítók) A lazítást növényi gyökerekkel tartsuk fenn! Mindig zárjuk a talajt és törekedjünk a kreatív egymenetességre (pl. tarlóhántás, mikrobiológiai pótlás, nyári takarónövényzet és mikrobiológiai pótlás egyben) Térjünk át a direktvetésre, a no till gazdálkodásra, ha a talajunk felkészült rá
78 4. Forgatás nélküli talajműveléstől a direktvetésig
79
80
81
82
83
84 Mikrobiológia kijuttatása, takarónövény vetés és talajzárás egymenetben
85
86 Csökkentsük a Nitrogén dózist köztes takarónövény vetéssel dudarit szénnel, huminsavval Bioszénnel (biochar) Leválás a szintetikus nitrogénről Az első évben 20, a másodikban 30, a harmadikban újabb 30 százalékkal érdemes csökkenteni a nitrogénbevitelt A negyedik és rákövetkező években nagyon alacsony, 30 kg/ha mennyiségű nitrogén hatóanyag kijuttatása segítheti a természetes nitrogénkötő folyamatokat a mikrobiális élet akadályozása nélkül
87 Biochar (bioszén) egy előremutató megoldás
88 BIOCHAR talajjavító anyag 1. Növényi biomassza melléktermék alapú > 90% stabil szén tartalom 2. Magas víz és tápanyag visszatartó képesség 3. Védelem a mikroorganizmusok számára 4. Segíti a stabil humuszképződést 5. Stabil terméshozam növelést biztosít 6. Stabilan a talajban marad akár évszázadokon át.
89 Kazsok 2015
90 Konvencionális-ökológiai Eredmény összehasonlítás konvencionális eredmény (Ft/ha) konvencionális eredmény (Ft/ha) búza Ft búza Ft kukorica Ft kukorica Ft siló kukorica Ft siló kukorica Ft napraforgó Ft napraforgó Ft átlag eredmény Ft átlag eredmény Ft bio eredmény (Ft/ha) bio eredmény (Ft/ha) bio búza Ft bio búza Ft bio tönköly Ft bio tönköly Ft bio kukorica Ft bio kukorica Ft bio napraforgó Ft bio napraforgó Ft átlag eredmény Ft átlag eredmény Ft SAPS Ft AKG SAPS Ft AKG 0
91 Konvencionális- Ökológiai Eredmény (támogatások nélkül) konvencionális eredmény (Ft/ha) búza Ft kukorica Ft siló kukorica Ft napraforgó Ft Átlag eredmény Ft Ökológia eredmény (Ft/ha) bio búza Ft bio tönköly Ft bio kukorica Ft bio napraforgó Ft Átlag eredmény Ft SAPS 0 Ft AKG 0
92 Humusz a termőtalaj lelke Hogy az élet megmaradjon!
93
Komposztok szerepe a talajnedvesség megőrzésében. Agro-ökológia útja a fenntartható élelmiszertelmelésben
Komposztok szerepe a talajnedvesség megőrzésében Agro-ökológia útja a fenntartható élelmiszertelmelésben IAASTD jelentés Nemzetközi felmérés a mezőgazdasági tudás, tudomány és technológia hatásáról a világ
Éghajlatbarát mezőgazdaság? dr.gyulai Iván, Ökológiai Intézet
Éghajlatbarát mez gazdaság? Éghajlatbarát mezőgazdaság? dr.gyulai Iván, Ökológiai Intézet A konvencionális mezőgazdaság éghajlati összefüggései I. Kibocsátások Energiafelhasználással összefüggő kibocsátások
AGRO.bio. Talaj növény - élet. Minden itt kezdődik
AGRO.bio Talaj növény - élet Minden itt kezdődik AGRO.bio Hungary Mikrobiológiai megoldásokat nyújt a mezőgazdaság minden területén Egészséges növekedés termés BactoFil 1500 hektár megfelelő termőtalaj
Készítette: Szerényi Júlia Eszter
Nem beszélni, kiabálni kellene, hogy az emberek felfogják: a mezőgazdaság óriási válságban van. A mostani gazdálkodás nem természeti törvényeken alapul-végképp nem Istentől eredően ilyen-, azt emberek
AGRO.bio. Talaj növény élet. Szabó Gábor területi képviselő. Minden itt kezdődik
AGRO.bio Talaj növény élet Szabó Gábor területi képviselő Minden itt kezdődik Az ENSZ 2015-öt A termőtalajok nemzetközi évének nyilvánította. Az ENSZ előrejelzései alapján a nem megfelelő talajművelési
A TALAJ A TALAJ. TALAJPUSZTULÁS, TALAJSZENNYEZÉS A talaj szerepe: Talajdegradáció
A TALAJ A TALAJ a földkéreg legfelső, laza, termékeny takarója kőzetek + elhalt szerves maradékok mállási folyamatok legértékesebb rész: humusz jellemzők: szemcsézettség, pórusméret, vízfelvevő képesség,
TDR országos felmérés előzetes eredményeinek értékelése. Dombos Miklós
TDR országos felmérés előzetes eredményeinek értékelése Dombos Miklós Célkitűzés: A Magyarországon jellemző mezőgazdasági gyakorlatok talajra gyakorolt degradációs hatását szeretnénk kimutatni. Arra vagyunk
A nitrogén körforgalma. A környezetvédelem alapjai május 3.
A nitrogén körforgalma A környezetvédelem alapjai 2017. május 3. A biológiai nitrogén körforgalom A nitrogén minden élő szervezet számára nélkülözhetetlen, ún. biogén elem Részt vesz a nukleinsavak, a
BIOLÓGIAI PRODUKCIÓ. Az ökológiai rendszerekben végbemenő szervesanyag-termelés. A növények >fotoszintézissel történő szervesanyagelőállítása
BIOLÓGIAI PRODUKCIÓ Az ökológiai rendszerekben végbemenő szervesanyag-termelés. A növények >fotoszintézissel történő szervesanyagelőállítása az elsődleges v. primer produkció; A fogyasztók és a lebontók
A komposztálás és annak talaj és növényvédelmi vonatkozásai. 2011.04.16. Alsóörs
A komposztálás és annak talaj és növényvédelmi vonatkozásai 2011.04.16. Alsóörs A növénytermesztés során a növények tápanyagot vonnak el a talajból. A tápanyagot a nagyüzemekben műtrágyával vagy/és szerves
SAVANYÚ HOMOKTALAJ JAVÍTÁSA HULLADÉKBÓL PIROLÍZISSEL ELŐÁLLÍTOTT BIOSZÉNNEL
SAVANYÚ HOMOKTALAJ JAVÍTÁSA HULLADÉKBÓL PIROLÍZISSEL ELŐÁLLÍTOTT BIOSZÉNNEL Farkas Éva Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék Terra Preta
Hüvelyes növények szerepe az ökológiai gazdálkodásban
Hüvelyes növények szerepe az ökológiai gazdálkodásban Dr. Divéky-Ertsey Anna adjunktus SZIE, KERTK, Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek Tanszék Fenntartható mezőgazdaság Hosszú távon működő,
Szerves hulladék. TSZH 30-60%-a!! Lerakón való elhelyezés korlátozása
Földgáz: CH4-97% Szerves hulladék TSZH 30-60%-a!! Lerakón való elhelyezés korlátozása 2007. 07. 01: 50%-ra 2014. 07. 01: 35%-ra Nedvességtartalom 50% alatt: Aerob lebontás - korhadás komposzt + CO 2 50%
Mustár-olajretek keverék
2030 Érd, Emil utca 28. Tel/Fax:23/369-381 Mobil:06-20-950-9073, 06-20-503-2328 E-mail:gyarmati.tamas@gyarimag.hu,info@gyarimag.hu Honlap: www.gyarimag.hu Mustár-olajretek keverék Ár: 470 Ft+ÁFA/kg Vetési
Bactériosol - Bactériolit rendszer bemutatása
Bactériosol - Bactériolit rendszer bemutatása A novenyek osszetetele G. Bertrand 1951 O : 77.9 C : 11.34 H : 8.72 N : 0.82 98.78 % a levegobol P : 0.706 Ca : 0.58 K : 0.226 S : 0.103 Mg : 0.08 1.22 % a
KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS Az ember és környezete, ökoszisztémák. Dr. Géczi Gábor egyetemi docens
KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS Az ember és környezete, ökoszisztémák. Dr. Géczi Gábor egyetemi docens Ember és környezete az idő függvényében Barótfi, 2008 Ember és környezete az idő függvényében Barótfi, 2008 Nooszféra
Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK
Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK Táltoskert Biokertészet Életfa Környezetvédő Szövetség Csathó Tibor - 2014 Fenntarthatóság EU stratégiák A Földet unokáinktól kaptuk kölcsön! Körfolyamatok
ÉDESBURGONYA TERMESZTÉS
ÉDESBURGONYA TERMESZTÉS Balla Zoltán Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Földhasznosítási, Műszaki és Területfejlesztési Intézet Nyíregyháza 2017. március
Átál ás - Conversion
Átállás - Conversion Kezdeti lépések megismerni az ökológiai gazdálkodás szabályait általános szabályok, szemlélet rendeletek EU 2092/91, 1804/1999 (140/1999, 2/2000, 82/2002) tápanyag gazdálkodás talajművelés
A GEOSAN Kft. célkitűzése a fenntartható fejlődés alapjainak elősegítése
A GEOSAN Kft. célkitűzése a fenntartható fejlődés alapjainak elősegítése 1. A környezet védelemében: Hatékony oltóanyagok biztosítása a környezeti károk helyreállítása érdekében Szennyezett talajok mentesítési
A MÉLYMŰVELÉS SZÜKSÉGESSÉGE MÓDJA ÉS ESZKÖZEI
A MÉLYMŰVELÉS SZÜKSÉGESSÉGE MÓDJA ÉS ESZKÖZEI Mélylazítás célja és szükségessége Célja: a talaj fejlődési folyamatainak eredményeként vagy egyéb talajtani és agrotechnikai okokból a talaj mélyebb rétegeiben
A szója oltás jelentősége és várható hozadékai. Mándi Lajosné dr
A szója oltás jelentősége és várható hozadékai Mándi Lajosné dr. 2016.12.08. Nitrogén megkötés Rhizobium baktériumokkal Légköri nitrogén (78 %) megkötés. Endoszimbiózis kialakítása, új szerv: nitrogénkötő
Mérlegelv. Amennyi tápanyagot elviszek vagy el szándékozok vinni a területről terméssel, azt kell pótolnom
Trágyázás Mérlegelv Amennyi tápanyagot elviszek vagy el szándékozok vinni a területről terméssel, azt kell pótolnom Mivel Szerves trágya Műtrágya Növényi maradvány Előző évi maradvány Pillangosok N megkötése
Tápanyag antagonizmusok, a relatív tápanyag hiány okai. Gödöllő,
Tápanyag antagonizmusok, a relatív tápanyag hiány okai Gödöllő, 2018.02.15. Harmónikus és hatékony tápanyag-ellátás feltételei: A növény tápelem-igényének, tápelem-felvételi dinamikájának ismerete A tápelemek
ProNatura Manufaktúra Kft. Tudatos talajregenerálás, talajerő növelés ProHuminnal
ProNatura Manufaktúra Kft. Tudatos talajregenerálás, talajerő növelés ProHuminnal Mi a ProHumin? A ProHumin egy talajkondicionáló készítmény, koncentrátum, amely oldott (humát-, és fulvát) formában tartalmaz
Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége. Kép!!!
Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége Kép!!! Decentralizált bioenergia központok energiaforrásai Nap Szél Növényzet Napelem Napkollektor Szélerőgépek Biomassza Szilárd Erjeszthető Fagáz Tüzelés
SZENNYVÍZ ISZAP KELETKEZÉSE,
SZENNYVÍZ ISZAP KELETKEZÉSE, ÖSSZETÉTELE, MEZŐGAZDASÁGI FELHASZNÁLÁSRA TÖRTÉNŐ ÁTADÁSA Magyar Károly E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. SZENNYVÍZ ÖSSZETEVŐI Szennyvíz: olyan emberi használatból származó hulladékvíz,
A hüvelyes növények szerepe a talaj tápanyag-gazdálkodásában
A hüvelyes növények szerepe a talaj tápanyag-gazdálkodásában Dr. Berényi Üveges Judit Nemzeti Élelemiszerlánc-biztonsági Hivatal NTAI, Talajvédelmi Hatósági Osztály Szakmai Konferencia a Hüvelyesek Nemzetközi
A Greenman Probiotikus Mikroorganizmusok és a Greenman Technológia 2013.
A Greenman Probiotikus Mikroorganizmusok és a Greenman Technológia 2013. Életünk és a mikróbavilág 1 g talaj 40 millió db mikroorganizmus 1 ml tóvíz 1 millió db mikroorganizmus Emberi emésztőrendszer mikróbái
Duna Stratégia Zöld minikonferencia október 8. A talajvízforgalom szerepe és jelentősége változó világunkban
A talajvízforgalom szerepe és jelentősége változó világunkban Tóth Eszter MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Pannon Egyetem Földünk klímája 10 millió évvel ezelőttől napjainkig Forrás: met.hu Az elmúlt
Talajminőségi tényezők II.
Talajminőségi tényezők II. Alkalmazkodó talajművelés 2. gyakorlat AM MSc I. PósaBarnabás Posa.Barnabas@mkk.szie.hu Talajminőség II. szervesanyag Szervesanyag humusz: biológiai folyamatok anyag- és energiatartaléka,
A nagy termés nyomában. Mezőhegyes, szeptember 11.
A nagy termés nyomában Mezőhegyes, 2014. szeptember 11. Időjárás Trágyázás, növénytáplálás, talaj- és növénykondícionálás Levegőből támadó rovarok Levegőből támadó gombák Herbicid-használat Vetésidő Talajlakó
Termőképességi térkép (KITErkep) alapján optimalizált termesztéstechnológia
Termőképességi térkép (KITErkep) alapján optimalizált termesztéstechnológia 2019. 04. 21. Dr. Riczu Péter Precíziós gazdálkodási rendszerfejlesztő mérnök Termelés során elérhető adatok Növényzet produktivitása
Talaj szervesanyagai: Humusz? SOM? Szerves szén? Jakab Gergely
Talaj szervesanyagai: Humusz? SOM? Szerves szén? Jakab Gergely jakab.gergely@csfk.mta.hu Humusz Mezőgazdaság A talaj sajátos és egyik fontos alkotóeleme: az a szerves anyag a talajban, amely átesett a
A Mikro-Vital baktériumtrágyák. Elméletek és eredmények
A Mikro-Vital baktériumtrágyák Elméletek és eredmények Berényi Zsuzsa vezető üzletkötő Bio-Nat Kft Gödöllő, 2019. 02. 14. TILOS -A TERMÉNYEN TÚL- SZERVES ANYAGOT A SZÁNTÓFÖLDRŐL ELVINNI! Világszerte, az
Agroökológiai rendszerek biogeokémiai ciklusai és üvegházgáz-kibocsátása
Agroökológiai rendszerek biogeokémiai ciklusai és üvegházgáz-kibocsátása Biogeokémiai ciklusok általános jellemzői: kompartmentek vagy raktárak tartózkodási idő áramok (fluxusok) a kompartmentek között
STRESSZTŰRŐ JÖVŐ A JELENLEGI NÖVÉNYTERMESZTÉS NEM KÉPES TARTANI A LÉPÉST A KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK FOLYAMATOS VÁLTOZÁSAIVAL.
STRESSZTŰRŐ JÖVŐ A JELENLEGI NÖVÉNYTERMESZTÉS NEM KÉPES TARTANI A LÉPÉST A KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK FOLYAMATOS VÁLTOZÁSAIVAL. A KÉRDÉS ADOTT. HOGYAN URALJUK A VÁLTOZÁSOKAT ÉS MIT TEGYÜNK ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY
Biogáz hasznosítás. SEE-REUSE Az európai megújuló energia oktatás megerősítése a fenntartható gazdaságért. Vajdahunyadvár, 2014. december 10.
Az európai megújuló energia oktatás megerősítése a fenntartható gazdaságért Biogáz hasznosítás Vajdahunyadvár, 2014. december 10. Alaphelyzet A magyar birtokos szegényebb, mint birtokához képest lennie
A tantárgy besorolása: kötelező A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, képzési karaktere 100/0 (kredit%)
Tantárgy neve: Talajökológia Kreditértéke: 3 A tantárgy besorolása: kötelező A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, képzési karaktere 100/0 (kredit%) A tanóra típusa és óraszáma: 28 óra
Precíziós gazdálkodás, mint a versenyképesség és a környezetvédelem hatékony eszköze. Dr. Balla István Tudományos munkatárs NAIK-MGI
Precíziós gazdálkodás, mint a versenyképesség és a környezetvédelem hatékony eszköze Dr. Balla István Tudományos munkatárs NAIK-MGI Bevezetés Robbanásszerű népességnövekedés Föld lakossága 7,5 Mrd. fő
Varga László
Új mikrobiológiai talajkezelési lehetőségek és termékfejlesztések az ökológiai 2017. 12. 09. termesztésben, misztériumok nélkül Varga László +36 30 928 6172 Mik a termelés kritikus pontjai? Időjárás Kártevők
Mi a bioszén? Hogyan helyettesíthetjük a foszfor tartalmú műtrágyákat
Bioszén, a mezőgazdaság új csodafegyvere EU agrár jogszabály változások a bioszén és komposzt termékek vonatkozásában Mi a bioszén? Hogyan helyettesíthetjük a foszfor tartalmú műtrágyákat A REFERTIL projekt
TOVÁBBI KEDVEZMÉNYEKRŐL KÉREM ÉRDEKLŐDJÖN! VARGÁNÉ TÜNDE /
2018.09.07. 14.30 TOVÁBBI KEDVEZMÉNYEKRŐL KÉREM ÉRDEKLŐDJÖN! VARGÁNÉ TÜNDE - 06-20/258-7599 faj fajta fajtaleírás kiszerelés fémzár csávázás egység nettó listaár Facélia Lilla 20 kg igen nem kg 1.010 Ft/kg
Cziráki László 2014.
Cziráki László 2014. A talajerő utánpótlás Feladata: a talaj termőképességének fenntartása, a kivont tápanyagok pótlása a talaj táplálása úgy, hogy az a növényt táplálhassa Fogalma: minden olyan anyag
Bevezetés a talajtanba IV. A talaj szervesanyaga
Bevezetés a talajtanba IV. A talaj szervesanyaga A talajmorzsa Ásványi alkotók (homok) Szerves alkotók (humusz) Pórusrendszer levegıvel/vízzel kitöltve Humusz feldúsulási zóna ( humuszköpeny ) Gyökércsúcs
Szennyvíziszap és szennyvíziszap termékek hasznosítása a gyakorlatban NAK szerepvállalás
Szennyvíziszap és szennyvíziszap termékek hasznosítása a gyakorlatban NAK szerepvállalás Szász Imola Vízgazdálkodási szakértő Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ELŐZMÉNY Szennyvíziszap Kezelési és Hasznosítási
Terület- és talajhasználat szerepe a szárazodási folyamatokban
Terület- és talajhasználat szerepe a szárazodási folyamatokban GYURICZA CSABA ASZÁLY NAPI RENDEZVÉNY BUDAPEST, 2015. JÚNIUS 17. Megbeszélendők 1. Tendenciák a talajművelésben 2. Okszerű talajművelés feltételei
Ismeretterjesztő előadás a talaj szerepéről a vízzel való gazdálkodásban
A Föld pohara Ismeretterjesztő előadás a talaj szerepéről a vízzel való gazdálkodásban MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet (TAKI) Talajfizikai és Vízgazdálkodási Osztály, Bakacsi Zsófia 2 Minden léptékben
BIODÍZELGYÁRTÁS MELLÉKTERMÉK (GLICERIN) HATÁSA A TALAJ NITROGÉNFORMÁIRA ÉS AZ ANGOLPERJE KEZDETI FEJLŐDÉSÉRE
BIODÍZELGYÁRTÁS MELLÉKTERMÉK (GLICERIN) HATÁSA A TALAJ NITROGÉNFORMÁIRA ÉS AZ ANGOLPERJE KEZDETI FEJLŐDÉSÉRE Tolner László, Rétháti Gabriella, Kovács Attila, Dálnoki Anna Boglárka, Fekete György, Czinkota
A tejelő tehenészet szerepe a. fenntartható (klímabarát) fejlődésben
A tejelő tehenészet szerepe a fenntartható (klímabarát) fejlődésben Dr. habil. Póti Péter tanszékvezető, egyetemi docens Szent István Egyetem (Gödöllő), Álletenyésztés-tudományi Intézet Probléma felvetése
Az élőlény és környezete. TK: 100. oldal
Az élőlény és környezete TK: 100. oldal Élettelen környezeti tényezők: víziben: fény, hő, nyomás, sókoncentráció, oxigén és szén-dioxid tartalom szárazföldön: napfény, hő, csapadék, levegő összetétel,
Új zöld ipari technológia alkalmazása és piaci bevezetése melléktermékekből. csontszén szilárd fermentációjával (HU A2-2016)
Új zöld ipari technológia alkalmazása és piaci bevezetése melléktermékekből előállított magas foszfor tartalmú csontszén szilárd fermentációjával (HU09-0114-A2-2016) Edward Someus, Terra Humana Ltd. 2016.Szeptember
A vízi ökoszisztémák
A vízi ökoszisztémák Az ökoszisztéma Az ökoszisztéma, vagy más néven ökológiai rendszer olyan strukturális és funkcionális rendszer, amelyben a növények, mint szerves anyag termelők, az állatok mint fogyasztók,
Aszálykárok csökkentése biobázisú talajadalék felhasználásával. Záray Gyula professor emeritus
Aszálykárok csökkentése biobázisú talajadalék felhasználásával Záray Gyula professor emeritus Aszály definíciója: hosszú időtartamú szárazság, csapadékhiány, amelynek következtében a növénytermesztés kárt
Korszerű eleveniszapos szennyvízkezelési eljárások, a nitrifikáció hatékonyságának kémiai, mikrobiológiai vizsgálata
Korszerű eleveniszapos szennyvízkezelési eljárások, a nitrifikáció hatékonyságának kémiai, mikrobiológiai vizsgálata Készítette: Demeter Erika Környezettudományi szakos hallgató Témavezető: Sütő Péter
Talajroml{si folyamatok {ltal{ban és a kock{zatok Magyarorsz{gon
Talajroml{si folyamatok {ltal{ban és a kock{zatok Magyarorsz{gon Szabó József, Anton Attila Soilutil Konferencia; Talajromlás, fenntartható talajhasználat ; Budapest, 2013. november 14. 1 Talaj- Mezőgazdas{g
Egy barátságos nagyvállalat, aki piacvezető a speciális műtrágyák terén
www.kertcenter.com www.kertcenter.com Egy barátságos nagyvállalat, aki piacvezető a speciális műtrágyák terén 1966-ban alapított, izraeli központú, világszerte 12 leányvállalat és 700 alkalmazott. Évi
Dombvidék Olaszország középső részén Talajtulajdonságok: Szerkezet: Nem megfelelő mennyiségben K 2 O
ESETTANULMÁNY Helyszín: Dombvidék Olaszország középső részén Talajtulajdonságok: Szerkezet: Agyagos vályog mészkövön ph 7,7 humusz%. 1,8 P 2 O 5 Nem megfelelő mennyiségben K 2 O kielégítő mennyiségben
A RhizoNat Extra természetes szója oltópor nagy nitrogénkötő. eredetű, hozamfokozó szója oltóanyag, mely biotermesztésnél is felhasználható.
Szója oltóporról RhizoNat Extra természetes szója oltópor: A RhizoNat Extra természetes szója oltópor nagy nitrogénkötő képességű, természetes Bradyrhizobium japonicumokat tartalmazó, eredetű, hozamfokozó
YaraLiva CALCINIT. 15,5% N + 26,5% CaO 100%-ban vízoldható kalcium-nitrát Kiszerelés: 25 kg, 2 kg
Yara Mono műtrágyák YaraLiva CALCINIT 15,5% N + 26,5% CaO 100%-ban vízoldható kalcium-nitrát Kiszerelés: 25 kg, 2 kg Összes nitrogén tartalom: 15,5% Nitrát-nitrogén tartalom: 14,4% Ammónia nitrogén: 1,1%
TERMÉSZETES ENERGIAFORRÁS
TERMÉSZETES ENERGIAFORRÁS SZERVES ÉS SZERVES ÁSVÁNYI TÁPANYAGOK www.hortiservice.hu www.italpollina.it ötlet... technológia... minőség... megoldás Összhangban a természettel Az Italpollina SPA, Európa
A mikrobiológiai készítmények hatékonysága
A mikrobiológiai készítmények hatékonysága A tápanyagok mobilizálása Gecseg Andrea Gödöllő, II. Pest Megyei Szakmai nap a Tápanyaggazdálkodásról 2018.02.15. Az egészséges talajéletért A talajszerkezet
SOILTONIC. A növények egészsége a talajban kezdődik SOILTONIC. mint talajkondicionàló
SOILTONIC SOILTONIC mint talajkondicionàló A növények egészsége a talajban kezdődik Innovative plant solutions SOILTONIC G Technológiai tájékoztató Ma már köztudott és tudományosan alátámasztott tény,
VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK
A műtrágyázás üzemi számításának menete 1. A gazdaság (tábla) talajtípusának meghatározása és szántóföldi termőhelyi kategóriákba sorolása 2. A táblán termesztendő növény termés-mennyiségének mennyiségének
Bioszén típusai, előállítása és felhasználása, valamint hatása a saláta, szójabab és más növények növekedésére - esettanulmányok
Bioszén típusai, előállítása és felhasználása, valamint hatása a saláta, szójabab és más növények növekedésére - esettanulmányok Készítette: Bombolya Nelli 2015.11.10. 1 A bioszén és felhasználása Forrás:
Talajmunkálatok megfelelő nedvességi állapotában
Talajmunkálatok Arra kell figyelnünk, hogy a talaj megfelelő nedvességi állapotában végezzük el ezeket a munkálatokat, illetve a nedves talajokon kerüljük a taposást. Nem is gondolnánk, de egy nedves talajon
Termésbiztonság vs. termésbizonytalanság a növénytermesztésben. Kanizsai Dorottya Pest megye
Termésbiztonság vs. termésbizonytalanság a növénytermesztésben Kanizsai Dorottya Pest megye +36 70 9359895 A termésbizonytalanság hazai okai Talajszerkezet romlása és talajélet hiánya Szervesanyag deficit
Gyomszabályozás. az ökológiai gazdálkodásban. Madaras Krisztina
Gyomszabályozás az ökológiai gazdálkodásban Madaras Krisztina Károkozásuk Ökoban a legfőbb terméskorlátozó tényező Térparazitizmus, élősködés Víz- és tápanyag konkurencia Kártevők, kórokozók Terméskiesés,
A tápanyag-mérleg készítésének alapelvei. www.agr.unideb.hu/~ratonyi
A tápanyag-mérleg készítésének alapelvei www.agr.unideb.hu/~ratonyi Tápanyagellátási elvek: Tapasztalatok és megfigyelések alapján Oldatkoncentráció beállításával Növényanalízis alapján N min módszer Termésszimulációs
A természet láthatatlan szolgáltatásai ingyenesek, és gyakran magától értetődőnek tekintjük azokat pedig értékesek és veszélyeztetettek
TERMÉSZET ÉS BIODIVERZITÁS Miért fontos Önnek is? A biodiverzitás az élet biológiai sokféleségét jelenti. Ez jólétünk és gazdaságunk alapja Az élelem, a víz, a levegő, az egészség, a talaj termőképessége
TÖNKRETESSZÜK-E VEGYSZEREKKEL A TALAJAINKAT?
TÖNKRETESSZÜK-E VEGYSZEREKKEL A TALAJAINKAT? Tolner László, Rétháti Gabriella, Füleky György Környezettudományi Intézet E-mail: tolner.laszlo@gmail.com A világ műtrágya-felhasználása Jó üzlet, vagy létszükséglet?
Vízminőség, vízvédelem. 3. előadás Kémiai-fizikai alapok II.
Vízminőség, vízvédelem 3. előadás Kémiai-fizikai alapok II. Kation Kation Természetes vizek Mg K Ca Na HCO 3 Anion SO 4 NO 3 Cl Kisebb koncentrációban: Fe, Mn NH 4, NO 2, PO 4 Maucha 1932. Szivárgó - csepegő
Mikrobiológiai megoldások a fenntartható gazdálkodáshoz
Mikrobiológiai megoldások a fenntartható gazdálkodáshoz FÓKUSZBAN A GYÖKÉR 100 millió 1 milliárd baktérium grammonként nagy része hasznos, egy része nem FÓKUSZBAN A GYÖKÉR A cégről dióhéjban: Az AGRO.bio
YaraLiva TM CALCINIT 15.5% N + 19% CaO
Yara Mono Műtrágyák YaraLiva TM CALCINIT 15.5% N + 19% CaO 100% vízoldható Kalcium-nitrát Kiszerelés: 25 kg, 5 kg, 2 kg A YaraLiva TM Calcinit nitrogént és kalciumot tartalmazó öntöző műtrágya. A kalcium
TALAJMŰVELÉS II. A talajművelés eljárásai
TALAJMŰVELÉS II. A talajművelés eljárásai Cziráki László 2014. A talajművelés eljárásai Fogalma: meghatározott céllal, kiválasztott eszközzel végzett talajmunka Talajelőkészítés: több talajművelési eljárás
KÜLÖNBÖZŐ BIOSZENEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ÉRTÉKELÉSE ÉS HATÉKONYSÁGÁNAK JELLEMZÉSE TALAJ MIKROKOZMOSZOKBAN
KÜLÖNBÖZŐ BIOSZENEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ÉRTÉKELÉSE ÉS HATÉKONYSÁGÁNAK JELLEMZÉSE TALAJ MIKROKOZMOSZOKBAN Feigl V., Farkas É., Bacsárdi Sz., Máté R., Gruiz K., Vaszita E., Ujaczki É., Fekete-Kertész I., Tolner
TÁPANYAGGAZDÁLKODÁS. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A
TÁPANYAGGAZDÁLKODÁS Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Előadás áttekintése 4. A tápanyagmérleg készítés jelentőségei és alapelvei 4.1. A tápanyag-körforgalom jellemzői
Szeretettel köszöntöm a XXV. Biokultúra Nap minden résztvevőjét
Szeretettel köszöntöm a XXV. Biokultúra Nap minden résztvevőjét A bio növénytermesztés élelmezésbiztonsági és környezeti sajátosságai Előadó Dr. Roszík Péter c. egyetemi docens Magyar Biokultúra Szövetség
Az ökológiai szőlőtermesztés lehetőségei Magyarországon
Az ökológiai szőlőtermesztés lehetőségei Magyarországon Dr. Németh Krisztina Tudományos főmunkatárs NAIK Szőlészeti és Borászati Kutató Állomás Kecskemét- Katonatelep Budapest 2016. december 02. Ökológiai
Vinasse +P szakmai ismertető anyag
Vinasse +P szakmai ismertető anyag Vinasz avagy Vinasse, szerves trágya A vinasz a szeszgyártás során keletkező tisztán növényi eredetű anyag, amely koncentrált és azonnal felvehető formában tartalmazza
Földminőség, fenntartható és környezetbarát gazdálkodás
Földminőség, fenntartható és környezetbarát gazdálkodás A földminősítés elvi alapjai Rajkai Kálmán MTA TAKI Copyright 1996-98 Dale Carnegie & Associates, Inc. 1 Az előadás felépítése Cél: a földminősítés
TÁPANYAG- GAZDÁLKODÁS
TÁPANYAG- GAZDÁLKODÁS TRÁGYÁK CSOPORTOSÍTÁSA Szerves - Istállótrágya - Hígtrágya - Zöldtrágya - Komposzt Szervetlen - Műtrágya TÁPANYAGOK CSOPORTOSÍTÁSA Makroeklemek - Nitrogén (N) - Foszfor (P 2 O 5 )
N 2 O emisszió mérése Magyarországon. TAKI Talajtani szeminárium 2019 Dencső Márton
N 2 O emisszió mérése Magyarországon TAKI Talajtani szeminárium 2019 Dencső Márton Tartalom A klímaváltozás és az üvegházhatású gázok A N 2 O kérdésköre Mérési technikák N 2 O mérése Magyarországon Modellezési
Dr. Treitz Mónika Kaposvári Egyetem AK Takarmánytermesztési Kutató Intézet Iregszemcse
Dr. Treitz Mónika Kaposvári Egyetem AK Takarmánytermesztési Kutató Intézet Iregszemcse Alapvető fehérjeforrás Hüvelyes növények Nemzetközi Éve (fenntartható élelmiszer termelés, egészséges táplálkozás,
A RhizoNat Extra természetes szója oltópor nagy nitrogénkötő. eredetű, hozamfokozó szója oltóanyag, mely biotermesztésnél is felhasználható.
Szója oltóporról RhizoNat Extra természetes szója oltópor: A RhizoNat Extra természetes szója oltópor nagy nitrogénkötő képességű, természetes Bradyrhizobium japonicumokat tartalmazó, eredetű, hozamfokozó
A differenciált tápanyag-gazdálkodás és növényvédelem alkalmazásának lehetőségei
Agrárinformatika 2009 Agrárinformatikai Nyári Egyetem A differenciált tápanyag-gazdálkodás és növényvédelem alkalmazásának lehetőségei Dr. Sulyok Dénes 2009.09.07. Debrecen, 2009. augusztus 26. PRECÍZIÓS
Agrárkormányzati eszközök a környezeti kihívások kezelése terén
Agrárkormányzati eszközök a környezeti kihívások kezelése terén Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Budapest, 2015. december 2. Mezőgazdaság környezeti
ZFW HORTISERVICE KFT.: Ferencz Máté növényorvos, szaktanácsadó:
NÉLKÜL AZ AEGIS-szel nő a termésmennyiség és javul a homogenitás mikorrhiza+trichoderma SCUDO a felszívódó réz Alapanyag: Réz-szulfát növényi aminosavakba csomagolva. ( Cu: 9%, N: 3%, növényi aminosav:
A Mexikói-öbölben történt olajkatasztrófa és annak környezeti hatásai esettanulmány
A Mexikói-öbölben történt olajkatasztrófa és annak környezeti hatásai esettanulmány Horel Ágota Talajfizikai és Vízgazdálkodási Osztály TAKI Szeminárium 2017.03.16 A katasztrófa Szénhidrogének evaporációja
A NÉBIH szerepe az ökológiai gazdálkodásban; az ökológiai növénytermesztésre vonatozó szabályok
A NÉBIH szerepe az ökológiai gazdálkodásban; az ökológiai növénytermesztésre vonatozó szabályok Rónai Anna növényvédelmi mérnökszakértő Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi
I. évfolyam, 3. szám, Statisztikai Jelentések MEZŐGAZDASÁGI INPUTOK HAVI FORGALMA április
I. évfolyam, 3. szám, 2014 Statisztikai Jelentések MEZŐGAZDASÁGI INPUTOK HAVI FORGALMA 2014. április Mezőgazdasági inputok havi forgalma Mezőgazdasági inputok havi forgalma 2014. április I. évfolyam, 3.
A zöldítés feltételrendszerének évi változásai és gyakorlati javaslatok az előírások teljesítésére
A zöldítés feltételrendszerének 2018. évi változásai és gyakorlati javaslatok az előírások teljesítésére Dr. Novák László, Gazda Kontroll Kft. 2017. november 07. - Keszthely Zöldítés jelenleg Diverzifikáció
3. Ökoszisztéma szolgáltatások
3. Ökoszisztéma szolgáltatások Általános ökológia EA 2013 Kalapos Tibor Ökoszisztéma szolgáltatások (ecosystem services) - az ökológiai rendszerek az emberiség számára számtalan nélkülözhetetlen szolgáltatásokat
EEA Grants Norway Grants
Élelmiszeripari zöld innovációs program megvalósítása EEA Grants Norway Grants Dr. Mézes Lili, University of Debrecen, Institute of Water and Environmental Management 28 October 2014 HU09-0015-A1-2013
Dr. Bittsánszky András. Növények a jövőnkért. Földes Ferenc Gimnázium Miskolc, 2012. február 7. www.meetthescientist.hu 1 26
Dr. Bittsánszky András Növények a jövőnkért Földes Ferenc Gimnázium Miskolc, 2012. február 7. www.meetthescientist.hu 1 26 Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Központ Növényvédelmi Intézet www.nki.hu
Környezet- és egészségbarát növényvédelem
Környezet- és egészségbarát növényvédelem Pál János Levegő Munkacsoport Gazdafórum Túrkeve, 2006. május 23. Iparszerű növényvédelem Elvek: célja a teljes kártevőmentesség elérése előnyben részesíti a hosszú
2. Junior szimpózium 2011. december 9. Kutató mérnök (Elmolight Bt.) Kukely.katalin@elmolight.hu
2. Junior szimpózium 2011. december 9. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem A szennyvíziszap mint alapanyag Erdei-Kukely Katalin Kutató mérnök (Elmolight Bt.) Kukely.katalin@elmolight.hu A szennyvíziszap
Fény Levegő (O 2, CO 2 ) Víz Tápanyag. Nem helyettesítik egymást
Fény Levegő (O 2, CO 2 ) Víz Tápanyag Nem helyettesítik egymást Növény Termésátlag (kg/ha) 2006 2016 között Eltérés (%) minimum maximum Búza 3 590 5 380 150 Kukorica 3 730 8 000 215 Árpa 3 170 5 140 162
Nagytisztaságú ózonos víz felhasználása a szőlőültetvényekben
kft Nagytisztaságú ózonos víz felhasználása a szőlőültetvényekben Az ieog ( indirekt Elektrolízises Ózon Generátor ) ózonvizes technológia előnyei a hagyományos korona kisüléses ózongenerátor rendszerekkel
YaraLiva CALCINIT. 15.5% N + 26,5% CaO 100%-ban vízoldható kalcium-nitrát Kiszerelés: 25 kg, 2 kg
Yara Mono műtrágyák YaraLiva CALCINIT 15.5% N + 26,5% CaO 100%-ban vízoldható kalcium-nitrát, 2 kg Összes nitrogén tartalom: 15,5% Nitrát-nitrogén tartalom: 14,4% Ammónia nitrogén: 1,1% Kalcium tartalom