Una agricultura. de precisión, para una agricultura sostenible NUTRIENTE PURO HECHOS #3

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1 NUTRIENTE PURO HECHOS #3 Agricultura de precisión Una agricultura de precisión, para una agricultura sostenible CUANDO MENOS ES MÁS Los fertilizantes nitrogenados son un ingrediente vital para la agricultura moderna y para el suministro mundial de alimentos. Pero las cantidades excesivas de fertilizantes tienen un impacto negativo para el medio ambiente. Minimizar su aportación maximizando la producción es una estrategia ganadora, tanto desde el punto de vista económico como ecológico. Las herramientas de precisión Yara permiten que los agricultores ajusten la fertilización a las necesidades exactas de las plantas, en cada lugar de la explotación.

2 NUTRIENTE PURO HECHOS La agricultura del futuro Producir más alimentos con menor impacto para el medio ambiente será uno de los retos de la agricultura del futuro. En los últimos años, una gran cantidad de trabajos se han centrado en el entendimiento y tratamiento de los temas medioambientales, y los agricultores europeos están en la vanguardia de la agricultura sostenible. Puede mejorarse aún más la eficacia del uso del nitrógeno? Cómo cumplir los objetivos de la política europea de control de las emisiones? Hay alguna manera de reducir la aportación de fertilizantes aumentando al mismo tiempo el beneficio? DETERMINAR LAS NECESIDADES DE LAS PLANTAS Determinar la cantidad correcta de fertilizantes a aportar en el momento adecuado tiene un impacto considerable en el rendimiento, el contenido proteico, el coste de la fertilización y el medio ambiente. Pero la evaluación de las necesidades reales de la planta depende de varios factores. Algunos de ellos pueden variar de manera significativa, incluso a muy pequeña escala y en un período corto. Y no todos pueden detectarse fácilmente por el aspecto visual: La topografía del campo, así como las diferencias de la estructura del suelo tienen un impacto en la disponibilidad de nutrientes y de agua Las expectativas de rendimiento, y por lo tanto, los balances de nitrógeno, varían a lo largo de la temporada La liberación de nitrógeno del suelo depende de la temperatura, de la humedad y del contenido de carbono Los aportes previos de fertilizantes orgánicos aumentan la incertidumbre y la heterogeneidad de la disponibilidad de nitrógeno del suelo CÁLCULO DE LAS VARIACIONES EN EL CAMPO Las mejores prácticas actuales en la agricultura utilizan los balances de nitrógeno para medir las expectativas de rendimiento, la aportación del nitrógeno del suelo y otros posibles aportes como estiércol. La aportación fraccionada asegura que el nitrógeno aportado no se pierde, sino que se absorbe rápidamente. Hay una frontera muy fina entre la fertilización insuficiente y la excesiva. Las pérdidas de rendimiento y la carga medioambiental aumentan bruscamente en ambos lados de esta frontera. Los balances de nitrógeno se fijan generalmente por un promedio por campo. En la realidad sin embargo, las necesidades de nitrógeno varían en una escala mucho menor. La aportación de una cantidad uniforme de nitrógeno supone una fertilización insuficiente en algunas parcelas, lo que limita el rendimiento y el contenido proteico. En otras parcelas, la aportación del nitrógeno es mayor que la absorción de la planta y se pierde. Teniendo en cuenta las variaciones del nitrógeno necesario sobre el terreno, se reduce la cantidad de fertilizantes aportada, se obtiene un cultivo más uniforme y se mejora su rendimiento general y la calidad de los cultivos. AGRICULTURA DE PRECISIÓN Las herramientas de una agricultura de precisión tienen por objetivo evaluar la absorción de nitrógeno de un cultivo en tiempo real, parcela por parcela, y ajustar la aportación de fertilizantes en consecuencia. Actualmente se utilizan diferentes tecnologías, desde las imágenes por satélite hasta el análisis óptico. Las herramientas para una agricultura de precisión de Yara determinan la clorofila y la densidad de biomasa por medio de medidas ópticas en el campo. A diferencia de las imágenes por satélite, no dependen de las condiciones meteorológicas ni de los proveedores externos de datos, lo que ofrece al agricultor un control completo. El software de ordenador ayuda a los agricultores en la toma de las mejores decisiones y archiva los datos hasta la fecha. YaraPlan es un software que establece los balances de nutrientes y las recomendaciones detalladas en función de las orientaciones oficiales. El sistema proporciona evaluaciones integrales de nutrientes y puede utilizarse para la documentación. Yara N-Tester es un dispositivo de mano. Determina las necesidades de nitrógeno a través del contenido de clorofila de la hoja. El dispositivo está calibrado para diferentes cultivos y etapas de desarrollo. El Yara N-Sensor determina las necesidades reales de nitrógeno mediante medios ópticos y controla el esparcidor en tiempo real. Conectado a un receptor GPS, puede elaborar automáticamente mapas de densidad de cultivos, de necesidades de nitrógeno y de distribución de los fertilizantes. El Yara N-Sensor ALS (Active Light Sources) con fuente de luz integrada, puede utilizarse con poca luz solar o por la noche.

3 Mejora el rendimiento y la calidad de la cosecha Las herramientas para una agricultura de precisión ayudan a los agricultores a adaptar las aportaciones de fertilizantes a las necesidades de la planta, con mucha mayor precisión que antes. El cálculo de las variaciones de las necesidades de nitrógeno promueve un mejor establecimiento del cultivo con menos encamado, aumenta el rendimiento y la calidad, reduce la cantidad de nutrientes aportados, reduce los costes y mantiene la carga ambiental al mínimo. Qué beneficios pueden esperar los agricultores en la práctica? Pueden cuantificarse los ahorros realizados? Los ensayos sobre el terreno llevados a cabo por Yara y otros especialistas nos dan la respuesta. APORTACIÓN PRECISA DE NITRÓGENO Una serie de 240 ensayos llevados a cabo en Francia compararon la fertilización con la ayuda del N-Tester con la fertilización según los balances de nitrógeno convencionales durante un período de 8 años. La optimización de las decisiones supuso un aumento del 38% al 61% de los casos (figura 3) con el uso del N-Tester. MEJORA DE LA EFICIENCIA DE USO DEL NITRÓGENO Al comparar la fertilización controlada por sensor con una aportación uniforme en campo, a gran escala, en Alemania durante más de 5 años, se ve que la fertilización controlada por sensor aumentó el rendimiento un 6% y se redujo la aportación de nitrógeno un promedio del 12%. Los ingresos aumentaron en 57 /ha (Tabla 1). REDUCCIÓN DE LA LIXIVIACIÓN La colza de invierno es un cultivo valioso y un excelente cultivo en las rotaciones de cereales. La colza de invierno tiene sin embargo una eficiencia de nitrógeno comparativamente baja y puede dejar altos niveles de nitrógeno mineral residual en el suelo después de la cosecha. El exceso de nitrógeno es propenso a la lixiviación (véase Nutriente Puro, Hechos Nº 2). La aportación inteligente de nitrógeno y la agricultura de precisión ayudan a reducir el exceso del balance de nitrógeno al tiempo que se reducen los costes (Tabla 2). El N-Sensor de Yara determina las dosis óptimas de fertilización a partir de la diferencia entre la medida de la absorción actual de nitrógeno y la absorción necesaria para conseguir el rendimiento esperado. según el balance de nitrógeno según la lectura del N-tester insuficiente óptimo excesivo Figura 3: El N-Tester reduce los casos de fertilización insuficiente o excesiva, comparado con el balance uniforme de nitrógeno [6]. Ensayos Rendimiento Fertilizante Ganancia % -9 % 42 /ha % -11 % 41 /ha % -9 % 90 /ha % -14 % 62 /ha % -13 % 50 /ha Promedio % -12 % 57 /ha Tabla 1: Ensayos de campo en Alemania [5]. El N-Sensor TM - controla el esparcido y aumenta el rendimiento al tiempo que disminuye la aportación de fertilizantes. Puede obtenerse una ganancia media de 57 /ha según los precios actuales del trigo durante el período, con el esparcido controlado por sensor. Uniforme N-Sensor TM Rendimiento t/ha 3,98 4,21 +5,8 % aportado kg N/ha ,6 % Ingresos /ha ,5 % Balance nitrógeno kg N/ha % Tabla 2: N-Sensor TM basado en dosis variables de fertilización de colza de invierno comparado con una aportación uniforme. Resultados de ensayos de campo en Alemania en 2004 y 2006 [4].

4 REDUCCIÓN DEL ENCAMADO La sobre fertilización durante la emergencia de las hojas aumenta el riesgo de encamado del cultivo. Al final, un ligero encamado reduce el rendimiento del 5 al 15%, el índice de plantas caídas del 10 al 15% y el valor de sedimentación del 5 al 10% [1]. Los costes de la cosecha pueden aumentar del 200 al 300% en caso de encamado severo [2]. Para evitar el encamado del cultivo se utilizan reguladores del crecimiento. Con el N-Sensor TM de Yara, se aplican estabilizadores del tallo de forma inteligente : las plantas vigorosas necesitan una máxima protección y conseguir dosis más altas. Las plantas finas, dispersas y estresadas, solo consiguen una ligera protección o ninguna. En un ensayo a gran escala sobre 100 hectáreas en las lomas de loess, en el centro de Sajonia, se investigó la interacción entre la aportación de fertilizantes y de reguladores del desarrollo controlados por sensor. En la figura 4 pueden identificarse las zonas de encamado del cultivo mediante un color más brillante. Las parcelas marcadas de verde corresponden a la fertilización controlada por sensor y las parcelas de amarillo a la fertilización uniforme. El encamado del cultivo puede reducirse del 29-32% al 3-5% por medio de la fertilización controlada por sensor. El rendimiento aumentó. Compartir el estado del encamado de cultivo de nitrógeno a dosis uniforme 29-32% de nitrógeno a dosis variable 3-5% Figura 4: Campos de ensayo con fertilización uniforme (amarillo) y con N-Sensor TM fertilización controlada de N (verde) en (2004). El uso del N-Sensor TM reduce el encamado del cultivo (áreas con una cosecha de color brillante) significativamente [4]. MEJORA DE LA TRILLA Los conductores de las cosechadoras saben que los cultivos fertilizados mediante sensor hacen más fácil la cosecha. Los ensayos de campo a gran escala realizados entre 2002 y 2004 en Alemania han confirmado los efectos del N-Sensor en las características del trillado de cereales. La fertilización controlada por sensor aumenta la eficiencia en un promedio del 9 al 33%, en comparación con una fertilización uniforme [3]. En 2004, el análisis detallado de los resultados de los ensayos de campo mostraron un aumento del rendimiento de un 4% y una impresionante reducción del consumo de combustible del 17% de las cosechadoras (Tabla 3). Las razones de este aumento del rendimiento son: densidad más homogénea del cultivo (espigas/m²) altura de desarrollo uniforme maduración mejor y más uniforme mejor corte Un mejor rendimiento de trilla se traduce en una mayor fuerza de ataque. Al mismo tiempo, se amplía el período de la cosecha. Los cultivos fertilizados con sensor pueden adelantar la cosecha de 3 a 5 días antes y demorarla hasta 2 días después. El tiempo de trilla diario aumenta también. Las calidades homogéneas secan más rápido por la mañana y se humedecen menos rápido durante la noche. Aumento de la eficiencia Fecha 1 Fecha 2 Aumento del rendimiento Ahorro de combustible variedad 1 22 % 15 % 3,8 % 30 % variedad 2 43 % 14 % 5,5 % 6 % variedad 3 13 % 8 % 2,1 % 14 % Promedio 26 % 12 % 4 % 17 % Tabla 3: Los ensayos de trilla en Alemania realizados en 2004, en un proyecto conjunto con el consorcio de cosechadores (incluyendo John Deere, BASF, Saaten Union y Feiffer-Consult) demostraron un mejor rendimiento de la trilla con el sensor de control de esparcido [4].

5 NUTRIENTE PURO HECHOS El N-Sensor TM, cómo funciona? Mapa de la biomasa relativa d El N-Sensor es el resultado de la investigación agronómica y tecnológica realizada por el Centro de Investigación de Yara de Hanninghof, Alemania. Actualmente se utilizan más de un millar de unidades Yara N-Sensor en todo el mundo. Los agricultores elijen el N-Sensor por su fiabilidad y sus demostradas ventajas. Pero cómo funciona realmente? PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO El Yara N-Sensor Mapa de es la un biomasa dispositivo relativa óptico. del N-Sensor Mide la reflectancia de luz del follaje del cultivo en diferentes rangos espectrales, utilizando la luz ambiental (Classic N-Sensor TM ) o la luz integrada (N-Sensor TM ALS). El sistema está diseñado para trabajar en continuo a la velocidad normal del tractor, escaneando dos franjas de aproximadamente 3 metros de ancho por ambos lados del tractor. El N-Sensor TM proporciona lecturas fiables y representativas. La luz artificial del N-Sensor TM ALS permite las operaciones nocturnas. La reflectancia medida contiene informaciones sobre el contenido de clorofila Biomasa y sobre la biomasa. Estos dos indicadores se utilizan para calcular <5,5 la (5,1 absorción %) de nitrógeno y las dosis óptimas de aportación. 5,5-6,0 La información (5,8 %) se envía al controlador de distribución del fertilizante. La dosis de fertilizante esparcido se ajusta instantáneamente a las necesidades reales del cultivo. 7,5-8,0 Mapa de (13,3 la biomasa %) relativa del N-Sensor Biomasa <5,5 (5,1 %) Figura 1: N-Sensor TM ALS 7,0-7,5 - geometría (11,3 %) de la inspección y huella. 7,5-8,0 (13,3 %) 3 metros 3 metros Mapa Mapa de la de recomendación la biomasa relativa de nitrógeno del N-Sensor del N-Sensor Mapa de la biomasa relativa del N-Sensor Kg N/ha Biomasa >110 (10,3 <5,5 %) (5,1 %) (10,2 %) ,5-7,0 (12,8 %) (8,4 %) Mapa 7,5-8,0 de la recomendación (13,3 %) de nitrógeno del N-Sensor Biomasa ,0-8,5 (18,3 %)(13,6 %) <5,5 (19 (5,1%) <60 (11,5 >9,5 %) (7,8 %) 0m 100m 7,5-8,0 (13,3 %) Mapa de la recomendación Biomasa <5,5 (5,1 %) Mapa 7,5-8,0 de la recomendación (13,3 %) de Kg N/ha >110 (10,3 %) (10,2 %) (12,8 %) Kg N/ha (18,3 %) > (10,3 %) (19 %) <60 (10,2 (11,5 %) (12,8 %) (18,3 %) (19 %) <60 (11,5 %) Kg N/ha >110 (10,3 %) (10,2 %) Figura : Los (12,8 mapas %) N-Sensor TM muestran la variabilidad en el campo de las lecturas de los sensores así como las dosis de fertilizantes nitrogenados recomendadas (18,3 %) (19 %) <60 (11,5 %) 0m 100m

6 Optimizar el rendimiento, conservar el medioambiente Los fertilizantes a base de nitrato - como el nitrato amónico, el nitrato amónico cálcico y los NPK a base de nitrato- son nutrientes puros que ofrecen la precisión, eficiencia y fiabilidad deseadas para satisfacer las exigencias agronómicas y medioambientales de una agricultura sostenible. Los fertilizantes a base de nitrato de Yara garantizan una distribución precisa, la absorción rápida por la planta y bajas pérdidas. Son la elección natural para los agricultores que deseen desarrollar una agricultura de precisión. UREA O NITRATO AMÓNICO? Las herramientas para una agricultura de precisión pueden utilizarse con toda clase de fertilizantes nitrogenados. Permiten un ahorro de fertilizantes, aseguran un desarrollo uniforme del cultivo y aumentan el rendimiento, así como la calidad del cultivo. La agricultura de precisión tiene sin embargo más sentido con los fertilizantes que permiten una mayor precisión del esparcido, una absorción más rápida y menos pérdidas - como el nitrato amónico. Los fertilizantes a base de urea están sujetos a pérdidas imprevisibles por volatilización y su esparcido es menos uniforme. Además, la absorción de nitrógeno por la planta es más lenta. Por esta razón, Yara recomienda los fertilizantes a base de nitrato, en conjunción con sus herramientas destinadas a la agricultura de precisión. Diseño: bb&b Fotografías: Yara / Ole Walter Jacobsen 12/2015 Para más información sobre los fertilizantes a base de nitrato, descargue el folleto completo de fertilizantes de nitrato desde Fertilizantes en base a nitrato Optimizar el rendimiento, conservar el medioambiente. YA_nitrate_brochure_SP_1-3.indd 1 15/06/15 16:56 ACERCA DE YARA Yara International ASA es una empresa internacional con sede en Oslo, Noruega. Mayor proveedor del mundo de fertilizantes minerales desde hace más de un siglo, ayudamos a proporcionar alimentos y energía renovable para una población mundial en crecimiento. Yara ofrece productos de calidad así como conocimiento y asesoramiento a los agricultores. No dude en ponerse en contacto con uno de nuestros agrónomos locales para obtener más información. LITERATURE [1] W. Schliephake (2003): Vermeidung von Stickstoffverlusten. Schriftenreihe der Sächsischen Landesanstadt für Landwirtschaft, Heft 9, 8. Jahrgang, 50. [2] A.Feiffer, P. Feiffer, W. Kutschenreiter, T. Rademacher (2005): Getreideernte - sauber, sicher, schnell. DLG-Verlags-GmbH, Frankfurt/M., Germany, 244. [3] J. Jasper, P. Leithold, and P. Feiffer (2007). Effects of N-Sensor TM based variable rate N fertilization on combine harvest. In: Stafford, J.V. (ed.), Precision Agriculture 07, Wageningen Academic Publishers, Wageningen, The Netherlands, [4] Agricon (2004), [5] Yara International, Research Centre Hanninghof, Germany. [6] N-Tester - Le pilotage de l azote tout simplement (2009). Notice technique, Yara France. Yara International ASA Drammensveien 131 N-0277 Oslo, Noruega Tel.: Fax:

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