Una agricultura de precisión para una agricultura sostenible · Las herramientas para una...

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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 maxi- mizando 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. Una agricultura una agricultura de precisión, para sostenible Agricultura de precisión NUTRIENTE PURO HECHOS #3

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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 maxi-mizando 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.

Una agriculturauna agricultura

de precisión, para

sostenible

Agricultura de precisiónNUTRIENTE PURO HECHOS #3

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La agricultura del futuroProducir 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 ren-dimiento, 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 es-tructura 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 tempera-tura, 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 ba-lances 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 nitró-geno 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 medioambien-tal 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 ni-trógeno 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 so-bre 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 fer-tilizantes 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 deter-minan la clorofila y la densidad de biomasa por medio de medi-das ópticas en el campo. A diferencia de las imágenes por satélite, no dependen de las condiciones meteorológicas ni de los pro-veedores 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 de-talladas en función de las orientaciones oficiales. El sistema proporciona evaluaciones integrales de nutrientes y puede utilizarse para la documenta-ción.

Yara N-Tester es un dispositivo de mano. Deter-mina 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 automáticamen-te 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.

NUTRIENTE PURO HECHOS

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Mejora el rendimiento y la calidad de la cosechaLas 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 reali-zados? 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 compara-ron 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 culti-vo 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 apor-tación 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 fertili-zación a partir de la diferencia entre la medida de la absorción actual de nitrógeno y la absorción necesaria para conseguir el rendimiento esperado.

Aportación según el

balance de nitrógeno

Aportación según la

lectura del N-tester

0 20 40 60 80 100

Nitrógenoóptimo

Nitrógenoinsuficiente

Nitrógenoexcesivo

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

2001 8 +4 % -9 % 42 €/ha

2002 8 +4 % -11 % 41 €/ha

2003 2 +10 % -9 % 90 €/ha

2004 2 +7 % -14 % 62 €/ha

2005 4 +5 % -13 % 50 €/ha

Promedio 24 +6 % -12 % 57 €/ha

Tabla 1: Ensayos de campo en Alemania [5]. El N-SensorTM - 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-SensorTM

Rendimiento t/ha 3,98 4,21 +5,8 %

Nitrógeno aportado kg N/ha 167 166 -0,6 %

Ingresos €/ha 895 953 +6,5 %

Balance nitrógeno kg N/ha 36 27 -25 %

Tabla 2: N-SensorTM basado en dosis variables de fertilización de colza de invierno comparado con una aportación uniforme. Resul-tados de ensayos de campo en Alemania en 2004 y 2006 [4].

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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 fertiliza-ción 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.

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].

Aumento de la eficiencia

Aumento del rendimiento

Ahorro de combustible

Fecha 1 Fecha 2

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 %

Figura 4: Campos de ensayo con fertilización uniforme (ama-rillo) y con N-SensorTM fertilización controlada de N (verde) en (2004). El uso del N-SensorTM reduce el encamado del cultivo (áreas con una cosecha de color brillante) significativamente [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-SensorTM de Yara, se aplican estabilizado-res 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.

Aportación de nitrógeno a dosis uniforme29-32%

Compartir el estadodel encamadode cultivo

Aportaciónde nitrógeno adosis variable3-5%

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PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

El Yara N-Sensor™ es un dispositivo óptico. Mide la reflectan-cia de luz del follaje del cultivo en diferentes rangos espectrales, utilizando la luz ambiental (Classic N-SensorTM) o la luz inte-grada (N-SensorTM 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-SensorTM proporciona lecturas fiables y representativas. La luz artificial del N-SensorTM ALS permite las operaciones nocturnas.

La reflectancia medida contiene informaciones sobre el con-tenido de clorofila y sobre la biomasa. Estos dos indicadores se utilizan para calcular la absorción de nitrógeno y las dosis óp-timas de aportación. La información se envía al controlador de distribución del fertilizante. La dosis de fertilizante esparcido se ajusta instantáneamente a las necesidades reales del cultivo.

El N-SensorTM, ¿cómo funciona?El N-Sensor™ es el resultado de la investigación agronómica y tecnológica realizada por el Centro de Investi-gación de Yara de Hanninghof, Alemania. Actualmente se utilizan más de un millar de unidades Yara N-Sen-sor™ en todo el mundo. Los agricultores elijen el N-Sensor™ por su fiabilidad y sus demostradas ventajas. Pero ¿cómo funciona realmente?

Biomasa

<5,5 (5,1 %)5,5-6,0 (5,8 %)6,0-6,5 (7,3 %)6,5-7,0 (8,4 %)7,0-7,5 (11,3 %)7,5-8,0 (13,3 %)8,0-8,5 (13,6 %)8,5-9,0 (15,2 %)9,0-9,5 (12,4 %)>9,5 (7,8 %)

Mapa de la biomasa relativa del N-Sensor Mapa de la recomendación de nitrógeno del N-Sensor

0m 100m

Kg N/ha

>110 (10,3 %)

100-110 (10,2 %)

90-100 (12,8 %)

80-90 (18,1 %)

70-80 (18,3 %)

60-70 (19 %)

<60 (11,5 %)

Biomasa

<5,5 (5,1 %)5,5-6,0 (5,8 %)6,0-6,5 (7,3 %)6,5-7,0 (8,4 %)7,0-7,5 (11,3 %)7,5-8,0 (13,3 %)8,0-8,5 (13,6 %)8,5-9,0 (15,2 %)9,0-9,5 (12,4 %)>9,5 (7,8 %)

Mapa de la biomasa relativa del N-Sensor Mapa de la recomendación de nitrógeno del N-Sensor

0m 100m

Kg N/ha

>110 (10,3 %)

100-110 (10,2 %)

90-100 (12,8 %)

80-90 (18,1 %)

70-80 (18,3 %)

60-70 (19 %)

<60 (11,5 %)

Biomasa

<5,5 (5,1 %)5,5-6,0 (5,8 %)6,0-6,5 (7,3 %)6,5-7,0 (8,4 %)7,0-7,5 (11,3 %)7,5-8,0 (13,3 %)8,0-8,5 (13,6 %)8,5-9,0 (15,2 %)9,0-9,5 (12,4 %)>9,5 (7,8 %)

Mapa de la biomasa relativa del N-Sensor Mapa de la recomendación de nitrógeno del N-Sensor

0m 100m

Kg N/ha

>110 (10,3 %)

100-110 (10,2 %)

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70-80 (18,3 %)

60-70 (19 %)

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Biomasa

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Mapa de la biomasa relativa del N-Sensor Mapa de la recomendación de nitrógeno del N-Sensor

0m 100m

Kg N/ha

>110 (10,3 %)

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<60 (11,5 %)

Biomasa

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Mapa de la biomasa relativa del N-Sensor Mapa de la recomendación de nitrógeno del N-Sensor

0m 100m

Kg N/ha

>110 (10,3 %)

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90-100 (12,8 %)

80-90 (18,1 %)

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60-70 (19 %)

<60 (11,5 %)

Figura 2: Los mapas N-SensorTM muestran la variabilidad en el campo de las lecturas de los sensores así como las dosis de fertilizantes nitrogenados recomendadas.

Figura 1: N-SensorTM ALS - geometría de la inspección y huella.

3 metros

3 metros

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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-SensorTM based variable rate N fertilization on combine harvest. In: Stafford, J.V. (ed.), Precision Agriculture ‘07, Wageningen Academic Publishers, Wageningen, The Netherlands, 673-679.

[4] Agricon (2004), www.agricon.de[5] Yara International, Research Centre Hanninghof, Germany.[6] N-Tester - Le pilotage de l’azote tout simplement (2009). Notice

technique, Yara France.

¿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.

Optimizar el rendimiento, conservar el medioambienteLos 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 fertili-zantes 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.

Yara International ASADrammensveien 131N-0277 Oslo, Noruega

Tel.: + 47 24 15 70 00Fax: + 47 24 15 70 01www.yara.com

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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 conoci-miento y asesoramiento a los agricultores. No dude en ponerse en contacto con uno de nuestros agróno-mos locales para obtener más información.