Auswahl von Mikronährstoffdüngern
Mit der Standard-Bodenuntersuchung können neben dem pH-Wert und Gehalt an Phosphor, Kalium und Magnesium auch die Gehalte an Spurenelementen und der Humusgehalt analysiert werden. Durch eine temporär stark schwankende Verfügbarkeit der Spurenelemente ist die Aussagefähigkeit einer solchen Untersuchung geringer als die der Hauptnährstoffe. Dennoch kann die Untersuchung bei der Bestimmung von eventuell vorhandenen Mangelsymptomen hilfreich sein oder mögliche Ertragsdepressionen erklären.
Bei der Versorgung der Pflanzen mit Spurenelementen geht es weniger um die Frage, in welcher Höhe gedüngt werden muss, sondern vielmehr darum, ob das Risiko einer Mangelsituation besteht und eine Nährstoffzufuhr empfehlenswert ist oder nicht. Darum wird bei der Ermittlung der Spurenelementgehalte nicht so eng differenziert und nur die Gehaltsklassen A, C und E ausgewiesen. Eine Bodenuntersuchung auf Spurenelemente kann somit Aufschluss geben, ob und welcher Spurenelement-Bodendünger für eine Sicherung der Grundversorgung der Pflanzen hilfreich sein kann.
Tabelle 1 Einteilung der Gehaltsklassen für Kupfer (Cu) nach Bodenarten (mg/kg Boden)
Tabelle 2 Einteilung der Gehaltsklassen für Mangan (Mn) nach pH-Wert (mg/kg Boden).
Tabelle 3 Einteilung der Gehaltsklassen für Zink (Zn) (mg/kg Boden).
Tabelle 4 Einteilung der Gehaltsklassen für Bor (B) nach pH-Wert und Bodenart (mg/kg Boden) (leichte Böden)
Tabelle 5 Einteilung der Gehaltsklassen für Bor (B) nach pH-Wert und Bodenart (mg/kg Boden) (schwere Böden)
Tabellen verändert nach LUFA NRW.
Die Verfügbarkeit von Spurenelementen kann am Standort nicht nur vom absoluten Gehalt im Boden abhängig sein, sondern auch von den vorherrschenden Bedingungen wie pH-Wert und Bodenstruktur. Tabelle 6 zeigt hier welche Bedingungen die Verfügbarkeit wie beeinflussen.
Tabelle 6: Einfluss von Standorteigenschaften auf die Verfügbarkeit von Spurenelementen.
Bodendünger
Tabelle 7 gibt eine Übersicht über einige am Markt verfügbaren Bodendünger mit Spurenelementen. Die Dünger eignen sich in granulierter Form zum Teil auch zur gezielten Düngung einzelner Kulturen, zum Beispiel Mais, in Verbindung mit der Aussaat. Die Bodendünger sollten nur bei tatsächlichem Bedarf eingesetzt werden. Überschreiten Sie nicht die empfohlene Aufwandmengen.
Tabelle 7: Bodendünger.
Produkt | Nährstoffgehalt in g/l bzw. g/kg (nach Herstellerangaben) | ||||||||
MgO | CaO | S | B | Cu | Mn | Zn | Mo | Fe | |
Ammonsulfatsalpeter-Bor |
|
|
| 3 |
|
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|
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CeraVita MikroPlus Compact |
|
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| 2,5 | 25 | 30 | 25 |
|
|
CeraVita MikroPlus Spezial |
|
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| 20 | 7,2 | 28,4 | 30 |
|
|
EXCELLO - Basis | 102 | 312 | 30 | 2,5 | 25 | 2,5 | 25 | 0,04 | 2,5 |
EXCELLO - Kupfer spezial | 91 | 242 |
|
| 50 | 0,2 | 25 | 0,1 | 26 |
EXCELLO - Kupfer spezial fein* | 48 | 270 | 7 |
| 50 | 0,2 | 25 | 0,1 | 26 |
EXCELLO - Mangan spezial | 84 | 296 | 30 |
|
| 100 | 5 |
| 17 |
EXCELLO - 331 | 118 | 293 |
| 10 |
| 30 | 30 | 0,05 |
|
EXCELLO - 331 spezial | 118 | 293 |
| 10 | 3 | 30 | 30 |
|
|
EXCELLO - Weide | 79 | 250 | 30 |
| 5 | 10 | 15 |
| 20 |
Konvertkalk feucht-körnig |
|
|
| 0,01-0,03 | 0,005-0,04 | 20-30 | 0,005-0,05 | 0,008-0,01 |
|
*= zur Anreicherung der Gülle.
Spurenelementgehalt organischer Dünger
Nicht zu vernachlässigen sind die Spurenelementgehalte in den organischen Düngern. Tabelle 8 soll einen Überblick über die möglichen Gehalte an Spurenelementen geben. Zu beachten ist hierbei jedoch, dass diese Gehalte einer großen Spannbreite unterliegen. Eine eigene Untersuchung der verwendeten org. Dünger kann auch hier interessanten Aufschluss geben.
Tabelle 8 Spurenelementgehalt organischer Dünger (Quelle: Landwirtschaftskammer NRW)
Dünger | Cu | Mn | Zn | B | Fe | Mo |
Angaben in g/t bzw. m3 (stark schwankend) | ||||||
Rindermist (25% TS) | 7 | 59 | 34 | 4,6 | 1100 | 0,32 |
Schweinemist (23% TS) | 8 | 64 | 76 | 4,6 | 1012 | 0,45 |
Hühnertrockenkot (45% TS) | 25 | 170 | 190 | 12,3 | 648 | 1,3 |
Rindergülle (8% TS) | 4 | 23 | 17 | 2,5 | 139 | 0,15 |
Schweinegülle (6% TS) | 14 | 24 | 34 | 2,5 | 134 | 0,23 |
Kompost (50% TS) | 20 | 286 | 116 | 18,2 | 5750 | 3,89 |
Klärschlamm (34% TS) | 112 | 170 | 408 | 16 | 21.220 | 1,73 |
Empfehlungen für die Blattdüngung mit Kupfer, Mangan, Zink und Bor
Tabelle 9 Spurenelementbedarf verschiedener Kulturen
Unsere im Anbau befindlichen Kulturen haben unterschiedliche Ansprüche an die Versorgung mit Spurenelementen. Das hängt einerseits mit dem Entzug, andererseits auch mit dem Aneignungsvermögen der Kulturen für einzelne Spurenelemente zusammen. Somit ergibt sich ein Düngebedarf erst aus dem Anspruch der Kultur in Verbindung mit der Bodenversorgung.
Gerade in Phasen mit geringen Aufnahmeraten über den Boden z.B. bei Trockenheit, zu hohen pH-Werten oder hohem Ertragsniveau kann eine Blattdüngung sinnvoll sein.
Neben der Wahl des richtigen Nährstoffes muss aber auch die Nährstoffform bei der Auswahl des Düngers Beachtung finden. Da diese einen maßgeblichen Einfluss auf die Aufnahmerate der Nährstoffe hat. So wird beispielsweise bei Mangannitrat, aufgrund der effektiveren Aufnahme, weniger Mangan benötigt als bei der Düngung mit Mangansulfat. Die Aufnahmerate von Mangan steigt in folgender Reihenfolge:
- Mangansulfat < Mangannitrat < Manganchelat
Zusätzlich unterscheiden sich zwischen den Bindungsformen auch deren Aufnahmegeschwindigkeit in die Pflanze. Bei sehr hohen Aufnahmegeschwindigkeiten (Nitratverbindungen) steigt wiederum die Gefahr der Phytotox oder die Mischung mit Herbiziden oder Fungiziden kann sich schwieriger gestalten.
Grundsätzlich gilt, je akuter ein Nährstoffmangel mit Spurenelementen ist, desto deutlicher sollte auf Nährstoffformen, die schnell aufgenommen werden gesetzt werden. Chelate werden dabei deutlich effektiver aufgenommen als Salzverbindungen. Allerdings bestehen auch innerhalb der Salzverbindungen Unterschiede, wie das Beispiel mit Mangan zeigt.
Allerdings werden mit Chelaten wiederum geringere Nährstoffmengen aufgebracht, sie eignen sich also nicht um einen Nährstoff „aufzudüngen“, sondern lediglich, um einen kurzfristigen Mangel in Stresssituationen auszugleichen. Grundsätzlich sind Chelate besser mit anderen Pflanzenschutzmitteln mischbar. Jedoch sollten im Zweifel immer Mischproben in einem Eimer vor dem Anmischen in der Spritze durchgeführt werden. Außerdem können Chelatverbindungen bei zu niedrigen oder hohen pH-Werten der Spritzbrühe ihre Wirkung verlieren, wodurch die Wirksamkeit der Blattdüngung deutlich zurück geht. Optimale pH-Werte für Chelate in der Spritzbrühe liegen bei pH 6,5 bis 7,5. Eine Allgemeine Aufwandmengenempfehlung für die Düngung mit Spurenelementen kann nicht gegeben werden, da sich die Aufwandmengen sehr nach Kultur, Witterungsbedingungen und Bodenzustand unterscheiden können.
Die Aufnahme der Nährstoffe über das Blatt wird verbessert, indem die gleichen Bedingungen wie für eine Herbizid-Applikation nutzt werden.
Diese sind:
- Ausreichend große Blattmasse.
- Der Tropfen muss den Zielort treffen und darf nicht ablaufen (Tau).
- Ausreichend hohe rel. Luftfeuchtigkeit von über 60%, damit die Nährstoffe u.a. durch die Cuticula in die Pflanze gelangen
Eine Zielgerichtete Empfehlung kann hier nur zusammen mit ihrem Berater erarbeitet werden. Falsche Aufwandmengen bei der Düngung (Überdüngung) mit Spurenelementen können sowohl bei einer Düngung über den Boden als auch über das Blatt zu phytotoxischen Reaktionen führen.
Einnährstoff Blattdünger
Tabelle 10 Einnährstoff-Blattdünger (Auswahl)
Produkt | Nährstoffgehalt in g/l bzw. g/kg (nach Herstellerangaben) | |||||||
S | Mg | B | Cu | Mn | Zn | Mo | Fe | |
AMIX Schwefel | 560 |
|
|
|
|
|
|
|
DüKa Flüssigschwefel 850 | 850 |
|
|
|
|
|
|
|
Lebosol Schwefel 800 | 800 |
|
|
|
|
|
|
|
Dolosul 80 WG | 800 |
|
|
|
|
|
|
|
Rexolin Mg 6* |
| 62 |
|
|
|
|
|
|
YaraVita Hydromag | 301,5 | |||||||
Basfoliar Bor SL |
|
| 110 |
|
|
|
|
|
DüKa Bor 150 flüssig |
|
| 150 |
|
|
|
|
|
DüKa-Bordünger 17,4 |
|
| 174 |
|
|
|
|
|
Foliarel QS |
|
| 210 |
|
|
|
|
|
Folicin Bor |
|
| 175 |
|
|
|
|
|
Lebosol-AqueBor |
|
| 130 |
|
|
|
|
|
Lebosol-Bor |
|
| 150 |
|
|
|
|
|
Librel Bor |
|
| 140 |
|
|
|
|
|
Profi Bor 150 |
|
| 150 |
|
|
|
|
|
Profi Bor 18 % gran |
|
| 180 |
|
|
|
|
|
Solubor DF |
|
| 175 |
|
|
|
|
|
Vytel flüssig Bor |
|
| 150 |
|
|
|
|
|
YaraVita Bortrac |
|
| 150 |
|
|
|
|
|
Folicin-Cu flüssig* |
|
|
| 117 |
|
|
|
|
Folicin-Cu* |
|
|
| 150 |
|
|
|
|
Kupfer-Questuran |
|
|
| 500 |
|
|
|
|
Kupfer-Questuran Flüssig |
|
|
| 300 |
|
|
|
|
Lebosol Kupfer 350 SC |
|
|
| 350 |
|
|
|
|
Lebosol-Kupfer-Chelat* |
|
|
| 90 |
|
|
|
|
Librel Kupfer* |
|
|
| 140 |
|
|
|
|
Vytel flüssig Kupfer* |
|
|
| 93 |
|
|
|
|
Rexolin Cu 15* |
|
|
| 150 |
|
|
|
|
YaraVita Coptrac |
|
|
| 500 |
|
|
|
|
Bio Mangan** |
|
|
|
| 160 | |||
Folicin Mn flüssig |
|
|
|
| 80 | |||
Folicin Mangan |
|
|
|
| 130 |
|
|
|
Lebosol-Mangan 500 SC |
|
|
|
| 500 |
|
|
|
Lebosol Manganchelat* |
|
|
|
| 80 |
|
|
|
Librel-Mn* |
|
|
|
| 130 |
|
|
|
Profi Mangan Chelat* |
|
|
|
| 80 |
|
|
|
Profi Mangan 500 |
|
|
|
| 500 |
|
|
|
Vytel-flüssig-Mn* |
|
|
|
| 80 |
|
|
|
YaraVita Mantrac Pro |
|
|
|
| 500 |
|
|
|
Folicin Zink* |
|
|
|
|
| 150 |
|
|
Folicin Zink flüssig* |
|
|
|
|
| 117 |
|
|
Lebosol-Zink 700 |
|
|
|
|
| 700 |
|
|
Rexolin Zn 15* |
|
|
|
|
| 150 |
|
|
YaraVita Zintrac |
|
|
|
|
| 700 |
|
|
Zinkuran* |
|
|
|
|
| 500 |
|
|
Folicin-Mo |
|
|
|
|
|
| 396 |
|
Lebosol Molybdän |
|
|
|
|
|
| 215 |
|
Librel-Molybdän |
|
|
|
|
|
| 390 |
|
Fetrilon 13 %* |
|
|
|
|
|
|
| 130 |
Folicin DP* |
|
|
|
|
|
|
| 70 |
Folicin-DD* |
|
|
|
|
|
|
| 60 |
Lebosol-HeptaEisen |
|
|
|
|
|
|
| 55 |
Librel Eisen* |
|
|
|
|
|
|
| 132 |
* Cu, Fe, Mn und oder Zn als Chelat enthalten
** Mn 50 % als Chelat enthalten, 50 % Sulfate.
Mehrnährstoffblattdünger
* Cu, Fe, Mn und oder Zn als Chelat enthalten.
Produkt | Nährstoffgehalt in g/l bzw. g/kg (nach Herstellerangaben) | |||||||||||
N | P2O5 | K2O | MgO | CaO | S | B | Cu | Mn | Zn | Mo | Fe | |
DüKa Mangannitrat | 120 |
|
|
|
|
|
|
| 235 |
|
|
|
Basfoliar P-Max SL |
| 454 | 77 | 69 |
|
|
|
|
| 47,7 |
|
|
Basfoliar Aktiv SL | 30 |
| 180 |
|
|
| 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,01 | 0,2 |
DüKa-Blattdünger fl. 6-12-6 | 73 | 145 | 73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DüKa-Schwefel | 117 |
|
|
|
| 340 |
|
|
|
|
|
|
EPSO Bortop |
|
|
| 126 |
| 100 | 40 |
|
|
|
|
|
EPSO Combitop (Bitters.+Mn, Zn) |
|
|
| 130 |
| 130 |
|
| 40 | 10 |
|
|
EPSO Microtop (Bitters.+B, Mn) |
|
|
| 150 |
| 120 | 10 |
| 10 |
|
|
|
EPSO Top (Bittersalz) |
|
|
| 160 |
| 130 |
|
|
|
|
|
|
Fetrilon-Combi 1* |
|
|
| 33 |
|
| 5 | 15 | 40 | 15 | 1 | 40 |
Folicin-Beta flüssig* | 120 |
|
|
|
| 260 | 13 |
| 7,8 | 2,6 | 0,3 | 2,6 |
Folicin-Bor plus flüssig* | 64 |
|
|
|
|
| 140 | 3,3 |
| 3,3 | 1 |
|
Folicin-Combi* |
|
|
|
|
|
|
| 6,5 | 52 | 6,5 | 0,3 |
|
Folicin-Mg plus flüssig | 95 |
|
| 130 |
| 15 |
|
| 20 |
|
|
|
Folicin-Mix* | 60 |
|
| 42 |
| 147 |
| 5 | 40 | 5 | 0,1 | 5 |
Folicin-Mn plus flüssig* |
|
|
|
|
|
|
| 3,4 | 82 | 3,4 | 1,1 |
|
Folistar -Extra | 54 | 378 | 175 |
|
|
| 2,7 | 5,4 | 2,7 | 2,7 | 0,14 |
|
Folistar Typ 2* | 100 |
|
| 20 | 150 |
| 0,5 | 0,4 | 1,0 | 0,2 | 0,01 | 0,5 |
Hordisan |
|
|
|
|
|
|
| 50 | 200 | 100 |
|
|
Lebosol Calcium forte |
|
|
|
| 260 |
|
|
| 20 | 10 |
|
|
Lebosol Calphos | 40 | 315 |
|
| 55 |
|
|
|
|
|
|
|
Lebsol FruitMix |
|
|
| 380 |
|
|
|
| 75 | 65 |
|
|
Lebosol Kalium 450 | 45 |
| 450 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lebosol Kalium Plus* | 40 | 370 | 250 |
|
|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0,1 | 2 |
Lebosol Magnesium Plus | 140 | 340 | 70 | 60 |
|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0,1 | 2 |
Lebosol Magnesium 400 SC | 25 |
|
| 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Lebosol MagPhos | 45 | 450 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Lebosol MagSoft |
|
|
| 350 |
| 240 |
|
|
|
|
|
|
Lebosol MaisSpezial | 95 |
|
|
|
|
| 95 |
|
| 80 |
|
|
Lebosol Mangan Gold | 60 |
|
|
|
| 30 |
|
| 315 | 1 |
|
|
Lebosol Mangan Nitrat | 120 |
|
|
|
|
|
|
| 235 |
|
|
|
Lebosol NitroMix |
|
|
|
|
|
|
| 30 | 100 | 85 |
|
|
Lebosol-PK-Max |
| 385 | 440 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lebosol QuadroMaxS |
|
|
|
|
| 305 |
| 80 | 125 | 100 |
|
|
Lebosol Robustus |
|
|
| 25 | 215 |
| 100 |
|
|
|
|
|
Lebosol Total Care | 120 | 10 | 35 | 20 |
|
| 1 | 4 | 20 | 6 |
|
|
Mix pro SL |
|
|
|
|
|
|
| 17 | 86 | 68 |
|
|
Mangansulfat |
|
|
|
|
| 190 |
|
| 310 |
|
|
|
Nutribor* | 60 |
|
| 50 |
| 90 | 80 |
| 10 | 1 | 0,4 |
|