SlideShare uma empresa Scribd logo
Modo de produção biológico/ Horticultura
• Rotações plurianuais de culturas.
• Adubação verde e culturas de cobertura.
• Restituição dos restos culturais.
• Compostagem
Cuidados a ter no planeamento das culturas
Hortícolas em modo de produção biológico.
1- ROTAÇÕES:
- Permite o aumento da fertilidade do solo.
- Melhor fertilização das culturas.
- Elimina ou diminui as pragas e doenças.
HORTICULTURA
Na escolha das culturas da rotações:
O Mercado ( plantas e sementes em MPB)
1- Exigências em composto
2- Tolerância
3- Família Botânica
4- Sensibilidade a pragas e doenças
5- Procedentes culturais
6- Natureza dos órgãos das plantas que se usam : Bolbos , tubérculos , caules
,folhas , flores ,sementes , frutos
1- Exigência de fertilidade (composto)
Quantidade de composto :
Reduzida:
Ex: ALHO , FAVA , CEBOLA , NABO, AGRIÃO
Medias:
EX: ALFACE , BETERRABA ,CENOURA ,FEIJÃO , ERVILHA
Elevadas:
ABOBORA E TODAS AS CURCUBITACEAS , AIPO , BATATA,
PIMENTO E TOMATE .
2- Tolerância à aplicação de M.O.
Plantas que toleram / gostam de matéria orgânica mal
decomposta devem estar na “cabeça” da rotação :
Ex: BATATA ,TOMATE , ABOBORA PEPINO , ESPINAFRE
,MELANCIA .
Profundidade da raiz :
Pouca
ALFACE (0,3 a0,5), ALHO(0,3 a 0,5) , ALHO FRANCÊS, CEBOLA
,RABANETE , SALSA
Média
ABOBORA , BERINGELA ,BETERRABA DE MESA , CENOURA ,
ERVILHA , PIMENTO.
Muita
ABOBORA , TOMATE , MELANCIA
Família Espécies de culturas hortícolas
Solanáceas Batata , tomate, pimenteiro e beringela
Cucurbitáceas Melão, meloa, melancia, pepino , abóboras
Crucíferas
Brassicáceas
Couve repolho, c. de bruxelas, c. Flor, c. bróculo,
c.chinesa, c. tronchuda, nabo, agrião, rúcula.
Compostas Alface, chicória, endívia, alcachofra
Leguminosas Fava, ervilha, feijão verde, feijão seco.
Aliáceas Cebola, alho comum, alho francês.
Umbelíferas
Apiáceas
Cenoura, aipo, pastinaca
Quenopodiáceas Espinafre, acelga, beterraba
3- Família Botânica
4 – Sensibilidade a pragas e doenças
Normalmente uma doença ataca diferentes plantas da mesma
família.
Conhecer a persistência de determinado agente patogénico.
5- Precedentes culturais : favoráveis
Família Espécies de culturas hortícolas
Solanáceas Batata , tomate, pimenteiro e beringela
Cucurbitáceas Melão, meloa, melancia, pepino , abóboras
Crucíferas
Brassicáceas
Couve repolho, c. de bruxelas, c. Flor, c. bróculo, c.chinesa,
c. tronchuda, nabo, agrião, rúcula.
Compostas Alface, chicória, endívia, alcachofra
Leguminosas Fava, ervilha, feijão verde, feijão seco.
Aliáceas Cebola, alho comum, alho francês.
Umbelíferas
Apiáceas
Cenoura, aipo, pastinaca
Quenopodiáceas Espinafre, acelga, beterraba
Culturas precedentes mais favoráveis numa rotação, para diversas espécies:
Alface - Aliáceas, Cucurbitáceas, batata
Batata - Cucurbitáceas, Leguminosas, couve-flor ou brócolo
Cebola - Brássicas, Cucurbitáceas, Solanáceas
Cenoura - Aliáceas, Cucurbitáceas, batata, couve-flor ou brócolo, milho
Couve - Aliáceas, batata, Cucurbitáceas
Feijão verde - Aliáceas, cenoura, couve, pimento
Melão - Aliáceas, Brássicas, batata, cenoura
Nabo - Aliáceas, Solanáceas, espinafre
Tomate - Aliáceas, Brássicas, cenoura.
Fonte: Manual de Horticultura em modo de produção biológico, Isabel Mourão
Devemos ainda atender: à comercialização, ao ciclo cultural de cada
cultura, e aos ciclos das principais pragas e doenças a que são
suscetíveis.
Por exemplo: a data de plantação da batateira é muito importante, devendo
estar bem adaptada a cada região, pois uma plantação no início da Primavera
pode sujeitar cultura a maiores riscos de infeções de míldio, enquanto uma
instalação tardia pode permitir a ocorrência de duas gerações de escaravelho
da batateira, muito prejudiciais à cultura. Por outro lado, existem culturas na
rotação que restituem nutrientes ao solo, e outras que utilizam esses
nutrientes, sendo importante que no final da rotação exista um balanço
positivo para a fertilidade do solo.
Exemplos das fases de desenvolvimento o ciclo cultural
de algumas culturas:
Batata
Cebola
(até) 1 de
Maio
Plantação
1 Junho
50%
emergência
15 junho
Início da
tuberização
1 Julho
50%
Floração
1 Agosto
Início da
maturação
Tubérculos
1 Setembro
Colheita
1 maio
Plantação
1 junho
Plantas com
7 folhas
15 julho
Área foliar
máxima . Inicio
da formação
dos bolbos
15 agosto
Folhas prostradas. Inicio
da maturação dos bolbo
1 setembro
Colheita
Couve repolho
1 setembro
Plantação
15 outubro
Inicio do fecho do
repolho
1 dezembro
Repolho fechado
1 janeiro
colheita
1 Março
Sementeira
1 maio
Início da
floração
1 junho
Inicio da
colheita
1 setembro
Final da
colheita
Feijão verde em estufa
Normalmente, a rotação de culturas pratica-se num conjunto de
parcelas : afolhamento, em número igual ao número de anos da
rotação e, se a dimensão das parcelas justificar, pode utilizar-se
a rotação em faixas. Na rotação em faixas pratica-se a
consociação de culturas que tem múltiplas vantagens do ponto
de vista sanitário, e pode incluir o sistema de faixas de
compensação ecológica.
Exemplos: rotação de 5 anos ao ar livre ou em estufa
Rotação com afolhamento:
Rotação em faixa
Folha A Folha B Folha C
Folha D Folha E
Folha A
Folha B
Folha C
Folha D
Folha E
Consociações
Batata x linho 12 plantas de linho por
cada 10 m de fila de
batata
Repelo o escravelho da
batata
Beringela + feijão ( Filas alternadas ) Repele escaravelho-da-
batata
Cenoura + alho-francês
Cenoura + cebola
Cenoura + ervilha
2 filas de cenouras e 2 de
alhos, cebolas, ou ervilhas
Repelem a mosca-da-
cenoura (Psila rosae)
Couve + tomilho (Thymus
vulgaris)
Repele a mosca-da-couve
(Phorbia brassicae)
Couve-nabo + hissopo,
hortelã- pimenta
Aromáticas em bordadura
dos camalhões
Repelem a altica
(Phyllotreta spp.)
Couve-repolho + alecrim,
hissopo, salva
Aromáticas em bordaduras
dos camalhões
Repelem lagarta da couve
(Pieris brassicae)
Couve-repolho + trevo
branco e encarnado
encarnado Diminui piolho e
lagarta (Pieris rapae)
Macieira + chagas Chagas junto de cada árvore Protege do pulgão lanígero
(Eriosoma lanigerum)
Macieira + cebolinho Protege do pedrado
(Venturia ineaqualis
Melão + cebola 1 cebola junto a cada pé de
melão
Evita fusario (Fusarium spp)
porque favorece bactérias
antagonistas
Rabanete + hissopo,
hortelã-pimenta
Aromáticas em bordadura
dos camalhões
Repelem a altica (Phyllotreta
spp)
Tomate + cravo-de-tunes
(Tagetes patula) Tomate +
chagas (Tropaeolum majus)
Repele a mosca branca ( ar
livre e estufa)
Couve-repolho + trevo
branco e encarnado
Diminui piolho e lagarta
(Pieris rapae)
Fases da Lua 2021
4 abril 2021 12 abril 2021 20 abril 2021 27 abril 2021
Quarto
minguante
Lua nova Quarto crescente Lua cheia
h
Quarto crescente : plantar plantas para desenvolvimento de
folha
Quarto minguante (entre a lua cheia e o Q minguante) :
plantar tudo que se desenvolva debaixo da terra e frutos
ALHOS , CEBOLAS , BATATA , FAVAS , ERVILHAS , TOMATE ,
BERINGELAS .
TUBERCULOS , CEBOLA , ALHO grelam menos quando também
são colhidos nesta altura.
Numa rotação de produtos hortícolas deve ter-se em consideração as
seguintes recomendações genéricas:
 Não suceder plantas da mesma família .
 Manter um intervalo mínimo de 5 anos para plantas sensíveis à mesma
doença se presente no solo ( Rizotomia) que ataca as culturas de cenoura,
beterraba, endívia, morangueiro, tomateiro e luzerna.
Fonte: MOB, Isabel Mourão
Numa rotação de produtos hortícolas deve ter-se em consideração as
seguintes recomendações genéricas: (cont.)
 A introdução de uma cultura leguminosa como fonte de azoto.
 A introdução de um adubo verde, que contribui para a melhoria da
estrutura do solo, para a limitação de plantas infestantes e para o
fornecimento de nutrientes.
Fonte: MOB, Isabel Mourão
Intervalos entre culturas:
Cultura Rotação
Crucíferas , Brássicas ( Couves, nabos) 5 Anos
Melão 7 anos
Leguminosas - fava , ervilhas
Feijão
4 anos
2 a 3 anos
Solanáceas 3 a 4 anos
Apiáceas ( aipo, cenoura) 3 anos
Exemplo genérico de uma rotação hortícola
plurianual:
1º Ano 2º Ano 3º Ano 4ºAno
Prim/
verão
Out/
inverno
Prim/
Verão
Out/
Inver
Prim/
Verão
Out/
Inver
Prim/
Verão
Out/
Inverno
Batata
Tomate
Brassicas
Nabos,
couves
Cenoura,
espinafre
alface,
beterraba
Adub.
verde
Brassicas
(couves)
Curcubitacea
Alho
Francês
Ervilha
feijão
Forragem
Composto
Composto Calagem / nec
2 - Adubações Verdes
Consiste na produção de uma cultura destinada a ser incorporada no
solo com o objetivo de o fertilizar.
Normalmente usam-se: espécies da família das Leguminosas ou
consociação destas com Gramíneas. As Leguminosas fornecem
principalmente azoto, (simbiose com as bactérias Rhizobium) e as
Gramíneas fornecem a matéria orgânica que pode contribuir para o
húmus do solo.
As plantas que usualmente se utilizam para a adubação verde
são as seguintes:
Leguminosas - ervilha forrageira, ervilhaca, luzerna, serradela,
tremocilha, tremoço branco, fava e trevo (subterrâneo, branco,
encarnado e violeta).
Gramíneas - aveia, azevém anual, centeio, cevada, sorgo e trigo
sarraceno.
Crucíferas - colza forrageira, couve forrageira, mostarda e rábano
forrageiro.
h
Azevém
Centeio
Cevada
Trigo
O procedimento para realizar a adubação verde inclui:
A inoculação das sementes com o Rhizobium específico, caso seja a
primeira vez que a leguminosa entra no terreno, misturando-se as
sementes com o inóculo adquirido comercialmente.
Fertilizar o solo com fósforo, potássio ou outros nutrientes se
necessário.
Semear e manter a humidade no solo necessária à germinação das
sementes.
Destroçar as plantas no início da floração, evitando a formação de
sementes.
Aguardar um breve período de secagem à superfície e incorporar
superficialmente, de modo a evitar a falta de oxigénio necessário à
decomposição.
Nota: Semear ou plantar 3-4
semanas após a incorporação.
Por exemplo, na cultura
da batateira, devido ao desenvolvimento da sarna vulgar (Streptomyces
scabies), a adubação verde deve ser realizada com a antecedência de pelo
menos 1 mês antes da plantação.
As vantagens da adubação verde :
Aumento de nutrientes minerais disponíveis(N)
Quantidade de azoto fixada em algumas culturas
Fonte: GUET ( 1993)
Cultura / N (Kg ha) Cultura / N ( Kg ha)
Ervilha / 99 Trevo ladino /146 - 167
Ervilha Forrageira / 155- 174 Trevo encarnado/ 57
Fava / 158-223 Trevo branco / 114
Grão de Bico / 21 - 75 Soja / 20 - 275
Lentilha / 149 - 168
Luzerna / 70 - 198
 Aumento das taxas de mineralização da matéria orgânica
(MO) do solo ( C/N)
 Aumento de nutrientes minerais na camada superficial do
solo.
 Melhoria das propriedades físicas do solo como a estrutura.
 Aumento da atividade biológica.
 Utilização de plantas com efeito nematodicida, como a
mostarda branca e o rábano forrageiro, que podem reduzir o
numero de nemátodos no solo.
 Controlo das infestantes.
 Proteção do solo contra a
 Erosão provocada pela água,
vento e radiação solar.
h
3 -Resíduos das culturas
Tal com a adubação verde, podem ser uma fonte de
nutrientes. O problema é que a disponibilidade de nutrientes da matéria
orgânica incorporada ao solo pode não coincidir com as necessidades das
culturas, particularmente das culturas hortícolas de curto período
vegetativo, e neste caso a produtividade pode ser afetada, sendo necessário
recorrer a fertilizantes orgânicos de rápida mineralização aceites pelo
MPB.
4– Compostagem e utilização do composto
Processo biológico de tratamento de resíduos orgânicos, através
do qual estes são transformados, pela ação de microrganismos,
esse material estabilizado e utilizável na preparação de
corretivos orgânicos do solo e de substratos para as culturas.
Objetivo: fertilizante orgânico , sem sementes viáveis de
infestantes ou microrganismos patogénicos, nem quantidades de
metais pesados.
Sistemas para a preparação do composto
 Pilhas estáticas sem arejamento,
 Pilhas longas com revolvimento,
 Pilhas estáticas com arejamento forçado,
 Recipientes ou reatores abertos ou fechados.
Implica:
 Água, oxigénio, carbono orgânico e nutrientes para estimular o crescimento
microbiano.
 Microrganismos decompõem a matéria orgânica e produzem,
principalmente, dióxido de carbono, água, calor e húmus.
 O processo de compostagem mais comum no MPB é conduzido em pilhas
estáticas (sem revolvimento ou com um reduzido número de
revolvimentos), por um período de 2 a 4 meses, seguido por um período de
maturação superior a 3 meses.
Materiais:
 materiais ricos em carbono, carbono fornecem a matéria
orgânica e a energia para a compostagem .
 materiais azotados aceleram o processo de compostagem,
porque o azoto é necessário para o crescimento dos
microrganismos.
M.Carbono : (lenhosos ) casca de árvores, aparas de madeira ,
serrim, podas dos jardins, folhas e agulhas das árvores, palhas e
fenos, carnaz (de curtumes sem crómio), engaço de uva e papel(10%e
sem ser de cor)
M. azotados: folhas verdes, estrumes animais, urinas, restos de
plantas hortícolas e erva.
Materiais que não podem ser usados:
Vidros, plásticos, tintas, óleos, metais, pedras ou outros materiais
inorgânicos de grande dimensão. Não devem conter um excesso de
gorduras, ossos inteiros, etc.
Substancias alcalinizante, como o calcário ou a cinza, porque
aumentam o pH, o que contribui para as potenciais perdas de azoto
por volatilização do amoníaco (só em casos excecionais)
Dimensão das partículas dos materiais:
entre 2 cm e 8 cm
Mistura de materiais – A razão C/N deve ter um valor
próximo de 30
Local e Volume da Pilha:
Levemente ensombrado e com cortinas contra o vento é
vantajoso. Aceso a água para regar a pilha convenientemente.
A forma e o tamanho da pilha:
O volume de 1,5 m x 1,5 m x 1,5 m poderá ser considerado bom
para a generalidade dos materiais em pilhas estáticas sem
arejamento forçado.
No caso de se proceder à compostagem em pilhas longas , então a
altura poderá ser menor e a largura e o comprimento maiores,
como por exemplo, de 2-3 m de largura, 1,2-1,5 m de altura e
o comprimento variável. No entanto, em locais muito frios a
altura deve ser superior a 1 metro para que o aquecimento seja
possível.
Nota: cobertas com um material que permite a entrada de ar e a saída
de vapor de agua, mas não permita a entrada da chuva.
Rega e Humidade
Um teor de humidade dos materiais de 50 a 60% é
considerado indicado para a compostagem. Abaixo de 35-40% a
decomposição da matéria orgânica é fortemente reduzida e abaixo de
30% de humidade é interrompida. Uma humidade superior a 65%
pode retardar a decomposição, para além de provocar maus odores em
zonas de anaerobiose localizadas no interior da pilha.
iniciar - humidade superiores a 55%.
A rega é necessária quando o teor de humidade é inferior a 40%.
A rega também deve ser realizada durante o revolvimento para
elevar o teor de humidade da pilha para 60%.
Nota: Recorrer ao teste da esponja que consiste em pegar numa mão
cheia de composto e apertar; não devendo escorrer água mas ficando
humidade na superfície da luva da mão.
Temperatura
O calor depende da velocidade a que a decomposição se processa e da
taxa de libertação de calor para o exterior da pilha.
A decomposição depende:
do teor de humidade, arejamento, e da razão C/N da mistura dos
materiais, das dimensões e tipo de cobertura da pilha de
compostagem e da temperatura exterior à pilha.
Diferentes comunidades de microrganismos (incluindo
bactérias, actinomicetes, leveduras e fungos) predominam
em diferentes fases da compostagem :
Temperaturas superiores a 40°C começam a predominar os
microrganismos termofílos.
Com temperaturas superiores de 55°C muitos dos
microrganismos patogénicos para os humanos ou para as
plantas são destruídos.
No entanto, não é conveniente deixar ultrapassar os 65 °C
Neste caso procede-se ao revolvimento da pilha. As sementes de
infestantes podem perder a viabilidade a temperaturas a partir de
40-60°C no interior da pilha.
A temperatura deve alcançar os 40 a 50 °C em dois ou três dias e
quanto mais depressa o material for decomposto, mais cedo a
temperatura começara a descer.
Duas fases:
Mais ativa
Forte atividade microbiana
Aumento da temperatura dos materiais.
(termina- após revolvimento , os valores de temperatura
não aumentam muito)
Taxas metabólicas muito mais reduzidas
Fase de arrefecimento e maturação - material estável,
escuro, amorfo, com aspeto de humos e um cheiro a terra
Arejamento
PH
Durante a fase de compostagem, o pH decresce até valores de aproximadamente 5
e posteriormente, aumenta gradualmente com a evolução do processo de
compostagem, alcançando, finalmente, valores entre 7 e 8.
Estado de maturação do composto:
A razão C/N tem sido tradicionalmente utilizada como um bom indicador do grau de
decomposição dos materiais orgânicos, sendo razões C/N inferiores a 20
indicadoras de uma maturação aceitável.
Utilização do composto
As principais características a considerar para os
compostos a aplicar ao solo são as seguintes:
Características físicas – facilidade de manuseamento,
baixa humidade, temperatura idêntica à do ambiente,
odor a terra e cor escura, entre outras;
Características químicas – elevada percentagem de matéria
orgânica, baixa razão C/N ( 10), pH neutro ou ligeiramente
alcalino, elevada capacidade de troca catiónica, baixa
condutividade elétrica, azoto nítrico e que amoniacal, elevada
concentração de nutrientes, baixa concentração de metais
pesados, e ausência de poluentes orgânicos.
Características biológicas – efeitos positivos na germinação,
no crescimento, na capacidade de melhorar a fertilidade
biológica do solo.
Fonte principal: Manual de horticultura em modo de produção biológico, Isabel de Maria Mourão

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  • 1. Modo de produção biológico/ Horticultura • Rotações plurianuais de culturas. • Adubação verde e culturas de cobertura. • Restituição dos restos culturais. • Compostagem
  • 2. Cuidados a ter no planeamento das culturas Hortícolas em modo de produção biológico. 1- ROTAÇÕES: - Permite o aumento da fertilidade do solo. - Melhor fertilização das culturas. - Elimina ou diminui as pragas e doenças. HORTICULTURA
  • 3. Na escolha das culturas da rotações: O Mercado ( plantas e sementes em MPB) 1- Exigências em composto 2- Tolerância 3- Família Botânica 4- Sensibilidade a pragas e doenças 5- Procedentes culturais 6- Natureza dos órgãos das plantas que se usam : Bolbos , tubérculos , caules ,folhas , flores ,sementes , frutos
  • 4. 1- Exigência de fertilidade (composto) Quantidade de composto : Reduzida: Ex: ALHO , FAVA , CEBOLA , NABO, AGRIÃO Medias: EX: ALFACE , BETERRABA ,CENOURA ,FEIJÃO , ERVILHA Elevadas: ABOBORA E TODAS AS CURCUBITACEAS , AIPO , BATATA, PIMENTO E TOMATE .
  • 5. 2- Tolerância à aplicação de M.O. Plantas que toleram / gostam de matéria orgânica mal decomposta devem estar na “cabeça” da rotação : Ex: BATATA ,TOMATE , ABOBORA PEPINO , ESPINAFRE ,MELANCIA .
  • 6. Profundidade da raiz : Pouca ALFACE (0,3 a0,5), ALHO(0,3 a 0,5) , ALHO FRANCÊS, CEBOLA ,RABANETE , SALSA Média ABOBORA , BERINGELA ,BETERRABA DE MESA , CENOURA , ERVILHA , PIMENTO. Muita ABOBORA , TOMATE , MELANCIA
  • 7. Família Espécies de culturas hortícolas Solanáceas Batata , tomate, pimenteiro e beringela Cucurbitáceas Melão, meloa, melancia, pepino , abóboras Crucíferas Brassicáceas Couve repolho, c. de bruxelas, c. Flor, c. bróculo, c.chinesa, c. tronchuda, nabo, agrião, rúcula. Compostas Alface, chicória, endívia, alcachofra Leguminosas Fava, ervilha, feijão verde, feijão seco. Aliáceas Cebola, alho comum, alho francês. Umbelíferas Apiáceas Cenoura, aipo, pastinaca Quenopodiáceas Espinafre, acelga, beterraba 3- Família Botânica
  • 8. 4 – Sensibilidade a pragas e doenças Normalmente uma doença ataca diferentes plantas da mesma família. Conhecer a persistência de determinado agente patogénico. 5- Precedentes culturais : favoráveis
  • 9. Família Espécies de culturas hortícolas Solanáceas Batata , tomate, pimenteiro e beringela Cucurbitáceas Melão, meloa, melancia, pepino , abóboras Crucíferas Brassicáceas Couve repolho, c. de bruxelas, c. Flor, c. bróculo, c.chinesa, c. tronchuda, nabo, agrião, rúcula. Compostas Alface, chicória, endívia, alcachofra Leguminosas Fava, ervilha, feijão verde, feijão seco. Aliáceas Cebola, alho comum, alho francês. Umbelíferas Apiáceas Cenoura, aipo, pastinaca Quenopodiáceas Espinafre, acelga, beterraba
  • 10. Culturas precedentes mais favoráveis numa rotação, para diversas espécies: Alface - Aliáceas, Cucurbitáceas, batata Batata - Cucurbitáceas, Leguminosas, couve-flor ou brócolo Cebola - Brássicas, Cucurbitáceas, Solanáceas Cenoura - Aliáceas, Cucurbitáceas, batata, couve-flor ou brócolo, milho Couve - Aliáceas, batata, Cucurbitáceas Feijão verde - Aliáceas, cenoura, couve, pimento Melão - Aliáceas, Brássicas, batata, cenoura Nabo - Aliáceas, Solanáceas, espinafre Tomate - Aliáceas, Brássicas, cenoura. Fonte: Manual de Horticultura em modo de produção biológico, Isabel Mourão
  • 11. Devemos ainda atender: à comercialização, ao ciclo cultural de cada cultura, e aos ciclos das principais pragas e doenças a que são suscetíveis. Por exemplo: a data de plantação da batateira é muito importante, devendo estar bem adaptada a cada região, pois uma plantação no início da Primavera pode sujeitar cultura a maiores riscos de infeções de míldio, enquanto uma instalação tardia pode permitir a ocorrência de duas gerações de escaravelho da batateira, muito prejudiciais à cultura. Por outro lado, existem culturas na rotação que restituem nutrientes ao solo, e outras que utilizam esses nutrientes, sendo importante que no final da rotação exista um balanço positivo para a fertilidade do solo.
  • 12. Exemplos das fases de desenvolvimento o ciclo cultural de algumas culturas: Batata Cebola (até) 1 de Maio Plantação 1 Junho 50% emergência 15 junho Início da tuberização 1 Julho 50% Floração 1 Agosto Início da maturação Tubérculos 1 Setembro Colheita 1 maio Plantação 1 junho Plantas com 7 folhas 15 julho Área foliar máxima . Inicio da formação dos bolbos 15 agosto Folhas prostradas. Inicio da maturação dos bolbo 1 setembro Colheita
  • 13. Couve repolho 1 setembro Plantação 15 outubro Inicio do fecho do repolho 1 dezembro Repolho fechado 1 janeiro colheita 1 Março Sementeira 1 maio Início da floração 1 junho Inicio da colheita 1 setembro Final da colheita Feijão verde em estufa
  • 14. Normalmente, a rotação de culturas pratica-se num conjunto de parcelas : afolhamento, em número igual ao número de anos da rotação e, se a dimensão das parcelas justificar, pode utilizar-se a rotação em faixas. Na rotação em faixas pratica-se a consociação de culturas que tem múltiplas vantagens do ponto de vista sanitário, e pode incluir o sistema de faixas de compensação ecológica.
  • 15. Exemplos: rotação de 5 anos ao ar livre ou em estufa Rotação com afolhamento: Rotação em faixa Folha A Folha B Folha C Folha D Folha E Folha A Folha B Folha C Folha D Folha E
  • 16. Consociações Batata x linho 12 plantas de linho por cada 10 m de fila de batata Repelo o escravelho da batata Beringela + feijão ( Filas alternadas ) Repele escaravelho-da- batata Cenoura + alho-francês Cenoura + cebola Cenoura + ervilha 2 filas de cenouras e 2 de alhos, cebolas, ou ervilhas Repelem a mosca-da- cenoura (Psila rosae) Couve + tomilho (Thymus vulgaris) Repele a mosca-da-couve (Phorbia brassicae) Couve-nabo + hissopo, hortelã- pimenta Aromáticas em bordadura dos camalhões Repelem a altica (Phyllotreta spp.) Couve-repolho + alecrim, hissopo, salva Aromáticas em bordaduras dos camalhões Repelem lagarta da couve (Pieris brassicae)
  • 17. Couve-repolho + trevo branco e encarnado encarnado Diminui piolho e lagarta (Pieris rapae) Macieira + chagas Chagas junto de cada árvore Protege do pulgão lanígero (Eriosoma lanigerum) Macieira + cebolinho Protege do pedrado (Venturia ineaqualis Melão + cebola 1 cebola junto a cada pé de melão Evita fusario (Fusarium spp) porque favorece bactérias antagonistas Rabanete + hissopo, hortelã-pimenta Aromáticas em bordadura dos camalhões Repelem a altica (Phyllotreta spp) Tomate + cravo-de-tunes (Tagetes patula) Tomate + chagas (Tropaeolum majus) Repele a mosca branca ( ar livre e estufa) Couve-repolho + trevo branco e encarnado Diminui piolho e lagarta (Pieris rapae)
  • 18. Fases da Lua 2021
  • 19. 4 abril 2021 12 abril 2021 20 abril 2021 27 abril 2021 Quarto minguante Lua nova Quarto crescente Lua cheia
  • 21. Quarto crescente : plantar plantas para desenvolvimento de folha Quarto minguante (entre a lua cheia e o Q minguante) : plantar tudo que se desenvolva debaixo da terra e frutos ALHOS , CEBOLAS , BATATA , FAVAS , ERVILHAS , TOMATE , BERINGELAS . TUBERCULOS , CEBOLA , ALHO grelam menos quando também são colhidos nesta altura.
  • 22. Numa rotação de produtos hortícolas deve ter-se em consideração as seguintes recomendações genéricas:  Não suceder plantas da mesma família .  Manter um intervalo mínimo de 5 anos para plantas sensíveis à mesma doença se presente no solo ( Rizotomia) que ataca as culturas de cenoura, beterraba, endívia, morangueiro, tomateiro e luzerna. Fonte: MOB, Isabel Mourão
  • 23. Numa rotação de produtos hortícolas deve ter-se em consideração as seguintes recomendações genéricas: (cont.)  A introdução de uma cultura leguminosa como fonte de azoto.  A introdução de um adubo verde, que contribui para a melhoria da estrutura do solo, para a limitação de plantas infestantes e para o fornecimento de nutrientes. Fonte: MOB, Isabel Mourão
  • 24. Intervalos entre culturas: Cultura Rotação Crucíferas , Brássicas ( Couves, nabos) 5 Anos Melão 7 anos Leguminosas - fava , ervilhas Feijão 4 anos 2 a 3 anos Solanáceas 3 a 4 anos Apiáceas ( aipo, cenoura) 3 anos
  • 25. Exemplo genérico de uma rotação hortícola plurianual: 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4ºAno Prim/ verão Out/ inverno Prim/ Verão Out/ Inver Prim/ Verão Out/ Inver Prim/ Verão Out/ Inverno Batata Tomate Brassicas Nabos, couves Cenoura, espinafre alface, beterraba Adub. verde Brassicas (couves) Curcubitacea Alho Francês Ervilha feijão Forragem Composto Composto Calagem / nec
  • 26. 2 - Adubações Verdes Consiste na produção de uma cultura destinada a ser incorporada no solo com o objetivo de o fertilizar. Normalmente usam-se: espécies da família das Leguminosas ou consociação destas com Gramíneas. As Leguminosas fornecem principalmente azoto, (simbiose com as bactérias Rhizobium) e as Gramíneas fornecem a matéria orgânica que pode contribuir para o húmus do solo.
  • 27. As plantas que usualmente se utilizam para a adubação verde são as seguintes: Leguminosas - ervilha forrageira, ervilhaca, luzerna, serradela, tremocilha, tremoço branco, fava e trevo (subterrâneo, branco, encarnado e violeta). Gramíneas - aveia, azevém anual, centeio, cevada, sorgo e trigo sarraceno. Crucíferas - colza forrageira, couve forrageira, mostarda e rábano forrageiro.
  • 30. O procedimento para realizar a adubação verde inclui: A inoculação das sementes com o Rhizobium específico, caso seja a primeira vez que a leguminosa entra no terreno, misturando-se as sementes com o inóculo adquirido comercialmente. Fertilizar o solo com fósforo, potássio ou outros nutrientes se necessário. Semear e manter a humidade no solo necessária à germinação das sementes. Destroçar as plantas no início da floração, evitando a formação de sementes.
  • 31. Aguardar um breve período de secagem à superfície e incorporar superficialmente, de modo a evitar a falta de oxigénio necessário à decomposição. Nota: Semear ou plantar 3-4 semanas após a incorporação. Por exemplo, na cultura da batateira, devido ao desenvolvimento da sarna vulgar (Streptomyces scabies), a adubação verde deve ser realizada com a antecedência de pelo menos 1 mês antes da plantação.
  • 32. As vantagens da adubação verde : Aumento de nutrientes minerais disponíveis(N) Quantidade de azoto fixada em algumas culturas Fonte: GUET ( 1993) Cultura / N (Kg ha) Cultura / N ( Kg ha) Ervilha / 99 Trevo ladino /146 - 167 Ervilha Forrageira / 155- 174 Trevo encarnado/ 57 Fava / 158-223 Trevo branco / 114 Grão de Bico / 21 - 75 Soja / 20 - 275 Lentilha / 149 - 168 Luzerna / 70 - 198
  • 33.  Aumento das taxas de mineralização da matéria orgânica (MO) do solo ( C/N)  Aumento de nutrientes minerais na camada superficial do solo.  Melhoria das propriedades físicas do solo como a estrutura.  Aumento da atividade biológica.
  • 34.  Utilização de plantas com efeito nematodicida, como a mostarda branca e o rábano forrageiro, que podem reduzir o numero de nemátodos no solo.  Controlo das infestantes.  Proteção do solo contra a  Erosão provocada pela água, vento e radiação solar.
  • 36. 3 -Resíduos das culturas Tal com a adubação verde, podem ser uma fonte de nutrientes. O problema é que a disponibilidade de nutrientes da matéria orgânica incorporada ao solo pode não coincidir com as necessidades das culturas, particularmente das culturas hortícolas de curto período vegetativo, e neste caso a produtividade pode ser afetada, sendo necessário recorrer a fertilizantes orgânicos de rápida mineralização aceites pelo MPB.
  • 37. 4– Compostagem e utilização do composto Processo biológico de tratamento de resíduos orgânicos, através do qual estes são transformados, pela ação de microrganismos, esse material estabilizado e utilizável na preparação de corretivos orgânicos do solo e de substratos para as culturas. Objetivo: fertilizante orgânico , sem sementes viáveis de infestantes ou microrganismos patogénicos, nem quantidades de metais pesados.
  • 38. Sistemas para a preparação do composto  Pilhas estáticas sem arejamento,  Pilhas longas com revolvimento,  Pilhas estáticas com arejamento forçado,  Recipientes ou reatores abertos ou fechados. Implica:  Água, oxigénio, carbono orgânico e nutrientes para estimular o crescimento microbiano.  Microrganismos decompõem a matéria orgânica e produzem, principalmente, dióxido de carbono, água, calor e húmus.  O processo de compostagem mais comum no MPB é conduzido em pilhas estáticas (sem revolvimento ou com um reduzido número de revolvimentos), por um período de 2 a 4 meses, seguido por um período de maturação superior a 3 meses.
  • 39. Materiais:  materiais ricos em carbono, carbono fornecem a matéria orgânica e a energia para a compostagem .  materiais azotados aceleram o processo de compostagem, porque o azoto é necessário para o crescimento dos microrganismos. M.Carbono : (lenhosos ) casca de árvores, aparas de madeira , serrim, podas dos jardins, folhas e agulhas das árvores, palhas e fenos, carnaz (de curtumes sem crómio), engaço de uva e papel(10%e sem ser de cor) M. azotados: folhas verdes, estrumes animais, urinas, restos de plantas hortícolas e erva.
  • 40. Materiais que não podem ser usados: Vidros, plásticos, tintas, óleos, metais, pedras ou outros materiais inorgânicos de grande dimensão. Não devem conter um excesso de gorduras, ossos inteiros, etc. Substancias alcalinizante, como o calcário ou a cinza, porque aumentam o pH, o que contribui para as potenciais perdas de azoto por volatilização do amoníaco (só em casos excecionais)
  • 41. Dimensão das partículas dos materiais: entre 2 cm e 8 cm Mistura de materiais – A razão C/N deve ter um valor próximo de 30 Local e Volume da Pilha: Levemente ensombrado e com cortinas contra o vento é vantajoso. Aceso a água para regar a pilha convenientemente.
  • 42. A forma e o tamanho da pilha: O volume de 1,5 m x 1,5 m x 1,5 m poderá ser considerado bom para a generalidade dos materiais em pilhas estáticas sem arejamento forçado. No caso de se proceder à compostagem em pilhas longas , então a altura poderá ser menor e a largura e o comprimento maiores, como por exemplo, de 2-3 m de largura, 1,2-1,5 m de altura e o comprimento variável. No entanto, em locais muito frios a altura deve ser superior a 1 metro para que o aquecimento seja possível. Nota: cobertas com um material que permite a entrada de ar e a saída de vapor de agua, mas não permita a entrada da chuva.
  • 43. Rega e Humidade Um teor de humidade dos materiais de 50 a 60% é considerado indicado para a compostagem. Abaixo de 35-40% a decomposição da matéria orgânica é fortemente reduzida e abaixo de 30% de humidade é interrompida. Uma humidade superior a 65% pode retardar a decomposição, para além de provocar maus odores em zonas de anaerobiose localizadas no interior da pilha. iniciar - humidade superiores a 55%.
  • 44. A rega é necessária quando o teor de humidade é inferior a 40%. A rega também deve ser realizada durante o revolvimento para elevar o teor de humidade da pilha para 60%. Nota: Recorrer ao teste da esponja que consiste em pegar numa mão cheia de composto e apertar; não devendo escorrer água mas ficando humidade na superfície da luva da mão.
  • 45. Temperatura O calor depende da velocidade a que a decomposição se processa e da taxa de libertação de calor para o exterior da pilha. A decomposição depende: do teor de humidade, arejamento, e da razão C/N da mistura dos materiais, das dimensões e tipo de cobertura da pilha de compostagem e da temperatura exterior à pilha.
  • 46. Diferentes comunidades de microrganismos (incluindo bactérias, actinomicetes, leveduras e fungos) predominam em diferentes fases da compostagem : Temperaturas superiores a 40°C começam a predominar os microrganismos termofílos. Com temperaturas superiores de 55°C muitos dos microrganismos patogénicos para os humanos ou para as plantas são destruídos.
  • 47. No entanto, não é conveniente deixar ultrapassar os 65 °C Neste caso procede-se ao revolvimento da pilha. As sementes de infestantes podem perder a viabilidade a temperaturas a partir de 40-60°C no interior da pilha. A temperatura deve alcançar os 40 a 50 °C em dois ou três dias e quanto mais depressa o material for decomposto, mais cedo a temperatura começara a descer.
  • 48. Duas fases: Mais ativa Forte atividade microbiana Aumento da temperatura dos materiais. (termina- após revolvimento , os valores de temperatura não aumentam muito) Taxas metabólicas muito mais reduzidas Fase de arrefecimento e maturação - material estável, escuro, amorfo, com aspeto de humos e um cheiro a terra
  • 49. Arejamento PH Durante a fase de compostagem, o pH decresce até valores de aproximadamente 5 e posteriormente, aumenta gradualmente com a evolução do processo de compostagem, alcançando, finalmente, valores entre 7 e 8. Estado de maturação do composto: A razão C/N tem sido tradicionalmente utilizada como um bom indicador do grau de decomposição dos materiais orgânicos, sendo razões C/N inferiores a 20 indicadoras de uma maturação aceitável.
  • 50. Utilização do composto As principais características a considerar para os compostos a aplicar ao solo são as seguintes: Características físicas – facilidade de manuseamento, baixa humidade, temperatura idêntica à do ambiente, odor a terra e cor escura, entre outras;
  • 51. Características químicas – elevada percentagem de matéria orgânica, baixa razão C/N ( 10), pH neutro ou ligeiramente alcalino, elevada capacidade de troca catiónica, baixa condutividade elétrica, azoto nítrico e que amoniacal, elevada concentração de nutrientes, baixa concentração de metais pesados, e ausência de poluentes orgânicos. Características biológicas – efeitos positivos na germinação, no crescimento, na capacidade de melhorar a fertilidade biológica do solo. Fonte principal: Manual de horticultura em modo de produção biológico, Isabel de Maria Mourão