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  1. LK Steiermark
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04.05.2017 | von Ing. Wolfgang Stromberger
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Kurz geschnitten, gut vergoren – sonst hat man am Futtertisch verloren

Ein Spruch verbindet die Futteraufbereitung und den Gärverlauf mit der Arbeit am Futtertisch und dem Fressverhalten der Kuh. Vor allem bei der Verfütterung von Grassilage zeigen sich die Vorteile kurz geschnittener Futterpartikel.

Hohes Walzgewicht und ausreichend Zeit für Verteilung und Verdichtung. © LK KärntenHohes Walzgewicht und ausreichend Zeit für Verteilung und Verdichtung. © LK KärntenHohes Walzgewicht und ausreichend Zeit für Verteilung und Verdichtung. © LK KärntenHohes Walzgewicht und ausreichend Zeit für Verteilung und Verdichtung. © LK Kärnten[jpegs.php?filename=%2Fvar%2Fwww%2Fmedia%2Fimage%2F2017.04.27%2F1493297561273827.jpg]
Hohes Walzgewicht und ausreichend Zeit für Verteilung und Verdichtung. © LK Kärnten
Egal, ob bei händischer Vorlage oder Verarbeitung im Futtermischwagen, langes Futter bringt meist einen höheren Arbeitsaufwand mit sich. Im Fressverhalten der Kuh findet man Nachteile im stärkeren Selektieren bei Mischrationen und erhöhten Futterverlusten durch "Futterwerfen", da Kühe lange Futterteile nicht abbeißen können, sondern eher auszuschütteln versuchen.

Einen wesentlichen Einfluss auf die Fressleistung am Futtertisch findet man in der Gärfutterqualität. Schlecht vergorenes, buttersäurehaltiges Futter vermindert die Aufnahme und verschlechtert die Nährstoffversorgung. Ein gut aufbereitetes und zerkleinertes Futter verbessert die Leistung der Milchsäurebakterien und unterstützt einen guten Gärverlauf.

Wie Auswertungen aus dem LK-Silageprojekt 2016 zeigen, kommt der Futteraufbereitung größte Bedeutung zu (siehe Tabelle). Zerkleinern, Verteilen, Verdichten und luftdichter Abschluss sind dabei wesentliche Punkte der Silierarbeit und deren optimale Umsetzung in niedrigeren Buttersäurewerten ersichtlich. Eine Futterzerkleinerung unter 3 cm bzw. der Einsatz des Feldhäckslers zeigt in der Auswertung den niedrigsten Buttersäuregehalt und damit die beste Gärqualität.

Ähnliche Unterschiede zeigt auch ein Vergleich verschiedener Ernteverfahren bzw. Futterlängen und deren Auswirkungen auf den pH-Wert-Verlauf in der Silage (Grafik 2 Erntesysteme). Auch hier konnte die schnellste und stärkste Säuerung über das kürzeste Futter erreicht werden. Da in der Praxis ein Häcksler nicht überall eingesetzt werden kann, wird besonders auf die deutlichen Vorteile eines Kurzschnittsystems gegenüber langem Futter hingewiesen. In der modernen Erntetechnik werden dabei Schnittlängen unter 4 cm erreicht, wenn alle Messer eingeschwenkt und gut geschärft sind. Positive Effekte sind auch beim Einsatz eines Mähaufbereiters und vor allem bei einer guten Futterverdichtung ersichtlich.
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© Archiv

Maximale Verdichtung

Die optimale Verdichtung des Siliergutes beeinflusst den Gärverlauf immer positiv. Je schneller der Sauerstoff hinausgedrückt wird, desto früher kann die Vermehrung der Milchsäurebakterien einsetzen. Die durchschnittliche Verdichtung der ausgewerteten Silage liegt deutlich unter dem allgemein empfohlenen Richtwert von 200 kg TM/m³. Dieser gilt für relativ feuchte Silage mit ca. 30% Trockenmasse.

Je trockener siliert wird, desto besser muss die Silage verdichtet werden, um stabile Verhältnisse bei der Entnahme zu erreichen. Zwischen 30 und 40 % Trockenmasse sollte die Dichte von 180 kg auf 225 kg TM/m³ ansteigen. Den größten Einfluss üben Trockenmassegehalt und Rohfaseranteil sowie das ­Siliersystem aus. Nimmt die Tro­ckenmasse um 1% zu, so steigt die Lagerdichte um 2,4 kg. Als großer Gegenspieler gilt der Rohfasergehalt, da bei einem Anstieg um 1% die Dichte um 2,6 kg sinkt. Wird demnach zu spät gemähte Silage zu stark angewelkt, sind keine guten Gärqualitäten zu erwarten.

Ein Einfluss auf die Verdichtung ergibt sich aus der theoretischen Schnittlänge. Kurz gehäckseltes Futter (208 kg TM/m³) kann besser verdichtet werden als langes Futter (185 kg TM/m³). Vor allem die bessere Verteilung gewährleistet eine dichte Lagerung mit möglichst wenig "wärmenden" Sauerstoffnestern.

Die Verdichtungsleistung der Technik muss unbedingt auf die Erntekette abgestimmt sein. Hohe Flächenleistungen mit großen Erntemengen erfordern auch höhere Walzgewichte und ausreichend Zeit zum Verdichten. Empfohlen werden Walzgewichte, die mindes­tens bei einem Drittel der eingebrachten Futtermenge je Stunde liegen, z. B. 30 Tonnen Erntegut/Stunde à 10 t Walzgewicht. Für das Verteilen und gleichzeitige Verdichten je Fuhre sollten mindestens 15 Minuten zur Verfügung stehen, damit drei langsame Überfahrten über die gesamte Fläche möglich sind.

Bei hohen Ernteleistungen vom Feld muss Befüllen und Walzen parallel erfolgen. Dies erfordert breite Siloanlagen oder das gleichzeitige Befüllen zweier Fahrsilos. Für eine ausreichende Tiefenwirkung der Walzarbeit sorgen schmälere Reifen mit erhöhtem Reifendruck (2 bis 3,5 bar entsprechend Herstellerangaben) und eine maximale Höhe der Abladeschicht von 30 cm.
Grafik 2: Erntesysteme-Einfluss Futterlänge auf den pH-Wertverlauf. © Quelle: Ing. Resch  HBLFA Raumberg-Gumpenstein (PÖTSCH E. M. 2003).Grafik 2: Erntesysteme-Einfluss Futterlänge auf den pH-Wertverlauf. © Quelle: Ing. Resch  HBLFA Raumberg-Gumpenstein (PÖTSCH E. M. 2003).Grafik 2: Erntesysteme-Einfluss Futterlänge auf den pH-Wertverlauf. © Quelle: Ing. Resch  HBLFA Raumberg-Gumpenstein (PÖTSCH E. M. 2003).Grafik 2: Erntesysteme-Einfluss Futterlänge auf den pH-Wertverlauf. © Quelle: Ing. Resch  HBLFA Raumberg-Gumpenstein (PÖTSCH E. M. 2003).[jpegs.php?filename=%2Fvar%2Fwww%2Fmedia%2Fimage%2F2017.04.27%2F1493297553394940.png]
Grafik 2: Erntesysteme-Einfluss Futterlänge auf den pH-Wertverlauf. © Quelle: Ing. Resch, HBLFA Raumberg-Gumpenstein (PÖTSCH E. M. 2003).

Rascher Luftabschluss

Ein wichtiger Hinweis zur Silagequalität ergibt sich aus Erhebungen zum zeitlichen Ablauf zwischen Verdichtung und Verschließen des Silos (Grafik 1). Je mehr Zeit zwischen Verdichten bzw. Pressen und Abdecken bzw. Einwickeln verstreicht, desto höher ist der pH-Wert der Silage. Liegt er nach zwei Stunden noch bei pH 4,6, so erreicht er nach 8 Stunden fast pH 5,0.

Der Grund liegt in den schlechten Anfangsgärbedingungen für die wärmeempfindlichen Milchsäurebakterien, durch die starke Futtererwärmung unter Sauerstoffeinfluss. Ein rasches, luftdichtes Verschließen oder ­Wickeln der verdichteten Silage gilt als wichtigste Empfehlung aus dieser Erkenntnis. Dabei werden Ballen mindestens sechsfach gewickelt und möglichst auf befes­tigten Plätzen gelagert. Bei Fahrsiloanlagen sind Randfolien, Unterziehfolien, eine entsprechende Beschwerung und der Schutz der eigentlichen Silofolie mittlerweile Standard.
Grafik 1: Einfluss Zeitspanne Pressen/Wickeln auf pH-Wert vonGrassilage. Daten: LK-Silageprojekt 2003/05/07/09. © Quelle: Ing. Resch  HBLFA Raumberg-Gumpenstein.Grafik 1: Einfluss Zeitspanne Pressen/Wickeln auf pH-Wert vonGrassilage. Daten: LK-Silageprojekt 2003/05/07/09. © Quelle: Ing. Resch  HBLFA Raumberg-Gumpenstein.Grafik 1: Einfluss Zeitspanne Pressen/Wickeln auf pH-Wert vonGrassilage. Daten: LK-Silageprojekt 2003/05/07/09. © Quelle: Ing. Resch  HBLFA Raumberg-Gumpenstein.Grafik 1: Einfluss Zeitspanne Pressen/Wickeln auf pH-Wert vonGrassilage. Daten: LK-Silageprojekt 2003/05/07/09. © Quelle: Ing. Resch  HBLFA Raumberg-Gumpenstein.[jpegs.php?filename=%2Fvar%2Fwww%2Fmedia%2Fimage%2F2017.04.27%2F1493297550042675.png]
Grafik 1: Einfluss Zeitspanne Pressen/Wickeln auf pH-Wert von Grassilage. Daten: LK-Silageprojekt 2003/05/07/09. © Quelle: Ing. Resch, HBLFA Raumberg-Gumpenstein.

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Hohes Walzgewicht und ausreichend Zeit für Verteilung und Verdichtung. © LK Kärnten
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Grafik 2: Erntesysteme-Einfluss Futterlänge auf den pH-Wertverlauf. © Quelle: Ing. Resch  HBLFA Raumberg-Gumpenstein (PÖTSCH E. M. 2003).
Grafik 2: Erntesysteme-Einfluss Futterlänge auf den pH-Wertverlauf. © Quelle: Ing. Resch, HBLFA Raumberg-Gumpenstein (PÖTSCH E. M. 2003).
Grafik 1: Einfluss Zeitspanne Pressen/Wickeln auf pH-Wert vonGrassilage. Daten: LK-Silageprojekt 2003/05/07/09. © Quelle: Ing. Resch  HBLFA Raumberg-Gumpenstein.
Grafik 1: Einfluss Zeitspanne Pressen/Wickeln auf pH-Wert von Grassilage. Daten: LK-Silageprojekt 2003/05/07/09. © Quelle: Ing. Resch, HBLFA Raumberg-Gumpenstein.