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Safra de soja 2025/26 começa sob influência do La Niña e expectativa de clima irregular

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O calendário oficial de plantio da soja para a safra 2025/26 começou neste domingo (07.09), marcando a largada em todo o país. Cada estado tem datas específicas de abertura e encerramento, estabelecidas pelo Ministério da Agricultura, mas o cenário climático é o fator que deve determinar o ritmo da semeadura neste início de temporada.

A expectativa é de influência do fenômeno La Niña, caracterizado pelo resfriamento das águas do Pacífico e que altera o regime de chuvas no Brasil.

Em Mato Grosso, por exemplo – principal estado produtor – o Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea) estima que a produção de soja caia de 50,4 milhões para 47 milhões de toneladas nesta temporada, mesmo com aumento na área plantada. Já o milho de segunda safra, que depende do andamento da soja, também pode ser prejudicado caso as chuvas não sigam o padrão esperado. A redução da janela ideal de plantio representa um risco adicional para a produção de grãos em 2026.

Modelos meteorológicos indicam maior probabilidade de precipitações acima da média no Norte, irregularidade no Centro-Oeste e volumes abaixo do normal no Sul.

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Já o Nordeste deve enfrentar calor intenso e baixa umidade em boa parte de setembro. Essa combinação reforça a cautela dos produtores, que podem atrasar o início da semeadura para esperar condições mais seguras de umidade no solo.

Segundo projeções de institutos de economia agrícola, o Brasil deve aumentar a área plantada, mas há risco de redução de produtividade caso as chuvas se concentrem em períodos curtos ou falhem em regiões estratégicas. Como o milho de segunda safra depende diretamente do calendário da soja, atrasos podem encurtar a janela de plantio e afetar a oferta de grãos em 2026.

Além do clima, os produtores enfrentam custos elevados com fertilizantes e defensivos importados, além de crédito restrito pela taxa de juros. A saca da soja segue abaixo de R$ 110, bem distante dos valores de dois anos atrás, o que pressiona margens em plena entressafra.

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Outro gargalo estrutural é a armazenagem: a capacidade nacional continua abaixo da produção, forçando a venda antecipada de parte da colheita em períodos de preços mais baixos.

Mesmo com esses desafios, a expectativa é de que o Brasil mantenha protagonismo no mercado global. O resultado da safra vai depender do comportamento do clima nas próximas semanas e da capacidade de adaptação dos produtores em cada região.

Fonte: Pensar Agro

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Inadimplência no crédito rural chega a 6,5% e impulsiona solução que mede risco produtivo no agronegócio

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Inadimplência no crédito rural cresce e pressiona sistema financeiro do agronegócio

O aumento da inadimplência no crédito rural e a pressão sobre as carteiras agrícolas das instituições financeiras têm acelerado a busca por novas ferramentas de avaliação de risco no agronegócio.

De acordo com dados do Banco Central, o volume de dívidas rurais renegociadas no país já soma R$ 37 bilhões, enquanto a inadimplência do crédito rural alcançou cerca de 6,5% em 2025, mais que o dobro do registrado no ano anterior.

O cenário é influenciado por custos elevados de produção, volatilidade das commodities agrícolas e eventos climáticos extremos que afetam diretamente a produtividade no campo.

Modelo tradicional de crédito não considera capacidade produtiva do campo

Apesar dos avanços nas análises financeiras, a avaliação de risco no crédito rural ainda é baseada, em grande parte, no histórico financeiro e no comportamento de pagamento dos produtores.

Na prática, a capacidade produtiva das propriedades rurais não costuma ser incorporada de forma estruturada, o que cria uma lacuna importante na análise de risco do setor.

Picsel lança primeiro Score de Risco Produtivo do mercado brasileiro

Para reduzir essa lacuna, a Picsel, empresa especializada em inteligência de dados aplicada ao agronegócio, lançou o primeiro Score de Risco Produtivo do mercado brasileiro.

A solução tem como objetivo medir a capacidade produtiva das lavouras e oferecer a bancos, cooperativas de crédito e empresas do setor uma nova camada de informação para apoiar decisões financeiras no campo.

Tecnologia utiliza mais de 30 anos de dados agrícolas

O modelo desenvolvido pela empresa analisa mais de 30 anos de dados agrícolas, contemplando até 30 safras por área produtiva.

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As cinco safras mais recentes recebem maior peso na análise, permitindo que o indicador reflita com mais precisão as condições atuais das propriedades rurais.

A base de dados cobre todo o território nacional, com foco nas culturas de soja e milho, que juntas representam cerca de 88% da produção de grãos do Brasil.

Integração de satélite, clima e solo aumenta precisão do score

Para gerar o Score de Risco Produtivo, a solução integra diferentes fontes de dados, como imagens de satélite, informações climáticas históricas, características de solo e bases públicas como MapBiomas e o Cadastro Ambiental Rural (CAR).

Também são utilizados dados de satélites como Sentinel e da NASA, além de informações meteorológicas e indicadores de produtividade agrícola.

Essas informações são processadas por modelos proprietários de inteligência artificial, que resultam em um índice único de risco produtivo por área analisada.

Avaliação é feita por área produtiva e não por produtor rural

Um dos diferenciais da tecnologia é que a análise é realizada por área produtiva específica, e não diretamente pelo produtor rural.

Isso significa que um mesmo produtor pode apresentar diferentes níveis de risco de acordo com cada propriedade ou talhão agrícola.

Score varia de 0 a 1000 e estima capacidade produtiva

O resultado do modelo é uma pontuação que varia de 0 a 1000, em que valores mais altos indicam menor risco produtivo e maior estabilidade na produção agrícola.

Além da pontuação, a plataforma também estima a capacidade produtiva média da área analisada, em quilos por hectare, permitindo maior precisão na projeção de receitas no campo.

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Ferramenta apoia bancos, cooperativas e empresas do agro

Na prática, o indicador funciona como um termômetro de risco agrícola para bancos, fintechs, cooperativas de crédito, tradings e empresas da cadeia agroindustrial.

Com essas informações, as instituições podem ajustar políticas de crédito, calibrar taxas de juros, exigir garantias adicionais ou ampliar limites para produtores com menor risco produtivo.

A ferramenta também permite relacionar diretamente quebra de safra e inadimplência, contribuindo para a gestão de risco e para o provisionamento de perdas de crédito (PDD).

Integração entre produção e crédito amplia precisão na análise de risco

Segundo o CEO da Picsel, Vitor Ozaki, a incorporação da dimensão produtiva torna a avaliação de risco mais completa e alinhada à realidade do agronegócio.

Ele destaca que, ao considerar a capacidade de produção, o mercado financeiro passa a entender melhor o impacto de eventos como quebras de safra na capacidade de pagamento dos produtores rurais.

Inteligência de dados tende a ganhar espaço no financiamento do agro

Para a empresa, o uso combinado de inteligência de dados, histórico produtivo e modelagem algorítmica tende a se tornar cada vez mais relevante no financiamento do agronegócio.

A expectativa é que esse tipo de solução contribua para decisões mais precisas, maior segurança nas operações de crédito e melhor adequação das ofertas ao perfil de cada produtor rural.

Fonte: Portal do Agronegócio

Fonte: Portal do Agronegócio

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