Solución nutritiva para apio en llenado de pecíolo
El boro sostiene la pared celular del pecíolo: su falta lo agrieta longitudinalmente y descarta la pieza.
Objetivo nutricional
| Elemento | ppm (mg/L) |
|---|---|
| N Nitrógeno | 170.0 |
| P Fósforo | 42.0 |
| K Potasio | 270.0 |
| Ca Calcio | 190.0 |
| Mg Magnesio | 46.0 |
| S Azufre | 92.0 |
Micronutrientes
| Elemento | ppm (mg/L) |
|---|---|
| Fe Hierro | 3.000 |
| Mn Manganeso | 0.700 |
| Zn Zinc | 0.150 |
| B Boro | 0.500 |
| Cu Cobre | 0.030 |
| Mo Molibdeno | 0.050 |
La misma receta expresada en óxidos
Es la forma en que vienen rotulados los sacos. Si tu etiqueta dice 13-0-46, ese 46 es K₂O y equivale a 38.19% de potasio real.
| Elemento | ppm elemento | Óxido | ppm óxido | Factor |
|---|---|---|---|---|
| N | 170.0 | N | 170.0 | sin forma de óxido |
| P | 42.0 | P₂O₅ | 96.2 | ×2.2913 |
| K | 270.0 | K₂O | 325.2 | ×1.2046 |
| Ca | 190.0 | CaO | 265.8 | ×1.3992 |
| Mg | 46.0 | MgO | 76.3 | ×1.6583 |
| S | 92.0 | SO₃ | 229.7 | ×2.4971 |
Factores derivados de las masas atómicas, no copiados: P₂O₅/2P, K₂O/2K, CaO/Ca, MgO/Mg y SO₃/S. Conversor completo de unidades.
Cuánto pesar de cada fertilizante
Cantidades para preparar 100 litros de solución final, con fertilizantes de uso común en México. La columna de tanque importa: el calcio del tanque A precipita si se mezcla concentrado con los sulfatos y fosfatos del tanque B.
| Fertilizante | Tanque | g/L | gramos para 100 L | gramos para 1000 L |
|---|---|---|---|---|
| Nitrato de calcio grado invernadero 15.5-0-0 + 19% Ca | Tanque A | 1.0230 | 102.30 | 1023.0 |
| Sulfato de magnesio heptahidratado (sal de Epsom) 0-0-0 + 9.8% Mg + 13% S | Tanque B | 0.3701 | 37.01 | 370.1 |
| Sulfato de potasio 0-0-50 | Tanque B | 0.2357 | 23.57 | 235.7 |
| Cloruro de potasio 0-0-60 | Tanque AB | 0.2120 | 21.20 | 212.0 |
| Fosfato monopotásico (MKP) 0-52-34 | Tanque B | 0.1845 | 18.45 | 184.5 |
| Nitrato de magnesio hexahidratado 11-0-0 + 9.5% Mg | Tanque AB | 0.1002 | 10.02 | 100.2 |
| Quelato de hierro EDDHA 6% Fe-EDDHA 6% | Tanque A | 0.0500 | 5.00 | 50.0 |
| Ácido bórico B 17% | Tanque B | 0.0029 | 0.29 | 2.9 |
| Sulfato de manganeso monohidratado Mn 32% | Tanque B | 0.0022 | 0.22 | 2.2 |
| Sulfato de zinc heptahidratado Zn 22% | Tanque B | 0.0007 | 0.07 | 0.7 |
| Sulfato de cobre pentahidratado Cu 25% | Tanque B | 0.0001 | 0.01 | 0.1 |
| Molibdato de sodio dihidratado Mo 39% | Tanque B | 0.0001 | 0.01 | 0.1 |
Qué queda realmente en la solución
| Elemento | Objetivo ppm | Obtenido ppm | Desvío |
|---|---|---|---|
| N | 170.0 | 170.1 | 0.0% |
| P | 42.0 | 42.0 | 0.0% |
| K | 270.0 | 270.0 | 0.0% |
| Ca | 190.0 | 189.7 | -0.2% |
| Mg | 46.0 | 46.0 | 0.0% |
| S | 92.0 | 92.0 | 0.0% |
La CE estimada de la solución preparada es 2.11 dS/m, frente a los 2.02 dS/m del objetivo. La diferencia es el amonio que aportan de fábrica el nitrato de calcio comercial y el fosfato monoamónico: también conduce, y por eso lo contamos.
Avisos del cálculo
Ajustala a tu agua y a tu volumen
Si tu agua de riego ya trae calcio o magnesio, esta receta se te pasa. Mete tu análisis aquí y recalcula:
Equilibrios derivados de la solución universal de Steiner (1961, 1984) y de la práctica estándar de fertirriego en invernadero, ajustados por etapa fenológica. La CE de cada receta esta calculada a partir de su propia composición iónica, no copiada de una tabla. Son valores de orientación: ajusta siempre con el análisis de tu agua de riego y con la respuesta observada del cultivo.
¿Ves algo que no cuadra? Repórtalo. ¿Usaste esta receta en campo? Cuéntame cómo te fue.