Savialis

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.

2.02CE objetivo dS/m
6.0 - 6.8pH
170N ppm
270K ppm
190Ca ppm

Objetivo nutricional

Elementoppm (mg/L)
N Nitrógeno170.0
P Fósforo42.0
K Potasio270.0
Ca Calcio190.0
Mg Magnesio46.0
S Azufre92.0

Micronutrientes

Elementoppm (mg/L)
Fe Hierro3.000
Mn Manganeso0.700
Zn Zinc0.150
B Boro0.500
Cu Cobre0.030
Mo Molibdeno0.050

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.

Elementoppm elementoÓxidoppm óxidoFactor
N170.0N170.0sin forma de óxido
P42.0P₂O₅96.2×2.2913
K270.0K₂O325.2×1.2046
Ca190.0CaO265.8×1.3992
Mg46.0MgO76.3×1.6583
S92.0SO₃229.7×2.4971

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.

FertilizanteTanqueg/Lgramos para 100 Lgramos para 1000 L
Nitrato de calcio grado invernadero
15.5-0-0 + 19% Ca
Tanque A1.0230102.301023.0
Sulfato de magnesio heptahidratado (sal de Epsom)
0-0-0 + 9.8% Mg + 13% S
Tanque B0.370137.01370.1
Sulfato de potasio
0-0-50
Tanque B0.235723.57235.7
Cloruro de potasio
0-0-60
Tanque AB0.212021.20212.0
Fosfato monopotásico (MKP)
0-52-34
Tanque B0.184518.45184.5
Nitrato de magnesio hexahidratado
11-0-0 + 9.5% Mg
Tanque AB0.100210.02100.2
Quelato de hierro EDDHA 6%
Fe-EDDHA 6%
Tanque A0.05005.0050.0
Ácido bórico
B 17%
Tanque B0.00290.292.9
Sulfato de manganeso monohidratado
Mn 32%
Tanque B0.00220.222.2
Sulfato de zinc heptahidratado
Zn 22%
Tanque B0.00070.070.7
Sulfato de cobre pentahidratado
Cu 25%
Tanque B0.00010.010.1
Molibdato de sodio dihidratado
Mo 39%
Tanque B0.00010.010.1

Qué queda realmente en la solución

ElementoObjetivo ppmObtenido ppmDesvío
N170.0170.10.0%
P42.042.00.0%
K270.0270.00.0%
Ca190.0189.7-0.2%
Mg46.046.00.0%
S92.092.00.0%

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

Esta receta necesita dos tanques. El calcio del tanque A precipita con los sulfatos y fosfatos del tanque B si se mezclan concentrados: solo deben juntarse ya diluidos en el agua de riego.

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.