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Solución nutritiva para arándano en vegetativo

CE muy baja y pH ácido. Con pH por encima de 5.5 el hierro se bloquea y aparece la clorosis clásica del arándano.

0.79CE objetivo dS/m
4.5 - 5.5pH
80N ppm
100K ppm
70Ca ppm

Objetivo nutricional

Elementoppm (mg/L)
N Nitrógeno80.0
P Fósforo25.0
K Potasio100.0
Ca Calcio70.0
Mg Magnesio22.0
S Azufre45.0

Micronutrientes

Elementoppm (mg/L)
Fe Hierro2.500
Mn Manganeso0.620
Zn Zinc0.110
B Boro0.440
Cu Cobre0.020
Mo Molibdeno0.048

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
N80.0N80.0sin forma de óxido
P25.0P₂O₅57.3×2.2913
K100.0K₂O120.5×1.2046
Ca70.0CaO97.9×1.3992
Mg22.0MgO36.5×1.6583
S45.0SO₃112.4×2.4971

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 A0.377437.74377.4
Sulfato de magnesio heptahidratado (sal de Epsom)
0-0-0 + 9.8% Mg + 13% S
Tanque B0.143614.36143.6
Sulfato de potasio
0-0-50
Tanque B0.140714.07140.7
Nitrato de magnesio hexahidratado
11-0-0 + 9.5% Mg
Tanque AB0.08278.2782.7
Fosfato monopotásico (MKP)
0-52-34
Tanque B0.05955.9559.5
Nitrato de potasio
13-0-46
Tanque AB0.05115.1151.1
Fosfato monoamónico (MAP)
12-61-0
Tanque B0.04264.2642.6
Quelato de hierro EDDHA 6%
Fe-EDDHA 6%
Tanque A0.04174.1741.7
Ácido bórico
B 17%
Tanque B0.00250.252.5
Sulfato de manganeso monohidratado
Mn 32%
Tanque B0.00190.191.9
Sulfato de zinc heptahidratado
Zn 22%
Tanque B0.00050.050.5
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
N80.080.00.0%
P25.025.00.0%
K100.0100.00.0%
Ca70.070.00.0%
Mg22.022.00.0%
S45.045.00.0%

La CE estimada de la solución preparada es 0.86 dS/m, frente a los 0.79 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.

Particularidades de este cultivo

El arándano prefiere el nitrógeno en forma amoniacal, al revés que el resto de los cultivos de este sitio, y no tolera el cloruro. Por eso aquí el cloruro de potasio queda descartado y el umbral de amonio sube al 60%.

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.