Savialis

Solución nutritiva para calabacita en vegetativo

Desarrollo de planta antes del primer cuaje.

1.73CE objetivo dS/m
5.8 - 6.3pH
180N ppm
230K ppm
160Ca ppm

Objetivo nutricional

Elementoppm (mg/L)
N Nitrógeno180.0
P Fósforo42.0
K Potasio230.0
Ca Calcio160.0
Mg Magnesio42.0
S Azufre85.0

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
N180.0N180.0sin forma de óxido
P42.0P₂O₅96.2×2.2913
K230.0K₂O277.1×1.2046
Ca160.0CaO223.9×1.3992
Mg42.0MgO69.6×1.6583
S85.0SO₃212.3×2.4971

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 A0.861886.18861.8
Sulfato de potasio
0-0-50
Tanque B0.271227.12271.2
Sulfato de magnesio heptahidratado (sal de Epsom)
0-0-0 + 9.8% Mg + 13% S
Tanque B0.266526.65266.5
Nitrato de magnesio hexahidratado
11-0-0 + 9.5% Mg
Tanque AB0.165816.58165.8
Nitrato de potasio
13-0-46
Tanque AB0.119211.92119.2
Fosfato monoamónico (MAP)
12-61-0
Tanque B0.09279.2792.7
Cloruro de potasio
0-0-60
Tanque AB0.07767.7677.6
Fosfato monopotásico (MKP)
0-52-34
Tanque B0.07487.4874.8
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
N180.0180.00.0%
P42.042.00.0%
K230.0230.00.0%
Ca160.0159.8-0.1%
Mg42.042.00.0%
S85.085.00.0%

La CE estimada de la solución preparada es 1.89 dS/m, frente a los 1.73 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.