Savialis

Solución nutritiva para cultivo indoor de hoja y flor en floración

Baja el nitrógeno y suben fósforo, potasio y magnesio. El magnesio alto previene la clorosis internervial típica bajo LED intenso.

1.99CE objetivo dS/m
5.6 - 6.2pH
140N ppm
280K ppm
165Ca ppm

Objetivo nutricional

Elementoppm (mg/L)
N Nitrógeno140.0
P Fósforo55.0
K Potasio280.0
Ca Calcio165.0
Mg Magnesio55.0
S Azufre100.0

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
N140.0N140.0sin forma de óxido
P55.0P₂O₅126.0×2.2913
K280.0K₂O337.3×1.2046
Ca165.0CaO230.9×1.3992
Mg55.0MgO91.2×1.6583
S100.0SO₃249.7×2.4971

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 A0.888388.83888.3
Sulfato de magnesio heptahidratado (sal de Epsom)
0-0-0 + 9.8% Mg + 13% S
Tanque B0.540454.04540.4
Cloruro de potasio
0-0-60
Tanque AB0.265626.56265.6
Fosfato monopotásico (MKP)
0-52-34
Tanque B0.241624.16241.6
Sulfato de potasio
0-0-50
Tanque B0.158815.88158.8
Quelato de hierro EDDHA 6%
Fe-EDDHA 6%
Tanque A0.05005.0050.0
Nitrato de magnesio hexahidratado
11-0-0 + 9.5% Mg
Tanque AB0.01781.7817.8
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
N140.0140.1+0.1%
P55.055.00.0%
K280.0279.90.0%
Ca165.0164.7-0.2%
Mg55.055.00.0%
S100.0100.00.0%

La CE estimada de la solución preparada es 2.07 dS/m, frente a los 1.99 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.