Solución nutritiva para sandía en fructificación
Potasio alto para grados Brix y color de pulpa. El exceso de nitrógeno da fruto grande pero insípido.
Objetivo nutricional
| Elemento | ppm (mg/L) |
|---|---|
| N Nitrógeno | 150.0 |
| P Fósforo | 45.0 |
| K Potasio | 320.0 |
| Ca Calcio | 175.0 |
| Mg Magnesio | 48.0 |
| S Azufre | 100.0 |
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 | 150.0 | N | 150.0 | sin forma de óxido |
| P | 45.0 | P₂O₅ | 103.1 | ×2.2913 |
| K | 320.0 | K₂O | 385.5 | ×1.2046 |
| Ca | 175.0 | CaO | 244.9 | ×1.3992 |
| Mg | 48.0 | MgO | 79.6 | ×1.6583 |
| S | 100.0 | SO₃ | 249.7 | ×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 | 0.9421 | 94.21 | 942.1 |
| Sulfato de magnesio heptahidratado (sal de Epsom) 0-0-0 + 9.8% Mg + 13% S | Tanque B | 0.4553 | 45.53 | 455.3 |
| Cloruro de potasio 0-0-60 | Tanque AB | 0.3143 | 31.43 | 314.3 |
| Sulfato de potasio 0-0-50 | Tanque B | 0.2190 | 21.90 | 219.0 |
| Fosfato monopotásico (MKP) 0-52-34 | Tanque B | 0.1977 | 19.77 | 197.7 |
| Quelato de hierro EDDHA 6% Fe-EDDHA 6% | Tanque A | 0.0500 | 5.00 | 50.0 |
| Nitrato de magnesio hexahidratado 11-0-0 + 9.5% Mg | Tanque AB | 0.0326 | 3.26 | 32.6 |
| 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 | 150.0 | 150.1 | +0.1% |
| P | 45.0 | 45.0 | 0.0% |
| K | 320.0 | 319.9 | 0.0% |
| Ca | 175.0 | 174.7 | -0.2% |
| Mg | 48.0 | 48.0 | 0.0% |
| S | 100.0 | 100.0 | 0.0% |
La CE estimada de la solución preparada es 2.17 dS/m, frente a los 2.09 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.