Savialis

Solución nutritiva para tomate en floración

Sube el fósforo para el cuaje y empieza a subir el potasio. El calcio no puede bajar: aquí se decide si habrá pudrición apical.

2.13CE objetivo dS/m
5.5 - 6.2pH
205N ppm
310K ppm
185Ca ppm

Objetivo nutricional

Elementoppm (mg/L)
N Nitrógeno205.0
P Fósforo50.0
K Potasio310.0
Ca Calcio185.0
Mg Magnesio50.0
S Azufre105.0

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
N205.0N205.0sin forma de óxido
P50.0P₂O₅114.6×2.2913
K310.0K₂O373.4×1.2046
Ca185.0CaO258.9×1.3992
Mg50.0MgO82.9×1.6583
S105.0SO₃262.2×2.4971

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 A0.996099.60996.0
Sulfato de potasio
0-0-50
Tanque B0.338733.87338.7
Sulfato de magnesio heptahidratado (sal de Epsom)
0-0-0 + 9.8% Mg + 13% S
Tanque B0.324632.46324.6
Nitrato de magnesio hexahidratado
11-0-0 + 9.5% Mg
Tanque AB0.189718.97189.7
Nitrato de potasio
13-0-46
Tanque AB0.136713.67136.7
Cloruro de potasio
0-0-60
Tanque AB0.135313.53135.3
Fosfato monopotásico (MKP)
0-52-34
Tanque B0.118711.87118.7
Fosfato monoamónico (MAP)
12-61-0
Tanque B0.08538.5385.3
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
N205.0205.00.0%
P50.050.00.0%
K310.0310.00.0%
Ca185.0184.7-0.2%
Mg50.050.00.0%
S105.0105.00.0%

La CE estimada de la solución preparada es 2.29 dS/m, frente a los 2.13 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.