Savialis

Solución nutritiva para zanahoria en engrosamiento de raíz

Potasio para color y contenido de azúcares, con el nitrógeno ya bajo.

1.76CE objetivo dS/m
6.0 - 6.8pH
110N ppm
250K ppm
155Ca ppm

Objetivo nutricional

Elementoppm (mg/L)
N Nitrógeno110.0
P Fósforo42.0
K Potasio250.0
Ca Calcio155.0
Mg Magnesio42.0
S Azufre80.0

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
N110.0N110.0sin forma de óxido
P42.0P₂O₅96.2×2.2913
K250.0K₂O301.2×1.2046
Ca155.0CaO216.9×1.3992
Mg42.0MgO69.6×1.6583
S80.0SO₃199.8×2.4971

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 A0.760676.06760.6
Sulfato de magnesio heptahidratado (sal de Epsom)
0-0-0 + 9.8% Mg + 13% S
Tanque B0.425842.58425.8
Cloruro de potasio
0-0-60
Tanque AB0.263326.33263.3
Fosfato monopotásico (MKP)
0-52-34
Tanque B0.184518.45184.5
Sulfato de potasio
0-0-50
Tanque B0.131113.11131.1
Quelato de hierro EDDHA 6%
Fe-EDDHA 6%
Tanque A0.05005.0050.0
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
N110.0118.3+7.6%
P42.042.00.0%
K250.0250.00.0%
Ca155.0141.0-9.0%
Mg42.042.00.0%
S80.080.00.0%

La CE estimada de la solución preparada es 1.76 dS/m, frente a los 1.76 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

N queda +7.6% respecto al objetivo. Con los fertilizantes elegidos no hay combinación más cercana.
Ca queda -9% respecto al objetivo. Con los fertilizantes elegidos no hay combinación más cercana.
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.
Esta receta se puede cuadrar mejor. Con el nitrato de calcio de invernadero, el desvío máximo es del 9.0%. Sustituyéndolo por nitrato de calcio puro (tetrahidratado) baja al 0.5%. El motivo es que esta receta pide poco nitrógeno y bastante calcio, y el grado invernadero trae amonio de fábrica: al cubrir el calcio ya se pasó de nitrógeno. La explicación completa, con la cuenta.

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.