Savialis

Solución nutritiva para cebolla en desarrollo de follaje

Cada hoja formada será una capa del bulbo: lo que no se consiga aquí no se recupera después.

1.52CE objetivo dS/m
6.0 - 6.8pH
170N ppm
190K ppm
145Ca ppm

Objetivo nutricional

Elementoppm (mg/L)
N Nitrógeno170.0
P Fósforo42.0
K Potasio190.0
Ca Calcio145.0
Mg Magnesio38.0
S Azufre110.0

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
N170.0N170.0sin forma de óxido
P42.0P₂O₅96.2×2.2913
K190.0K₂O228.9×1.2046
Ca145.0CaO202.9×1.3992
Mg38.0MgO63.0×1.6583
S110.0SO₃274.7×2.4971

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 A0.802280.22802.2
Sulfato de potasio
0-0-50
Tanque B0.370037.00370.0
Sulfato de magnesio heptahidratado (sal de Epsom)
0-0-0 + 9.8% Mg + 13% S
Tanque B0.300530.05300.5
Fosfato monoamónico (MAP)
12-61-0
Tanque B0.156615.66156.6
Nitrato de magnesio hexahidratado
11-0-0 + 9.5% Mg
Tanque AB0.09219.2192.1
Nitrato de potasio
13-0-46
Tanque AB0.06946.9469.4
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
N170.0163.5-3.8%
P42.042.2+0.4%
K190.0192.9+1.5%
Ca145.0148.8+2.6%
Mg38.038.4+1.0%
S110.0107.6-2.2%

La CE estimada de la solución preparada es 1.76 dS/m, frente a los 1.52 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.
El 18% del nitrógeno es amoniacal o ureico, por encima del 15% recomendado para este cultivo. El amonio acidifica la zona radicular y compite con la entrada de calcio y potasio.

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.