NutriPlant PROManual técnico

Manual técnico · Pilar E · Agua y clima

Metodología NutriPlant PRO · 2026-05

Dureza, acidificación y solubilidad del agua

Resumen

Antes de diseñar una solución nutritiva conviene diagnosticar el agua: dureza (Ca + Mg), alcalinidad (bicarbonatos y carbonatos) y el impacto osmótico relativo de los fertilizantes que se disuelven. NutriPlant ofrece herramientas gratuitas alineadas con la pestaña Análisis de agua y con el manejo de fertirriego.

Herramientas gratuitas (login)

HerramientaArchivoUso
Diagnóstico de agua y acondicionamientoagua-dureza-free.htmlDureza, Ca/Mg lab, dosis de ácido
Solubilidad e índice salinosolubilidad-indice-salino-free.htmlTabla g/L e IS (NaNO₃ = 100)

Persistencia: localStorage del navegador (nutriplant_free_agua_dureza_v1, nutriplant_free_solubilidad_is_v1). No sustituyen un reporte guardado en el proyecto PRO.

1. Dureza del agua

La dureza total se expresa casi siempre como mg/L o ppm equivalentes a CaCO₃ (aunque provenga de Ca y Mg). En la herramienta NutriPlant puedes convertir entre:

meq/L ≈ ppm (CaCO₃) ÷ 50,043

Clasificación orientativa (referencia USGS, misma tabla en la app):

Claseppm CaCO₃
Blanda< 60
Moderadamente dura60 – < 120
Dura120 – < 180
Muy dura≥ 180

Dureza desde Ca y Mg del laboratorio

Si el análisis trae Ca y Mg en ppm o meq/L, la app suma su aporte a equivalente CaCO₃:

Contribución Ca (ppm CaCO₃) ≈ ppm Ca × (100,086 ÷ 40,078)
Contribución Mg (ppm CaCO₃) ≈ ppm Mg × (100,086 ÷ 24,305)

Dureza alta implica más riesgo de precipitación al mezclar con fosfatos o sulfatos en fertirriego, y de competencia con micronutrientes quelatados si no se acondiciona el agua.

2. Acidificación y alcalinidad (HCO₃⁻ y CO₃²⁻)

Los bicarbonatos y carbonatos elevan la alcalinidad del agua. En fertirriego y mezclas concentradas pueden reaccionar con Ca²⁺, Mg²⁺, Fe o Zn y formar precipitados. Por eso no basta con «bajar pH»: conviene neutralizar parte de la alcalinidad con criterio.

Lógica en NutriPlant

meq ácido por L de agua = (HCO₃⁻ + CO₃²⁻) en meq/L − residual objetivo (meq/L)
mL de ácido por m³ de agua = (meq/L × 1000) ÷ meq por mL del ácido elegido

El residual objetivo es el colchón de alcalinidad que el técnico decide dejar (p. ej. 1 meq/L). No se recomienda neutralizar al 100 % por defecto: validar pH final de la solución y compatibilidad del programa.

Ácidos en catálogo de la herramienta (meq/mL orientativos en la app): nítrico 55 %, sulfúrico 98 %, fosfórico 75 % y 85 %. El ácido nítrico aporta N-NO₃ a la mezcla; el sulfúrico aporta SO₄²⁻ — intégralo en el balance del programa.

Ejemplo (misma lógica que publicaciones NutriPlant): 3,7 meq/L de alcalinidad (HCO₃⁻ + CO₃²⁻), residual 1,0 meq/L → se neutralizan 2,7 meq/L. Con ácido nítrico al 55 % (~11,6 meq/mL), ≈ 233 mL/m³ de agua.

En Análisis → Agua del proyecto puedes registrar residual ácido y tipo de ácido por reporte; la herramienta gratis replica el cálculo para campo sin abrir un proyecto.

3. Solubilidad e índice salino (IS)

La herramienta Solubilidad e índice salino combina dos lecturas técnicas distintas:

Solubilidad (g/L en agua, ~20–25 °C)

La solubilidad no define si un producto es bueno o malo: define qué tan fácil puedes trabajarlo en tanque y si necesitas dividir la mezcla.

Índice salino (IS)

El IS compara el efecto osmótico relativo de un fertilizante frente a NaNO₃ = 100 (referencia clásica en tablas agronómicas). Un IS alto (p. ej. KCl, NH₄NO₃) implica más cuidado en:

MKP u otros con IS bajo no son «mejores» por definición: son menos osmóticos en la misma base de comparación. La dosis, el agua disponible y el momento fenológico mandan.

Relación con fertirriego y análisis

Guía técnica de apoyo. Manipule ácidos con EPP y normativa local. Verifique fichas técnicas del fabricante antes de formulaciones comerciales.