Hidroponía: solución nutritiva por etapa
Resumen
En Dashboard → Hidroponía, cada etapa fenológica define la solución objetivo (ppm y meq/L). En Cálculo de fertilizantes se resta el aporte del agua de relleno, se cubre el faltante con sales solubles y, con el volumen de agua (m³), la app pasa de ppm a kg (o L en líquidos) por tanque.
Flujo en NutriPlant
- Solución por etapa — objetivo ppm/meq por etapa (Establecimiento, Vegetativo, Floración…).
- Agua de relleno — ppm del análisis de agua (macros, micros, Cl⁻).
- Faltante = objetivo − agua (ppm por nutriente).
- Fertilizantes — materiales solubles, nutriente a cubrir y ppm faltantes → dosis ppm producto → kg o L según volumen.
- Tanques A–E — reparto por tanque, tasa L/m³ y recargas.
Objetivo, agua y faltante (ppm)
Todas las ppm son concentración en la solución final (mg/L del elemento). El bloque «Agua de relleno» toma los valores del análisis de agua del proyecto (pestaña Análisis → Agua). Por nutriente:
En Cálculo de fertilizantes cada fila elige material soluble, el elemento a cubrir (Ca, K, N-NO₃⁻, etc.) y las ppm faltantes de ese nutriente. El aporte del fertilizante también aporta otros elementos de su ficha (% en catálogo): por ejemplo el nitrato de calcio suma Ca y N-NO₃⁻ (y algo de N-NH₄⁺ según grado).
ppm ↔ meq/L
En hidroponía NutriPlant usa ppm del elemento y convierte a meq/L con el peso equivalente del elemento (no del ion completo). Detalle en Unidades: ppm, meq/L y óxidos.
ppm = meq/L × peso equivalente
Pesos equivalentes NutriPlant (hidroponía): N-NO₃⁻ / N-NH₄⁺ → 14; P → 31; S → 16,03; K⁺ → 39,1; Ca²⁺ → 20,04; Mg²⁺ → 12,15; Cl⁻ → 35,45.
Ejemplo Ca: objetivo 200 ppm Ca → meq/L = 200 ÷ 20,04 ≈ 9,98 meq/L Ca²⁺. Si el agua trae 40 ppm Ca, faltan 160 ppm ≈ 7,98 meq/L.
De ppm a kg de fertilizante (volumen de agua)
Indicas el volumen de agua a fertirrigar (m³) — la «lámina» de trabajo del lote o tanque de mezcla. Con la dosis del producto en ppm (concentración del fertilizante en la solución final):
kg producto sólido = Dosis (ppm) × Volumen agua (m³) ÷ 1 000
L producto líquido = kg equivalente ÷ densidad (kg/L)
Aporte ppm de cada nutriente en la fila = dosis producto × (% del nutriente en el material ÷ 100). El «Aporte total estimado» es la suma de todas las filas; «Pendiente por cubrir» = Faltante − Aporte.
Ejemplo: Ca con nitrato de calcio (granular o cristal)
Etapa con objetivo 200 ppm Ca. Agua de relleno 40 ppm Ca. Material: Nitrato de Calcio (catálogo NutriPlant, composición en % elemental tras conversión desde la ficha: ~18,6 % Ca, ~14,4 % N-NO₃⁻, ~1,1 % N-NH₄⁺ en grado granular). Volumen: 100 m³.
Dosis nitrato de calcio = 160 × 100 ÷ 18,6 ≈ 860 ppm producto
kg nitrato de calcio ≈ 860 × 100 ÷ 1 000 = 86 kg
Ese mismo producto aporta además (aprox.): N-NO₃⁻ ≈ 860 × 0,144 ≈ 124 ppm; N-NH₄⁺ ≈ 860 × 0,011 ≈ 9 ppm. Conviene revisar el balance de N en la etapa y ajustar otras filas. El grado cristal tiene otros % en catálogo (menos N, otro Ca); la app usa la ficha del material seleccionado.
Relación con la herramienta didáctica
La calculadora gratis «Diseño de solución nutritiva» en login comparte criterio iónico (% meq, CE), pero no sustituye este módulo: aquí los datos se guardan en el proyecto en nube y alimentan el cálculo de materiales. Ver capítulo Diseño didáctico.
CE y meq/L
Cl⁻: ppm ↔ meq/L con peso 35,45; no entra en la suma de CE mostrada
División típica de N: ~95 % N-NO₃⁻ y ~5 % N-NH₄⁺ (editable). Triángulos: N-P-S y K-Ca-Mg (ver % meq).
Etapas, agua y tanques
- Varias etapas con composición independiente (ppm/meq editables; triángulos N-P-S y K-Ca-Mg). Catálogo de soluciones (Steiner/Hoagland/… + propias): el botón vacío muestra Elegir.
- Agua de relleno — ppm por nutriente; se restan del objetivo. En Cálculo de fertilizantes: etiqueta Traer de análisis + desplegable Seleccionar análisis… (al elegir un reporte de Análisis → Agua se cargan ppm y dosis de ácido).
- Volumen de agua (m³) — base para convertir dosis ppm → kg/L totales del programa.
- Tanques A–E — capacidad (L), tasa de inyección (L/m³), materiales por tanque; volumen de concentrado y recargas.
Leyenda de ácido y coincidencia de volumen
Si el cálculo está vinculado a un análisis de agua, bajo el bloque de ppm del agua aparece una leyenda de ácido (misma lógica que en Análisis → Agua → Ácido para neutralizar):
mL ácido/m³ = meq/L × 1000 ÷ meqPerMl del ácido
L totales = mL/m³ × volumen (m³) ÷ 1000
- Ácidos en app: nítrico 55 % (11,6 meq/mL), sulfúrico 98 % (36,7), fosfórico 75 % (12,0) y 85 % (14,6). Mismos IDs que el catálogo de hidroponía.
- Se muestran los L según el m³ del análisis y los L según el volumen de hidroponía.
- Aviso si esos m³ coinciden o no (tolerancia ≈ 0,01 m³) y recordatorio de revisar la dosis.
- La misma leyenda aparece en el panel admin y en el reporte PDF (en inglés si el idioma del reporte es EN).
- En la fila de fertilizante, el campo L es el volumen total para el m³ de hidroponía (no solo mL/m³). Modo producto y tanque C; el aporte N/P/S del ácido (densidad × %) resta del faltante.
Cálculo automático de solución
El botón Propuesta automática reemplaza las filas actuales. Orden típico:
- Ácido del análisis (tanque C, L = mL/m³ × m³ hidro ÷ 1000) — primero.
- Nitrato de calcio (tanque A) por Ca; luego MAP/MKP, NKS, nitrato de Mg, SOP.
- Nitrato de calcio extra si aún falta N-NO₃⁻; sulfato de amonio; sulfato de Mg / S; micros.
El azufre (S) suele quedar ligeramente por encima o por debajo al cerrar con sulfatos; es esperado.
Costos (USD del lote)
Precio canónico USD/t métrica por material (UI: USD/t o USD/ton corta). Solubles personalizados y precios se comparten con Fertirriego.
Costo fila (USD) = kg × (precio USD/t ÷ 1000)
Costo total = suma de filas
Es costo del lote / volumen configurado, no USD/ha. Sin precio → «—».
Microelementos y Cl
Fe, Mn, B, Zn, Cu, Mo en ppm; Cl⁻ al final de la tabla, manual. Los óxidos de materiales (P₂O₅, K₂O…) se convierten a elemental con factores NutriPlant antes del balance.
Hydroponics: nutrient solution by stage
Summary
In Dashboard → Hydroponics, each phenological stage defines the target solution (ppm and meq/L). In Fertilizer calculation the contribution of makeup water is subtracted, the shortfall is covered with soluble salts, and, with the water volume (m³), the app converts ppm to kg (or L for liquids) per tank.
Flow in NutriPlant
- Solution by stage — target ppm/meq per stage (Establishment, Vegetative, Flowering…).
- Makeup water — ppm from the water analysis (macros, micros, Cl⁻).
- Shortfall = target − water (ppm per nutrient).
- Fertilizers — soluble materials, nutrient to cover and shortfall ppm → product dose ppm → kg or L by volume.
- Tanks A–E — allocation by tank, L/m³ rate and refills.
Target, water and shortfall (ppm)
All ppm values are concentration in the final solution (mg/L of the element). The “Makeup water” block takes values from the project water analysis (Analysis → Water tab). Per nutrient:
In Fertilizer calculation each row selects a soluble material, the element to cover (Ca, K, N-NO₃⁻, etc.) and the shortfall ppm of that nutrient. The fertilizer also contributes other elements from its sheet (% in catalog): for example calcium nitrate adds Ca and N-NO₃⁻ (and some N-NH₄⁺ depending on grade).
ppm ↔ meq/L
In hydroponics NutriPlant uses element ppm and converts to meq/L with the equivalent weight of the element (not the full ion). Detail in Units: ppm, meq/L and oxides.
ppm = meq/L × equivalent weight
NutriPlant equivalent weights (hydroponics): N-NO₃⁻ / N-NH₄⁺ → 14; P → 31; S → 16.03; K⁺ → 39.1; Ca²⁺ → 20.04; Mg²⁺ → 12.15; Cl⁻ → 35.45.
Ca example: target 200 ppm Ca → meq/L = 200 ÷ 20.04 ≈ 9.98 meq/L Ca²⁺. If water brings 40 ppm Ca, shortfall is 160 ppm ≈ 7.98 meq/L.
From ppm to kg of fertilizer (water volume)
You enter the water volume to fertigate (m³) — the working “depth” of the lot or mixing tank. With the product dose in ppm (fertilizer concentration in the final solution):
kg solid product = Dose (ppm) × Water volume (m³) ÷ 1 000
L liquid product = equivalent kg ÷ density (kg/L)
Contribution ppm of each nutrient in the row = product dose × (% of the nutrient in the material ÷ 100). “Estimated total contribution” is the sum of all rows; “Pending to cover” = Shortfall − Contribution.
Example: Ca with calcium nitrate (granular or crystal)
Stage with target 200 ppm Ca. Makeup water 40 ppm Ca. Material: Calcium Nitrate (NutriPlant catalog, composition in elemental % after conversion from the sheet: ~18.6 % Ca, ~14.4 % N-NO₃⁻, ~1.1 % N-NH₄⁺ in granular grade). Volume: 100 m³.
Calcium nitrate dose = 160 × 100 ÷ 18.6 ≈ 860 ppm product
kg calcium nitrate ≈ 860 × 100 ÷ 1 000 = 86 kg
That same product also contributes (approx.): N-NO₃⁻ ≈ 860 × 0.144 ≈ 124 ppm; N-NH₄⁺ ≈ 860 × 0.011 ≈ 9 ppm. Review the N balance for the stage and adjust other rows. The crystal grade has different % in the catalog (less N, different Ca); the app uses the sheet of the selected material.
Relation to the didactic tool
The free “Nutrient solution design” calculator at login shares ionic criteria (% meq, EC), but does not replace this module: here data are saved in the cloud project and feed material calculation. See chapter Didactic design.
EC and meq/L
Cl⁻: ppm ↔ meq/L with weight 35.45; not included in the displayed EC sum
Typical N split: ~95 % N-NO₃⁻ and ~5 % N-NH₄⁺ (editable). Triangles: N-P-S and K-Ca-Mg (see % meq).
Stages, water and tanks
- Several stages with independent composition (editable ppm/meq; N-P-S and K-Ca-Mg triangles). Solution catalog (Steiner/Hoagland/… + custom): empty button shows Choose.
- Makeup water — ppm per nutrient; subtracted from the target. In Fertilizer calculation: label Bring from analysis + dropdown Select analysis… (picking a report from Analysis → Water loads ppm and acid dose).
- Water volume (m³) — basis to convert dose ppm → total kg/L for the program.
- Tanks A–E — capacity (L), injection rate (L/m³), materials per tank; concentrate volume and refills.
Acid legend and volume match
When the calculation is linked to a water analysis, under the water ppm block an acid legend appears (same logic as Analysis → Water → Acid to neutralize):
mL acid/m³ = meq/L × 1000 ÷ meqPerMl of the acid
Total L = mL/m³ × volume (m³) ÷ 1000
- App acids: nitric 55 % (11.6 meq/mL), sulfuric 98 % (36.7), phosphoric 75 % (12.0) and 85 % (14.6). Same IDs as the hydroponics catalog.
- Shows L for the analysis m³ and L for the hydroponics water volume.
- Warns whether those m³ match or not (tolerance ≈ 0.01 m³) plus a reminder to review the dose.
- The same legend appears in the admin panel and the PDF report (in English when the report language is EN).
- In the fertilizer row, L is the total volume for the hydroponics m³ (not only mL/m³). Product mode and tank C; acid N/P/S contribution (density × %) reduces the shortfall.
Automatic proposal
The Automatic proposal button replaces current rows. Typical order:
- Acid from analysis (tank C, L = mL/m³ × hydro m³ ÷ 1000) — first.
- Calcium nitrate (tank A) for Ca; then MAP/MKP, NKS, magnesium nitrate, SOP.
- Extra calcium nitrate if N-NO₃⁻ remains; ammonium sulfate; Mg sulfate / S; micros.
Sulfur (S) often ends slightly high or low when closing with sulfates; that is expected.
Costs (USD per batch)
Canonical price USD/metric tonne per material (UI: USD/t or short ton). Custom solubles and prices are shared with Fertigation.
Row cost (USD) = kg × (price USD/t ÷ 1000)
Total cost = sum of rows
This is cost for the configured batch / volume, not USD/ha. No price → “—”.
Micronutrients and Cl
Fe, Mn, B, Zn, Cu, Mo in ppm; Cl⁻ at the end of the table, manual. Material oxides (P₂O₅, K₂O…) are converted to elemental with NutriPlant factors before the balance.
Guía técnica de apoyo. Ajuste rangos según cultivo, sistema y calidad de agua.
