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SISTEMAS DE CULTIVO EN SUSTRATO: A SOLUCIÓN PERDIDA Y CON RECIRCULACIÓN DEL LIXIVIADO 

Autor: MAGÁN CAÑADAS, J.J.
Cultivos sin Suelo II. Curso Superior de Especialización. Pág. 173 - 205.

Estación Experimental "Las Palmerillas" - Caja Rural de Almería


1. INTRODUCCIÓN

2. COMPONENTES DE UN SISTEMA DE CULTIVO SIN SUELO

3. CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CULTIVO SIN SUELO

3.1. CULTIVO EN GRAVA CON SUBIRRIGACIÓN

3.2. CULTIVO EN SUSTRATOS DE BAJA CAPACIDAD DE RETENCIÓN DE AGUA CON APORTE EN SUPERFICIE DE LA SOLUCIÓN NUTRITIVA

3.3. CULTIVO EN SISTEMAS CONVENCIONALES CON SUSTRATO

3.3.1. Cultivo en bancadas de arena

3.3.2. Cultivo en sacos rellenos de sustrato

3.3.3. Otros sistemas de cultivo

3.3.4. Sistemas cerrados con reutilización del lixiviado

4. CONCEPTOS BÁSICOS PARA EL MANEJO DE LA FERTIRRIGACIÓN EN LOS SISTEMAS CONVENCIONALES CON SUSTRATO

4.1. SISTEMAS A SOLUCIÓN PERDIDA

4.2. SISTEMAS CON REUTILIZACIÓN DEL LIXIVIADO

5. BIBLIOGRAFÍA

 

Los sulfatos mostraron, en cambio, un amplio rango de oscilación a lo largo de la campaña. Los valores más altos se registraron en los primeros meses de cultivo pero, tras la entrada en producción, se inició un descenso paulatino de su absorción.

El potasio también sufre importantes oscilaciones. Su coeficiente inicial se estableció en unos 6 mmol·L-1, aumentando posteriormente conforme se produjo el cuajado de los frutos hasta llegar a un máximo de 8 al inicio de la recolección. Posteriormente tendió a disminuir progresivamente, de forma que se alcanzó un mínimo de 4 mmol·L-1 en primavera debido a la alta transpiración del cultivo en ese periodo.

El calcio tuvo su mayor absorción en los primeros meses de cultivo pero, tras la recolección de los primeros frutos y coincidiendo con la bajada de la temperatura y el aumento de la humedad relativa en invierno, lo cual dificulta su asimilación, se alcanzaron coeficientes bastante bajos (tan sólo 1,75 mmol·L-1).Ya en primavera este índice volvió a subir hasta un nivel aceptable de 2,5 mmol·L-1 gracias a la mayor temperatura y transpiración en este periodo. Hay que tener en cuenta que el calcio se absorbe de forma pasiva.

Finalmente el magnesio tuvo un comportamiento bastante estable y su coeficiente de absorción se situó entorno a 0,9-1 mmol·L-1, valor que subió ligeramente al acumularse este elemento en la solución y se redujo un poco cuando fue necesario renovar dicha solución y de este modo descendió bruscamente su concentración.

Una vez conocidos los coeficientes de absorción que debemos aplicar en nuestro caso concreto, resulta sencillo ajustar la solución nutritiva a utilizar en los sistemas con reúso. Vamos a desarrollar como ejemplo el de un cultivo de tomate en su etapa de máximo desarrollo vegetativo. Las cifras se expresan en mmol·L-1

Nutrientes

N

H2PO4-

SO4=

K+

Ca++

Mg++

HCO3-

CE

Agua de riego

0

0

0,21

0,08

0,64

1,19

3,26

0,4

Drenaje

11,8

0,7

5,94

6,39

7,73

3,29

5,3

3,1

Coef. Absorción

14

1,5

1,3

6

3

1

   

Si estamos trabajando con un 30 % de lixiviación y al mismo porcentaje de reúso, resultará aproximadamente la siguiente conductividad en la mezcla entre el agua de aporte exterior y el drenaje:

CE mezcla:  dS·m-1

Y la concentración de bicarbonatos de dicha mezcla será:

[HCO3-] :  mmol·L-1

Como en la solución final hay que dejar 0,5 mmol·L-1 de bicarbonatos para ajustar el pH a 5,5, la cantidad a neutralizar con ácido será: 3,87 - 0,5  = =3,37 mmol·L-1. Tal concentración equivale en la solución de entrada a:

 mmol·L-1

0,7 es el tanto por uno de agua de aporte exterior ya que se está reutilizando un 30 % de lixiviado.

Ahora ajustamos el equilibrio en mmol·L-1 en base a los coeficientes de absorción estimados:

 

Nutrientes

N

H2PO4-

SO4=

K+

Ca++

Mg++

HCO3-

Coeficientes absorción

14

1,5

1,3

6

3

1

 

Agua de riego

0

0

0,21

0,08

0,64

1,19

3,26

Aporte de fertilizantes

14

1,5

1,09

5,92

2,36

0

-4,81

FERTILIZANTES

mmol·L-1

 

Ácido fosfórico

1,5

 

1,5

       

-1,5

Ácido nítrico

3,31

3,31

         

-3,31

Nitrato cálcico

2,36

4,72

     

2,36

   

Sulfato potásico

1,09

   

1,09

2,18

     

Nitrato potásico

3,74

3,74

   

3,74

     

Nitrato amónico

1,115

2,23

           

TOTAL APORTES

14

1,5

1,09

5,92

2,36

0

-4,81

SOLUCIÓN  ENTRADA

14

1,5

1,3

6

3

1,19

-1,55

 



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