Cultivo Hidrop Nico

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  • 7/29/2019 Cultivo Hidrop Nico

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    Diremos que la hidropona pre-senta una serie de caractersticasque la diferencian, y en algunosaspectos la "aventajan", sobre elcultivo en suelo:

    Se elimina la realizacin del la-boreo, ya que se prescinde

    del suelo. De la misma ma-nera, permite cultivar en inver-naderos con problemas de

    Supone un incremento eproduccin de hasta un 1520%, frente a un mismo cultvo en suelo. Esto es as yque las plantas se encuentraen unas condiciones de nutrcin ideales, de forma quapenas hay gastos de energ

    por parte de la planta en la absorcin radicular. No existeproblemas de bloqueos y anta

    l A tcnica de hidropona, ocultivo sin suelo, requiere unaserie de dotaciones tcnicasimprescindibles para podersacar el mximo provecho deella. Muchas veces se piensa que la clavedel xito radica en "complejas" solucionesnutritivas aplicadas a sustratos dondese plantan los cultivos. Pues bien, esto

    no es as, ya que la realizacin de lassoluciones nutritivas tiene unaimportancia bastante menor que otra

    Javier Sanz de GaldeanoAmaya Uribarri

    Salomn SdabaGoyo Aguado

    Juan del Castillo

    Asp e c t o s a c ons id e r a ren una insta lac in de:

    CULTIVOHIDROPNICO

    VV ENTAJAS DE LA HIDROPONA

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    potencial productivo de los cultivos.

    Hay que indicar que, para que verdaderamente estose produzca, el resto de factores productivos (Tem-peratura, humedad relativa del aire, luz, frecuenciade aporte de agua, nivel carbnico y estado sanita-rio) deben estar en unos valores adecuados. Imagi-nemos qu ocurrira si un cultivo recibiera una pti-ma solucin nutritiva y sin embargo se encontrasecon una temperatura de 40C, una humedad am-biente del 15% y con exceso de insolacin durantemuchas horas. La respuesta es sencilla: el cultivodetendra su crecimiento debido a un cierre estom-tico (se defendera para evitar una fuerte deshidrata-cin), aparte de las prdidas por cadas de flores,malos cuajados, etc. El cultivo se vera afectado, in-dependientemente de la idoneidad de la solucin nu-tritiva.

    Precocidad de entrada en produccin, de hasta10 das frente a un mismo cultivo en suelo y en lasmismas condiciones climticas, ya que la facilidadde absorcin de la solucin nutritiva y la escasaenerga dedicada a ello potencian tambin este as-pecto.

    Al prescindir del suelo y cultivar en sustratos esterili-zados, por su propio proceso de fabricacin, se ga-rantiza la sanidad del sistema radicular.

    Se eliminan los vertidos de lixiviados al suelo, yaque deben ser recogidos para ser aprovechados denuevo, bien en la misma explotacin (recirculacin),o bien en explotaciones ajenas (reutilizacin).

    Este aspecto no es superfluo, ya que el volumen to-tal de lixiviados recogidos en nuestras condicionesde cultivo lo podemos situar entre 450 y 500 l/m2 yao, para dos cultivos de tomate (que comprendenun ciclo de febrero a diciembre). Adems, la compo-sicin cualitativa de estos lixiviados arrojan un alto

    contenido en nutrientes, nitratos entre ellos, que deno ser recogidos supondran una prdida importantede abonos y un factor grave de contaminacin y sali-nizacin de acuferos.

    A modo orientativo, diremos que los lixiviados pue-den tener una conductividad elctrica de entre 2,5 y4 mS/cm, situndose su contenido en nitratos entre0,8 y 1g/l. Esto supone generar entre 360 y 500 gra-mos de nitratos por m2 de invernadero, que de otramanera iran a parar al suelo y a los acuferos subte-

    rrneos.

    De esta forma puede haber un ahorro en fertilizan-

    CLAVES

    HIDROPNICO

    iiNCONVENIENTES

    Ahora vamos a ver aspectos que para algunas per-sonas pudieran resultar "inconvenientes", aunque

    algunos no deberan ser tales sino objetivos a al-

    canzar en cualquier explotacin profesional:

    Precisa un mayor nivel tcnico del invernaderis-ta. Se manejan datos de pH y conductividad, quese deben conocer. Adems, el invernaderista de-be realizar su propia solucin nutritiva, tras un pe-rodo lgico de aprendizaje, y saber cundo y c-mo modificarla en funcin del cultivo, de su des-arrollo y de los factores ambientales.

    Hay que decir que el mismo criterio "lgico" quedebe guiar las actuaciones del invernaderista enel buen hacer de cualquier explotacin, resultaaplicable a los cultivos sin suelo, si bien aqu conun mayor nivel de exigencia, en lo referente aaportes de humedad, agrupamiento de riegos a lolargo del da y en funcin de las condiciones cli-matolgicas, cambios en la solucin nutritiva, etc.

    Instalaciones adecuadas. Es en este punto dondeharemos hincapi posteriormente, ya que sin unadecuado manejo y control de las variables clim-ticas no se alcanzan las ventajas del sistema.

    Agua de riego de cierta calidad. Hablaremos tam-bin de esto posteriormente.

    Mayor coste inicial de instalacin y de produc-cin. En este aspecto, una vez ms, queremosrecordar que es el invernaderista quien hace ren-table la explotacin (ms produccin y/o ms cali-dad en funcin del manejo, acompaado de una

    El cultivo hidropnico requiere, ante todo, una buena

    preparacin profesional del invernaderista y un manejo muy

    especializado.

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    11 .. TIPO DE INVERNADEROY DOTACIONES Sern necesarios invernaderos multi-

    capilla con una altura mnima al cana-ln de 3,5 metros. Buscamos un granvolumen de aire encerrado con el finde facilitar el manejo climtico y tenerun adecuado efecto "colchn" para losfenmenos de enfriamiento, calenta-miento y humedad ambiental.

    Estas estructuras estarn dotadas obli-gatoriamente de una adecuada ventila-cin cenital, en cada nave del inverna-dero, que asegure una superficie deventilacin mnima de un 15-20% de lasuperficie total cubierta, as como unaadecuada tasa de renovacin de aire,con independencia de los factores ex-ternos que en mayor o en menor medi-da le afectan, tales como la direccin

    rn orientarse en lo posible en la direc-cin de los vientos dominantes. Inclu-so alternarse a ambos lados del inver-nadero.

    Ser conveniente una ventilacin perime-tral en aquellos casos en que, por la ubi-cacin del invernadero y condiciones par-ticulares de persistencia de perodos dehumedad prolongados, lo exigiese. Deigual forma que para un cultivo en suelo,se evitar el impacto directo del viento demanera sistemtica sobre el cultivo me-diante el empleo de mallas.

    Recomendamos una vez ms una

    orientacin adecuada de las lneas de

    cultivo en el eje Norte-Sur para permitir

    una correcta insolacin de los cultivos.

    De esta forma se evitarn sombreos de

    unas filas de cultivo sobre otras. Si es-

    to es importante y manifiesto en cultivos

    bajos, la importancia en cultivos altos

    es capital, ya que se ven afectados as-

    El invernadero deber estar dotado corriente elctrica, para poder garazar un adecuado control y manejo de

    Ventilaciones Riegos Fertirriego Control climtico.

    Pasaremos a hablar de cules son los requisitos quedebe cumplir la instalacin para garantizar el mximoaprovechamiento de la tcnica.

    Valoramos que, sin estos requisitos, no debera ini-ciar un invernaderista esta modalidad de cultivo, o sila empieza, asumiendo hasta dnde puede llegar.

    Ser cada cual quien valore si su instalacin cumple ono estas premisas o lo que puede suponer el dotarlas.

    Entendemos que un invernaderista que cultive enhidropona debe conseguir producciones mayoresen calidad y en cantidad respecto a las produccio-nes tradicionales, lo que hace que esa tcnica re-sulte rentable. Si no es as, conviene ms cultivar

    en suelo.

    En cultivo de tomate, el objeti-

    vo debe ser alcanzar al me-nos una produccin comer-cial de 30 - 35 kg/m2/ao,buscando un mercado don-de prime la calidad. Y esposible hacerlo.

    En cultivos de flor cortada, hayque intentar producir con una cali-dad superior a la obtenida en suelo, quepueda ser adecuadamente comercializada. Y en

    Navarra las condiciones de cultivo son aptas paraproducir calidad.

    requisitos necesarios para cultivo hidropnico

    aspectos a considerarAspectos a considerar

    Invernadero con altura suficiente parapermitir un mejor manejo climtico.(Finca Sartaguda)

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    asegurar una temperatura de conduc-cin de cultivo adecuada, tanto a nivelareo como radicular. Hablamos depoder mantener en el invernaderotemperaturas de 15-18C.

    Por la experiencia en nuestra zona,

    nos decantamos por la calefaccin deaire caliente para mantener una ade-cuada temperatura de conduccin delcultivo a nivel areo, apoyada por lade agua caliente a pequea escala pa-ra el calentamiento de sustratos (nivelradicular).

    En este sentido, la calefaccin de airepermite adems bajar la humedad re-lativa en momentos en que predomi-nan altos niveles. Por otro lado, man-tener una temperatura en sustrato de16-18 C es perfectamente factible conla calefaccin de agua, sin costosasinstalaciones, ponindose de esta for-ma de manifiesto la caracterstica deprecocidad en estos cultivos.

    Asimismo, se deber dotar de elemen-tos de aporte de humedad ambiente,bien sea mediante nebulizadores tipofog, fogger o un riego de microasper-

    sin, para este fin. No es el objeto deeste artculo el profundizar en estosmtodos de control de humedad. Sim-plemente resaltamos la importancia yobligatoriedad de incorporarlos en lainstalacin y pensar sobre lo ya ex-puesto al principio: la tcnica de la hi-dropona (y en suelo) falla si uno desus pilares falla. Y el control climticoes el principal.

    Para un buen resultado de todos estossistemas, sera de desear un adecuadocontrolador climtico, que mediante unconjunto de sondas registre constante-mente estas variables climticas y ac-te en consecuencia, de manera auto-mtica, relacionndolas todas ellas.

    Caso de no poder hacer llegar la lneade energa elctrica al invernadero,cabe la posibilidad de complementar lautilizacin de generadores con energ-as alternativas de apoyo, como la so-lar, que gracias a acumuladores permi-tan la utilizacin de ciertos sistemas,como las ventilaciones. Esto es yauna realidad en algn invernadero deNavarra, si bien el tema es an inci-

    piente. Un reciente estudio de la Es-cuela de Ingenieros Industriales de laUniversidad Pblica de Navarra plan-tea diversas soluciones al respecto.

    El invernadero deber estar dotado demedios de ahorro energtico, tales co-mo pantallas trmicas o al menos do-bles cmaras en los momentos delao que as lo requieran, y ser mane-jadas correctamente.

    En este mismo sentido, es importan-tante la eleccin del material de cu-bierta. Recomendamos la utilizacinde placas rgidas de policarbonato ometacrilato, al menos en los lateralesdel invernadero. Estos materiales po-seen mejores propiedades trmicas,as como una mayor durabilidad en eltiempo (vida til de 14 aos, frente alos 4 de un film plstico).

    22 .. MATERIAL VEGETALDE PARTIDASe deber partir de planta con unascaractersticas determinadas de cali-dad.

    Si se trata de cultivos de flor cortada,los bulbos cormos o esquejes sern de

    mate, entendemos que una bueplanta es aquella que en el momede la plantacin est sana (exenta plagas y enfermedades), bien propcionada y con el primer ramillete flor abierto o incluso cuajado.

    La precocidad y el desarrollo de esplantas una vez instaladas en sistehidropnico no tienen comparacrespecto a otro tipo de plantas.

    Evidentemente, plantas de estas cractersticas tendrn un precio melevado toda vez que el manejotiempo de ocupacin en semillero da tienen que ver con la produccinplanta tradicional.

    As pues, la cal idad de la planta considerada es una de las premisque consideramos clave para alcanaltas producciones en cantidad y calidad. Garantizaremos de esta fma un elevado porcentaje del xito los fines buscados.

    33 .. CABEZAL DEFERTIRRIEGOEn hidropona, el abonado debeaportarse en cada riego. Y es una tnica donde se dan muchos riegosda, aunque de corta duracin (ha25 riegos de 3-4 minutos, en las conciones ms desfavorables de pleverano y cultivo desarrollado). De la necesidad de dotar convenienmente la instalacin.

    Como mnimo, y para una instacin de dimensiones reducidahasta 4.000 m2, deber estar copuesta de:

    Programador de riego.

    Dos inyectores de abono (los inytores proporcionales cumplen pfectamente).

    Dos cubos de soluciones madre

    CLAVES

    HIDROPNICO

    Planta de tomate

    en semillero, lista

    para plantar

    (primera flor

    abierta, sana, bien

    proporcionada).

    (Finca Sartaguda)

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    Sistema adecuado de filtros. Al menosun filtro de anillas a la entrada del ca-bezal y otro a la salida del mismo, ascomo filtros de anillas o malla a la sali-

    da de cada cubo de solucin madre.

    Sin duda alguna es preferible, y por aqunos decantamos, poseer un cabezalautomtico de fertirrigacin con son-das de control de pH y conductividad pa-ra garantizar un perfecto aporte de la so-lucin nutritiva, una mayor comodidad demanejo y una mayor tranquilidad del in-vernaderista en este sentido. Se eliminade esta forma cualquier posible error en

    la preparacin de la solucin nutritiva, yaque quedan fijados automticamente losvalores de ph y conductividad y es el ca-bezal quien se encarga de mantenerlos.

    En este tipo de cabezales, es preferibleelegir aquellos que no posean depsito

    de mezcla, de cara a poder realizar dis-tintas soluciones nutritivas caso de po-seer dos o ms cultivos con necesidades

    tener en cuenta, si bien no tenemos ex-periencias propias, es la fertilizacin car-bnica. En un invernadero con cultivodesarrollado, el nivel de CO2 (Anhdridocarbnico) es menor que en el exterior.Este gas es necesario para los fenme-nos de fotosntesis. En una palabra, para

    los fenmenos de produccin y creci-miento. De acuerdo a estudios y expe-riencias observadas, el introducir CO2lleva implcito un incremento significativoen la produccin de los cultivos frente alos que no se aporta. No profundizare-mos ms en el tema, si bien lo reflejamoscomo aspecto a estudiar y contemplar.

    44.. CALIDAD DEL AGUA

    DE RIEGO

    Tenemos que partir de un agua de riegobaja en sales. Esto permite incorporarlos diferentes abonos y ajustar adecua-damente la solucin nutritiva.

    No debemos olvidar que trabajamos sinsuelo, por lo que todas aquellas condicio-nes hostiles para la planta (y el exceso

    de conductividad del agua es una deellas) se reflejarn inmediatamente eirn en detrimento de los objetivos bus-cados de calidad y cantidad.

    Podemos fijar un valor lmite en la con-ductividad del agua de riego de 1,5mS/cm. Aguas con un nivel ms alto noson en absoluto aconsejables en hidro-pona. Si se alcanzan valores de2mS/cm, dejan de ser vlidas para algu-

    nos cultivos.

    Es obligado realizar al menos dos anli-sis qumicos al ao para conocer si hayvariaciones en la calidad del agua de rie-go y actuar en consecuencia a la horadel ajuste de la solucin nutritiva.

    55.. SUMINISTRO

    CONSTANTE DE AGUA

    Volvemos a recordar que trabajamos sin

    tencin de agua,pero ocupan un vo-lumen mucho me-nor que el suelo.Es necesario preverun volumen deagua de reserva en

    la instalacin (balsa, depsito), caso alguna interrupcin en el suministro nmal de agua. Los cultivos en hidropono pueden aguantar ms all de unhoras sin aporte de agua sin que se sienta el cultivo.

    A modo indicativo, cifraremos un conmo de agua en las condiciones ms dfavorables de verano, y cultivo en pleproduccin (tomate), de 5-6 l/m2/d

    Nunca deber estar el cultivo ms de da sin suministro de agua.

    66 .. SUSTRATOSSon los medios fsi-cos, distintos alsuelo natural, don-de se van a des-arrollar los cultivos.Deben ser inertesdesde el punto devista nutricional.Recomendamos lalectura del ArtculoHidropona en Na-varra, Enero -Febrero 2003 publicado Navarra Agraria. nicamente cabe adir que, mientras no se solucione el tede los residuos de la lana de roca, ndecantamos por la utilizacin de la pery sustratos de origen vegetal en culten saco y la fibra de coco en contened

    En funcin de los cultivos, convedrn unos medios u otros:

    Hortcolas de porte alto (tomate): sade cultivo.

    Hortcola de porte bajo (lechuga): cotenedor.

    Determinados cultivos de flor corta(gerbera): saco de cultivo

    Cabezal mnimo a instalar. til paraexplotaciones hasta 4.000 m2. (Finca

    Sartaguda)

    Es preferible contar con un cabezalautomtico con control de conductividad y

    pH de la solucin nutritiva. (FincaSartaguda)

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    77.. SOLUCIONESNUTRITIVAS Debern estar calculadas en funcin

    del cultivo al que van dirigidas y suestado de desarrollo. El invernade-rista debe ser capaz de calcularlas,ya que es l quien diariamente ob-serva el rumbo del cultivo y percibelos momentos en que las plantas ne-cesitan unos nutrientes u otros. Co-mo decamos al principio, el inverna-derista debe realizar su propia solu-cin nutritiva, tras un perodo lgicode aprendizaje, y saber cundo ycmo modificarla en funcin del cul-

    tivo, de su desarrollo y de los facto-res ambientales.

    Nuestro cometido, como tcnicos es-pecialistas, consiste en ayudar al in-vernaderista a superar esta fase inicialy posteriormente asesorarle para re-solver los problemas que surjan.

    De todos los elementos nutritivos quelas plantas necesitan, el invernaderista

    actuar directamente sobre los macro-nutrientes. Calcular los aportes quedebe realizar de: nitratos, sulfatos, fos-fatos, calcio, potasio y magnesio. Losmicronutrientes se aportarn mediantepreparados comerciales al efecto.

    A modo orientativo, podemos fijar unosconsumos en abonos comerciales, pa-ra el cultivo de tomate, en nuestrascondiciones de cultivo. (Cuadro)

    Es obligado disponer en la instalacinde medidores porttiles de conductivi-

    cin nutritiva que llega al cultivo. Es-tos datos debern anotarse en un cua-derno, con todo el historial del cultivo(volumen de drenaje, ph y Ce de dre-naje), con objeto de tener un segui-miento y control completo que evitarposibles alteraciones o accidentes en

    el cultivo.

    Ni que decir tiene que en cabezales defertirrigacin que no dispongan de es-tas sondas incorporadas, esto resultaimprescindible ya que es la nica for-

    ma de comprobar que todo se ajusta alo calculado.

    88 .. DRENAJESEs el porcentaje de la solucin nutritivaque tras pasar por el sistema radicularse recoge al final de los sacos de culti-vo o contenedores. Al igual que en el

    caso de las o l u c i nnut r i t iva,es nece-sario uns e g u i -m i e n t odiario deeste volu-men de li-

    xiviado, e ir ano-tando las caractersticas del mismo encuanto a cantidad (entre un 30 y 40%

    esta manera se sabr qu es lo qest pasando a nivel radicular: ssustrato se va salinizando, si se prodce una correcta absorcin de nutrietes y de cules, etc.

    Para una correcta recogida de dre

    jes, el suelo del invernadero debepresentar una pendiente homognUn 0,2-0,3% es suficiente. Si se cuva en sacos, habr que prever por da fila de cultivo unas conduccionebanquetas comerciales, donde ircolocados los sacos, que acten mo canalones de recogida y condcin de los lixiviados. Estas banqutas cuentan con canal de recogida drenajes, as como conducciones

    ra colocar tubos de calefaccin pagua caliente.

    Los lixiviados recogidos, debern macenarse en un depsito adyacea la explotacin, para:

    a) Ser acondicionados con aguaservir como nueva agua de riesobre la que habr que ajustar abonados (recirculacin).

    b) Ser acondicionados con aguaservir como solucin nutritivaotros cultivos de exterior(reutzacin).

    A modo orientativo, indicaremos quevolumen de drenaje obtenido en nutras condiciones en la poca ms dfavorable (pleno verano y cultivo plena produccin) oscila entre 2 y 3tros/m2/da (a tener en cuenta a la hra de dimensionar el depsito de re

    gida de lixiviados).

    CLAVES

    HIDROPNICO

    Ciclo Ni trato Nitrato Fosfato Sulfato cido Oligoele-Potsico Clcico Monopots. Magnsico Ntrico mentos

    Primavera:Febrero-julio 0,5 0,4 0,4 0,43 0,12 0,01

    Material de lectura rpida de conductividad y

    pH. Son imprescindibles para que el

    invernaderista realice las comprobaciones

    diarias de la solucin nutritiva y de drenaje

    Datos expresados en Kg/m2

    Estos consumos indicados en el cuadro variarn en funcin de las caractersticas qumicas

    de cada agua de riego.

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    99 .. FRECUENCIAS DEAPORTE DE LASOLUCIN NUTRITIVA

    Este es otro de los aspectos im-

    portantes. Mucho ms que la realizacinde la propia solucin nutritiva.

    El objetivo debe ser el proporcionar alcultivo el agua y los nutrientes en losmomentos en que los necesite. Volve-mos a recordar que trabajamos sin sue-lo, que las reservas de agua y abono ensustrato son limitadas por lo que el apor-te debe ser constante y peridico. Asmismo, recordamos nuevamente que en

    hidropona se pueden llegar a alcanzarhasta 25 riegos al da, de entre 3 y 4 mi-nutos de duracin cada uno.

    La pregunta que surge es: con quperiodicidad deberemos dar los rie-

    gos?. Cada hora, cada media hora, ocundo?. La respuesta es sencilla:cuando el cultivo lo demande. No tendrlas mismas necesidades un da nublado,que un da despejado y caluroso. En es-te ltimo caso los riegos debern serms seguidos que en el primero y muchoms concentrados en las horas centralesdel da que por la maana y la tarde. Elmismo criterio debe aplicarse si habla-mos de un cultivo en plena produccin oen fase de implantacin.

    Para que los riegos se ajusten a estademanda del cultivo, el sistema que de-be regir la frecuencia de riego debe serun sistema automtico, que en funcinde cmo transcurra el da y los consu-

    mos de la planta, ajuste los momentosde riego.

    El sistema a adoptar deber ser el regidoautomticamente mediante sensor de ra-diacin, o en su caso cubeta de deman-

    da (Navarra Agraria 136,enero-febrero 2003), co-nectados cualquiera deellos al programador deriego. Estos sistemas

    permiten dar los riegoscuando los cultivos tie-nen demanda de ellos.

    El valor de radiacin ne-cesaria y acumulada pa-ra que los cultivos "pi-dan" un riego, ha queda-do perfectamente fijadotras las experiencias deestos aos anteriores en

    nuestras condiciones decultivo. Podemos cifrarlo entre 180 y230 W/m2 Caso de utilizar bandeja de

    La duracin de los riegos deber ser determinada por el invernaderista hastajustarlos al porcentaje de drenaje deseado, en funcin de las caractersticas fsicas de cada sustrato (retencin dagua y aireacin principalmente).

    Complementando a estos riegos, es necesario fijar 3 4 riegos por horario, durante las horas de oscuridad, para favorecer la hidratacin del sustrato de caral comienzo de los riegos del da sguiente. Adems hacen falta para faciltar la translocacin de los fotoasimiladosrealizados durante las horas de luz, a lazonas de crecimiento. Por lo tanto resuta necesaria tambin la utilizacin de

    programador de riego por horario.

    1010 .. MANEJO DELINVERNADEROUna vez ms recalcamos que es el invernaderista el que hace rentable la actvidad. De su formacin y profesionaldad dependern las actuaciones y decsiones que afectan al desarrollo de locultivos. Los criterios de manejo debeser exquisitos para un desarrollo qupermita un correcto aprovechamiento asimilacin de la solucin nutritiva.

    El manejo del invernadero, por tanto

    debe ser tal que no se produzcan momentos de estrs para los cultivos. para ello hay que conocer sus necesida

    CLAVES

    HIDROPNICO

    Depsito de almacenamiento de agua, comomedio de reserva para la explotacin.

    Cultivo de

    lechuga en

    hidropona. En

    cultivos bajos

    como ste el

    medio idneo

    para el sustrato es

    el contenedor.

    (Finca Sartaguda)

    El manejo correcto de todos los elementos esfundamental para el xito de la tcnica de

    hidropona. Uno de los factores msi l d h d d

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    1111 .. TCNICAS DELUCHA INTEGRADAEste es un aspecto a considerar tambin, dadoel inters de la aplicacin de esta tcnica de caraa ofertar productos de calidad, exentos de resi-duos, con medidas de cultivo respetuosas con elmedio ambiente. Adems, permite alcanzar lapoca de produccin sin necesidad de recurrir atratamientos fitosanitarios, con el consabido pro-blema de la espera de los plazos de seguridad.

    Con la tcnica desarrollada para nuestras condi-ciones, resulta perfectamente factible no tenerningn problema con plagas tan agresivas comola mosca blanca (Trialeurodes vaporiarum) en to-mate, hasta el punto de permanecer todo el ciclode recoleccin sin necesidad de realizar trata-mientos fitosanitarios contra ella. Y lo mismo po-dramos decir del tema de pulgones, trips y otrasplagas.

    Es necesaria una formacin previa del invernade-

    rista, que abarque tcnicas de manejo, conocimien-

    to de plagas y enfermedades, as como de la fauna

    auxiliar.

    Amodo de resumen de los requisitos necesarios para el xito del

    cultivo en sistemas hidropnicos, citaremos los siguientes:

    Invernaderos multicapilla, dotados de energa elctrica y control

    climtico.

    Partir de material vegetal adecuado, con unas caractersticas de-

    terminadas.

    Cabezal de fertirrigacin mnimamente dotado.

    Agua de riego de buena calidad.

    Previsin de almacenaje de agua de riego.

    Eleccin adecuada del sustrato as como de su disposicin (saco

    o contenedor).

    Realizacin de la solucin nutritiva adecuada al cultivo y estadode desarrollo.

    Control diario de la solucin de drenaje.

    Previsin de almacenaje de lixiviados para su reutilizacin o recir-

    culacin.

    Automatizacin del fertirriego en funcin de las necesidades del cultivo.

    Manejo adecuado del invernadero.

    Dar entrada a nuevas tcnicas, como la Lucha Integrada.

    requisitosConclusin final

    Cultivo de

    tomate recin

    plantado con

    placas cromticas

    ya colocadas

    para la detec-

    cin precoz de

    plagas.

    (Finca Sartaguda)

    Cultivo de flor

    cortada,

    gerbera, en

    hidropona

    (Holanda)

    Ctra de Corella km 2 5 Apartado 97 Tfno 941 18 09 38

    OLIVOS: ARBEQUINA IRTA i.18 ARRNIZ EMPELTRE REDONDILLA DE LARIOJA, ETC.

    MANZANOS DE SIDRA: SUANINA RAXAO TRESALI TERICA, ETC.

    MANZANOS FUJI: KIKU 8 SELECCIN N2 SELECCIN N 6629.

    MELOCOTONEROS AMARILLOS: CATERINA CARSON ANDROSMIRAFLORES CALANDA.

    MELOCOTONEROS ROJOS: RICHLADY ROME STAR MERCIL

    BIG TOP, ETC.CIRUELOS: CLAUDIAVERDE CLAUDIATOLOSA, ANGELENO SUNGOLD, E

    ALMENDROS F G M L

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