Productos para Hidroponia: Nutrientes, Implementos e Instrumental

¿ Deseas productos para Hidroponia?
Visita la pagina http://www.hidroponia.gcaconsultora.com.ar/product_hidrop.html. Alli encontraras información util en relación al tema.
  Aqui un vistazo de dicha pagina:










NUTRIENTES COMPLETOS 


(Fórmulas
Multipropósito para uso directo


y preparados especiales)



  • POTE x
    500 g.  de Nutrientes Completos con Manual Básico
    FIL (rinde 250 litros)



  • POTE x 1
    kg. de Nutrientes Completos con Manual Básico FIL (rinde 500
    litros)



  • BOLSA
    Repuesto x 250 g. (rinde 125 litros)



  • BOLSA
    Repuesto x 1 kg. (rinde 500 litros)



  • BOLSA
    Repuesto x 5 kg. (rinde 2.500 litros)



  • POTE
    de Compuesto de Micronutrientes
    (contiene hierro, cobre,
    manganeso, Zinc, Boro, Molibdeno y Cobalto)


  • COMPUESTO de
    MICRONUTRIENTES



  • FORMULAS
    ESPECIALES
      a solicitud del cliente




Todos
los Productos completos contienen Macro y Micronutrientes y se
comercializan además en mayores volúmenes y en
componentes "A" y "B"




SALES
PURAS para
FORMULACIÓN


(Macro
y Micronutrientes)


  •  SULFATO DE
    MAGNESIO (Alemania/China)      
  •  SULFATO DE CALCIO 
  •  SULFATO DE AMONIO 
    (Bélgica/Alemania)
  •  SULFATO DE POTASIO 
    (Israel/Chile)
  •  SULFATO DE HIERRO Heptah. 
    (Brasil)
  •  SULFATO DE COBRE 
  •  SULFATO DE ZINC Monohidratado
  •  SULFATO DE MANGANESO (China)
  •  MOLIBDATO DE AMONIO
  •  SULFATO DE COBALTO

  •  NITRATO DE
    CALCIO  (Noruega/Sudáfrica)



  •  NITRATO DE SODIO
    (Chile)



  •  NITRATO DE
    POTASIO cristal (Israel/Chile)



  •  NITRATO DE AMONIO



  •  NITRATO DE
    MAGNESIO  (Israel)



  •  FOSFATO
    MONOCÁLCICO puro  (Israel)



  •  FOSFATO
    MONOPOTÁSICO puro (Israel)



  •  FOSFATO
    MONOAMÓNICO puro  (Israel)



  •  FOSFATO
    DIAMÓNICO
    puro                      



  •  ACIDO
    FOSFÓRICO 85% (Bélgica/Brasil)



  •  ACIDO
    NÍTRICO



  •  CARBONATO DE SODIO
    (España)



  •  ÁCIDO
    BÓRICO
     



  •  QUELATOS EN
    POLVO y LIQUIDO
                               
      




* Estas sales se comercializan en envases mínimos
de 50g los Micronutrientes y 250g


los Macronutrientes.


 


* Las procedencias no indicadas son en 


su mayoría de industria argentina.
En  los productos, hay frecuentes variaciones de
orígen.




 




 











MÓDULOS
FIL para CULTIVOS HIDROPÓNICOS 





 


Equipos
completos para cultivos hidropónicos adaptables a las
distintas funciones y capacidades. Incluyen básicamente:
Torre y mesada de sosten construídas en tubos de PVC blanco,
bidón dosificador y bidón colector, bandejas o
canaletas plásticas, sistema de mangueras y goteros, sistema
colector de líquidos excedentes, cobertura, pulverizador,
bandeja para semillero, nutrientes hidropónicos, y otros
elementos.


Con
la posibilidad de incorporarles sistemas opcionales
:
riego
automático o semi-automático,
iluminación, media sombra y ampliación de
capacidad de cultivo. Módulos personalizados.
Diseños especiales.


******



  • Mini-Módulo Base para
    cultivos hidropónicos en balcones, ambientes interiores y
    espacios reducidos. Ideal para la huerta familiar o
    didáctica. Pueden incorporarse hasta 6 bandejas.
















  • Módulos
    para hobbystas, huertas familiares o experimental previa a la etapa
    comercial o empleo didáctico en Colegios. Ideal para
    cultivos hidropónicos en ambientes interiores y espacios
    reducidos. Pueden incorporarse hasta 20 bandejas o canaletas y
    emplearse para
    diferentes sistemas hidropónicos. Los diseños se
    adaptan de acuerdo a los objetivos o espacio disponible.




Módulo Básico Automático, para
cultivos hidropónicos en caños rectangulares, sistema NFT





Módulo
Hidropónico FIL, experimental con Lechuga. En batea con sistema
floating (fondo), en canaleta (centro) y en tubos rectangulares con
sistema NFT.
Adelante, el semillero. Establecimiento situado en la Provincia de La Pampa.  




Módulo Básico Manual para
cultivo hidropónico en bandejas





Módulo Básico
Automático para cultivos hidropónicos en canaletas





Torre de sostén del bidón de
riego del modelo automático e instrumental de control




Bomba
elevadora y bidón colector con flotante eléctrico
 




 











IMPLEMENTOS 
e INSTRUMENTAL para HIDROPONIA







 












  • Bandejas plásticas
    para cultivos de 60x40x20cm.


  • Caños rectangulares y redondos
    con orificios  y Canaletas de PVC

  • Bandejas para semilleros de 50x30x15 cm.
     


  • Tubos plásticos para
    cultivos colgantes



  • Bidones plásticos reforzados de 10, 20 y
    30 litros con adaptador y canilla de 1/2"



  • Caño plástico negro de 1/2"
    para insertar goteros



  • Microtubo negro para sistema de riego por goteo



  • Goteros plásticos
    limpiables de 2 y 4 litros/hora



  • Nebulizadores Microjet (Italia) de 20 litros/hora,
    presión 1,5 a 2 Kg., radio de riego hasta 2,40 m2
    a 180° o 360°



  • Conectores para drenaje de bandejas



  • Codos, cuplas,
    reducciones, etc.para caño plástico de
    1/2" y microtubo



  • Bombas oxigenadoras de la solución
    nutritiva



  • Instrumental para Hidroponia:

    *Termómetros digitales
    y mercuriales para líquidos

    *pH-metros digitales, 

    *Higrómetro y Termómetro, 

    *Conductímetros
    Digitales,  *Temporizadores horarios, 


    *Sensores 



  • Ciclador Horario Digital FIL para
    automatización de riego. (ver imagen adelante)



  • Válvulas a solenoide.



  • CIP-FIL - Controlador inteligente Programable FIL.

    Diseño y venta de Sistemas Especiales de
    Ciclos de Riego, semi-automatización y
    automatización completa de procesos de producción
    hidropónica. 



Instrumental
para
automatización de ciclos de riego
 




CIP-FIL - Controlador
Inteligente Programable FIL, para cultivos hidropónicos




CHD-FIL
- Ciclador Horario Digital FIL




Válvula
a Solenoide 










 





 











 


INGENIERIA
HIDROPÓNICA


Proyectos
- Diseños - Planificación


Asesoramiento 


 





 


 


 


GCA
S.A.

dispone
de una amplia
experiencia en el campo de la Ingeniería
Hidropónica, acumulada durante muchos
años de actividad tanto en la Argentina como en el exterior.
Ha participado, y
lo sigue haciendo, en numerosos proyectos hidropónicos de
importancia. Cuenta además, con un equipo de
profesionales en distintas disciplinas, que le permite prestar un
servicio
integral y eficiente.



Solicite
Información:
 
hidroponia@gcaconsultora.com.ar


(Mail
para emergencias por incomunicación: gcaconsultora@gmail.com)

Como hacer jardines hidroponicos en casa


Muchos jardineros están volviéndose hacia los jardines hidropónicos por distintas razones. Este tipo de jardines  se caracterizan por ser pequeño y de fácil crecimiento en interior, además son perfectos para hacer crecer vegetales, en especial tomates rojos. Por si esto fuera poco, el equipo requerido para mantener un jardín de este estilo no es costoso y es relativamente fácil de manejar.

Los jardines hidropónicos son aquellos que hacen crecer plantas sin un suelo, en otras palabras son “jardines sin tierra”. Hay muchos métodos para realizar un jardín hidropónico, la mayoría funciona mejor que lo jardines tradicionales, porque es más fácil darle a la planta exactamente lo que necesita cuando lo necesita. En éstos jardines, las plantas sólo reciben aquello que uno le da, por eso usted será capaz de regular el pH, los nutrientes, la fuerza de los nutrientes, la cantidad de agua y la cantidad de luz que reciba (y no tendrá que preocuparse por el frío del invierno). Todo esto hace necesario que usted realice una investigación acerca de la planta que está intentando hacer crecer, para que sepa lo que le tiene que dar para que crezca.



La jardinería hidropónica es tan difícil como uno la haga. Puede ser complicado si usa sensores computarizados para controlar el fluido del agua, los nutrientes y la luz de las plantas. Sin embargo, puede resultar una tarea muy simple si tiene una sola planta. El sistema normal hidropónico generalmente consta de ciertas cosas: una bandeja de germinación, luz (natural o artificial), un tanque de agua, una bomba de agua controlada para el regado (o algún tipo de sistema de regado), y alguna especie de bomba de aire para darle oxígeno a los nutrientes.

El medio en donde las plantas crecen usado en los jardines hidropónicos puede ser de lana de roca, de fibra de coco, de grava, de arena o hasta de aire. Puede obtener las instrucciones en un negocio de jardinería o de una tienda virtual, o puede comprarlas por separado y fabricar su propio hábitat. También hay distintos equipos ya ensamblados para la venta, en las tiendas de jardinería.

Hay ciertos micro-nutrientes que son necesarios para hacer crecer una planta saludable, como el magnesio, el sulfuro, el calcio, el cobalto, el boro, el hierro, el manganeso y el zinc. Estos nutrientes son absolutamente esenciales para las plantas y su ausencia puede causar que las comidas no sean tan sanas y, en algunos casos, que cause problemas de salud a quienes las comen. También es muy importante que utilice un fertilizante de buena calidad para los jardines hidropónicos.

Otro aspecto muy importante de este tipo de jardines que debe ser regulado, es el balance del pH. Cuando el balance del pH varía, la planta pierde la habilidad de absorber los nutrientes que necesita. La ventaja que poseen los jardines hidropónicos por encima de los comunes es que el pH puede ser testeado y controlado con más facilidad. Aunque hay cientos de variaciones, entre ellas, la Paja; la Cultura Acuática; la Menguante y Flujo; la Goteadora; la N.F.T. y la Aereopónica, son las seis especies básicas de jardinería hidropónica. La jardinería hidropónica es fácil, barata y le permitirá tener productos frescos, flores, hierbas, vegetales y especias en todo el año.

¿Cómo sujetar las mallas y los plásticos a una estructura de concreto?

Todo invernadero necesita que su cubierta externa, compuesta usualmente por mallas y plásticos, quede bien fijada a la estructura, pero que también puedan ser reajustados con facilidad y sustituidos cuando sea su tiempo.

Para dicho propósito en los invernaderos  se utilizan perfiles sujetadores en combinación con alambres zigzag, los cuales  crean un efecto de grapa en los plásticos y mallas facilitando el anclaje a la estructura de los mismos a través de la presión que genera el alambre zigzag  dentro del perfil sujetador.


 Pero para que este proceso quede más claro, en la guía se muestra la instalación de un plástico verde clorofila calibre 720 en un patio trasero que funcionará como techo en una superficie de 10x4 metros.

 Para dicha instalación se colocará perfil sujetador a lo largo de tan solo dos paredes, una enfrente de la otra.

 El plástico tendrá una ligera inclinación para evitar la acumulación de lluvia en el plástico.

 1. Obtener los materiales para la instalación

Antes de colocar el plástico o la malla en cualquier invernadero o  instalación similar, es indispensable contar con los materiales adecuados y de  las medidas correctas para hacer la instalación dinámica.

 Para esta instalación vamos a utilizar:

 Taladro, brocas y/o remachadora

 


El taladro, con ayuda de la broca adecuada, nos va a permitir perforar tanto el perfil sujetador así como la
estructura o pared donde queremos fijar los plásticos y mallas para invernadero.


Para aquellos que no sepan que es una broca, esta es básicamente un tornillo metálico que se debe colocar en el  taladro para perforar metal, concreto o madera. Las brocas se clasifican según el material que van a perforar y por tamaños.


Se  requieren brocas para metal para perforar estructura metálicas (como por ejemplo  el perfil sujetador y la estructura de un invernadero); y brocas para concreto  si lo que queremos es perforar alguna pared de donde vamos a sujetar los  plásticos y mallas
Tenemos que utilizar una remachadora para poder fijar los remaches en caso de que la instalación la realicemos sobre metal.






Con ayuda de los remaches vamos a poder fijar el perfil sujetador a la estructura de un invernadero metálico y con ayuda de tornillos y taquetes vamos a poder fijar el perfil sujetador a alguna pared  de concreto. 

En el caso de esta guía, como vamos a fijar el perfil sujetador al concreto, vamos a requerir tornillos y taquetes del mismo tamaño.

Las taquetes, para aquellos que hasta   esta guía las escucharon nombrar, son piezas de plástico o madera que van a  facilitar el agarre de los tornillos en las paredes de concreto.


Como dije, los taquetes deben de ser del tamaño de los tornillos, pero de eso no se deben de preocupar, ya que su amigo  de la tlapalería (porque todos nos debemos de llevar bien con nuestro amigo  de la tlapalería) les debe de dar los tornillos y los taquetes de las mismas  medidas.

Perfil sujetador y alambre zigzag

El perfil sujetador, una vez fijado a la estructura de un invernadero o a alguna pared con ayuda del alambre zigzag, nos va a permitir sujetar ya sean plásticos, mallas o ambos disminuyendo el riesgo de que estos se suelten o se lleguen a desgarrar ya que en ningún momento las mallas y los plásticos son perforados; si no más bien son sujetados por efecto de la presión del alambre zigzag dentro del perfil sujetador. 


 2. Perforar el perfil sujetador

Una vez que ya contamos con los materiales adecuados, el siguiente paso es realizar perforaciones en el perfil sujetador por donde pasaran los tornillos que deberán  sujetarlo a cualquier pared o estructura, ya sea con tornillos o con taquetes.

 La perforación del perfil sujetador se debe de realizar con una broca para metal y  se recomienda realizar, al menos dos perforaciones por cada perfil sujetador a  cada extremo del mismo, para que cuando lo instalemos, éste no quede  balanceándose.

 





 Es muy importante que la broca con la que vamos a perforar el perfil sujetador sea del mismo tamaño de los tornillos que adquirimos, para que la cabeza del  tornillo no atraviese el orificio del perfil sujetador





 3. Realizar las perforaciones en la pared o estructura metálica
El siguiente paso es perforar la estructura metálica o la pared de donde vamos a fijar el perfil sujetador.


 Si vamos a fijar el perfil sujetador a una estructura metálica, entonces debemos de utilizar la misma broca con la que perforamos el perfil sujetador para perforar la estructura metálica y que el remache pueda atravesar ambas estructuras sin complicación.


 En el caso de que vayamos a fijar el perfil sujetador en una pared (como es el caso de esta guía), ya no vamos a poder usar la misma broca con la que perforamos el perfil sujetador, ya que esta es solamente para metal, y requerimos una broca para concreto del tamaño de los taquetes que van a sujetar los tornillos a la
pared


 


 Nota: Es importante que los orificios que hagamos, ya sean sobre el concreto o sobre la estructura metálica, coincidan con las distancias de los orificios que hicimos sobre el perfil sujetador para que por ambos orificios (el de la pared o estructura y el del perfil sujetador) pueda pasar un tornillo sin dificultad.


 La perforación que vamos a hacer en el concreto debe de ser de la misma profundidad que las medidas de los taquetes.

 En caso de que estemos perforando sobre alguna estructura metálica, es importante que la profundidad de la perforación sea suficiente para que los remaches que compramos puedan traspasar completamente la estructura metálica.


 En caso de que vayamos a colocar nuestras mallas y plásticos sobre alguna estructura metálica, no es necesario usar taquetes, ya que estos solamente sirven para darle una mayor sujeción a los tornillos sobre el concreto.


 4. Colocar los taquetes
En caso de que vayamos a colocar los plásticos y las mallas sobre concreto, es necesario colocar taquetes en cada una de las perforaciones que hicimos sobre el concreto.


 


 Una vez colocados los taquetes en cada perforación, vamos a martillarlos suavemente para que lleguen hasta el fondo.


 Si tu instalación es una estructura metálica, no es necesario este paso.


 5. Atornillar los perfiles
Una vez listas las perforaciones sobre nuestra estructura (metálica o de concreto), el siguiente paso es atornillar o remachar fuertemente los perfiles contra la estructura.


 


 En el caso de haber hecho la instalación sobre una estructura de concreto como lo estamos haciendo en esta guía, las taquetes son las que van a darle sujeción a los tornillos.


 En el caso de haber hecho la instalación sobre una estructura metálica, con ayuda de los remaches lograremos que quede completamente fijo nuestro perfil.


 6. Colocar los plásticos y mallas. 
Una vez que estén bien fijados los perfiles, el siguiente paso es colocar los plásticos y las mallas al perfil sujetador. Esto se debe procurar hacer a medio día, ya que con ayuda del sol, el plástico se dilatara y quedara completamente estirado, así evitando que se formen bolsas.












Les comento que en un solo perfil sujetador pueden colocar al mismo tiempo mallas y plásticos, por lo que no
necesitan instalar un perfil sujetador para cada material, en el caso que su instalación lleve varias piezas de plásticos y mallas.


 Los  plásticos y mallas se pueden sujetar fácilmente dentro de cada perfil sujetador con ayuda del alambre zigzag; tan solo se debe de colocar primero el material que se desea sujetar (mallas o plásticos) dentro del canal que tiene el perfil sujetador.






 para después introducir el  Alambre Zigzag desde la punta del mismo e irlo metiendo desde arriba hacia abajo, repitiendo continuamente este movimiento


 






  En esta caso es importante que alguien te esté auxiliando a estirar el plástico mientras colocas el perfil sujetador, ya que no queremos que se formen pliegues o se rompa nuestro plástico.


 En el caso nuestro, que estamos haciendo la instalación del techo y paredes con una sola pieza, entonces colocamos el perfil sujetador por adentro como se muestra en la siguiente fotografía



 


 Hasta concluir la instalación por todo el techo.





Por último te recordamos que, en caso de que tus plásticos se hayan roto con el tiempo, no es necesario
desecharlos, ya que puedes repararlos usando cinta polypatch.









Las ventajas del cultivo en invernadero


1.INTRODUCCIÓN


En el pasado, una regla conocida para las personas dedicadas al campo era obtener extraordinaria cosecha y se decía que si en nuestro país alguna persona caía a la tierra y permanecía ahí, pronto le saldrían raíces. Esto significaba que nuestro país contaba con buena tierra y por lo tanto, era eminentemente agrícola.

En los últimos años la agricultura nacional ha perdido gran parte de sus integrantes, cada día menos personas se dedican al cultivo o a la cría de animales. Se considera que solo 2 a 3 por ciento de nuestra población se dedica al campo, y ser campesino o agricultor por lo general es sinónimo de pobreza.

Los precios de los alimentos se elevan constantemente e incluso suele haber escasez debido al abandono del campo y las condiciones climatológicas actualmente. 

Estos factores provocan severos problemas de alimentación en gran parte de los países del mundo.

En nuestro país las semillas y los vegetales integran el 80 por ciento de la alimentación, a diferencia de otros países industrializados en los que estos productos constituyen sólo el 50 por ciento y el resto productos de origen animal.

Por eso la importancia de buscar una alternativa en la producción agrícola para satisfacer ala gran demanda de productos naturales.

Afortunadamente contamos con una alternativa los cultivos hidropónicos. Esta novedosa, fácil y útil técnica, nos dan la oportunidad de establecer nuestro propio negocio de algo tan necesario como es la comida.

Es posible crear pequeños o medianos centros de producción agrícola, centro de distribución y comercializadoras, pues el mercado para los productos hidropónicos es aún virgen, con estas enormes posibilidades de ventas y en un país que casi todo lo importa.

Si usamos la información y recursos a nuestro alcance, y nos especializamos en algún cultivo (fuera de temporada), trabajando con el máximo esfuerzo para producir, obtendremos beneficios a partir de la primera cosecha, ya que sólo el Distrito Federal es un mercado potencial con más de 20 millones de clientes, hay casi 100 millones de posibles clientes en la República Mexicana. Además con la unión de los pequeños y medianos productores, igualando la fecha de siembra, la semilla y el tiempo de cosecha, es posible comercializar con mayoristas, sin contar con el mercado exterior que se interesa en adquirir productos frescos
y de buena calidad.

Somos los privilegiados del mundo, porque el mundo no es de los inteligentes, ni de los sabios: el mundo es de los audaces. Recuerden que los triunfos nacen cuando nos atrevemos a comenzar

2.HIDROPONÍA

La Hidroponía es la Técnica de cultivar sin tierra. Se puede decir que hay tres formas de hacer esto:

    • En medio liquido:

Las raíces están sumergidas en solución nutritiva, en la cual se regulan constantemente su PH, aireación y concentración de sales. Esta técnica no es muy recomendable para principiantes.

    • En sustrato sólido inerte:

Se parece en muchos aspectos al cultivo convencional en tierra y es él mas recomendado para quienes se inician en HIDROPONIA. En lugar de tierra se emplea algún material denominado sustrato, el cual no contiene nutrientes y se utiliza como un medio de sostén para las plantas, permitiendo que estas tengan suficiente humedad, y también la expansión del bulbo, tubérculo o raíz.

    • Aeroponía:

Las raíces se encuentran suspendidas al aire, dentro de un medio oscuro y son regadas por medio de nebulizadores, controlados por temporizadores. Tampoco es recomendada para principiantes.

3.SELECCIÓN DE TIPO DE CULTIVO

Tomando en cuenta las siguientes consideraciones podemos conocer la factibilidad y potencial de un proyecto para el cultivo de jitomate, y así emprender su realización.

La utilidad del proyecto depende de cómo se efectúe la operación y vente de la cosecha. Por ejemplo, en Estados Unidos, el precio del tomate varía según la temporada y los estados. Así en Texas, en la temporada de primavera de 1999 se compro el tomate (jitomate) a $1.30 dólar los 453 gramos, sin embargo, en Florida, se vendió a 1.10 dólar.

En el puerto de Veracruz, el precio del tomate bola ha llegado a 35 pesos al menudeo y en Toluca, Estadio de México, el precio más alto de la temporada fue de 18.00 pesos.

Como vemos, la situación geográfica y la temporada hacen que varíen considerablemente los precios; por lo que estas diferencias te llevarán a la investigación de precios y mercados.

Así que para el calculo del proyecto tendremos que tomar en cuenta la situación geográfica de la plantación, la localización de la misma (accesabilidad, etc.), el numero de plantas, el clima, las condiciones de mercado y recursos económicos con que los que se cuentan para invertir.

Si disponemos de semilla de una buena calidad y variedad, y las condiciones necesarias para la planta, si podremos cosechar de 20 kilos por planta, si hablamos de una pequeña unidad hidropónica de 10 de frente por 30 metros de longitud, podemos colocar holgadamente 900 plantas y disponer de espacio para el laboreo y mantenimiento.

Ya que hablamos de cosechar de 20 kilos por planta hablamos de una producción aproximada de 18000 kilogramos es decir de 18 toneladas.


Ya que establecimos que la producción de jitomate que es rentable, consideramos el producto como tal.
    • Tomate (jitomate)
    • Nombre botánico: Solanum Iycopersicum.
    • Nombre en ingles: Tomate
    • Familia: Solanáceas
    • Fotoperiodo de la planta: de floración neutra
    • Tiempo desde que nace hasta la recolección ciclo corto
    • De 9 a 110 días; medio: 100 a 120 días; largo: 110 a 125 días
    • Temperatura mínima: 12 ° C; optima: 25 a 30 ° C; máxima: 35 ° C
    • Facultad germinativa: de 3 a 4 años
    • Peso promedio de 100 semillas: 3.33 gramos
    • Humedad relativa: entre 50 y 60 por ciento
    • Profundidad de siembra: 2 centímetros

4.CARACTERÍSTICAS DEL INVERNADERO


Se considera como una estructura con las medidas requeridas y cubiertas con determinado material translúcido o trasparente, que permita tanto el crecimiento óptimo de las plantas, como el acceso a las personas para laborar en el cultivo.

Las formas de la estructura no cuentan con una regla. Pueden ser circulares, elípticas, de una o dos aguas, con una altura mínima en su parte más baja de 2,50 m2 y en su parte alta, de 4m.

El invernadero debe tener las siguientes características básicas:

1.- Orientación de norte a sur (si es posible).

2.- Áreas de mayor actividad.

3.- Espacio para manejo de insumos, que debe ubicarse separado del movimiento de ventas.

4.- Área de venta al menudeo, un área para este fin, evitando la cercanía a tus cultivos.

5.- Dentro del espacio se debe considerar un área conveniente para tu privacidad.

6.- El área del trafico o paso para contenedores, herramienta y mantenimiento.

7.- Fuera de la área construida, un espacio sombreado para tus clientes.

8.- Área de servicios Administrativos y sanitarios.

5.CONSTRUCCIÓN DEL INVERNADERO


Es muy importante. Mejor dicho, ES VITAL hacer una buena selección del plástico para reducir los riesgos de la inversión, no solamente en el material, sino también en toda la plantación.

Para escoger la cubierta adecuada es necesario tener en cuenta la situación geográfica, las temperaturas máxima, mínima y media, las posibilidades de heladas, el régimen de vientos, la humedad relativa, el régimen de lluvias, la radiación solar, la especie que se va a sembrar.

La cubierta requiere de bloqueador de la radiación ultravioleta por lo menos  hasta los 315 nanómetros. En función de los requerimientos puede incrementarse  el bloqueo a costos gradualmente mįs elevados, que no siempre alcanzan  a justificarse.

La cubierta ideal debe, entonces, bloquear la radiación UV propuesta, pero ser permeable a la radiación solar del resto de la banda hasta 3000 nm; retener la energía calorífica generada por las radiaciones IR que emanan del suelo y de las plantas; minimizar los problemas que se derivan de la condensación de agua; tener larga duración y costo balanceado con los beneficios

REGION ESPECTRAL
EFECTO


280-315 nm

Detrimente, quemazón, Ennegrecimiento



315-400 nm


Formativo, algún efecto sobre plagas y virus.


400-510 nm


Fotosíntesis secundaria; crecimiento de tallos y hojas


510-610 nm


Poca respiración biológica.


610-700 nm


máxima actividad fotosintética y síntesis de clorofila.


Presentamos una gama de polietilenos para invernaderos que permitan hallar entre ellos a los más adecuados para un cultivo específico.


CUBIERTAS BLOQUEO ULTRAVIOLETA.- Estas cubiertas se usan en zonas frías pero que no son propensas a largos periodos de extremo frío o a heladas.  También se emplean en invernaderos de zonas cálidas. Los hay, estabilizados con Níquel ligeramente amarillo-verdoso, y también estabilizados con Halls, transparentes, incoloros. Tienen el mismo grado de bloqueo de la radiación Ultravioleta.

CUBIERTAS TERMICAS.- Estas cubiertas deben usarse en zonas extremamente frías o propensas a largos periodos de extremo frío y/o a frecuentes heladas.

Durante el día, se acumula dentro del invernadero el calor que no sobrepase las temperaturas máximas críticas para el adecuado desarrollo de las plantas. Este calor es retenido durante la noche evitando que el descenso térmico incida en los cultivos, lo cual ocasionarķa paros vegetativos que reducirán el rendimiento y la precocidad.

Las laminas con cualidades térmicas o termoaislantes de todas maneras deben tener la propiedad de bloquear las radiaciones Ultravioleta de menos de 315 nanómetros.

Hay térmicos color natural, que es un blanquecino perlado, comúnmente denominado "lechoso". También se encuentra polietileno térmico ligeramente amarillo-verdoso que cumple exactamente la misma función.

Los compuestos de EVA con diferentes rangos de aditivos, son recomendados para climas muy nubosos y fríos. Los hay también "lechosos" o Amarillo-verdosos.

DIFUSION DE LUZ.- El plástico ideal es aquel que tiene la cualidad de efectuar una buena difusión de la luz transmitida, reduciendo las sombras y permitiendo que las plantas reciban luz en toda su superficie y no solamente por la zona de incidencia.

Entre los termoaislantes o térmicos se encuentran también los que además de su natural particularidad de buenos difusores de luz, tienen agregadas las caracterķsticas de mayor difusión aún.

Esta propiedad es muy importante ya que contribuye a que las plantas utilicen uniformemente, en todo su contorno, el máximo posible de luz receptada



ANTIGOTEO.- Con un efecto antigoteo, se consigue reducir la posibilidad de que grandes gotas caigan sobre los cultivos. Las gotas de agua condensada resbalan hacia los extremos del invernadero.

Se encuentran, también, laminas que tienen efecto antigoteo y que a la vez tienen propiedades agregadas de mayor difusión de luz.

6.POR QUE EL PLASTICO AUMENTA LA PRODUCCION


La eficiencia del polietileno en la actividad agrícola se establece comparando producciones bajo invernadero y al aire libre con idénticos productos en zonas iguales. La cubierta no se usa solamente para evitar que el agua se precipite sobre el cultivo, aunque es muy común esta idea. El polietileno brinda a las plantas protección efectiva en sus diferentes etapas de desarrollo.

Son muchos los factores que contribuyen a beneficiar una plantación protegida bajo invernadero. Entre ellos se destacan los siguientes:
    • DIFUSIÓN DE LUZ.- Es la propiedad que tienen las cubiertas de cambiar la dirección de los rayos solares distribuyéndola equitativamente por toda el área para beneficiar a todo el invernadero en su conjunto y a la vez impedir que lleguen directamente a la planta. Este factor permite el desarrollo armónico del cultivo y ayuda a obtener frutos mįs homogéneos y sanos.
    • FOTOSÍNTESIS.- El proceso fotosintético se ve favorecido dentro del invernadero, debido en gran medida a la forma en que es difundida la luz y a la conservación de temperaturas homogéneas, que deben ser en términos generales, las óptimas.
    • MICROCLIMA.- Manejar un microclima que permite controlar y mantener las temperaturas óptimas, aporta en cosechas mįs abundantes y de mejor calidad, reconocidas en el mercado por mejores precios. Adicionalmente permite programar las cosechas para épocas de escasez.
    • LUMINOSIDAD.- Dentro de un invernadero se puede obtener mayor o menor luminosidad, dependiendo de su diseño y de su cubierta.
Los invernaderos metálicos permiten ingresar una mayor cantidad de luz porque cubren mayor área útil que los de madera, empleando menores espacios con los perfiles.

También es importante tener en cuenta que en días nublados se reduce la transmisión de luz a lo que la transparencia del material de cubierta sobresale en importancia.

El espesor no contribuye ni afecta la transmisión de luz al interior del invernadero. Una pelķcula calibre 8 (200 mic.) transmite prácticamente la misma luz que una cubierta calibre 2 (50 mic).

Sin embargo la transmisión de luz sķ varķa dependiendo del ángulo de los rayos solares. En las mañanas y en el atardecer cuando los rayos llegan mįs oblicuos se reduce la transmisión debido al incremento de la reflexión.

Los puntos expuestos en los párrafos anteriores dejan claramente establecido que el grado de protección y abrigo que una plantación tiene en invernadero no puede ser conseguido al aire libre y es la razón fundamental por la cual es mucho mįs alta la productividad bajo invernadero.

Los techos

Los materiales acostumbrado para el recubrimiento de un invernadero, ya sean rígido o flexibles, deben ser translúcidos y deben cumplir ciertas normas para lograr su objetivo.

La luminosidad

El material que se va a utilizar debe cubrir las siguientes características de transmitancia fotométricas: la transmisión, reflexión y absorción de luz.

Los polietilenos de larga duración se fabrican con resinas de buena calidad y estabilizadores de acción ultravioleta, su duración es por lo general de dos a tres años.

El piso

Una vez que establecimos las áreas, hablaremos del piso sobre el cual construiremos el invernadero, el cual estará libre de basura, piedras grandes, etc. La superficie debe ser lisa, con una ligera pendiente no más de 1.5 a 2 por ciento, en sentido trasversal y longitudinal. Ya que hemos decidido por optar por una plancha de concreto para poder utilizar zanjas individuales.

Invernadero de estructuras metálicas

Invernadero de estructura metálica es de costo promedio, aunque depende también de la calidad de los materiales usados. En estas estructuras es más fácil instalar doble recubrimiento de plástico; es decir, un doble techo que permita ahorros considerables en el manejo de las temperaturas ambientales para cultivos.

Algunos materiales, como las canaletas para sujetar los plásticos ayudadas con el polygrap, son una buena opción a bajo precio.

7. PREPARACIÓN DE CONTENEDORES (ALMÁCIGO) Y SUTRATOS

Lo primero es preparar tu almácigo. Este es una especie de "cajón" donde sembrarás tus semillas. Lo puedes construir con tablas de unos 10-12 cm formando un cuadro que puede ser de 30 por 40 cm, y en la parte de abajo le colocas tela de mosquitero. 

Lo llenas con sustrato y realizas tu siembra, debiéndolo mantener a humedad  constante y de preferencia a una temperatura entre 18 y 26 grados Centígrados  para que se desarrolle la germinación. El objetivo del almácigo es proteger  a las semillas y las plántulas del medio ambiente, y te permite además seleccionar  las mejores cuando se deban trasplantar.

La función del sustrato es la de proporcionar a la planta un medio de sostén,  protegiendo a la raíz de la luz, además de contener la solución nutritiva de  la planta. Entre los sustratos empleados mįs comúnmente en Hidroponía se  cuentan: Vermiculita (Silicato de Aluminio), Perlita, Peat Moss (turba vegetal), grava, tezontle, aserrķn, resinas sintéticas (Poliuretano), cascarilla  de arroz, carbón vegetal, etc.

El que comencé a emplear fue la Perlita, que he comprado con el nombre de Agrolita,  la cual es un material volcánico con excelentes propiedades en cuanto a aireación y retención de humedad. Se vende como mejorador para tierras de cultivo y no debe ser difķcil de conseguir. Se trata de una "piedrecilla" con diámetros entre 1 y 4 mm, de color blanco y es muy ligera (si le soplas cuando esta seca, vuela). Utilizando este sustrato, el riego con solución nutritiva puede ser cada tercer día.

En la Ciudad de México cuesta el equivalente de 7.50 U.S.D. el costal, y te sirve para unas 8 bolsas (macetas) de 40 x 40 cms. Los datos del costal que compré los encuentras en "Proveedores". (Agradecería datos para la adquisición de este material en tu localidad, para incluirlos en dicha pagina).

La grava es mucho más barata y facilita la renovación de aire para las raíces, pero al no ser absorbente, las partículas de grava comienzan a secarse después de pocas horas, por lo que se debe regar con bastante frecuencia (tres veces por día), o en forma automatizada, por lo cual este sustrato se recomienda para cultivos de producción elevada, empleando un equipo eficiente de bombas y un buen sistema de drenaje, recirculando la solución nutritiva.

Principales condiciones para el uso de grava:

    • Diámetro de partículas menor a 2 cm., facilitando el anclaje de la raíz.
    • No tener aristas cortantes que pudieran provocar daño mecánico.
    • No debe contener materiales tóxicos.
    • Buena consistencia, para que no se desmorone pues puede obstruir el drenaje.

Un buen sustrato con caracterķsticas en un punto medio respecto a los mencionados es el tezontle, molido de tal forma que las partículas mayores sean de unos 6 mm. para lograr una proporción sustancial de partículas gruesas y polvo. Este es barato y se puede emplear tanto a nivel casero como en camas de cultivo para producción. Tal vez éste sea el mįs recomendable para comenzar.

Creo que con estos datos te podrás formar un criterio para seleccionar un sustrato. Las ventajas y desventajas están en función a las características físicas. A mayor porosidad, mayor dificultad para el lavado pero mejor retención de humedad; con una partķcula menor tenemos mejor anclaje de la raíz, pero mayor dificultad en el drenaje y menor aireación. El compromiso lo estableces tú, considerando también el nivel de producción que quieras alcanzar y el recurso económico con que cuentes. Cual es el mejor sustrato?. Respetando las condiciones que debe cumplir: el que abunde en tu localidad

8. MATERIAS PRIMAS(SEMILLAS)

Puede comprar las semillas en casi cualquier supermercado; el costo es relativamente bajo. Para el número de semillas a sembrar debes considerar el espacio que ocuparán tus plantas cuando sean adultas; ya que las colocarás en bolsas con un diámetro aprox. de 30 cm. Yo estoy colocando 4 plantas de jitomate por bolsa pues no tengo mucho espacio en casa, pero esto no es muy recomendable pues las plantas compiten por la iluminación, lo cual resulta en un alargamiento del tallo (no un crecimiento normal), con el consiguiente gasto infructuoso de energía, el cual no es aplicado a la flor o fruto.

9.LA PREGERMINACIÓN

Si deseas un brote precoz, puedes pregerminarlas poniéndolas, sobrenadando, en agua natural a una temperatura (que puede ser o no constante)no mayor a 23 ° C, durante 72 horas. Este tratamiento depende del grupo de la cascarilla de semilla: si ésta es muy pequeña y de cascarilla delgada, 24 horas de remojo serán suficientes.

Será conveniente cubrir con una manta o papel los recipientes en que sé pregermina, para evitar la entrada de contaminación, así como la evaporación. Recuerda una ley natural que dice: el calor dilata los cuerpo; de este modo con la temperatura sugerida y el agua, al dilatar y rehidratar la cascarilla, será posible lograr un brote fácil y precoz.

10. GERMINACIÓN

Si la germinación es realizada directamente sobre un almacigo, las semillas serán al boleo (como si aplicaras sal sobre la comida) y si usas un germinador con espacios separados (cavidades individuales), serán sembradas semillas por semillas en cada espacio del germinador. En caso de que decidas sembrar dos semillas juntas por unidad por unidad germinativa, tendrás que eliminar a la planta más débil.

11.SIEMBRA

La profundidad de la siembra estaį en función del tamaño de la semilla, pero si ésta no es muy grande, una profundidad recomendada serį de unos dos centímetros. Puedes hacer tu siembra por "mateado", o sea, haces hoyos con una vara o con el dedo, y en cada hoyo depositas una semilla, cubriéndola posteriormente con sustrato. Te recomiendo que utilices un aspersor al humedecer el sustrato para evitar remover las semillas. Con esto se iniciarį el proceso de germinación (recuerda mantener la humedad constante).

Una vez que tus semillas hayan germinado puedes iniciar el riego con solución nutritiva cuando aparezcan en la planta hojas secundarias. (Lo primero que aparece no son hojas, sino cotiledones). Se debe tener mucho cuidado de que la solución nutritiva NO TOQUE el cuerpo de las plantas, sobre todo cuando son pequeñas
ya que las quema, pues está compuesta de sales.

12. TRANSPLANTE

Posteriormente se podrá efectuar el trasplante al invernadero. Se llenan los contenedores con grava (bien limpia) hasta una cuarta parte aprox., y el resto con sustrato, el cual debes humedecer y comprimir suficientemente.

El trasplante de podrá efectuar cuando la planta cumpla cualquiera de las siguientes condiciones:
    • Rebasa los 10 cm de alto.
    • Tiene ya unas 6 hojas.
    • Cumple unas 5 semanas después de germinar.

El manejo en el trasplante deber ser muy cuidadoso, tratando de no dañar las raíces, y se debe procurar hacerlo antes de las 9 o después de las 18 horas, evitando las temperaturas altas del día. Para esto se cava en el sustrato humedecido de la bolsa un agujero suficientemente profundo para recibir a la raíz; se extrae la planta del almácigo y se deposita hasta la base del tallo, tapando y regando después para que se compacte en torno a la raíz. Recuerda no tardar mucho para mantener la raíz húmeda; si gustas la puedes enjuagar, en el caso de contaminación (si la agrolita se había puesto verde en el almácigo). Hazlo con confianza; toma en cuenta que es benéfico para tu planta.

13. PREPARACIÓN DE UNA SOLUCIÓN NUTRITIVA

El agua empleada debe llenar el requisito de ser apta para el consumo humano o de animales; si tiene una alta concentración de sales puede desbalancear la solución. Si vas a preparar 20 litros de solución, debes tomar en cuenta que se requiere utilizar una báscula con resolución de 0.1 (una décima) de gramo para pesar las sales de acuerdo a la fórmula (ver Teoría). Te recomiendo que compres unos 100 gr., de bolsitas de plástico de unos 7-8 cm de ancho, y que peses de una vez unas diez dosis de cada sal, guardándolas en un lugar seco, para dejarlas preparadas. NO MEZCLES LAS SALES. Para la preparación debes disolver en un recipiente menor (un vaso), una sal a la vez, vaciando el contenido al recipiente de almacenamiento, agitando al mismo tiempo. Posteriormente separa solución en un garrafón que puedas manipular para efectuar el riego.

La solución que tengas almacenada debe protegerse de la luz para evitar que se enlame, y no olvides agitarla de vez en cuando para oxigenarla. Ya tienes listos los nutrientes para tu cultivo!

14.RIEGO

Este sistema bombea la solución desde un tanque hacia tuberías de PVC perforadas, que están ubicadas en la parte inferior de la cama, mojando el sustrato (que lo cubre) y raíces de las plantas en forma vertical (de abajo hacia arriba), durante el drenaje la salida es también vertical (de arriba hacia abajo) desde las camas hacia el tanque de almacenamiento, renovándose el aire en el sustrato.

La subirrigación es también un sistema cerrado porque hay reciclaje de la solución, siendo sus componentes:
  • Tanques de almacenamiento
  • Tuberías de PVC para la entrada y drenaje de la solución
  • Bomba
  • Cronómetro o controlador de la retroalimentación
  • Controles automáticos para medir el pH, CE, dosificación de nutrientes, etc.
Las camas pueden ser de diferente ancho, longitud y profundidad, dependiendo entre otros aspectos del cultivo a producirse.   Las camas son cubiertas con plástico para aislar el medio, ubicándose las tuberías perforadas en toda su longitud para un llenado y drenaje rápido de la solución, un ciclo de 10 a 20 minutos entre el llenado y drenaje permite una adecuada aereación.

Los sustratos a utilizar deben ser preferentemente cuarzo y granito libres de partículas finas y con suficiente capacidad para retener humedad.

La solución se aplica a la superficie del sustrato, filtrándose hacia abajo. Esto lo puedes hacer mediante mangueras pequeñas, procurando aplicar uniformemente para un desarrollo homogéneo. Si usas bolsas, realiza una perforación de 2-3 mm a la cuarta parte de la altura (partiendo de la base), y deja de aplicar la solución justo cuando comience a salir el lķquido; si gustas puedes adherir un trozo de cinta de en mascarillar para "guiar" las gotas a un recipiente, para evitar algún encharcamiento. Si usas la fórmula que aparece en la parte teórica de esta pagina, el riego debe hacerse cada tercer día (el lunes, miércoles y viernes). Si hace mucho calor, con la consiguiente evaporación, puedes regar con agua los días que se intercalan (ej: martes, jueves y sábado), dejando descansar el domingo.

NOTA: Cada 5-6 semanas se debe enjuagar completamente el sustrato con agua simple suficiente para disolver sales acumuladas. El agua que se recupere es útil para alguna planta en tierra.

15. SOLUCIÓN NUTRITIVA

Los animales requieren de compuestos orgánicos elaborados para su alimentación, a diferencia de las plantas, las cuales fabrican su alimento; esto lo desarrollan en las hojas, gracias a la luz y a las materias primas (minerales) que obtienen del suelo. Para que puedan realizar esta función, necesitamos proporcionarles mediante el agua de riego:

Principalmente, NITRÓGENO, FÓSFORO, POTASIO, CALCIO, AZUFRE Y MAGNESIO (estos se llaman Macroelementos pues son los más consumidos por las plantas), y en menor medida, Manganeso, Boro, Hierro, Cobre, Molibdeno, Cloro y Zinc. (microelementos)

¿Cómo logramos esto?. Mediante sales, por ejemplo: Sulfato de Magnesio (involucra al Azufre); Fosfato Monopotasico (Fósforo y Potasio); Nitrato de Calcio (incluye Nitrógeno). Con éstas tres sales ya cuentan con los principales elementos requeridos (recuerda: MACROELEMENTOS. ¿En qué proporciones?. Afortunadamente, los que nos iniciamos podemos partir de fórmulas base, desarrolladas gracias a la investigación que se ha logrado en éste sentido.

La que yo empleo ahora es:
    • Nitrato de Potasio: 15 gr
    • Fosfato Monoamónico: 3.5 gr
    • Nitrato de Calcio: 13.5 gr
    • Sulfato de Calcio: 10 gr
    • Sulfato de Magnesio: 6 gr
    • Sulfato Ferroso: 1.0 gr
    • Para 20 litros de agua.
Esta fórmula me ha dado resultado en mis cultivos y la sigo utilizando, pero un detalle a comentar es la poca solubilidad del Sulfato de Calcio (yeso) que tiende a precipitarse, lo cual es un inconveniente, sobre todo si planeas una recirculación. Para evitar este inconveniente, el Ing. Rodolfo Hurtado me ha recomendado esta otra fórmula:
    • Nitrato de Amonio: 3.1 gr
    • Fosfato Monoamónico: 5.9 gr
    • Nitrato de Calcio: 24.6 gr
    • Sulfato de Potasio: 11.6 gr
    • Sulfato de Magnesio: 10 gr
    • Sulfato Ferroso: 0.5 gr
    • Para 20 litros de agua.
No existe una "fórmula mágica", pues existen diversas combinaciones de sales para dar a tu cultivo los elementos necesarios. Para visualizar mejor esto, observa la siguiente tabla, donde se dan los valores en partes por millón (ppm) que deben suministrarse de cada elemento para un crecimiento saludable.


Valores Deseables de cada elemento en la Solución Nutritiva.[partes por
millón]


ELEMENTO


LÍMITES


ÓPTIMO


Nitrógeno

Calcio

Magnesio

Fósforo

Potasio

Azufre

Cobre

Boro

Hierro

Manganeso

Molibdeno

Zinc


150-1000

100-500

50-100

50-100

100-400

200-1000

0.1-0.5

0.5-5

2-10

0.5-5

0.01-0.05

0.5-1


250

200

75

80

300

400

0.5

1

5

2

0.02

0.5



Nota: Una parte por millón equivale a un miligramo disuelto en un litro de
agua, (o 1 gramo en 1000 litros).


Como puedes observar, existe cierto rango de tolerancia en el cual se puede variar. Así que puede comenzar con cualquier fórmula de acuerdo a los nutrientes que encuentres en el mercado, con la confianza de que será útil para tu cultivo. En varias de las páginas recomendadas, encontrarás muchas otras fórmulas que se han probado con buenos resultados. He agregado una página con algunas fórmulas de uso específico que han sido probadas en el Centro de Hidroponía del ISSSTE. Tal vez quisieras visitarla.

Ciertamente para obtener los mejores resultados se debe ajustar la solución nutriente durante el ciclo de crecimiento, y este ajuste es diferente para cada cultivo en particular. Las plantas de hoja comestible generalmente emplean mas Nitrógeno; las de raíz necesitan mįs Potasio y las de frutos deben mantener niveles relativamente bajos de Nitrógeno.

De acuerdo a la temporada, el ajuste para el jitomate por ejemplo, involucra la relación entre el Nitrógeno y el Potasio: Bajo condiciones de alta luminosidad, las plantas usan mis N. Para mejorar la calidad del fruto en los meses de otoño y principios de invierno se recomienda aumentar el Potasio, e incluso duplicar la relación Potasio / Nitrógeno en invierno, cuando se recibe menos luz. Esto no quiere decir que tus plantas no se desarrollarán si no se modifica la solución nutriente; pero son un ejemplo de algunas de las consideraciones que se deben hacer sobre todo si se pretende una producción elevada. Si este es el caso, lo mas recomendable es que se cuente con asesoeia especializada, buenas fuentes de información, experiencia de un año mínimo, una buena infraestructura y equipo de monitoreo.

Una recomendación importante es comprar sales de grado AGRÍCOLA, pues la diferencia de precio respecto a las químicamente puras es substancial, además de que las impurezas contenidas en pequeña medida, podrían "enriquecer" el suministro de elementos a tu cultivo. Aunque el detalle aquí es que te las venden por bulto (creo que de 25 Kg.).

De acuerdo al gasto en sales promedio, el material que adquirí con un costo equivalente de 4 U.S.D., será suficiente para mantener a 30 plantas por un lapso aproximado de 8 meses, mínimo!

En la Ciudad de México, se podrían adquirir en: F. Javier Mina Mz 138, Lote 1930, Col Ejido de Aztahuacan. Tel.: 5 692 2235 o 5 692 2068.Si deseas también podrías comprar alguna de las mezclas ya preparadas, siguiendo las instrucciones del fabricante al respecto de las cantidades a utilizar. He encontrado referencia a un producto denominado PHOSTROGEN, el cual es un fertilizante 10-10-27 (siempre que veas tres series de dígitos, se refieren al porcentaje de Nitrógeno, Fósforo y Potasio, en ese orden). Se trata de un nutriente hidropónico con microelementos, consistente en un polvo especialmente manufacturado para uso doméstico."Se gastan 2.5 U.S.D. para preparar 250 litros de solución. Proveedor en Santiago de Chile: Semillería San Alfonso, calle San Alfonso No. 31". (Datos tomados de la página del ing. Patricio Barros

16. pH (acidez o alcalinidad)

Es la medida del grado de acidez o alcalinidad de una sustancia. Tiene una  escala del cero al 14, tendiendo al 14 una sustancia alcalina (como la sosa), y hacia el cero una sustancia ácida.

Si la raíz de la planta no se encuentra en un medio (solución nutritiva) con el pH adecuado, no absorberá los nutrientes aún cuando éstos existan en el medio de cultivo. El rango de pH en el cual se favorece el crecimiento de la mayoría de los cultivos está entre 6 y 6.5.

17. CONTENEDORES

Una vez construido el invernadero, se requerirá de contenedores para la siembra.  a continuación presentamos una imagen de los contenedores que utilizaremos en nuestro invernadero que son el uso de zanjas aisladas sobre el suelo, en el cual es sustrato será piedra de .tezontle sumergida en solución nutritiva.