Hoy coseche el primer tomate, no fue de las plantas que están en contenedores con sustrato, sino de las que se encuentran en tierra, en el vídeo se puede apreciar también los pimientos en contenedores.
Proyecto Santiagueño Hidroponia Popular
Con ingenio y ganas de trabajar se pueden hacer muchas cosas, solo hay que dejar de pensar en hacerlas, dejar de hablar de ellas y poner manos a la obra. Esta frase de Thomas Alva Edison es mi preferida: "El Secreto del Exito es 1% de Inspiración y 99% de Transpiracion".
viernes, 2 de diciembre de 2011
viernes, 7 de octubre de 2011
Material Didáctico sobre Hidroponia
DESCARGAS DE MATERIAL DIDÁCTICO:
Esta es una recopilación de material sobre hidroponia,la mayoria fueron bajados de la red, otros fueron comprados, aqui lo comparto con todas las personas que estén interesadas en aprender un poco mas.
Que lo disfruten.
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Cultivo en INVERNADERO:
http://www.megaupload.com/?d=HVY5DGG1
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Cultivo del tomate en Invernadero:
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Curso de 8 clases en video, de Hidroponia Popular, auspiciado por la FAO:
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Curso de 8 clases de Hidroponia Popular, auspiciado por la FAO, solamente el AUDIO:
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Forraje Verde Hidroponico y otras tecnicas de cultivo sin tierra
El ABC del FVH
El ABC de la Hidroponia
Son imágenes ISO, las cuales pueden quemar con programas como el Nero, Alcohol o ImgBurn, o montarlas en unidades virtuales.
Son cursos que fueron adquiridos, realmente excelentes y muy didácticos.
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1 Curso de Forraje Verde Hidroponico + 1 Curso de Hidroponia.
Aqui les dejo enlace para descargar 6 manuales de riego para paltas y citricos, e info en general sobre riego:
Enlace para descargar Sistema NGS para Hidroponia:
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EL ABC DE LA HIDROPONIA por el Licenciado Carlos Arano:
Enlace para descargar Manual de Hidroponia Popular. editado por la FAO:
Enlace para descargar documentos sobre Fertirrigacion y PH:
lunes, 3 de octubre de 2011
Los Sustratos
En hidroponia podemos cultivar con raíz flotante, o en sustrato, en el primer caso, la planta esta sostenida por un material, como el propileno, mas conocido por Telgopor en la Argentina, en la segunda opción la planta crece en materiales que van desde perlita, carbón mineral y vegetal, ladrillo molido,arena grueso,grava o ripio,cascara de arroz,escoria de carbón etc.
Es difícil encontrar el sustrato ideal, lo mejor es hacer mezcla de dos o mas, y encontrar el que mas se ajuste a nuestra forma de trabajar.
En lo personal me gusta trabajar con perlita para hacer los almacigo, una buena mezcla es perlita con arena gruesa para tomates o pimientos, también estoy haciendo pruebas con ladrillo molido, y una mezcla de perlita,arena gruesa y ripio pequeño de rió, para aquellos que no lo conocen, es muy parecido a los sustratos que se utilizan en las peceras.
Estas son plantas de tomates,en el contenedor rectangular, el sustrato es una mezcla de perlita y arena gruesa,en los dos siguientes, que están protegidos por plástico negro, el sustrato es ladrillo de adobe cocido molido, en el contenedor verde es perlita con un poco de arena,y en el que aparece en primer plano, el sustrato es una mezcla de aserrín y viruta de madera.
Aquí se puede apreciar la mezcla entre perlita y arena gruesa.
En este contenedor se utilizo ladrillo molido y una pequeña cantidad de perlita.
En este almacigo de tomates, se utilizo perlita pura, con excelentes resultados.
Por una cuestion geográfica, no hice pruebas con cascara de arroz ni maní, la cascara de arroz es fácil de conseguir en Litoral Argentino,y la cascara de maní en Córdoba, donde yo vivo, Santiago del Estero, es facil y barato tener acceso a perlita,arena y ripio de rió.
Sera hasta la próxima entrega de mis experiencias en el Proyecto Santiagueño de Hidroponia Popular.
Es difícil encontrar el sustrato ideal, lo mejor es hacer mezcla de dos o mas, y encontrar el que mas se ajuste a nuestra forma de trabajar.
En lo personal me gusta trabajar con perlita para hacer los almacigo, una buena mezcla es perlita con arena gruesa para tomates o pimientos, también estoy haciendo pruebas con ladrillo molido, y una mezcla de perlita,arena gruesa y ripio pequeño de rió, para aquellos que no lo conocen, es muy parecido a los sustratos que se utilizan en las peceras.
Aquí se puede apreciar la mezcla entre perlita y arena gruesa.
En este contenedor se utilizo ladrillo molido y una pequeña cantidad de perlita.
En este almacigo de tomates, se utilizo perlita pura, con excelentes resultados.
Por una cuestion geográfica, no hice pruebas con cascara de arroz ni maní, la cascara de arroz es fácil de conseguir en Litoral Argentino,y la cascara de maní en Córdoba, donde yo vivo, Santiago del Estero, es facil y barato tener acceso a perlita,arena y ripio de rió.
Sera hasta la próxima entrega de mis experiencias en el Proyecto Santiagueño de Hidroponia Popular.
viernes, 30 de septiembre de 2011
El PH
Todos aquellos que nos iniciamos en los cultivos hidroponicos, comenzamos a tener una estrecha relacion con alguien que de ser nuestro aliado, obtendremos muy buenos resultados, y es el PH del agua a utilizar, y de las soluciones con nutrientes.
Un Phmetro sera el instrumento aliado que nos ayudara a controlar que la solucion tenga el PH adecuado.
Es muy importante anotar las lecturas y llevar una estadística de las lecturas.
Un Phmetro sera el instrumento aliado que nos ayudara a controlar que la solucion tenga el PH adecuado.
¿Que es el pH?
El pH (potencial de hidrógeno) es una medida de la acidez o alcalinidad de una disolución. El pH indica la concentración de ioneshidronio [H3O+] presentes en determinadas sustancias. La sigla significa "potencial de hidrógeno" (pondus Hydrogenii o potentiaHydrogenii; del latín pondus, n. = peso; potentia, f. = potencia; hydrogenium, n. = hidrógeno). Este término fue acuñado por el químicodanés Sørensen, quien lo definió como el logaritmo negativo en base 10 de la actividad de los iones hidrógeno. Esto es:
Desde entonces, el término "pH" se ha utilizado universalmente por lo práctico que resulta para evitar el manejo de cifras largas y complejas. En disoluciones diluidas, en lugar de utilizar la actividad del ion hidrógeno, se le puede aproximar empleando la concentración molar del ion hidrógeno.
Por ejemplo, una concentración de [H3O+] = 1 × 10–7 M (0,0000001) es simplemente un pH de 7 ya que: pH = –log[10–7] = 7
El pH típicamente va de 0 a 14 en disolución acuosa, siendo ácidas las disoluciones con pH menores a 7 (el valor del exponente de la concentración es mayor, porque hay más protones en la disolución) , y alcalinas las que tienen pH mayores a 7. El pH = 7 indica la neutralidad de la disolución (cuando el disolvente es agua).
Y basta por el momento de describir a nuestro amigo, lo mas importante es conocer en que valores de la escala nos tendremos que manejar, y eso depende del tipo de cultivos, pero varia entre un PH DE 5,5 A 7.
Cuadro 1: Rangos de pH óptimo para distintos cultivos
| Hortícolas | pH óptimo | Frutales | pH óptimo | Extensivos | pH óptimo |
| Acelga | 6.0-7.5 | Albaricoque | 6.0-6.8 | Alfalfa | 6.5-7.8 |
| Apio | 6.1-7.4 | Almendro | 6.0-6.8 | Algodón | 5.0-6.2 |
| Berenjena | 5.4-6.0 | Avellano | 6.0-7.0 | Alpiste | 6.0-7.0 |
| Boniato | 5.1-6.0 | Café | 5.0-7.0 | Altramuz | 5.0-7.0 |
| Bróculi | 6.0-7.2 | Castaño | 5.0-6.5 | Arroz | 5.0-6.5 |
| Calabaza | 5.6-6.8 | Encina | 4.8-6.0 | Avena | 5.2-7.1 |
| Cebolla | 6.0-7.2 | Grosellero | 6.0-7.0 | Batatas | 5.3-6.5 |
| Col | 6.0-7.5 | Limonero | 6.0-7.5 | Cacahuete | 5.3-6.5 |
| Col de Bruselas | 5.7-7.2 | Manzano | 5.3-6.7 | Caña de azúcar | 6.0-7.8 |
| Coliflor | 6.0-7.2 | Melocotonero | 5.3-6.8 | Cáñamo | 6.2-7.2 |
| Escarola | 5.6-6.8 | Membrillero | 5.5-7.2 | Cebada | 6.4-7.8 |
| Espárrago | 6.3-7.5 | Naranjo | 6.0-7.5 | Centeno | 5.3-6.8 |
| Espinaca | 6.3-7.1 | Nogal | 6.2-7.8 | Colza | 5.8-7.1 |
| Fresa | 5.0-6.2 | Olivo | 6.0-7.8 | Dáctilo | 5.6-7.2 |
| Guisantes | 5.9-7.3 | Peral | 5.6-7.2 | Girasol | 6.0-7.2 |
| Judías | 5.8-6.8 | Pino | 5.0-6.0 | Habas | 7.4-8.1 |
| Lechugas | 5.8-7.2 | Platanera | 6.0-7.5 | Lenteja | 5.0-7.0 |
| Maíz dulce | 5.6-6.8 | Pomelo | 6.0-7.5 | Lino | 5.5-7.5 |
| Melón | 5.7-7.2 | Vid | 5.3-6.7 | Maíz | 5.5-7.5 |
| Nabo | 5.7-6.7 | Mijo | 5.1-6.8 | ||
| Pepino | 5.7-7.2 | Mostaza | 6.0-8.0 | ||
| Pimiento | 6.3-7.8 | Patatas | 5.0-5.8 | ||
| Rábano | 6.1-7.4 | Soja | 6.1-7.2 | ||
| Remolacha | 6.0-7.6 | Sorgo | 5.8-7.5 | ||
| Tomate | 5.8-7.2 | Tabaco | 5.5-7.3 | ||
| Zanahoria | 5.7-7.0 | Trébol blanco | 5.5-7.0 | ||
| Trébol rojo | 5.5-7.0 | ||||
| Trébol híbrido | 5.2-7.8 | ||||
| Trébol violeta | 6.0-7.5 | ||||
| Trigo | 5.5-7.2 | ||||
| Veza | 5.5-7.5 |
Se coloca el instrumento en el agua,y se espera un momento, hasta que la lectura se estabilice
Antes de preparar la solucion con nutrientes, controlaremos el PH del agua, seguramente rondara el valor 8, en mi domicilio, sale de la red publica con un PH de 7,8.
Para bajarlo por debajo de 7 tendremos que acidular el agua, y significa que tendremos que incorporar un acido, ahora cual ácido?
El Ácido Fosfórico al 85% es el mas recomendado, se lo utiliza en la industria alimenticia, para tener una idea de su performance, les diré que con 1 cm3 en 5 litros de agua, el PH baja de 7,8 a 6,4, por lo menos con el agua que me entrega en mi domicilio Aguas de Santiago.
También se puede utilizar ácido acetico (Vinagre), a razón de 1 cucharada cada 5 litros, pero una personalidad en el tema hidroponia, como es el Licenciado Carlos Arano, no recomienda su uso.
Otro ácido que utilice con muy buenos resultados fue el sulfúrico, el ácido que se utiliza en las baterías de vehículos, hay que tener mucho cuidado al manipular este ácido, es muy corrosivo, quema piel y oxida todo metal que toca, utilizarlo con mucha precaución.
Una anecdota sobre el acido sulfurico, un amigo que comercializa baterias en Santiago del Estero, me comento que en un terreno donde tenia las baterias viejas, las cuales se desarmaban, y el ácido caía en la tierra, nació entre las baterias una planta de mora, qu en la actualidad tiene un tamaño impresionante.
Asimismo en otro terreno, donde construyo su casa, al lado de un pozo donde arrojaba ácido viejo, creció una hermosa plkanta de mandarinas, de un tamaño poco usual, todo esto lo vi personalmente.
La respuesta a esto es sencilla, el ácido sulfurico hace que la tierra deje de ser alcalina, y como las plantas requieren un medio ácido, crecen muy bien.
jueves, 29 de septiembre de 2011
Vídeos Proyecto Santiagueño Hidroponia Popular
Rabanito cosechado el 21 10 2011
Pepinos en Agua con Nutrientes
Medidor de nivel de Solución Nutritiva en fondo de la pileta
PROYECTO SANTIAGUEÑO DE HIDROPONIA POPULAR
PROYECTO SANTIAGUEÑO HIDROPONIA POPULAR
Trabajo realizado por los Señores Raul Quaglia y Carlos Zurita, en el domicilio particular del Sr. Raul Mario Quaglia
HIDROPONIA
FUNDAMENTOS DEL PROYECTO
OBJETIVOS
MARCO TEORICO
DESARROLLO DEL PROYECTO
SELECCIÓN DE RECIPIENTES
RECOLECCIÓN DE DATOS
CONCLUSIONES
INTRODUCCION
El proyecto se basa en un estudio sobre el desarrollo y crecimiento de diferentes especies vegetales utilizando técnicas de cultivo hidropónico (cultivos sin suelo).
Se inició en el mes de mayo del año 2011, se comenzo con la construccion de un Invernadero con caños estructurales, con la idea de cosechar tomates y pimientos, se aunaron esfuerzos en lo referente al aporte de materiales, herramientas y tiempo.
En su etapa inicial se ensayaron diferentes métodos de germinación de semillas en medios como: perlita expandida y una mezcla de perlita con arena gruesa de rio para ser trasplantadas posteriormente a piletas construidas en madera, la pileta consiste en un marco de madera de 2 por 1 metro, el cual se apoya en el suelo, previamente emparejado, se coloca una fina capa de arena, cartones, y se coloca el plastico negro, el cual se fija al marco con una abrochadora de las utilizadas por los tapiceros.
Los nutrientes utilizados para lograr el crecimiento y desarrollo de las plantas consistió en una solución hidropónica preparada por la firma FILL,
Algunas de las especies sembradas durante la puesta en marcha del proyecto fueron diferentes variedades de lechuga, perejil, achicoria,acelga y rabanitos.
El seguimiento de los cultivos fue metódico y continuo, registrándose la mayor cantidad de observaciones posibles. En algunos casos se tomo en cuenta el color de la lechuga, la cual presentaba un color amarillento, despues de recapitular sobre el trabajo realizado, llegamos a la conclusion que se debia a un error en la preparacion de las soluciones madre, las cuales debian contener 2 gramos por litro y en realidad tenian 0,5 gramos por litro.
Aun asi, y con temperaturas muy bajas, las plantas de lechuga crecian, luego, al corregir la cantidad de nutrientes, las plantas tomaron su color verde natural y se cosecharon a los 75 dias de ser colocadas en el agua.
El primer transplante fue el dia 25 de Julio del 2001, y se cosecho el primer medio metro cuadrado el dia 04/09/2011, y el segundo el 11/09/2011.
FUNDAMENTOS DEL PROYECTO
El proyecto se basa en la idea que la familia tenga su huerta, que aproveche el espacio en su domicilio, tambien fomentar la suma de voluntades, entre un grupo de vecinos y amigos, en un espacio comun desarrollar esta actividad.
Una huerta requiere dedicacion, y haciendola, es una manera de inculcar desde temprana edad la cultura del trabajo, sobre todo entre los mas pequeños.
OBJETIVOS.
Despertar e incrementar en la familia el amor por la huerta, sobre todo en los mas pequeños,experimentar el placer de producir un alimento sano, con las ventajas que ello trar aparejado, tanto en lo referente a la salud, como en el beneficio economico.
Contribuir a desarrollar posibles y futuras vocaciones, como seguir una carrera de Tecnico en Agronomia o Ingeniero Agronomo
Desarrollar una acción social dentro de la familia, ocupando el tiempo libre, y de esta manera evitar que los mas chicos pasen horas en la calle, frente al televisor, o en compania de personas que lo pueden incitar a una adiccion.
Desarrollar el espíritu creativo de los miembros de la familia o el grupo, para que luego pueda constituirse en una posible salida laboral.
No hay que dejar de lado, que es un excelente medio para que las personas mayores, ya jubiladas, tengan una actividad recreativa, que aparte de entretenerlos, es una eficiente manera de estar activo.
MARCO TEÓRICO
La palabra HIDROPONIA deriva del griego Hydro (agua) y Ponos (labor, trabajo), lo cuál significa literalmente trabajo en agua.
En un principio, el cultivo Hidropónico se realizaba solamente en agua a la cuál se le agregaban los elementos nutrientes adecuados. En la actualidad, éste término se utiliza en un sentido mucho más amplio para describir todas las formas de cultivo sin suelo. Muchos de los métodos Hidropónicos actuales utilizan como medio de sostén del cultivo distintos materiales como por ej. grava, arena, piedra pómez, aserrines, arcillas expansivas, carbones, cascarilla de arroz, vermiculita, etc., a los cuáles se les añade una solución nutritiva que contiene todos los elementos esenciales necesarios para el normal crecimiento y desarrollo de los vegetales.
Es interesante utilizar como sustrato, materiales que son faciles de conseguir en la zona donde vivamos, seguramente en Entre Rios, es facil conseguir cascara de arroz, en Misiones virutas de madera en los aserraderos, como lo es la arena gruesa y perlita expandida en Santiago del Estero
La palabra Hidroponía fue inventada por W. F. Gericke, profesor de la Universidad de California, quien comenzó en 1938 a realizar los primeros cultivos comerciales sin suelo. Desde ese año hasta la actualidad, el interés por la utilización de ésta tecnología se ha incrementado notablemente En los países del Tercer Mundo las posibilidades de adaptación de estos cultivos a las diversas situaciones socioeconómicas de la población son cada día mayores y su aplicación estimula la creatividad de científicos y técnicos que, permanentemente, buscan perfeccionar los sistemas de cultivo hidropónico para lograr una mayor productividad
DESARROLLO DEL PROYECTO
MATERIALES Y MÉTODOS UTILIZADOS.
Las actividades del Proyecto se llevaron a cabo en el marco de mi domicilio, sito en Avenida Madre de Ciudades 2951, de la ciudad de Santiago del Estero, capital de la provincia del mismo nombre, Republica Argentina
El primer problema a resolver era que sustratos se iban a utilizar, que medios de sostén serían los más adecuados para nuestros fines prácticos. Para la elección de los distintos materiales con los cuáles se iba a experimentar tuvimos en cuenta que los mismos debían reunir las siguientes características, de acuerdo a lo aconsejado por personas con experiencia en Hidroponia, entre ellas al Licenciado en Quimica, Argentino Carlos Arano, un erudito en la materia.
1º) Debían anclar y aferrar a las raíces, protegiéndolas de la luz.
2º) Debían ser químicamente inertes, es decir no suministrar ni absorber ningún elemento nutritivo, ya que esto representaría una alteración en la composición de la solución nutritiva.
3º) Debían retener adecuadamente la humedad, en forma homogénea y sin que obstruyeran la parte porosa ocupada por el aire.
4º) Debían permitir una buena aireación para favorecer la respiración de las raíces.
5º) Debían ser biológicamente inertes ya que, la presencia de cualquier plaga o agente patógeno insectos, hongos, bacterias, etc.) podía tener consecuencias desastrosas sobre los vegetales en desarrollo.
6º) Debían tener un buen drenaje, ya que el anegamiento del sustrato impide la adecuada respiración de las raíces y esto determina la muerte inmediata de las plantas.
7º) Debían tener capilaridad, es decir, capacidad para absorber la solución nutritiva a través de los microporos y de transportarla en todas direcciones.
8) Debían ser liviano, de bajo costo y fácilmente disponibles.
Tratando de considerar estos aspectos se hizo la selección de los siguientes sustratos:
A‑ LECA (Arcilla expandida); B‑ ARENA; C‑ PERLITA (piedra volcánica); D: ROCKWOOL (Lana de Roca); E‑ TELGOPOR (Cubos de Espuma de Poliestireno); F‑ CANTO RODADO, H- LADRILLO MOLIDO
En algunos casos se utilizaron mezclas de estos sustratos como por ej. : Arena y Perlita, o Arena, Ripio. y perlita
En los ensayos se aplicó la técnica hidropónica tradicional, es decir, las plantas se desarrollaron directamente en la solución nutritiva (sin sustrato sólido), utilizando como medio de soporte del tallo en crecimiento, GOMA ESPUMA CORTADA EN CUBOS DE 30X30 MILIMETROS tiras de plástico con globos, de la utilizada para proteger mercaderías, y planchas de telgopor donde era el destino final de la planta.
Para la selección de los recipientes a utilizar en nuestros cultivos hidropónicos se tuvo en cuenta:
1º) Que tuvieran un tamaño suficiente para albergar las raíces de las plantas a cultivar.
2º) Que permitieran un adecuado drenaje y oxigenación.
3º) Que fueran durables y resistente a la acción del agua y de las sales nutritivas.
4º) Que fueran químicamente inertes para evitar reacciones o cambios que alteren la solución nutritiva.
5º) Que fueran económicos y fácilmente accesibles.
los diferentes recipientes que se utilizaron: baldes de lubricantes y pintura de 20 litros, macetas de cemento y plasticas descartables; recipientes de telgopor; cajones de madera forrados por dentro con plástico negro, etc. constituyeron elementos fundamentales para iniciar nuestras prácticas hidropónicas. Todos los recipientes estaban perfectamente adaptados para facilitar el drenaje (estaban perforados en sus bases y se ubicaron, con una ligera inclinación, sobre bandejas plásticas que recogían el exceso de solución hidropónica).
También se utilizaron, para ensayar la técnica hidropónica tradicional de raiz flotante, piletas muy sencillas, que se las construia con un marco de madera, y luego se las forraba con plastico negro, la misma tenian una profundidad de 15 centimetros para impedir el desarrollo de algas que interfirieran con el crecimiento de las raíces, la oxigenación de la solución es fundamental, se lograba mediante agitación o burbujeo producida con las manos, tambien se utilizo un pequeño compresor a baterias, pero el mejor resultado se obtubo con los aireadores para acuarios.
La primera pileta del proyecto fue una que se construyo a partir de un marco de ventana en deshuso, de 1,20 x 190, dividiendola en 2
La Solución Hidropónica utilizada fue preparada a partir de fertilizantes de uso comercial que se diluyeron en agua se tuvo en cuenta que la misma tuviera los elementos básicos necesarios para el adecuado crecimiento y desarrollo de las plantas.
La misma fue adquirida al Ingeniero Fillipeti, de la firma Hidroponia FILL
RECOLECCIÓN DE DATOS Y RESULTADOS OBTENIDOS.
Para efectuar el registro de datos, se llevo a cabo una rutina ,donde se anotaba fecha de siembra de almacigos, riego de los mismos, preparacion de solucion con nutrientes, temperaturas minimas del dia,ademas se supervisaba no sólo el riego y condiciones ambientales; sino también las características generales de los vegetales como por ej: crecimiento del tallo, aparición de brotes y yemas, color de las hojas,aparicion de alguna plaga o insecto y cualquier otra variable de importancia que se observaba.
Los datos obtenidos se transcribían posteriormente a la rutina del proyecto, acompañada con fotos comparativas
CONCLUSIONES
1‑ Durante el desarrollo de nuestro trabajo hemos comprobado, con gran satisfacción, que la Hidroponia es una práctica de cultivo que puede desarrollarse en cualquier ámbito, en forma sencilla, económica y práctica.
2‑ Además, el desarrollo de los cultivos sin suelo es posible utilizando diferentes medios de sostén, con mínimos cuidados y controles, los cuáles requieren sobre todo, un adecuado aporte de agua y nutrientes como condición indispensable para lograr el normal crecimiento de las plantas.
3‑ Otra importante conclusión extraída de nuestras practicas es que, si bien se ensayaron distintos medios de sostén con resultados en general satisfactorios, el que resultó más adecuado para nuestros propósitos fue la PERLITA (utilizada sola o mezclada con arena o leca). Este material es económico, muy liviano y poroso, fácilmente disponible, inerte químicamente, con buena capacidad de retención y un adecuado drenaje de la solución nutritiva.
4‑ Se comprobó que algunas de las plantas tuvieron un crecimiento exagerado de la raiz, y se debio a la poca concentracion de nutrientes que utilizamos en un principio.
5‑ Una conclusion importante, es la utilizacion de la media sombra para proteger las plantas, obtubimos muy buenos resultados con la que filtra el 80% de rayos solares, TEMPERATURAS CERCANAS A LOS 40° no secaron las plantas.
6‑ La unica plaga que detectamos en las lechugas, fueron pulgones, los cuales al rociarlos con una solucion de alcohol y tabaco, desaparecieron..
7‑Para tener una idea sobre el rinde en kilos, tomamos como ejemplo dos placas de Telgopor, de 0,50 x 1 metro cada una, lo que da una sumatoria de 1 metro cuadrado, se obtubo en total 36 plantas, que dieron un peso total de 8,176 kilos, a un promedio de 227,111 gramos por planta, con 380 gramos la de mayor peso, y 142 la menor.
La lechuga que mas peso fue 504 gramos, esta se obtubo de otra píleta, donde estaba acompañada de plantas de perejil, achicoria, rabanitos y acelga, esta variedad de plantas fue con la idea de ver el comportamiento de cada una.
8- CONCLUSION FINAL: Si bien hay dos maneras de hacer hidroponia, una basada en la excelencia, como la que llevan a cabo distintas universidades o empresas privadas por un lado, o la que responde a la filosofia de la FAO, que es aprovechando materiales reciclados, y mano de obra ociosa, particularmente abrazo esta ultima, ya que es un enorme placer ver que con elementos que se acumulan produciendo basura y contaminacion, se pueden lograr artilugios muy utiles para la practica de la hidroponia.
Tambien tenemos que ser cuidadosos en los detalles, no dejar ningun cabo suelto y no dar todo por sentado, el proyecto casi fracasa por confiar en una persona, que calculo mal una solucion.
Es una buena politica aprender de aquellos que ya incursionaron en la hidroponia, la experiencia mas economica, es la ajena, asi que es muy importante ver videos por internet, el sitio youtube por ejemplo, donde encontraremos muchisimo material.
Eso no quiere decir que nos atemos a experiencias ajenas, todo lo contrario, partamos de algo conocido y experimentemos, sin caer en la negacion de las cosas que hacen los demas y pensar que nuestro pensamiento es el correcto.
Tambien colaboraron aportando su granito de arena: Alejandro Gomez,Jose Rojas,Carlos Urbani,Ingeniero Raul Gerez, Luis Martinez y Suncho, un herrero muy habilidoso.
En un principio, formo parte un irresponsable, que se suponia era el que mas sabia, pero por un error suyo casi fracasa el proyecto.
BIBLIOGRAFIA
Curso de la FAO sobre Hidroponia Popular, Cursos del Licenciado Carlos Arano, e innumerables videos que se encuentran en Internet.
Algunas Fotos:
Soldando y pintando hierros
Agregando nutrientes al agua
Vista de las 3 piletas con lechugas
Raíces de Lechuga
Almacigo de tomates en perlita.
Tomates colocados en macetas con distintos sustratos,perlita,ladrillo molido,perlita con arena y viruta con aserrín.
Vista general de planta de achicoria
Planta de achicoria, 93 cm incluyendo la raíz.
La Gran Campeona, esta lechuga peso 553 gramos, y fue cosechada el 17 de Agosto del 2011
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