Por si os interesan los valores del agua os dejo algunos de la última medición del día 7 de enero de este año recién entrado: el pH que hay en el acuario lo desconozco ya que no tengo calibrado el medidor desde hace tiempo y ya hace meses que no lo mido pero intuyo que debe de ser ácido si se que el agua es blanda, rondando un KH de entre 1º y 2º y un GH de 2º a 3º. El total de sales disueltas (TDS) es de 130ppm. Por otro lado los niveles de fosfatos, nitratos, amonio e hierro se mantienen en 0; no queriendo decir esto que no sea así a lo largo de todo el día, pero se suministran cantidades al inicio del fotoperíodo que se consumen a su finalización.
miércoles, 18 de enero de 2012
Nannostomus marginatus desovando
Os dejo un vídeo de estos magníficos lebiasinidaes.
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sábado, 7 de enero de 2012
9.4 Leyendo nuestro acuario
En este punto no
voy a hacer una exposición de la sintomatología en lo que a
carencias y excesos se refiere ya que estoy convencido que debido a
la capacidad de adaptación de las plantas al medio en el que se
encuentran puede inducirnos a error ya que la misma planta en dos
acuarios diferentes puede presentar el mismo síntoma y ser causado
por hechos diferentes.
A
rasgos generales voy a describir unas pautas en las que si podemos
fijarnos para saber que algo no marcha bien y que debemos de buscar
el error y corregirlo.
El
siguiente gráfico es a mi forma de ver muy claro.
![]() |
| Esquema de deficiencias. No es mío, está obtenido de internet mediante el buscador de imágenes de Google. |
Lo
primero que debemos analizar es la cantidad de CO2 disuelto en el
agua mediante el uso de un drop check. La mayoría de los problemas
nutricionales en las plantas acuáticas aparecen por la falta de este
gas, es decir que podemos tener enmascarada una falta de CO2 y el
síntoma visible ser una falta de otro nutriente ya que la falta de
CO2 provocará que la planta no absorba ese nutriente; dicho de otro
modo podemos ver una clara falta de nitrógeno en la planta y tenerlo
disponible en la columna de agua y no absorberlo por falta de CO2 o
simplemente de iluminación.
Una
vez tengamos esto en cuenta podemos observar algunos síntomas
orientativos de falta de CO2:
- En hojas nuevas: podemos observar retrasos en el crecimiento y/o hojas pequeñas entre blancas y amarillas.
- En hojas viejas: transparencia en las hojas y defectos estructurales, con el paso del tiempo empeorará. También podemos observar la aparición de algas pincel (BBA) en hojas donde no hay movimiento de agua, esto se da en zonas muy densamente plantadas. En algunas especies de plantas como los echinodorus y afines las hojas viejas pueden presentar agujeros.
Estos
problemas que se han presentado los podemos solucionar mejorando la
circulación del agua, añadiendo una bomba de movimiento de manera
que no queden zonas con escasa circulación del agua para que el CO2
llegue a todos sitios, realizando tareas de mantenimiento en el
filtro con más frecuencia para que no se vea reducido el caudal
pudiendo cambiarse el perlón, limpiado las mangueras y el rotor y
añadiendo un indicador permanente de CO2 (drop check) para
monitorizar que los niveles de CO2 con los que trabajamos son
correctos.
Si
la concentración de CO2 es correcta entonces podemos guiarnos por
otros síntomas:
- En hojas nuevas:
- La deficiencia de calcio y/o micronutrientes o el exceso de potasio y/o magnesio puede provocar un crecimiento pálido y retorcido de las hojas.
- Un deficiencia fuerte de nitrógeno puede provocar el crecimiento de hojas nuevas amarillentas, blanquecinas y pequeñas.
- Formación de hojas nuevas pálidas y amarillentas son indicios de falta de hierro.
- En hojas viejas:
- Un síntomas claro de falta de hierro es la visualización amarilla de la planta entera.
- Las hojas vienes se tornan de color amarillo y aparecen zonas en las que la hoja muere, éstas hojas se caen rápido y los síntomas parecen a los del primer estado de la carencia de nitrógeno. Pueden aparecer algas punto verde (GSA, green spot algae) en las hojas viejas.
- La aparición de venas oscuras y un tejido fino de la hoja pueden ser síntomas de falta de magnesio.
- Unos agujeros con los bordes amarillos en las hojas viejas pueden llevarnos a pensar en una carencia de potasio.
La
manera de corregir estos síntomas normalmente consiste en hacer un
chequeo antes del cambio de agua de los valores del agua lo más
completo y exacto posible poniendo especial incapié en los nitratos,
fosfatos, pH, kH, amoníaco/amonio y nitritos. Dosificar según las
carencias mostradas en los resultados de los test realizados y
recalcular el consumo de los nutrientes como veremos más adelante en
el punto 9.5.
También
podemos mencionar que las plantas de crecimiento rápido nos sirven
muy bien como bioindicadores de carencias de nutrientes, CO2 y luz ya
que son las que muestran antes estos síntomas.
Me
gustaría aclarar que todo lo descrito en este punto es meramente
orientativo y que hay que analizar con calma la situación y no
actuar a la ligera añadiendo uno y otro nutriente porque
probablemente agravemos el problema o incluso aparezcan otros. Esta
es una pequeña guía orientativa que debemos usarla de la siguiente
manera: en primer lugar verificar los niveles de CO2, si son
correctos analizar los niveles de pH, kH, nitratos, fosfatos y
hierro, evaluar y aumentar muy poco a poco la dosis del nutriente
deficitario calculando el consumo de todos los nutrientes aunque no
estén deficitarios ya que el aumento de un nutriente por deficiencia
puede disparar el consumo de otro provocando un déficit de otro
nutriente. Siempre actuar con serenidad.
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lunes, 12 de diciembre de 2011
Invernadero para cultivo en emergido
Os presento mi pequeño invernadero en el que cultivo plantas en estado emergido.
Consta de un depósito de plástico de 61 litros de capacidad con 8 litros de agua y una iluminación temporal de 2 PL de 18W.
El agua se mantiene a 25ºC con una conductividad de 31microS/cm y un PH de 5,25.
La mayoría del los sustratos constan de akadama y arlita exceptuando las macetas de cryptocorynes que además tienen turba rubia y aqualit.
Os dejo algunas fotillos
Consta de un depósito de plástico de 61 litros de capacidad con 8 litros de agua y una iluminación temporal de 2 PL de 18W.
El agua se mantiene a 25ºC con una conductividad de 31microS/cm y un PH de 5,25.
La mayoría del los sustratos constan de akadama y arlita exceptuando las macetas de cryptocorynes que además tienen turba rubia y aqualit.
Os dejo algunas fotillos
| Vista general desde fuera |
| Arriba izquierda C. crispulata "balansae", a la derecha C. x willisii |
| C. wendtii "green" a la derecha |
| C. parva |
| C. wendtii "Tropica" |
| Vista general del lado izquierdo |
| En el centro pogostemon helferi, arriba derecha micrantenum umbrosum, abajo izquierda hydrocotyle sp. "japan" |
| Detalle de riccardia chamedryfolia en esponja y fissidens fontanus en recipiente redondo |
| En el centro hydrocotyle sp. "japan" |
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domingo, 11 de diciembre de 2011
9.3. Los micronutrientes
Los
micronutrientes son los elementos que son imprescindibles para que
las plantas desarrollen correctamente su actividad pero éstas los
necesitan en pequeñas cantidades. Destacaremos el boro (B), cobre
(Cu) zinc (Zn), manganeso (Mn), molibdeno (Mo), y sobre todo
destacaremos el hierro (Fe).
Boro
(B): el boro intervine en la utilización del Calcio, la
síntesis de los ácidos nucléicos y la integridad de las membranas.
Las plantas lo absorben en forma de borato (BO3 3-).
Cobre
(Cu): el cobre es el activador o componente de algunas enzimas
que se producen en las oxidaciones y las reducciones. En
nuestros acuarios debemos de tener cuidado si mantenemos
invertebrados ya que para ellos es altamente tóxico. Las plantas lo
absorben en forma de ión cobre (Cu 2+).
Zinc
(Zn): el zinc es el activador o componente de numerosos enzimas.
Las plantas lo absorben en forma de ión zinc (Zn 2+).
Manganeso
(Mn): el manganeso es activador de algunas enzimas; necesario
para la integridad de la membrana cloroplástica y para la liberación
de oxígeno en la fotosíntesis. Las plantas lo absorben en forma de
ión manganeso (Mn 2+).
Molibdeno
(Mo): el molibdeno es necesario para la fijación del nitrógeno
y en la reducción de los nitrato. Las plantas lo absorben en
forma de molibdato (MoO4 2-).
Este
conjunto de micronutrientes se lo podemos proporcionar a las plantas
mediante los cambios de agua con agua del grifo y/o con un complejo
de micronutrientes llamado kelamix complex.
Hierro
(Fe): el hierro es necesario para la síntesis de la clorofila;
componente de los citocromos y de la nitrogenasa. Las
plantas lo absorben principalmente como ión ferroso (Fe 2+). El
complejo mencionado anteriormente, Kelamix Complex ya lleva hierro
pero la cantidad que lleva en comparación con lo que se adita es muy
pequeña y se lo proporcionaremos en su mayor parte con sulfato
ferroso con el quelante EDTA (FeSO4 + EDTA).
Más
adelante veremos como aditar estas sales.
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jueves, 1 de diciembre de 2011
9.2 Los macronutrientes
Los
macronutrientes son aquellos que las plantas consumen en cantidades
grandes. Entre los macronutrientes destacaremos el nitrógeno (N),
fósforo (P), potasio (K), azufre (S) calcio (Ca) y Magnesio (Mg).
Nitrógeno
(N): es el componente de los aminoácidos,
de los ácidos
nucleicos,
de los nucleótidos,
de la clorofila,
y de las coenzimas. Es imprescindible para la síntesis de proteínas,
nucleótidos, enzimas, etc. Las plantas lo absorben en las formas de
amoníaco/amonio, nitrito y nitrato, prefiriendo absorberlo en forma
de amoníaco/amonio, aunque es mejor que lo tomen del nitrato. Se lo
proporcionaremos mediante nitrato potásico (KNO3).
Fósforo
(P): el fósforo se encuentra en los compuestos fosfatados que
transportan energía (ATP, ADP),
losácidos
nucléicos varias coenzimas y
los fosfolípidos.
Las plantas lo absorben como fosfato. Se lo proporcionaremos en forma
de fosfato monopotásico (KH2PO4).
Potasio
(K): el potasio se produce en la ósmosis y
el equilibrio
iónico, así
como en la apertura y el cierre de los estomas;
activa también de numerosas enzimas.
Es esencial para las plantas. Las plantas lo absorben como ión
potasio (K+). Se lo proporcionaremos mediante sulfato potásico
(K2SO4).
Azufre
(S): el azufre forma parte de algunos aminoácidos (cisteína,
metionina), así como de la coenzima A. Las plantas lo absorben como
sulfato (SO4). Se lo proporcionaremos mediante sulfato potásico
(K2SO4) al igual que el potasio.
Calcio
(Ca): El calcio es un componente de la pared
celular; cofactor de enzimas; interviene en
la permeabilidad de las membranas celulares; componiendo
la calmodulina, regulador de actividades enzimáticas y también
de las membranas. Las plantas lo absorben en forma de ión calcio
(Ca2+). Se lo proporcionaremos en los cambios de agua mediante agua
del grifo, tan solo en lugares donde el agua sea excesivamente blanda
o debamos usar mucha agua de osmosis deberemos aditarlo y podemos
hacerlo en forma de cloruro de calcio (CaCl2) o en forma de sulfato
de calcio (CaSO4). Como este caso es excepcional y no habitual no lo
veremos.
Magnesio
(Mg): El magnesio es un componente de clorofila; activador
de numerosas enzimas. Las plantas lo absorben como ión magnesio
(Mg2+). Se lo proporcionaremos en los cambios de agua mediante agua
del grifo, tan solo en lugares donde el agua sea excesivamente blanda
o debamos usar mucha agua de osmosis deberemos aditarlo como ocurre
con el calcio. Podemos hacerlo en forma de sulfato de magnesio
(MgSO4). Al igual que ocurre con el calcio este caso es excepcional y
no habitual no lo veremos.
Más
adelante veremos como abonar con algunas de estas sales.
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viernes, 25 de noviembre de 2011
9.1 Controlando la dureza del agua. Preparando el agua.
Anteriormente
en el punto 2 “El agua” había mencionado los conceptos de dureza
y es aquí donde voy a tratar de explicar la manera de hacernos un
agua que nos valga para nuestro acuario plantado. Lógicamente el
que tenga la suerte de obtener un agua buena del grifo tan solo tiene
que dejarla almacenada durante 12 horas para que se evapore el cloro
y quedará lista para usarla y rellenar la evaporada del acuario con agua de osmosis; para los que no tenemos esa suerte voy
a explicar lo que yo hago.
Vamos
a necesitar un recipiente para mezclar el agua y aparato de osmosis
para obtener agua de osmosis, los que tengan acuarios pequeños
quizás les interese más adquirir agua desmineralizada.
Vamos
a necesitar un test de KH, otro de GH y si es posible un medidor de
TDS.
Lo
que hacemos es medir los valores de KH, GH y TDS del agua del grifo y
anotamos los valores, por ejemplo KH 8º, GH 14º y TDS 266ppm y
queremos trabajar con un agua en un total de sales disueltas en
160ppm. También debemos de medir los mismos valores en nuestra agua
de osmosis o desmineralizada, el KH y el GH deberían darnos 0º y el
total de sales disueltas (TDS) debería darnos valores cercanos a 0,
en mi caso son 7ppm lo cual está muy bien.
Ahora
tan solo lo que tenemos que hacer es recurrir nuevamente a una de las
calculadoras de Alberto Sosa, concretamente la de “mezcla de tres aguas” y rellenar los siguientes valores:
Establecemos
el voluemen neto acuario en litros refiriéndose al volumen real de
agua que hay en el acuario sin contar sustrato, decoración y
contando el agua contenida en el filtro y mangueras, para el ejemplo
pondremos 100 y en la conductividad del agua del acuario como aún
está vacío pondremos la que nosotros queremos tener, en nuestro
caso serán 160ppm que convertidos1
a microsiemens/cm son 250, en volumen total para el agua para el
cambio introducimos el volumen real del acuario, en nuestro caso son
100 litros y en conductividad del agua después del cambio
introduciremos nuevamente el mismo valor de antes 250
microsiemens/cm. Lo siguiente es introducir la conductividad del agua
del grifo y del agua desmineralizada u osmótica que vamos a usar y
que para nuestro ejemplo serían 260ppm que convertidos a
microsiemens/cm serían 416 y 7ppm que serían 10,9 microsiemens/cm y
una vez introducidos todos los valores correctamente la calculadora
nos dice que tenemos que aditar 59,02 litros de agua del grifo y
40,98 litros de agua desmineralizada o de osmosis.
Esto
como habeis supuesto es para el llenado inicial pero ¿qué ocurre
cuando tenemos que cambiar agua? muy sencillo, tan solo tenemos que
modificar algunos valores. Sabemos que en los acuarios hay
evaporación y que dicha en dicha evaporación solo hay agua por lo
que las sales quedan en el acuario aumentando así la conductividad y
el total de sales disueltas con lo que tenemos que medir antes de
hacer el cambio, por ejemplo suponemos que teníamos 160ppm,
supongamos que después de la evaporación ha aumentado a 165ppm que
se aproximan a 258 microS/cm con lo que introducimos este valor en
conductividad agua del acuario antes del cambio y cambiamos el valor
correspondiente al volumen total agua mezclada para el cambio en el
valor que vayamos a cambiar, supongamos un cambio parcial del 50% con
lo que introducimos 50 litros y como resultado obtenemo que debemos
cambiar 28,52 litros de agua del grifo y 21,48 litros de agua
desmineralizada o de osmosis.
Mi
recomendación es que siempre que vayamos a cambiar agua midamos el
total de sales disueltas o la conductividad tanto del agua del grifo
como de la desmineralizada.
Teniendo
en cuenta este punto vamos a ver en valores aproximados de KH y GH se
queda el agua, teníamos un agua con un KH, GH y TDS de 6º, 12º y 192ppm y hemos bajado la concentración total de sales disueltas a
160ppm con lo que aplicando una regla de tres nos da el valor
aproximado de KH y GH que para es ejemplo serían 5º y 10º
respectivamente.
Con
lo que ya tenemos un agua aceptable; si queremos bajar más el valor
de la dureza temporal (KH) podemos optar por hacer una regla de tres
para aproximar el valor de la conductividad a la que debemos
trabajar. Por ejemplo para trabajar con un KH de 3 necesitaríamos
trabajar con un TDS aproximado de 96ppm. Estos últimos cálculos
son orientativos y válidos solo para este ejemplo y han de ser
corroborados y unicamente son para saber por donde hay que empezar.
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miércoles, 9 de noviembre de 2011
9.6 El sistema de abonado en conjunto
Ya
hemos visto, la dureza del agua, los nutrientes y un sistema para
calcular los consumos de nutrientes en las plantas, el CO2 y la luz; ahora vamos a
ponerlo en práctica todo. Simularemos un acuario desde el comienzo
del plantado e iremos viendo como se va aplicando todo lo visto
anteriormente.
Supongamos
que el inicio de la plantación es ahora, independientemente de si el
acuario está o no ciclado y del método seguido para ello ya que
para esto es independiente salvando alguna excepción que indicaré.
Preparemos
lo que necesitamos:
Un
conductímetro o un medidor de TDS.
Un
Drop Check para medir la concentración de CO2 en la columan de agua.
Los
siguientes test: dureza total (GH), dureza temporal (KH), PH,
nitritos (NO2), nitratos (NO3), amoníaco/amonio (NH3/NH4+), fosfatos
(PO4) y hierro (Fe). Quizás haya más test para ver más valores del
agua que tenemos en el acuario pero para nuestro objetivo no nos
harán falta.
Lo
primero es preparar el agua que vamos a utilizar en nuestro acuario
según lo visto en el punto “9.1 Controlando la dureza del agua.
Preparando el agua” y para ello debemos elegir los valores que
vamos a usar, yo prefiero usar agua blandas y ácidas, para lo que
utilizo los siguientes valores aproximadamente En cuestión de
durezas procuro tener agua con KH entre 1º y 3º y en cuestión de
dureza total un GH de entre 4º y 6º. El total de sólidos disueltos
(TDS) debido a la fauna que mantengo está fijado alrededor de 120ppm
y el PH en torno a 7 que en el acuario suele bajar a 6,5. Podeis usar
valores de TDS de hasta 200ppm quizás más puede ser innecesario y
contraproducente aunque he mantenido acuarios con cerca de 300ppm y
no el acuario estaba sano, no digo que no se pueda, simplemente que
encuentro mejor el equilibrio en niveles bajos, es decir con pocas
sales en la columna de agua.
Una
vez que tenemos el agua y llenamos el acuario, debemos anotar los
valores de esta para que cuando hagamos cambios estos sean con el
agua con los mismos valores que hemos iniciado el acuario y a ser
posible con la misma temperatura, o al menos que difiera de más de
uno o dos grados centígrados para que nuestra flora y fauna no
sufra.
Además
también debemos de ajustar la luz y el CO2. Inicialmente debemos
mantener un período de luz no superior a 5 ó 6 horas que iremos
ampliando a medida que las plantas están establecidas hasta llegar a
un fotoperíodo de entre 9 y 12 horas procurando que este aumento sea
progresivo y no de de una forma brusca.
De
igual manera deberemos ajustar el tiempo y la cantidad de CO2 a
suministrar. Lo ideal es empezar la adición de CO2 una hora antes de
que comience el foroperíodo para asegurarnos una buena concentración
de CO2 en el momento de encenderse las luces ya que las plantas
necesitan del CO2 para comenzar la actividad fotosintética y empezar
a consumir nutrientes y lo cortaremos una hora antes de que finalice
el fotoperíodo ya que con el CO2 que sigue quedando en la columna de
agua es suficiente para las plantas en la hora restante y no
acumulamos CO2 que las plantas no van a usar cuando no tengan luz
para poder realizar la fotosíntesis. En cuanto a la cantidad de CO2
a suministrar nos va a venir marcada por la coloración del reactivo
del drop check como explicamos en el punto 7.
Suponemos
que ya hemos plantado el acuario entonces dejamos pasar un tiempo
para que las plantas se adapten a su nuevo medio ya que normalmente
vienen de cultivos emergidos y es un cambio bastante fuerte ya que en
la mayoría de los casos la forma de las hojas y de la planta en
general es diferente en su estado de cultivo emergido y cuando está
en cultivo sumergido. Como hemos proporcionado un sustrato nutritivo
las plantas irán tomando los nutrientes del sustrato. Con lo que
esperaremos a que las plantas estén adaptadas a su nuevo medio. Este
tiempo dependerá de diversos factores tales como la naturaleza de
cada planta, el estado en el que estuviera la planta antes de
plantarla en nuestro acuario ya que no tiene la misma fuerza y
capacidad de adaptación una planta fuerte que una que esté
debilitada, también dependerá de la cantidad y calidad de luz que
le proporcionemos y de la calidad del agua para lo que mantendremos
una buena tasa de renovación de agua evitando de esta manera la
aparición de algas.
Vamos
a detenernos un poco en este punto, la calidad del agua en esta fase.
Es
importante que siempre mantengamos una buena calidad de agua, pero en
esta fase deberíamos de poner un poco más de atención para evitar
la aparición de algas ya que no debemos dejar que se acumulen iones
de nitrato, fosfatos, nitritos y amonio ya que esto provocará una
aparición de algas y nuestras plantas aún no están en situación
de “luchar” contra ellas. Debemos mantener los niveles de
nitratos y fosfatos lo más bajos posible, por eso os recomiendo que
madureis el acuario sin plantas, ya que de esta manera ya no tenemos
que preocuparnos por los nitritos, ni el amonio ni el nitrato. Para
controlar que estos iones estén en cantidades ínfimas la solución
es el cambio de agua ya sea de forma continua o bien con cambios
parciales; si optamos por los cambios parciales estos deben de ser en
porcentajes bajos, entre 15% y 25% del volumen real de agua cada dos
días o incluso si la concentración es elevada podemos hacerlos a
diario.
Siguiendo
con la estabilización de nuestras plantas, sabremos que éstas están
listas cuando veamos que ya han cambiado totalmente su forma y
hayamos notado un aumento en la tasa de crecimiento. Como hemos
venido controlando los valores de los iones nitrato y fosfato (los de
amoníaco/amonio no deberían estar presentes pero no está demás
verificarlo) sabemos en niveles están, con lo que llegado este
momento debemos empezar nuestra rutina de abonado. El proceso es el
descrito en el punto 9.5 “Abonado según consumos”.
Pero
¿Cómo comienzo? ¿Cómo se lo que van a consumir las plantas en
este estado? A medida que avancen en el tiempo ¿consumirán más o
menos? todo esto es lo que vamos a ver a partir de aquí.
¿Cómo
comenzar con el abonado?
Sencillo,
teniendo en cuenta que cualquier cambio que hagamos no se verá
reflejado hasta pasadas varias semanas, así que no debemos hacer
cambios bruscos y tomar conjeturas anticipadas. Por lo que una buena
manera de empezar es partir de los niveles de nitratos (NO3),
fosfatos (PO4) estén 0mg/l y 0mg/l de hierro (Fe) y lo que hacemos
es suministrar nitratos y fosfatos con nitrato potásico (KNO3),
fosfato monopotásico (KH2PO4), sulfato potasico (K2SO4) y hierro
quelatado (FeSO4 + EDTA) de manera que en nuestro acuario el aumento
sea mínimo, para lo que podemos optar incrementar estos valores en
1mg/l de nitratos, 0,1mg/l de fosfatos, 1,3mg/l de potasio y
0,025mg/l de hierro; esto ya vimos como hacerlo en el punto 9.5.
Estas
cantidades las aditamos durante una semana o simplemente un número
determinado de días pero no durante mucho más de una semana para
tener margen de corrección si hubiera un error. Si el cambio de agua
que hacemos es parcial y semanal, debemos tomar notas de las
mediciones de nitratos, fosfatos y hierro antes del cambio de agua y
si por el contrario los cambios son parciales y diarios o continuos
nos despreocupamos de este hecho.
Pasada
la semana medimos las concentraciones de nitratos, fosfatos y hierro
en la columna de agua y analizamos lo que ha ocurrido; Supongamos que
las mediciones nos dan 0mg/l de nitratos, 0mg/l de fosfatos y 0mg/l
de hierro, entonces sabemos que nuestra pauta marcha bien, es posible
que nuestras plantas tengan una demanda mayor de nutrientes pero lo
que si sabemos es que no les sobra y de esta manera no quedan
nutrientes disponibles para ser robados por las algas. Aquí podemos
mantener la rutina durante unas semanas más o bien ir directamente a
averiguar lo que realmente consumen nuestras plantas aumentando la
concentración de nutrientes en la columna de agua; no os recomiendo
que hagais cambios bruscos en la rutina, por ejemplo si estamos
aditando 1mg/l de nitratos podemos probar otra semana aumentando a
1,5mg/l de nitratos y la parte proporcional a los demás nutrientes.
Pasada la nueva semana volvemos a medir y analizamos lo ocurrido en
base a los valores obtenidos. Como ejemplo voy a poner las 3 posibles
situaciones que podemos encontrarnos:
- Primera situación: los valores medidos respectivamente de nitratos, fosfatos y hierro 0mg/l, 0mg/l y 0mg/l. Quiere decir que nuestras plantas han seguido consumiendo todo lo que le hemos aditado y podemos incrementar la concentración de nutrientes en la columna de agua siempre que lo hagamos en pequeñas cantidades, por ejemplo si antes aditamos 1,5mg/l de nitratos y la parte proporcional del resto de nutrientes ahora podemos aumentar a 2mg/l y la parte propocional al resto de nutrientes. No obstante yo prefiero aguantar más de una semana la misma rutina de abonado antes de volver a aumentar las concentraciones de nutrientes, como bien he comentado anteriormente las prisas no son buenas en esta afición.
- Segunda situación: los valores medidos respectivamente de nitratos, fosfatos y hierro 1mg/l, 0mg/l y 0mg/l, esto nos dice que ha sobrado nitratos que las plantas no han necesitado y por el contrario las plantas han consumido todo los fosfatos y el hierro, con lo que tenemos dos opciones o bien aditar un poco menos de nitratos y que además podemos calcular exactamente lo que se ha consumido según vimos en el apartado 9.5 o bien aditar un poco más de fosfatos y de hierro y esperar otra semana y analizar según los nuevos valores obtenidos. En este caso aumentaríamos muy poco la concentración de fosfatos, por ejemplo 0,1mg/l más y la parte proporcional de hierro.
- Tercera situación: los valores medidos respectivamente de nitratos, fosfatos y hierro 3mg/l, 1mg/l y 0,03mg/l, con esto vemos que las plantas aún no demandan todo lo que nosotros le aditamos, con lo que lo prudente sería rectificar la rutina de abonado a la inmediatamente anterior que si nos iba bien después de hacer un buen cambio de agua para no dejar reservas de nutrientes. Pero además debemos analizar todo lo ocurrido ya que si hemos estado aditando por ejemplo durante una semana 0,12mg/l de fosfatos, al cabo de la semana si no se hubiera consumido nada tendríamos 0,84mg/l de fosfatos y tenemos más con lo que debemos suponer que en el acuario se están generando fosfatos y esto debemos de corregirlo. Además tanto de los nitratos como del hierro podemos sacar el consumo según vimos en el punto anterior.
Con
estos pasos podemos calcular siempre los consumos de nuestros
acuarios, pero claro no podemos estar midiendo constantemente lo
valores de nitratos, fosfatos y hierro, es cierto, yo en la práctica
lo que hago es establecer tres fases en la duración del acuario para
el abonado. Estas fases las establezco en base al criterio de
establecimiendo vegetal en el acuario; dichas fases son: en la
primera parte el acuario tiene una masa vegetal pequeña que iremos
corrigiendo a base de podar y replantar y esperando a que muchas
plantas como las llamadas tapizantes se extiendan, en esta fase la
demanda nutricional es menor. En la segunda fase el acuario está
más establecido y tiene una masa vegetal algo mayor, ya no es
necesario replantar en las podas con lo la demanda de nutrientes es
mayor y demos aditar más nutrientes. En la tercera fase el acuario
ya está totalmente establecido y la masa vegetal es muy grande y
además las plantas están muy fuertes y demandan más nutrientes.
Siempre los consumos se van calculando y cuando veo que se ha
estabilizado dejo de medir y mantengo la rutina de abonado que ha
quedado estabilizada hasta que observe alguna anomalía en el
crecimiento de las plantas, en su aspecto o en la aparición de algún
alga, pero siempre al mínimo indicio de anomalía y no esperando a
que dicha anomalía se convierta en un problema.
Como
habeis supuesto prefiero dejar los nutrientes en valores
insignificantes y cercanos a 0mg/l ya que es la manera en la que he
observado que el problema de algas disminuye considerablemente.
El
fotoperíodo suelo comenzarlo en 6 horas que mantengo durante la
primera fase de l acuario, la adapación vegetal al nuevo estado y al
principio de la segunda fase lo voy subiendo a razón de una hora
semanal hasta alcanzar las 8 horas y al comienzo de la tercera fase
lo voy aumentando a razón de una hora semanal hasta alcanzar el
fotoperíodo deseado que normalmente establezco entre 10 y 11 horas.
Cabe mencionar que a medida que vamos aumentando el fotoperíodo el
tiempo de la actividad vegetal es mayor y por tanto el consumo de
nutrientes también es mayor.
En
definitiva a mayor masa vegetal y mayor tiempo de actividad
fotosintética la demanda de nutrietnes es mayor.
Cabe
mencionar que una vez llevado este proceso a la práctica es más
sencillo y se convierte en algo rutinario.
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