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sábado, 25 de diciembre de 2010

Sistemas Hidropónicos: verdura y pescado en la terraza de casa

“El sistema más sostenible de producción de alimentos”. Es así como lo describe la empresa hawaiana que desde su página web ofrece la información para ser autosuficiente en lo que a vegetales y peces se refiere. Su sistema aquapónico combina la acuicultura (cría de peces en tanques) y la hidropónica (cultivo de plantas en agua) de manera que ambas partes crecen mejor.

Con una pequeña inversión, la aquapónica se puede adaptar a las necesidades y al espacio disponible de cada familia.

Noventa tipos de verduras pueden crecer en estos depósitos acuáticos que albergan langostinos gigantes de río y que no se comen sus raíces. La tilapia o mojarra blanca, un cruce entre la niloticus (propia del Nilo) y la mossambicus (típica de Mozambique) también se desarrolla aquí de manera saludable. Se trata de un pez de extraordinarias cualidades, como son su crecimiento acelerado o su adaptación al cautiverio, es resistente a las enfermedades y muy versátil en el ámbito culinario.

A diferencia del sistema estéril que utiliza la hidropónica para evitar las enfermedades, los sistemas aquapónicos están llenos de vida. Dispone de ecosistemas humanos en miniatura: pez mosquito, gambas, tilapias, pulgas de agua y pequeñas lombrices rojas. Estos en cuanto a lo que percibe a simple vista el ojo humano, porque además los tanques cuentan con miríadas de criaturas microscópicas y bacterias que contribuyen de manera esencial a la salud, a la fortaleza dinámica y a la estabilidad de estos sistemas.

Ventajas ecológicas

Los sistemas aquapónicos utilizan menos del 2% del agua y una tercera parte de la energía que requiere la agricultura tradicional. La producción es entre un 8 y un 10 por ciento superior en el mismo espacio y tiempo. Se trata de un sistema puro, limpio y natural que cuenta con el certificado ecológico de la agencia estadounidense de seguridad alimentaria.

Además, según propugnan sus creadores, es un sistema muy fácil de aprender y operar, también gracias al entrenamiento in situ, que puede crecer hasta el nivel comercial a partir de una pequeña infraestructura doméstica inicial. Otra salida en tiempos de crisis, bien para proporcionar sustento personal o rendimiento mercantil, sin olvidar el papel de entretenimiento y de estética que puede desempeñar.

jueves, 16 de diciembre de 2010

NFT Con Tanque De 200 Litros


Creo que de este sistema no había puesto foto, solo la del tanque con los peces. Como verás, este es el mismo sistema de la pecera, pero más grandote, con un tanque de 200 litros y dos tubos de PVC de 1.5 metros cada uno. Eso fue por cuestiones de espacio, no porque no se puedan tener más. En este tanque están mis tres super Tilapias, algunos langostinos que metí para que se entretengan y gambusias para que se coman los moscos.

Bueno, las gambusias pasan a ser parte de la dieta Tilapesca después de un rato, pero así es la naturaleza. De todos modos, esos pescados son prácticamente para eso, así que dejemos que sigan su ciclo natural. Supongo que en su nivel de conciencia pescadesca, las Tilapias también se aburren, así que corretear pescaditos debe ser más entretenido que estar comiendo croquetas.

Este sistema acuapónico es mucho mayor y te da espacio para varias cosas, además de que es lo suficientemente compacto para que lo puedas acomodar donde sea sin que te quite el poco patio que tengas atrás. La ventaja para la perra es que tiene dos lugares con sombra y bastante frescos, ya que los tanques están húmedos y es muy cómodo, si eres perro. Asumo eso porque no sale de ahí. En la jerga de Monterrey, es algo así como tener un aire lavado.

Al igual que el de la pecera, este sistema es hidropónico puro, así que necesitas un buen filtro. Sigo usando los mismos filtros que el año pasado, sin tener que hacerles nada; esos son los filtros que me gustan, trabajas una vez y luego te olvidas. ¿Qué mejor que tener un ecosistemita en tu casa?

Las plantas son calabazas (las de abajo) y creo que melones o pepinos; eso el tiempo lo dirá porque sembré los dos y nunca me fijé en donde. Por eso es importante que lleves un control, aunque sea en papel, para que no te pase esto. Yo lo llevo, pero aquí fue flojera pura; tenía muchas cosas que hacer y sembré corriendo. Pero bueno, ya veremos que nace y que da.

Aunque aquí el sol está para derretirte, el flujo continuo de agua hace que las plantas tengan siempre la humedad necesaria para estar a gusto. Bueno, supongo que no les hace mucha gracia que les caiga el sol con todo, pero al menos el agua las mantiene bien; hasta el momento hemos alcanzado hasta 38 grados y no he visto las plantas todas chotas, como ocurre en otros sistemas de riego.

Bueno, creo que se ve que me gusta NFT y la hidroponía pura, pero esa es onda mía; hay quienes prefieren otras cosas y tienen buenos resultados. En fin, si no has hecho nada de esto, anímate. Este sistema cuesta poco más de $100 USD y, una vez que lo terminas, puedes olvidarte de todo lo demás. El precio es relativo, en esta economía todo se mueve, pero igual y consigues mejores precios.

jueves, 2 de diciembre de 2010

LA TECNICA DE LA SOLUCION NUTRITIVA RECIRCULANTE: ANTECEDENTES


El sistema de recirculación de solución nutritiva "NFT" -Nutrient Film Technique-, fue desarrollado en el Glasshouse Crop Research Institute, Inglaterra, en la década de los sesenta. El principio de este sistema hidropónico consiste en la circulación constante de una lámina fina de solución nutritiva que pasa a través de las raíces del cultivo, no existiendo pérdida o salida al exterior de la solución nutritiva, por lo que se constituye en un sistema de tipo cerrado. A diferencia del sistema propuesto para las huertas hidropónicas populares, las plantas se cultivan en ausencia de sustrato, por lo cual las plantas se encuentran suspendidas en canales de cultivo con o sin un contenedor de soporte. Otra característica del sistema, es la necesidad de contar con una pendiente o desnivel de la superficie de cultivo, ya que por medio de ésta, se posibilita la recirculación de la solución nutritiva.
Su creador, el Dr. Allan Cooper, montó originalmente un sistema consistente de un complejo circuito de canales de concreto donde el flujo de la solución nutritiva se mantenía gracias al funcionamiento de dos bombas. Luego, este sistema fue simplificado al diseñarlo con una sola bomba impulsora, aunque persistió por largo tiempo la utilización de canales de cemento. Desde esa época, parte de la producción bajo invernadero fue reemplazada por la técnica "NFT" debido a la alta incidencia y costo del control de enfermedades de suelo. Países del norte de Europa, especialmente, han utilizado el sistema bajo invernadero para cultivar hortalizas de consumo en fresco y de alta calidad. Destaca la producción de lechugas con un alto número de rotaciones anuales y la de tomates, con un período extendido de producción que permite la obtención de muy altos rendimientos.
El sistema "NFT" está siendo implementado, en sus distintas formas, especialmente en zonas áridas de América Latina. Sin embargo esta técnica es posible expandirla también a productores o empresas de otras condiciones agroecológicas. Para ello es importante un conocimiento previo de las técnicas hidropónicas de carácter popular o periurbano y contar con un nivel de inversión mayor al requerido para éstas, con la finalidad de aumentar la capacidad de producción por unidad de superficie y de tiempo de cultivo. Su éxito en condiciones locales, se basa asimismo en la utilización y apropiación de materiales existentes en las cercanías y contar con personal idóneo en las técnicas de preparación y manejo de soluciones nutritivas, del sistema y del cultivo de la especie elegida.
Una de las ventajas que ofrece el sistema "NFT" es su mayor eficiencia en cuanto a la utilización de los elementos minerales esenciales para el crecimiento de las plantas, de agua y oxígeno. En contraste a los sistemas hidropónicos populares de sustrato sólido o a "raíz flotante", el "NFT" maximiza el contacto directo de las raíces con solución nutritiva que es constantemente renovada y por ende el crecimiento es acelerado siendo posible obtener en el año más ciclos de cultivo. Con la ausencia de sustrato se evitan las labores de desinfección de éste, así como se favorece el establecimiento de una alta densidad de plantación.
Entre las desventajas señaladas para el sistema "NFT" destaca la necesidad de una mayor inversión inicial, sin embargo, en la medida que ésta se realice con materiales de fácil acceso, el costo de implementación disminuirá, siendo una técnica competitiva con otras en sistemas de cultivo forzado.
Otro requerimiento que se destaca, es la necesidad de contar con personal adiestrado en nociones básicas de química para la preparación de soluciones nutritivas. A través de la transferencia tecnológica y capacitación es posible lograr un equipo preparado al respecto, y no sólo en soluciones nutritivas, sino también en el manejo de las bombas impulsoras y del cultivo.


La mayor adopción del sistema "NFT" radica no sólo en la posibilidad de reducir la inversión inicial y en poseer conocimientos técnicos, sino además de contar con un mercado que facilite la comercialización, valorando la alta calidad que caracteriza a los productos obtenidos por "NFT". Así, se hace imprescindible, antes de decidir su adopción, la necesidad de realizar un proyecto de inversión.

miércoles, 24 de noviembre de 2010

NFT Con Tanque De 200 Litros


Creo que de este sistema no había puesto foto, solo la del tanque con los peces. Como verás, este es el mismo sistema de la pecera, pero más grandote, con un tanque de 200 litros y dos tubos de PVC de 1.5 metros cada uno. Eso fue por cuestiones de espacio, no porque no se puedan tener más. En este tanque están mis tres super Tilapias, algunos langostinos que metí para que se entretengan y gambusias para que se coman los moscos.

Bueno, las gambusias pasan a ser parte de la dieta Tilapesca después de un rato, pero así es la naturaleza. De todos modos, esos pescados son prácticamente para eso, así que dejemos que sigan su ciclo natural. Supongo que en su nivel de conciencia pescadesca, las Tilapias también se aburren, así que corretear pescaditos debe ser más entretenido que estar comiendo croquetas.

Este sistema acuapónico es mucho mayor y te da espacio para varias cosas, además de que es lo suficientemente compacto para que lo puedas acomodar donde sea sin que te quite el poco patio que tengas atrás. La ventaja para la perra es que tiene dos lugares con sombra y bastante frescos, ya que los tanques están húmedos y es muy cómodo, si eres perro. Asumo eso porque no sale de ahí. En la jerga de Monterrey, es algo así como tener un aire lavado.

Al igual que el de la pecera, este sistema es hidropónico puro, así que necesitas un buen filtro. Sigo usando los mismos filtros que el año pasado, sin tener que hacerles nada; esos son los filtros que me gustan, trabajas una vez y luego te olvidas. ¿Qué mejor que tener un ecosistemita en tu casa?

Las plantas son calabazas (las de abajo) y creo que melones o pepinos; eso el tiempo lo dirá porque sembré los dos y nunca me fijé en donde. Por eso es importante que lleves un control, aunque sea en papel, para que no te pase esto. Yo lo llevo, pero aquí fue flojera pura; tenía muchas cosas que hacer y sembré corriendo. Pero bueno, ya veremos que nace y que da.

Aunque aquí el sol está para derretirte, el flujo continuo de agua hace que las plantas tengan siempre la humedad necesaria para estar a gusto. Bueno, supongo que no les hace mucha gracia que les caiga el sol con todo, pero al menos el agua las mantiene bien; hasta el momento hemos alcanzado hasta 38 grados y no he visto las plantas todas chotas, como ocurre en otros sistemas de riego.

Bueno, creo que se ve que me gusta NFT y la hidroponía pura, pero esa es onda mía; hay quienes prefieren otras cosas y tienen buenos resultados. En fin, si no has hecho nada de esto, anímate. Este sistema cuesta poco más de $100 USD y, una vez que lo terminas, puedes olvidarte de todo lo demás. El precio es relativo, en esta economía todo se mueve, pero igual y consigues mejores precios.

Sistemas Hidropónicos: verdura y pescado en la terraza de casa

“El sistema más sostenible de producción de alimentos”. Es así como lo describe la empresa hawaiana que desde su página web ofrece la información para ser autosuficiente en lo que a vegetales y peces se refiere. Su sistema aquapónico combina la acuicultura (cría de peces en tanques) y la hidropónica (cultivo de plantas en agua) de manera que ambas partes crecen mejor.

Con una pequeña inversión, la aquapónica se puede adaptar a las necesidades y al espacio disponible de cada familia.

Noventa tipos de verduras pueden crecer en estos depósitos acuáticos que albergan langostinos gigantes de río y que no se comen sus raíces. La tilapia o mojarra blanca, un cruce entre la niloticus (propia del Nilo) y la mossambicus (típica de Mozambique) también se desarrolla aquí de manera saludable. Se trata de un pez de extraordinarias cualidades, como son su crecimiento acelerado o su adaptación al cautiverio, es resistente a las enfermedades y muy versátil en el ámbito culinario.

A diferencia del sistema estéril que utiliza la hidropónica para evitar las enfermedades, los sistemas aquapónicos están llenos de vida. Dispone de ecosistemas humanos en miniatura: pez mosquito, gambas, tilapias, pulgas de agua y pequeñas lombrices rojas. Estos en cuanto a lo que percibe a simple vista el ojo humano, porque además los tanques cuentan con miríadas de criaturas microscópicas y bacterias que contribuyen de manera esencial a la salud, a la fortaleza dinámica y a la estabilidad de estos sistemas.

Ventajas ecológicas

Los sistemas aquapónicos utilizan menos del 2% del agua y una tercera parte de la energía que requiere la agricultura tradicional. La producción es entre un 8 y un 10 por ciento superior en el mismo espacio y tiempo. Se trata de un sistema puro, limpio y natural que cuenta con el certificado ecológico de la agencia estadounidense de seguridad alimentaria.

Además, según propugnan sus creadores, es un sistema muy fácil de aprender y operar, también gracias al entrenamiento in situ, que puede crecer hasta el nivel comercial a partir de una pequeña infraestructura doméstica inicial. Otra salida en tiempos de crisis, bien para proporcionar sustento personal o rendimiento mercantil, sin olvidar el papel de entretenimiento y de estética que puede desempeñar.

martes, 12 de octubre de 2010

Trasplante a un cultivo vertical en hidroponía

Este sistema es muy productivo, ya que en poco espacio se puede producir mucho y de buena calidad.

Es especial para producir lechuga, frutilla, achicoria y perejil. También se pueden cultivar especies como el orégano, albahaca, etc., y también plantas ornamentales de poco porte.

Hay dos formas de preparar los tubos verticales. Una con un tubo de polietileno negro de 20 cm de diámetro y 200 micrones, y el otro con un tubo rígido de PVC usado para desagüe de 20 cm de diámetro (como no es transparente, no necesita ser negro). El largo puede ser de 1.5 a 2.0 metros dependiendo de la facilidad del operador.


En ambos casos es necesario hacer una serie de perforaciones, cuya distancia estaría determinada por la especie a cultivar. Estas perforaciones deberán ser hechas con un pedazo de caño de hierro de una pulgada de diámetro (2.5 cm) al que se le hizo filo en una punta para la perforaciones del tubo de polietileno negro. Para el de PVC se usa un caño de hierro similar, pero que será calentado en el extremo perforador.


El de tubo plástico negro necesita de una atadura con un hilo plástico en ambos extremos, una vez lleno de sustrato. En ambos extremos se le hace una perforación. En el superior, para la cara de agua y nutrientes; el de abajo, para eliminar el exceso que debe ser nuevamente utilizado.

Al cargar el sustrato, es necesario que esté humedecido por lo menos tres días. Es preferible hacer un sustrato liviano. Este puede ser de cascarilla de arroz, ladrillo triturado y carbonilla, es decir, todo material liviano que pueda retener agua.


En el de tubo rígido de PVC es necesario hacer una tapa en la parte inferior con perforaciones, y debe ser colocado sobre una cubeta que recoja el líquido sobrante, que es reutilizable.

La distancia entre perforaciones está determinada por las especies a cultivar, y deben ser hechas en forma triangular, de 14 cm para la lechuga, y de 20 cm para la frutilla.

En cada agujero se introduce un palito para hacerle paso a las raicillas de las plántulas, y con el mismo se trata con mucho cuidado, se comprime la raíz hasta que no quede aire alrededor de ella.

Se debe regar todos los días y mantenerlo en la sobra por lo menos tres días, hasta que la plantita se haya repuesto del cambio del medio.

Trasplante a un cultivo vertical en hidroponía

Este sistema es muy productivo, ya que en poco espacio se puede producir mucho y de buena calidad.

Es especial para producir lechuga, frutilla, achicoria y perejil. También se pueden cultivar especies como el orégano, albahaca, etc., y también plantas ornamentales de poco porte.

Hay dos formas de preparar los tubos verticales. Una con un tubo de polietileno negro de 20 cm de diámetro y 200 micrones, y el otro con un tubo rígido de PVC usado para desagüe de 20 cm de diámetro (como no es transparente, no necesita ser negro). El largo puede ser de 1.5 a 2.0 metros dependiendo de la facilidad del operador.


En ambos casos es necesario hacer una serie de perforaciones, cuya distancia estaría determinada por la especie a cultivar. Estas perforaciones deberán ser hechas con un pedazo de caño de hierro de una pulgada de diámetro (2.5 cm) al que se le hizo filo en una punta para la perforaciones del tubo de polietileno negro. Para el de PVC se usa un caño de hierro similar, pero que será calentado en el extremo perforador.


El de tubo plástico negro necesita de una atadura con un hilo plástico en ambos extremos, una vez lleno de sustrato. En ambos extremos se le hace una perforación. En el superior, para la cara de agua y nutrientes; el de abajo, para eliminar el exceso que debe ser nuevamente utilizado.

Al cargar el sustrato, es necesario que esté humedecido por lo menos tres días. Es preferible hacer un sustrato liviano. Este puede ser de cascarilla de arroz, ladrillo triturado y carbonilla, es decir, todo material liviano que pueda retener agua.


En el de tubo rígido de PVC es necesario hacer una tapa en la parte inferior con perforaciones, y debe ser colocado sobre una cubeta que recoja el líquido sobrante, que es reutilizable.

La distancia entre perforaciones está determinada por las especies a cultivar, y deben ser hechas en forma triangular, de 14 cm para la lechuga, y de 20 cm para la frutilla.

En cada agujero se introduce un palito para hacerle paso a las raicillas de las plántulas, y con el mismo se trata con mucho cuidado, se comprime la raíz hasta que no quede aire alrededor de ella.

Se debe regar todos los días y mantenerlo en la sobra por lo menos tres días, hasta que la plantita se haya repuesto del cambio del medio.

domingo, 3 de octubre de 2010

Hidroponía en recirculación por multi-banda plástica

RESUMEN
NGS® es un sistema de cultivo hidropónico en recirculación que permite el cultivo de una amplia variedad de especies, incluyendo todas las hortícolas de importancia económica.
La multibanda es el elemento central del sistema. Compuesta por diferentes capas o “bandas” de polietileno, superpuestas y soldadas por los laterales, estas bandas, se encuentran estratégicamente troqueladas para posibilitar la circulación de agua entre los distintos niveles y el adecuado desarrollo de las raíces de las plantas cultivadas. Al mismo tiempo, el agua no absorbida por el cultivo, es conducida al lugar de almacenamiento de partida para su reutilización.
El sistema NGS, es una alternativa al cultivo tradicional de especial interés para zonas de cultivo intensivo y con escasez de agua, que posibilita el cultivo en suelos pobres. La recirculación de la solución nutritiva permite un ahorro de agua y fertilizantes. A estas ventajas se suma la ausencia de sustrato lo que facilita el manejo del cultivo y supone un ahorro importante para el productor.
1. INTRODUCCIÓN.
NGS fue creada en el año 1991 por un grupo de personas directamente ligadas al mundo agrícola y con grandes inquietudes para mejorar la agricultura hortícola y en particular la almeriense.
Tabla 1. Resumen de los acontecimientos más significativos que se han producido desde el nacimiento del sistema NGS® hasta la fecha.
Tras unos primeros años de intensa investigación y experimentación, NGS consiguió desarrollar su propio sistema de cultivo, el sistema recirculante NGS, el cual fabrica y distribuye desde sus instalaciones en Pulpí, Almería.
Hoy en día, la empresa New Growing System se encuentra en un proceso de expansión, con proyectos en diferentes países y procesos de apertura y adaptación de nuevos mercados en otros países.
1.1. Sistema NGS.
El sistema NGS® se basa en la circulación de una solución nutritiva (SN), por el interior de un conjunto de bandas de polietileno (PE) colocadas una dentro de otra de tal forma, que la solución nutritiva, después de recorrer un tramo más o menos largo según los diferentes modelos, pasa de una a otra banda, por medio de unas perforaciones dispuestas en la parte inferior o en las caras laterales de las bandas interiores.
Desde el momento en que la solución nutritiva es liberada por el sistema de riego, hasta que alcanza la última banda (colectora), estamos poniendo a disposición de las raíces todos los elementos indispensables para la nutrición de las plantas, agua, nutrientes y oxígeno.
Al mismo tiempo, la SN realiza una segunda función, que es la retirada de los iones no asimilados o los compuestos excretados por las raíces que se encuentran en la capa  límite que rodea dichas raíces (rizosfera), contribuyendo a renovar los gases que participan en la respiración radical (O2 y CO2). En caso de emplear una SN caliente (invierno) o refrigerada (verano), la SN también facilita el intercambio de calor con el sistema radical.
Las raíces, una vez han superado el cepellón en el que se encuentran cuando se realiza el trasplante, alcanzan la primera capa interior, desde donde son guiadas por el movimiento del agua a favor de la pendiente de la banda, hasta la perforación más próxima que les permite descender a la capa inferior. Este proceso, se repite tantas veces como capas interiores tenga la multi-banda, de este modo, el sistema se adapta fácilmente a diferentes cultivos. Se basa en la circulación de una solución nutritiva (SN), por el interior de un conjunto de bandas de polietileno (PE) colocadas una dentro de otra de tal forma, que la solución nutritiva, después de recorrer un tramo más o menos largo según los diferentes modelos, pasa de una a otra banda, por medio de unas perforaciones dispuestas en la parte inferior o en las caras laterales de las bandas interiores.
2. MATERIAL Y MÉTODOS.
2.1. La multi-banda.
El elemento fundamental del sistema NGS® es la multi-banda de cultivo. Tras su registro en 1991 (Patente: 2.221.636/7), actualmente se presenta bajo diferentes modelos, cada uno de los cuales está pensado para atender de forma específica las necesidades particulares de los cultivos para los que se recomienda.
La multi-banda NGS® (Figura 1), está formada por varias capas de polietileno que presentan colores, tamaños y espesores diferentes.
Figura 1. La multi-banda.
Las capas exteriores de la multi-banda tienen un espesor de 600 galgas (150 µm) y son de color blanco por su cara externa (estabilizada contra la radiación UV), para aumentar la  radiación solar en cultivos realizados durante la época invernal y negro por la interior; las restantes capas tienen un espesor de 300 galgas (75 µm) y son de color negro por ambas caras, para evitar la llegada de luz a las raíces y la proliferación de algas.
Las capas interiores van perforadas de diferentes maneras. La forma y la posición relativa de estas perforaciones (Figura 2) varía según el tipo de cultivo, lo que permite optimizar el crecimiento de la raíz y la absorción de agua y nutrientes, sin comprometer su aireación.
Figura 2. Troqueles.
Básicamente se distinguen tres tipos de multi-banda: la multi-banda de tres capas, la multi-banda de cuatro capas y la multi-banda doble o “duo”.

Figura 3. Modelos y dimensiones de la multi-banda.
2.2. Soportes.
Sirven para dar rigidez y apoyo a la multi-banda, para ello NGS dispone de diferentes tipos de soportes (piezas metálicas) según la función que cada uno de ellos deba cumplir así como para el tipo de cultivo que se vaya a realizar.
Distinguimos dos tipos de soporte según la función que desempeñan, los que proporcionan rigidez y los que sirven de apoyo.
Los soportes que proporcionan rigidez a la multi-banda son armazones metálicos fabricados con barras de acero corrugado que se colocan alrededor de la multi-banda y la sirven como soporte y protección, estos soportes reciben el nombre de celosias. Estas tienen diferentes medidas según el tipo de multi-banda que se utilice en función del cultivo que se vaya a realizar.
Figura 4. Celosía.
En cuanto a los soportes de apoyo, son piezas metálicas fabricadas en acero, que sirven para situar y fijar las líneas de multi-banda o líneas de cultivo al terreno. NGS dispone de diferentes tipos según el cultivo para el que vayan destinado, así tenemos soportes M para tomate, pimiento, pepino, etc., es decir cultivos de gran porte, banquetas de 5 o 6 ríos para lechuga, acelga, espinaca, etc., cultivos de pequeño porte, soportes de 2 o 3 ríos y sistema oscilante especialmente indicado para cultivo de fresa.
Figura 5. Diversos soportes para la fijación de las líneas de cultivo.
2.3. Riego.
NGS®  utiliza un sistema de riego que permite planificar el “riego a la demanda”, basado en la medida del consumo instantáneo del cultivo, mediante la instalación de dos contadores volumétricos, uno a la entrada de la tubería de PE que conduce la SN al sistema NGS®  y otro a la salida de una línea de cultivo estándar.
Un pequeño controlador permite calcular la diferencia entre las lecturas mostradas por ambos contadores y en función del tiempo transcurrido, el consumo instantáneo; de este modo, en función del valor obtenido, se puede determinar la apertura o cierre de la electroválvula de riego asociada al sector que se desea controlar.
Aplicar riegos intermitentes, con cortes más o menos prolongados según la época del año y la hora del día, contribuye a mejorar la producción y la calidad de la cosecha obtenida. El riego intermitente, debido a la mejor oxigenación que ofrece a las raíces, no sólo permite un considerable ahorro de energía eléctrica, agua y fertilizantes, sino que contribuye a mejorar la absorción de nutrientes durante el período de circulación.
2.4. Características del sistema de riego NGS.
De forma similar a otros sistemas hidropónicos que trabajan en circuito cerrado, el Sistema NGS®  requiere de una instalación de riego (Fig. 6) compuesta por los  siguientes elementos:
- Red de tuberías que conducen la solución nutritiva desde el cabezal de riego hasta las plantas.
- Red de tuberías de drenaje, que retornan la solución nutritiva hasta el depósito de recepción.
- Depósito de recepción, situado junto al grupo de impulsión.
- Cabezal de riego, situado en el propio invernadero o en una instalación complementaria.
Figura 6
El cabezal de riego básicamente estará formado por los siguientes elementos (Figura 7):
- Entrada de agua de riego;
- Controlador;
- Depósitos para aporte de fertilizantes concentrados o solución fertilizante (ácido/base);
- Grupo de impulsión;
- Estación de filtrado;
- Tubería de aportación de fertilizantes al depósito de recepción;
- Tubería de alimentación del cultivo;
- Sensores de pH y CE;
Figura 7.
3. RESULTADOS.
3.1. Oxígeno disuelto en el agua.
La presencia de este elemento en el agua es fundamental para el correcto desarrollo de las raíces de las plantas. En situaciones de anoxia, el desarrollo radicular comienza una degradación prematura de las raíces, llegando, es casos extremos, a provocar la muerte de las plantas antes de culminar su ciclo productivo. Las enfermedades que atacan a las raíces, penetran con gran facilidad por las heridas ocasionadas por la falta de oxígeno disuelto en el agua de riego.
Empleando el Sistema NGS, la oxigenación se consigue de forma natural, gracias a las diferentes láminas por las que debe fluir el agua de riego antes de ser recolectada por la última capa. Este efecto de “cascada” natural es el responsable de mantener en el agua de riego los niveles mínimos admisibles de oxígeno disuelto para evitar situaciones de stress y por tanto, garantizar el suministro de este gas para el adecuado desarrollo de las raíces que siguen el flujo del agua reflejado en la figura 8.
Es esta la diferencia más novedosa con respecto a otros sistemas de cultivo, ya que evitan la proliferación de enfermedades sin emplear métodos caros y agresivos para desinfectar la solución nutritiva recirculante.
Figura 8.
Para reconducir la SN a la capa superior de la multi-banda se genera un salto (Figura 9) en la línea de cultivo que también contribuye a la oxigenación de la SN.
Figura 9. Perfil de línea de cultivo.
En algunos cultivos, existe la opción de utilizar cinta de riego o líneas de goteros, para aportar SNR con el contenido óptimo de oxígeno a lo largo de toda la línea de cultivo.
Es importante a la hora de dimensionar el riego, tener en cuenta la solubilidad del oxígeno según la temperatura (Figura 10).
Figura 10. Curva de solubilidad del oxígeno.
Diferentes cultivos tendrán distintos requerimientos de oxígeno a nivel radicular (Tabla 2), lo que determina el sistema de riego y el diseño de la multi-banda.
3.2. Consumo de agua.
El Sistema NGS es un método de cultivo recirculante, por lo que conviene resaltar las ventajas que esto conlleva:
- Ahorro de agua.
- Ahorro de fertilizantes.
- Menor contaminación de acuíferos.
A continuación veremos un caso real donde se pone de manifiesto el ahorro de agua obtenido gracias al empleo del Sistema NGS.
Autor: V. Sesma Abad.
Cultivo: Fresa.
Variedad: Candonga.
Campaña: 2002-2003
Localidad: Lepe/Palos de la Frontera, Huelva, España.
Datos suelo:
Figura 11.

Tabla 3. Consumo de agua en una superficie de 1 ha con cultivo de fresa "cadonga" en suelo

Tabla 4. Consumo de agua en una superficie de 1 ha con cultivo de fresa "cadonga" en suelo.

Figura 12.
4. DISCUSIÓN.
Actualmente se está comercializando el sistema NGS en diferentes países, para una amplia gama de productos entre los que cabe resaltar:
- Hortícolas como lechuga, tomate, pimiento, sandía, melón, judía, pepino, etc.
Figura 13.
- Ornamentales como rosas, crisantemo, clavel, gerbera, etc.
Figura 14.
- Aromáticas como rúcula, albahaca, tomillo, romero, etc.
Figura 15.
- Frutales como fresa y otras berries “frambuesa, arándano, etc”.
Figura 16.

Hidroponía en recirculación por multi-banda plástica

RESUMEN
NGS® es un sistema de cultivo hidropónico en recirculación que permite el cultivo de una amplia variedad de especies, incluyendo todas las hortícolas de importancia económica.
La multibanda es el elemento central del sistema. Compuesta por diferentes capas o “bandas” de polietileno, superpuestas y soldadas por los laterales, estas bandas, se encuentran estratégicamente troqueladas para posibilitar la circulación de agua entre los distintos niveles y el adecuado desarrollo de las raíces de las plantas cultivadas. Al mismo tiempo, el agua no absorbida por el cultivo, es conducida al lugar de almacenamiento de partida para su reutilización.
El sistema NGS, es una alternativa al cultivo tradicional de especial interés para zonas de cultivo intensivo y con escasez de agua, que posibilita el cultivo en suelos pobres. La recirculación de la solución nutritiva permite un ahorro de agua y fertilizantes. A estas ventajas se suma la ausencia de sustrato lo que facilita el manejo del cultivo y supone un ahorro importante para el productor.
1. INTRODUCCIÓN.
NGS fue creada en el año 1991 por un grupo de personas directamente ligadas al mundo agrícola y con grandes inquietudes para mejorar la agricultura hortícola y en particular la almeriense.
Tabla 1. Resumen de los acontecimientos más significativos que se han producido desde el nacimiento del sistema NGS® hasta la fecha.
Tras unos primeros años de intensa investigación y experimentación, NGS consiguió desarrollar su propio sistema de cultivo, el sistema recirculante NGS, el cual fabrica y distribuye desde sus instalaciones en Pulpí, Almería.
Hoy en día, la empresa New Growing System se encuentra en un proceso de expansión, con proyectos en diferentes países y procesos de apertura y adaptación de nuevos mercados en otros países.
1.1. Sistema NGS.
El sistema NGS® se basa en la circulación de una solución nutritiva (SN), por el interior de un conjunto de bandas de polietileno (PE) colocadas una dentro de otra de tal forma, que la solución nutritiva, después de recorrer un tramo más o menos largo según los diferentes modelos, pasa de una a otra banda, por medio de unas perforaciones dispuestas en la parte inferior o en las caras laterales de las bandas interiores.
Desde el momento en que la solución nutritiva es liberada por el sistema de riego, hasta que alcanza la última banda (colectora), estamos poniendo a disposición de las raíces todos los elementos indispensables para la nutrición de las plantas, agua, nutrientes y oxígeno.
Al mismo tiempo, la SN realiza una segunda función, que es la retirada de los iones no asimilados o los compuestos excretados por las raíces que se encuentran en la capa  límite que rodea dichas raíces (rizosfera), contribuyendo a renovar los gases que participan en la respiración radical (O2 y CO2). En caso de emplear una SN caliente (invierno) o refrigerada (verano), la SN también facilita el intercambio de calor con el sistema radical.
Las raíces, una vez han superado el cepellón en el que se encuentran cuando se realiza el trasplante, alcanzan la primera capa interior, desde donde son guiadas por el movimiento del agua a favor de la pendiente de la banda, hasta la perforación más próxima que les permite descender a la capa inferior. Este proceso, se repite tantas veces como capas interiores tenga la multi-banda, de este modo, el sistema se adapta fácilmente a diferentes cultivos. Se basa en la circulación de una solución nutritiva (SN), por el interior de un conjunto de bandas de polietileno (PE) colocadas una dentro de otra de tal forma, que la solución nutritiva, después de recorrer un tramo más o menos largo según los diferentes modelos, pasa de una a otra banda, por medio de unas perforaciones dispuestas en la parte inferior o en las caras laterales de las bandas interiores.
2. MATERIAL Y MÉTODOS.
2.1. La multi-banda.
El elemento fundamental del sistema NGS® es la multi-banda de cultivo. Tras su registro en 1991 (Patente: 2.221.636/7), actualmente se presenta bajo diferentes modelos, cada uno de los cuales está pensado para atender de forma específica las necesidades particulares de los cultivos para los que se recomienda.
La multi-banda NGS® (Figura 1), está formada por varias capas de polietileno que presentan colores, tamaños y espesores diferentes.
Figura 1. La multi-banda.
Las capas exteriores de la multi-banda tienen un espesor de 600 galgas (150 µm) y son de color blanco por su cara externa (estabilizada contra la radiación UV), para aumentar la  radiación solar en cultivos realizados durante la época invernal y negro por la interior; las restantes capas tienen un espesor de 300 galgas (75 µm) y son de color negro por ambas caras, para evitar la llegada de luz a las raíces y la proliferación de algas.
Las capas interiores van perforadas de diferentes maneras. La forma y la posición relativa de estas perforaciones (Figura 2) varía según el tipo de cultivo, lo que permite optimizar el crecimiento de la raíz y la absorción de agua y nutrientes, sin comprometer su aireación.
Figura 2. Troqueles.
Básicamente se distinguen tres tipos de multi-banda: la multi-banda de tres capas, la multi-banda de cuatro capas y la multi-banda doble o “duo”.

Figura 3. Modelos y dimensiones de la multi-banda.
2.2. Soportes.
Sirven para dar rigidez y apoyo a la multi-banda, para ello NGS dispone de diferentes tipos de soportes (piezas metálicas) según la función que cada uno de ellos deba cumplir así como para el tipo de cultivo que se vaya a realizar.
Distinguimos dos tipos de soporte según la función que desempeñan, los que proporcionan rigidez y los que sirven de apoyo.
Los soportes que proporcionan rigidez a la multi-banda son armazones metálicos fabricados con barras de acero corrugado que se colocan alrededor de la multi-banda y la sirven como soporte y protección, estos soportes reciben el nombre de celosias. Estas tienen diferentes medidas según el tipo de multi-banda que se utilice en función del cultivo que se vaya a realizar.
Figura 4. Celosía.
En cuanto a los soportes de apoyo, son piezas metálicas fabricadas en acero, que sirven para situar y fijar las líneas de multi-banda o líneas de cultivo al terreno. NGS dispone de diferentes tipos según el cultivo para el que vayan destinado, así tenemos soportes M para tomate, pimiento, pepino, etc., es decir cultivos de gran porte, banquetas de 5 o 6 ríos para lechuga, acelga, espinaca, etc., cultivos de pequeño porte, soportes de 2 o 3 ríos y sistema oscilante especialmente indicado para cultivo de fresa.
Figura 5. Diversos soportes para la fijación de las líneas de cultivo.
2.3. Riego.
NGS®  utiliza un sistema de riego que permite planificar el “riego a la demanda”, basado en la medida del consumo instantáneo del cultivo, mediante la instalación de dos contadores volumétricos, uno a la entrada de la tubería de PE que conduce la SN al sistema NGS®  y otro a la salida de una línea de cultivo estándar.
Un pequeño controlador permite calcular la diferencia entre las lecturas mostradas por ambos contadores y en función del tiempo transcurrido, el consumo instantáneo; de este modo, en función del valor obtenido, se puede determinar la apertura o cierre de la electroválvula de riego asociada al sector que se desea controlar.
Aplicar riegos intermitentes, con cortes más o menos prolongados según la época del año y la hora del día, contribuye a mejorar la producción y la calidad de la cosecha obtenida. El riego intermitente, debido a la mejor oxigenación que ofrece a las raíces, no sólo permite un considerable ahorro de energía eléctrica, agua y fertilizantes, sino que contribuye a mejorar la absorción de nutrientes durante el período de circulación.
2.4. Características del sistema de riego NGS.
De forma similar a otros sistemas hidropónicos que trabajan en circuito cerrado, el Sistema NGS®  requiere de una instalación de riego (Fig. 6) compuesta por los  siguientes elementos:
- Red de tuberías que conducen la solución nutritiva desde el cabezal de riego hasta las plantas.
- Red de tuberías de drenaje, que retornan la solución nutritiva hasta el depósito de recepción.
- Depósito de recepción, situado junto al grupo de impulsión.
- Cabezal de riego, situado en el propio invernadero o en una instalación complementaria.
Figura 6
El cabezal de riego básicamente estará formado por los siguientes elementos (Figura 7):
- Entrada de agua de riego;
- Controlador;
- Depósitos para aporte de fertilizantes concentrados o solución fertilizante (ácido/base);
- Grupo de impulsión;
- Estación de filtrado;
- Tubería de aportación de fertilizantes al depósito de recepción;
- Tubería de alimentación del cultivo;
- Sensores de pH y CE;
Figura 7.
3. RESULTADOS.
3.1. Oxígeno disuelto en el agua.
La presencia de este elemento en el agua es fundamental para el correcto desarrollo de las raíces de las plantas. En situaciones de anoxia, el desarrollo radicular comienza una degradación prematura de las raíces, llegando, es casos extremos, a provocar la muerte de las plantas antes de culminar su ciclo productivo. Las enfermedades que atacan a las raíces, penetran con gran facilidad por las heridas ocasionadas por la falta de oxígeno disuelto en el agua de riego.
Empleando el Sistema NGS, la oxigenación se consigue de forma natural, gracias a las diferentes láminas por las que debe fluir el agua de riego antes de ser recolectada por la última capa. Este efecto de “cascada” natural es el responsable de mantener en el agua de riego los niveles mínimos admisibles de oxígeno disuelto para evitar situaciones de stress y por tanto, garantizar el suministro de este gas para el adecuado desarrollo de las raíces que siguen el flujo del agua reflejado en la figura 8.
Es esta la diferencia más novedosa con respecto a otros sistemas de cultivo, ya que evitan la proliferación de enfermedades sin emplear métodos caros y agresivos para desinfectar la solución nutritiva recirculante.
Figura 8.
Para reconducir la SN a la capa superior de la multi-banda se genera un salto (Figura 9) en la línea de cultivo que también contribuye a la oxigenación de la SN.
Figura 9. Perfil de línea de cultivo.
En algunos cultivos, existe la opción de utilizar cinta de riego o líneas de goteros, para aportar SNR con el contenido óptimo de oxígeno a lo largo de toda la línea de cultivo.
Es importante a la hora de dimensionar el riego, tener en cuenta la solubilidad del oxígeno según la temperatura (Figura 10).
Figura 10. Curva de solubilidad del oxígeno.
Diferentes cultivos tendrán distintos requerimientos de oxígeno a nivel radicular (Tabla 2), lo que determina el sistema de riego y el diseño de la multi-banda.
3.2. Consumo de agua.
El Sistema NGS es un método de cultivo recirculante, por lo que conviene resaltar las ventajas que esto conlleva:
- Ahorro de agua.
- Ahorro de fertilizantes.
- Menor contaminación de acuíferos.
A continuación veremos un caso real donde se pone de manifiesto el ahorro de agua obtenido gracias al empleo del Sistema NGS.
Autor: V. Sesma Abad.
Cultivo: Fresa.
Variedad: Candonga.
Campaña: 2002-2003
Localidad: Lepe/Palos de la Frontera, Huelva, España.
Datos suelo:
Figura 11.

Tabla 3. Consumo de agua en una superficie de 1 ha con cultivo de fresa "cadonga" en suelo

Tabla 4. Consumo de agua en una superficie de 1 ha con cultivo de fresa "cadonga" en suelo.

Figura 12.
4. DISCUSIÓN.
Actualmente se está comercializando el sistema NGS en diferentes países, para una amplia gama de productos entre los que cabe resaltar:
- Hortícolas como lechuga, tomate, pimiento, sandía, melón, judía, pepino, etc.
Figura 13.
- Ornamentales como rosas, crisantemo, clavel, gerbera, etc.
Figura 14.
- Aromáticas como rúcula, albahaca, tomillo, romero, etc.
Figura 15.
- Frutales como fresa y otras berries “frambuesa, arándano, etc”.
Figura 16.