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	<title>agricultura &#187; HANNA® instruments Costa Rica</title>
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	<description>Fabricante y distribuidor de medidores para análisis de agua en agricultura, tratamiento de agua, alimentos, laboratorio y proceso</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Mar 2026 21:55:25 +0000</lastBuildDate>
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		<title>Control de proceso automático de soluciones nutritivas para hidroponía</title>
		<link>https://hannainst.cr/blog/control-de-proceso-automatico-de-soluciones-nutritivas-para-hidroponia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Violante]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 20:31:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricultura e hidroponía]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[boletines]]></category>
		<category><![CDATA[hidroponia]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La hidroponía es una técnica agrícola moderna que permite cultivar plantas sin suelo, utilizando soluciones nutritivas disueltas en agua. Con los avances tecnológicos, se ha optimizado este proceso mediante sistemas automáticos que garantizan precisión, eficiencia y sostenibilidad.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img fetchpriority="high" decoding="async" width="1920" height="960" src="https://hannainst.cr/wp-content/uploads/boletines_junio_2026_HI981412-1.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="boletines junio 2026 HI981412 1 jpg" style="float:right; margin:0 0 10px 10px;" srcset="https://hannainst.cr/wp-content/uploads/boletines_junio_2026_HI981412-1.jpg 1920w, https://hannainst.cr/wp-content/uploads/boletines_junio_2026_HI981412-1-768x384.jpg 768w, https://hannainst.cr/wp-content/uploads/boletines_junio_2026_HI981412-1-1536x768.jpg 1536w, https://hannainst.cr/wp-content/uploads/boletines_junio_2026_HI981412-1-600x300.jpg 600w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" />
<p>La hidroponía es una técnica agrícola moderna que permite cultivar plantas sin suelo, utilizando soluciones nutritivas disueltas en agua. Con los avances tecnológicos, se ha optimizado este proceso mediante sistemas automáticos que garantizan precisión, eficiencia y sostenibilidad.</p>



<p>Uno de los elementos clave en estos sistemas es el Diagrama de Proceso Automático de Soluciones Nutritivas, que representa de forma visual y técnica cómo se preparan y distribuyen los nutrientes esenciales para el cultivo hidropónico.</p>



<p><strong> ¿Qué es un Diagrama de Proceso Automático?</strong></p>



<p>Es una representación gráfica que muestra cada etapa del proceso de preparación, mezcla, dosificación y distribución de soluciones nutritivas. Incluye sensores, válvulas, bombas, tanques, controladores y líneas de flujo, todos gestionados mediante un sistema automatizado (como un PLC o microcontrolador).</p>



<p><strong>Componentes Clave del Sistema</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Tanques de almacenamiento de nutrientes A y B (usualmente macro y micronutrientes).</li>



<li>Tanque de agua base, generalmente filtrada o de osmosis.</li>



<li>Sensores de pH, EC (conductividad eléctrica) y temperatura.</li>



<li>Bomba dosificadora, que regula las cantidades exactas de cada solución.</li>



<li>Controlador que recibe datos de sensores y ejecuta acciones.</li>



<li>Sistema de agitación para garantizar una mezcla homogénea.</li>



<li>Válvulas solenoides automáticas para controlar el flujo según necesidad.</li>
</ul>



<p><strong>Proceso Automatizado</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Medición Inicial: Se analiza el agua base para conocer pH y EC.</li>



<li>Dosificación: Se añaden automáticamente las soluciones A y B, según las necesidades del cultivo.</li>



<li>Corrección de parámetros: El sistema ajusta pH o concentración salina si es necesario.</li>



<li>Agitación y mezcla homogénea.</li>



<li>Distribución automatizada hacia los módulos de cultivo.</li>



<li>Monitoreo en tiempo real para asegurar estabilidad nutricional.</li>
</ul>



<p>La hidroponía moderna se apoya en la automatización para garantizar cultivos más eficientes y sostenibles. En este contexto, los controladores HI981412 y HI981413 de Hanna Instruments se destacan por su exactitud y fiabilidad en el monitoreo y dosificación de soluciones nutritivas, asegurando un entorno óptimo para el crecimiento vegetal.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity" />



<div class="wp-block-media-text is-stacked-on-mobile" style="grid-template-columns:15% auto"><figure class="wp-block-media-text__media"><img decoding="async" src="https://hannainst.cr/wp-content/uploads/image-21.png" alt="image" class="wp-image-77048 size-full" /></figure><div class="wp-block-media-text__content">
<p><strong>HI981412 – Sistema de Dosificación de pH </strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Pantalla LCD multicolor: Proporciona una visualización clara del estado del sistema, con retroiluminación codificada por colores para indicar condiciones normales o de alarma.</li>



<li>Monitoreo de pH: Mide y ajusta automáticamente el pH de la solución nutritiva para mantener niveles óptimos para la absorción de nutrientes.</li>



<li>Bomba peristáltica integrada: Utiliza una bomba con motor paso a paso sin engranajes ni escobillas, ofreciendo larga vida útil y bajo mantenimiento.</li>



<li>Control proporcional automático: Permite ajustes precisos evitando sobrecorrecciones en el pH.</li>



<li>Caudal ajustable: La bomba dosificadora tiene un caudal ajustable de 0.5 a 3.5 L/h, permitiendo un mejor control en el mantenimiento del punto de ajuste deseado.</li>



<li>Sonda HI10063: Incluye una sonda amplificada que mide tanto pH como temperatura, con conector DIN de conexión rápida y cuerpo de PVDF.</li>
</ul>
</div></div>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity" />



<div class="wp-block-media-text has-media-on-the-right is-stacked-on-mobile is-vertically-aligned-center" style="grid-template-columns:auto 15%"><div class="wp-block-media-text__content">
<p><strong>HI981413 – Sistema de Dosificación de Nutrientes GroLine </strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Pantalla LCD multicolor: Al igual que el HI981412, ofrece una visualización clara del estado del sistema con retroiluminación codificada por colores. </li>



<li>Monitoreo de conductividad: Mide la conductividad eléctrica (EC) o sólidos disueltos totales (TDS) para evaluar la concentración de nutrientes en la solución.</li>



<li>Sonda HI30033: Sonda amplificada que incorpora sensores de EC y temperatura, con conector DIN impermeable de conexión rápida.</li>



<li>Bomba dosificadora integrada: Controla la adición de fertilizantes para mantener la concentración deseada en la solución nutritiva.</li>
</ul>
</div><figure class="wp-block-media-text__media"><img decoding="async" src="https://hannainst.cr/wp-content/uploads/image-22.png" alt="image" class="wp-image-77049 size-full" /></figure></div>



<p>La automatización con HI981412 y HI981413 ofrece beneficios como:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Exactitud: Mantenimiento constante de los niveles de pH y nutrientes, optimizando la absorción por las plantas.</li>



<li>Eficiencia operativa: Reducción del desperdicio de insumos y del tiempo dedicado al monitoreo manual.</li>



<li>Escalabilidad: Adecuados tanto para pequeños sistemas hidropónicos como para operaciones comerciales a gran escala.</li>



<li>Facilidad de uso: Interfaces intuitivas y mantenimiento sencillo, ideales para usuarios con diversos niveles de experiencia.</li>
</ul>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity" />



<p class="has-text-color has-link-color has-medium-font-size wp-elements-7c3b16331dc571c37d83859b23e83bb9" style="color:#005eb8"><strong>Especificaciones del HI981412</strong></p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td><strong>Intervalo de pH</strong></td><td>0.00 a 14.00 pH</td></tr><tr><td><strong>Resolución de pH</strong></td><td>0.01 pH</td></tr><tr><td><strong>Exactitud de pH (@25°C/77°F)</strong></td><td>±0.10 pH</td></tr><tr><td><strong>Intervalo de Temperatura</strong></td><td>-5.0 a 105°C (23.0 a 221.0°F)</td></tr><tr><td><strong>Resolución de Temperatura</strong></td><td>0.1°C (0.1°F)</td></tr><tr><td><strong>Exactitud de Temperatura (@25°C/77°F)</strong></td><td>±0.5°C (±0.9°F)</td></tr><tr><td><strong>Compensación de Temperatura</strong></td><td>automática</td></tr><tr><td><strong>Calibración</strong></td><td>Calibración del usuario: automática, uno o dos puntos con solución buffer (4.01, 7.01, 10.01 pH) Calibración del proceso: punto único, ajustable (± 0,50 pH alrededor del pH medido)</td></tr><tr><td><strong>Control de la bomba</strong></td><td>Flujo de la bomba ajustable (0.5 a 3.5 L / hora; 0.13 a 0.92 G/hora), y control manual de la bomba para purgarla</td></tr><tr><td><strong>Alarmas</strong></td><td>Alto y bajo con opción habilitar/deshabilitar activado después de 5 seg. si el controlador registra un conjunto de lecturas consecutivas por encima o por debajo del nivel de valores de umbral con la opción de habilitar o deshabilitar protección de horas extras (1 a 180 min. o apagado) sistema de alarma intuitivo que utiliza retroiluminación codificada por colores rojo, verde claro y verde</td></tr><tr><td><strong>Entrada de eventos externos</strong></td><td>entrada para controlador de nivel o interruptor de flujo para desactivar la bomba dosificadora en caso de que no haya producto químico cuando se usa un controlador de nivel o no hay flujo cuando se usa un interruptor de flujo &#8211; aislada galvánicamente</td></tr><tr><td><strong>Salida de relé de alarma</strong></td><td>SPDT 2.5A / 230 VCA</td></tr><tr><td><strong>Alimentación eléctrica</strong></td><td>100—240 VCA, 50/60 Hz</td></tr><tr><td><strong>Consumo de energía</strong></td><td>15 VA</td></tr><tr><td><strong>Caja</strong></td><td>Bomba incorporada montada en la pared, clasificación IP65</td></tr><tr><td><strong>Condiciones ambientales</strong></td><td>0-50°C (32-122°F), max. 95% RH no condensante</td></tr><tr><td><strong>Dimensiones</strong></td><td>90 x 142 x 80 mm (3.5 x 5.6 x 1.8”)</td></tr><tr><td><strong>Peso</strong></td><td>910 g (32 oz.)</td></tr><tr><td><strong>Información para ordenar</strong></td><td>HI981412-00 se suministra con HI10063 sonda de pH/temperatura, solución buffer de pH 4.01, 20 mL (3), solución buffer de pH 7.01, 20 mL (3), cable de conexión power connection cable, instructivo y certificados de calidad para el instrumento y la sonda. HI981412-10 (con kit de montaje en línea) se suministra con controlador HI981412, sonda de pH/temperatura HI10063, filtro de aspiración del controlador, inyector del controlador, rosca 1/2”, silleta para tubo Ø 50 mm (2), tubo aspiración PVC (flexible) (5 m), tubo inyección PE dosificación (rígido) (5 m), válvulas (2), solución buffer pH 4,01, 20 mL (3), solución buffer pH 7,01, 20 mL (3), cable de conexión a la red, manual de instrucciones y certificados de calidad para instrumento y sonda. HI981412-20 (con kit de montaje de celda de flujo) se suministra con controlador HI981412, sonda de pH/temperatura HI10063, celda de flujo para HI981412/BL101, panel de montaje para HI981412/BL101, filtro de aspiración del controlador, inyector del controlador, rosca de 1/2” , silleta para tubo Ø 50 mm (3), tubo de aspiración de PVC (flexible) (5 m), tubo de inyección de PE de dosificación (rígido) (15 m), adaptador de tubo 1/2” &#8211; 6 mm con racord (2), válvulas (2), solución buffer de pH 4,01, 20 mL (3), solución buffer de pH 7,01, 20 mL (3), cable de conexión a la red, manual de instrucciones y certificados de calidad del instrumento y la sonda.</td></tr><tr><td><strong>Sonda recomendada</strong></td><td>Sonda preamplificada de pH/Temperatura HI10063 con conector DIN de conexión rápida – galvánicamente aislada</td></tr></tbody></table></figure>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity" />



<p class="has-text-color has-link-color has-medium-font-size wp-elements-d0ed4bbe7c3a406708e73c03f500d686" style="color:#005eb8"><strong>Especificaciones del HI981413</strong></p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td><strong>Intervalo de temperatura</strong></td><td>-5.0 a 105°C (23.0 a 221.0°F)</td></tr><tr><td><strong>Resolución de temperatura</strong></td><td>0.1°C (0.1°F)</td></tr><tr><td><strong>Exactitud de temperatura (@25°C/77°F)</strong></td><td>±0.5°C (±0.9°F)</td></tr><tr><td><strong>Intervalo de CE</strong></td><td>0.00 a 10.00 mS/cm</td></tr><tr><td><strong>Resolución de CE</strong></td><td>0.01 mS/cm</td></tr><tr><td><strong>Exactitud de CE (@25°C/77°F)</strong></td><td>±2% F.S.</td></tr><tr><td><strong>Intervalo de TDS</strong></td><td>0 a 4500 ppm (factor de conversion de TDS 0.45) 0 a 9900 ppm (factor de conversion de TDS 0.99)</td></tr><tr><td><strong>Resolución de TDS</strong></td><td>1 ppm</td></tr><tr><td><strong>Exactitud de TDS (@25°C/77°F)</strong></td><td>±2% de la escala completa</td></tr><tr><td><strong>Factor de conversión a TDS</strong></td><td>Factor de conversion de seleccionable de 0.45 a 0.99</td></tr><tr><td><strong>Compensación de temperatura</strong></td><td>automática</td></tr><tr><td><strong>Coeficiente de temperatura</strong></td><td>β se puede seleccionar de 0%/°C a 2.4%/°C; el valor por defecto es 1.9%/°C</td></tr><tr><td><strong>Calibración</strong></td><td>CE: calibración de usuario: automática, un punto con solución de calibración (1.413 o 5.000 mS/cm) Calibración de proceso: un punto, ajustable (±0.50 mS/cm alrededor del valor medido) TDS: ajustado mediante la calibración de CE</td></tr><tr><td><strong>Control de la bomba</strong></td><td>Flujo seleccionable (0.5 a 3.5 L/h; 0.13 a 0.92 G/h) control manual para cebado de la bomba</td></tr><tr><td><strong>Alarmas</strong></td><td>Alta y baja con opción de activar/desactivar después de 5 segundos. Si el controlador registra una serie consecutiva de lecturas por arriba/abajo de los valores permitidos, o cuando se activa o desactiva la protección por sobredosificación (1 a 180 min. o apagado). Sistema intuitivo de alarmas usando iluminación de la pantalla en rojo, verde claro y verde fuerte.</td></tr><tr><td><strong>Entrada para eventos externos</strong></td><td>Entrada para controlador de nivel o interruptor de flujo, para desactivar la bomba en caso de que se haya agotado el químico en el tanque o cuando no haya flujo de agua en la tubería, usando un interruptor de flujo. Esta entrada está aislada galvánicamente.</td></tr><tr><td><strong>Relevador de alarma</strong></td><td>SPDT 2.5A / 230 VCA</td></tr><tr><td><strong>Suministro eléctrico</strong></td><td>100—240 VCA, 50/60 Hz</td></tr><tr><td><strong>Consumo de potencia</strong></td><td>15 VA</td></tr><tr><td><strong>Carcasa</strong></td><td>Para montaje en pared, bomba integrada, con clasificación IP65</td></tr><tr><td><strong>Condiciones ambientales</strong></td><td>0-50°C (32-122°F), máx. 95% HR no condensante</td></tr><tr><td><strong>Dimensiones</strong></td><td>90 x 142 x 80 mm (3.5 x 5.6 x 1.8”)</td></tr><tr><td><strong>Peso</strong></td><td>910 g (32 oz.)</td></tr><tr><td><strong>Información para ordenar</strong></td><td>El HI981413-00 se suministra con la sonda HI30033 de CE/TDS/temperatura, solución de calibración de conductividad de 20 mL (3), cable de alimentación, manual de instrucciones y certificados de calidad para el instrumento y para el electrodo. El HI981413-10 (con accesorios de montaje en línea) se suministra con controlador HI981413, sonda HI30033 de CE/TDS/temperatura, filtro de aspiración, inyector roscado de 1/2”, silleta de montaje para tubería de 50 mm Ø (2), tubo de aspiración de PVC (flexible) (5 m), tubo de inyección de PE (rigido) (5 m), válvulas (2), solución de calibración de conductividad de 20 mL (3), cable de alimentación, manual de instrucciones y certificados de calidad para el instrumento y para el electrodo. El HI981413-20 (con accesorios de montaje para celda de flujo) se suministra con el controlador HI981413, sonda de CE/TDS/temperatura HI30033, celda de flujo para el HI981413/BL101, ensamble de montaje en tablero para el HI981413/BL101, filtro de aspiración, inyector con rosca de 1/2”, silleta para tubería de 50 mm Ø (3), tubo de aspiración de PVC (flexible) (5 m), tubo de inyección de PE (rígido) (15 m), tubo adaptador de 1/2” &#8211; 6 mm con conector (2), válvulas (2), solución de calibración de conductividad de 20 mL (3), cable de alimentación, manual de instrucciones y certificados de calidad para el instrumento y para el electrodo.</td></tr><tr><td><strong>Electrodo recomendado</strong></td><td>Sonda de CE/TDS/Temperatura HI30033 con conector DIN rápido, con aislamiento galvánico.</td></tr></tbody></table></figure>
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			</item>
		<item>
		<title>Detección de metales pesados en suelos agrícolas</title>
		<link>https://hannainst.cr/blog/deteccion-de-metales-pesados-en-suelos-agricolas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Violante]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 23:23:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricultura e hidroponía]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[boletines]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>El aumento del uso de fertilizantes, pesticidas y aguas residuales tratadas en la agricultura ha incrementado la concentración de metales pesados como cromo (Cr), cobre (Cu) y níquel (Ni) en los suelos. Estos elementos pueden acumularse en los cultivos, afectando la calidad de los alimentos, la salud del consumidor y la productividad agrícola. Detectarlos con [&#8230;]</p>
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<p>El aumento del uso de fertilizantes, pesticidas y aguas residuales tratadas en la agricultura ha incrementado la concentración de metales pesados como cromo (Cr), cobre (Cu) y níquel (Ni) en los suelos. Estos elementos pueden acumularse en los cultivos, afectando la calidad de los alimentos, la salud del consumidor y la productividad agrícola.</p>



<p><strong>Detectarlos con precisión es clave para:</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Cumplir regulaciones ambientales y agrícolas</li>



<li>Prevenir la fitotoxicidad en cultivos</li>



<li>Monitorear procesos de remediación de suelos contaminados</li>
</ul>



<p>El contenido de estos metales pesados en suelos agrícolas puede ser indicativo de contaminación industrial, uso excesivo de agroquímicos o riego con aguas residuales. Su presencia en niveles elevados representa riesgos para:</p>



<p>&#8211; La salud humana (vía bioacumulación en alimentos)<br>&#8211; La productividad de los cultivos<br>&#8211; El cumplimiento de normativas ambientales y agrícolas</p>



<p>La detección de estos metals, puede realizarse mediante la técnica fotométrica.</p>



<p>Los fotómetros de Hanna ofrecen una forma rápida, exacta y sencilla de cuantificar metales pesados en suelos mediante técnicas de colorimetría, basadas en reacciones químicas específicas con reactivos específicos para cada parámetro</p>



<p>Proporcionan una alta sensibilidad para detección de metales traza, cuenta con métodos preprogramados, los reactivos en sobres o vials ya están listos para usar (exactitud sin errores de dosificación). Además de que cuenta con espacio para almacenamiento de resultados y conectividad para trazabilidad</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity is-style-dots" />



<div class="wp-block-media-text is-stacked-on-mobile" style="grid-template-columns:25% auto"><figure class="wp-block-media-text__media"><img decoding="async" src="https://hannainst.cr/wp-content/uploads/image-15.png" alt="image" class="wp-image-76954 size-full" /></figure><div class="wp-block-media-text__content">
<p>El HI83300 es un fotómetro de mesa que además de cobre, cromo y niquel cuenta con 30 métodos más ya programados.&nbsp;</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td>Metal</td><td>Rango de medición</td><td>Método químico</td></tr><tr><td>Cromo (VI)</td><td>0.000–1.000 mg/L</td><td>Diphenylcarbohydrazide</td></tr><tr><td>Cobre</td><td>0.00–5.00 mg/L</td><td>Bicinchoninate</td></tr><tr><td>Níquel</td><td>0.00–1.00 mg/L</td><td>Dimetilglioxima</td></tr></tbody></table></figure>



<p>*Los resultados pueden extrapolarse a concentraciones en suelo mediante extracción previa de la muestra, comunmente utilizando un lisímetro.</p>



<p>Estos fotómetros, cuentan con características importantes que hacen de la medición un procedimiento fácil y confinable, además que son ideales para análisis en campo o laboratorio, proporcionan los resultados con exactitud, debido a que los métodos son adaptaciones de los aprobados por estándares internacionales como la EPA, ISO entre otros, adicionalmente, la interfaz es intuitiva, sin necesidad de experiencia previa</p>
</div></div>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity" />



<p class="has-text-color has-link-color has-medium-font-size wp-elements-0c1dbaecc2dfb0cd1c22d41451e43cab" style="color:#005eb8"><strong>Especificaciones del HI83300</strong></p>



<h4 class="wp-block-heading" id="h-ph"><strong>PH</strong></h4>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td>Intervalo de pH</td><td>Fotómetro: 6.5 a 8.5 Electrodo de pH: -2.00 a 16.00 pH</td></tr><tr><td>Resolución de pH</td><td>Fotómetro: 0.1 pH Electrodo de pH: 0.1</td></tr><tr><td>Exactitud de pH</td><td>Fotómetro: ± 0.1 Electrodo de pH: ± 0.01 pH</td></tr><tr><td>Calibración de pH</td><td>Automática en uno o dos puntos con un conjunto de calibración estándar disponible (4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01)</td></tr><tr><td>Compensación por temperatura del pH</td><td>Automática (-5.0 a 100.0&nbsp;°C; 23.0 a 212.0&nbsp;°F);&nbsp;Límites reducidos basados ??en el electrodo de pH utilizado</td></tr><tr><td>pH CAL Check (diagnóstico del electrodo)</td><td>Se muestra en pantalla limpieza el del electrodo y estado de la solución de calibración y del electrodo.</td></tr><tr><td>Método de pH</td><td>Fotómetro: rojo fenol</td></tr><tr><td>Intervalo pH-mV</td><td>± 1000 mV</td></tr><tr><td>Resolución pH-mV</td><td>0.1 mV</td></tr><tr><td>Exactitud pH-mV</td><td>± 0.2 mV</td></tr></tbody></table></figure>



<h4 class="wp-block-heading" id="h-oxigeno-disuelto"><strong>Oxígeno disuelto</strong></h4>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td>Intervalo de oxígeno, disuelto</td><td>0.0 a 10.0 mg/L &nbsp;(como O<sub>2</sub>)</td></tr><tr><td>Resolución oxígeno, disuelto</td><td>0.1 mg/L</td></tr><tr><td>Exactitud oxígeno, disuelto</td><td>± 0.4 mg/L &nbsp;± 3% de la lectura</td></tr><tr><td>Método oxígeno, disuelto</td><td>Adaptación de los Métodos Estándar para el Examen de Aguas y Aguas Residuales, 18<sup>a</sup>&nbsp;edición, método de Winkler modificado con azida</td></tr></tbody></table></figure>



<h4 class="wp-block-heading" id="h-absorbancia"><strong>Absorbancia</strong></h4>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td>Intervalo de absorbancia</td><td>0.000 a 4.000 abs</td></tr><tr><td>Resolución de absorbancia</td><td>0.001 abs</td></tr><tr><td>Exactitud de absorbancia</td><td>/- 0.003Abs @ 1.000 abs</td></tr></tbody></table></figure>



<h4 class="wp-block-heading" id="h-alcalinidad"><strong>Alcalinidad</strong></h4>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td>Intervalo de alcalinidad</td><td>Agua dulce: 0 a 500 mg/L (como CaCO&nbsp;<sub>3</sub>);&nbsp;agua de mar: 0 a 500 mg/L (como CaCO&nbsp;<sub>3</sub>)</td></tr><tr><td>Resolución de alcalinidad</td><td>1 mg/L</td></tr><tr><td>Exactitud de alcalinidad</td><td>± 5 mg/L ± 5% de la lectura</td></tr><tr><td>Método de alcalinidad</td><td>Método colorimétrico</td></tr></tbody></table></figure>



<h4 class="wp-block-heading" id="h-aluminio"><strong>Aluminio</strong></h4>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td>Intervalo de aluminio</td><td>0.00 a 1.00 mg/L &nbsp;(como Al&nbsp;<sup>3&nbsp;</sup>&nbsp;)</td></tr><tr><td>Resolución de aluminio</td><td>0,01 mg/L</td></tr><tr><td>Exactitud del aluminio</td><td>± 0,04 mg/L ± 4% de la lectura</td></tr><tr><td>Método de aluminio</td><td>Adaptación del método aluminon</td></tr></tbody></table></figure>



<h4 class="wp-block-heading" id="h-amoniaco"><strong>Amoníaco</strong></h4>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td>Intervalo de amoníaco</td><td>Intervalo bajo: 0.00 a 3.00 mg/L (como NH3&nbsp;-N) Intervalo medio: 0.00 a 10.00 mg/L (como NH3&nbsp;-N) Intervalo alto: 0.0 a 100.0 mg/L &nbsp;(como NH3&nbsp;-N)</td></tr><tr><td>Resolución de amoníaco</td><td>Intervalo bajo y medio: 0.01 mg/L Intervalo alto: 0.1 mg/L</td></tr><tr><td>Exactitud del amoníaco</td><td>Intervalo bajo: ± 0.04 mg/L ± 4% de lectura Intervalo medio: ± 0.05 mg/L ± 5% de lectura Intervalo alto: ± 0.5 mg/L ± 5% de lectura a 25°C</td></tr><tr><td>Método del amoníaco</td><td>Adaptación del Método ASTM de Agua y Tecnología Ambiental, D1426-92, método Nessler</td></tr></tbody></table></figure>



<h4 class="wp-block-heading" id="h-tensoactivos-anionicos"><strong>Tensoactivos aniónicos</strong></h4>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td>Intervalo de tensoactivos aniónicos</td><td>0.00 a 3.50 mg/L (como SDBS)</td></tr><tr><td>Resolución de surfactantes aniónicos</td><td>0,01 mg/L</td></tr><tr><td>Exactitud de surfactantes aniónicos</td><td>± 0,04 mg/L &nbsp;± 3% de la lectura</td></tr><tr><td>Método surfactantes aniónicos</td><td>Adaptación del método USEPA 425.1 y de los Métodos Estándar para el Examen de Aguas y Aguas Residuales, 20<sup>a</sup>&nbsp;edición, 5540C, tensoactivos aniónicos como MBAS.</td></tr></tbody></table></figure>



<h4 class="wp-block-heading" id="h-bromo"><strong>Bromo</strong></h4>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td>Intervalo de bromo</td><td>0.00 a 8.00 mg/L (como Br<sub>2</sub>&nbsp;)</td></tr><tr><td>Resolución de bromo</td><td>0.01 mg/L</td></tr><tr><td>Exactitud de bromo</td><td>± 0.08 mg/L ± 3% de la lectura</td></tr><tr><td>Método de bromo</td><td>Adaptación de los Métodos Estándar para el Examen de Aguas y Aguas Residuales, 18ª edición, Método DPD.</td></tr></tbody></table></figure>



<h4 class="wp-block-heading" id="h-calcio"><strong>Calcio</strong></h4>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td>Intervalo de calcio</td><td>Agua dulce: 0 a 400 mg/L (como Ca&nbsp;<sup>2&nbsp;</sup>&nbsp;);&nbsp;agua de mar: 200 a 600 mg/L (como Ca&nbsp;<sup>2&nbsp;</sup>)</td></tr><tr><td>Resolución de calcio</td><td>1 mg/L</td></tr><tr><td>Exactitud de calcio</td><td>Agua dulce: ± 10 mg/L ± 5% de la lectura; agua de mar: ± 6% de la lectura</td></tr><tr><td>Método de calcio</td><td>Agua dulce: adaptación del método oxalate;&nbsp;agua de&nbsp;mar: adaptación del método zincon</td></tr></tbody></table></figure>



<h4 class="wp-block-heading" id="h-cloruro"><strong>Cloruro</strong></h4>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td>Intervalo del Cloruro</td><td>0.0 a 20.0 mg/L (como Cl?)</td></tr><tr><td>Resolución de Cloruro</td><td>0.1 mg /L</td></tr><tr><td>Exactitud del cloruro</td><td>± 0,5 mg/L ± 6% de la lectura a 25°C</td></tr></tbody></table></figure>



<h4 class="wp-block-heading" id="h-dioxido-de-cloro"><strong>Dióxido de cloro</strong></h4>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td>Intervalo de dióxido de cloro</td><td>0.00 a 2.00 mg/L (como ClO&nbsp;<sub>2</sub>)</td></tr><tr><td>Resolución de dióxido de cloro</td><td>0.01 mg/L</td></tr><tr><td>Exactitud del dióxido de cloro</td><td>± 0.10 mg/L ± 5% de la lectura</td></tr><tr><td>Método del dióxido de cloro</td><td>Adaptación del método rojo de clorofenol.</td></tr></tbody></table></figure>



<h4 class="wp-block-heading" id="h-cloro"><strong>Cloro</strong></h4>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td>Intervalo de cloro libre</td><td>0.00 a 5.00 mg/L (como Cl<sub>2</sub>) Intervalo ultra bajo: 0.000 a 0.500 mg/L (como Cl<sub>2</sub>),</td></tr><tr><td>Resolución de cloro libre</td><td>0.01 mg/L Intervalo ultra bajo: 0.001 mg/L</td></tr><tr><td>Exactitud de cloro libre</td><td>± 0,03 mg/L &nbsp;± 3% de la lectura Intervalo ultra bajo: ± 0.020 mg/L &nbsp;± 3% de la lectura</td></tr><tr><td>Intervalo de cloro total</td><td>De 0.00 a 5.00 mg/L (como Cl<sub>2</sub>) Intervalo ultra bajo: 0.000 a 0.500 mg/L (como Cl<sub>2</sub>) Intervalo ultra alto: 0 a 500 mg/L (como Cl<sub>2</sub>)</td></tr><tr><td>Resolución de cloro total</td><td>0.01 mg/L;&nbsp;0.001 mg/L;&nbsp;1 mg/L</td></tr><tr><td>Exactitud de cloro total</td><td>± 0.03 mg/L ± 3% de la lectura Intervalo ultra bajo: ± 0,020 mg/L ± 3% de la lectura Intervalo ultra alto: ± 3 mg/L ± 3% de la lectura</td></tr><tr><td>Método de cloro</td><td>Adaptación del método&nbsp; EPA 330.5 DPD de cloro libre (ULR) y cloro total (UHR): adaptación de los Métodos Estándar para el Examen de Agua y Aguas Residuales, 20<sup>a</sup>&nbsp;edición, 4500-Cl</td></tr></tbody></table></figure>



<h4 class="wp-block-heading" id="h-cromo-hexavalente"><strong>Cromo, Hexavalente</strong></h4>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td>Intervalo cromo, hexavalente</td><td>Intervalo bajo: 0 a 300 µg/L (como Cr&nbsp;<sup>6&nbsp;</sup>&nbsp;) Intervalo alto: 0 a 1000 µg/L (como Cr&nbsp;<sup>6&nbsp;</sup>&nbsp;)</td></tr><tr><td>Resolución cromo, hexavalente</td><td>1 µg/L</td></tr><tr><td>Exactitud cromo, hexavalente</td><td>Intervalo bajo: ± 1 µg/L ± 4% de lectura Intervalo alto: ± 5 µg/L ± 4% de lectura</td></tr><tr><td>Método cromo, hexavalente</td><td>Adaptación del Manual ASTM de Agua y Tecnología Ambiental, D1687-92, Método Difenilcarbohidrazida.</td></tr></tbody></table></figure>



<h4 class="wp-block-heading" id="h-color-agua"><strong>Color, Agua</strong></h4>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td>Intervalo de color, agua</td><td>0 a 500 PCU (Unidades de Platino Cobalto)</td></tr><tr><td>Resolución de color, agua</td><td>1 PCU</td></tr><tr><td>Exactitud de color, agua</td><td>± 10 PCU ± 5% de la lectura</td></tr><tr><td>Método de color, agua</td><td>Adaptación de los Métodos Estándar para el Examen de Aguas y Aguas Residuales, 18<sup>a</sup>&nbsp;edición, Método Colorimétrico Platino Cobalto.</td></tr></tbody></table></figure>



<h4 class="wp-block-heading" id="h-cobre"><strong>Cobre</strong></h4>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td>Intervalo de cobre</td><td>Intervalo bajo: 0.000 a 1.500 mg/L (como Cu&nbsp;<sup>2&nbsp;</sup>&nbsp;) Intervalo alto: 0.00 a 5.00 mg/L (como Cu&nbsp;<sup>2&nbsp;</sup>&nbsp;)</td></tr><tr><td>Resolución de cobre</td><td>0.001 mg/L;&nbsp;0.01 mg/L</td></tr><tr><td>Exactitud de cobre</td><td>Intervalo bajo: ± 0.01 mg/L ± 5% de lectura Intervalo alto ± 0.02 mg/L ± 4% de lectura</td></tr><tr><td>Método de cobre</td><td>Adaptación del método bicinconinato de la EPA</td></tr></tbody></table></figure>



<h4 class="wp-block-heading" id="h-acido-cianurico"><strong>Ácido cianúrico</strong></h4>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td>Intervalo de ácido cianúrico</td><td>0 a 80 mg/L (como CYA)</td></tr><tr><td>Resolución de ácido cianúrico</td><td>1 mg/L</td></tr><tr><td>Exactitud de ácido cianúrico</td><td>± 1 mg/L ± 15% de la lectura</td></tr><tr><td>Método de ácido cianúrico</td><td>Adaptación del método turbidimétrico</td></tr></tbody></table></figure>



<h4 class="wp-block-heading" id="h-fluoruro"><strong>Fluoruro</strong></h4>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td>Intervalo de fluoruro</td><td>Intervalo bajo: 0.00 a 2.00 mg/L (como F&nbsp;<sup>&#8211;</sup>&nbsp;) Intervalo alto: 0.0 a 20.0 mg/L (como F&nbsp;<sup>&#8211;</sup>&nbsp;)</td></tr><tr><td>Resolución de fluoruro</td><td>0.01 mg/L ;&nbsp;0.1 mg/L</td></tr><tr><td>Exactitud de fluoruro</td><td>Intervalo bajo: ± 0,03 mg/L ± 3% de la lectura Intervalo alto: ± 0,5 mg/L ± 3% de la lectura</td></tr><tr><td>Método de fluoruro</td><td>Adaptación de los Métodos Estándar para el Examen de Aguas y Aguas Residuales, 18ª edición, Método SPADNS</td></tr></tbody></table></figure>



<h4 class="wp-block-heading" id="h-dureza-total"><strong>Dureza, Total</strong></h4>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td>Intervalo dureza, total</td><td>Intervalo bajo: 0 a 250 mg/L &nbsp;(como CaCO&nbsp;<sub>3</sub>&nbsp;) Intervalo Medio: 200 a 500 mg/L &nbsp;(como CaCO&nbsp;<sub>3</sub>&nbsp;) Intervalo Alto: 400 a 750 mg/L &nbsp;(como CaCO&nbsp;<sub>3</sub>&nbsp;)</td></tr><tr><td>Resolución dureza, total</td><td>1 mg/L</td></tr><tr><td>Exactitud dureza, total</td><td>Intervalo bajo: ± 5 mg/L &nbsp;± 4% de lectura Intervalo medio: ± 7 mg/L &nbsp;± 3% de lectura Intervalo alto: ± 10 mg/L &nbsp;± 2% de la lectura</td></tr><tr><td>Método dureza, total</td><td>Adaptación del método recomendado por la EPA 130.1</td></tr></tbody></table></figure>



<h4 class="wp-block-heading" id="h-dureza-calcio"><strong>Dureza, calcio</strong></h4>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td>Intervalo de dureza, calcio</td><td>0.00 a 2.70 mg/L (como CaCO3)</td></tr><tr><td>Resolución de dureza, calcio</td><td>0.01 mg/L</td></tr><tr><td>Exactitud de dureza,&nbsp; calcio</td><td>± 0.11 mg/L ± 5% de la lectura</td></tr><tr><td>Método de dureza, calcio</td><td>Adaptación de los Métodos Estándar para el Examen de Aguas y Aguas Residuales, 18ª edición, método de calmagita</td></tr></tbody></table></figure>



<h4 class="wp-block-heading" id="h-dureza-magnesio"><strong>Dureza, magnesio</strong></h4>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td>Intervalo de dureza, magnesio</td><td>0.00 a 2.00 mg/L (como CaCO<sub>3</sub>&nbsp;)</td></tr><tr><td>Resolución de dureza, magnesio</td><td>0.01 mg/L</td></tr><tr><td>Exactitud de dureza,&nbsp; magnesio</td><td>± 0.11 mg/L ± 5% de la lectura</td></tr><tr><td>Método de dureza, magnesio</td><td>Adaptación de los Métodos Estándar para el Examen de Aguas y Aguas Residuales, 18ª edición, Método colorimétrico EDTA</td></tr></tbody></table></figure>



<h4 class="wp-block-heading" id="h-hidrazina"><strong>Hidrazina</strong></h4>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td>Intervalo de hidrazina</td><td>0 a 400 µg/L (como N<sub>2</sub>H<sub>4</sub>)</td></tr><tr><td>Resolución de hidracina</td><td>1 µg/L</td></tr><tr><td>Exactitud de hidrazina</td><td>± 4% de la lectura a escala completa</td></tr><tr><td>Método de hidrazina</td><td>Adaptación del Manual ASTM de Agua y Tecnología Ambiental, método D1385-88, Método p-dimetilaminobenzaldehído</td></tr></tbody></table></figure>



<h4 class="wp-block-heading" id="h-yodo"><strong>Yodo</strong></h4>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td>Intervalo de yodo</td><td>0.0 a 12.5 mg/L (como I<sub>2</sub>)</td></tr><tr><td>Resolución de yodo</td><td>0.1 mg/L</td></tr><tr><td>Exactitud del yodo</td><td>± 0.1 mg/L ± 5% de la lectura</td></tr><tr><td>Método de Yodo</td><td>Adaptación de los Métodos Estándar para el Examen de Aguas y Aguas Residuales, 18<sup>a&nbsp;</sup>edición, Método DPD</td></tr></tbody></table></figure>



<h4 class="wp-block-heading" id="h-hierro"><strong>Hierro</strong></h4>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td>Intervalo de hierro</td><td>Intervalo bajo: 0.000 a 1.600 mg/L (como Fe) Intervalo alto: 0.00 a 5.00 mg/L (como Fe)</td></tr><tr><td>Resolución de hierro</td><td>0.001 mg/L;&nbsp;0.01 mg/L</td></tr><tr><td>Exactitud de hierro</td><td>Intervalo bajo: ± 0.01 mg/L ± 8% de la lectura Intervalo alto: ± 0.04 mg/L ± 2% de la lectura</td></tr><tr><td>Método de hierro</td><td>Intervalo bajo: Adaptación del Método TPTZ Intervalo alto: Adaptación del EPA método fenantrolina 315B, para aguas naturales y tratadas</td></tr></tbody></table></figure>



<h4 class="wp-block-heading" id="h-magnesio"><strong>Magnesio</strong></h4>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td>Intervalo de magnesio</td><td>0 a 150 mg/L (como Mg&nbsp;<sup>2&nbsp;</sup>&nbsp;)</td></tr><tr><td>Resolución de magnesio</td><td>1 mg/L</td></tr><tr><td>Exactitud de magnesio</td><td>± 5 mg/L ± 3% de la lectura</td></tr><tr><td>Método de magnesio</td><td>Adaptación del método calmagita</td></tr></tbody></table></figure>



<h4 class="wp-block-heading" id="h-manganeso"><strong>Manganeso</strong></h4>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td>Intervalo de manganeso</td><td>Intervalo bajo: 0 a 300 µg/L (como Mn) Intervalo alto: 0.0 a 20.0 (como Mn)</td></tr><tr><td>Resolución de manganeso</td><td>1 µg/L;&nbsp;0.1 mg/L</td></tr><tr><td>Exactitud de manganeso</td><td>Intervalo bajo: ± 10 µg/L ± 3% de lectura Intervalo alto: ± 0.2 mg/L ± 3% de lectura</td></tr><tr><td>Método de manganeso</td><td>Intervalo bajo: Adaptación del Método PAN Intervalo alto: Adaptación de los Métodos Estándar para el Examen de Aguas y Aguas Residuales, 18ª edición, método periodizado</td></tr></tbody></table></figure>



<h4 class="wp-block-heading" id="h-molibdeno"><strong>Molibdeno</strong></h4>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td>Intervalo del molibdeno</td><td>0.0 a 40.0 mg/L (como Mo&nbsp;<sup>6&nbsp;</sup>&nbsp;)</td></tr><tr><td>Resolución de Molibdeno</td><td>0.1 mg/L</td></tr><tr><td>Exactitud del molibdeno</td><td>± 0.3 mg/L ± 5% de la lectura</td></tr><tr><td>Método del molibdeno</td><td>Adaptación del método del ácido mercaptoacético</td></tr></tbody></table></figure>



<h4 class="wp-block-heading" id="h-niquel"><strong>Níquel</strong></h4>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td>Intervalo de níquel</td><td>Intervalo bajo: 0.000 a 1.000 mg/L &nbsp;(como Ni) Intervalo alto: 0.00 a 7.00 g / L (como Ni)</td></tr><tr><td>Resolución del níquel</td><td>0,001 mg/L ;&nbsp;0,01 g / l</td></tr><tr><td>Exactitud del níquel</td><td>Intervalo bajo: ± 0,010 mg/L &nbsp;± 7% de lectura Intervalo alto: ± 0,07 g / L ± 4% de lectura</td></tr><tr><td>Método del níquel</td><td>Bajo Alcance: Adaptación del método PAN Alta Gama: Adaptación del método fotométrico</td></tr></tbody></table></figure>



<h4 class="wp-block-heading" id="h-nitrato"><strong>Nitrato</strong></h4>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td>Intervalo de nitrato</td><td>0.0 a 30.0 mg/L (como NO<sub>3</sub>&#8211; N)</td></tr><tr><td>Resolución de nitrato</td><td>0.1 mg/L</td></tr><tr><td>Exactitud de nitrato</td><td>± 0.5 mg/L ± 10% de la lectura</td></tr><tr><td>Método del nitrato</td><td>Adaptación del método de reducción de cadmio</td></tr></tbody></table></figure>



<h4 class="wp-block-heading" id="h-nitrito"><strong>Nitrito</strong></h4>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td>Intervalo de Nitrito</td><td>Agua dulce Intervalo bajo: 0 a 600 µg/L (como NO<sub>2</sub>-N) Intervalo alto: 0 a 150 mg/L (como NO<sub>2</sub><sup>&#8211;</sup>&nbsp;) de agua de mar Intervalo ultra bajo: 0 a 200 µg/L (como NO<sub>2</sub><sup>&#8211;</sup>-N)</td></tr><tr><td>Resolución de nitrito</td><td>Agua dulce: 1 µg/L;&nbsp;1 mg/L Agua de mar: 1 µg/L</td></tr><tr><td>Exactitud del nitrito</td><td>Agua dulce Intervalo bajo: ± 20µg/L ± 4% de lectura Intervalo alto: ± 4 mg/L ± 4% de lectura Agua&nbsp;de&nbsp;mar ± 10 µg/L ± 4% de lectura</td></tr><tr><td>Método del nitrito</td><td>Adaptación del método EPA diasotización disociación354.1</td></tr></tbody></table></figure>



<h4 class="wp-block-heading" id="h-eliminador-de-oxigeno"><strong>Eliminador de oxígeno</strong></h4>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td>Alcance de oxígeno, eliminador</td><td>0.00 a 4.50 mg/L &nbsp;(como ácido ISO-ascórbico&nbsp;) 0.00 a 1.50 mg/L &nbsp;(como DEHA)&nbsp;0.00 a 1.50 mg/L &nbsp;(como carbohidrazida) 0.00 a 2.50 mg /</td></tr><tr><td>Resolución de oxígeno, eliminador</td><td>1 µg/L (DEHA);&nbsp;0.01 mg/L</td></tr><tr><td>Exactitud oxígeno, eliminador</td><td>± 5 µg/L ± 5% de la lectura (DEHA)</td></tr><tr><td>Método oxígeno, eliminador</td><td>Adaptación del método de reducción de hierro</td></tr></tbody></table></figure>



<h4 class="wp-block-heading" id="h-ozono"><strong>Ozono</strong></h4>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td>Intervalo de ozono</td><td>0.00 a 2.00 mg/L (como O3)</td></tr><tr><td>Resolución de ozono</td><td>0.01 mg/L</td></tr><tr><td>Exactitud de ozono</td><td>± 0.02 mg/L ± 3% de la lectura</td></tr><tr><td>Método del ozono</td><td>Método colorimétrico DPD</td></tr></tbody></table></figure>



<h4 class="wp-block-heading" id="h-fosfato"><strong>Fosfato</strong></h4>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td>Intervalo de fosfato</td><td>Agua dulce Intervalo bajo: 0.00 a 2.50 mg/L (como PO<sub>4</sub><sup>&#8211;</sup>) Intervalo alto: 0.0 a 30.0 mg/L&nbsp; (como PO<sub>4</sub><sup>&#8211;</sup>&nbsp;)Agua de mar intervalo ultra bajo: 0 a 200 µg/L (como P)</td></tr><tr><td>Resolución de fosfato</td><td>Agua dulce: 0.01 mg/L;&nbsp;0.1 mg/L Agua de mar: 1 µg/L</td></tr><tr><td>Exactitud de fosfato</td><td>Agua dulce Intervalo bajo: ± 0.04 mg/L &nbsp;± 4% de lectura Alcance alto: ± 1 mg/L &nbsp;± 4% de lectura Mar Menor Alcance: ± 5 µg/L ± 5% de la lectura</td></tr><tr><td>Método de fosfato</td><td>Agua dulce intervalo bajo: Adaptación del Método del Ácido Ascórbico Agua dulce intervalo alto y agua de mar intervalo ultra bajo: Adaptación de los Métodos Estándar para el Análisis de Aguas y Aguas Residuales, 18ª edición, método de aminoácidos</td></tr></tbody></table></figure>



<h4 class="wp-block-heading" id="h-potasio"><strong>Potasio</strong></h4>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td>Intervalo de potasio</td><td>0.0 a 20.0 mg/L &nbsp;(como K)</td></tr><tr><td>Resolución de potasio</td><td>0.1 mg/L</td></tr><tr><td>Exactitud de potasio</td><td>± 3.0 mg/L &nbsp;± 7% de la lectura</td></tr><tr><td>Método de potasio</td><td>Adaptación del método turbidimétrico de tetrafenilborato</td></tr></tbody></table></figure>



<h4 class="wp-block-heading" id="h-silice"><strong>Sílice</strong></h4>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td>Intervalo de sílice</td><td>Intervalo bajo: 0.00 a 2.00 mg/L&nbsp; (como SiO<sub>2</sub>) Intervalo alto: 0 a 200 mg/L&nbsp; (como SiO<sub>2</sub>)</td></tr></tbody></table></figure>



<p></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sistemas Básicos de Fertirriego</title>
		<link>https://hannainst.cr/blog/agricultura-e-hidroponia-boletines/sistemas-basicos-de-fertirriego/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Violante]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 21:38:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricultura e hidroponía]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categorizar]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[boletines]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>El fertirriego es una técnica agrícola que combina el riego con la aplicación de fertilizantes disueltos en agua, permitiendo una nutrición más eficiente de los cultivos. Este método optimiza el uso de los recursos hídricos y nutricionales, mejorando la productividad y reduciendo el impacto ambiental. Un sistema de fertirriego se compone principalmente de: Su funcionamiento [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img decoding="async" width="1920" height="960" src="https://hannainst.cr/wp-content/uploads/Sistemas-Basicos-de-Fertirriego.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Sistemas Basicos de Fertirriego png" style="float:right; margin:0 0 10px 10px;" srcset="https://hannainst.cr/wp-content/uploads/Sistemas-Basicos-de-Fertirriego.png 1920w, https://hannainst.cr/wp-content/uploads/Sistemas-Basicos-de-Fertirriego-768x384.png 768w, https://hannainst.cr/wp-content/uploads/Sistemas-Basicos-de-Fertirriego-1536x768.png 1536w, https://hannainst.cr/wp-content/uploads/Sistemas-Basicos-de-Fertirriego-600x300.png 600w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" />
<p>El fertirriego es una técnica agrícola que combina el riego con la aplicación de fertilizantes disueltos en agua, permitiendo una nutrición más eficiente de los cultivos. Este método optimiza el uso de los recursos hídricos y nutricionales, mejorando la productividad y reduciendo el impacto ambiental.</p>



<p>Un sistema de fertirriego se compone principalmente de:</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>Fuente de agua: Puede provenir de pozos, ríos, embalses o redes de suministro.</li>



<li>Sistema de filtración: Imprescindible para evitar la obstrucción de los emisores de riego.</li>



<li>Unidad de inyección de fertilizantes: Se encarga de disolver y distribuir los fertilizantes de manera uniforme.</li>



<li>Red de conducción y distribución: Incluye tuberías y emisores (goteros o aspersores) para aplicar el agua y los nutrientes a las plantas.</li>



<li>Sistema de control y monitoreo: Permite regular la cantidad de agua y fertilizante aplicado según las necesidades del cultivo.</li>
</ol>



<p>Su funcionamiento se basa en los siguientes pasos:</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>Preparación de la solución nutritiva
<ul class="wp-block-list">
<li>Se disuelven los fertilizantes en un tanque de solución, ajustando la concentración según las necesidades del cultivo.</li>



<li>Se controla el pH y la conductividad eléctrica (CE) para asegurar una absorción óptima de los nutrientes.</li>
</ul>
</li>



<li>Inyección de fertilizantes en el sistema de riego
<ul class="wp-block-list">
<li>A través de una unidad de inyección (bombas dosificadoras), la solución nutritiva se incorpora al flujo de agua de riego.</li>



<li>El sistema de inyección regula la cantidad de fertilizante aplicado, evitando desperdicios o sobre fertilización.</li>
</ul>
</li>



<li>Distribución a través del sistema de riego
<ul class="wp-block-list">
<li>El agua con los fertilizantes disueltos se transporta por la red de tuberías y se distribuye mediante emisores (goteros, aspersores o micro aspersores).</li>



<li>Se garantiza una aplicación uniforme en toda el área cultivada.</li>
</ul>
</li>



<li>Absorción por las plantas
<ul class="wp-block-list">
<li>Los nutrientes llegan directamente a la zona radicular, donde son absorbidos por las raíces de las plantas.</li>



<li>Se optimiza la nutrición en cada fase de desarrollo del cultivo.</li>
</ul>
</li>



<li>Medición continua y ajustes
<ul class="wp-block-list">
<li>Se realizan mediciones constantes del pH, la conductividad eléctrica y la humedad del suelo para ajustar la dosis de riego y fertilización.</li>



<li>Se limpian los filtros y emisores para evitar obstrucciones y garantizar un funcionamiento óptimo del sistema.</li>
</ul>
</li>
</ol>


<div class="wp-block-image">
<figure class="alignright size-full is-resized"><img decoding="async" src="https://hannainst.cr/wp-content/uploads/image-12.png" alt="image" class="wp-image-76906" style="aspect-ratio:0.768577370317214;width:219px;height:auto" /></figure>
</div>


<p>El fertirriego permite una nutrición más precisa y eficiente, reduciendo el desperdicio de agua y fertilizantes, lo que se traduce en una mayor productividad y sostenibilidad agrícola.</p>



<p>Recomendaciones para un uso eficiente</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Realizar un análisis del suelo y del agua para ajustar la fertilización.</li>



<li>Mantener los filtros y emisores limpios para evitar obstrucciones.</li>



<li>Monitorear regularmente el pH y la conductividad eléctrica del agua de riego.</li>



<li>Ajustar las dosis de fertilizantes según el ciclo fenológico del cultivo.</li>
</ul>



<p>Estos parámetros se pueden medir continuamente con medidores como el HI981413 que es un sistema de dosificación de nutrientes con sonda de conductividad y el HI981412 que es un sistema de dosificación con electrodo pH, conector para inyección y tubos.</p>



<p>El fertirriego es una herramienta clave para una agricultura sustentable y eficiente. Implementar un sistema adecuado puede marcar la diferencia en la productividad de los cultivos y la conservación de los recursos naturales.</p>



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<p class="has-text-color has-link-color has-medium-font-size wp-elements-0658459a0c2ac00169d9f922b336a0a3" style="color:#005eb8"><strong>Especificaciones del HI98143</strong></p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td><strong>SKU</strong></td><td>HI981413</td></tr><tr><td><strong>Intervalo de temperatura</strong></td><td>-5.0 a 105°C (23.0 a 221.0°F)</td></tr><tr><td><strong>Resolución de temperatura</strong></td><td>0.1°C (0.1°F)</td></tr><tr><td><strong>Exactitud de temperatura (@25°C/77°F)</strong></td><td>±0.5°C (±0.9°F)</td></tr><tr><td><strong>Intervalo de CE</strong></td><td>0.00 a 10.00 mS/cm</td></tr><tr><td><strong>Resolución de CE</strong></td><td>0.01 mS/cm</td></tr><tr><td><strong>Exactitud de CE (@25°C/77°F)</strong></td><td>±2% F.S.</td></tr><tr><td><strong>Intervalo de TDS</strong></td><td>0 a 4500 ppm (factor de conversión de TDS 0.45) 0 a 9900 ppm (factor de conversión de TDS 0.99)</td></tr><tr><td><strong>Resolución de TDS</strong></td><td>1 ppm</td></tr><tr><td><strong>Exactitud de TDS (@25°C/77°F)</strong></td><td>±2% de la escala completa</td></tr><tr><td><strong>Factor de conversión a TDS</strong></td><td>Factor de conversión de seleccionable de 0.45 a 0.99</td></tr><tr><td><strong>Compensación de temperatura</strong></td><td>automática</td></tr><tr><td><strong>Coeficiente de temperatura</strong></td><td>β se puede seleccionar de 0%/°C a 2.4%/°C; el valor por defecto es 1.9%/°C</td></tr><tr><td><strong>Calibración</strong></td><td>CE: calibración de usuario: automática, un punto con solución de calibración (1.413 o 5.000 mS/cm) Calibración de proceso: un punto, ajustable (±0.50 mS/cm alrededor del valor medido) TDS: ajustado mediante la calibración de CE</td></tr><tr><td><strong>Control de la bomba</strong></td><td>Flujo seleccionable (0.5 a 3.5 L/h; 0.13 a 0.92 G/h) control manual para cebado de la bomba</td></tr><tr><td><strong>Alarmas</strong></td><td>Alta y baja con opción de activar/desactivar después de 5 segundos. Si el controlador registra una serie consecutiva de lecturas por arriba/abajo de los valores permitidos, o cuando se activa o desactiva la protección por sobredosificación (1 a 180 min. o apagado). Sistema intuitivo de alarmas usando iluminación de la pantalla en rojo, verde claro y verde fuerte.</td></tr><tr><td><strong>Entrada para eventos externos</strong></td><td>Entrada para controlador de nivel o interruptor de flujo, para desactivar la bomba en caso de que se haya agotado el químico en el tanque o cuando no haya flujo de agua en la tubería, usando un interruptor de flujo. Esta entrada está aislada galvánicamente.</td></tr><tr><td><strong>Relevador de alarma</strong></td><td>SPDT 2.5A / 230 VCA</td></tr><tr><td><strong>Suministro eléctrico</strong></td><td>100—240 VCA, 50/60 Hz</td></tr><tr><td><strong>Consumo de potencia</strong></td><td>15 VA</td></tr><tr><td><strong>Carcasa</strong></td><td>Para montaje en pared, bomba integrada, con clasificación IP65</td></tr><tr><td><strong>Condiciones ambientales</strong></td><td>0-50°C (32-122°F), máx. 95% HR no condensante</td></tr><tr><td><strong>Dimensiones</strong></td><td>90 x 142 x 80 mm (3.5 x 5.6 x 1.8”)</td></tr><tr><td><strong>Peso</strong></td><td>910 g (32 oz.)</td></tr><tr><td><strong>Información para ordenar</strong></td><td>El HI981413-00 se suministra con la sonda HI30033 de CE/TDS/temperatura, solución de calibración de conductividad de 20 mL (3), cable de alimentación, manual de instrucciones y certificados de calidad para el instrumento y para el electrodo. El HI981413-10 (con accesorios de montaje en línea) se suministra con controlador HI981413, sonda HI30033 de CE/TDS/temperatura, filtro de aspiración, inyector roscado de 1/2”, silleta de montaje para tubería de 50 mm Ø (2), tubo de aspiración de PVC (flexible) (5 m), tubo de inyección de PE (rígido) (5 m), válvulas (2), solución de calibración de conductividad de 20 mL (3), cable de alimentación, manual de instrucciones y certificados de calidad para el instrumento y para el electrodo. El HI981413-20 (con accesorios de montaje para celda de flujo) se suministra con el controlador HI981413, sonda de CE/TDS/temperatura HI30033, celda de flujo para el HI981413/BL101, ensamble de montaje en tablero para el HI981413/BL101, filtro de aspiración, inyector con rosca de 1/2”, silleta para tubería de 50 mm Ø (3), tubo de aspiración de PVC (flexible) (5 m), tubo de inyección de PE (rígido) (15 m), tubo adaptador de 1/2” &#8211; 6 mm con conector (2), válvulas (2), solución de calibración de conductividad de 20 mL (3), cable de alimentación, manual de instrucciones y certificados de calidad para el instrumento y para el electrodo.</td></tr></tbody></table></figure>



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<p class="has-text-color has-link-color has-medium-font-size wp-elements-7c3b16331dc571c37d83859b23e83bb9" style="color:#005eb8"><strong>Especificaciones del HI981412</strong></p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td><strong>SKU</strong></td><td>HI981412</td></tr><tr><td><strong>Intervalo de pH</strong></td><td>0.00 a 14.00 pH</td></tr><tr><td><strong>Resolución de pH</strong></td><td>0.01 pH</td></tr><tr><td><strong>Exactitud de pH (@25°C/77°F)</strong></td><td>±0.10 pH</td></tr><tr><td><strong>Intervalo de Temperatura</strong></td><td>-5.0 a 105°C (23.0 a 221.0°F)</td></tr><tr><td><strong>Resolución de Temperatura</strong></td><td>0.1°C (0.1°F)</td></tr><tr><td><strong>Exactitud de Temperatura (@25°C/77°F)</strong></td><td>±0.5°C (±0.9°F)</td></tr><tr><td><strong>Compensación de Temperatura</strong></td><td>automática</td></tr><tr><td><strong>Calibración</strong></td><td>calibración del usuario: automática, uno o dos puntos con solución buffer (4.01, 7.01, 10.01 pH) Calibración del proceso: punto único, ajustable (± 0,50 pH alrededor del pH medido)</td></tr><tr><td><strong>Control de la bomba</strong></td><td>Flujo de la bomba ajustable (0.5 a 3.5 L / hora; 0.13 a 0.92 G/hora), y control manual de la bomba para purgarla</td></tr><tr><td><strong>Alarmas</strong></td><td>alto y bajo con opción habilitar/deshabilitar activado después de 5 seg. si el controlador registra un conjunto de lecturas consecutivas por encima o por debajo del nivel de valores de umbral con la opción de habilitar o deshabilitar protección de horas extras (1 a 180 min. o apagado) sistema de alarma intuitivo que utiliza retroiluminación codificada por colores rojo, verde claro y verde</td></tr><tr><td><strong>Entrada de eventos externos</strong></td><td>entrada para controlador de nivel o interruptor de flujo para desactivar la bomba dosificadora en caso de que no haya producto químico cuando se usa un controlador de nivel o no hay flujo cuando se usa un interruptor de flujo &#8211; aislada galvánicamente</td></tr><tr><td><strong>Salida de relé de alarma</strong></td><td>SPDT 2.5A / 230 VCA</td></tr><tr><td><strong>Alimentación eléctrica</strong></td><td>100—240 VCA, 50/60 Hz</td></tr><tr><td><strong>Consumo de energía</strong></td><td>15 VA</td></tr><tr><td><strong>Caja</strong></td><td>Bomba incorporada montada en la pared, clasificación IP65</td></tr><tr><td><strong>Condiciones ambientales</strong></td><td>0-50°C (32-122°F), max. 95% RH no condensante</td></tr><tr><td><strong>Dimensiones</strong></td><td>90 x 142 x 80 mm (3.5 x 5.6 x 1.8”)</td></tr><tr><td><strong>Peso</strong></td><td>910 g (32 oz.)</td></tr><tr><td><strong>Información para ordenar</strong></td><td>HI981412-00 se suministra con HI10063 sonda de pH/temperatura, solución buffer de pH 4.01, 20 mL (3), solución buffer de pH 7.01, 20 mL (3), cable de conexión power connection cable, instructivo y certificados de calidad para el instrumento y la sonda. HI981412-10 (con kit de montaje en línea) se suministra con controlador HI981412, sonda de pH/temperatura HI10063, filtro de aspiración del controlador, inyector del controlador, rosca 1/2”, silleta para tubo Ø 50 mm (2), tubo aspiración PVC (flexible) (5 m), tubo inyección PE dosificación (rígido) (5 m), válvulas (2), solución buffer pH 4,01, 20 mL (3), solución buffer pH 7,01, 20 mL (3), cable de conexión a la red, manual de instrucciones y certificados de calidad para instrumento y sonda. HI981412-20 (con kit de montaje de celda de flujo) se suministra con controlador HI981412, sonda de pH/temperatura HI10063, celda de flujo para HI981412/BL101, panel de montaje para HI981412/BL101, filtro de aspiración del controlador, inyector del controlador, rosca de 1/2” , silleta para tubo Ø 50 mm (3), tubo de aspiración de PVC (flexible) (5 m), tubo de inyección de PE de dosificación (rígido) (15 m), adaptador de tubo 1/2” &#8211; 6 mm con racord (2), válvulas (2), solución buffer de pH 4,01, 20 mL (3), solución buffer de pH 7,01, 20 mL (3), cable de conexión a la red, manual de instrucciones y certificados de calidad del instrumento y la sonda.</td></tr><tr><td><strong>Sonda recomendada</strong></td><td>Sonda preamplificada de pH/Temperatura HI10063 con conector DIN de conexión rápida – galvánicamente aislada</td></tr></tbody></table></figure>
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		<item>
		<title>Medición de la calidad del agua en cultivos hidropónicos</title>
		<link>https://hannainst.cr/blog/medicion-de-la-calidad-del-agua-en-cultivos-hidroponicos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Violante]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 19:04:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricultura e hidroponía]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[pH]]></category>
		<category><![CDATA[Turbidez]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La calidad del agua es un factor fundamental para el éxito de los cultivos hidropónicos. Un sistema hidropónico bien gestionado puede proporcionar a las plantas nutrientes esenciales sin el uso de suelo, pero esto solo es posible si el agua utilizada cumple con ciertos parámetros de calidad y de no ser así puede afectar directamente [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<img loading="lazy" decoding="async" width="1920" height="960" src="https://hannainst.cr/wp-content/uploads/Medicion-de-la-calidad-del-agua-en-cultivos-hidroponicos.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Medicion de la calidad del agua en cultivos hidroponicos png" style="float:right; margin:0 0 10px 10px;" srcset="https://hannainst.cr/wp-content/uploads/Medicion-de-la-calidad-del-agua-en-cultivos-hidroponicos.png 1920w, https://hannainst.cr/wp-content/uploads/Medicion-de-la-calidad-del-agua-en-cultivos-hidroponicos-768x384.png 768w, https://hannainst.cr/wp-content/uploads/Medicion-de-la-calidad-del-agua-en-cultivos-hidroponicos-1536x768.png 1536w, https://hannainst.cr/wp-content/uploads/Medicion-de-la-calidad-del-agua-en-cultivos-hidroponicos-600x300.png 600w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" />
<p>La calidad del agua es un factor fundamental para el éxito de los cultivos hidropónicos. Un sistema hidropónico bien gestionado puede proporcionar a las plantas nutrientes esenciales sin el uso de suelo, pero esto solo es posible si el agua utilizada cumple con ciertos parámetros de calidad y de no ser así puede afectar directamente el crecimiento, la salud y el rendimiento de las plantas. El agua debe estar libre de contaminantes y con los niveles adecuados de nutrientes, pH y conductividad eléctrica para asegurar que las plantas puedan absorber los elementos necesarios para su desarrollo.</p>



<p>El pH del agua en sistemas hidropónicos debe mantenerse en un intervalo específico (generalmente entre 5.5 y 6.5), ya que el pH afecta la solubilidad de los nutrientes y su disponibilidad para las plantas. Un pH fuera de este intervalo puede llevar a la deficiencia o toxicidad de nutrientes.</p>



<p>La conductividad Eléctrica (CE) nos da la cantidad de sales disueltas en el agua, lo que está directamente relacionado con la concentración de nutrientes disponibles para las plantas. Un valor muy alto puede indicar una abundancia de nutrientes, mientras que uno muy bajo podría reflejar deficiencias.</p>



<p>El oxígeno disuelto en el agua es vital para el proceso de respiración de las raíces de las plantas. Niveles insuficientes de oxígeno pueden causar la asfixia de las raíces, afectando negativamente el crecimiento de las plantas.</p>



<p>Respecto a la turbidez del agua, se considera como un indicador de la presencia de partículas suspendidas, como sedimentos o microorganismos, que pueden interferir en la absorción de nutrientes. El agua clara y limpia es esencial para el buen funcionamiento del sistema hidropónico.</p>



<p>El agua debe mantenerse a una temperatura óptima para la actividad biológica. Temperaturas extremas pueden afectar el crecimiento de las plantas y la solubilidad de los nutrientes.</p>



<p>Por otro lado, los análisis de nutrientes, como nitratos, fosfatos y potasio, son esenciales para asegurar que las plantas tengan acceso a los elementos adecuados para su desarrollo. Los sistemas hidropónicos requieren un monitoreo constante para ajustar las concentraciones de nutrientes en función de las necesidades de las plantas.</p>



<p>Para obtener resultados precisos, se recomienda el uso de equipos especializados, como medidores de pH, conductividad eléctrica, medidores de oxígeno disuelto y turbidez, así como kits de análisis para nutrientes específicos. Estos equipos proporcionan mediciones rápidas y confiables que permiten ajustar los parámetros del agua en tiempo real. En Hanna Instruments contamos con una línea extensa de medidores para agricultura e hidroponía que serán el complemento ideal para sus análisis.&nbsp;</p>



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<p class="has-text-color has-link-color has-medium-font-size wp-elements-7ee1c500c387db1f1268f641a962166e" style="color:#005eb8"><strong>Especificaciones del HI98330</strong></p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td>SKU</td><td>HI98330</td></tr><tr><td>Intervalo de CE</td><td>0.2 a 6.0 mS/cm</td></tr><tr><td>Resolución de CE</td><td>0.1 mS/cm (0.2 a 4.0 mS/cm); 0.25 mS/cm (4.0 a 6.0 mS/cm)</td></tr><tr><td>Exactitud de CE</td><td>0.1 mS/cm (0.2 a 4.0 mS/cm); 0.25 mS/cm (4.0 a 6.0 mS/cm)</td></tr><tr><td>Intervalo de TDS</td><td>100 a 3000 ppm (500 ppm escala) 140 a 4200 ppm (700 ppm escala)</td></tr><tr><td>Resolución de TDS</td><td>50 ppm (100 a 2000 ppm) 125 ppm (2000 a 3000 ppm) 70 ppm (140 a 2800 ppm) 175 ppm (2800 a 4200 ppm)</td></tr><tr><td>Exactitud de TDS</td><td>±4 % de la lectura ±1 punto de resolución</td></tr><tr><td>Sonda CE/TDS</td><td>Sensores de grafito en cuerpo ABC + PC</td></tr><tr><td>Apagado automático</td><td>Auto-apagado 30 segundos después de una medición estable</td></tr><tr><td>Tipo/vida de la batería</td><td>3× 1.5V AA alcalinas / Aprox. 3 años (10 mediciones diarias)</td></tr><tr><td>Condiciones ambientales</td><td>0 a 50 °C (32.0 a 122.0 °F)</td></tr><tr><td>Dimensiones</td><td>444 mm (17.48”) Ø 30 mm (1.18”)</td></tr><tr><td>Peso</td><td>265 g (9.3 oz.) w / baterías</td></tr><tr><td>Información para ordenar</td><td>HI98330 se suministra con guía rápida de referencia y certificado de calidad del instrumento.</td></tr><tr><td>Garantía</td><td>6 años</td></tr></tbody></table></figure>



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<p class="has-text-color has-link-color has-medium-font-size wp-elements-52ddc1cf7189f4583799fd74c5103c2e" style="color:#005eb8"><strong>Especificaciones del HI981030</strong></p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td>Intervalo de pH</td><td>0.00 a 12.00 pH</td></tr><tr><td>Resolución de pH</td><td>0.01 pH</td></tr><tr><td>Exactitud de pH</td><td>±0.05 pH</td></tr><tr><td>Calibración de pH</td><td>Automática, a uno o dos puntos.</td></tr><tr><td>Compensación de temperatura</td><td>Automática, 0 a 50 °C</td></tr></tbody></table></figure>



<p><strong>Especificaciones generales del medidor</strong></p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td>Apagado automático</td><td>8 minutos, 60 minutos, o puede desactivarse.</td></tr><tr><td>Tipo de batería / Duración</td><td>Ion-Litio CR2032 / 800 horas de uso continuo aproximadamente.</td></tr><tr><td>Condiciones ambientales</td><td>0 a 50 °C (32 a 122 °F); HR 95% máx.</td></tr><tr><td>Dimensiones</td><td>51 x 151 x 21 mm (2 x 5.9 x 0.9“)</td></tr><tr><td>Peso</td><td>46 g (1.6 oz.)</td></tr><tr><td>Información para ordenar</td><td>El medidor de pH GroLine HI981030 se suministra con: <br>• Sobre de solución de calibración de pH 4.01 (2 pzas.) <br>• Sobre de solución de calibración de pH 7.01 (2 pzas.) <br>• Solución de limpieza para depósitos de suelo <br>• Solución de limpieza para depósitos de humus<br>• Solución de almacenamiento y gotero de 13 mL • Solución de relleno de electrodos <br>• Manual de instrucciones • Certificado de calidad.</td></tr><tr><td>Garantía</td><td>1 año</td></tr></tbody></table></figure>



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<p class="has-text-color has-link-color has-medium-font-size wp-elements-28f9ff314073e7008e0b38ff0ac7a220" style="color:#005eb8"><strong>Especificaciones del HI9146</strong></p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td>Intervalo</td><td>0.00 a 45.00 ppm (mg/L), 0.0 hasta 300.0% de saturación</td></tr><tr><td>Resolución de OD</td><td>0.01 ppm (mg/L);&nbsp;0.1% de saturación</td></tr><tr><td>Exactitud de OD</td><td>± 1.5% E.C. o ± un dígito, lo que sea mayor</td></tr><tr><td>Calibración OD</td><td>Uno o dos puntos a 0% (solución HI 7040) y 100% (en aire)</td></tr><tr><td>Intervalo de temperatura</td><td>0.0 a 50.0°C / 32.0 a 122.0°F</td></tr><tr><td>Resolución&nbsp;de temperatura</td><td>0.1°C / 0.1°F</td></tr><tr><td>Exactitud de temperatura</td><td>0.2ºC;&nbsp;± 0.4°F (excluyendo el error de la sonda)</td></tr><tr><td>Compensación por temperatura</td><td>Automática de 0 a 50°C (32 a 122°F)</td></tr><tr><td>Compensación por altitud</td><td>0 a 4000m (resolución 100m)</td></tr><tr><td>Compensación por salinidad</td><td>0 a 80 g/L (ppt) (resolución 1 g/L)</td></tr><tr><td>Electrodo / Sonda</td><td>Sonda polarográfica OD, sensor de temperatura integrado, conector DIN</td></tr><tr><td>Tipo de batería / vida</td><td>1.5V AAA (3) / aproximadamente 200 horas de uso continuo sin luz de fondo (50 horas con luz de fondo encendida)</td></tr><tr><td>Condiciones ambientales</td><td>0 a 50°C (32 a 122°F);&nbsp;HR max 95%</td></tr><tr><td>Dimensiones</td><td>185 x 72 x 36 mm (7.3 x 2.8 x 1.4 pulgadas)</td></tr><tr><td>Peso</td><td>300g (10.6 onzas)</td></tr><tr><td>Información para ordenar</td><td>El HI9146 se suministra con sonda de OD HI76407, membranas de OD de PTFE pretensadas HI76407A (2), solución electrolítica HI7041S (30 mL), baterías, manual de instrucciones y estuche resistente.</td></tr></tbody></table></figure>



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<p class="has-text-color has-link-color has-medium-font-size wp-elements-7531af99b33f9641f3d47c34e5899743" style="color:#005eb8"><strong>Especificaciones del HI93703</strong></p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td>Intervalo</td><td>0.00 a 1000 FTU</td></tr><tr><td>Resolución</td><td>0.01 (0.00 a 50.00 FTU);&nbsp;1 (50 a 1000 FTU)</td></tr><tr><td>Exactitud</td><td>± 0.5 FTU o ± 5% de la lectura (lo que sea mayor)</td></tr><tr><td>Calibración</td><td>Tres puntos (0 FTU, 10 FTU y 500 FTU)</td></tr><tr><td>Detector de luz</td><td>Fotocelda de silicio</td></tr><tr><td>Fuente de Luz / Vida</td><td>LED Infrarrojo / vida del instrumento</td></tr><tr><td>Tipo de batería / vida</td><td>1.5V AA (4) / aproximadamente 60 horas de uso continuo o 900 mediciones;&nbsp;apagado automático después de 5 minutos de inactividad</td></tr><tr><td>Condiciones ambientales</td><td>0 a 50°C (32 a 122°F);&nbsp;HR máx. 95% (no condensante)</td></tr><tr><td>Dimensiones</td><td>220 x 82 x 66 mm (8.7 x 3.2 x 2.6 &#8221;)</td></tr><tr><td>Peso</td><td>510 g (1.1 lb)</td></tr><tr><td>Información para ordenar</td><td>El HI93703 se suministra con celda de cristal,&nbsp;baterías y manual de instrucciones.</td></tr></tbody></table></figure>



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<p class="has-text-color has-link-color has-medium-font-size wp-elements-1475286b2d181e5498444d69bc7009c6" style="color:#005eb8"><strong>Especificaciones del HI83325</strong></p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td>Intervalo de pH</td><td>Fotómetro: 6.5 a 8.5 pH Electrodo pH: -2.00 a 16.00 pH</td></tr><tr><td>Resolución del pH</td><td>Fotómetro: 0.1 pH Electrodo pH: 0.01 pH</td></tr><tr><td>Exactitud del pH</td><td>Fotómetro: ±0.1 pH Electrodo pH: ±0.01 pH</td></tr><tr><td>Calibración del pH</td><td>Calibración automática a uno o dos puntos con un conjunto de valores de solución disponibles (4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01)</td></tr><tr><td>Compensación de temperatura</td><td>Automático (-5.0 a 100.0 °C; 23.0 a 212.0 °F); Límites reducidos basados en el electrodo de pH utilizado</td></tr><tr><td>CAL Check de pH</td><td>Limpie el electrodo y compruebe que su estado se muestre durante la calibración</td></tr><tr><td>Método de pH</td><td>Método del rojo de fenol</td></tr><tr><td>Intervalo de pH-mV</td><td>±1,000 mV</td></tr><tr><td>Resolución de pH-mV</td><td>0.1 mV</td></tr><tr><td>Exactitud de pH-mV</td><td>± 0.2 mV</td></tr></tbody></table></figure>



<p><strong>Absorbancia</strong></p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td>Intervalo de absorbancia</td><td>0.000 a 4.000 Abs</td></tr><tr><td>Resolución de absorbancia</td><td>0.001 Abs</td></tr><tr><td>Exactitud de absorbancia</td><td>/-0.003Abs @ 1.000 Abs</td></tr></tbody></table></figure>



<p><strong>Amoníaco</strong></p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td>Intervalo de amoníaco</td><td>Intervalo bajo: 0.00 a 3.00 mg/L Intervalo medio: 0.00 a 10.00 mg/L Intervalo alto: 0.0 a 100.0 mg /L</td></tr><tr><td>Resolución de amoníaco</td><td>0.01 mg/L; 0.1 mg/L</td></tr><tr><td>Exactitud de amoniaco</td><td>Intervalo bajo: ± 0.04 mg/L ± 4% de la lectura Intervalo medio: ± 0.05 mg/L ± 5% de la lectura Alcance alto: ± 0.5 mg L ± 5% de la lectura</td></tr><tr><td>Método de amoníaco</td><td>Adaptación del Manual ASTM de Agua y Tecnología Ambiental, D1426-92, Método Nessler</td></tr></tbody></table></figure>



<p><strong>Calcio</strong></p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td>Intervalo de calcio</td><td>Agua dulce: 0 a 400 mg/L (como Ca 2)</td></tr><tr><td>Resolución de calcio</td><td>1 mg/L</td></tr><tr><td>Exactitud de calcio</td><td>Agua dulce: ± 10 mg/L ± 5% de la lectura</td></tr><tr><td>Método de calcio</td><td>Agua dulce: adaptación del método del oxalato</td></tr></tbody></table></figure>



<p><strong>Magnesio</strong></p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td>Intervalo de magnesio</td><td>0 a 150 mg/L (como Mg 2)</td></tr><tr><td>Resolución de magnesio</td><td>1 mg/L</td></tr><tr><td>Exactitud de magnesio</td><td>± 5 mg/L ± 3% de la lectura</td></tr><tr><td>Método de magnesio</td><td>Adaptación del método de la calmagita</td></tr></tbody></table></figure>



<p><strong>Nitrato</strong></p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td>Intervalo de nitrato</td><td>0.0 a 30.0 mg/L (como NO3&#8211;N)</td></tr><tr><td>Resolución de nitrato</td><td>0.1 mg/L</td></tr><tr><td>Exactitud de nitrato</td><td>± 0.5 mg/L ± 10% de la lectura</td></tr><tr><td>Método de nitrato</td><td>Adaptación del método de reducción de cadmio</td></tr></tbody></table></figure>



<p><strong>Fosfato</strong></p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td>Intervalo de fosfato</td><td>Agua dulce Intervalo alto: 0.0 a 30.0 mg/L (como PO4-3)</td></tr><tr><td>Resolución de fosfato</td><td>0.1 mg/L</td></tr><tr><td>Exactitud de fosfato</td><td>± 1 mg / L ± 4% de la lectura</td></tr><tr><td>Método de fosfato</td><td>Adaptación de los Métodos Estándar para el Análisis de Agua Potable y Agua Residual, 18ª edición, Método de los aminoácidos</td></tr></tbody></table></figure>



<p><strong>Potasio</strong></p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td>Intervalo Potasio</td><td>0.0 a 20.0 mg/L (como K)</td></tr><tr><td>Resolución de potasio</td><td>0.1 mg/L</td></tr><tr><td>Exactitud de potasio</td><td>± 3.0 mg/L ± 7% de la lectura</td></tr><tr><td>Método de potasio</td><td>Adaptación del método turbidimétrico de tetrafenilborato</td></tr></tbody></table></figure>



<p><strong>Sulfato</strong></p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td>Intervalo de sulfato</td><td>0 a 150 mg/L (como SO4-2)</td></tr><tr><td>Resolución de sulfato</td><td>1 mg/L</td></tr><tr><td>Exactitud de sulfato</td><td>± 5 mg/L ± 3% de la lectura</td></tr><tr><td>Método &nbsp;de sulfato</td><td>Turbidimétrico &#8211; El sulfato se precipita con cristales de cloruro de bario</td></tr></tbody></table></figure>



<p><strong>Especificaciones generales</strong></p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td>Canales de entrada</td><td>1 entrada de electrodo de pH y 3 longitudes de onda del fotómetro</td></tr><tr><td>Electrodo de pH</td><td>Electrodo de pH digital (no incluido)</td></tr><tr><td>Tipo de registro</td><td>Registro bajo demanda con nombre de usuario e identificación de muestra como entrada opcional</td></tr><tr><td>Memoria de registro</td><td>1000 lecturas</td></tr><tr><td>Conectividad</td><td>USB-A para la unidad flash; Micro-USB-B para la conectividad de la energía y de la computadora</td></tr><tr><td>GLP</td><td>Datos de calibración para el electrodo de pH conectado</td></tr><tr><td>Pantalla</td><td>LCD de 128 x 64 píxeles con retroiluminación</td></tr><tr><td>Tipo de batería</td><td>Batería recargable Li-polímero de 3.7 VCD /&gt; 500 mediciones fotométricas o 50 horas de medición continua del pH</td></tr><tr><td>Alimentación eléctrica</td><td>5 VDC USB 2.0; adaptador de corriente con USB-A a micro-USB-B &nbsp;y cable (incluido)</td></tr><tr><td>Condiciones ambientales</td><td>0 a 50.0 oC (32 a 122.0 oF); 0 a 95% HR, sin condensación</td></tr><tr><td>Dimensiones</td><td>206 x 177 x 97 mm (8.1 x 7.0 x 3.8&#8243;)</td></tr><tr><td>Peso</td><td>1.0 kg (2.2 lbs.)</td></tr><tr><td>Fuente de luz del fotómetro/colorímetro</td><td>3 LED con filtros de interferencia de banda estrecha de 420 nm, 466 nm y 525 nm</td></tr><tr><td>Fotómetro / Colorímetro Detector de luz</td><td>Fotodetector de silicio</td></tr><tr><td>Ancho de banda del filtro</td><td>8 nm</td></tr><tr><td>Exactitud de la longitud de onda del filtro de paso</td><td>±1 nm</td></tr><tr><td>Tipo de celda</td><td>Redonda, 24.6 mm</td></tr><tr><td>Numero de métodos</td><td>128 max.</td></tr><tr><td>Información para ordenar</td><td>El HI83325 se suministra con celdas y tapas (4 unidades), paño para limpiar las celdas, cable USB a micro USB, adaptador de corriente y manual de instrucciones.</td></tr></tbody></table></figure>
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		<title>Intoxicación por pesticida</title>
		<link>https://hannainst.cr/blog/agricultura-e-hidroponia-boletines/intoxicacion-por-pesticida/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HANNA® instruments]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2020 03:06:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricultura e hidroponía]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[pesticidas en agricultura]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>En la industria agrícola además del abono que provee a la tierra con nutrientes para que el cultivo se desarrolle de manera favorable, también se utilizan otros productos químicos o biológicos como los pesticidas que son sustancias dirigidas a destruir, prevenir, repeler o mitigar alguna plaga, que cuando se utilizan correctamente, proporcionan un gran beneficio [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="512" src="https://hannainst.cr/wp-content/uploads/boletin-HI801-agricultura-1.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Intoxicación por pesticida" style="float:right; margin:0 0 10px 10px;" srcset="https://hannainst.cr/wp-content/uploads/boletin-HI801-agricultura-1.jpg 1024w, https://hannainst.cr/wp-content/uploads/boletin-HI801-agricultura-1-768x384.jpg 768w, https://hannainst.cr/wp-content/uploads/boletin-HI801-agricultura-1-600x300.jpg 600w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p style="text-align: justify;">En la industria agrícola además del abono que provee a la tierra con nutrientes para que el cultivo se desarrolle de manera favorable, también se utilizan otros productos químicos o biológicos como los pesticidas que son sustancias dirigidas a destruir, prevenir, repeler o mitigar alguna plaga, que cuando se utilizan correctamente, proporcionan un gran beneficio para los productores. <span id="more-57056"></span>Estos productos también están regulados por la Agencia de Protección Medioambiental de EE. UU. (EPA) para asegurar un riesgo potencial mínimo para los seres humanos, los animales y el medio ambiente. Los pesticidas se pueden utilizar como herbicidas, fungicidas o insecticidas. Los pesticidas se pueden clasificar según la familia química a la que pertenezcan de acuerdo a su composición química como: organofosforados, organoclorados, carbamatos y triazinas. Los insecticidas organofosforados son los de mayor uso en la actualidad. Este grupo de compuestos a diferencia de los organoclorados, no causan daños severos al medio ambiente, ya que son biodegradables. Los insecticidas organofosforados actúan por fosforilación de una enzima de primordial importancia en el metabolismo del insecto. Las enzimas destoxificantes tanto en los mamíferos como en los propios insectos son: carboxiesterosas, oxidasas y carboxiamidasas; sin embargo, en los insectos éstas son muy poco efectivas.</p>
<p style="text-align: justify;">El malatión es un insecticida de amplio espectro, especialmente útil contra ácaros y otros parásitos y desde su lanzamiento en los años cincuenta, es uno de los de mayor uso, que se puede encontrar frecuentemente en los alimentos aunque a un nivel bajo de contaminación.</p>
<p style="text-align: justify;">El malatión actúa uniéndose a una enzima que en condiciones normales ésta enzima se une a un neurotransmisor, sin embargo cuando la enzima tiene adherido al malatión en su forma activa se acumula en el sistema nervioso y provoca una sobreestimulación del mismo, por eso es importante que los productos cultivados no contengan trazas mayores a 7 ppm según lo reportado en el codex alimentarius, y una vez que se han adquirido estos productos se deben lavar y desinfectar muy bien antes de consumirlos.</p>
<p style="text-align: justify;">Existe un análisis que se puede realizar para determinar las trazas de este pesticida que se encuentra en la superficie de una fruta, en donde únicamente se requiere realizar una extracción con tetracloruro de carbono y se somete a una hidrólisis alcalina en presencia de etanol para una posterior formación de color con el catión Cu<sup>+2</sup>, que forma un complejo quelante de coloración amarilla, el cual es directamente proporcional a la concentración de malatión en la muestra y puede ser medido por transmitancia a una longitud de onda de 416 nm.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="size-medium wp-image-13597 aligncenter" src="https://hannainst.cr/wp-content/uploads/HI801_V2-300x300-2-300x300-1-300x300.jpg" alt=" width="300" height="300" /></p>
<p style="text-align: justify;">Esta determinación se puede realizar mediante un espectrofotómetro de luz visible como el HI801 que trabaja en el intervalo de 340 a 900 nm, en el cual se pueden medir o cuantificar toda clase de compuestos que absorben en el intervalo del espectro de luz visible. Para lograr esto el equipo cuenta con espacio para almacenar 100 métodos de usuario, y así poder realizar determinaciones en cualquier momento que se desee ya que la curva de calibración o la ecuación para determinar las concentraciones se almacenan en cada uno de los métodos creados.</p>
<p style="text-align: justify;">Por si fuera poco los métodos de  usuario se pueden crear con hasta 5 longitudes de onda y sus temporizadores.</p>
<p><strong>Especificaciones</strong></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="299">Intervalo de longitud de onda</td>
<td width="299">340-900 nm</td>
</tr>
<tr>
<td width="299">Resolución de longitud de onda</td>
<td width="299">1 nm</td>
</tr>
<tr>
<td width="299">Exactitud de longitud de onda</td>
<td width="299">± 1.5 nm</td>
</tr>
<tr>
<td width="299">Intervalo fotométrico</td>
<td width="299">0.000 – 3.000 Abs</td>
</tr>
<tr>
<td width="299">Exactitud fotométrica</td>
<td width="299">5 mAbs en 0.000-0.500 Abs</p>
<p>1% en 0.500- 3.000 Abs</td>
</tr>
<tr>
<td width="299">Modo de medición</td>
<td width="299">Transmitancia (%)</p>
<p>Absorbancia</p>
<p>Concentración</td>
</tr>
<tr>
<td width="299">Celdas para muestra</td>
<td width="299">10 mm cuadrada</p>
<p>50 mm rectangular</p>
<p>16 mm redonda</p>
<p>22 mm redonda</p>
<p>13 mm redonda (vial)</td>
</tr>
<tr>
<td width="299">Selección de la longitud de onda</td>
<td width="299">Automática, basada en el método seleccionado (editable únicamente para métodos del usuario)</td>
</tr>
<tr>
<td width="299">Fuente de luz</td>
<td width="299">Lámpara halógena de tungsteno</td>
</tr>
<tr>
<td width="299">Sistema óptico</td>
<td width="299">Haz dividido</td>
</tr>
<tr>
<td width="299">Calibración de longitud de onda</td>
<td width="299">Interna, automática al encenderse con retroalimentación visual.</td>
</tr>
<tr>
<td width="299">Luz dispersa</td>
<td width="299">&lt;0.1 %T en 340 nm con NaNO2</td>
</tr>
<tr>
<td width="299">Ancho de banda espectral</td>
<td width="299">5 nm</td>
</tr>
<tr>
<td width="299">Número de métodos</td>
<td width="299">Hasta 150 de fábrica (85 programados)</p>
<p>Hasta 100 de usuario</td>
</tr>
<tr>
<td width="299">Datos almacenados</td>
<td width="299">9999 valores medidos</td>
</tr>
<tr>
<td width="299">Capacidad de exportación</td>
<td width="299">Archivo con formato csv</p>
<p>Archivo con formato pdf</td>
</tr>
<tr>
<td width="299">Conectividad</td>
<td width="299">1x USB A (host de almacenamiento masivo)</p>
<p>1x USB B (dispositivo de almacenamiento masivo)</td>
</tr>
<tr>
<td width="299">Duración de la batería</td>
<td width="299">3000 mediciones o 8 horas</td>
</tr>
<tr>
<td width="299">Alimentación eléctrica</td>
<td width="299">Adaptador de corriente de 15 VCD</p>
<p>Batería recargable de ion litio 10.8 VCD</td>
</tr>
<tr>
<td width="299">Condiciones ambientales</td>
<td width="299">0 a 50°C (32 a 122°F); 0 a 95% HR</td>
</tr>
<tr>
<td width="299">Dimensiones</td>
<td width="299">155 x 205 x 322 mm (6.1 x 8.0 x 12.6&#8243;)</td>
</tr>
<tr>
<td width="299">Peso</td>
<td width="299">3 kg (6.6 Ibs.)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Referencia: Codex Alimentarius. Residuos de plaguicidas en los alimentos y piensos. Detalles sobre   el plaguicida. Límites máximos de residuos para Malation. Disponible en: <a href="http://www.codexalimentarius.net/pestres/data/pesticides/details.html?id=49">http://www.codexalimentarius.net/pestres/data/pesticides/details.html?id=49</a></p>
<p>&nbsp;</p>
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		<item>
		<title>Medición de nitratos en los lixiviados provenientes de la agricultura</title>
		<link>https://hannainst.cr/blog/agricultura-e-hidroponia-boletines/medicion-de-nitratos-en-los-lixiviados-provenientes-de-la-agricultura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HANNA® instruments]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Aug 2019 04:37:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricultura e hidroponía]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[lixiviado]]></category>
		<category><![CDATA[nitratos]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Los nitratos (NO-3) son un compuesto del nitrógeno y un macronutriente esencial para el crecimiento y reproducción de las plantas. El nitrógeno atmosférico (N2) se fija por medio de ciertos tipos de plantas y bacterias en el nitrato del suelo, el cual lo toman y lo reciclan en el suelo cuando la planta muere y [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="512" src="https://hannainst.cr/wp-content/uploads/aplicacion_lixiviado-1-1.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Medición de nitratos en los lixiviados provenientes de la agricultura" style="float:right; margin:0 0 10px 10px;" srcset="https://hannainst.cr/wp-content/uploads/aplicacion_lixiviado-1-1.jpg 1024w, https://hannainst.cr/wp-content/uploads/aplicacion_lixiviado-1-1-768x384.jpg 768w, https://hannainst.cr/wp-content/uploads/aplicacion_lixiviado-1-1-600x300.jpg 600w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p style="text-align: justify;">Los nitratos (NO<sup>-3</sup>) son un compuesto del nitrógeno y un macronutriente esencial para el crecimiento y reproducción de las plantas. El nitrógeno atmosférico (N<sub>2</sub>) se fija por medio de ciertos tipos de plantas y bacterias en el nitrato del suelo, el cual lo toman y lo reciclan en el suelo cuando la planta muere y los compuestos orgánicos se descomponen. <span id="more-56965"></span>Debido a que el contenido natural en el suelo no puede soportar la cantidad que se vierte en él proveniente de las actividades agrícolas del ser humano, se le debe regular en la adición de fertilizantes. El nitrato es altamente soluble y se filtra fácilmente a fuentes de agua subterránea, siendo un factor de riesgo potencial para pozos de agua de consumo humano. El factor de riesgo más importante lo constituyen los bebés menores de un año y los animales jóvenes en periodo de reproducción. Los nitratos disminuyen la capacidad de la sangre para entregar oxígeno a las diferentes partes del cuerpo, que en los recién nacidos puede causar Metahemoglobinemia o síndrome del “bebé azul”. El nivel total permitido de nitratos en el agua subterránea es de 10 mg/L. El tipo de suelo y la profundidad de las raíces de las plantas juegan un papel fundamental en la lixiviación de nitratos; estos factores determinan la probabilidad de contaminación del suelo. Los suelos de tierra fina como los arcillosos, tienen una alta capacidad de retención del agua y permiten la lixiviación de pocos nutrientes, contrario a los suelos con arena gruesa. La probabilidad de lixiviación de nitratos en el agua del subsuelo depende en gran medida de la profundidad del depósito de agua. Si el depósito es poco profundo, la lixiviación ocurrirá en mayor grado debido a que los nutrientes deben viajar solo una corta distancia. Con solo observar el tipo de suelo y algunas propiedades hidrogeológicas se pueden identificar más fácilmente las áreas que pueden sufrir contaminación por nitratos. Un agricultor puede reducir el riesgo de nitratos lixiviados realizando un plan de dosificación del fertilizante nitrogenado. Determinando la cantidad requerida de nitrógeno de su cultivo y aplicando los fertilizantes nitrogenados en el tiempo correcto (por ejemplo, antes del crecimiento que es la etapa más demandante de nitrógeno), el agricultor puede prevenir una sobre fertilización y reducir el exceso de nitratos presentes en el suelo, reduciendo el riesgo de contaminación del agua subterránea. Los avances en la tecnología de los fertilizantes han permitido el desarrollo de inhibidores de nitrificación. Estos inhibidores disminuyen la velocidad de conversión de nitrógeno a nitrato, liberan lentamente los nutrientes con el paso del tiempo y son efectivos en la prevención de la sobre fertilización.</p>
<h4 style="text-align: justify;">Aplicación:</h4>
<p style="text-align: justify;">Un extenso condado en el oeste de los Estados Unidos, cuya mayor actividad es la agricultura, estaba realizando estudios y adoptando nuevas leyes que mejoraran los planes y acciones para disminuir la contaminación del agua del subsuelo. Estos datos servirían para determinar la eficiencia global y la prevención de la contaminación. Una forma en que las autoridades determinaban la mayor fuente de contaminación de las aguas fue la identificación de áreas de mayor consumo y la medición de la calidad del agua de riego, así como del agua de los pozos de toda el área. La compañía que contrataron para realizar las mediciones estaba buscando una forma fácil y exacta de medir los niveles de nitratos en los pozos de todo el condado. Se les propuso el fotómetro portátil de nitratos HI 96728C y fue una excelente opción. El rango del medidor es de 0.0-30.0 mg/L de nitrógeno proveniente de nitratos, con una resolución de 0.1 mg/L, lo que les permitió medir sus muestras sin realizar diluciones y obtener resultados con la exactitud y resolución requeridas. El medidor y todos los accesorios necesarios se suministran dentro de un estuche rígido que es muy apropiado para transportarlos a todos los lugares de medición. El cliente apreció la manera tan rápida en que se puede realizar la medición con el método de un solo reactivo, de forma que se puede continuar inmediatamente  al próximo punto de medición. El cliente también pudo validar y calibrar el fotómetro con los estándares Cal Check<sup>TM</sup> que vienen con el medidor.</p>
<h4 class="product_title entry-title" style="text-align: center;">Fotómetro portátil de nitrato-nitrógeno</h4>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="size-medium wp-image-14655 aligncenter" src="https://hannainst.cr/wp-content/uploads/HI96728-300x300-2-300x300-1-300x300.jpg" alt=" width="300" height="300" /></p>
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		<item>
		<title>¡Peligro! Micotoxinas en tu plato</title>
		<link>https://hannainst.cr/blog/agricultura-e-hidroponia-boletines/peligro-micotoxinas-en-tu-plato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HANNA® instruments]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Aug 2017 08:18:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricultura e hidroponía]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[boletines]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Las micotoxinas son consideradas dentro del grupo de los más importantes contaminantes de alimentos debido a su impacto negativo sobre la salud pública, la seguridad alimentaria y la economía de muchos países, particularmente los países en desarrollo. Afectan una amplia variedad de productos agrícolas, incluyendo cereales, frutos secos, nueces, granos de café y semillas oleaginosas, [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="512" src="https://hannainst.cr/wp-content/uploads/bol_agri_enero_2017-1-1.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="bol agri enero 2017 1 1" style="float:right; margin:0 0 10px 10px;" srcset="https://hannainst.cr/wp-content/uploads/bol_agri_enero_2017-1-1.jpg 1024w, https://hannainst.cr/wp-content/uploads/bol_agri_enero_2017-1-1-768x384.jpg 768w, https://hannainst.cr/wp-content/uploads/bol_agri_enero_2017-1-1-600x300.jpg 600w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p style="text-align: justify;">Las micotoxinas son consideradas dentro del grupo de los más importantes contaminantes de alimentos debido a su impacto negativo sobre la salud pública, la seguridad alimentaria y la economía de muchos países, particularmente los países en desarrollo. Afectan una amplia variedad de productos agrícolas, incluyendo cereales, frutos secos, nueces, granos de café y semillas oleaginosas, los cuales son la base de la economía de muchos países.<br />
<span id="more-56725"></span></p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Había en la calle hombres que se desplomaban, entre alaridos y contorsiones; otros caían y echaban espuma por la boca, afectados por crisis epilépticas, y algunos vomitaban y daban signos de locura. Muchos gritaban: &#8220;¡Fuego! ¡Me abraso!&#8221;. Se trataba de un fuego invisible que desprendía la carne de los huesos y la consumía. Hombres, mujeres y niños agonizaban con dolores insoportables.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">Estas fueron las palabras que utilizó un cronista del siglo X para describir una enfermedad que afectaba a numerosas partes de Europa en el año 943. La enfermedad se conoció como el &#8220;fuego de San Antonio&#8221; debido a la sensación abrasadora experimentada por las víctimas. Sabemos ahora que el &#8220;fuego de San Antonio&#8221; (ergotismo) se debía al consumo de centeno contaminado con &#8220;alcaloides ergóticos&#8221;, producidos por el hongo <em>Claviceps purpurea</em> o cornezuelo del centeno (Bove, 1970; Beardall y Miller, 1994), y que alcanzó proporciones epidémicas. Los metabolitos secundarios tóxicos, como los alcaloides ergóticos, producidos por determinados mohos, se conocen como &#8220;micotoxinas&#8221;, y las enfermedades que causan se llaman &#8220;micotoxicosis&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Las micotoxinas son objeto de interés mundial debido a las importantes pérdidas económicas que acarrean sus efectos sobre la salud de las personas, la productividad de los animales y el comercio nacional e internacional. Por ejemplo, se ha calculado (Miller, comunicación personal), que en los Estados Unidos de América y el Canadá, las pérdidas anuales debidas a los efectos de las micotoxinas en las industrias forrajeras y ganaderas son del orden de 5 000 millones de dólares.</p>
<p style="text-align: justify;">Las micotoxinas se encuentran en diversos alimentos y piensos y se han relacionado (Mayer, 1953; Coker, 1997) con diversas enfermedades de animales y personas. La exposición a micotoxinas puede producir toxicidad tanto aguda como crónica, con resultados que van desde la muerte a efectos nocivos en los sistemas nervioso central, cardiovascular, respiratorio y en el aparato digestivo. Las micotoxinas pueden también ser agentes cancerígenos, mutágenos, teratógenos e inmunodepresores. Actualmente está muy extendida la opinión de que el efecto más importante de las micotoxinas, particularmente en los países en desarrollo, es la capacidad de obstaculizar la respuesta inmunitaria y, por consiguiente, de reducir la resistencia a enfermedades infecciosas.</p>
<p style="text-align: justify;">En el Cuadro 1, se muestran los mohos y micotoxinas considerados actualmente de importancia mundial (Miller, 1994). Una micotoxina se considera &#8220;importante&#8221; si se ha demostrado su capacidad para tener efectos considerables sobre la salud de las personas y la productividad de los animales en diversos países.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Cuadro 1: Mohos y micotoxinas de importancia mundial</strong></p>
<table style="height: 490px;" width="363">
<tbody>
<tr>
<td><strong>Especie de moho</strong></td>
<td width="137"><strong>Micotoxinas producidas</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><em>Aspergillus parasiticus</em></td>
<td width="137">Aflatoxinas B<sub>1</sub>, B<sub>2</sub>, G<sub>1</sub> y G<sub>2</sub></td>
</tr>
<tr>
<td><em>Aspergillus flavus</em></td>
<td width="137">Aflatoxinas B<sub>1</sub> y B<sub>2</sub></td>
</tr>
<tr>
<td><em>Fusarium sporotrichioides</em></td>
<td width="137">Toxina T-2</td>
</tr>
<tr>
<td><em>Fusarium graminearum</em></td>
<td width="137">Desoxinivalenol (o nivalenol)<br />
Zearalenona</td>
</tr>
<tr>
<td><em>Fusarium moniliforme (F. verticillioides)</em></td>
<td width="137">Fumonisina B<sub>1</sub></td>
</tr>
<tr>
<td><em>Penicillium verrucosum</em></td>
<td width="137">Ocratoxina A</td>
</tr>
<tr>
<td><em>Aspergillus ochraceus</em></td>
<td width="137">Ocratoxina A</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Fuente: Miller, J.D.<strong> </strong>(1994).</p>
<p style="text-align: justify;">El deterioro biológico es el resultado neto de la acción de numerosos agentes relacionados entre sí, que pueden clasificarse de forma general en agentes biológicos, químicos, físicos, macroambientales y microambientales . Los principales factores que contribuyen al deterioro biológico de los granos (incluida la proliferación de mohos) dentro de un ecosistema son la humedad, la temperatura y las plagas.</p>
<p style="text-align: justify;">Los mohos pueden proliferar en un amplio intervalo de temperaturas y, por lo general, la tasa de crecimiento de los mohos será menor cuanto menor sea la temperatura y la cantidad de agua disponible. Los mohos utilizan el vapor de agua presente en el espacio intergranular de los cereales, cuya concentración está determinada por el equilibrio entre el agua libre del interior del grano (el contenido de humedad del grano) y el agua de la fase de vapor adyacente a la partícula granular. Para un contenido de humedad dado, diferentes cereales presentan actividades acuosas diversas y, por consiguiente, favorecen la proliferación de diversos tipos de mohos con diversas tasas de crecimiento. Las actividades acuosas necesarias para la proliferación de mohos suelen estar comprendidas en el intervalo de 0.70 a 0.99, siendo mayor la actividad de agua y la propensión a la proliferación de mohos cuanto mayor es la temperatura. Por ejemplo, puede almacenarse maíz de forma relativamente inocua durante un año con un contenido de humedad del 15 % y una temperatura de 15°C. Sin embargo, el mismo maíz almacenado a 30°C sufrirá daños considerables por mohos en un plazo de tres meses.</p>
<p style="text-align: justify;">Los insectos y los ácaros (artrópodos) pueden también contribuir notablemente al deterioro biológico de los cereales, debido a los daños físicos y a la pérdida de nutrientes que ocasiona su actividad, y también a causa de su interacción compleja con mohos y micotoxinas. La actividad metabólica de los insectos y ácaros genera un aumento del contenido de humedad y la temperatura de los cereales infestados. Los artrópodos actúan también como portadores de las esporas de los mohos y éstos pueden utilizar los residuos fecales de los artrópodos como fuente de alimento. Por otra parte, los mohos pueden proporcionar alimento a los insectos y ácaros pero, en algunos casos, pueden también actuar como patógenos.</p>
<p style="text-align: justify;">Por lo anterior, los principales factores que influyen en la producción de micotoxinas son la actividad de agua y la temperatura. No obstante, dada la complejidad de los ecosistemas que sustentan la producción de micotoxinas, no se han definido aún con precisión las condiciones necesarias para que los mohos toxicógenos produzcan micotoxinas (ICMSF, 1996).</p>
<p style="text-align: justify;">La presencia de mohos y micotoxinas puede reducirse mediante la aplicación de diversas medidas preventivas, tanto antes como después de la cosecha, como por ejemplo, medidas adecuadas de lucha contra plagas y enfermedades y buenas prácticas de cosecha, secado y almacenamiento(Coker, 1997; FAO, 1999).</p>
<p style="text-align: justify;">HANNA® instruments ha desarrollado el transmisor de humedad relativa y temperatura HI8666 que al ser colocado en la pared de los lugares de almacenamiento, permite el monitoreo continuo in situ de la humedad relativa y la temperatura.</p>
<p style="text-align: justify;">El HI8666 tiene incorporado un sensor capacitivo con una película fina de polímero (TFPC) que mide con precisión la humedad relativa y la temperatura.</p>
<p style="text-align: justify;">Está equipado con una tapa sinterizada desmontable, por lo que el sensor está protegido del polvo y suciedad, prolongando su vida útil y la del instrumento con menos mantenimiento requerido.</p>
<p style="text-align: justify;">Este instrumento tiene una salida analógica de 4-20 mA con una excelente precisión y puede comunicar esas señales a medidores remotos de panel, controladores o sistemas registradores de datos.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="size-medium wp-image-3087 aligncenter" src="https://hannainst.cr/wp-content/uploads/HI8666-300x227-2-1.jpg" alt=" width="300" height="227" /></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="150">Especificaciones</td>
<td colspan="2" width="299">HI8666</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" width="150">HR</td>
<td width="150">Intervalo</td>
<td width="150">0% (4mA) a 100% (20mA)</td>
</tr>
<tr>
<td width="150">Exactitud</td>
<td width="150">±2% HR (5 a 95%)</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" width="150">Temperatura</td>
<td width="150">Intervalo</td>
<td width="150">-20 (4mA) a 60⁰C (20mA)</td>
</tr>
<tr>
<td width="150">Exactitud</td>
<td width="150">±1% de escala completa</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="7" width="150">Especificaciones adicionales</td>
<td width="150">Tiempo de respuesta</td>
<td width="150">6 segundos sin tapa sinterizada; 60 segundos con tapa sinterizada</td>
</tr>
<tr>
<td width="150">Alimentación</td>
<td width="150">10-30 VCD</td>
</tr>
<tr>
<td width="150">Señal de salida</td>
<td width="150">4 a 20 mA</td>
</tr>
<tr>
<td width="150">Condiciones ambientales</td>
<td width="150">0 a 60⁰C (32 a 140⁰F)</td>
</tr>
<tr>
<td width="150">Corte para instalación en tablero</td>
<td width="150">73 x 42 mm (2.9 x 1.6”)</td>
</tr>
<tr>
<td width="150">Dimensiones</td>
<td width="150">79 x 49 x 150 mm (3.1 x 1.9 x 5.9”)</td>
</tr>
<tr>
<td width="150">Peso</td>
<td width="150">150 g (5.3 oz.)</td>
</tr>
<tr>
<td width="150">Información para ordenar</td>
<td colspan="2" width="299">El <strong>HI8666</strong> se suministra con sensor integrado de HR, tapa protectora sinterizada para el sensor de HR, accesorios de montaje y manual de instrucciones.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Referencias</p>
<p>HANNA® instruments: <a href="https://www.hannainst.com/">https://www.hannainst.com/</a></p>
<p>Miller, J.D.<strong> </strong>(1994). Conference Report: 6th International Working Conference on Stored-product Protection. <em>Australian Mycotoxin Newsletter </em><strong>5</strong>(2), páginas 1 y 8.</p>
<p>Manual sobre la aplicación del sistema de Análisis de Peligros y de puntos críticos de control (APPCC) en la prevención y control de las micotoxinas. Estudio FAO Alimentacion Nutricion. No. 73. Depósito de documentos de la FAO.</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bananas de concurso</title>
		<link>https://hannainst.cr/blog/agricultura-e-hidroponia-boletines/bananas-de-concurso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HANNA® instruments]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Aug 2017 08:14:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricultura e hidroponía]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[boletines]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hannainst.cr/sin-categorizar/bananas-de-concurso/</guid>

					<description><![CDATA[<p>La banana o plátano ha ido incrementando sus usos en diferentes alimentos, bebidas (suaves y alcohólicas), así como en botanas y otros remedios caseros debido a sus propiedades medicinales. Se estima que su producción mundial creció 30 por ciento durante los años noventa. Con un adecuado cultivo y fertilización se pueden obtener bananas con calidad [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="512" src="https://hannainst.cr/wp-content/uploads/bol_agri_febrero_2017-1.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="bol agri febrero 2017 1" style="float:right; margin:0 0 10px 10px;" srcset="https://hannainst.cr/wp-content/uploads/bol_agri_febrero_2017-1.jpg 1024w, https://hannainst.cr/wp-content/uploads/bol_agri_febrero_2017-1-768x384.jpg 768w, https://hannainst.cr/wp-content/uploads/bol_agri_febrero_2017-1-600x300.jpg 600w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p style="text-align: justify;">La banana o plátano ha ido incrementando sus usos en diferentes alimentos, bebidas (suaves y alcohólicas), así como en botanas y otros remedios caseros debido a sus propiedades medicinales. Se estima que su producción mundial creció 30 por ciento durante los años noventa. Con un adecuado cultivo y fertilización se pueden obtener bananas con calidad de concurso.</p>
<p><span id="more-56737"></span></p>
<p style="text-align: justify;">El plátano o banano proviene de Asia meridional, y se le conoce desde el año 650. En el siglo XV llegó a las islas Canarias, y posteriormente llegó al continente americano en el año de 1516.</p>
<p style="text-align: justify;">En muchos países tropicales se le considera una parte fundamental dentro de la dieta. Según datos de la FAO, en 2009 se cosecharon 4.9 millones de hectáreas de plátano en todo el mundo, proveniendo la principal producción de la India, Tanzania, Brasil y Filipinas.</p>
<p style="text-align: justify;">En 2009 México ocupó el noveno lugar con 75.8 mil hectáreas y una producción de 2.2 millones de toneladas de este fruto, contribuyendo a la producción mundial con un 2%.Las contribuciones de otros países en toneladas por hectárea incluyen a Indonesia (59.7), Costa Rica (55.5), Egipto (40.7), Guatemala (42.8), India (36.0) y Ecuador (35.3).</p>
<p style="text-align: justify;">El uso de fertilizantes por medio del agua de riego se ha incrementado en los últimos años debido al incremento en los sistemas automatizados de fertirriego. Un sistema adecuado de fertirriego es aquel en el que los nutrientes se aplican en el momento adecuado de acuerdo a las necesidades del cultivo. La solución nutritiva es una alternativa para obtener los niveles apropiados de nutrientes para el cultivo. La fase de crecimiento del plátano es de especial interés para proporcionar la fertilización debido a que incluye la formación de raíces y las hojas. La absorción de nutrimentos es lenta desde la brotación hasta la hoja y a partir de este momento la acumulación de nutrientes es alta. Los elementos de mayor consumo en el cultivo de plátano son el nitrógeno y el potasio. La extracción de potasio puede llegar a 1,03 kg/planta; sin embargo, existe el beneficio que de este elemento se retorna al suelo del 85 al 90% de lo absorbido y almacenado en las raíces. En las hojas de la planta de plátano los niveles de potasio descienden después de la floración, lo que indica que este elemento es fundamental en la formación del fruto. Para validar algunos modelos de estimación del potasio en una solución de suelo como función de la conductividad eléctrica (Andrade <em>et al</em>.), se han diseñado procedimientos midiendo tres concentraciones de soluciones de cloruro de potasio aplicadas al sistema de riego. El experimento llevó a calcular concentraciones estimadas de potasio como una función de la conductividad eléctrica. Mientras que la conductividad se ha usado como un parámetro de medición de la actividad iónica total, también el pH indica las características de la solución medida. Proveyendo al cultivo con soluciones nutritivas que cumplan con los valores recomendados de estos dos parámetros, es posible mejorar la calidad del cultivo. La calidad del agua de riego depende también de aniones como los carbonatos, bicarbonatos, sulfatos, cloruros y nitratos. Los cationes o nutrientes como el calcio, potasio, magnesio y sodio también son muy importantes.</p>
<p style="text-align: justify;">HANNA® instruments ofrece el medidor de pH, conductividad eléctrica <strong>HI9814</strong> perteneciente a la línea de equipos dedicados a agricultura Gro Line. Este medidor tiene una sonda multiparamétrica que además incluye un sensor de temperatura para compensación de las mediciones de pH, conductividad y sólidos totales disueltos.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="size-medium wp-image-2906 aligncenter" src="https://hannainst.cr/wp-content/uploads/HI9814-1-300x300-2-300x300-1-300x300.png" alt="Medidor para pH, CE, TDS y temperatura Gro Pro" width="300" height="300" /></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" width="170"><strong>Especificaciones</strong></td>
<td width="135"><strong>HI9814</strong></td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="5" width="92">pH</td>
<td width="78">Intervalo</td>
<td width="135">pH 0.00 a 14.00</td>
</tr>
<tr>
<td width="78">Resolución</td>
<td width="135">pH 0.01</td>
</tr>
<tr>
<td width="78">Exactitud</td>
<td width="135">pH ± 0.01</td>
</tr>
<tr>
<td width="78">Calibración</td>
<td width="135">Automática a uno o dos puntos (usando soluciones de calibración de pH 4.01, 7.01, o 10.01); un punto de calibración usando la solución de calibración rápida.</td>
</tr>
<tr>
<td width="78">Compensación de temperatura</td>
<td width="135">Automática</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="5" width="92">CE</td>
<td width="78">Intervalo</td>
<td width="135">0.00 a 6.00 mS/cm</td>
</tr>
<tr>
<td width="78">Resolución</td>
<td width="135">0.01 mS/cm</td>
</tr>
<tr>
<td width="78">Exactitud</td>
<td width="135">± 2% de la escala completa</td>
</tr>
<tr>
<td width="78">Calibración</td>
<td width="135">Automática, un puno a 1.41 mS/cm o 5.00 mS/cm; un punto usando la solución de calibración rápida.</td>
</tr>
<tr>
<td width="78">Compensación de temperatura</td>
<td width="135">Automática, con ß=1.9%/°C</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="4" width="92">TDS</td>
<td width="78">Intervalo</td>
<td width="135">0 a 3000 ppm (mg/L) (FC 500); 0 a 3999 ppm (FC 700 CF)</td>
</tr>
<tr>
<td width="78">Resolución</td>
<td width="135">10 ppm (mg/L)</td>
</tr>
<tr>
<td width="78">Exactitud</td>
<td width="135">± 2% de la escala completa</td>
</tr>
<tr>
<td width="78">Factor de conversión (FC)</td>
<td width="135">0.5 (500 ppm) o 0.7 (700 ppm)</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3" width="92">Temperatura</td>
<td width="78">Intervalo</td>
<td width="135">0.0 a 60.0 °C / 32.0 a 140.0 °F</td>
</tr>
<tr>
<td width="78">Resolución</td>
<td width="135">0.1 °C / 0.1 °F</td>
</tr>
<tr>
<td width="78">Exactitud</td>
<td width="135">± 0.5 °C / ± 1 °F</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="4" width="92">Especificaciones adicionales</td>
<td width="78">Sonda</p>
<p>&nbsp;</td>
<td width="135">HI1285-7 para pH/CE/TDS/temperatura con conector DIN y 1m (3.3’) de cable.</td>
</tr>
<tr>
<td width="78">Condiciones ambientales</td>
<td width="135">0 a 50 °C (32 a 122 °F); HR máx 100 %</td>
</tr>
<tr>
<td width="78">Dimensiones</td>
<td width="135">152 x 58 x 30 mm (6.4 x 2.3 x 1.2 “)</td>
</tr>
<tr>
<td width="78">Peso</td>
<td width="135">205 g (7.2 oz.)</td>
</tr>
<tr>
<td width="92"><strong>Información para ordenar</strong></td>
<td colspan="2" width="213">El <strong>HI9814 </strong>incluye una sonda multiparamétrica HI1285-7, sobres de solución de calibración rápida (3), sobres de solución de limpieza de electrodo HI700601 (3), baterías (3), guía visual rápida y manual de instrucciones.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Referencias</p>
<p>Estimativa de potássio na solução do solo baseada na condutividade elétrica e umidade do solo.</p>
<p>Disponible en:</p>
<p><a href="https://www.scielo.br/pdf/eagri/v26n3/03.pdf">https://www.scielo.br/pdf/eagri/v26n3/03.pdf</a></p>
<p>Banana production guide. Recuperado de:</p>
<p><a href="https://www.naads.or.ug/files/downloads/Banana%20Production%20Guide.doc.pdf">https://www.naads.or.ug/files/downloads/Banana%20Production%20Guide.doc.pdf</a></p>
<p>Monografía del sector plátano en México: situación actual y oportunidades de mercado.</p>
<p>Disponible en:</p>
<p><a href="https://www.economia.gob.mx/files/Monografia_Platano.pdf">https://www.economia.gob.mx/files/Monografia_Platano.pdf</a></p>
<p>Manual para la preparación de soluciones nutritivas. Disponible en:</p>
<p><a href="https://www.nutricaodeplantas.agr.br/site/downloads/unesp_jaboticabal/Manual_Soln_Nutritivas.pdf">https://www.nutricaodeplantas.agr.br/site/downloads/unesp_jaboticabal/Manual_Soln_Nutritivas.pdf</a></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡Fuera hongos de mi cultivo!</title>
		<link>https://hannainst.cr/blog/agricultura-e-hidroponia-boletines/fuera-hongos-de-mi-cultivo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HANNA® instruments]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Aug 2017 08:13:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricultura e hidroponía]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[boletines]]></category>
		<category><![CDATA[hidroponia]]></category>
		<category><![CDATA[humedad]]></category>
		<category><![CDATA[invernaderos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hannainst.cr/sin-categorizar/fuera-hongos-de-mi-cultivo/</guid>

					<description><![CDATA[<p>La presencia de una humedad excesiva en los cultivos de invernadero e hidropónicos es una de las causas de la aparición de hongos que son transportados por esporas y por el aire. Si bien la actividad de respiración de las plantas es muy necesaria y la transpiración genera también cierta cantidad de humedad, el control [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="512" src="https://hannainst.cr/wp-content/uploads/bol_agri_abril_2017-1.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="bol agri abril 2017 1" style="float:right; margin:0 0 10px 10px;" srcset="https://hannainst.cr/wp-content/uploads/bol_agri_abril_2017-1.jpg 1024w, https://hannainst.cr/wp-content/uploads/bol_agri_abril_2017-1-768x384.jpg 768w, https://hannainst.cr/wp-content/uploads/bol_agri_abril_2017-1-600x300.jpg 600w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></p>
<p style="text-align: justify;">La presencia de una humedad excesiva en los cultivos de invernadero e hidropónicos es una de las causas de la aparición de hongos que son transportados por esporas y por el aire. Si bien la actividad de respiración de las plantas es muy necesaria y la transpiración genera también cierta cantidad de humedad, el control adecuado de este parámetro en el aire contribuye a evitar la aparición de hongos que pueden poner en riesgo la salud de las plantas.</p>
<p><span id="more-56750"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Uno de los factores de riesgo para la salud de los cultivos ya sean de invernadero o hidropónicos, es la aparición de alguna de las muchas especies de hongos que existen. Basta observar las manchas características que causan en las hojas para identificar uno de los tipos de ataque de los organismos patógenos. La importancia del control de hongos abarca un 85 por ciento de las enfermedades causadas por organismos dañinos. Sin embargo algunas otras enfermedades serias provienen de organismos virales o bacterias.</p>
<p style="text-align: justify;">Un síntoma evidente del ataque algún patógeno es el daño físico. Cuando una planta o sus frutos están siendo atacados por algún hongo (por ejemplo, el <em>Microsphaera alni</em>), las hojas tienen depósitos blancos como polvo. También se puede detectar un cambio de color, forma o las funciones de la planta pueden alterarse como respuesta de la planta a la enfermedad. El marchitamiento de las hojas es un síntoma típico del hongo <em>Verticillium albo-atrum y V. dahliae. </em>Realmente no se está observado al patógeno causante de la enfermedad, más bien los síntomas causados por dicho patógeno.</p>
<p style="text-align: justify;">Algunos otros síntomas de los ataques de hongos son las manchas cafés y amarillas en hojas, en el tallo, manchas o polvo blanco causado por el hongo <em>sclerotinia sclerotiorum</em>, mala germinación de las semillas, clorosis (manchas amarillas en las hojas), y manchas amarillas pero rodeadas de forma circular por un café oscuro.</p>
<p style="text-align: justify;">En el maíz el ataque de hongos en la espiga puede causar una reducción de la productividad y la calidad de la cosecha de los granos. Muchos hongos que causan daño a las espigas producen micotoxinas que pueden afectar también el valor económico del grano y su valor nutricional (Molin &amp; Valentini, 1999). Además de infectar las hojas, en muchas ocasiones afectan el tejido foliar, reduciendo su área además de producir mayores cantidades de inóculo sobre las mismas lesiones, que aumenta la posibilidad de infectar la espiga.</p>
<p style="text-align: justify;">Por lo menos en el caso de los invernaderos y cultivos hidropónicos se cuenta con mayor posibilidad de erradicar los hongos. La humedad excesiva en el aire, en las hojas y en el medio de crecimiento y sustrato se puede influir para evitar este tipo de enfermedades.</p>
<p style="text-align: justify;">Los hongos se extienden por medio de las esporas que son transportadas por el aire. Las esporas están presentes en el aire que nos rodean, y se pueden evitar solamente con un control más estricto. Desafortunadamente este tipo de control de la calidad del aire solo es posible el laboratorio mediante el uso de filtros y lavadores de aire que resultan costosos. Para los profesionales de los invernaderos y de la hidroponía existen medidas básicas que deben observar de cerca a las siguientes condiciones que favorece la colonización de las esporas y el esparcimiento de los hongos hacia las plantas.</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Mantener baja la humedad del aire, entre un 60 a un 80%.</li>
<li>Asegurar una adecuada ventilación, manteniendo en movimiento el aire en el jardín, el invernadero o el cultivo hidropónico.</li>
<li>Retirar cualquier materia orgánica muerta que pueda ser fuente de enfermedad (hojas y tallos)</li>
<li>Nunca aplicar una sobre irrigación del cultivo.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Es posible tomar algunas medidas adicionales para evitar las plagas de hongo. Estas medidas incluyen el uso de polvo de azufre y cobre, sin embargo su uso requiere una precaución extrema debido a que dañan rápidamente a las plantas pequeñas si se les usa en exceso. Si el hongo llega a ser un problema muy persistente, aun cuando se mantengan las medidas de seguridad y mantenimiento del cultivo, básicamente no habrá otra solución más efectiva que emplear un fungicida.</p>
<p style="text-align: justify;">En los cultivos bajo techo de invernaderos e hidroponía, la humedad excesiva y la condensación permiten la proliferación de las esporas y hongos, así que es conveniente mantener circulando el aire lo suficiente para eliminar el exceso de humedad. Cuando las plantas crecen muy cerca una de otra, la humedad producto de la transpiración puede cubrir las hojas y proporcionar el ambiente perfecto para el crecimiento de hongos. Si se salpica agua o solución nutritiva en el suelo, se debe limpiar inmediatamente.</p>
<p style="text-align: justify;">Para evitar las suposiciones sobre la cantidad necesaria de humedad en el aire del invernadero, y estar seguros de no estar proporcionando las condiciones ambientales ideales para la proliferación de los hongos, HANNA® instruments diseñó el higrómetro profesional HI9564/HI9565, que proporciona los valores de humedad relativa del aire del ambiente mediante una sonda con cable de 1 metro de longitud, apropiado para acercarse a la zona de interés, ya sea en los pasillos del invernadero o entre las plantas. Esta sonda también almacena la información de la calibración para facilitar el intercambio de sondas entre diferentes medidores y evitar las recalibraciones. Además de medir la humedad y la temperatura, el HI9565 muestra el punto de rocío con solo presionar un botón. Incluyen el congelamiento de la lectura en pantalla para registro de los datos en una bitácora, y los valores máximos y mínimos se actualizan en la memoria interna del equipo. La sonda HI70602 incluye un microchip que almacena los datos de calibración, y se transfieren automáticamente al medidor que se conecten. Para proteger la carga de la batería incluyen un apagado automático que funciona después de 20 minutos de inactividad, y las lecturas se pueden obtener en grados Celsius o grados Fahrenheit.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="size-medium wp-image-3149 aligncenter" src="https://hannainst.cr/wp-content/uploads/HI9564-200x300-2-1.jpg" alt=" width="200" height="300" /></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="90"><strong>Especificaciones</strong></td>
<td width="71"><strong> </strong></td>
<td width="142"><strong>HI9564</strong></td>
<td width="139"><strong>HI9565</strong></td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3" width="90">HR</td>
<td width="71">Intervalo</td>
<td width="142">20.0% a 95.0% HR</td>
<td width="139">20.0% a 95.0% HR</td>
</tr>
<tr>
<td width="71">Resolución</td>
<td width="142">0.1% HR</td>
<td width="139">0.1% HR</td>
</tr>
<tr>
<td width="71">Exactitud</td>
<td width="142">±3% HR (50 a 85% HR y 15 a 40℃); ±5% (fuera del rango)</td>
<td width="139">±3% HR (50 a 85% HR y 15 a 40℃); ±5% (fuera del rango)</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3" width="90">Temperatura</td>
<td width="71">Intervalo</td>
<td width="142">0.0 a 60.0℃/32.0 a 140.0℉*</td>
<td width="139">0.0 a 60.0℃/32.0 a 140.0℉*</td>
</tr>
<tr>
<td width="71">Resolución</td>
<td width="142">0.1℃/0.1℉</td>
<td width="139">0.1℃/0.1℉</td>
</tr>
<tr>
<td width="71">Exactitud</td>
<td width="142">±0.5℃/±1℉</td>
<td width="139">±0.5℃/±1℉</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3" width="90">Punto de rocío</td>
<td width="71">Intervalo</td>
<td width="142">&#8211;</td>
<td width="139">-20.0 a 60.0℃/-4.0 a 140.0℉</td>
</tr>
<tr>
<td width="71">Resolución</td>
<td width="142">&#8211;</td>
<td width="139">0.1℃/0.1℉</td>
</tr>
<tr>
<td width="71">Exactitud</td>
<td width="142">&#8211;</td>
<td width="139">±2℃/±4℉ (50 a 85% HR y 15 a 40℃); ±4.5℃/±9℉ (fuera del rango)</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="5" width="90">Especificaciones</p>
<p>Adicionales</td>
<td width="71">Sonda</td>
<td colspan="2" width="281"><strong>HI70602</strong>, sonda de humedad de polímero de capacitancia de película delgada (TFPC), con cuerpo de ABS, cubierta perforada, sensor de temperatura interno con conector DIN y 1 m (3.3’) de cable incluido</td>
</tr>
<tr>
<td width="71">Batería/vida</td>
<td colspan="2" width="281">9V/ Aproximadamente 250 horas de uso continuo; auto apagado después de 20 minutos sin usarse (puede desactivarse)</td>
</tr>
<tr>
<td width="71">Condiciones ambientales</td>
<td colspan="2" width="281">0 a 60℃ (32 a 140℉); HR max 98% no condensante</td>
</tr>
<tr>
<td width="71">Dimensiones</td>
<td colspan="2" width="281">164 x 76 x 45 mm (6.5 x 3 x 1.8”)</td>
</tr>
<tr>
<td width="71">Peso</td>
<td colspan="2" width="281">340g (12 oz.)</td>
</tr>
<tr>
<td width="90"><strong>Información</strong></p>
<p><strong>Para ordenar</strong></td>
<td colspan="3" width="352">El <strong>HI9564</strong> y <strong>HI9565</strong> incluyen la sonda de humedad relativa HI70602, batería e instrucciones.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Referencias</p>
<p>Keith, Roberto. How-to hydroponics. The Futuregarden Press. Fourth edition. New York, 2003. pp 57-65.</p>
<p>Doenças em Árvores e Plantas Ornamentais Urbanas. Disponible en:</p>
<p><a href="https://www.scielo.br/pdf/fb/v31n5/01.pdf">https://www.scielo.br/pdf/fb/v31n5/01.pdf</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Signs and symptoms of plant disease: Is it fungal, viral or bacterial?</p>
<p>Disponible en:</p>
<p><a href="https://msue.anr.msu.edu/news/signs_and_symptoms_of_plant_disease_is_it_fungal_viral_or_bacterial">https://msue.anr.msu.edu/news/signs_and_symptoms_of_plant_disease_is_it_fungal_viral_or_bacterial</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Leaf spots may mean a fungal disease. Disponible en:</p>
<p><a href="https://franklin.ifas.ufl.edu/newsletters/2012/07/14/leaf-spots-may-mean-a-fungal-disease/">https://franklin.ifas.ufl.edu/newsletters/2012/07/14/leaf-spots-may-mean-a-fungal-disease/</a></p>
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