Lo que no se mide no existe
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Concentración

Bicarbonatos en solución nutritiva y en agua de riego por valoración

En un cultivo sin suelo la planta come solo lo que le llega en la solución, así que un desbalance se traduce en días en una deficiencia o en una toxicidad y en pérdida de cosecha. El control del agua de riego, de la solución que se aporta y de la que drena es lo que permite ajustar la fórmula, detectar la acumulación de sodio y de cloruros y decidir cuándo renovar la solución, y es la práctica de rutina de los invernaderos de tomate, lechuga y frutilla y de los viveros.

AgronomíaAguasQuímica analíticaSolución nutritiva de hidroponia y de fertirriego; agua de riego; solución de drenaje; sustratos de cultivo sin suelo
Fundamento
El bicarbonato del agua de origen es el dato que más condiciona el manejo de una solución nutritiva y el que más seguido se pasa por alto. Es la reserva alcalina del agua: mientras esté presente, neutraliza el ácido que se agrega y el pH no baja, de modo que el productor termina agregando ácido sin entender por qué no pasa nada. Y si el pH sube, el hierro y el fósforo precipitan y dejan de estar disponibles. La determinación es una valoración ácido-base con indicador o con seguimiento potenciométrico del pH: se titula con ácido hasta el punto final que corresponde al bicarbonato, alrededor de pH 4,5. Ese resultado tiene un uso directo e inmediato: permite calcular cuánto ácido hace falta por metro cúbico para neutralizar la alcalinidad y dejar una reserva pequeña, que es lo que estabiliza el pH sin volverlo inestable. Se mide en el agua de origen antes de formular, y se repite cuando cambia la fuente, porque un pozo y la red no se parecen.
Analito (qué se busca)
bicarbonatos
Matriz (en qué muestra)
Solución nutritiva de hidroponia y de fertirriego; agua de riego; solución de drenaje; sustratos de cultivo sin suelo
Equipamiento necesario¿Dónde lo compro?
Conductímetro y pHmetro de laboratorio y sensores en línea; cromatógrafo iónico; espectrómetro de plasma o de absorción atómica; espectrofotómetro; titulador; balanza analítica; filtros de jeringa.
Reactivos¿Dónde lo compro?
Patrones de aniones, cationes y micronutrientes; soluciones de calibración de conductividad y de pH; ácidos para conservación; agua ultrapura.
Material de laboratorio¿Dónde lo compro?
Frascos de polietileno; filtros de 0,45 micrones; matraces; pipetas.
Consumibles¿Dónde lo compro?
Patrones; filtros; reactivos; columnas.
Unidad
kg/m³
Norma que lo exige
Las normas de buenas prácticas agrícolas y las certificaciones de producción de hortalizas, que exigen el control del agua y de la solución; las resoluciones del SENASA sobre calidad del agua de riego en producción de frutas y hortalizas frescas; el Código Alimentario Argentino en cuanto a la inocuidad del producto; los protocolos de los programas de asistencia técnica del INTAargentina e internacional
Norma que describe la técnica
Los métodos APHA para aguas aplicados a soluciones nutritivas: 2510 para conductividad, 4500-H para pH, 4110 para aniones por cromatografía iónica, 3120 para metales por plasma y 2320 para alcalinidad; las guías de manejo de soluciones nutritivas de la literatura de cultivo sin suelo; los protocolos del INTA para análisis de agua de riego y su clasificaciónargentina e internacional
Edición y vigencia de la norma
APHA Standard Methods, 24.ª edición (2023)
Volumen de muestra
250 a 500 mL de cada una de las tres soluciones, tomadas el mismo día y a la misma hora del ciclo de riego
Conservación y transporte
Las tres muestras se toman el mismo día para que sean comparables, y la de drenaje se toma de un colector representativo y no de un gotero aislado. Se filtran y se refrigeran, y las alícuotas para cationes se acidifican; una solución nutritiva guardada sin refrigerar precipita fosfatos de calcio y sulfatos y los resultados de esos elementos salen bajos. Los sensores en línea de conductividad y pH se calibran con soluciones patrón con frecuencia, porque su deriva es la causa más común de un desbalance que nadie detecta. El análisis del agua de riego se repite al menos por temporada, ya que la composición del pozo cambia.
Área
Agronomía; Aguas; Química analítica

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Fecha de última actualización: 1/10/2026

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¿Quién lo hace?

735 laboratorios trabajan en estas áreas.

Sin confirmación del laboratorio, el cruce es por área de trabajo y no por esta técnica en particular: conviene preguntar antes de mandar la muestra.

LABOR – Laboratorio (INTA EEA Bordenave) Bordenave, Buenos Aires · Público tranierperez.elian@inta.gob.ar(02924) 496015
Laboratorio AER 25 de Mayo (INTA) 25 de Mayo, La Pampa · Público masseroni.maria@inta.gob.ar2954535866
LASSPA – Laboratorio (INTA EEA Alto Valle) Guerrico, Río Negro · Público buda.vicente@inta.gob.ar299 4098830
Laboratorio de Suelo y Agua (INTA EEA Bariloche) Bariloche, Río Negro · Público cremona.mv@inta.gob.ar2944700018
Laboratorio de Suelo y Agua (INTA EEA Sáenz Peña) Pres. R. Sáenz Peña, Chaco · Público roldan.maria@inta.gob.ar3644401407
Laboratorio de Suelo y Forrajes (INTA EEA Gral. Villegas) General Villegas, Buenos Aires · Público menghini.miguel@inta.gob.ar3388 494625
Laboratorio de Suelos y Agua (INTA EEA Hilario Ascasubi) Hilario Ascasubi, Buenos Aires · Público vanzolini.juan@inta.gob.ar1136282091

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Qué significa verificado. Que le escribimos al mail de contacto público del laboratorio y desde ahí nos respondieron confirmando sus datos y los ensayos que realiza. La verificación se renueva una vez por año.

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