## Why complex fertilizers can be harmful for hydroponics
### 1. Unpredictability of nutrient profile
Complex fertilizers contain several nutrients in one formula. However, their ratio and availability to plants can vary significantly. This means you cannot know exactly how much of each element your plant receives. In hydroponics, where plants grow in a water environment without soil, this is especially critical. If plants do not receive the elements they need in the right amounts, their growth may slow down and yield may decrease.
### 2. Nutrient control
With simple salts, such as potassium nitrate or magnesium sulfate, you can easily control the concentration of nutrients in the solution. This can be done by measuring the solution density and its electrical conductivity:
- Density shows how much salt is dissolved in water.
- Electrical conductivity indicates the total amount of ions in the solution.
These parameters can be easily measured with simple instruments. This way, you can precisely adjust the nutrient level and adapt it to the needs of your plants.
### 3. Trust in complex fertilizer manufacturers
When you use complex fertilizers, you rely on information from the manufacturer about what elements and in what quantities they contain. However, this information may not always be accurate or up-to-date. Nutrient profiles shared by people using complex fertilizers may not match the reality of their specific system. This can lead to misunderstanding plant needs and errors in their care.
### 4. Risks for hydroponics development
Using complex fertilizers can create a false sense of confidence in hydroponics beginners. They may think that everything will be simple and convenient with complexes, but in practice this can lead to problems:
- Nutrient deficiency: If the complex lacks some element, this can negatively affect plant growth.
- Nutrient excess: If elements are not absorbed properly, this can lead to toxicity and root damage.
### Conclusion
In conclusion, using simple salts instead of complex fertilizers gives you more control over plant nutrition. You can precisely adjust the solution composition and adapt it to the specific conditions of your hydroponic system. This is especially important for successful plant growth and a good harvest. Therefore, it is worth considering what fertilizers you use in your hydroponics practice!
you can also use simple salts in this calculator
Показывает сколько NO₃ приходится на 1 часть NH₄. «1 к 7» = NH₄ составляет ~14% от NO₃.
NH₄ подкисляет зону корня и снижает pH. Оптимум: NH₄ = 5–15% от суммарного N. Выше 20% — риск токсичности при высоком EC.
Рекомендуемый диапазон: 1.0–2.5
Низкий K:N — растение вегетирует, высокий — стимулирует генеративную фазу и накопление сахаров.
Рекомендуемый диапазон: 0.8–2.0
Антагонизм K⁺ и Ca²⁺. Высокий K подавляет поглощение Ca → вершинная гниль, краевой ожог листьев.
Рекомендуемый диапазон: 3.0–7.0
Антагонизм K⁺ и Mg²⁺. Избыток K блокирует поглощение Mg → межжилковый хлороз нижних листьев.
NH₄⁺ + K⁺ + Ca²⁺ + Mg²⁺ в миллиэквивалентах на литр.
В сбалансированном растворе Σ⁺ ≈ Σ⁻. Большая разница указывает на дисбаланс заряда.
NO₃⁻ + H₂PO₄⁻ + SO₄²⁻ + Cl⁻ в миллиэквивалентах на литр.
В сбалансированном растворе Σ⁻ ≈ Σ⁺. Большая разница указывает на дисбаланс заряда.
Считается из ионного состава раствора (NO₃⁻, H₂PO₄⁻, SO₄²⁻, NH₄⁺, K⁺, Ca²⁺, Mg²⁺, Fe²⁺, Cl⁻) по методу Дебая–Хюккеля.
Не меняется при изменении поля EC — он отражает реальный ионный состав, а не заданную концентрацию.
Эмпирическая формула: pH = 6.5 − 2.0 × (NH₄/N_total)
Точность ±0.3–0.5 pH единиц. Рассчитан для чистой воды без карбонатного буфера. Всегда проверяй реальным pH-метром!
π (бар) ≈ 0.36 × EC_ion. Показывает осмотическую нагрузку на корень.
| Низкое | < 0.5 бар |
| Норма | 0.5–0.9 бар |
| Допустимо | 0.9–1.3 бар |
| Стресс | 1.3–1.8 бар |
| Сильный стресс | 1.8–2.5 бар |
| Критично | > 2.5 бар |
MACRO ratio and gram checks according to Chesnokov are implemented.
Для анализа соотношений нажмите «Ещё» → «Матрица соотношений». Над таблицей расположена информационная панель — кликайте ⓘ для подробных пояснений по каждому параметру:
Added ability adding your own fertilizers — they go through a moderation process.
After moderation, such fertilizers cannot be edited. Before moderation, you can delete/edit them.
| N= | ppm | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Grams | NH4 | NO3 | NH2 | P | K | Ca | Mg | S | Cl | Fe | Zn | Cu | Mn | Mo | B | Co | Si |
| Total NPK: 0-0-0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Comparison | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| N | P | K | Ca | Mg | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phase | N | P | K | Ca | Mg | S |
|---|
| Phase | Fe | Mn | B | Zn | Cu | Mo |
|---|
Корень поглощает не количество иона в растворе, а его активность — реальную «доступную» долю. В насыщенном растворе ионы мешают друг другу и их активность ниже концентрации. Коэффициент γ (Дебай–Хюккель) показывает эту поправку: при EC=1.5 γ≈0.45 для Ca²⁺, при EC=3.0 γ≈0.35.
| Element | Оптимум | Мин. | Критично |
|---|---|---|---|
| Ca²⁺ act. | 80–120 ppm | 60 ppm | <40 ppm |
| Mg²⁺ act. | 20–40 ppm | 15 ppm | <12 ppm |
💡 Даже при «правильном» ppm Ca/Mg растение может испытывать дефицит — если EC слишком высокий, активность падает.
| N | P | K | Ca | Mg | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | - | - | - | - | |
| P | - | 1 | - | - | - | - |
| K | - | 1 | - | |||
| Ca | - | - | 1 | - | ||
| Mg | - | - | 1 | - | ||
| S | - | - | - | - | - | 1 |