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EC Nutrientes na Água

Sugere faixa de EC (mS/cm) ideal por estágio: muda 0.8, vegetativo 1.5, frutificação 2.2.

EC alvo (mS/cm)

EC: concentração de nutrientes na água

A Condutividade Elétrica (EC) indica quantos sais minerais estão dissolvidos na água, medidos em mS/cm (milisiemens por centímetro). Quanto mais íons em solução, maior a condutividade e mais nutrientes ficam disponíveis à raiz. A faixa muda conforme a cultura. A alface trabalha por volta de 0,8–1,2 mS/cm, o tomate pede 2,0–2,5 mS/cm e o morango fica no meio do caminho, em 1,4–2,0 mS/cm. Quando o assunto é fórmula nutritiva em hidroponia, a velha solução de Hoagland (1933) continua sendo a referência à qual todo mundo recorre. Dá pra converter a EC em TDS (Sólidos Dissolvidos Totais) pela relação TDS (ppm) = EC × 500 a 700, em que o multiplicador depende de como o medidor foi calibrado (escala NaCl, 442 ou KCl). E não dá pra esquecer do pH 5,5–6,5: saiu dessa faixa, vários micronutrientes (Fe, Mn, Zn) precipitam e deixam de ser absorvidos, por mais bonito que esteja o número de EC.

Aplicações

Acompanhar a EC faz diferença em qualquer lugar onde a água carrega o nutriente. Entram aí a hidroponia comercial e caseira, a fertirrigação em estufas e campo aberto, com o gotejamento dosando fertilizante em tempo real, a aquaponia que junta peixes e plantas (os peixes toleram até cerca de 3 mS/cm) e a agricultura de precisão, com sensores EC inline acionando bombas dosadoras automáticas. Sem medidor de EC, você cultiva no escuro.

Perguntas frequentes

Por que a EC varia por cultura? Folhosas como a alface absorvem bem mesmo em baixa concentração. Já o tomate e o pimentão precisam de pressão osmótica maior antes de entregar doçura e produtividade. Se a EC subir demais, a raiz sofre e as pontas queimam.

Qual a diferença entre EC e TDS? A EC é a leitura direta da condutividade. Já o TDS estima a massa de sais dissolvidos aplicando um fator de conversão (0,5 a 0,7) sobre essa leitura. Os dois dão uma noção de concentração, mas EC é o que a sonda de fato mede.

Por que medir pH junto com EC? Mesmo com a EC certinha, um pH fora de 5,5–6,5 trava a absorção de Fe, Mn, Zn e Ca, e logo a deficiência aparece nas folhas. Faça as duas leituras todo dia.

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Calculadora de Volume de Caixa de Água

Calcula volume de caixas de água retangulares e cilíndricas em litros. Sugere tamanho mínimo para N pessoas (200L/dia/pessoa).

Tempo de Detenção Hidráulica (TDH)

Calcula o tempo de detenção hidráulica (TDH) de um reator ou tanque, TDH = volume ÷ vazão, dividindo o volume útil (m³) pela vazão afluente (m³/h). O resultado, em horas, representa o tempo médio que o líquido permanece na unidade e é decisivo no projeto de decantadores, reatores anaeróbios, lagoas e tanques de aeração: tempos curtos não permitem que reações ou sedimentação se completem, e tempos longos aumentam custo e área. Informe o volume útil e a vazão de entrada.

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Demanda de Cloro

Calcula a demanda de cloro de uma água, demanda = dose aplicada − cloro residual, subtraindo o cloro residual medido (mg/L) da dose de cloro aplicada (mg/L). O resultado, em mg/L, representa a quantidade de cloro consumida por matéria orgânica, amônia, ferro, manganês e outros redutores antes que reste cloro livre para desinfecção. Conhecer a demanda é essencial para dosar o cloro corretamente e garantir residual adequado na rede sem desperdício nem subdosagem. Informe a dose aplicada e o cloro residual medido.

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Permeabilidade Absoluta pela Correlação de Timur

Estima a permeabilidade absoluta de um arenito a partir da porosidade e da saturação de água irredutível, quando não há amostra de testemunho para ensaio em laboratório. A correlação de Timur (1968), levantada em 155 amostras de arenitos do Alasca, é k = 0,136 × porosidade^4,4 ÷ saturação irredutível², com a permeabilidade em milidarcy. O resultado diz quanto o reservatório consegue escoar: abaixo de 1 mD a formação é considerada apertada, entre 10 e 100 mD é moderada e acima de 500 mD é excelente. A convenção que mais gera erro aqui é a unidade: as constantes 0,136 e 4,4 foram ajustadas com porosidade e saturação em porcentagem, não em fração — informar 0,22 em vez de 22 derruba o resultado em várias ordens de grandeza, e por isso os dois campos pedem porcentagem. Informe a porosidade efetiva e a saturação de água irredutível.

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Índice de Larson-Skold (Corrosividade da Água)

Calcula o índice de Larson-Skold, a razão entre os ânions agressivos e os protetores de uma água: soma de cloreto e sulfato dividida pela alcalinidade, tudo convertido para miliequivalentes por litro com os pesos equivalentes 35,45 para cloreto, 48,03 para sulfato e 50,04 para a alcalinidade expressa em CaCO₃. A leitura é direta: abaixo de 0,8 a alcalinidade domina e o filme de carbonato protege o aço carbono; entre 0,8 e 1,2 a corrosão deixa de ser desprezível; acima de 1,2 cloreto e sulfato rompem o filme e a taxa de corrosão localizada dispara, cenário típico de água de reposição de torre de resfriamento operando com muitos ciclos de concentração. Ao contrário do índice de Langelier, este não diz se a água incrusta — ele mede só o poder corrosivo dos ânions, e por isso as duas leituras se complementam em vez de competir. Foi adotada a alcalinidade total como entrada, em vez de bicarbonato e carbonato separados, porque é isso que o laboratório de rotina reporta, e a conversão pelo equivalente do CaCO₃ devolve exatamente a soma dos dois em miliequivalentes por litro. Informe o cloreto, o sulfato e a alcalinidade total.

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Função J de Leverett

Calcula a função J de Leverett, que normaliza a pressão capilar pela tensão interfacial, pelo ângulo de contato e pela raiz da razão entre permeabilidade e porosidade. Serve para reunir curvas de pressão capilar de amostras com propriedades diferentes numa única curva de rocha-tipo. Informe a pressão capilar, a tensão interfacial, o ângulo de contato, a permeabilidade em milidarcy e a porosidade.

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