{"id":8292,"date":"2023-04-21T19:19:05","date_gmt":"2023-04-21T17:19:05","guid":{"rendered":"https:\/\/marijuanagrowing.com\/?p=8292"},"modified":"2023-07-24T11:32:21","modified_gmt":"2023-07-24T09:32:21","slug":"aire-capitulo-16","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/marijuanagrowing.com\/es\/aire-capitulo-16\/","title":{"rendered":"Aire – Capitulo 16"},"content":{"rendered":"\n

El aire fresco es fundamental para cultivar jardines sanos. Los invernaderos y los jardines de interior dependen del abastecimiento de aire fresco. Este valioso recurso suele determinar el \u00e9xito o el fracaso de un cultivo. En exterior, el aire fresco es abundante y contiene el di\u00f3xido de carbono (CO2) necesario para la vida vegetal. Por ejemplo, el nivel de CO2 en el aire ronda el 0,039% (389 ppm) pero, en un campo de cannabis en crecimiento r\u00e1pido, puede reducirse a 250 ppm; alrededor de una tercera parte menos del nivel normal en un d\u00eda sin viento. El viento hace que sople un aire rico en CO2. La lluvia limpia el aire y las plantas de polvo y contaminantes. El medio ambiente de exterior suele ser duro e impredecible, pero siempre hay aire fresco. El aire rico en CO2 resulta m\u00e1s cr\u00edtico en los jardines de interior y de invernadero. El entorno debe controlarse de manera cuidadosa para replicar lo mejor de la atm\u00f3sfera al aire libre.<\/p>\n\n\n\n

El aire de los invernaderos y los cuartos de cultivo debe circular, ya sea por corrientes naturales o por medios mec\u00e1nicos, para simular los ambientes de exterior. El aire viciado y empobrecido se expulsa fuera, y el aire fresco y rico en CO2 se introduce de manera pasiva o forzada en los cuartos de cultivo e invernaderos. El aire debe circular para evitar que se estanque y estratifique alrededor de las hojas y dentro de la estructura.<\/p>\n\n\n\n

El di\u00f3xido de carbono y el ox\u00edgeno proporcionan elementos b\u00e1sicos para la vida vegetal. El ox\u00edgeno (O2) se usa en la respiraci\u00f3n, quemando hidratos de carbono y otros alimentos para proporcionar energ\u00eda. El di\u00f3xido de carbono debe estar presente durante la fotos\u00edntesis. Sin CO2, las plantas morir\u00edan. El di\u00f3xido de carbono combina la energ\u00eda de la luz con agua para producir az\u00facares. Estos az\u00facares sirven como combustible para el crecimiento y el metabolismo de las plantas de cannabis. Si los niveles de CO2 son reducidos, el crecimiento se ralentiza al m\u00e1ximo. A excepci\u00f3n de lo que ocurre durante los periodos de oscuridad, las plantas liberan m\u00e1s O2 del que usan, y usan mucho m\u00e1s CO2 del que liberan.<\/p>\n\n\n\n

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Las ramas bajas se podan para aumentar el flujo de aire en la zona inferior de las plantas. El aire fresco es fundamental para que las plantas dispongan de di\u00f3xido de carbono en abundancia..<\/em><\/p>\n\n\n\n

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El espacio extra que hay en este invernadero desaparecer\u00e1 antes de la cosecha. Los cogollos llegar\u00e1n al techo en poco tiempo. La ventilaci\u00f3n funciona a toda velocidad las 24 horas del d\u00eda.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Las ra\u00edces tambi\u00e9n utilizan el aire. El ox\u00edgeno debe estar presente junto con el agua y los nutrientes para que las ra\u00edces sean capaces de absorber nutrientes. La tierra saturada de agua y compactada tiene poco espacio para el aire que necesitan las ra\u00edces, y la toma de nutrientes se detiene.<\/p>\n\n\n\n

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Estomas<\/h3>\n\n\n\n

Los animales regulan la cantidad de aire inhalado y de di\u00f3xido de carbono y otros elementos exhalados a trav\u00e9s de las fosas nasales, mediante los pulmones. En el cannabis, el flujo de O2 y CO2 est\u00e1 regulado por los estomas. Cuanto m\u00e1s grande es la planta, m\u00e1s estomas tiene para absorber CO2 y liberar O2. Cuanto mayor es el volumen de plantas, m\u00e1s cantidad de aire fresco y rico en CO2 necesitar\u00e1n para crecer r\u00e1pidamente. Cuando los estomas est\u00e1n taponados por la suciedad y los residuos que dejan los pulverizadores, no funcionan adecuadamente y restringen el flujo de aire. Mant\u00e9n limpio el follaje. Para evitar que se taponen los estomas, pulveriza el follaje con agua templada un d\u00eda o dos despu\u00e9s de pulverizar con pesticidas, fungicidas o abonos foliares.<\/p>\n\n\n\n

La funci\u00f3n de los estomas es bastante compleja y est\u00e1 controlada por muchas variables, incluyendo factores externos como la luz; los aumentos y disminuciones de la presi\u00f3n debidos a la disponibilidad y el potencial de evaporaci\u00f3n; y la presencia o la concentraci\u00f3n de ciertos gases, como el CO2. Por ejemplo, una planta de 1 metro de altura puede transpirar f\u00e1cilmente 4 litros al d\u00eda si la humedad es inferior al 50%. Sin embargo, la misma planta transpira 0,2 litros en un d\u00eda h\u00famedo y fresco.<\/p>\n\n\n

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Los estomas son poros microsc\u00f3picos que est\u00e1n en el env\u00e9s de las hojas, y pueden compararse con las fosas nasales del reino animal.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Las mol\u00e9culas \u2014O2, CO2, H2O, etc.\u2014 se trasladan a la superficie de la hoja en la situaci\u00f3n de flujo masivo que conocemos como atm\u00f3sfera. Cuando el aire est\u00e1 quieto, las mol\u00e9culas se desplazan con la energ\u00eda de su propia vibraci\u00f3n, que es un proceso lento. Cuando la atm\u00f3sfera se mueve, las mol\u00e9culas se desplazan m\u00e1s deprisa. Cuando llegan a los estomas, las mol\u00e9culas se encuentran con la primera barrera que frena su movimiento, la de la abertura. Al igual que un puerto en el mar con multitud de barcos, la abertura del estoma ralentiza el movimiento porque las mol\u00e9culas se dispersan por su propia fuerza al entrar y salir del estoma; la abertura regula el paso en ambos sentidos. Una buena circulaci\u00f3n de aire aleja con m\u00e1s rapidez las mol\u00e9culas que han salido, y acerca nuevas mol\u00e9culas al estoma a la misma velocidad. Una vez dentro, las mol\u00e9culas vibran al atravesar la cavidad hasta la siguiente barrera, situada en la membrana celular, y el api\u00f1amiento comienza de nuevo. La ventilaci\u00f3n tambi\u00e9n puede ser utilizada para distribuir el calor y controlar la humedad.<\/p>\n\n\n\n

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Temperatura<\/h2>\n\n\n\n

La temperatura es un factor determinante en el desarrollo de las plantas, as\u00ed como en la mayor\u00eda de los procesos vitales que tienen lugar en el suelo. Un term\u00f3metro preciso es esencial para medir la temperatura en todo<\/em> cuarto de cultivo. Los term\u00f3metros de mercurio o l\u00edquidos suelen ser m\u00e1s exactos que los de tipo muelle o disco, pero no son seguros desde el punto de vista ecol\u00f3gico. Un term\u00f3metro barato proporciona informaci\u00f3n b\u00e1sica, pero el term\u00f3metro ideal es del tipo d\u00eda\/noche o m\u00e1xima\/m\u00ednima, que registra las bajadas de temperatura por la noche y las m\u00e1ximas alcanzadas durante el d\u00eda. Consulta el cap\u00edtulo 15, Medidores<\/em>, para m\u00e1s informaci\u00f3n sobre los term\u00f3metros.<\/p>\n\n\n\n

En condiciones normales, el rango ideal de temperatura para el desarrollo del cannabis es de 22 a 24 \u00baC. Por la noche, la temperatura puede bajar de 2 a 5 \u00baC sin que apenas puedan notarse efectos en el ritmo de crecimiento. La temperatura no deber\u00eda bajar m\u00e1s de 8 \u00baC, o el exceso de humedad y el moho podr\u00edan convertirse en un problema. Las temperaturas diurnas que superan los 30 \u00baC o est\u00e1n por debajo de 15 \u00baC ralentizan o detienen el crecimiento. Mantener la temperatura adecuada de forma constante en los cuartos de cultivo y los invernaderos fomenta un crecimiento fuerte, sano y uniforme. Aseg\u00farate de que las plantas no est\u00e9n demasiado cerca de fuentes de calor, como pueden ser los balastos o las salidas de aire caliente, ya que podr\u00edan llegar a secarse o, incluso, sufrir quemaduras. Las entradas de aire fr\u00edo tambi\u00e9n frenan el crecimiento de las plantas. <\/p>\n\n\n\n

El cannabis regula su toma de ox\u00edgeno en relaci\u00f3n a la temperatura del aire m\u00e1s que en funci\u00f3n de la cantidad disponible de O2. Las plantas usan mucho O2; de hecho, una c\u00e9lula vegetal emplea tanto O2 como una c\u00e9lula humana. El aire debe contener al menos un 20% de O2 para que las plantas prosperen.* Las hojas no son capaces de fabricar O2 por la noche, pero las ra\u00edces siguen necesit\u00e1ndolo para crecer. El ritmo respiratorio de las plantas se duplica aproximadamente cada 10 \u00baC. El consumo de ox\u00edgeno por parte de las ra\u00edces aumenta a medida que se calientan, lo cual explica la importancia del aire fresco tanto de d\u00eda como de noche. <\/p>\n\n\n\n

Las temperaturas por encima de 30 \u00baC no son recomendables aunque se enriquezca el aire con CO2. Cuando la temperatura es demasiado alta, la fotorrespiraci\u00f3n tiene lugar m\u00e1s deprisa de lo que puede compensar la planta, por lo que el sistema deja de funcionar y el O2 ocupa el lugar del CO2; esto detiene el ciclo de Calvin** y, con ello, la conversi\u00f3n de luz en hidratos de carbono y energ\u00eda.<\/p>\n\n\n\n

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Funci\u00f3n estom\u00e1tica:<\/strong> El aumento de la presi\u00f3n interna debido a la actividad de las ra\u00edces, una subida de temperatura o un bloqueo en el camino de salida, junto a distintos est\u00edmulos como la disminuci\u00f3n de los niveles internos de CO2 o determinados tipos de luz (normalmente, luz UV), propician que las c\u00e9lulas oclusivas del estoma se vuelvan turgentes y se abran (mediante otros procesos \u2013a veces, complejos- que incluyen cambios en el potasio y dem\u00e1s).<\/p>\n\n\n\n

La disminuci\u00f3n de la presi\u00f3n interna por bajas temperaturas, la reducci\u00f3n de la disponibilidad de agua en la zona de las ra\u00edces, los niveles altos de CO2, la falta de est\u00edmulos ambientales o una demanda mayor de la que puede abastecerse en el camino de salida provocan que las c\u00e9lulas oclusivas se distiendan, lo cual cierra los estomas parcial o totalmente. Esto limita la cantidad de agua que sale de la planta, y aporta cierta protecci\u00f3n. Ambos casos pueden ocasionar un desequilibrio entre la necesidad de agua y su aprovisionamiento.<\/p>\n\n\n\n

La humedad es similar a las tuber\u00edas de un sistema de abastecimiento de agua. La temperatura es la energ\u00eda que hace funcionar la bomba, que es el sistema vascular de la planta. La v\u00e1lvula que hay despu\u00e9s de la bomba y antes del final del recorrido es el estoma. Al otro lado de la v\u00e1lvula, se encuentra el contenedor o dep\u00f3sito: la demanda. A medida que aumenta la energ\u00eda que llega a la bomba, \u00e9sta bombea m\u00e1s deprisa y genera un flujo mayor. Cuanto m\u00e1s grandes sean las tuber\u00edas, m\u00e1s flujo habr\u00e1. Cuanto m\u00e1s abierta est\u00e9 la v\u00e1lvula, m\u00e1s flujo habr\u00e1. Cuanto m\u00e1s grande sea el contenedor al final de las tuber\u00edas, mayor ser\u00e1 el resultado del sistema, ya que podr\u00e1 proporcionar un volumen mayor. Aunque la bomba funcione tan r\u00e1pido como sea posible, las tuber\u00edas han de ser lo bastante grandes para llevar la carga. La v\u00e1lvula tiene que estar lo bastante abierta para dar paso, y el contenedor debe ser lo bastante grande para albergar la carga. Si la bomba apenas se mueve pero las tuber\u00edas son enormes, no habr\u00e1 presi\u00f3n y el agua dejar\u00e1 de fluir, o no llegar\u00e1 a todos los contenedores (la v\u00e1lvula se cierra cada vez m\u00e1s para mantener la presi\u00f3n en el sistema y hacer que el agua siga estando disponible para los procesos vitales de respiraci\u00f3n, etc.).<\/p>\n\n\n\n

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This photo of half-opened stomata, the mouthlike openings on leaf undersides, was magnified 2500 times.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Ocurre lo contrario cuando la bomba funciona con rapidez y las tuber\u00edas son muy peque\u00f1as: la carga que se entrega es insuficiente y el proceso se detiene. Si la bomba est\u00e1 abierta y las tuber\u00edas son muy grandes, la presi\u00f3n vuelve a ser nula y el funcionamiento se detiene; lo mismo sucede a la inversa. El sistema no proporcionar\u00e1 ninguna carga al final en estas cuatro situaciones. Por lo tanto, en una situaci\u00f3n en la que hay agua (carga) disponible, la temperatura (energ\u00eda) es normal, el contenedor (dep\u00f3sito) es adecuado y las tuber\u00edas son muy peque\u00f1as, la v\u00e1lvula estar\u00e1 m\u00e1s abierta para lograr que la carga sea entregada.<\/p>\n\n\n\n

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*Por volumen, el aire seco contiene aproximadamente un 78,09% de nitr\u00f3geno, 20,95% de ox\u00edgeno, 0,93% de arg\u00f3n, 0,039% de di\u00f3xido de carbono (390 ppm) y cantidades \u00ednfimas de otros gases. Observa que el nivel ambiental de CO2 ha aumentado de las 350 ppm que se registraban hace 50 a\u00f1os; a medida que aumenta el CO2, la tierra se calienta.<\/p>\n\n\n\n

**El ciclo de Calvin <\/strong>[tambi\u00e9n conocido como ciclo de Calvin, Benson y Bassham (CBB), ciclo reductor de las pentosas-fosfato, o ciclo C3] es una serie de reacciones redox bioqu\u00edmicas que tienen lugar en los estomas de los cloroplastos en los organismos fotosint\u00e9ticos. Las reacciones fotosint\u00e9ticas independientes de la luz son reacciones qu\u00edmicas que convierten el di\u00f3xido de carbono y otros compuestos en glucosa. Melvin Calvin, James Bassham y Andrew Benson descubrieron este ciclo en la Universidad de California en Berkeley usando el is\u00f3topo radiactivo carbono-14.<\/p>\n\n\n\n

La fotorrespiraci\u00f3n <\/strong>es un proceso del metabolismo de las plantas por el cual se a\u00f1ade ox\u00edgeno a la RuBP (un az\u00facar) mediante la acci\u00f3n de la RuBisCO (una enzima) en vez de di\u00f3xido de carbono durante la fotos\u00edntesis normal. \u00c9ste es el paso inicial del ciclo de Calvin, Benson y Bassham. Este proceso reduce la eficiencia de la fotos\u00edntesis en las plantas C3.<\/p>\n\n\n\n

En condiciones adecuadas, cuando el abastecimiento de agua es abundante, las temperaturas del aire m\u00e1s altas favorecen la actividad metab\u00f3lica y aceleran el crecimiento. Cuanto m\u00e1s caliente est\u00e1 el aire, m\u00e1s agua puede retener. Este aire h\u00famedo suele frenar las funciones de las plantas y desacelerar el crecimiento en vez de acelerarlo. Lo m\u00e1s habitual es que, a medida que aumenta la temperatura, la humedad disminuye y las plantas usan agua m\u00e1s deprisa; m\u00e1s tarde en el ciclo lum\u00ednico, el aire se vuelve m\u00e1s h\u00famedo debido a la cantidad de agua que va reteniendo. Cuando las luces se apagan o la temperatura del aire se reduce naturalmente, los niveles de humedad empiezan a subir hasta alcanzar la saturaci\u00f3n, en cuyo punto la humedad del aire se condensa. Remover el aire ralentiza o anula este proceso. La noche \u2013cuando las luces se apagan- suele causar complicaciones; el exceso de humedad y la condensaci\u00f3n que se produce cuando baja la temperatura pueden acarrear problemas.<\/p>\n\n\n\n

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Los invernaderos de pl\u00e1stico ayudan a regular la temperatura del exterior. En interior, la regulaci\u00f3n de la temperatura se logra de distintas maneras: ventilaci\u00f3n, circulaci\u00f3n del aire, acondicionamiento del aire y m\u00e1s.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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El calor que se acumula cuando el tiempo es caluroso puede coger desprevenido a cualquier cultivador y causar problemas serios. Los cuartos ideales de cultivo est\u00e1n situados bajo tierra, en s\u00f3tanos, aprovechando las cualidades aislantes de la tierra madre. Los jardines de interior pueden calentarse r\u00e1pidamente cuando se suma el calor a\u00f1adido de las l\u00e1mparas DAI a un clima c\u00e1lido y h\u00famedo en el exterior, y la temperatura tambi\u00e9n puede dispararse en los invernaderos. M\u00e1s de un cultivador estadounidense ha perdido su cosecha a causa de una ola de calor durante el fin de semana del Cuatro de Julio, ya que constituye la primera gran festividad del verano y todo el mundo quiere salir por ah\u00ed para disfrutarla. Hay jardineros que se olvidan de mantener una buena ventilaci\u00f3n en el cuarto de cultivo mientras est\u00e1n fuera, o que est\u00e1n demasiado paranoicos para hacerlo. La temperatura puede sobrepasar f\u00e1cilmente los 38 \u00baC en cuartos de cultivo e invernaderos con poco aislamiento y mala ventilaci\u00f3n. Cuanto m\u00e1s calor hace, m\u00e1s ventilaci\u00f3n y agua se necesita.<\/p>\n\n\n\n

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El tiempo invernal llega pronto a algunos jardines. Este jardinero pudo cosechar su cultivo mucho antes de que llegara la nieve.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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El fr\u00edo invernal es el otro extremo de la temperatura. Rem\u00f3ntate al pasado y recuerda las tormentas de invierno en tu clima. El suministro el\u00e9ctrico suele cortarse en las ciudades y en las zonas de alrededor. Las tuber\u00edas se congelan y los sistemas de calefacci\u00f3n dejan de funcionar. Hay residentes que tienen que dejar sus hogares hasta que se restablece la electricidad; a menudo, varios d\u00edas despu\u00e9s. En estos casos, los cultivadores se encuentran marchitos sus hermosos jardines, de ese color verde tan desagradable que s\u00f3lo produce la congelaci\u00f3n. Tuber\u00edas rotas, hielo por todas partes. Es dif\u00edcil combatir estos actos de Dios pero, si es posible, mant\u00e9n siempre la temperatura en el cuarto de cultivo por encima de 10 \u00baC; y, definitivamente, por encima del punto de congelaci\u00f3n, 0 \u00baC. Si la temperatura cae por debajo de este m\u00ednimo, la congelaci\u00f3n romper\u00e1 las c\u00e9lulas de la planta, y el follaje empezar\u00e1 a morir o, como m\u00ednimo, a crecer lentamente. El crecimiento se ralentiza o para cuando la temperatura baja de 13 \u00baC. No es recomendable estresar las plantas mediante condiciones clim\u00e1ticas fr\u00edas; puede que produzca un contenido proporcionalmente m\u00e1s alto de THC, pero reducir\u00e1 la productividad total de las plantas. <\/p>\n\n\n\n

A thermostat <\/strong>measures temperature and controls it by turning on or off a device that regulates heating or cool\u00ading, keeping the temperature within a predetermined range. A thermostat can be attached to an electric or combus\u00adtion heater. Often indoor garden rooms can take advantage of individually thermostat-controlled electric baseboard heaters in each room.<\/p>\n\n\n\n

Los termostatos<\/strong> miden la temperatura y la controlan encendiendo o apagando un aparato que regula la calefacci\u00f3n o la refrigeraci\u00f3n, manteniendo la temperatura dentro de unos m\u00e1rgenes predeterminados. Puede conectarse un termostato a un calefactor el\u00e9ctrico o de combusti\u00f3n. Con frecuencia, los cuartos de cultivo pueden aprovechar que muchos hogares ya tienen instalada calefacci\u00f3n central y disponen de un termostato en cada habitaci\u00f3n. Se puede utilizar un termostato para controlar los extractores de ventilaci\u00f3n en todos los cuartos de cultivo, a excepci\u00f3n de los m\u00e1s fr\u00edos. Cuando hace demasiado calor en el jard\u00edn, el termostato enciende el extractor, el cual evacua el aire caliente y viciado. El extractor sigue funcionando hasta que se alcanza la temperatura deseada, momento en que el termostato detiene el aparato. Un extractor regulado con un termostato proporciona un control adecuado de la temperatura y la humedad en muchos cuartos de cultivo e invernaderos. Si el calor y la humedad son un problema mayor, puede instalarse un aparato de aire acondicionado, pero estos aparatos consumen mucha electricidad. Si el problema es el exceso de calor, pero la humedad no es preocupante, utiliza un climatizador con agua. El funcionamiento de estos ventiladores evaporativos resulta econ\u00f3mico y mantienen frescos los cuartos de cultivo y los invernaderos en climas \u00e1ridos.<\/p>\n\n\n\n

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Los term\u00f3metros de lectura fiable son un equipamiento necesario en todos los jardines de cannabis de interior, de invernadero y al aire libre.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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La regulaci\u00f3n de la temperatura ambiente es fundamental para un desarrollo sano del cannabis con independencia de si se cultiva en interior, al aire libre o en un invernadero.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Una combinaci\u00f3n de term\u00f3metro e higr\u00f3metro que registre las lecturas m\u00e1ximas y m\u00ednimas ayuda a mantener constante la atm\u00f3sfera del cuarto de cultivo.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Los termostatos comunes<\/strong> pueden ser de una fase o de dos. Los termostatos de una fase controlan un aparato que mantiene la misma temperatura de d\u00eda y de noche. Un termostato de dos fases resulta m\u00e1s caro, pero puede ajustarse para que mantenga una temperatura diurna distinta de la nocturna. Esta comodidad puede ahorrar dinero en calefacci\u00f3n, y permite un control m\u00e1s exacto del desarrollo de las plantas.<\/p>\n\n\n\n

Nota: <\/strong>Hay ocasiones en las que una ligera diferencia de temperatura entre el d\u00eda y la noche, incluso de s\u00f3lo dos grados, puede causar cambios fisiol\u00f3gicos en el desarrollo de las plantas, como una coloraci\u00f3n intensa del follaje o un aumento de la producci\u00f3n de resina y otros metabolitos.<\/p>\n\n\n\n

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Este cuarto de cultivo est\u00e1 equipado con un termostato que controla tanto la temperatura diurna como la nocturna. A la izquierda, hay un controlador de CO2.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Este termostato est\u00e1 controlado mediante un interruptor de mercurio, el cual puede verse a la izquierda de la foto.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Las paredes aisladas en los cuartos de cultivo sirven de gran ayuda para mantener la temperatura del jard\u00edn con independencia de las condiciones atmosf\u00e9ricas exteriores.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Un aparato de aire acondicionado dirige el aire fresco por encima de todo el \u00e1rea de este cuarto de cultivo.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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En los \u00faltimos diez a\u00f1os, se han desarrollado muchos controladores electr\u00f3nicos para cuartos de cultivo e invernaderos<\/strong>. Estos controladores pueden hacer funcionar e integrar todos los dispositivos de los cuartos de cultivo y los invernaderos. Los controladores m\u00e1s sofisticados integran el funcionamiento de los equipos de CO2 y los ventiladores de extracci\u00f3n e intracci\u00f3n. Si la regulaci\u00f3n de la temperatura y la humedad causan problemas de cultivo en el jard\u00edn, ya sea en interior o en invernadero, considera la adquisici\u00f3n de un controlador.<\/p>\n\n\n\n

Los cuartos de cultivo e invernaderos sin aislamiento<\/strong> experimentan fluctuaciones significativas de temperatura, y requieren unos cuidados y unas consideraciones especiales. Antes de cultivar en tales condiciones, comprueba que sea la \u00fanica opci\u00f3n. Si te ves forzado a utilizar un \u00e1tico que se cuece con el sol y que se enfr\u00eda por la noche, aseg\u00farate de que haya el m\u00e1ximo aislamiento para ayudar a equilibrar la inestabilidad de la temperatura. Cierra la habitaci\u00f3n o el invernadero para poder controlar la calefacci\u00f3n y la refrigeraci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Cuando el nivel de CO2 <\/sub>se enriquece hasta alcanzar niveles del 0,7 al 0,9% (700-900 ppm), una temperatura de 24 a 27 \u00baC favorece un intercambio m\u00e1s r\u00e1pido de los gases. La fotos\u00edntesis y la s\u00edntesis de clorofila pueden suceder a un ritmo m\u00e1s r\u00e1pido, haciendo que las plantas crezcan a mayor velocidad. Recuerda que esta temperatura m\u00e1s alta hace que aumente el consumo de agua, nutrientes y espacio, as\u00ed que prep\u00e1rate. A menos que se cultive en un cuarto sellado, las plantas con un entorno enriquecido en CO2 siguen necesitando ventilaci\u00f3n para que se elimine el aire viciado y h\u00famedo, y se favorezca la salud del jard\u00edn.<\/p>\n\n\n\n

La temperatura en el cuarto de cultivo tiende a permanecer igual, de arriba abajo, cuando el aire se hace circular con uno o varios ventiladores oscilantes. En un cuarto de cultivo cerrado, las l\u00e1mparas DAI y los balastos mantienen c\u00e1lido el espacio. Los balastos remotos que se colocan cerca del suelo, sobre una estanter\u00eda o un soporte, tambi\u00e9n ayudan a romper la estratificaci\u00f3n del aire al irradiar el calor hacia arriba, y as\u00ed tambi\u00e9n se protegen de salpicaduras de agua e inundaciones. Los cuartos de cultivo en climas fr\u00edos permanecen templados durante el d\u00eda, cuando se alcanza la temperatura m\u00e1xima en el exterior, pero suelen enfriarse demasiado por la noche, cuando la temperatura desciende. Para compensar, los cultivadores encienden las l\u00e1mparas de noche para calentar la habitaci\u00f3n, y la dejan apagada durante el d\u00eda. A veces, hace demasiado fr\u00edo para que la l\u00e1mpara y el balasto mantengan una temperatura satisfactoria en la habitaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Un barril lleno de agua<\/strong> (o un dep\u00f3sito de nutrientes) absorbe el calor durante el d\u00eda. Por la noche, cuando baja la temperatura, el calor acumulado en el agua va irradi\u00e1ndose lentamente y calentando la zona de cultivo. Esta forma pasiva de calefacci\u00f3n s\u00f3lo requiere un contenedor y un espacio para ponerlo. Consulta el cap\u00edtulo 11, Invernaderos<\/em><\/a>, para m\u00e1s informaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Los cuartos de cultivo instalados en domicilios particulares suelen estar equipados con calefacci\u00f3n central y\/o aire acondicionado<\/strong>. La ventilaci\u00f3n suele estar controlada por un termostato central, que regula la temperatura de la casa. Ajustando el termostato a 22 \u00baC y abriendo la puerta de la habitaci\u00f3n de cultivo, \u00e9sta puede mantenerse en unos acogedores 22 \u00baC. No obstante, usar tanta energ\u00eda resulta caro y suele ser un despilfarro. Ajustar el termostato entre 15 y 18 \u00baC, junto al calor producido por el sistema DAI, deber\u00eda ser suficiente para mantener una temperatura de 24 \u00baC. Otras fuentes suplementarias de calor, como las ineficientes bombillas incandescentes o los calefactores el\u00e9ctricos son caros y consumen electricidad adicional, pero proporcionan al instante un calor que es f\u00e1cil de regular. Los calefactores de propano y de gas natural aumentan la temperatura y queman el ox\u00edgeno del aire, generando CO2 y vapor de agua como subproductos. Esta doble ventaja hace que usar un generador de CO2 sea econ\u00f3mico y pr\u00e1ctico a la vez, especialmente en invernaderos. Aseg\u00farate de ventilar adecuadamente cualquier espacio cerrado cuando se genere CO2 mediante combustibles f\u00f3siles.<\/p>\n\n\n\n

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El aire acondicionado es caro, pero suele estar ya instalado en muchas casas.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Este calefactor de propano tambi\u00e9n es un generador de <\/em>CO2.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Los radiadores el\u00e9ctricos de aceite son una buena opci\u00f3n para jardines peque\u00f1os. Pueden aportar el calor suficiente durante las horas nocturnas para mantener los niveles de temperatura e impedir que la humedad se salga de control.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Las estufas de queroseno con llama<\/strong> tambi\u00e9n funcionan generando calor y CO2. Busca un calefactor que queme el combustible de manera completa y eficiente, sin dejar un rastro de olor a combustible en la habitaci\u00f3n. No uses estufas viejas de queroseno o de fuel oil si la combusti\u00f3n del carburante es ineficaz. Una llama azul indica que el combustible tiene una combusti\u00f3n limpia. Una llama roja revela que s\u00f3lo una parte del combustible est\u00e1 siendo quemado. No soy muy aficionado a las estufas de queroseno y no recomiendo su uso. La habitaci\u00f3n debe ventilarse regularmente para evitar una acumulaci\u00f3n t\u00f3xica de mon\u00f3xido de carbono (CO), que tambi\u00e9n es un subproducto de la combusti\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n

El gas\u00f3leo<\/strong> es una fuente com\u00fan de calefacci\u00f3n en interior. Muchas calderas emplean este combustible sucio y contaminante. Las estufas de le\u00f1a tambi\u00e9n contaminan, pero funciona bien como fuente de calor. El uso de un extractor es extremadamente importante para expulsar el aire contaminado y hacer que entre aire fresco en las habitaciones que se calientan mediante calderas de gas\u00f3leo o estufas de le\u00f1a. <\/p>\n\n\n\n

Los calefactores de propano y de gas licuado<\/strong> son los de uso m\u00e1s com\u00fan en invernadero. Algunos de estos calefactores tienen llama, otros no. La combusti\u00f3n quema el ox\u00edgeno del aire, lo cual aumenta los niveles de CO2 en el invernadero.<\/p>\n\n\n\n

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VELOCIDAD DEL VIENTO<\/strong><\/td>SENSACI\u00d3N T\u00c9RMICA<\/strong><\/td><\/tr>
MPH<\/strong><\/td>KMH<\/strong><\/td>\u00b0F<\/strong><\/td>\u00baC<\/strong><\/td><\/tr>
0<\/td>0<\/td>50<\/td>10<\/td><\/tr>
5<\/td>8<\/td>48<\/td>8.88<\/td><\/tr>
10<\/td>16<\/td>40<\/td>4.44<\/td><\/tr>
15<\/td>24.1<\/td>36<\/td>2.22<\/td><\/tr>
20<\/td>32.2<\/td>32<\/td>0<\/td><\/tr>
25<\/td>40.2<\/td>30<\/td>-1.11<\/td><\/tr>
30<\/td>48.2<\/td>28<\/td>-2.22<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
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Puedes utilizar un calefactor infrarrojo<\/strong> para aumentar la temperatura en cuartos cerrados de cultivo e invernaderos. La energ\u00eda calor\u00edfica infrarroja se dirige a los objetos que se pretenden calentar. La energ\u00eda no se convierte en calor hasta que es absorbida por las plantas, las macetas, la tierra y dem\u00e1s. La temperatura resulta precisa y f\u00e1cil de controlar porque el sensor de temperatura recibe la misma energ\u00eda infrarroja que llega a las plantas. La calefacci\u00f3n infrarroja permite que el aire de los jardines cerrados est\u00e9 a una temperatura de 5 a 7 grados menos que si el aire se calienta mediante combustibles f\u00f3siles y electricidad. Tambi\u00e9n es menor la variaci\u00f3n de temperatura entre las zonas inferior y superior del espacio cerrado, lo cual permite cultivar m\u00e1s plantas y un follaje m\u00e1s denso en la misma superficie.<\/p>\n\n\n\n

El sistema de calefacci\u00f3n deber\u00eda instalarse alrededor del invernadero o el cuarto de cultivo. Cuelga el calefactor infrarrojo a la altura suficiente para que el alcance de los rayos infrarrojos pueda cubrir la anchura deseada. Los jardineros de exterior pueden suspender calefactores infrarrojos a 5 metros de altura sobre los lechos de cultivo para aportar calor por la noche. Consulta las recomendaciones de los fabricantes en relaci\u00f3n a la cobertura.<\/p>\n\n\n\n

En exterior<\/strong>, la temperatura es m\u00e1s dif\u00edcil de controlar. Plantar en un lugar que se mantiene templado, especialmente por la noche, es la manera m\u00e1s f\u00e1cil de mantener c\u00e1lidas las plantas. Recuerda que el aire fr\u00edo cae y tiende a permanecer en el fondo de los barrancos y otros puntos geogr\u00e1ficos bajos. Evita plantar en lugares que haya mucho viento, ya que la sensaci\u00f3n t\u00e9rmica aumenta en funci\u00f3n de la velocidad del viento. Si el viento es un problema, monta un cortavientos transpirable, o planta junto a una construcci\u00f3n o una barrera natural para reducir el impacto. <\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan c\u00e1lculos populares, a 10 \u00baC, el factor de sensaci\u00f3n t\u00e9rmica reduce la temperatura 5 \u00baC cuando el viento sopla a 16 km\/h.<\/p>\n\n\n\n

Refrescar el ambiente al aire libre es a\u00fan m\u00e1s dif\u00edcil que calentarlo. La manera m\u00e1s sencilla de refrescar las plantas en exterior es plantar con sombra parcial. Planta en un sitio que est\u00e9 sombreado durante la parte m\u00e1s calurosa del d\u00eda para que las plantas no pasen de 30 \u00baC, punto en el cual se detiene pr\u00e1cticamente el crecimiento. Tambi\u00e9n puede instalarse una malla de sombreo por encima de las plantas. Entre la canopia de las plantas y la malla de sombreo se produce una corriente natural de aire. <\/p>\n\n\n\n

Nota: <\/strong>El cannabis se desarrolla mejor en exterior con temperaturas altas que en interior o en invernadero a la misma temperatura. La Madre Naturaleza es inigualable.<\/p>\n\n\n\n

La existencia y supervivencia de las enfermedades, los insectos y los \u00e1caros<\/strong> tambi\u00e9n se ve afectada por la temperatura. En general, cuanto m\u00e1s fresca sea, m\u00e1s despacio se reproducen y desarrollan los insectos y los hongos. El control de la temperatura se integra con eficacia en muchos programas de control de enfermedades, plagas y \u00e1caros. Consulta las recomendaciones del cap\u00edtulo 24, Enfermedades y plagas.<\/em><\/a> <\/p>\n\n\n\n

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La sensaci\u00f3n t\u00e9rmica es m\u00e1s dif\u00edcil de controlar en el exterior.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Plantar junto a una construcci\u00f3n o entre edificaciones protege del viento las plantas, lo cual ayuda a mantenerlas m\u00e1s c\u00e1lidas.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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El calor que genera la bombilla DAI se evacua antes de que afecte a la temperatura y la humedad dentro de la habitaci\u00f3n.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Humedad<\/h2>\n\n\n\n

La humedad es relativa; <\/strong>es decir, el aire retiene una cantidad distinta de agua a diferentes temperaturas. La humedad relativa es la proporci\u00f3n entre la cantidad de humedad que hay en el aire y la mayor cantidad posible que podr\u00eda retener el aire a la misma temperatura. En otras palabras, cuanto m\u00e1s calor hace, m\u00e1s humedad puede retener el aire; cuanto m\u00e1s fr\u00eda es la temperatura, menos humedad puede retener el aire. Cuando la temperatura baja en un jard\u00edn, la humedad aumenta. Si la humedad supera el 100%, el agua del aire se condensa en gotas. Por ejemplo, el roc\u00edo se forma sobre la superficie de las plantas al aire libre cuando la temperatura baja por la noche.<\/p>\n\n\n\n

Por ejemplo, un cuarto de cultivo de 22,7 m3<\/sup> contiene alrededor de 414 ml de agua cuando la temperatura es de 21,1 \u00baC y la humedad relativa est\u00e1 al 100%. Cuando la temperatura aumenta hasta 38 \u00baC, la misma habitaci\u00f3n retendr\u00e1 1,7 litros de agua al 100% de humedad relativa. Esto es cuatro veces m\u00e1s humedad. \u00bfD\u00f3nde va esta agua cuando baja la temperatura? Se condensa sobre la superficie de las plantas y en los techos y las paredes, igual que el roc\u00edo se condensa en el exterior.<\/p>\n\n\n\n

La humedad relativa aumenta cuando la temperatura baja por la noche. Cuanto mayor sea la variaci\u00f3n de temperatura, m\u00e1s acusada ser\u00e1 la variaci\u00f3n de la humedad relativa.<\/p>\n\n\n\n

A menudo, se necesita calor suplementario o ventilaci\u00f3n a\u00f1adida por la noche si la temperatura fluct\u00faa m\u00e1s de 8 \u00baC. Los pl\u00e1ntulas y las plantas vegetativas crecen mejor cuando la humedad relativa est\u00e1 entre el 60 y el 70%. Las plantas en floraci\u00f3n se desarrollan mejor en un rango de humedad relativa situado entre el 40 y el 60%.<\/p>\n\n\n\n

La humedad baja frena las enfermedades y las plagas. Como sucede con la temperatura, un nivel de humedad consistente fomenta un crecimiento sano y uniforme. Los niveles de humedad relativa afectan al ritmo de transpiraci\u00f3n de las plantas a trav\u00e9s de los estomas (v\u00e9ase \u201cEstomas\u201d m\u00e1s atr\u00e1s). Cuando la humedad es alta, el agua se evapora despacio. Los estomas se cierran, la transpiraci\u00f3n se ralentiza, y lo mismo ocurre con el crecimiento de la planta.<\/p>\n\n\n\n

El agua se evapora r\u00e1pidamente en el aire que est\u00e1 seco, haciendo que los estomas se abran y que aumenten la transpiraci\u00f3n, el flujo de fluidos y el crecimiento. La transpiraci\u00f3n en condiciones \u00e1ridas ser\u00e1 r\u00e1pida s\u00f3lo si hay bastante agua disponible para que las ra\u00edces la absorban. Si la cantidad de agua es inadecuada, los estomas se cerrar\u00e1n para proteger la planta de la deshidrataci\u00f3n, provocando que el crecimiento se ralentice.<\/p>\n\n\n\n

Cuando la humedad relativa supera el 70%, la presi\u00f3n ralentiza el movimiento de las mol\u00e9culas de gas desde la soluci\u00f3n al aire. Esto da como resultado un aumento de la energ\u00eda o la temperatura en el conjunto del sistema porque no se ha usado en la evaporaci\u00f3n. Los estomas normalmente se mantienen completamente abiertos.<\/p>\n\n\n\n

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Un cuarto de cultivo de 22,7 m3 puede retener:<\/strong><\/td><\/tr>
Agua (onzas)<\/strong><\/td>Agua (mililitros)<\/strong><\/td>\u00b0F<\/strong><\/td>\u00baC<\/strong><\/td><\/tr>
4<\/td>118<\/td>32<\/td>0<\/td><\/tr>
7<\/td>207<\/td>50<\/td>10<\/td><\/tr>
14<\/td>414<\/td>70<\/td>21.1<\/td><\/tr>
18<\/td>532<\/td>80<\/td>26.7<\/td><\/tr>
28<\/td>828<\/td>90<\/td>32.2<\/td><\/tr>
56<\/td>165<\/td>100<\/td>37.88<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

La capacidad de retenci\u00f3n de humedad del aire se duplica aproximadamente con cada 20\u00baF (10\u00baC) de aumento de la temperatura.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Medici\u00f3n y control de la humedad relativa<\/h3>\n\n\n\n

Mide la humedad relativa con un higr\u00f3metro<\/strong>.Sabiendo el contenido exacto de humedad en el aire, la humedad puede ajustarse a un nivel seguro, entre el 40 y el 60%, que favorezca la transpiraci\u00f3n y dificulte el desarrollo de los hongos.<\/p>\n\n\n\n

Los higr\u00f3metros econ\u00f3micos de muelle tienen una precisi\u00f3n del 5 al 10%. Son adecuados para la mayor\u00eda de los cultivadores aficionados cuya principal preocupaci\u00f3n es mantener la humedad cerca del 50%. Los sicr\u00f3metros son m\u00e1s caros, pero tambi\u00e9n muy precisos. Hoy en d\u00eda, existen muchos dispositivos de alta tecnolog\u00eda, que son excepcionalmente precisos; adem\u00e1s, incorporan memoria. Consulta el cap\u00edtulo 15, Medidores<\/em><\/a>, para m\u00e1s informaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n

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La humedad se condensa en el interior de esta c\u00fapula de clonaci\u00f3n igual que puede condensarse dentro de un cuarto de cultivo. Lo m\u00e1s com\u00fan es que la humedad aumente en los cuartos de cultivo cuando la temperatura baja por la noche. Si la humedad aumenta lo suficiente, se condensar\u00e1 en forma de agua sobre las distintas superficies.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Los higrostatos<\/strong> se conectan a extractores, aparatos de aire acondicionado, humidificadores o deshumidificadores para regular la humedad en cuartos de cultivo e invernaderos. Los higrostatos tienen un coste reducido (entre 20 y 100 \u20ac) y hacen que sea muy f\u00e1cil controlar el ambiente. Pueden instalarse juntos un higrostato y un termostato, o una unidad combinada, para controlar un extractor y otros dispositivos. Cada uno puede hacer funcionar el extractor de forma independiente. Tan pronto como la humedad (o la temperatura) sobrepase el l\u00edmite aceptable, el extractor se encender\u00e1 para expulsar el aire h\u00famedo (o caliente) al exterior.<\/p>\n\n\n\n

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Los sofisticados controladores atmosf\u00e9ricos tambi\u00e9n controlan la humedad con un higrostato.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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La l\u00e1mpara y el balasto del sistema DAI irradian calor, lo cual reduce la humedad. El calor del sistema DAI y un extractor controlado por un termostato\/higrostato son todo lo que hace falta para controlar la humedad en la mayor\u00eda de los cuartos de cultivo. Otras fuentes de calor seco, como el aire caliente que llega desde una caldera o una estufa de le\u00f1a, secan el aire y reducen la humedad. Pero ten cuidado; no dejes que el aire c\u00e1lido y seco que llega al jard\u00edn a trav\u00e9s de conductos sople directamente sobre el follaje: deshidratar\u00eda las plantas r\u00e1pidamente.<\/p>\n\n\n\n

Puedes aumentar la humedad pulverizando el aire con agua o dejando un cubo lleno de agua para que \u00e9sta se evapore en el aire. Un humidificador resulta pr\u00e1ctico y es relativamente barato. Los humidificadores evaporan agua en el aire para aumentar la humedad. S\u00f3lo hay que ajustar el selector a un nivel espec\u00edfico y la humedad alcanzar\u00e1 el nivel deseado tan pronto como se evapore el agua suficiente en el aire. Normalmente, los humidificadores no son necesarios a menos que haya un problema extremo con la desecaci\u00f3n en la zona de cultivo cerrada. Rara vez se presentan problemas que haya que remediar con un humidificador. Con demasiada frecuencia, hay demasiada humedad en el aire debido al riego y la transpiraci\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n

Los deshumidificadores<\/strong> son m\u00e1s caros y sofisticados que los humidificadores, y eliminan la humedad de los espacios cerrados de cultivo al condensarla del aire. Una vez que el agua se separa del aire, es recogida en un contenedor extra\u00edble. Este contenedor debe vaciarse diariamente. Por ejemplo, cuando la temperatura baja diez grados, se condensan alrededor de 300 ml de agua del aire saturado en una habitaci\u00f3n de 22,7 m3. 
Puede utilizarse un deshumidificador en cualquier momento para ayudar a prevenir la aparici\u00f3n de hongos. Simplemente, ajusta el nivel deseado de humedad, y listo. Humedad perfecta. Los deshumidificadores son m\u00e1s complejos y gastan m\u00e1s electricidad que los humidificadores, y tambi\u00e9n cuestan m\u00e1s; pero el gasto adicional merece la pena a los cultivadores con problemas graves de humedad que no han podido solucionarse mediante un extractor. Si s\u00f3lo necesitas un deshumidificador durante poco tiempo, busca alguna empresa que alquile aparatos de gran tama\u00f1o. Los aparatos de aire acondicionado tambi\u00e9n funcionan como deshumidificadores pero gastan mucha electricidad. El agua que se recoge del deshumidificador o del aire acondicionado tiene una conductividad el\u00e9ctrica (EC) muy baja y puede usarse para regar las plantas.<\/p>\n\n\n\n

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Los deshumidificadores son menos caros que los aparatos de aire acondicionado. Un deshumidificador es una forma excelente de reducir la humedad total en una habitaci\u00f3n cuando los extractores no son capaces de lograrlo.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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La humedad tiende a acumularse por la ma\u00f1ana y por la noche en este rinc\u00f3n techado.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Los ventiladores oscilantes montados en la parte alta de las paredes de los cuartos de cultivo son esenciales para proporcionar la circulaci\u00f3n de aire adecuada entre las plantas.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Las plagas y enfermedades tambi\u00e9n pueden prevenirse mediante el control de la humedad. En general, un nivel de humedad superior al 80% frena el desarrollo de los \u00e1caros, pero tambi\u00e9n afecta al crecimiento y fomenta la aparici\u00f3n de hongos, as\u00ed como la pudrici\u00f3n de las ra\u00edces y los tallos. Los niveles de humedad inferiores al 60% reducen las probabilidades de hongos y de pudrici\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n

En exterior<\/strong>, la humedad es dif\u00edcil de regular. Reducir la humedad al aire libre es pr\u00e1cticamente imposible porque no resulta pr\u00e1ctico cerrar el espacio. Aumentar la humedad en el exterior es posible mediante la instalaci\u00f3n de cortavientos, con lo cual se consigue que las plantas no se deshidraten. El aire que rodea las plantas tambi\u00e9n puede nebulizarse para aumentar la humedad. Sin embargo, la mejor manera de controlar la humedad al aire libre consiste en plantar en un clima con los niveles deseados de humedad.<\/p>\n\n\n\n

Cambia o regula la humedad en exterior plantando en microclimas que sean menos h\u00famedos, como en colinas o en sitios donde se den corrientes naturales de aire. <\/p>\n\n\n\n

En invernadero, puedes alterar o regular la humedad mediante extractores y m\u00e9todos de refrigeraci\u00f3n evaporativa, como enfriadores por aire h\u00famedo, que incorporan grandes paneles evaporativos de refrigeraci\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n

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La humedad elevada reduce la capacidad del aire para retener agua, lo cual ralentiza la evapotranspiraci\u00f3n, reduce el movimiento del agua en la planta y disminuye la capacidad de refrigeraci\u00f3n de la planta. Las temperaturas altas precisan refrigeraci\u00f3n por agua; a la luz, el interior de la hoja est\u00e1 entre 5 y 10 \u00baC m\u00e1s caliente que el aire. Como resultado, la humedad es un problema mayor durante el d\u00eda que por la noche para el estr\u00e9s de las plantas.
Nota: <\/strong>Las esporas de las enfermedades se desarrollan mejor con humedad alta, y atacan tanto de d\u00eda como de noche.<\/p>\n\n\n\n

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Movimiento del aire<\/h2>\n\n\n\n

La ventilaci\u00f3n y la circulaci\u00f3n del aire son esenciales para lograr cosechas sanas en interior y en invernadero. El aire fresco es uno de los factores que m\u00e1s contribuye a que el jard\u00edn est\u00e9 sano y produzca una cosecha abundante y, al mismo tiempo, es uno de los que m\u00e1s se descuidan. El aire fresco es el m\u00e1s barato de los componentes esenciales que se requieren para tener un jard\u00edn medicinal sano. Los jardineros experimentados y exitosos comprenden la importancia del aire fresco y se toman tiempo para instalar un sistema adecuado de ventilaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

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Circulaci\u00f3n del aire<\/h3>\n\n\n\n

Las plantas emplean todo el CO2 que hay alrededor de las hojas en pocos minutos. Al aire libre, la brisa ligera repone el CO2; en los invernaderos y los jardines de interior, el aire debe ser regulado. Cuando no hay aire nuevo y rico en CO2que sustituya el aire usado y desprovisto de CO2, se forma una zona de aire muerto alrededor de la hoja. El aire sin CO2 ahoga los estomas y pr\u00e1cticamente detiene el crecimiento. Si el aire que hay en el cuarto de cultivo y alrededor de las hojas no es removido activamente<\/em>, se estratifica. <\/p>\n\n\n\n

En espacios cerrados, el aire c\u00e1lido se queda cerca del techo, y el aire fresco se asienta cerca del suelo. La circulaci\u00f3n del aire rompe estas masas de aire, mezcl\u00e1ndolas. Para evitar la posibilidad de que surjan problemas, abre una puerta, una ventana, un respiradero y\/o instala ventiladores oscilantes. La circulaci\u00f3n del aire tambi\u00e9n ayuda a prevenir los da\u00f1inos ataques de plagas y hongos. Las omnipresentes esporas de moho no se posan ni se desarrollan tan f\u00e1cilmente cuando se remueve el aire con un ventilador. Los insectos y los \u00e1caros encuentran dif\u00edcil vivir en un entorno que est\u00e1 bombardeado constantemente con corrientes de aire.<\/p>\n\n\n\n

Puedes mejorar la circulaci\u00f3n de aire entre las plantas y alrededor de ellas podando las ramas bajas y estiradas, y as\u00ed como el follaje que no recibe mucha luz.<\/p>\n\n\n\n

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Este dibujo ilustra c\u00f3mo las hojas consumen pr\u00e1cticamente todo el CO2  circundante en poco tiemp<\/em>o.<\/p>\n\n\n\n

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Los peque\u00f1os ventiladores oscilantes alejan del jard\u00edn el calor que generan las l\u00e1mparas. Sit\u00faa los ventiladores por debajo y por encima de la canopia del jard\u00edn. No dirijas corrientes fuertes de aire hacia las plantas directamente, o se secar\u00e1n pronto.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Un extractor tubular conectado directamente al techo elimina el aire caliente que hay en la parte superior.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Pueden utilizarse peque\u00f1os ventiladores de ordenador para ventilar jardines de interior reducidos.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Ventilaci\u00f3n<\/h3>\n\n\n\n

El aire fresco es f\u00e1cil de obtener y barato de mantener; tan sencillo como conectar e instalar un extractor del tama\u00f1o adecuado en el lugar m\u00e1s eficiente del cuarto de cultivo o el invernadero. Puede hacer falta una entrada de ventilaci\u00f3n para crear un flujo de aire fresco en los espacios cerrados. En exterior, lo \u00fanico necesario es plantar en un lugar que tenga la circulaci\u00f3n adecuada de aire. <\/p>\n\n\n\n

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Un jard\u00edn de un metro cuadrado utiliza entre 38 y 190 \u00f3 m\u00e1s litros de agua cada semana. Las plantas transpiran la mayor parte de esta agua en el aire. D\u00eda y noche, las plantas que crecen r\u00e1pidamente transpiran humedad en el aire. Si esta humedad se deja en el cuarto de cultivo o el invernadero, la humedad ambiental aumentar\u00e1 hasta alcanzar el 100%, lo cual sofoca los estomas y provoca que el crecimiento quede en suspenso. Tambi\u00e9n deja la puerta abierta a los ataques de diversas enfermedades y plagas.<\/p>\n\n\n\n

Sustituye el aire h\u00famedo con aire fresco y seco, y la transpiraci\u00f3n aumentar\u00e1, los estomas funcionar\u00e1n correctamente y se reanudar\u00e1 el crecimiento. Un dispositivo de ventilaci\u00f3n que extraiga el aire del cuarto de cultivo es la soluci\u00f3n perfecta para eliminar este aire h\u00famedo y viciado. El aire fresco fluye hacia el interior a trav\u00e9s de un respiradero de entrada o con la ayuda de un intractor.<\/p>\n\n\n\n

La ventilaci\u00f3n es tan importante como el agua, la luz, el calor y los nutrientes. En muchos casos, el aire fresco es a\u00fan m\u00e1s importante. Los invernaderos precisan grandes aparatos de ventilaci\u00f3n. Los cuartos de cultivo son muy similares a los invernaderos y deber\u00edan seguir su ejemplo. La mayor\u00eda de habitaciones de cultivo tienen una abertura f\u00e1cil de usar, como puede ser una ventana, en la cual puede montarse un extractor, pero la seguridad o la situaci\u00f3n del cuarto pueden hacer que dicho acceso sea inservible. Si no est\u00e1 disponible una salida de ventilaci\u00f3n, habr\u00e1 que crearla.<\/p>\n\n\n\n

Todos los cuartos de cultivo requieren ventilaci\u00f3n. El sistema de ventilaci\u00f3n puede ser tan simple como una puerta abierta o una ventana que proporcione aire fresco y lo haga circular por todo el espacio. No obstante, las puertas y las ventanas abiertas pueden resultar inconvenientes y problem\u00e1ticas. La mayor\u00eda de cultivadores deciden instalar un extractor de ventilaci\u00f3n. Algunos cultivadores necesitan instalar un sistema completo de ventilaci\u00f3n, incluyendo conductos y varios extractores.<\/p>\n\n\n\n

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Conectar los reflectores a un sistema de ventilaci\u00f3n hace que se elimine el aire caliente que generan las l\u00e1mparas. Con frecuencia, las l\u00e1mparas generan la mayor parte del calor en los cuartos de cultivo.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Los extractores centr\u00edfugos <\/strong>son eficientes a la hora de mover el aire, pero son muy ruidosos. Los extractores con un rodamiento equilibrado y bien engrasado son los que funcionan de manera m\u00e1s silenciosa. Si se a\u00f1aden unos topes de goma o de fieltro debajo de cada pie del ventilador, el ruido causado por las vibraciones disminuir\u00e1. Haz que el motor funcione a pocas revoluciones por minuto (rpm) para reducir el ruido.<\/p>\n\n\n\n

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Este extractor centr\u00edfugo ha sido montado dentro de una caja para amortiguar el ruido que genera.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Los extractores en l\u00ednea<\/strong> est\u00e1n dise\u00f1ados para encajar en un conducto de ventilaci\u00f3n. Las h\u00e9lices est\u00e1n montadas de forma que aumenten el flujo de aire r\u00e1pidamente, sin esfuerzo y lo m\u00e1s silenciosamente posible. Los extractores tubulares est\u00e1n disponibles en modelos silenciosos y de alta calidad, cuyo funcionamiento produce muy poca fricci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

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Este extractor en l\u00ednea se ha instalado entre los conductos para acelerar el movimiento del aire.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Los extractores helicoidales<\/strong> con grandes aspas expelen el aire a trav\u00e9s de una abertura de gran tama\u00f1o, y son m\u00e1s eficientes y silenciosos cuando operan a pocas revoluciones por minuto (rpm). Un circulador que se mueve lentamente en el techo de un cuarto de cultivo mueve el aire de forma silenciosa y eficiente.<\/p>\n\n\n\n

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Los extractores helicoidales son muy eficientes y mueven gran cantidad de aire, pero son ruidosos cuando funcionan a mucha velocidad.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Un extractor tira<\/em> del aire de una habitaci\u00f3n cuatro veces mejor de lo que es capaz de empujarlo fuera un ventilador. No esperes que un ventilador de circulaci\u00f3n ventile el \u00e1rea expulsando el aire a trav\u00e9s de un respiradero alejado. El ventilador debe ser muy grande si se pretende aumentar la presi\u00f3n del aire adecuadamente y expulsar tanto aire por el respiradero como para crear un intercambio de aire. Por el contrario, un extractor es capaz de cambiar la presi\u00f3n e intercambiar el aire r\u00e1pida y eficientemente.<\/p>\n\n\n\n

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Un extractor tira<\/em> del aire de una habitaci\u00f3n cuatro veces mejor de lo que es capaz de empujarlo<\/em> fuera un ventilador.<\/p>\n\n\n\n

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Los extractores se clasifican seg\u00fan la cantidad de aire que pueden mover, lo cual se mide en pies c\u00fabicos por minuto (cfm) o en metros c\u00fabicos por hora (m3<\/sup>\/h). El extractor deber\u00eda ser capaz de renovar el volumen de aire (largo x ancho x alto = volumen total en metros c\u00fabicos) de un jard\u00edn grande de interior en menos de 5 minutos; y, en jardines de interior peque\u00f1os, en menos de un minuto. Una vez evacuado, el aire nuevo accede de inmediato a trav\u00e9s de la entrada de ventilaci\u00f3n o con la ayuda de un intractor. Es posible que se necesite un intractor para proporcionar r\u00e1pidamente el volumen adecuado de aire fresco a la habitaci\u00f3n. Cubrir la entrada de ventilaci\u00f3n con una malla fina ayudar\u00e1 a mantener fuera las plagas. Algunos cuartos de cultivo tienen tantas grietas o aberturas peque\u00f1as por las cuales pasa el aire, que no precisan un respiradero de entrada.<\/p>\n\n\n\n

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Instala los conductos a lo largo de las paredes y el techo para evitar que entorpezcan el paso. Mant\u00e9n los conductos de ventilaci\u00f3n tan rectos como sea posible con el fin de que el aire fluya libremente<\/em>.<\/p>\n\n\n\n

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Los extractores tubulares mueven el aire muy eficientemente. Aqu\u00ed, los cuatro conductos de ventilaci\u00f3n est\u00e1n conectados a extractores en l\u00ednea.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Los extractores en l\u00ednea pueden instalarse al final de los conductos, donde son m\u00e1s eficientes, o pueden montarse entre dos tramos de conducto para aspirar el aire y empujarlo.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Conductos<\/h3>\n\n\n\n

Los conductos deben tener el mayor di\u00e1metro posible para que el aire pueda moverse pasivamente siempre que haya ocasi\u00f3n. El aire caliente se eleva. Los cultivadores expertos sit\u00faan salidas de aire en la parte m\u00e1s alta y caliente de los jardines de interior y los invernaderos para lograr una ventilaci\u00f3n pasiva y silenciosa. Cuanto mayor sea el di\u00e1metro del conducto de salida, m\u00e1s aire podr\u00e1 evacuarse a trav\u00e9s de estas salidas. Mediante la instalaci\u00f3n en estos respiraderos de extractores grandes y que se muevan despacio, el aire caliente y viciado se expulsa fuera de manera silenciosa y eficiente. Un extractor que funciona a 50 rpm es m\u00e1s silencioso que si gira a 200 rpm. Los cultivadores listos instalan conductos de 30 cm o m\u00e1s y extractores en l\u00ednea siempre que es factible. Lo m\u00e1s frecuente es que el extractor se conecte a conductos que dirigen el aire fuera del cuarto de cultivo. <\/p>\n\n\n\n

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El flujo de aire se ve frenado proporcionalmente seg\u00fan la cantidad de giros y los \u00e1ngulos de estos a lo largo de los conductos.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Los conductos flexibles son m\u00e1s f\u00e1ciles de manejar que los r\u00edgidos. A la hora de instalar la conducci\u00f3n de aire, procura que el conducto recorra la distancia m\u00e1s corta posible, y que las curvas sean las m\u00ednimas. Cuando se doblan m\u00e1s de 30\u00ba, gran parte del aire que entra en el conducto se arremolina, creando turbulencias y restringiendo la corriente. Mant\u00e9n los conductos rectos y cortos.<\/p>\n\n\n\n

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Aire de entrada<\/h2>\n\n\n\n

Hay cuartos de cultivo e invernaderos peque\u00f1os que disponen de bastante aire fresco gracias a las aberturas de grietas y agujeros, pero la mayor\u00eda de espacios cerrados requieren que el aire fresco se introduzca con la ayuda de un intractor.* Un respiradero de entrada permite que el aire fluya pasivamente dentro de un espacio cerrado. Los intractores insuflan aire fresco en los jardines de interior y en los invernaderos. La proporci\u00f3n de 1 a 4 (100 m3<\/sup>\/h de entrada y 400 m3<\/sup>\/h de salida) deber\u00eda dar a la habitaci\u00f3n un poco de presi\u00f3n negativa.<\/p>\n\n\n\n

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Los intractores insuflan aire fresco en la habitaci\u00f3n. La proporci\u00f3n de 1 a 4 (100 m3<\/sup>\/h de entrada y 400 m3<\/sup>\/h de salida) deber\u00eda dar a la habitaci\u00f3n cierta presi\u00f3n negativa.<\/p>\n\n\n\n

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Los cuartos de cultivo suelen ofrecer la posibilidad de aprovechar al m\u00e1ximo los sistemas dom\u00e9sticos de calefacci\u00f3n, ventilaci\u00f3n y aire acondicionado (climatizaci\u00f3n) que ya est\u00e1n instalados. El sistema de climatizaci\u00f3n suele incluir un sistema adecuado de filtraci\u00f3n para mantener el aire limpio y con olor a fresco.<\/p>\n\n\n\n

Suministrar aire fresco a las plantas asegura que tengan una cantidad adecuada de CO2<\/sub> para continuar su crecimiento r\u00e1pido. Una de las mejores formas de proporcionar directamente aire fresco a las plantas es guiarlo mediante conductos flexibles. Hay cultivadores ingeniosos que hacen agujeros en el conducto de entrada para dirigir el aire donde hace falta. El aire se dispersa homog\u00e9neamente por toda la habitaci\u00f3n. Para que el crecimiento sea r\u00e1pido y consistente, es fundamental que todas las plantas dispongan de aire fresco. Las habitaciones selladas obtienen todo su aire a trav\u00e9s del intercambio del aparato de aire acondicionado.<\/p>\n\n\n\n

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El m\u00e1ximo de eficiencia en la transmisi\u00f3n de aire se consigue cuando el conducto est\u00e1 totalmente recto (sin curvatura).<\/em><\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n
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Una curvatura de 30\u00ba reduce la transmisi\u00f3n de aire hasta en un 20%.<\/em><\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n
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Una curvatura de 45\u00ba reduce la transmisi\u00f3n de aire hasta en un 40%<\/em>.<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n
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Una curvatura de 90\u00ba reduce la transmisi\u00f3n de aire hasta en un 60%.<\/em><\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n
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Los conductos tambi\u00e9n pueden estar aislados, lo cual reduce los niveles de ruido. Los conductos prefabricados flexibles y aislados est\u00e1n disponibles ampliamente..<\/em><\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n
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En este jard\u00edn, el aire de entrada se calienta y se dirige hacia abajo<\/em>.<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n
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El aire fresco de entrada llega a este jard\u00edn a trav\u00e9s de conductos flexibles. Puede observarse que las plantas que reciben el aire fr\u00edo de entrada directamente no crecen tan bien como las plantas de los lados.<\/em><\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n
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Esta entrada de aire cerca del suelo puede cerrarse por la noche para ayudar a mantener el calor en la habitaci\u00f3n.<\/em><\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n
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Aseg\u00farate siempre de que el aire fresco no est\u00e9 ni muy caliente ni muy fr\u00edo. Mant\u00e9n un diferencial de temperatura de menos de 10 \u00baC para el aire de entrada. La entrada de aire m\u00e1s fr\u00edo en cuartos de cultivo sobrecalentados causa menos problemas. Por ejemplo, un amigo que vive en un clima \u00e1rido y caluroso obtiene el aire fresco del hueco que hay debajo de la casa, donde el aire est\u00e1 a unos grados menos que el aire ambiental. <\/p>\n\n\n\n

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Filtraci\u00f3n del aire de entrada<\/h3>\n\n\n\n

Cubrir los respiraderos de entrada con un filtro ayudar\u00e1 a mantener fuera del jard\u00edn las plagas y enfermedades. Unas medias de nailon tensadas sobre la entrada de aire suele ser suficiente. Hay jardineros que ponen mallas superfinas en las entradas de aire. Recuerda que las mallas finas restringen el flujo de aire y someten al intractor a una presi\u00f3n a\u00f1adida, caus\u00e1ndole un desgaste extra y una vida \u00fatil m\u00e1s corta. <\/p>\n\n\n\n

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Filtra el aire de entrada antes de introducirlo en el cuarto de cultivo o en el invernadero.<\/em><\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n
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Enriquecimiento del CO2<\/h2>\n\n\n\n

Coste frente a beneficio: <\/strong>El CO2<\/sub> ofrece la mejor relaci\u00f3n entre coste y beneficio a un punto de saturaci\u00f3n situado entre 700 y 900 ppm. <\/p>\n\n\n\n

Los m\u00e9todos m\u00e1s comunes de introducir CO2<\/sub> en cuartos de cultivo e invernaderos son:<\/p>\n\n\n\n

    \n
  1. Combusti\u00f3n: combustibles f\u00f3siles (hidrocarburos) como el propano, el butano, el gas natural y queroseno. Los alcoholes -et\u00edlico, etanol, met\u00edlico, isoprop\u00edlico y otros- son demasiado caros para considerar su uso con este fin..<\/li>\n\n\n\n
  2. CO2<\/sub> <\/em>comprimido (embotellado)<\/li>\n\n\n\n
  3. Reacci\u00f3n qu\u00edmica
    a. Excellofizz
    b. Co2 Boost
    c. Hielo seco
    d. Fermentaci\u00f3n
    e. Descomposici\u00f3n de materia org\u00e1nica<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

    El di\u00f3xido de carbono (CO<\/strong>2<\/sub><\/strong>)<\/strong> es un gas incoloro, inodoro y no inflamable que siempre est\u00e1 a nuestro alrededor. El CO2<\/sub> atmosf\u00e9rico ha aumentado r\u00e1pidamente en los \u00faltimos 60 a\u00f1os: de unas 300 ppm a 380 ppm; m\u00e1s del 25% como estimaci\u00f3n conservadora. Hoy en d\u00eda, el aire que respiramos contiene un 0,038% (380 ppm) de CO2<\/sub>. El cannabis en crecimiento r\u00e1pido puede usar en pocas horas todo el CO2<\/sub> disponible en un cuarto cerrado de cultivo o en un invernadero. La fotos\u00edntesis y el crecimiento apenas tienen lugar cuando los niveles de CO2<\/sub> caen por debajo del 0,02% (200 ppm).<\/p>\n\n\n\n

    El enriquecimiento del aire con di\u00f3xido de carbono ha sido empleado en invernaderos comerciales desde hace m\u00e1s de 40 a\u00f1os. A\u00f1adir m\u00e1s CO2<\/sub> al aire de los cuartos de cultivo e invernaderos estimula el crecimiento hasta en un 30%. El cannabis puede aprovechar m\u00e1s CO2<\/sub> del 0,038% (380 ppm) que existe naturalmente en el aire. Al incrementar la cantidad de CO2<\/sub> <\/em>hasta el 0,07-0,09% (700-900 ppm) \u2013los niveles \u00f3ptimos aceptados ampliamente por los cultivadores profesionales- las plantas pueden crecer hasta un 30% m\u00e1s r\u00e1pido, dando por hecho que no haya limitaciones de luz, agua o nutrientes. El enriquecimiento de los niveles de di\u00f3xido de carbono tiene poco o ning\u00fan efecto en las plantas que se cultivan bajo tubos fluorescentes T12 est\u00e1ndar. Sin embargo, los tubos T8 y T5, m\u00e1s brillantes, producen suficiente luz para que las plantas procesen el CO2<\/sub> adicional disponible.<\/p>\n\n\n

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    \u00a1Cuidado! <\/strong>El di\u00f3xido de carbono puede hacer que las personas se mareen cuando supera las 4.000 ppm, y puede llegar a ser t\u00f3xico a niveles m\u00e1s altos. Cuando el CO2<\/sub> alcanza estos niveles, desplaza el ox\u00edgeno, causando una falta de O2<\/sub>. De hecho, los niveles altos de CO2<\/sub> (+5.000 ppm) pueden usarse para controlar los insectos y los \u00e1caros.<\/p>\n\n\n\n

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    El enriquecimiento de los niveles de di\u00f3xido de carbono no hace que las plantas produzcan m\u00e1s cannabinoides; provoca que se desarrolle m\u00e1s follaje en menos tiempo. El CO2<\/sub> proporciona m\u00e1s energ\u00eda para su producci\u00f3n, y los materiales b\u00e1sicos de los cuales est\u00e1n hechos. Y, aunque el volumen aumenta en toda la planta, la concentraci\u00f3n por peso seco sigue siendo la misma.<\/p>\n\n\n\n

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    El cannabis enriquecido con di\u00f3xido de carbono demanda un nivel de mantenimiento mayor que el de las plantas normales. Las plantas enriquecidas con CO2<\/sub> consumen los nutrientes, el agua y el espacio a m\u00e1s velocidad que las plantas no enriquecidas. Una temperatura m\u00e1s elevada, entre 24 y 27 \u00baC, ayudar\u00e1 a estimular un metabolismo m\u00e1s r\u00e1pido en las plantas que se benefician del CO2<\/sub> adicional. Cuando la temperatura supera los 29 \u00baC, el enriquecimiento del CO2<\/sub> deja de ser efectivo; y, a 32 \u00baC, el crecimiento se detiene.<\/p>\n\n\n\n

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    Un monitor de CO2<\/sub> facilita mantener el nivel de di\u00f3xido de carbono que hay en la habitaci\u00f3n de forma precisa.<\/em><\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n
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    Las plantas enriquecidas con di\u00f3xido de carbono emplean m\u00e1s agua. El agua asciende desde las ra\u00edces de la planta y se libera en el aire por los mismos estomas que la planta usa para absorber CO2<\/sub> durante la transpiraci\u00f3n. El enriquecimiento del di\u00f3xido de carbono afecta a la transpiraci\u00f3n, haciendo que los estomas de las plantas se cierren parcialmente. Esto reduce la p\u00e9rdida de vapor de agua en el aire. El follaje de las plantas enriquecidas con CO2<\/sub> es visiblemente m\u00e1s grueso y turgente, y tarda m\u00e1s en marchitarse que las hojas de las plantas no enriquecidas.<\/p>\n\n\n\n

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    <\/div>\n\n\n\n

    CO2<\/sub> por la noche<\/h3>\n\n\n\n

    Las plantas no usan el CO2<\/sub> por la noche o durante el periodo de oscuridad. No se produce O2<\/sub> adicional y la proporci\u00f3n deber\u00eda mantenerse constante todo el tiempo. El CO2<\/sub> del exterior de la planta se utiliza exclusivamente en el fotosistema; si no hay luz, no se utiliza. A\u00f1adir CO2<\/sub> por la noche es tirar el dinero y los recursos naturales, y resulta perjudicial para las plantas.<\/p>\n\n\n\n

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    El di\u00f3xido de carbono afecta a la morfolog\u00eda de la planta. En un entorno de cultivo enriquecido, los tallos y las ramas crecen m\u00e1s deprisa, y las c\u00e9lulas de estas partes de la planta est\u00e1n agrupadas de manera m\u00e1s densa. Los tallos florales aguantan m\u00e1s peso sin doblarse. Debido al ritmo m\u00e1s r\u00e1pido de ramificaci\u00f3n, el cannabis dispone de m\u00e1s sitios para dar lugar a inflorescencias. Las plantas son m\u00e1s proclives a desarrollar flores antes si se enriquece el nivel de CO2<\/sub>.<\/p>\n\n\n\n

    Las plantas que disponen de aire enriquecido con CO2<\/sub> pero carecen del apoyo de los dem\u00e1s elementos decisivos para la vida no sacar\u00e1n ning\u00fan provecho, y el CO2<\/sub> estar\u00e1 desperdici\u00e1ndose. La planta puede estar limitada por uno s\u00f3lo de los factores cr\u00edticos. Por ejemplo, las plantas enriquecidas con CO2<\/sub> utilizan el agua y los nutrientes a mucha m\u00e1s velocidad, y si estos elementos no se suministran apropiadamente, las plantas no crecer\u00e1n. Podr\u00edan incluso atrofiarse.<\/p>\n\n\n\n

    Para que el nivel de CO2<\/sub> sea m\u00e1s efectivo, debe mantenerse entre 700 y 900 ppm en cualquier parte del cuarto de cultivo. Para conseguirlo, el cuarto de cultivo o el invernadero debe estar completamente cerrado. Las grietas de las paredes deben sellarse para prevenir que el CO2<\/sub> escape. Sellar la habitaci\u00f3n hace que sea m\u00e1s f\u00e1cil controlar el contenido de CO2<\/sub> del aire en el interior. El cuarto de cultivo debe tener tambi\u00e9n un extractor con compuertas antirretorno. El extractor eliminar\u00e1 el aire viciado, el cual ser\u00e1 sustituido por aire enriquecido con CO2<\/sub>. Las solapas o el bafle ayudar\u00e1n a contener el CO2<\/sub> en el cuarto cerrado de cultivo o el invernadero. Los requisitos de ventilaci\u00f3n cambian seg\u00fan los tipos de sistemas de enriquecimiento con CO2<\/sub>, los cuales se tratan a continuaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

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    Puede instalarse un tanque de CO2<\/sub> de grandes dimensiones fuera de las salas de cultivo m\u00e1s amplias.<\/em><\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n
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    Instala un controlador y monitor de CO2<\/sub> como estos para manejar dos habitaciones diferentes y disponer de un registro de actividad las 24 horas del d\u00eda.<\/em><\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n
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    La bola que puede verse a la izquierda de la imagen es uno de los numerosos sensores nuevos de CO2<\/sub> con tecnolog\u00eda de estado s\u00f3lido que est\u00e1n disponibles para los jardineros de cannabis. Este sensor de CO2<\/sub> Evolution NDIR funciona con un controlador para regular el di\u00f3xido de carbono en un cuarto lleno de plantas de <\/em>MK Ultra cargadas de cogollos florales.<\/em><\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n
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    Este controlador y monitor de CO2<\/sub> econ\u00f3mico (300 \u20ac) es f\u00e1cil de instalar y de utilizar.<\/em><\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n
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    Medir y monitorizar <\/strong>los niveles de CO2<\/sub> <\/strong>en el aire resulta caro. Monitorizar los niveles de CO2<\/sub> <\/strong>en invernaderos o jardines de interior con seis o m\u00e1s l\u00e1mparas es factible econ\u00f3micamente, y ayuda a mantener constantes los niveles.<\/p>\n\n\n\n

    Nota: <\/strong>Cuando ventilas un gas que sustituye al ox\u00edgeno en un entorno sellado en el cual trabajas, ciertamente deber\u00edas conocer y monitorizar el nivel de ese gas y, tambi\u00e9n, el nivel de ox\u00edgeno. Consulta el cap\u00edtulo 15, Medidores<\/em><\/a>, para m\u00e1s informaci\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n

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    \u00a1Mantente a salvo! Ubica las bombonas de propano y otros gases explosivos al aire libre.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

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    La manera m\u00e1s sencilla de calcular el consumo de CO2<\/sub> <\/strong>en un cuarto de cultivo o un invernadero pasa por buscar \u201cCO2<\/sub> <\/strong>grow room calculator\u201d en www.google.com<\/a>. Encontrar\u00e1s varias p\u00e1ginas en ingl\u00e9s que incluyen calculadoras para determinar el CO2<\/sub> <\/strong>necesario y el caudal de flujo para los emisores y generadores que venden.<\/p>\n\n\n\n

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    A una concentraci\u00f3n aproximada de 2.000 ppm, el di\u00f3xido de carbono se vuelve perjudicial para el desarrollo vegetal: las c\u00e9lulas oclusivas de los estomas se confunden y dejan de funcionar. Las plantas necesitan una concentraci\u00f3n de ox\u00edgeno del 20% m\u00e1s o menos; a\u00f1adir CO2<\/sub>desplaza el O2<\/sub>, de forma que la respiraci\u00f3n de la planta empieza a verse afectada cuando los niveles de ambos gases llegan a cierto punto.<\/p>\n\n\n\n

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    Efectos de la altitud en el enriquecimiento del CO2<\/sub><\/h3>\n\n\n\n

    Los reguladores\/monitores de CO2<\/sub> deben calibrarse en funci\u00f3n de la altitud para que suministren el nivel apropiado de gas. El aire es mucho m\u00e1s denso al nivel del mar que, por ejemplo, a 1.000 metros de altitud. Por el contrario, el aire es m\u00e1s fino a mayor elevaci\u00f3n, por lo que, si se a\u00f1ade CO2<\/sub>, debe hacerse en proporci\u00f3n al aire disponible. Demasiado CO2<\/sub> ocasionar\u00e1 problemas.<\/p>\n\n\n\n

    En efecto, cuando se utiliza un generador de CO2<\/sub> a una altitud considerable, se produce una combusti\u00f3n incompleta, cuyo resultado es la liberaci\u00f3n de gas etileno. Por la noche, en una habitaci\u00f3n sellada o semisellada, tanto las plantas como el generador de CO2<\/sub> (la llama del piloto) consumen ox\u00edgeno, de manera que el O2<\/sub> se agota a\u00fan m\u00e1s, agrav\u00e1ndose el problema. En estas situaciones, si se emplea el CO2<\/sub> embotellado mediante un regulador\/monitor calibrado junto a un poco de ventilaci\u00f3n nocturna, el entorno se mantendr\u00e1 en unas condiciones excelentes. Tambi\u00e9n puedes usar un generador de CO2<\/sub> situado fuera del cuarto de cultivo, y llevar el gas hasta el espacio sellado a trav\u00e9s de un conducto. Aseg\u00farate de contar con un regulador\/monitor de CO2<\/sub> dentro del cuarto de cultivo.<\/p>\n\n\n\n

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    Si est\u00e1n usando CO2<\/sub> y el ritmo de crecimiento de las plantas no aumenta, comprueba que el conjunto del cuarto de cultivo est\u00e9 funcionando adecuadamente. Verifica que las plantas disponen de los niveles apropiados de luz y nutrientes, as\u00ed como de la temperatura y la humedad correctas, y que la humedad y los niveles de pH del medio de cultivo son adecuados. Aseg\u00farate de que las ra\u00edces reciben suficiente ox\u00edgeno tanto de d\u00eda como de noche.<\/p>\n\n\n\n

    <\/div>\n\n\n\n

    Sistemas emisores de CO2<\/sub><\/h2>\n\n\n\n

    Los sistemas de CO2<\/sub> comprimido contienen el gas en un tanque (cilindro) y van dosific\u00e1ndolo en el cuarto de cultivo a lo largo del tiempo. Los sistemas de CO2<\/sub> comprimido son ideales para espacios sellados. Tienen un coste aproximado de 1 \u20ac por cada kilo de gas comprimido y est\u00e1n libres de riesgo pr\u00e1cticamente, ya que no producen gases t\u00f3xicos, calor ni vapor de agua. El di\u00f3xido de carbono se emite desde un cilindro de gas comprimido con un regulador, un medidor de caudal, una v\u00e1lvula solenoide y un temporizador para periodos cortos. Hay dos tipos de sistemas de CO2<\/sub> comprimido: de flujo continuo y por periodos cortos. Los cilindros de metal mantienen el gas de CO2<\/sub> a una presi\u00f3n entre 70 y 155 kilos por cent\u00edmetro cuadrado (68.9-137 bar), dependiendo de la temperatura. <\/p>\n\n\n\n

    En Norteam\u00e9rica, est\u00e1n disponibles cuatro tama\u00f1os de cilindro: 4,5, 9, 15,9 y 22,7 kg. Los tanques deben ser inspeccionados anualmente y han de estar registrados en una agencia de seguridad de \u00e1mbito nacional. El tanque de 9 kg es el m\u00e1s com\u00fan y el m\u00e1s f\u00e1cil de manejar. Adquirir un sistema completo de emisi\u00f3n de CO2<\/sub> en una tienda de cultivo es la mejor opci\u00f3n para la mayor\u00eda de cultivadores peque\u00f1os. Comprar el equipo por componentes \u2013regulador, un medidor de caudal y una v\u00e1lvula solenoide- tambi\u00e9n es una opci\u00f3n. Para m\u00e1s informaci\u00f3n, consulta Marihuana: horticultura del cannabis – La biblia del cultivador m\u00e9dico de interior y exterior<\/em>.<\/a> La mayor\u00eda de tiendas de cultivo, y los suministradores de bebidas y materiales para soldadura alquilan, venden, cambian y rellenan los tanques. Estos dos \u00faltimos suelen requerir un documento de identificaci\u00f3n. Si adquieres un tanque de aluminio, m\u00e1s ligero y resistente, aseg\u00farate de solicitar que te lo cambien por otro tanque de aluminio. Recuerda que el tanque que compres no tiene por qu\u00e9 ser el que conservas. <\/p>\n\n\n\n

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    \"\"
    Este sistema de emisi\u00f3n de CO2<\/sub> se compone de (a) v\u00e1lvula de apertura y cierre, (b) v\u00e1lvula solenoide, (c) regulador y (d) medidor de caudal.<\/em>
    <\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n
    <\/div>\n\n\n\n

    Aseg\u00farate de que los tanques de CO2<\/sub> tengan un refuerzo en la parte superior para proteger la v\u00e1lvula. Si la v\u00e1lvula se desprende por una ca\u00edda accidental, hay la suficiente presi\u00f3n para hacer saltar la parte de arriba (regulador, medidor de caudal, v\u00e1lvula, etc.) y que \u00e9sta atraviese un coche que est\u00e9 aparcado cerca. <\/p>\n\n\n\n

    Distribuye el CO2<\/sub> del tanque en el cuarto de cultivo usando un tubo o un ventilador. Cuelga del techo tuber\u00eda ligera de pl\u00e1stico para dispersar el CO2<\/sub>. La tuber\u00eda lleva el CO2<\/sub> desde el tanque de abastecimiento hasta el centro del cuarto de cultivo. La l\u00ednea principal de suministro se conecta a varias ramificaciones m\u00e1s peque\u00f1as que se extienden por todo el jard\u00edn. El CO2<\/sub> pesa m\u00e1s que el aire y est\u00e1 m\u00e1s fr\u00edo, as\u00ed que cae en cascada sobre las plantas que est\u00e1n debajo. <\/p>\n\n\n\n

    Para asegurarte de que el CO2<\/sub> se disperse desde la tuber\u00eda de manera uniforme, sumerge los tubos ligeros de pl\u00e1stico en agua y perfora los agujeros de emisi\u00f3n bajo el agua mientras se hace pasar CO2<\/sub>. De esta forma, sabr\u00e1s el di\u00e1metro apropiado de los agujeros y d\u00f3nde hacerlos para crear un flujo ideal de CO2<\/sub> sobre el jard\u00edn.<\/p>\n\n\n\n

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    Este sistema de emisi\u00f3n de CO2<\/sub> combina el regulador y el medidor de caudal en una unidad individual.<\/em><\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n
    <\/div>\n\n\n\n

    Los ventiladores de techo ayudan a distribuir el CO2<\/sub> de manera uniforme por toda la habitaci\u00f3n. El CO2<\/sub> se libera justo debajo del ventilador, en medio de su corriente. Esto hace que el CO2<\/sub> se mezcle con el aire y siga recirculando entre las plantas.<\/p>\n\n\n\n

    <\/div>\n\n\n\n
    TAMA\u00d1O DEL TANQUE<\/strong><\/td>TIPO<\/strong><\/td>PESO LLENO<\/strong><\/td><\/tr>
    10 lb (4.5 kg)<\/td>aluminio<\/td>25 lb (11.3 kg)<\/td><\/tr>
    10 lb (4.5 kg)<\/td>acero<\/td>35 lb (15.9 kg)<\/td><\/tr>
    20 lb (9 kg)<\/td>aluminio<\/td>50 lb (22.7 kg)<\/td><\/tr>
    20 lb (9 kg)<\/td>acero<\/td>70 lb (31.8 kg)<\/td><\/tr>
    35 lb (15.9 kg)<\/td>aluminio<\/td>75 lb (34 kg)<\/td><\/tr>
    50 lb (22.7 kg)<\/td>acero<\/td>170 lb (77.1 kg)<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
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    Los controladores de CO2<\/sub> son una inversi\u00f3n inteligente. Mantienen el CO2<\/sub> al nivel adecuado en la atm\u00f3sfera de interior y de invernadero.<\/em><\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n
    <\/div>\n\n\n\n

    Sistemas generadores de CO2<\/sub><\/h2>\n\n\n\n

    La producci\u00f3n de CO2<\/sub> est\u00e1 marcada por el ritmo de combusti\u00f3n del combustible. Por ejemplo, medio kilo de combustible f\u00f3sil produce alrededor de 1,5 kilos de gas CO2<\/sub>, 0,7 kilos de vapor de agua y 22.000 BTU de calor. Estas cantidades var\u00edan en funci\u00f3n del combustible usado.  <\/p>\n\n\n\n

    Los generadores de CO2<\/sub> emplean un piloto de llama con un medidor de caudal y un quemador abierto para realizar la combusti\u00f3n del ox\u00edgeno del aire. Cuando se utilizan en espacios cerrados, se genera CO2<\/sub> adicional. Los generadores de CO2<\/sub> queman combustibles f\u00f3siles (hidrocarburos), como el gas natural, el butano y el propano. El CO2<\/sub>, el calor y el vapor de agua son subproductos del proceso de combusti\u00f3n. El interior del generador es similar al quemador de una cocina de gas, con un piloto incorporado en una c\u00e1psula protectora. El generador debe tener una cubierta sobre la llama. Los generadores pueden hacerse funcionar manualmente o sincronizarlos con un temporizador para que operen con otros equipos del cuarto de cultivo, como los extractores, que expulsan el aire a intervalos; de esta forma, puede quemarse menos combustible.<\/p>\n\n\n\n

    Aunque el CO2<\/sub> es m\u00e1s pesado que el aire, cuando se genera por combusti\u00f3n, est\u00e1 m\u00e1s caliente y es menos denso, por lo que se eleva dentro de la habitaci\u00f3n de cultivo. Una buena circulaci\u00f3n de aire favorece que el CO2<\/sub> se distribuya con uniformidad. Los generadores de di\u00f3xido de carbono pueden quemar combustibles f\u00f3siles como el queroseno, el propano o el gas natural. El queroseno de peor calidad puede tener un contenido de azufre del 0,3%; suficiente para provocar una contaminaci\u00f3n de di\u00f3xido de azufre. Utiliza \u00fanicamente queroseno \u201c1-K\u201d de alta calidad. Los costes de mantenimiento de los generadores de queroseno son altos, ya que utilizan electrodos, bombas y filtros de combustible. Los quemadores de propano y de gas natural constituyen la mejor opci\u00f3n para la mayor\u00eda de aplicaciones.<\/p>\n\n\n\n

    Cuando llenes un tanque (cilindro) nuevo de propano, vac\u00eda primero el gas inerte que se usa para protegerlo de la oxidaci\u00f3n. Nunca llenes por completo un tanque de propano. El propano se expande y se contrae con los cambios de temperatura, y podr\u00eda liberar gas inflamable a trav\u00e9s de la v\u00e1lvula de presi\u00f3n si est\u00e1 demasiado lleno.<\/p>\n\n\n\n

    Nota: <\/strong>En Estados Unidos, desde el 1 de abril de 2002, todos los cilindros nuevos han de estar equipados con un dispositivo para evitar el sobrellenado. Es ilegal rellenar tanques antiguos que no dispongan de esta v\u00e1lvula nueva. Comprueba la regulaci\u00f3n actual relativa a la recarga de tanques con tu suministrador local de propano. <\/p>\n\n\n\n

    Los generadores de CO2<\/sub> tipo hobby cuestan entre 250 y 500 \u20ac, dependiendo del tama\u00f1o. El coste inicial de un generador es ligeramente mayor que el de un sistema de emisi\u00f3n de CO2<\/sub> que funcione con cilindros peque\u00f1os de gas comprimido. El funcionamiento de los generadores de CO2<\/sub> es unas tres veces m\u00e1s barato que el de los emisores de CO2<\/sub>. Cuatro litros de propano, que cuestan entre 3 y 5 \u20ac, contienen 1 metro c\u00fabico de gas y tres metros c\u00fabicos de CO2<\/sub> aproximadamente. Por ejemplo, si un jard\u00edn necesita cuatro litros de propano al d\u00eda, el coste mensual ser\u00eda entre 90 y 150 \u20ac. En contraste, el CO2<\/sub> embotellado para esa misma habitaci\u00f3n costar\u00eda m\u00e1s de 250 \u20ac al mes. <\/p>\n\n\n\n

    Medio kilo de combustible produce 0,7 kilos de agua y 21.800 BTU de calor. Esto hace que los generadores de CO2<\/sub> sean muy dif\u00edciles de utilizar en cuartos de cultivo de menos de 15 metros c\u00fabicos. Incluso en salas de cultivo m\u00e1s grandes, el calor y la humedad a\u00f1adidos deben ser monitorizados y controlados cuidadosamente para que no afecten a las plantas. En climas c\u00e1lidos, los jardineros no emplean generadores porque producen una cantidad excesiva de calor y humedad.<\/p>\n\n\n\n

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    Un generador de CO2<\/sub> de Green Air aporta di\u00f3xido de carbono extra a este jard\u00edn de crecimiento r\u00e1pido.<\/em><\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n
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    Comprueba si hay fugas de gas rociando los accesorios del tanque con agua jabonosa. Las v\u00e1lvulas y conexiones con fugas son f\u00e1ciles de detectar al formarse burbujas.<\/em><\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n
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    Generador de CO2<\/sub> tipo hobby.<\/em><\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n
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    La llama azul de este soplete arde de forma limpia. Una llama roja significa que la combusti\u00f3n es ineficiente.<\/em><\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n
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    Si el combustible no se quema completamente o de manera limpia, los generadores de CO2<\/sub> pueden liberar gases t\u00f3xicos -incluyendo mon\u00f3xido de carbono- dentro de la sala de cultivo. El \u00f3xido nitroso, otro subproducto de la combusti\u00f3n del propano, tambi\u00e9n puede alcanzar niveles t\u00f3xicos. Los generadores de CO2<\/sub> bien fabricados tienen un piloto y un temporizador. Si se detectan fugas o problemas, el piloto y el temporizador se desconectan autom\u00e1ticamente.<\/p>\n\n\n\n

    Necesitar\u00e1s un monitor de CO2<\/sub> si eres sensible a los niveles altos de gas. Las unidades digitales de alarma o las placas que cambian de color (usadas en aviaci\u00f3n) son una alternativa econ\u00f3mica. El mon\u00f3xido de carbono es un gas mortal y puede ser detectado con una alarma de mon\u00f3xido de carbono, disponible en la mayor\u00eda de las ferreter\u00edas y tiendas de suministros para la construcci\u00f3n. Consulta la secci\u00f3n \u201cMonitores de mon\u00f3xido de carbono\u201d en el cap\u00edtulo 15, Medidores<\/em>,<\/a> para m\u00e1s informaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

    Comprueba frecuentemente los generadores de fabricaci\u00f3n casera, como las estufas de queroseno, propano o gas natural. El propano y el gas natural producen una llama azul cuando tienen una combusti\u00f3n eficiente. Una llama amarilla o roja indica la presencia de gas que no se est\u00e1 quemando (lo cual crea mon\u00f3xido de carbono), y necesita m\u00e1s ox\u00edgeno para combustionar de forma limpia. <\/p>\n\n\n\n

    Tambi\u00e9n se quema ox\u00edgeno. A medida que el ox\u00edgeno va siendo deficiente en una habitaci\u00f3n, la mezcla de ox\u00edgeno y combustible cambia. La llama combustiona con demasiada riqueza y se vuelve de color amarillo. Por ello, es fundamental la presencia de aire fresco. <\/p>\n\n\n\n

    Para detectar las fugas en un sistema, puede aplicarse una soluci\u00f3n de agua y lavavajillas a partes iguales en todas las conexiones que est\u00e1n a presi\u00f3n. Si aparecen burbujas, el gas se est\u00e1 escapando. Nunca utilices un sistema con fugas.<\/p>\n\n\n\n

    1 kg de CO2<\/sub> ocupa aproximadamente 0,5 m3<\/sup>. 0,33 kg de combustible producen 1 kg de CO2<\/sub>.<\/p>\n\n\n\n

    Divide la cantidad total de CO2<\/sub> que hace falta por 0,5 y multiplica por 0,33 para determinar la cantidad necesaria de combustible. Por ejemplo, necesitamos 12 litros de CO2<\/sub> para un jard\u00edn de 10 m3<\/sup>.  <\/p>\n\n\n\n

    Puedes hacer los c\u00e1lculos o introducir los datos en una calculadora de CO2<\/sub> como la que est\u00e1 disponible en el sitio  web de Greentrees Hydroponics (www.hydroponics.net\/learn\/co2_calculator.asp), que hace todos los c\u00e1lculos por ti.<\/p>\n\n\n\n

    En cuartos de cultivo cerrados (sellados), lo mejor es utilizar un emisor de CO2<\/sub> para que la acumulaci\u00f3n de calor no sea un problema. <\/p>\n\n\n\n

    Apaga los generadores de CO2<\/sub> por la noche, ya que las plantas no utilizan el di\u00f3xido de carbono durante los periodos de oscuridad (v\u00e9ase \u201cCO2<\/sub> por la noche\u201d). Los generadores de CO2<\/sub> crean un exceso de calor y de humedad en el cuarto de cultivo, y requieren ox\u00edgeno para funcionar. De noche, las ra\u00edces necesitan el ox\u00edgeno que hay en la habitaci\u00f3n para crecer de forma continuada. <\/p>\n\n\n\n

    <\/div>\n\n\n\n

    Otras formas de producir CO2<\/sub><\/strong><\/h2>\n\n\n\n

    Puedes generar CO2<\/sub> usando hielo seco o diversas reacciones qu\u00edmicas, fermentaci\u00f3n y combusti\u00f3n de alcohol et\u00edlico o met\u00edlico en una l\u00e1mpara de queroseno. <\/p>\n\n\n\n

    Los discos Excellofizz (visita www.fearlessgardener.com) libera CO2<\/sub> en la atm\u00f3sfera. Su uso es sencillo: simplemente, a\u00f1ade un poco de agua y un disco o dos para iniciar una reacci\u00f3n qu\u00edmica que dispersa suficiente CO2<\/sub> como para aumentar la concentraci\u00f3n en el aire hasta 1.000 ppm durante todo el d\u00eda en un espacio de 1 m2. Adem\u00e1s, el Excellofizz libera una fragancia de eucalipto que ayuda a enmascarar los olores. Aseg\u00farate de mantener la efervescencia dentro del contenedor utilizado para evitar que salpique las plantas y las da\u00f1e. <\/p>\n\n\n\n

    Los materiales org\u00e1nicos en descomposici\u00f3n, como las virutas de madera, el heno, las hojas y los distintos tipos de esti\u00e9rcol emiten grandes cantidades de CO2<\/sub>. La empresa Co2Boost (www.co2boost.com) tiene un producto registrado que se descompone para producir CO2<\/sub>. He recibido numerosas respuestas positivas en relaci\u00f3n a este m\u00e9todo para generar CO2<\/sub>.  <\/p>\n\n\n\n

    Aunque puede capturarse el CO2<\/sub> que se produce durante esta descomposici\u00f3n y dirigirla a un cuarto de cultivo, lo m\u00e1s frecuente es que resulte impracticable para los cultivadores de interior. Canalizar el CO2<\/sub> y los vapores de una pila de compost hasta un jard\u00edn de interior resulta demasiado complicado, caro y trabajoso para que el esfuerzo merezca la pena. Los cultivadores de invernadero s\u00ed pueden compostar dentro del invernadero, pero tambi\u00e9n podr\u00eda complicar las cosas con enfermedades y plagas indeseables.<\/p>\n\n\n\n

    Los noruegos est\u00e1n estudiando las posibilidades de las estufas de carb\u00f3n como fuente de CO2<\/sub>. Cuando est\u00e9 refinado, el sistema combinar\u00e1 las ventajas de los generadores y del gas comprimido. El carb\u00f3n es mucho m\u00e1s barato que el CO2<\/sub> embotellado, y menos peligroso que los generadores en cuanto a subproductos t\u00f3xicos. Otros est\u00e1n estudiando el uso de nuevas tecnolog\u00edas para extraer o filtrar el CO2<\/sub> del aire.<\/p>\n\n\n\n

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    El tubo de pl\u00e1stico y los emisores conectados a un sistema Co2Boost proporcionan el di\u00f3xido de carbono directamente a las plantas y de manera individualizada.<\/em><\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n
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    Este trozo de 2,5 kg de hielo seco dur\u00f3 3 d\u00edas en el congelador de mi casa.<\/em><\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n
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    Fermentaci\u00f3n<\/h3>\n\n\n\n

    Puedes combinar agua, az\u00facar y levadura para producir CO2<\/sub> mediante fermentaci\u00f3n. La levadura consume el az\u00facar y libera CO2<\/sub> y alcohol como subproductos. Mezcla una taza de az\u00facar, un paquete de levadura de cerveza y tres litros de agua templada en una garrafa de cuatro o cinco litros para producir CO2<\/sub>. Tendr\u00e1s que experimentar un poco con la temperatura del agua para que salga bien. El agua caliente mata la levadura, y el agua fr\u00eda no la activa. <\/p>\n\n\n\n

    Una vez que la levadura se activa, el CO2<\/sub> se libera a borbotones en el aire. Perfora un agujero peque\u00f1o en el tap\u00f3n de la garrafa, y col\u00f3cala en un lugar c\u00e1lido (entre 27 y 35 \u00baC) del cuarto de cultivo. Los cierres para fermentaci\u00f3n (disponibles por menos de 10 \u20ac en tiendas que suministran material para la elaboraci\u00f3n de cerveza) evitan la entrada de contaminantes en la garrafa, y hacen que el CO2<\/sub> burbujee a trav\u00e9s del agua, de manera que puede observarse el ritmo de producci\u00f3n. La pega es que hay que cambiar la mezcla hasta tres veces al d\u00eda. Vierte la mitad de la soluci\u00f3n, y a\u00f1ade un litro y medio de agua y otra taza de az\u00facar. Mientras la levadura contin\u00fae creciendo y burbujeando, la mezcla puede durar indefinidamente. Cuando la levadura empiece a decaer, a\u00f1ade otro paquete. Varias garrafas repartidas por el espacio de cultivo tienen un impacto significativo sobre los niveles de CO2<\/sub>.<\/p>\n\n\n\n

    La fermentaci\u00f3n no genera calor, gases t\u00f3xicos o agua, y tampoco consume electricidad. Pero huele. Resulta improbable que un cultivador pueda tolerar el hedor de un proceso de fermentaci\u00f3n a gran escala. Adem\u00e1s, es dif\u00edcil medir la producci\u00f3n de CO2<\/sub> de este sistema y mantener unos niveles uniformes.<\/p>\n\n\n\n

    <\/div>\n\n\n\n

    Hielo seco<\/h3>\n\n\n\n

    Un kilo de hielo seco puede elevar el nivel de CO2<\/sub> en un cuarto de cultivo de 3 m2<\/sup> hasta 2.000 ppm durante un periodo de 24 horas. El hielo seco es caro, de 6 a 8 \u20ac por kilo. Un cultivador agobiado remarcaba: \u201cNo me puedo creer que este material se derrita tan r\u00e1pido\u201d.<\/p>\n\n\n\n

    El hielo seco es di\u00f3xido de carbono que ha sido congelado y comprimido. A medida que se derrite, cambia de estado (se sublima), de s\u00f3lido a gas. El CO2<\/sub> gaseoso puede mezclarse con el aire mediante ventiladores que lo hagan circular entre las plantas. El hielo seco funciona mejor en jardines a peque\u00f1a escala. Est\u00e1 disponible en supermercados y tiendas especializadas. Como el CO2<\/sub> no pasa por un estado l\u00edquido y no emite gases t\u00f3xicos al derretirse, la transformaci\u00f3n de s\u00f3lido a gas resulta limpia y discreta. Tambi\u00e9n es f\u00e1cil calcular aproximadamente la cantidad de CO2<\/sub> que se est\u00e1 liberando. <\/p>\n\n\n\n

    Un kilo de hielo seco es igual a un kilo de CO2<\/sub> l\u00edquido. Determinar el tiempo que tarda en descongelarse una cantidad espec\u00edfica de hielo seco te permitir\u00e1 calcular cu\u00e1nto CO2<\/sub> se emite durante un periodo concreto de tiempo. Para prolongar el proceso de descongelaci\u00f3n, pon el hielo en contenedores aislados, como pueden ser las neveras port\u00e1tiles de corcho, y abre agujeros en la tapa y a los lados para que salga el CO2<\/sub>. El tama\u00f1o y el n\u00famero de agujeros te permite controlar el ritmo de descongelaci\u00f3n del bloque y la emisi\u00f3n de CO2<\/sub>. El proceso de deshielo puede ralentizarse mediante el aislamiento, pero no puede detenerse.<\/p>\n\n\n\n

    Al ser extremadamente fr\u00edo, el hielo seco tambi\u00e9n puede causar da\u00f1os en los tejidos o quemar la piel tras un contacto prolongado. El hielo seco se sublima a -78,5 \u00baC a presi\u00f3n atmosf\u00e9rica. Esto hace que su manipulaci\u00f3n en estado s\u00f3lido sea peligrosa si no se utiliza protecci\u00f3n. Aunque generalmente la gasificaci\u00f3n del hielo seco no resulta t\u00f3xica, s\u00ed puede causar asfixia debido al desplazamiento del ox\u00edgeno en sitios cerrados.<\/p>\n\n\n\n

    <\/div>\n\n\n\n

    Bicarbonato y vinagre<\/h3>\n\n\n\n

    Mezclar vinagre y bicarbonato para producir CO2<\/sub> elimina los inconvenientes de la producci\u00f3n excesiva de calor y de vapor de agua, y s\u00f3lo se requieren ingredientes de uso dom\u00e9stico. Puedes crear un sistema que haga gotear vinagre (\u00e1cido ac\u00e9tico) sobre una base de bicarbonato. <\/p>\n\n\n\n

    El principal inconveniente de este sistema son los niveles err\u00e1ticos de CO2<\/sub> producido. Se tarda bastante tiempo en acumular CO2<\/sub> hasta alcanzar un nivel que sirva de ayuda para las plantas. Sin embargo, una vez alcanzado el nivel \u00f3ptimo, puede continuar aumentando hasta llegar a niveles perjudiciales para las plantas, especialmente en jardines cerrados y peque\u00f1os. Si tienes tiempo para experimentar, es posible instalar un sistema de goteo operado por una v\u00e1lvula solenoide y un temporizador de periodos cortos. Con este tipo de sistema, el CO2<\/sub> podr\u00eda liberarse peri\u00f3dicamente en cantidades peque\u00f1as, y estar coordinado con la ventilaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

    \u00a1Cuidado! <\/strong>Algunas recetas sustituyen el vinagre por \u00e1cido muri\u00e1tico (hidrocl\u00f3rico). Utiliza vinagre; NO USES \u00c1CIDO HIDROCL\u00d3RICO. Libera Cl2<\/sub>, cloro gaseoso, que lo mata todo. Puede quemar la carne, los ojos y el sistema respiratorio; incluso puede atravesar el cemento.<\/p>\n\n\n\n

    <\/div>\n\n\n\n

    Fragancia<\/h2>\n\n\n\n

    Un buen extractor con salida al exterior es el primer paso para controlar el olor del cannabis, y tambi\u00e9n es la manera m\u00e1s sencilla de evitar que los cuartos de cultivo y los invernaderos huelan a cannabis fresco. El extractor simplemente se lleva las fragancias, dispers\u00e1ndolas en el aire del exterior, de forma que los olores y otros contaminantes no se acumulen en el espacio cerrado. Los olores de las pl\u00e1ntulas, los esquejes y el cannabis en fase vegetativa son mucho menos pronunciados que durante la fase de floraci\u00f3n. La fragancia va aumentando a medida que progresa la floraci\u00f3n. A menudo, \u00fanicamente es necesario un control m\u00ednimo del olor hasta las \u00faltimas 4 a 6 semanas de floraci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

    Si la fuerte fragancia del jard\u00edn de interior no puede controlarse mediante la extracci\u00f3n de aire, sigue la lista de control progresivo de la p\u00e1gina 246. <\/p>\n\n\n\n

    1. Aparato de aire acondicionado <\/p>\n\n\n\n

    2. Generador de iones negativos (desionizador)<\/p>\n\n\n\n

    3. Desodorizador en l\u00edquido, gel, discos o aerosol  <\/p>\n\n\n\n

    4. Generador de ozono, que ha de mantenerse fuera de los cuartos de cultivo y de secado <\/p>\n\n\n\n

    5. Filtro de carb\u00f3n activado. La mayor\u00eda de jardineros se saltan los primeros cuatro pasos y pasan directamente a filtros efectivos de carb\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

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    Este diagrama muestra c\u00f3mo el ozono (O3<\/sub>) suelta una mol\u00e9cula para convertirse en ox\u00edgeno (O2).<\/em><\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n
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    Un buen filtro de aire mantiene un olor fresco y limpio en la zona del jard\u00edn de interior y su entorno.<\/em><\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n
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    Aparatos de aire acondicionado<\/h3>\n\n\n\n

    Los aparatos cl\u00e1sicos de aire acondicionado son mecanismos que extraen el calor y deshumidifican el aire dentro de un espacio. El aire h\u00famedo se condensa en el interior del aparato, convirti\u00e9ndose en agua, la cual se recoge en un contenedor, se elimina o se dirige a trav\u00e9s de un desag\u00fce. Gran parte de la fragancia del cannabis en crecimiento queda atrapado en el vapor de agua condensado. Otros acondicionadores de aire deshumidifican el aire sin enfriarlo. Con independencia del tipo de aparato de aire acondicionado que uses, ret\u00e9n el agua de desecho (humedad condensada) dentro del cuarto de cultivo para que el olor del agua no salga fuera. Los acondicionadores de aire s\u00f3lo pueden contener una parte de la fragancia, pero suele ser suficiente para minimizar los escapes de olores.<\/p>\n\n\n\n

    <\/div>\n\n\n\n

    Desodorizadores<\/h3>\n\n\n\n

    Elimina los olores alterando su estructura a nivel molecular. Los productos como Odor Killer, Ona, VaporTek, Ozium, etc., est\u00e1n elaborados a base de aceites esenciales que acaban con los olores creando una atm\u00f3sfera neutra a nivel at\u00f3mico. Dichos productos suelen estar disponibles en gel y en aerosol. Muchos jardineros prefieren usar el gel a largo plazo, y reservan el aerosol para situaciones de emergencia.<\/p>\n\n\n\n

    Los desodorizadores pueden instalarse en la habitaci\u00f3n, por toda la casa y cerca de los pasillos. Varias empresas ofrecen productos que se adhieren a la pared y otras superficies. Un ingenioso jardinero al que entrevist\u00e9 peg\u00f3 uno de estos discos desodorizadores en la parte interior de la puerta de entrada, justo debajo de la ranura para el correo, con el fin de mantener fresca la casa. Otros productos est\u00e1n dise\u00f1ados para conectarse a los conductos del sistema de ventilaci\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n

    A menudo, estos productos se usan no s\u00f3lo para alterar el olor de la marihuana, sino tambi\u00e9n para alterar el olor ligeramente desagradable que producen los generadores de ozono. Otras empresas ofrecen envases de aerosoles con un dosificador autom\u00e1tico, el cual emite peri\u00f3dicamente una dosis pulverizada.<\/p>\n\n\n\n

    <\/div>\n\n\n\n

    Generadores de iones negativos<\/h3>\n\n\n\n

    Los generadores de iones negativos son peque\u00f1os y algo eficientes en el control de los olores, el humo, el polen suspendido en el aire, el moho, el polvo y la electricidad est\u00e1tica. Bombean iones negativos a la atm\u00f3sfera. Los iones negativos son atra\u00eddos por los iones positivos que contienen los olores y otros contaminantes en suspensi\u00f3n. Los iones negativos se adhieren a los iones positivos y el olor se neutraliza. Las part\u00edculas caen al suelo y crean una capa fina de polvo sobre el suelo, las paredes y los objetos que haya en la habitaci\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n

    Estos dispositivos funcionan bastante bien en los cuartos de cultivo de poco tama\u00f1o y cuyos problemas de olor son m\u00ednimos. El generador gasta muy poca electricidad y se conecta a la corriente normal de 220 voltios. Comprueba visualmente el filtro cada pocos d\u00edas, y aseg\u00farate de mantenerlo limpio.<\/p>\n\n\n\n

    <\/div>\n\n\n\n

    Generadores de ozono<\/h3>\n\n\n\n

    La presencia natural de ozono en la atm\u00f3sfera despu\u00e9s de una tormenta de lluvia le da al aire una fragancia limpia y fresca. El ozono producido por el hombre tiene muchas aplicaciones, incluyendo la esterilizaci\u00f3n de alimentos y agua, y la eliminaci\u00f3n de los olores del aire a nivel molecular. Algunos cultivadores incluso emplean niveles altos de ozono para exterminar plagas en los cuartos de cultivo. Consulta el cap\u00edtulo 24, Enfermedades y plagas<\/em><\/a>, para m\u00e1s informaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

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    Recoge el agua de los aparatos de aire acondicionado en el interior para que el olor no salga fuera.<\/em><\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n
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    Los desodorizadores sirven para periodos cortos en espacios cerrados. Hay desodorizadores que son adecuados para cuartos peque\u00f1os de cultivo.<\/em><\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n
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    Los generadores de ozono neutralizan los olores convirtiendo el ox\u00edgeno (O2<\/sub>) en ozono (O3<\/sub>) mediante la exposici\u00f3n del aire hediondo a la luz ultravioleta (UV). El ozono es una mol\u00e9cula neutra y bipolar: tiene tanto carga interna positiva como negativa, y ambas cargas se cancelan mutuamente para formar una mol\u00e9cula neutra. El ozono reacciona con cationes de fragancia cargados positivamente que est\u00e1n en el aire, neutralizando el olor. Una vez que la mol\u00e9cula extra se descarga, el O3<\/sub> se convierte de nuevo en O2<\/sub>. La reacci\u00f3n qu\u00edmica tarda un minuto o m\u00e1s en tener lugar, as\u00ed que el aire tratado debe mantenerse en una c\u00e1mara para que pueda transformarse eficazmente.
    Aseg\u00farate de que el generador de ozono cuente con caracter\u00edsticas importantes, como que sea \u201cautolimpiable\u201d (o que sea f\u00e1cil de limpiar) o que cambiar la bombilla resulte sencillo y seguro. Cuando la luz UV se encuentra con la humedad del aire, se produce \u00e1cido n\u00edtrico como subproducto. El \u00e1cido n\u00edtrico, blanco y polvoriento, se deposita alrededor de las l\u00e1mparas, en los puntos de conexi\u00f3n. Se trata de un \u00e1cido muy corrosivo y de olor desagradable, y provoca quemaduras severas en la piel y en los ojos. Aseg\u00farate de que el generador de ozono incorpora las medidas de seguridad adecuadas, como un interruptor que apague la l\u00e1mpara para su mantenimiento, haciendo posible trabajar sin tener que mirar hacia los rayos UV, que pueden causar quemaduras en la retina. El l\u00edmite legal de exposici\u00f3n al ozono para los seres humanos es de 0,1 ppm durante un m\u00e1ximo de 8 horas. La mayor\u00eda de los generadores de ozono para cuartos de cultivo producen alrededor de 0,05 ppm a intervalos regulares. Consulta el cap\u00edtulo 24, Enfermedades y plagas<\/em><\/a>, para identificar los s\u00edntomas de los da\u00f1os ocasionados por el ozono en las plantas.<\/p>\n\n\n\n

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    Los generadores de ozono que encajan en los conductos de ventilaci\u00f3n aseguran que no quede ozono en la zona del jard\u00edn.<\/em><\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n
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    Esta ilustraci\u00f3n muestra c\u00f3mo utilizar un generador de ozono para que no afecte a la fragancia del cannabis. El aire viciado del jard\u00edn se hace entrar en otro cuarto para tratarlo con ozono antes de expulsarlo al exterior.<\/em><\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n
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    Deja que el ozono tenga tiempo de mezclarse con el aire fragante para neutralizar los olores. El exceso de ozono que escapa de un edificio tiene un olor distintivo y desagradable. Por este motivo y por cuestiones de seguridad, muchos jardineros usan un filtro de carb\u00f3n para depurar el aire a\u00fan m\u00e1s.<\/p>\n\n\n\n

    Los generadores de ozono se clasifican seg\u00fan el n\u00famero de metros c\u00fabicos que pueden tratar. (Para calcular el volumen de la habitaci\u00f3n en metros c\u00fabicos, multiplica largo x ancho x alto.) No instales el generador de ozono en el cuarto de cultivo y permitas que trate todo el aire de la habitaci\u00f3n. Puede disminuir o eliminar la fragancia de los cogollos florales. Instala el generador de ozono en un armario vac\u00edo, o construye una c\u00e1mara para el intercambio de ozono y dirige el aire fragante del cuarto de cultivo a trav\u00e9s del armario para tratarlo con ozono antes de que sea evacuado al exterior. Tambi\u00e9n puedes montar el generador de ozono en el conducto de ventilaci\u00f3n para tratar el aire antes de que \u00e9ste salga. Una vez generado, el ozono tiene una vida \u00fatil de unos 30 minutos. Se tarda un minuto o dos en que las mol\u00e9culas de O3<\/sub> se combinen con el ox\u00edgeno para neutralizar los olores.<\/p>\n\n\n\n

    Los generadores de ozono no tienen la popularidad que ten\u00edan hace 10 o 15 a\u00f1os. Para lograr los mejores resultados, mant\u00e9n el generador de ozono en una habitaci\u00f3n aparte o aislado de las plantas que est\u00e1n siendo cultivadas. El ozono causa manchas clor\u00f3ticas en las hojas. Al principio, las zonas moteadas parecen indicar una deficiencia de magnesio (Mg), y van aumentando de tama\u00f1o y volvi\u00e9ndose oscuras durante el proceso. Lo m\u00e1s frecuente es que los s\u00edntomas se localicen en el follaje cercano al generador. Las hojas se marchitan y caen, y el crecimiento general de la planta se ralentiza hasta casi detenerse.<\/p>\n\n\n\n

    \u00a1Cuidado! <\/strong>La luz UV es muy peligrosa. En un instante, la luz UV intensa puede quemar la piel y las retinas de los ojos sin remedio. Nunca, bajo ninguna circunstancia, mires hacia la l\u00e1mpara UV de un generador de ozono. Echar un vistazo puede costarte la vista. El ozono tambi\u00e9n puede quemar los pulmones y otros tejidos internos. A niveles bajos, no se producen da\u00f1os, pero el peligro es inminente a niveles altos. \u00a1Nunca uses demasiado ozono!<\/p>\n\n\n\n

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    El ozono da\u00f1a el follaje. Mant\u00e9n siempre los generadores de ozono fuera de los cuartos de cultivo y de secado, as\u00ed como de los invernaderos.<\/em><\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n
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    El ozono afecta y provoca alteraciones a diversos compuestos qu\u00edmicos, y puede eliminar por completo la fragancia del cannabis. Los radicales libres involucrados en la generaci\u00f3n de ozono capturan cualquier compuesto org\u00e1nico que encuentren.<\/p>\n\n\n\n

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    \u2018Skunk #1\u2019 es una variedad muy conocida de cannabis, y huele como una mofeta. Evita problemas con los vecinos abatiendo este olor antes de que abandone el espacio de cultivo.<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
    <\/div>\n\n\n\n

    Filtros de aire<\/h2>\n\n\n\n

    os filtros de aire que usan los jardineros de cannabis m\u00e9dico pertenecen a dos categor\u00edas b\u00e1sicas: filtros de aire de part\u00edculas y filtros de aire de carb\u00f3n activado. Los filtros de aire de part\u00edculas est\u00e1n fabricados con materiales fibrosos, cuyo dise\u00f1o tiene la finalidad de eliminar part\u00edculas s\u00f3lidas del aire, como polvo, moho, bacterias y polen. Las part\u00edculas de estos compuestos org\u00e1nicos vol\u00e1tiles miden entre 10 y 100 nanometros (nm).<\/p>\n\n\n\n

    Los filtros de carb\u00f3n activado eliminan la fragancia (contaminantes moleculares en suspensi\u00f3n) por absorci\u00f3n. El carb\u00f3n activado es el ingrediente activo m\u00e1s com\u00fan en los filtros de aire que utilizan los cultivadores de cannabis m\u00e9dico. La fragancia debe filtrarse a nivel molecular. El paso del aire del cuarto de cultivo a un ritmo y una presi\u00f3n constantes a trav\u00e9s de un filtro de carb\u00f3n activado hace que se eliminen los contaminantes a nivel molecular.<\/p>\n\n\n\n

    Los filtros de aire de alta eficiencia para part\u00edculas (HEPA) se han usado desde la d\u00e9cada de 1950 en la industria m\u00e9dica, la de automoci\u00f3n y la aeron\u00e1utica. Estos filtros son caros, y hay pocos cultivadores de cannabis m\u00e9dico que los utilicen para eliminar part\u00edculas extremadamente peque\u00f1as, como las bacterias, del aire del cuarto de cultivo.   <\/p>\n\n\n\n

    Cuidado al comprar: <\/strong>Los filtros tipo HE-PA, estilo HEPA, etc., no cumplen los est\u00e1ndares HEPA, y son inferiores a los filtros HEPA aut\u00e9nticos. El est\u00e1ndar HEPA asegura la calidad.<\/p>\n\n\n\n

    <\/div>\n\n\n\n

    Filtros de carb\u00f3n activado<\/h3>\n\n\n\n

    Los filtros de carb\u00f3n activado son los elegidos por la mayor\u00eda de jardineros para eliminar la fragancia indeseada del cannabis del aire procedente de cuartos de cultivo e invernaderos antes de ventilarlo al aire libre. El carb\u00f3n activado est\u00e1 contenido en un tambor de metal perforado que permite el flujo de aire, o se fabrica en forma de filtro.   <\/p>\n\n\n\n

    Elige filtros que contengan el tipo adecuado de carb\u00f3n activado y en abundancia para limpiar el aire del jard\u00edn. Haz tu selecci\u00f3n en base a la eficiencia del filtro en relaci\u00f3n al peso y la capacidad de absorci\u00f3n del carb\u00f3n activado. Hay filtros que pesan tanto que se instalan de pie en el jard\u00edn, en vez de colgarlos del techo, donde se acumula el aire fragante y recalentado. <\/p>\n\n\n\n

    Utiliza cinta adhesiva de conductos para sellar todas las juntas cuando instales el filtro. Las fugas accidentales pueden hacer que haya aire sin filtrar o ser la causa de un sistema ineficiente de extracci\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n

    Sigue siempre las especificaciones de filtraci\u00f3n y ventilaci\u00f3n del fabricante. Los filtros est\u00e1n dise\u00f1ados para funcionar con unos extractores espec\u00edficos. La mayor\u00eda de fabricantes de filtros incluyen instrucciones de montaje para alcanzar la m\u00e1xima eficiencia posible.  Para determinar el filtro y el extractor adecuados para una habitaci\u00f3n, puedes usar la calculadora online de CarbonActive, que est\u00e1 disponible en www.carbonactive.ch\/calculator\/.<\/p>\n\n\n\n

    <\/div>\n\n\n
    \n
    \"\"
    Este eficiente filtro de carb\u00f3n activado est\u00e1 conectado a un conducto recto que atraviesa el tejado<\/em>.<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n
    <\/div>\n\n\n\n

    Muchos cultivadores de cannabis m\u00e9dico fabrican sus propios filtros de carb\u00f3n activado. Visita el foro de Marijuana Growing (www.marijuanagrowing.com) para m\u00e1s informaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

    El carb\u00f3n activado consiste en un 90% como m\u00ednimo de carb\u00f3n, y tiene una estructura extremadamente porosa. Por ejemplo, un s\u00f3lo gramo de carb\u00f3n activado tiene m\u00e1s de 500 m2<\/sub> de superficie. Las fuentes del carb\u00f3n activado incluyen la madera, la turba, el carb\u00f3n y la c\u00e1scara de coco. Primero, se procesan de forma similar al carb\u00f3n, y despu\u00e9s se \u201cactivan\u201d.<\/p>\n\n\n\n

    El carb\u00f3n se activa qu\u00edmicamente o con vapor y presi\u00f3n. El proceso de activaci\u00f3n abre millones de poros diminutos. Estos pasadizos extra incrementan la capacidad del carb\u00f3n para absorber las mol\u00e9culas de olor y de contaminaci\u00f3n. La superficie a\u00f1adida tambi\u00e9n se carga con iones positivos, los cuales atraen a los iones negativos: olores y contaminantes.  <\/p>\n\n\n\n

    <\/div>\n\n\n\n
    \n\n\n\n
    <\/div>\n\n\n\n

    Un filtro de carb\u00f3n requiere:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    \u2022 Humedad relativa inferior al 70% 
    \u2022 Tiempo suficiente para que el carb\u00f3n absorba las fragancias 
    \u2022 Un prefiltro, cambiado regularmente para que se mantenga limpio: el polvo bloquea los poros del carb\u00f3n<\/p>\n\n\n\n

    <\/div>\n\n\n\n
    <\/div>\n\n\n\n
    \n\n\n\n
    <\/div>\n\n\n\n
    \"\"
    Las alfombrillas de fieltro multicapa se sellan de forma herm\u00e9tica en la base y la cubierta, que est\u00e1n hechas de pl\u00e1stico reciclado, evitando la entrada accidental de aire (sin filtrar).<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
    <\/div>\n\n\n\n
    (cfm)<\/strong><\/td>(m3\/h)<\/strong><\/td><\/tr>
    0.588<\/td>1<\/td><\/tr>
    59<\/td>100<\/td><\/tr>
    147<\/td>250<\/td><\/tr>
    294<\/td>500<\/td><\/tr>
    589<\/td>1,000<\/td><\/tr><\/tbody><\/table>
    cfm = Pies c\u00fabicos por minuto
    m3\/h = Metros c\u00fabicos por hora<\/em><\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n
    <\/div>\n\n\n\n

    Fundamentos del carb\u00f3n activado<\/h3>\n\n\n\n

    El carb\u00f3n activado absorbe los olores, pero tambi\u00e9n absorbe humedad. Con una humedad relativa del 65 al 70%, el carb\u00f3n absorbe la humedad y empieza a obstruirse. Con una humedad del 80% o m\u00e1s, la absorci\u00f3n se reduce en gran medida, aunque el carb\u00f3n nunca deja de funcionar completamente. Una vez que el carb\u00f3n activado se satura de humedad, devolver\u00e1 \u00e9sta al aire a medida que baja el nivel de humedad ambiental, y el filtro empezar\u00e1 a extraer contaminantes de nuevo. No obstante, algo de humedad queda atrapada dentro de los poros internos del carb\u00f3n activado, lo cual reduce la eficiencia y la vida \u00fatil. <\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Nota: <\/strong>Los nebulizadores de agua ultras\u00f3nicos producen cal y otras sales. Ret\u00e9n la cal con un prefiltro. Utiliza \u00fanicamente agua sin sales para humidificar. <\/p>\n\n\n\n

    El aire debe moverse lentamente a trav\u00e9s de los filtros de carb\u00f3n para que se extraigan los olores. El extractor s\u00f3lo debe dejar pasar el aire suficiente a trav\u00e9s del filtro para que los olores tengan el tiempo de paso suficiente para ser absorbidos. Comprueba las especificaciones de ventilaci\u00f3n con los fabricantes de filtros o con los proveedores. Para asegurar el \u00e9xito, compra siempre un filtro superior a la potencia m\u00e1xima del extractor. Utilizar un extractor m\u00e1s peque\u00f1o har\u00e1 que baje la presi\u00f3n del aire y aumente el tiempo de contacto entre el aire fragante y el carb\u00f3n. La capacidad del extractor deber\u00eda ser un 20% menor que la capacidad del filtro para que el carb\u00f3n activado tenga tiempo y capacidad suficientes para neutralizar el aire continuamente. Reducir la capacidad del extractor m\u00e1s del 30% no hace que el carb\u00f3n sea m\u00e1s efectivo, y restringe el flujo de aire. La vida \u00fatil del carb\u00f3n tambi\u00e9n aumenta cuando se mantiene de manera apropiada.<\/p>\n\n\n\n

    <\/div>\n\n\n
    \n
    \"\"
    Tanto la entrada pasiva de aire como el aire introducido por un intractor requieren un filtro para minimizar los contaminantes en suspensi\u00f3n dentro de los jardines cerrados. Instala un filtro de entrada o una malla fina para eliminar las part\u00edculas grandes, como el polvo y otros contaminantes del aire de entrada.<\/em><\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n
    <\/div>\n\n\n\n

    Utiliza un prefiltro para eliminar las part\u00edculas finas de polvo y contaminantes (100 nm o m\u00e1s) y evitar da\u00f1os al carb\u00f3n. Por lo general, se ajusta un prefiltro sobre la superestructura del filtro de carb\u00f3n con el fin de eliminar las part\u00edculas grandes y que no se obstruya el carb\u00f3n activado. Usa el prefiltro dise\u00f1ado espec\u00edficamente para el filtro de carb\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

    \u00a1Cuidado! <\/strong>Las micropart\u00edculas de polvo y humo pasan a trav\u00e9s del prefiltro y llegan al carb\u00f3n. El humo de tabaco reduce la vida \u00fatil del carb\u00f3n activado.<\/p>\n\n\n\n

    \u00a1Cuidado! <\/strong>No laves los prefiltros con agua. L\u00edmpialos con una aspiradora o con un chorro de aire a alta presi\u00f3n. El agua destruye la estructura de los prefiltros. Retira y limpia los prefiltros fuera de la habitaci\u00f3n para evitar la entrada de micropolvo, el cual podr\u00eda da\u00f1ar el carb\u00f3n activado. Sustituye los prefiltros cuando est\u00e9n sucios y sean dif\u00edciles de limpiar por completo.   <\/p>\n\n\n\n

    <\/div>\n\n\n\n

    Tipos de carb\u00f3n activado<\/h2>\n\n\n\n

    La capacidad del carb\u00f3n activado para absorber fragancias est\u00e1 en funci\u00f3n de la dureza del carb\u00f3n, y es independiente de que \u00e9ste tenga un formato triturado o granulado. El carb\u00f3n m\u00e1s duro es menos polvoriento y cuesta m\u00e1s que el carb\u00f3n blando o semiduro.<\/p>\n\n\n\n

    Hay jardineros que prefieren pagar el precio m\u00e1s caro del carb\u00f3n activado hecho de fibra de coco. El carb\u00f3n de coco es muy duro, tiene poco polvo y la mayor carga de iones.   <\/p>\n\n\n\n

    Es necesario contar con un volumen adecuado de carb\u00f3n activado para eliminar los olores del aire de un cuarto de cultivo. Las distintas formas de carb\u00f3n activado reaccionan de manera diferente al filtrar el aire. El carb\u00f3n activado granulado (CAG) est\u00e1 dise\u00f1ado para absorber todos los gases y fragancias. \u00c9ste es el mejor carb\u00f3n activado que puede emplearse.<\/p>\n\n\n\n

    <\/div>\n\n\n\n

    Clasificaci\u00f3n del carb\u00f3n activado<\/h3>\n\n\n\n

    carb\u00f3n activado granulado (CAG)\u2014 absorci\u00f3n de todos los gases 
    carb\u00f3n activado pulverizado (CAP)\u2014 purificaci\u00f3n del agua 
    carb\u00f3n activado extrusionado (CAE)\u2014 aplicaciones para la fase gaseosa 
    carb\u00f3n activado en bolas\u2014 filtraci\u00f3n de agua
    carb\u00f3n impregnado\u2014purificaci\u00f3n de agua y absorci\u00f3n qu\u00edmica 
    carb\u00f3n recubierto de pol\u00edmeros\u2014purificaci\u00f3n de la sangre humana<\/p>\n\n\n\n

    <\/div>\n\n\n\n

    Carb\u00f3n triturado o en part\u00edculas<\/h3>\n\n\n\n

    El carb\u00f3n particulado es muy activo y tiene una gran carga de iones. Este tipo de carb\u00f3n constituye el sistema m\u00e1s eficiente de limpieza del aire. El carb\u00f3n en part\u00edculas se utiliza en sistemas ligeros y de baja presi\u00f3n que no remueven el polvo. La producci\u00f3n es consistente, con menos del 5% de variaci\u00f3n en los distintos lotes.<\/p>\n\n\n\n

    El carb\u00f3n activado triturado y en gr\u00e1nulos irregulares dispersa el aire, forz\u00e1ndolo a atravesar una parte mayor del filtro. Las superficies irregulares de este tipo de carb\u00f3n hacen que se produzca m\u00e1s contacto con el aire, proporcionando m\u00e1s \u00e1rea de filtraci\u00f3n, lo cual permite que se absorban m\u00e1s contaminantes.<\/p>\n\n\n\n

    Los filtros de carb\u00f3n activado <\/strong>tienen part\u00edculas diminutas (0,4-0,8 mm) de carb\u00f3n activado. Como estas part\u00edculas son mucho m\u00e1s peque\u00f1as que los gr\u00e1nulos, la superficie neutralizadora de olores es 10.000 veces mayor, por lo que el efecto se amplifica enormemente. Las alfombrillas especiales de fieltro aseguran una disposici\u00f3n \u00f3ptima de las part\u00edculas de carb\u00f3n activado.<\/p>\n\n\n\n

    <\/div>\n\n\n\n

    Carb\u00f3n triturado en gr\u00e1nulos<\/h3>\n\n\n\n

    El carb\u00f3n triturado granulado se carga activamente con iones. Los filtros MESH 4 a 12 est\u00e1n dise\u00f1ados espec\u00edficamente para filtrar agua.<\/p>\n\n\n\n

    <\/div>\n\n\n\n

    P\u00e9lets de carb\u00f3n<\/h3>\n\n\n\n

    Los p\u00e9lets de carb\u00f3n se activan lentamente y contienen menos iones cargados por volumen. Su baja capacidad de evaporaci\u00f3n los hace perfectos para limpiar pinturas y gases como el benceno y el metanol. <\/p>\n\n\n\n

    Los p\u00e9lets de carb\u00f3n activado son suaves y tienen forma cil\u00edndrica. La superficie ofrece un paso corto y directo para que el aire fluya por el filtro y salga de \u00e9ste, reduciendo efectivamente la capacidad de filtraci\u00f3n de las mol\u00e9culas peque\u00f1as de olor. El carb\u00f3n activado peletizado es menos caro que otras formas de carb\u00f3n activado, y tiene una densidad por volumen de 50 a 60 g\/cc.<\/p>\n\n\n\n

    <\/div>\n\n\n\n

    Extensi\u00f3n de la vida \u00fatil de los filtros de carb\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n

    Los filtros de carb\u00f3n suelen durar alrededor de un a\u00f1o cuando tienen un mantenimiento adecuado. La vida \u00fatil depende del mantenimiento, de las condiciones clim\u00e1ticas y del volumen total de contaminantes que son filtrados. La calidad del carb\u00f3n es directamente proporcional a su carga i\u00f3nica y su capacidad de filtraci\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n

    <\/div>\n\n\n
    \n
    \"\"
    Este prefiltro no puede estar m\u00e1s sucio. Los extremos son del color original (blanco), pero el filtro en s\u00ed est\u00e1 cubierto de suciedad por donde se aspira el aire.<\/em><\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n
    <\/div>\n\n\n\n

    Hay muchos otros factores que afectan a la longevidad del carb\u00f3n activado. Las plantas tienen 2.500 tipos diferentes de mol\u00e9culas, y cada planta es \u00fanica. El control de la fragancia es relativo al microclima: interior, exterior, invernadero y situaci\u00f3n; ya sea en Canad\u00e1, Suiza, Argentina o cualquier otro lugar. Diversos factores influyen en el aire, incluyendo el CO2<\/sub>, el mantenimiento del prefiltro y hasta el extractor que se utiliza. Cambiar el prefiltro es clave porque es ah\u00ed donde el polvo, la suciedad, el calor y la humedad forman un entorno perfecto para albergar bacterias e insectos.  <\/p>\n\n\n\n

    Aviso: <\/strong>Limpia el prefiltro todos los meses con una aspiradora o con aire comprimido. Saca el prefiltro del cuarto de cultivo para limpiarlo. Cambia el prefiltro cada 12 meses como m\u00ednimo para evitar problemas de plagas y enfermedades. <\/p>\n\n\n\n

    Guarda el carb\u00f3n activado y los filtros a temperatura ambiente en un lugar seco y lo m\u00e1s herm\u00e9tico posible.<\/p>\n\n\n\n

    <\/div>\n\n\n\n

    Reactivaci\u00f3n y reutilizaci\u00f3n del carb\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n

    El carb\u00f3n obstruido y gastado puede reactivarse con productos qu\u00edmicos o mediante su exposici\u00f3n a temperatura muy altas (800 \u00baC) en condiciones controladas. No se recomienda a menos que realice la operaci\u00f3n un profesional. Adem\u00e1s, reenvasar el carb\u00f3n requiere un envasado de precisi\u00f3n. Cuando el carb\u00f3n pierde su capacidad de filtraci\u00f3n, es mucho m\u00e1s sencillo comprar carb\u00f3n activado nuevo. <\/p>\n\n\n\n

    Puedes desechar el carb\u00f3n usado junto al resto de la basura dom\u00e9stica normal. O puedes incorporarla al jard\u00edn para ayudar a ablandar la tierra. <\/p>\n\n\n\n

    Los siguientes sitios web disponen de m\u00e1s informaci\u00f3n t\u00e9cnica e instrucciones de montaje en relaci\u00f3n a los filtros de carb\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    CarbonActive, www.carbonactive.ch: un sitio suizo con mucha experiencia y gran densidad de informaci\u00f3n<\/p>\n\n\n\n

    Can-Filters, www.canfilters.com<\/a><\/p>\n\n\n\n

    Organic Air Filters, www.organicairfilter.com<\/p>\n\n\n\n

    Phresh Filters, www.phreshfilter.com<\/a><\/p>\n\n\n\n

    Phat Filters, http:\/\/phatfilter.com.au<\/p>\n\n\n\n

    Rhino Filters www.rhinofilter.com<\/a><\/p>\n\n\n\n

    <\/div>\n\n\n
    \n
    \"\"
    No necesitas un anem\u00f3metro para saber que este extractor no est\u00e1 funcionando eficientemente.<\/em><\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n
    <\/div>\n\n\n\n

    El sistema de ventilaci\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n

    Construye el sistema de ventilaci\u00f3n de manera que introduzca el aire fresco en la base del cuarto de cultivo, y que expulse el aire caliente desde la parte alta de la habitaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

    Sit\u00faa la salida de aire en el techo, o cerca del techo, donde se acumula el aire caliente de forma natural. Corta con cuidado un agujero en la pared o el techo en el lugar exacto que quieres. Filtra el aire de entrada para evitar que accedan al interior los insectos, los \u00e1caros, las enfermedades y el polen.<\/p>\n\n\n\n

    Filtra el aire de salida para neutralizar las fragancias indeseadas (y para no molestar a tus vecinos). Para filtrar el aire de entrada, es necesaria una media de nailon o una malla fina similar, la cual se tensa en la fuente de aire de entrada.<\/p>\n\n\n\n

    Los siguientes sitios web ofrecen calculadoras de extractores:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Ask the Builder, www.askthebuilder.com\/B98_Sizing_an_Exhaust_Fan_. shtml<\/p>\n\n\n\n

    ACF Greenhouses, www.littlegreenhouse.com\/fan-calc.shtml<\/a><\/p>\n\n\n\n

    <\/div>\n\n\n\n

    Instalaci\u00f3n del sistema de ventilaci\u00f3n: paso a paso<\/h3>\n\n\n\n

    Nota: <\/strong>Instala entradas de ventilaci\u00f3n cerca del suelo en un rinc\u00f3n del cuarto. Instala el extractor o los extractores en el rinc\u00f3n opuesto y cerca del techo para que el aire sea aspirado a trav\u00e9s del espacio cerrado.<\/p>\n\n\n\n

    Primero: <\/strong>Calcula el volumen total del cuarto de cultivo. Longitud x anchura x altura = volumen total. Por ejemplo, una habitaci\u00f3n de cultivo que mide 3 x 3 x 2,5 metros tiene un volumen total de 22,5 m3<\/sup> (3 x 3 x 2,5 = 22,5 m3<\/sup>). Una habitaci\u00f3n que mide 4 x 5 x 2 metros tiene un volumen total de 40 metros c\u00fabicos.<\/p>\n\n\n

    \n
    \"\"
    Mide las dimensiones de la habitaci\u00f3n: largo, ancho y alto.<\/em><\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n
    <\/div>\n\n\n\n

    Segundo: <\/strong>Utiliza un extractor que elimine el volumen total de aire de la habitaci\u00f3n en menos de 5 a 10 minutos si se trata de un espacio grande, y en menos de 1 a 5 minutos si el cuarto es peque\u00f1o. Los cuartos de cultivo c\u00e1lidos necesitan una ventilaci\u00f3n m\u00e1s frecuente. Calcula un cambio completo del aire en funci\u00f3n de la temperatura m\u00e1xima a la que tendr\u00e1 que funcionar el jard\u00edn cerrado.<\/p>\n\n\n\n

    Divide el volumen del \u00e1rea de cultivo por el n\u00famero de minutos necesarios para lograr un cambio completo del aire: <\/p>\n\n\n\n

    Una habitaci\u00f3n de 40 m3<\/sup> \/ 2 minutos para un cambio de aire = extractor de 20 m3\/min (1.200 m3\/h)Una habitaci\u00f3n de 40 m3<\/sup> \/ 5 minutos para un cambio de aire = extractor de 8 m3\/min (480 m3\/h) <\/p>\n\n\n

    \n
    \"\"
    Estira el conducto flexible para que est\u00e9 tan liso y recto como sea posible. Las superficies interiores irregulares causan turbulencias y disminuyen seriamente el flujo de aire.<\/em><\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n
    <\/div>\n\n\n\n
    \"\"<\/figure>\n\n\n\n
    <\/div>\n\n\n\n

    Tercero: <\/strong>Sit\u00faa el extractor en la parte alta de la pared, o cerca del techo del cuarto de cultivo para que ventile el aire h\u00famedo y caliente.<\/p>\n\n\n\n

    Compra un extractor que pueda montarse f\u00e1cilmente en la pared o en l\u00ednea, conectado a un conducto. Los extractores tubulares de calidad mueven mucho aire y hacen muy poco ruido. Merece la pena gastar el dinero de m\u00e1s que cuestan estos extractores. Los espacios cerrados peque\u00f1os pueden emplear un extractor conectado a tubo flexible de 102 mm, como el que se emplea para secadoras. Muchas tiendas venden conductos especiales para conectar los extractores centr\u00edfugos de alta velocidad con el conducto de 102 mm.<\/p>\n\n\n

    \n
    \"\"
    Instala los extractores en el \u00e1tico, en el techo o en la parte alta del cuarto de cultivo o el invernadero, donde son m\u00e1s eficientes.<\/em><\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n
    <\/div>\n\n\n\n

    Cuarto: <\/strong>Si es posible, utiliza una ventana o un respiradero existentes, o la chimenea, para expulsar el aire del cuarto de cultivo. La \u00faltima opci\u00f3n, y tambi\u00e9n la m\u00e1s costosa, es abrir un agujero en el techo o en la pared.<\/p>\n\n\n\n

    Para montar un extractor en una ventana<\/strong>, corta un trozo de tablero contrachapado de 1,5  a 2 cm de grosor que encaje en el marco de la ventana. Utiliza pintura opaca de color oscuro o algo similar para evitar que pase la luz por la ventana. Monta el extractor en la parte superior del tablero de manera que expulse el aire fuera del cuarto de cultivo. Fija el tablero y el extractor al marco de la ventana con tornillos. Abre la ventana desde abajo.<\/p>\n\n\n\n

    Haz una salida de ventilaci\u00f3n que no deje pasar la luz<\/strong> empleando conducto flexible de secadora de 102 mm. Lleva el tubo hasta el exterior y conecta un extractor centr\u00edfugo peque\u00f1o al otro extremo del conducto. Aseg\u00farate de que la conexi\u00f3n entre el extractor y el tubo sea herm\u00e9tica utilizando una abrazadera o cinta para conductos. <\/p>\n\n\n\n

    Usa tubo r\u00edgido en vez de flexible si existe la posibilidad. El aire fluye con m\u00e1s libertad y de manera m\u00e1s silenciosa en los conductos de mayor tama\u00f1o. Puedes elegir entre conductos de 102, 152, 203, 254 y 305 mm. 
    Ventila por la chimenea<\/strong>, donde los olores rara vez son un problema. Primero, limpia el exceso de cenizas y de creosota atando una cadena a una cuerda y bajando la cadena por el interior de la chimenea, despegando y arrastrando hacia abajo todos los restos del interior. Deber\u00eda haber una compuerta en la base de la chimenea para poder retirar los restos de suciedad. Si limpiar la chimenea te resulta inconveniente, contrata un servicio de limpieza de chimeneas. Pasa el conducto por el boquete de la chimenea.<\/p>\n\n\n\n

    Abre un agujero en el techo y ventila el aire en el \u00e1tico. <\/strong>Con frecuencia, puede abrirse un agujero en el techo y cubrirlo con un respiradero para colocar un extractor antes de \u00e9ste. Si el agujero del techo da a un altillo, aseg\u00farate de tener un m\u00e9todo para evacuar del altillo el aire del cuarto de cultivo. Instala rejillas bajo los travesa\u00f1os o las vigas en la pared exterior de la casa.   <\/p>\n\n\n

    \n
    \"\"
    Esta ventana permite que el aire salga pero no deja escapar la luz.<\/em><\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n
    <\/div>\n\n\n\n

    Quinto:<\/strong> Conecta el extractor a un termostato\/higrostato o a otro dispositivo de control\/monitorizaci\u00f3n de temperatura\/humedad para expulsar el aire caliente y h\u00famedo al exterior. Ajusta la temperatura a 24 \u00baC, y la humedad al 55% para jardines en floraci\u00f3n, y entre el 60 y el 65% para jardines vegetativos. La mayor\u00eda de los dispositivos de control incluyen instrucciones de conexi\u00f3n. Los controladores m\u00e1s sofisticados tienen tomas de corriente incorporadas, y los aparatos simplemente se enchufan en ellos. Tambi\u00e9n puedes conectar el extractor a un temporizador y hacer que funcione durante una cantidad espec\u00edfica de tiempo. \u00c9ste es el m\u00e9todo que se utiliza con el enriquecimiento a base de CO2<\/sub>. Programa el extractor para que se ponga en funcionamiento y ventile el aire usado y sin CO2<\/sub> justo antes de que se inyecte aire nuevo y rico en CO2<\/sub>.<\/p>\n\n\n\n

    <\/div>\n\n\n
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    Una chimenea sin usar lleva hacia arriba el aire ventilado hasta que sale fuera. <\/em><\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n
    <\/div>\n\n\n
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    Este peque\u00f1o jard\u00edn tiene todas las conexiones el\u00e9ctricas en un tablero. El monitor de CO2<\/sub> est\u00e1 montado en otra pared.<\/em><\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n
    <\/div>\n\n\n
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    El pl\u00e1stico \u201cripstop\u201d mantiene intacto este invernadero cuando el helic\u00f3ptero de la polic\u00eda pasa por encima.<\/em><\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n
    <\/div>\n\n\n\n
    \"\"<\/a><\/figure>\n\n\n\n
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    Temperatura; Humedad; Movimiento del aire; Aire de entrada; Enriquecimiento con CO2; Sistemas emisores de CO2; Sistemas generadores de CO2; Otras formas de producir CO2; Fragancia; Filtros de aire; Tipos de carb\u00f3n activado; Prolongaci\u00f3n de la vida \u00fatil de los filtros de carb\u00f3n; Reactivaci\u00f3n y reutilizaci\u00f3n del carb\u00f3n; El sistema de ventilaci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":8199,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[11],"tags":[],"lang":"es","translations":{"es":8292,"en":8002,"it":10522,"de":10633,"fr":10791,"pt":10947,"nl":11122,"ja":11401,"uk":11515,"ru":11674,"cs":11818},"pll_sync_post":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/marijuanagrowing.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8292"}],"collection":[{"href":"https:\/\/marijuanagrowing.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/marijuanagrowing.com\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/marijuanagrowing.com\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/marijuanagrowing.com\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8292"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/marijuanagrowing.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8292\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/marijuanagrowing.com\/wp-json\/wp\/v2\/media\/8199"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/marijuanagrowing.com\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8292"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/marijuanagrowing.com\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=8292"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/marijuanagrowing.com\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=8292"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}