Introducción
¿Sabías que ajustar el Déficit de Presión de Vapor (VPD) durante la floración puede aumentar hasta un 25% el rendimiento y reducir en un 30% la incidencia de moho gris? Este parámetro esencial afecta directamente la transpiración, fotosíntesis y salud general de las plantas. Aprender a manejarlo es clave para maximizar la calidad y cantidad de tus cosechas.
Hoy te enseñaremos cómo optimizar el VPD con herramientas, estrategias efectivas y ejemplos prácticos. ¡Vamos a ello! Si necesitas ayuda o una guía para tu cultivo pasa por nuestras secciones de guías para el cannabis
¿Qué es el VPD y por qué importa?
El VPD mide la diferencia entre la cantidad máxima de vapor de agua que el aire puede contener a una temperatura específica (presión de vapor de saturación o SVP) y la cantidad de vapor realmente presente en el aire. Representa la «demanda» de humedad del aire sobre las plantas.
¿Cuál es la relación entre temperatura y humedad relativa?
- A mayor temperatura, el aire puede contener más vapor de agua, lo que aumenta la presión de vapor saturado (SVP) y, potencialmente, el VPD.
- Una humedad relativa baja implica que el aire está menos saturado, incrementando el déficit de presión de vapor y estimulando la transpiración.
- Una humedad relativa alta disminuye el VPD, reduciendo la transpiración de las plantas.
Ambos factores están interconectados y afectan directamente el equilibrio hídrico de las plantas.
¿Por qué el VPD es importante para la salud y el crecimiento de las plantas?
El VPD regula la transpiración de las plantas, que es clave para:
- Absorber nutrientes: Las raíces extraen agua y minerales del sustrato.
- Enfriar las hojas: La evaporación reduce el riesgo de sobrecalentamiento.
- Fotosíntesis eficiente: Una transpiración adecuada asegura que las plantas absorban el CO₂ necesario.
Un VPD mal gestionado puede causar estrés hídrico, enfermedades o deficiencias nutricionales.
Fórmula del VPD explicada paso a paso
Paso 1: Comprender los valores iniciales
- Humedad Relativa (HR): Es el porcentaje de humedad en el aire. En este ejemplo, usamos 60%.
- Presión de Vapor de Saturación (SVP): Es la cantidad máxima de vapor que el aire puede retener a una temperatura específica. A 25°C, la SVP es 3.17 kPa (valor obtenido de una tabla estándar).
Paso 2: Convertir HR a decimal
La fórmula requiere que la HR se divida entre 100 para convertirla a decimal:
HR/100= 60/100=0.6
Paso 3: Calcular el déficit de humedad
Resta el valor decimal de la HR de 1. Esto representa cuánta humedad «falta» para que el aire esté saturado:
1−0.6=0.4
Paso 4: Multiplicar por SVP
Multiplica el déficit (0.4) por la SVP (3.17 kPa) para calcular el VPD:
0.4×3.17=1.27 kPa
Resultado final
El VPD calculado es:
VPD=1.27 kPa
Este valor es ideal para la fase vegetativa del cultivo.
Relación entre VPD, Temperatura y Humedad Relativa
| HR (%) | 20°C (kPa) | 25°C (kPa) | 30°C (kPa) |
| 40 | 1.40 | 1.90 | 2.50 |
| 60 | 0.93 | 1.27 | 1.70 |
| 80 | 0.47 | 0.63 | 0.85 |
Gráfico Estático
Un gráfico que muestra la relación entre HR, temperatura y VPD:

Calculadora Dinámica de VPD
Introduce la temperatura y la humedad relativa para calcular la SVP y VPD.
| Temperatura (°C) | Humedad Relativa (%) | SVP (kPa) | VPD (kPa) |
|---|---|---|---|
| – | – |
Rangos ideales de VPD según la fase del cultivo
| Fase del Cultivo | VPD Ideal (kPa) |
| Esquejes y Plántulas | 0.4 – 0.8 |
| Fase Vegetativa | 0.8 – 1.2 |
| Floración Temprana | 1.0 – 1.3 |
| Floración Media | 1.2 – 1.5 |
| Floración Tardía | 1.4 – 1.6 |
Rangos ideales de VPD
Esquejes y plántulas
- Esquejes y plántulas: 0.4-0.8 kPa.
- Razón: Estas etapas requieren alta humedad relativa (70-85%) para prevenir la deshidratación mientras las raíces aún están en desarrollo.
Fase vegetativa
- Fase vegetativa: 0.8-1.2 kPa.
- Razón: Las plantas en esta etapa necesitan transpirar lo suficiente para absorber agua y nutrientes sin perder demasiada humedad.
Fases de floración
- Floración temprana: 1.0-1.3 kPa.
- Floración media: 1.2-1.5 kPa.
- Floración tardía: 1.4-1.6 kPa.
Reducir la humedad relativa en estas etapas previene enfermedades y mejora la densidad de las flores.
Pro Tip
- Sativa: Requiere un VPD ligeramente más alto durante la vegetativa para fomentar el crecimiento foliar.
- Índica: Prefiere un VPD más bajo para minimizar el estrés hídrico.
- Híbridos: Ajusta el VPD según la característica dominante de su genética (Sativa o Índica).

¿Cómo afecta un VPD alto al crecimiento de las plantas?
Un VPD alto significa que el aire está seco (baja HR), lo que provoca:
- Transpiración excesiva: Las plantas pierden agua más rápido de lo que pueden reponer.
- Estrés hídrico: Las hojas se marchitan, y las estomas se cierran, limitando la fotosíntesis.
- Deficiencias nutricionales: La rápida pérdida de agua puede dificultar el transporte de minerales esenciales.
¿Qué problemas pueden surgir con un VPD bajo?
Un VPD bajo implica aire saturado (alta HR), lo que puede:
- Reducir la transpiración: Las hojas retienen demasiada agua, dificultando la absorción de nutrientes.
- Fomentar enfermedades: Las condiciones húmedas son ideales para el desarrollo de hongos como el moho gris.
- Afectar la calidad del cultivo: En floración, un VPD bajo puede producir flores menos densas.
Caso práctico: Cómo manejar el VPD en un invernadero
Variedad: Sour Diesel
- Condiciones climáticas: Oscilaciones de temperatura diurna y nocturna.
- Estrategias aplicadas:
- Cortinas térmicas: Mantienen la temperatura constante durante la noche para evitar enfriamientos extremos.
- Ventiladores automatizados: Ajustan la HR al 50%-60% sincronizándose con el fotoperiodo.
- Sensores de HR y temperatura: Monitorean las condiciones en tiempo real, enviando alertas en caso de fluctuaciones.
- Resultados:
- Reducción del 20% en fluctuaciones de temperatura extrema.
- Mejora del 18% en densidad y tamaño de las flores.
Errores comunes al manejar el VPD
- Falta de mantenimiento de equipos:
- Problema: Filtros obstruidos en deshumidificadores.
- Solución: Limpia los filtros cada dos semanas para mantener la eficiencia del equipo.
- Sensores mal calibrados:
- Problema: Mediciones imprecisas debido a falta de calibración.
- Solución: Recalibra los sensores cada 6 meses.
- Transiciones estacionales ignoradas:
- Problema: No ajustar el VPD al cambiar de estaciones puede causar estrés a las plantas.
- Solución: Reevalúa las condiciones ambientales y ajusta los equipos de control al inicio de cada temporada.
- Confusión con las fases del cultivo:
- Problema: Usar un VPD de floración tardía durante la vegetativa puede provocar estrés hídrico.
- Solución: Consulta las tablas de rangos ideales para cada etapa del cultivo.
Ajuste del VPD con Automatización y Equipos
Equipos recomendados
- SensorPush: Alta precisión, conectividad Bluetooth.
- Levoit Classic 300S: Humidificador con capacidad de 6 litros.
- COMFEE Deshumidificador de humedad 50L por día.
- KETOTEK Enchufe con Higrostato Termostato con Sonda:
- Opción profesional: Cli-Mate Temporizador Total Controller 4x600w + 7 Amp: Sistema de automatización avanzada para controlar HR y temperatura.

