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NutriPlant PRO es una herramienta de apoyo técnico para fortalecer el criterio agronómico en la interpretación y ajuste nutricional.
Los cálculos son una guía y deben validarse en campo; la decisión final es responsabilidad del técnico o usuario.

Para ionómetros y análisis que reportan NO₃⁻, NH₄⁺ o SO₄²⁻ en solución — no es conversión de óxidos de fertilizante.
Factores de conversión (óxidos y formas de etiqueta):
P₂O₅, K₂O, CaO, MgO, SO₃ y óxidos de micros — formas habituales en fertilizantes. El N en etiqueta ya va como N elemental (no como óxido).
Elemental ↔ iones (equipos de medición y análisis):
En fertilizantes el N no se expresa como óxido (a diferencia de P₂O₅ o K₂O): va en N elemental. En ionómetros, sensores de campo y algunos informes de solución o suelo, a veces el resultado aparece como NO₃⁻, NH₄⁺ o SO₄²⁻ (anión o catión en solución). SO₄ tampoco es un óxido como SO₃ en etiqueta; aquí se usa el mismo criterio iónico. Usa el bloque superior para etiquetas agronómicas y el recuadro verde para cruzar con equipos y análisis iónicos.

Instrucciones: Ingresa el valor en cualquier campo y las conversiones se calcularán automáticamente.
Esta herramienta convierte entre ppm (mg/L), mmol/L (macronutrientes e iones) o µmol/L (Fe, Mn, Zn, B, Cu, Mo) y meq/L.
Nota técnica:
Las concentraciones se expresan en ppm del elemento (N, P, S).
Las especies químicas indicadas (NO₃⁻, NH₄⁺, H₂PO₄⁻, SO₄²⁻) representan la forma en que los nutrientes se encuentran y son absorbidos en solución, pero los cálculos se realizan con base en el peso atómico del elemento, no del ion.
Incluye bicarbonato, carbonato, nitrato, amonio, sulfato, dihidrogenofosfato e hidrogenofosfato. El peso molecular (PM) es el de la especie en solución (ión completo); el ppm es mg/L de esa especie. En meq/L, la valencia es la carga iónica (|z|).
Aquí «Valencia» indica cuántos protones (H⁺) se toman por cada mol de ácido al pasar de mmol/L a meq/L (según la disociación que se usa en esta tabla): HNO₃ → 1 H⁺ por mol; H₂SO₄ → 2 H⁺ por mol; H₃PO₄ → 1 H⁺ equivalente por mol (el ácido es poliprótico, pero en esta fila se cuenta un solo H⁺ por mol).
Fórmulas de Conversión:
Ejemplo macro (P-H₂PO₄⁻): se usa 30.97 porque el reporte es en ppm de P elemental (PA del P), no en masa total del ion H₂PO₄⁻.
Si P = 61.94 ppm: mmol/L = 61.94 ÷ 30.97 = 2.00; meq/L = 2.00 × 1 = 2.00.
Ejemplo micro (Fe²⁺): µmol/L evita decimales muy pequeños en mmol/L.
Si Fe = 3.00 ppm: µmol/L = (3.00 ÷ 55.85) × 1000 = 53.71; mmol/L = 0.054; meq/L = 0.107.

Convierte entre unidades de longitud, área, volumen, peso, temperatura, presión, concentración en agua (mg/L, ppm…) y carga iónica (meq / cmol en suelo o solución). Incluye estimación de % superficie con raíces (copa circular o camas).
Suelo: 1 meq/100 g = 1 cmolc/kg (misma cifra). Solución: 1 cmol(+)/L = 10 meq/L; 1000 µmol/L ≈ 1 meq/L (ión monovalente, igual que mmol/L). Para ppm ↔ meq/L por nutriente (K, Ca, NO₃…), usa la calculadora de unidades de nutrientes — depende del ion.

















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