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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.
🧮 Conversor Óxido ↔ Elemental
📊 Conversiones Comunes
× 0.436 =
× 2.291 =
× 0.830 =
× 1.205 =
× 0.715 =
× 1.399 =
× 0.603 =
× 1.658 =
× 0.400 =
× 2.497 =
× 0.699 =
× 1.430 =
× 0.775 =
× 1.291 =
× 0.311 =
× 3.220 =
× 0.803 =
× 1.245 =
× 0.799 =
× 1.252 =
× 0.667 =
× 1.500 =
× 0.467 =
× 2.139 =
⚗️ Elemental ↔ formas iónicas (equipos de medición)
Para ionómetros y análisis que reportan NO₃⁻, NH₄⁺ o SO₄²⁻ en solución — no es conversión de óxidos de fertilizante.
× 4.429 =
× 0.226 =
× 1.286 =
× 0.778 =
× 3.000 =
× 0.333 =
ℹ️ Información
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).
P₂O₅ → P: 0.436 | P → P₂O₅: 2.291
K₂O → K: 0.830 | K → K₂O: 1.205
CaO → Ca: 0.715 | Ca → CaO: 1.399
MgO → Mg: 0.603 | Mg → MgO: 1.658
SO₃ → S: 0.400 | S → SO₃: 2.497
Fe₂O₃ → Fe: 0.699 | Fe → Fe₂O₃: 1.430
MnO → Mn: 0.775 | Mn → MnO: 1.291
B₂O₃ → B: 0.311 | B → B₂O₃: 3.220
ZnO → Zn: 0.803 | Zn → ZnO: 1.245
CuO → Cu: 0.799 | Cu → CuO: 1.252
MoO₃ → Mo: 0.667 | Mo → MoO₃: 1.500
SiO₂ → Si: 0.467 | Si → SiO₂: 2.139
Elemental ↔ iones (equipos de medición y análisis):
N → NO₃: 4.429 | NO₃ → N: 0.226
N → NH₄: 1.286 | NH₄ → N: 0.778
S → SO₄: 3.000 | SO₄ → S: 0.333
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.
🧪 Conversor de unidades (ppm/mmol/meq)
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.
N: NO₃⁻ o NH₄⁺PA: 14.01 | Valencia: 1
P: H₂PO₄⁻PA: 30.97 | Valencia: 1
K: K⁺PA: 39.10 | Valencia: 1
Ca: Ca²⁺PA: 40.08 | Valencia: 2
Mg: Mg²⁺PA: 24.31 | Valencia: 2
S: SO₄²⁻PA: 32.07 | Valencia: 2
Fe: Fe²⁺PA: 55.85 | Valencia: 2
Mn: Mn²⁺PA: 54.94 | Valencia: 2
B: H₃BO₃PA: 10.81
Zn: Zn²⁺PA: 65.38 | Valencia: 2
Cu: Cu²⁺PA: 63.55 | Valencia: 2
Mo: MoO₄²⁻PA: 95.95 | Valencia: 2
Iones en solución
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|).
Ión bicarbonato (HCO₃⁻)PM: 61.02 | Valencia: 1
Ión carbonato (CO₃²⁻)PM: 60.01 | Valencia: 2
NO₃⁻PM: 62.00 | Valencia: 1
NH₄⁺PM: 18.04 | Valencia: 1
SO₄²⁻PM: 96.06 | Valencia: 2
H₂PO₄⁻PM: 96.99 | Valencia: 1
HPO₄²⁻PM: 95.98 | Valencia: 2
Ácidos minerales
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).
H₃PO₄PM: 97.99 | Valencia: 1
HNO₃PM: 63.01 | Valencia: 1
H₂SO₄PM: 98.08 | Valencia: 2
Fórmulas de Conversión:
ppm a mmol/L: mmol/L = ppm ÷ Peso Molecular o Atómico
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.
📐 Conversor de magnitudes físicas
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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💧 Diseño de solución nutritiva
💦 Diagnóstico de agua y acondicionamiento
🌡️ Estimador de déficit de presión de vapor
🚜 Balance de enmiendas por CIC
📦 Formulación de mezclas granulares
⚗️ Composición de fertilizantes (%)
📊 Distribución nutrimental por etapa (%)
⚛️ Tabla Periódica (Nutrientes Esenciales)
🔺 Compatibilidad de fertilizantes
🔗 Interacciones y movilidad nutrimental
🌱 Estimación de N mineralizable
🪨 Agua en suelo y textura
🌧️ Lámina de riego y balance hídrico
🧂 Solubilidad e índice salino
🌍 Huella de carbono de fertilizantes
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