Unidades: ppm, meq/L y óxidos agronómicos
Resumen
NutriPlant usa ppm del elemento, meq/L en solución y fertirriego, y meq/100 g (= cmolc/kg, misma cifra) en suelo. Los óxidos (P₂O₅, K₂O, CaO…) aparecen en programas granular/fertirriego según modo del usuario.
Suelo — CIC y cationes
Conversión meq/100 g → ppm (aprox.): K ×391 · Ca ×200,4 · Mg ×121,5 · Na ×230.
Dosis de campo (métrico ↔ inglés)
Las fórmulas del manual se documentan en SI (métrico). Con sistema de unidades inglés, NutriPlant convierte al mostrar/editar. Factores orientativos:
1 ton/ha ≈ 0,446 short ton/acre
1 kg/ton ≈ 2 lb/short ton
1 ha ≈ 2,471 acres · 1 m³ ≈ 264,17 US gal
1 mm ≈ 0,03937 in · 1 in sobre 1 acre ≈ 27 154 US gal
1 mm sobre 1 ha = 10 m³
Solución y agua
1 cmol/L = 10 meq/L
mmol/L de iones univalentes (K⁺, NO₃⁻, Cl⁻): mismo número que meq/L.
Macros e iones de solución en la calculadora: mmol/L. Micronutrientes en la misma herramienta: µmol/L (ver abajo).
ppm del elemento, forma iónica en solución
En NutriPlant los ppm de solución, fertirriego e hidroponía son siempre mg/L del elemento (N, P, S, K, Ca, Mg…), no del compuesto ni del ion completo. En tablas y gráficas se indica la especie en solución — N-NO₃⁻, N-NH₄⁺, P-H₂PO₄⁻, S-SO₄²⁻ — porque así se encuentra y se absorbe el nutriente; pero el número ppm es del elemento, igual que en la calculadora de unidades de la plataforma.
Para pasar a meq/L se usa el peso equivalente del elemento, no la masa molecular del ion entero. Criterio NutriPlant:
Es la misma regla general (masa equivalente = masa ÷ valencia): al expresar ppm del elemento, basta el peso equivalente del elemento. Equivale a tomar la masa molecular del ion, dividirla entre su valencia y multiplicar por la fracción del elemento en ese ion — el resultado coincide con el peso atómico ÷ valencia del elemento.
| Forma en solución (etiqueta) | ppm de | PA (g/mol) | Valencia | Peso eq. NutriPlant (g/mol) |
|---|---|---|---|---|
| N-NO₃⁻ | N | 14,01 | 1 | 14,0 |
| N-NH₄⁺ | N | 14,01 | 1 | 14,0 |
| P-H₂PO₄⁻ | P | 30,97 | 1 | 31,0 |
| S-SO₄²⁻ | S | 32,07 | 2 | 16,03 |
| K⁺ | K | 39,10 | 1 | 39,1 |
| Ca²⁺ | Ca | 40,08 | 2 | 20,04 |
| Mg²⁺ | Mg | 24,31 | 2 | 12,15 |
Ejemplo: 140 ppm N-NO₃⁻ → meq/L = 140 ÷ 14 = 10 meq/L. 31 ppm P-H₂PO₄⁻ → 31 ÷ 31 = 1 meq/L. 48 ppm S-SO₄²⁻ → 48 ÷ 16,03 ≈ 2,99 meq/L.
Micronutrientes — µmol/L (calculadora gratis)
En el conversor ppm / meq del login y dashboard, Fe, Mn, Zn, B, Cu y Mo muestran µmol/L en lugar de mmol/L. Las concentraciones típicas son menores a 1 mmol/L; expresarlas en micromoles evita muchos decimales. El ppm sigue siendo del elemento (mg/L de Fe, Mo, etc.), igual que en análisis y programas NutriPlant.
mmol/L = µmol/L ÷ 1000
meq/L = mmol/L × valencia
| Forma en calculadora | ppm de | PA (g/mol) | Valencia | Unidad mol en app |
|---|---|---|---|---|
| Fe²⁺ | Fe | 55,85 | 2 | µmol/L |
| Mn²⁺ | Mn | 54,94 | 2 | µmol/L |
| Zn²⁺ | Zn | 65,38 | 2 | µmol/L |
| Cu²⁺ | Cu | 63,55 | 2 | µmol/L |
| H₃BO₃ | B | 10,81 | 1 | µmol/L |
| MoO₄²⁻ | Mo | 95,95 | 2 | µmol/L |
Ejemplo Fe: 3,00 ppm Fe → µmol/L = (3,00 ÷ 55,85) × 1000 ≈ 53,7;
mmol/L = 0,054; meq/L = 0,107.
Mo: en solución se absorbe como molibdato MoO₄²⁻ (valencia 2), análogo a
S-SO₄²⁻ en la calculadora; el ppm reportado es de Mo elemental.
Herramienta: Conversor de unidades (ppm/mmol/meq) en login y dashboard.
Óxido ↔ elemental (factores NutriPlant)
| Óxido | × factor → elemental |
|---|---|
| P₂O₅ → P | 0,436 |
| K₂O → K | 0,830 |
| CaO → Ca | 0,715 |
| MgO → Mg | 0,603 |
| SO₄ → S | 0,333 |
| SO₃ → S | 0,400 |
| Fe₂O₃ → Fe | 0,699 |
| MnO → Mn | 0,775 |
| B₂O₃ → B | 0,311 |
| ZnO → Zn | 0,803 |
| CuO → Cu | 0,799 |
| MoO₃ → Mo | 0,667 |
| SiO₂ → Si | 0,467 |
Herramienta gratis en login: Conversor óxido ↔ elemental (incluye también los factores inversos elemental → óxido).
Units: ppm, meq/L, and agronomic oxides
Summary
NutriPlant uses ppm of the element, meq/L in solution and fertigation, and meq/100 g (= cmolc/kg, same figure) in soil. Oxides (P₂O₅, K₂O, CaO…) appear in granular/fertigation programs according to the user’s mode.
Soil — CEC and cations
Conversion meq/100 g → ppm (approx.): K ×391 · Ca ×200.4 · Mg ×121.5 · Na ×230.
Field doses (metric ↔ US customary)
Manual formulas are documented in SI (metric). In US customary mode, NutriPlant converts on display/edit. Indicative factors:
1 t/ha ≈ 0.446 short ton/acre
1 kg/t ≈ 2 lb/short ton
1 ha ≈ 2.471 acres · 1 m³ ≈ 264.17 US gal
1 mm ≈ 0.03937 in · 1 in on 1 acre ≈ 27,154 US gal
1 mm on 1 ha = 10 m³
Solution and water
1 cmol/L = 10 meq/L
mmol/L of monovalent ions (K⁺, NO₃⁻, Cl⁻): same number as meq/L.
Macros and solution ions in the calculator: mmol/L. Micronutrients in the same tool: µmol/L (see below).
Element ppm, ionic form in solution
In NutriPlant, solution, fertigation, and hydroponics ppm values are always mg/L of the element (N, P, S, K, Ca, Mg…), not of the compound or the full ion. Tables and charts show the species in solution — N-NO₃⁻, N-NH₄⁺, P-H₂PO₄⁻, S-SO₄²⁻ — because that is how the nutrient occurs and is taken up; but the ppm number is for the element, the same as in the platform’s unit calculator.
To convert to meq/L, use the equivalent weight of the element, not the molecular mass of the whole ion. NutriPlant rule:
This is the same general rule (equivalent mass = mass ÷ valence): when expressing ppm of the element, the equivalent weight of the element is enough. It is equivalent to taking the ion’s molecular mass, dividing by its valence, and multiplying by the element’s fraction in that ion — the result matches atomic weight ÷ valence of the element.
| Form in solution (label) | ppm of | AW (g/mol) | Valence | NutriPlant eq. wt. (g/mol) |
|---|---|---|---|---|
| N-NO₃⁻ | N | 14.01 | 1 | 14.0 |
| N-NH₄⁺ | N | 14.01 | 1 | 14.0 |
| P-H₂PO₄⁻ | P | 30.97 | 1 | 31.0 |
| S-SO₄²⁻ | S | 32.07 | 2 | 16.03 |
| K⁺ | K | 39.10 | 1 | 39.1 |
| Ca²⁺ | Ca | 40.08 | 2 | 20.04 |
| Mg²⁺ | Mg | 24.31 | 2 | 12.15 |
Example: 140 ppm N-NO₃⁻ → meq/L = 140 ÷ 14 = 10 meq/L. 31 ppm P-H₂PO₄⁻ → 31 ÷ 31 = 1 meq/L. 48 ppm S-SO₄²⁻ → 48 ÷ 16.03 ≈ 2.99 meq/L.
Micronutrients — µmol/L (free calculator)
In the ppm / meq converter on login and the dashboard, Fe, Mn, Zn, B, Cu, and Mo show µmol/L instead of mmol/L. Typical concentrations are below 1 mmol/L; expressing them in micromoles avoids many decimals. ppm remains of the element (mg/L of Fe, Mo, etc.), the same as in NutriPlant analyses and programs.
mmol/L = µmol/L ÷ 1000
meq/L = mmol/L × valence
| Form in calculator | ppm of | AW (g/mol) | Valence | Mole unit in app |
|---|---|---|---|---|
| Fe²⁺ | Fe | 55.85 | 2 | µmol/L |
| Mn²⁺ | Mn | 54.94 | 2 | µmol/L |
| Zn²⁺ | Zn | 65.38 | 2 | µmol/L |
| Cu²⁺ | Cu | 63.55 | 2 | µmol/L |
| H₃BO₃ | B | 10.81 | 1 | µmol/L |
| MoO₄²⁻ | Mo | 95.95 | 2 | µmol/L |
Fe example: 3.00 ppm Fe → µmol/L = (3.00 ÷ 55.85) × 1000 ≈ 53.7;
mmol/L = 0.054; meq/L = 0.107.
Mo: in solution it is taken up as molybdate MoO₄²⁻ (valence 2), analogous to
S-SO₄²⁻ in the calculator; the reported ppm is elemental Mo.
Tool: Unit converter (ppm/mmol/meq) on login and the dashboard.
Oxide ↔ elemental (NutriPlant factors)
| Oxide | × factor → elemental |
|---|---|
| P₂O₅ → P | 0.436 |
| K₂O → K | 0.830 |
| CaO → Ca | 0.715 |
| MgO → Mg | 0.603 |
| SO₄ → S | 0.333 |
| SO₃ → S | 0.400 |
| Fe₂O₃ → Fe | 0.699 |
| MnO → Mn | 0.775 |
| B₂O₃ → B | 0.311 |
| ZnO → Zn | 0.803 |
| CuO → Cu | 0.799 |
| MoO₃ → Mo | 0.667 |
| SiO₂ → Si | 0.467 |
Free tool on login: Oxide ↔ elemental converter (also includes the inverse elemental → oxide factors).
