Calculadora de química de piscinas
Una calculadora de químicos para piscina gratis que te da una cantidad, no una lección. Introduce los números de tu prueba de agua y el volumen de tu piscina y obtén la cantidad exacta de cada producto: cloro, pH, alcalinidad, estabilizador, calcio y sal.
Cloro (cloro libre)
Dosis de choque
pH
Alcalinidad total
Ácido cianúrico (CYA)
Dureza cálcica
Sal
¿Cuánto producto tengo que echar a la piscina?
Depende de tres cosas: cuánto se aleja tu lectura del objetivo, el volumen de tu piscina en litros y la concentración del producto que uses. Cada calculadora de abajo hace esa cuenta desde cero, así que la cantidad es específica de tu piscina y no una regla genérica de «echa un vaso».
Qué producto corrige cada lectura
La mitad de la química de piscinas es saber qué coger del estante. El cloro libre se sube con cloro líquido, hipoclorito cálcico o pastillas; el pH se baja con ácido muriático o ácido seco y se sube con carbonato de sodio o simplemente aireando; la alcalinidad total se sube con bicarbonato y se baja con ácido; el ácido cianúrico se sube con estabilizador y solo baja vaciando agua; la dureza cálcica se sube con cloruro de calcio y también solo baja por dilución; la sal se sube con sal para piscinas y baja por dilución. Elige la calculadora que corresponde a tu lectura fuera de rango y te dirá el producto y la cantidad.
Primero acierta con el volumen
Todas las dosis se multiplican por el volumen, así que un recuento fiable de litros es lo que más importa. Para un rectángulo: largo × ancho × profundidad media × 1.000 si mides en metros. Si no estás seguro, mide con cuidado: un error del 20 % en el volumen es un error del 20 % en cada dosis.
Añade los químicos en el orden correcto
Primero alcalinidad, después pH, después calcio, después estabilizador y sal, y el cloro al final. Añade un producto a la vez con la bomba en marcha, deja circular y vuelve a medir antes de echar más. Nunca mezcles productos, y nunca añadas ácido y cloro juntos: concentrados producen gas cloro tóxico.
Por qué la misma lectura necesita dosis distintas en cada piscina
Dos piscinas con pH 8,0 pueden necesitar cantidades de ácido muy diferentes, porque lo que resiste el cambio es la alcalinidad. Una piscina con TA 70 se mueve fácil; esa misma piscina con TA 150 necesita casi el doble de ácido para la misma bajada. Por eso la calculadora de pH te pide la alcalinidad, y por eso las tablas que la ignoran se pasan de largo. Con el cloro pasa lo mismo: tu objetivo de cloro libre no es fijo, sube con tu ácido cianúrico.
Ejemplos resueltos
Cinco cálculos completos con números reales, para que compruebes el método antes de confiarle tu piscina. Todas las cifras salen del mismo motor que mueve las calculadoras de arriba.
Cuánto cloro para subir de 1 a 3 ppm en una piscina de 50.000 L
Datos: Volumen 50.000 L · cloro libre 1,0 ppm · objetivo 3,0 ppm · CYA 40
- La diferencia es 3,0 − 1,0 = 2,0 ppm de cloro libre.
- 1 ppm equivale a 1 mg/L, así que hacen falta 50.000 L × 2 mg/L = 100 g de cloro puro.
- El cloro líquido al 12,5 % lleva 125 g por litro: 100 ÷ 125 = 0,8 L.
Resultado: 800 mL de cloro líquido al 12,5 %
¿Prefieres granulado? Esos mismos 2 ppm salen con 137 g de hipoclorito cálcico al 73 %, pero eso añade dureza cálcica cada vez que lo usas.
Cuánto ácido muriático para bajar el pH de 8,0 a 7,5
Datos: Volumen 50.000 L · pH 8,0 · objetivo pH 7,5 · alcalinidad total 120 ppm
- La alcalinidad es el amortiguador, así que la dosis la marca la TA y no solo la diferencia de pH.
- El modelo de carbonatos calcula el ácido necesario para mover un amortiguador de 120 ppm de pH 8,0 a 7,5.
- Al 31,45 % de concentración (10,0 equivalentes por litro) sale 0,58 L.
Resultado: 582 mL de ácido muriático al 31,45 %
Efecto secundario: también baja la alcalinidad unos 6 ppm. Si tu TA ya estaba baja, airea después en vez de echar más ácido.
Cuánto bicarbonato para subir la alcalinidad de 60 a 90 ppm
Datos: Volumen 50.000 L · alcalinidad total 60 ppm · objetivo 90 ppm
- La diferencia es de 30 ppm de alcalinidad total.
- El bicarbonato de sodio aporta 1,68 g por cada ppm y cada 1.000 L de agua.
- 30 ppm × 50 (miles de litros) × 1,68 = 2.520 g.
Resultado: 2,52 kg de bicarbonato de sodio
El bicarbonato sube el pH solo un poco, y justo por eso es la herramienta correcta cuando la lectura baja es la alcalinidad y no el pH.
Cuánto choque para una piscina verde con CYA 40
Datos: Volumen 50.000 L · cloro libre 0 ppm · CYA 40 ppm
- El nivel de choque es aproximadamente el 40 % de tu CYA: 0,40 × 40 = 16 ppm de cloro libre.
- Son 16 ppm: 50.000 L × 16 mg/L = 800 g de cloro puro.
- Hipoclorito cálcico al 73 %: 800 ÷ 0,73 = 1.096 g.
Resultado: 1,1 kg de hipoclorito cálcico al 73 %
O 6,4 L de cloro líquido al 12,5 %, que no añade calcio y suele ser mejor opción para una pelea de varios días contra las algas.
Cuántos kilos de sal para pasar de 2.000 a 3.200 ppm
Datos: Volumen 50.000 L · sal 2.000 ppm · objetivo del clorador 3.200 ppm
- La diferencia es de 1.200 ppm de sal.
- 1 ppm en 1.000 L es 1 g de NaCl puro, y la sal para piscinas es ~99 % pura: 1 ÷ 0,99 = 1,01 g.
- 1.200 ppm × 50 (miles de litros) × 1,01 = 60.606 g.
Resultado: 60,6 kg de sal para piscinas — unos tres sacos de 20 kg
Espárcela por toda la piscina con la bomba en marcha, cepilla para que se disuelva y espera 24 horas antes de fiarte de la lectura de sal de la celda.
Tabla de dosificación de químicos para piscina
La referencia rápida, calculada para 10.000 litros. Multiplica por tu propio volumen: una piscina de 50.000 L necesita 5× estas cantidades. Las calculadoras de arriba hacen ese escalado por ti y tienen en cuenta la concentración del producto.
| Objetivo | Producto | Cantidad por 10.000 L | Además hace esto |
|---|---|---|---|
| Subir cloro libre +1 ppm | Cloro líquido 12,5 % | 80 mL | No añade nada salvo cloro y algo de sal |
| Subir cloro libre +1 ppm | Lejía doméstica 8,25 % | 111 mL | Misma química, más floja por envase |
| Subir cloro libre +1 ppm | Hipoclorito cálcico 73 % | 13,7 g | Añade dureza cálcica |
| Subir cloro libre +1 ppm | Dicloro 56 % | 17,9 g | Añade ~1 ppm de CYA cada vez |
| Bajar pH 7,8 → 7,6 (con TA 100) | Ácido muriático 31,45 % | 42 mL | Baja la TA unos 2 ppm |
| Bajar pH 7,8 → 7,6 (con TA 100) | Ácido seco (bisulfato de sodio) | 54 g | Baja la TA unos 2 ppm; añade sulfatos |
| Subir pH 7,2 → 7,4 (con TA 80) | Carbonato de sodio | 76 g | Sube la TA unos 7 ppm |
| Subir alcalinidad total +10 ppm | Bicarbonato de sodio | 168 g | Sube el pH solo un poco |
| Bajar alcalinidad total 120 → 100 | Ácido muriático 31,45 % | 400 mL | También baja el pH — airea para recuperarlo |
| Subir ácido cianúrico +10 ppm | Estabilizador (CYA) | 100 g | Se disuelve a lo largo de una semana |
| Subir dureza cálcica +10 ppm | Cloruro de calcio 77 % | 147 g | Disuélvelo antes — se calienta |
| Subir sal +1.000 ppm | Sal para piscinas (99 % NaCl) | 10,1 kg | Deja la bomba 24 h antes de leer la celda |
Las cuentas detrás de cada número
Sin tablas de consulta ni reglas redondeadas. Cada dosis sale de la estequiometría, y el pH se resuelve contra un modelo real de equilibrio de carbonatos. Este es el método completo, para que puedas comprobarlo.
De partes por millón a gramos
gramos de principio activo = ppm × litros ÷ 1.000
En sistema métrico la cuenta es directa: 1 ppm es exactamente 1 mg por litro. Subir 50.000 litros en 1 ppm son 50.000 mg, es decir 50 g. De ahí salen el cloro, el ácido cianúrico y la sal.
Ajustar por la concentración del producto
cantidad de producto = gramos de activo ÷ concentración
Un litro de cloro líquido al 12,5 % lleva 125 g de cloro disponible, así que divides entre 125. El hipoclorito cálcico al 73 % son 0,73 g de activo por gramo de producto, así que divides entre 0,73. Por eso el mismo objetivo en ppm necesita cantidades tan distintas según el producto, y por eso la calculadora te pregunta cuál tienes.
Productos con su propia constante
bicarbonato 1,68 g · cloruro de calcio 77 % 1,47 g · sal 1,01 g (por ppm y por 1.000 L)
Los compuestos que no son principio activo puro llevan su propio factor de gramos por ppm y por mil litros, derivado de la masa molar. El bicarbonato aporta alcalinidad como equivalente de carbonato cálcico; la sal para piscinas es ~99 % cloruro de sodio, así que la cifra de NaCl puro se divide entre 0,99.
pH y alcalinidad: un modelo de equilibrio real
Ka₁ = 10⁻⁶ʼ³⁵ · Ka₂ = 10⁻¹⁰ʼ³³ · Kw = 10⁻¹⁴
El pH no se puede resolver con una constante, porque el agua resiste el cambio en proporción a su alcalinidad. La calculadora resuelve el sistema de carbonatos para el carbonato total a tu pH actual y luego busca el ácido o el carbonato de sodio necesario para llegar a tu objetivo. Por eso te pide la alcalinidad total, y por eso puede decirte cuánta TA moverá también la dosis. El ácido cianúrico aporta su parte a la alcalinidad medida, así que se resta primero cuando lo introduces.
Rangos ideales
| Nivel | Objetivo | Notas |
|---|---|---|
| Cloro libre | 1–3 ppm (escala con el CYA) | Un CYA más alto necesita más FC |
| pH | 7.2–7.8 (ideal 7.4–7.6) | Comodidad + eficiencia del cloro |
| Alcalinidad total | 60–120 ppm | Extremo bajo para piscinas de sal |
| Ácido cianúrico (CYA) | 30–50 ppm | 60–80 para agua salada |
| Dureza cálcica | 200–400 ppm | Más alta para revoque |
| Sal | 2,700–3,400 ppm | Revisa el manual de tu generador |
Preguntas frecuentes
¿Esta calculadora de químicos para piscina es gratis?
Sí, totalmente gratis, sin registro y sin límite de usos. Para historial guardado, recordatorios, análisis de tendencias y el orden exacto en que añadir las cosas, la app DoseMyPool para iOS también es gratis.
¿Cuánto cloro echo a una piscina de 50.000 litros?
Subir el cloro libre 1 ppm en 50.000 litros son unos 400 mL de cloro líquido al 12,5 %, o alrededor de 69 g de hipoclorito cálcico al 73 %. Multiplica por los ppm que necesites — y recuerda que tu objetivo sube con el CYA, así que no siempre es «1-3 ppm».
¿Cuántos kilos de sal necesita mi piscina?
Unos 10,1 kg de sal suben 10.000 litros en 1.000 ppm. Una piscina de 50.000 litros que pase de 2.000 a 3.200 ppm necesita unos 60 kg, es decir unos tres sacos de 20 kg.
¿Sirve para piscinas de agua salada?
Sí. Usa la calculadora de sal para el objetivo de tu clorador, y las demás para cloro, pH, alcalinidad, CYA y calcio igual que en una piscina de cloro. Las piscinas salinas suelen llevar el CYA más alto (60-80 ppm), lo que sube también el objetivo de cloro libre.
¿Funciona en litros y kilos?
Sí. Esta versión ya viene en sistema métrico: introduce el volumen en litros y los resultados salen en mililitros, gramos y kilos. Si prefieres galones, cambia el selector de unidades de cualquier calculadora.
¿En qué orden hay que añadir los químicos?
Primero alcalinidad, después pH, después dureza cálcica, después estabilizador y sal, y el cloro al final. Añade uno a la vez con la bomba en marcha y vuelve a medir antes del siguiente. Nunca mezcles productos en un cubo, y nunca combines ácido con cloro.
¿Qué precisión tiene?
Las cuentas salen de primeros principios — estequiometría, más un modelo de equilibrio de carbonatos para el pH y la alcalinidad — y coinciden con la app DoseMyPool. Los ejemplos resueltos de arriba los genera ese mismo motor. Los resultados son estimaciones: tu kit de pruebas, la edad del producto y el volumen real de la piscina tienen error, así que sigue siempre la etiqueta y vuelve a medir antes de repetir la dosis.
¿Por qué la calculadora me pide el ácido cianúrico?
Porque el CYA marca tu objetivo de cloro. El cloro libre debería estar en torno al 7,5 % de tu lectura de CYA, así que una piscina con CYA 80 necesita unos 6 ppm donde una con CYA 30 necesita 2-3 ppm. El CYA también aporta a la alcalinidad medida, lo que importa al calcular el ácido.
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