Cuánta agua consume una piscina
ACO
Marco Bension

Cuánta agua consume una piscina y cómo reducirlo

⚡ Respuesta rápida: Cuánta agua consume una piscina depende del tamaño y del clima, pero como referencia, una piscina familiar puede perder entre 200 y 500 litros al día en verano, sobre todo por evaporación y por los lavados del filtro. Es un consumo bajo si se compara con el del resto del hogar, y se puede reducir de forma muy notable con una cubierta automática y un buen sistema de filtración. Cuánta agua consume una piscina: cifras reales Vamos a quitarnos un mito de la cabeza: cuánta agua consume una piscina es, en realidad, mucho menos de lo que la gente cree. Si la piscina está bien diseñada y se cuida un poco, no es ni mucho menos una «devoradora» de agua. Según ASOFAP (la asociación de profesionales del sector), todas las piscinas privadas de España juntas solo suponen alrededor del 1 % del agua que se consume en el país, incluso en las zonas donde el agua escasea más. Y en polideportivos y clubes, la piscina tampoco es la culpable principal: el agua que se va en ella no suele pasar del 20 % del consumo total de la instalación. Para que te hagas una idea, una familia media en España gasta unos 128 litros de agua por persona al día en casa (ducha, lavadora, cocina…), según el INE. Y eso que España tiene cerca de 1,3 millones de piscinas privadas, lo que la convierte en el segundo país de Europa con más piscinas, justo después de Francia. Dicho esto, cuánta agua consume una piscina en tu caso concreto sí puede variar bastante. Depende del tamaño, del clima de tu zona y, sobre todo, de si tomas algunas medidas sencillas para cuidarla mejor. Vamos a ver de dónde sale realmente ese consumo. Cuánta agua consume una piscina por evaporación La evaporación es, sin duda, la que más agua se «lleva» de una piscina al aire libre. El agua de la superficie se va escapando hacia el aire de forma constante, como el vapor que sale de una olla, solo que mucho más despacio y sin que lo notes. Y va más rápido cuando hace calor, sopla viento o el ambiente está seco. 🌡️ Temperatura del aire y del agua Cuanto más calentita está el agua respecto al aire, antes se evapora. Por eso las piscinas climatizadas pierden más agua que las que no se calientan. 💨 Viento El aire en movimiento «se lleva» el vapor de agua constantemente, así que una piscina expuesta al viento pierde más agua que una resguardada. 💧 Humedad relativa Cuando el ambiente ya está húmedo, le cuesta más absorber agua adicional. Por eso en climas secos la piscina se evapora notablemente más rápido. Para que veas que no es exagerado, en Málaga se calculó, con datos meteorológicos reales, que una piscina de 10 × 5 metros llegó a perder entre 335 y 430 litros al día en pleno julio, según lo calurosos que fueron esos veranos. Como norma general, se calcula que una piscina pierde de forma natural entre 2,5 y 3,75 centímetros de nivel de agua cada semana, solo por evaporación. Hay incluso un ejemplo muy concreto: en una urbanización de Madrid, una piscina de tamaño grande (180 m² de superficie) necesitó reponer unos 1.500 litros de agua al día durante el verano, repartidos entre la evaporación, el chapoteo de los bañistas y los lavados del filtro. Traducido a algo más fácil de comparar: serían unos 8 litros de agua por cada metro cuadrado de piscina al día. En resumen: en verano, una piscina familiar puede perder de forma natural entre 200 y 500 litros de agua al día solo por evaporación. Mucho o poco, depende del clima, el tamaño de tu piscina y si le da el viento de lleno. Lavados de filtro: el segundo gran consumo Cada vez que se hace el lavado del filtro, sale un buen chorro de agua directo al desagüe que luego hay que reponer. Para que te hagas una idea: en una piscina normal, un lavado de unos 6 minutos puede irse en 1.500 litros de agua de golpe. Y como esto se repite varias veces durante la temporada, al final del verano suma bastante más de lo que parece a simple vista. Bañistas, salpicaduras y fugas El chapoteo y el arrastre de agua por parte de los bañistas (en la piel, el pelo o el bañador) también suponen una pérdida continua, aunque mucho menor que la evaporación. Por último, las fugas son la única vía de pérdida que no debería existir: si el nivel de agua baja más de 3,75 cm por semana o se pierden más de 500 litros al día sin causa aparente, es razonable sospechar una fuga y revisar juntas, skimmers, luces o el vaso de la piscina. Tabla resumen: cuánta agua consume una piscina según la causa Principales vías de consumo de agua en una piscina y su magnitud aproximada Vía de pérdida Magnitud aproximada Cómo reducirla Evaporación 200–500 l/día en verano (puede superar los 400 l/día en olas de calor) Cubierta automática, reducir temperatura del agua, cortavientos Lavados de filtro Hasta 1.500 l por lavado de 6 minutos AFM® (ahorro hasta el 50%) Bañistas / salpicaduras Variable según uso y nº de bañistas Ducharse antes de entrar, uso razonable Fugas Puede superar los 500 l/día si existen Revisión de juntas, skimmers, luces y vaso; prueba del cubo En resumen, cuánta agua consume una piscina depende de cuatro factores: evaporación, lavados de filtro, uso de los bañistas y posibles fugas. Los dos primeros son, con diferencia, los que más litros suman a lo largo de la temporada. Cómo reducir el consumo de agua de tu piscina La buena noticia es que la mayoría de las pérdidas anteriores se pueden reducir de forma muy significativa con el equipamiento adecuado. Estas son las medidas con mayor impacto, de mayor a menor ahorro de agua. 1. Cubierta automática: hasta un 95 % menos de evaporación La medida más eficaz para reducir el

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Arena de Silice vs AFM®ng
AFM
Marco Bension

Arena vs vidrio filtrante

Cuando llega el momento de renovar el sistema de filtración de la piscina, la mayoría de los propietarios se enfrenta a la misma pregunta: ¿Vuelvo a poner arena o es hora de pasar al afm vidrio filtrante? Durante décadas, la arena de sílice ha sido el estándar por defecto, pero la tecnología ha avanzado.

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La importancia de la toma de tierra para piscinas
ACO
Isa González

La importancia de la toma de tierra para piscinas

Respuesta rápida: la toma de tierra en piscinas es un sistema obligatorio según la ITC-BT-31 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT). Conecta todos los elementos metálicos (escaleras, focos, bombas, cuadros eléctricos) al terreno para evitar diferencias de potencial peligrosas. Debe complementarse con una red equipotencial suplementaria local y un diferencial de alta sensibilidad de 30 mA. ¿Qué es la toma de tierra en piscinas y por qué es imprescindible? Cuando pensamos en una piscina segura, solemos imaginar barandillas antideslizantes, cubiertas para piscina, escaleras de acceso o sistemas de filtración eficientes. Sin embargo, hay un aspecto fundamental que muchas veces pasa desapercibido: la toma de tierra en piscinas. Este componente, aunque invisible, es esencial para garantizar la seguridad eléctrica tanto de los bañistas como del personal de mantenimiento. La toma de tierra en piscinas es un sistema que permite desviar cualquier corriente eléctrica no deseada hacia el suelo, evitando que se acumulen tensiones peligrosas en las estructuras metálicas o en el agua de la piscina. En otras palabras, actúa como una vía de escape para la electricidad, protegiendo a las personas de posibles descargas eléctricas. En entornos húmedos como las piscinas, donde el agua es un excelente conductor, el riesgo de accidentes eléctricos se multiplica. Equipos como bombas de filtrado, focos subacuáticos LED, sistemas de climatización o automatización pueden presentar fallos o fugas eléctricas. Sin una toma de tierra en piscinas adecuada, estas corrientes pueden transmitirse a través del agua o de elementos metálicos como focos, bombas o incluso la escalera de acceso, con consecuencias potencialmente graves. Importante: dentro del vaso de la piscina y junto al borde, la normativa española solo admite muy baja tensión de seguridad (MBTS), limitada a 12 V en corriente alterna o 30 V en corriente continua. Los 230 V de la red doméstica nunca deben llegar directamente a la zona de baño. Normativa española: qué exige la ITC-BT-31 del REBT para la toma de tierra en piscinas La instalación eléctrica de una piscina está regulada por la ITC-BT-31 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT). No es una recomendación: es de obligado cumplimiento para cualquier piscina, pública o privada. Esta instrucción establece tres zonas de riesgo (volúmenes 0, 1 y 2) con exigencias diferentes para cada una. Volumen Zona que comprende Requisitos principales Volumen 0 Interior del vaso, canales en paredes o suelos, pediluvios, inyectores de agua. Solo MBTS (12 V CA / 30 V CC). Cables con protección mecánica según ITC-BT-30 para locales mojados. Volumen 1 Hasta 2 m del borde del vaso, hasta 2,5 m de altura sobre el suelo. Equipos fijos (filtrado, contracorrientes) admitidos con aislamiento suplementario, protección AG2 y recinto inaccesible. Diferencial ≤ 30 mA obligatorio. Volumen 2 Desde el límite del volumen 1 hasta 1,5 m más, misma altura. Tomas de corriente e interruptores permitidos con protección por diferencial de 30 mA, MBTS o separación eléctrica. Red equipotencial suplementaria: qué es y por qué es obligatoria Además de la toma de tierra en piscinas convencional, la ITC-BT-31 exige una conexión equipotencial suplementaria local. Esto significa que todos los elementos conductores de los volúmenes 0, 1 y 2 (tuberías, duchas, escaleras, barandillas y, en general, todos los elementos metálicos) deben estar interconectados eléctricamente mediante un cable de cobre, normalmente de 4 mm² mínimo, formando una red que iguala el potencial eléctrico entre todos los puntos accesibles. Escaleras y barandillas metálicas conectadas a la red equipotencial. Marcos y carcasas de focos subacuáticos unidos al conductor de protección. Bombas de filtrado y cuadros eléctricos con puesta a tierra individual y diferencial de 30 mA. Rejillas, sumideros y piezas empotradas metálicas incluidas en la conexión. Armaduras del hormigón del vaso, cuando sea posible, conectadas a la red general. Dato técnico: la red equipotencial suplementaria de la toma de tierra en piscinas se realiza habitualmente con cable desnudo de cobre de 35 mm² en la base de la piscina, intercalando piquetas de tierra en el terreno y uniendo los mallazos del forjado antes del hormigonado. ¿Cómo saber si la toma de tierra en piscinas está correctamente instalada? Una instalación profesional y una revisión periódica son claves. Es recomendable contar con un electricista autorizado que pueda realizar las siguientes verificaciones: Comprobación de la continuidad de la toma de tierra y de la red equipotencial. Medición de la resistencia de puesta a tierra (debe mantenerse por debajo de los valores establecidos por la normativa). Verificación del funcionamiento de los diferenciales de alta sensibilidad (30 mA). Evaluación de la equipotencialidad de todas las partes metálicas accesibles. Inspección del estado de los cables y conexiones en los volúmenes 0, 1 y 2. En piscinas con una potencia instalada superior a 10 kW, la inspección periódica por un Organismo de Control Autorizado (OCA) es obligatoria. En piscinas públicas o comunitarias, estas revisiones deben realizarse con mayor frecuencia independientemente de la potencia. Más allá de la toma de tierra en piscinas: seguridad integral La toma de tierra en piscinas no es solo un requisito técnico: es una garantía de tranquilidad. Invertir en una instalación eléctrica segura es invertir en la salud y el bienestar de todos los que disfrutan de la piscina. Pero la seguridad va más allá de la electricidad: incluye cubiertas que impidan caídas accidentales y una calidad del agua que proteja la salud de los bañistas. Cubiertas automáticas para piscinas Si estás pensando en aumentar la seguridad de tu piscina, una cubierta automática es una de las mejores inversiones. PS Cover es nuestra fábrica de cubiertas de lamas, diseñadas para evitar caídas accidentales, reducir la evaporación y mantener el calor del agua. Seguridad y ahorro Cubiertas automáticas PS Cover Cubiertas de lamas automáticas fabricadas por PS Cover. Evitan caídas accidentales, reducen la evaporación hasta un 90% y mantienen la temperatura del agua. Fabricación propia Seguridad antiacaídas −90% evaporación Retención de calor Ver cubiertas PS Cover Sistema Daisy®: calidad del agua con enfoque biológico En PS Water asesoramos para que los sistemas de filtración, tanto en piscinas privadas como públicas, sean eficientes y sostenibles. El Sistema Daisy® combina tres productos de Dryden Aqua que trabajan en sinergia

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AFM
Isa González

AFM® ng: la revolución en filtración para piscinas

El medio filtrante AFM®ng es el más avanzado del mercado: filtra hasta el 95% de las partículas de 1 micra y reduce hasta un 50% el uso de cloro en piscinas. Descúbrelo en la tienda de PS Pool. El medio filtrante AFM®ng (Activated Filter Media) es un vidrio activado desarrollado por Dryden Aqua que sustituye a la arena de sílice en filtros de piscina. Filtra el 95% de las partículas de hasta 4 micras, es completamente bio-resistente —impidiendo la formación de biofilm— y, combinado con APF®, alcanza 1 micra de filtración. Reduce hasta un 50% el consumo de cloro y hasta un 80% el agua en contralavados. PS Pool Equipment lo distribuye en España desde hace más de 17 años, con cientos de instalaciones sin ningún cambio de medio filtrante. 95% Partículas retenidas hasta 4 micras +50% Menos cloroformo y THMs -50% Agua en contralavados 17+ Años distribuyendo en España ¿Qué significa AFM y cómo funciona? AFM son las siglas de Activated Filter Media, es decir, medio filtrante activado. Se trata de vidrio reciclado sometido a un proceso de activación química y térmica en tres etapas que le confiere propiedades que la arena de sílice convencional no puede igualar: superficie bio-resistente, mayor área de contacto y capacidad de autolimpieza. La filtración consiste en el paso del agua a través de un medio filtrante situado en el interior del filtro, con el objetivo de retener las partículas de suciedad presentes en el agua. Para garantizar un óptimo funcionamiento, es preciso seleccionar los filtros con un dimensionamiento correcto y controlar la velocidad de filtración y el número de circulaciones. Muchas piscinas consumen grandes cantidades de productos químicos y requieren renovaciones de agua frecuentes debido a la acumulación de subproductos no deseados, como cloraminas y trihalometanos. Como regla general: «todo lo que no hagamos físicamente, lo tendremos que hacer químicamente». Medio filtrante AFM®ng frente a la arena de sílice La arena de sílice es el medio filtrante más utilizado en piscinas, pero presenta limitaciones técnicas importantes. Con el tiempo se apelmaza, genera canales preferentes por los que el agua circula sin filtrarse y favorece la formación de biofilm bacteriano. El medio filtrante AFM®ng elimina estos problemas: su superficie activada impide el apelmazamiento, bloquea el crecimiento bacteriano y mantiene una eficiencia de filtración constante a lo largo de toda su vida útil, que supera los 20 años. En cuanto a capacidad de filtración, la arena de sílice retiene partículas por encima de 20 micras, mientras que el medio filtrante AFM®ng retiene el 95% de las partículas a partir de 4 micras y, combinado con el floculante APF®, alcanza 1 micra. En lavados, la arena requiere velocidades de 50–60 m/h durante más de 5 minutos; AFM®ng necesita solo 40–45 m/h en aproximadamente 4 minutos, reduciendo el consumo de agua hasta un 50% por ciclo. Los datos de filtración están certificados por el laboratorio independiente IFTS (Francia, octubre de 2019). Fuente: Dryden Aqua y laboratorio independiente IFTS (Francia, octubre 2019). Distribución en España: PS Pool Equipment. Concepto Arena de sílice Medio filtrante AFM®ng Apelmazamiento y biofilm Se apelmaza, genera biofilm y canales preferentes; caldo de cultivo bacteriano. Sin apelmazamiento y bio-resistente, gracias a activación química y térmica. Capacidad de filtración Retiene el 95% de partículas por encima de 20 micras. Retiene el 95% de partículas de 4 micras; combinado con APF® alcanza 1 micra. Ahorro de agua en lavado Velocidad de 50–60 m/h durante 5 minutos o más. 40–45 m/h en ~4 minutos — ahorro de hasta el 50% de agua por ciclo. Reducción de productos químicos Mayor formación de subproductos tóxicos, más olor y escozor. Reduce más del 50% la formación de cloroformo y THMs. Ahorro químico del 20–30%. Durabilidad Menor vida útil, requiere sustitución periódica. Vida útil superior a 20 años, sin necesidad de reemplazo. Filtración de alto rendimiento: hasta 1 micra Gracias a su proceso único de activación química y térmica en tres etapas, AFM®ng es el único medio filtrante completamente bio-resistente. Esto evita la formación de biofilm y bloquea el paso de agua sin filtrar, lo que garantiza una eliminación eficiente de bacterias y patógenos. Según datos de Dryden Aqua y certificado por el laboratorio independiente IFTS (Francia, octubre de 2019), AFM®ng retiene el 95% de las partículas de hasta 4 micras, y combinado con APF® reduce hasta 1 micra, superando a la arena y a todos los medios filtrantes de vidrio convencionales. Filtración superior Filtra el 95% de las partículas de hasta 4 micras, y combinado con APF® reduce hasta 1 micra, según certificación del laboratorio independiente IFTS (Francia, octubre 2019). Mayor durabilidad Vida útil superior a 20 años, sin reemplazo periódico, a diferencia de la arena de sílice convencional. Prevención de biofilm Su superficie autoesterilizante impide el crecimiento bacteriano, eliminando cloraminas y malos olores. Reducción de agua y energía Contralavados reducidos hasta un 50% gracias a su mayor eficiencia de lavado, en menos tiempo que la arena. Mayor seguridad y sostenibilidad Reduce más del 50% la formación de cloroformo y THMs, minimizando los subproductos tóxicos de desinfección. Una filtración más eficiente significa menos productos químicos El medio filtrante AFM®ng reduce más del 50% la formación de cloroformo y trihalometanos (THMs), y permite un ahorro de productos químicos de entre el 20% y el 30%. Gracias a su superficie activada, retiene más materia orgánica, evitando estos subproductos —principales responsables del desagradable olor a cloro y de irritaciones en piel, ojos y vías respiratorias— y mejorando la calidad del aire y el confort de los bañistas. Beneficios clave del medio filtrante AFM®ng Ahorro de productos químicos de entre el 20% y el 30%. Filtración ultra fina, hasta 1 micra cuando se combina con APF® correctamente dosificado antes del filtro. Eliminación de biofilm y patógenos. Calidad de agua y aire excepcional. Hasta un 80% menos agua en los lavados Uno de los mayores problemas de los medios filtrantes tradicionales es el desperdicio de agua en los lavados. AFM®ng destaca por su capacidad de autolimpieza y su resistencia a la colmatación, permitiendo un

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AFM
Santiago Sánchez

Tipos de medios filtrantes: tipos y funcionamientos

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AFM
Santiago Sánchez

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AFM
Veni

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