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Calculadora de Acuarios Avanzada

La calculadora de bioload más precisa para acuarios de agua dulce y marina.

La calculadora de bioload más precisa para acuarios de agua dulce y marina. Añade tus peces, comprueba tu filtro y descubre al instante si tu acuario está superpoblado. Basada en datos reales de especies y modelado del ciclo del nitrógeno.

Bioload
Peces añadidos
Resultados ↓
Unidades:
1 💧

Tipo de Acuario

2 🏊

Tamaño del Acuario

Introduce el tamaño del acuario
3 🔵

Filtración

Introduce el caudal de tu filtro o bomba de sump. El caudal nominal se mide con presión cero y filtro limpio — en la práctica suele ser un 30–50% menor. Apunta a ≥8× el volumen del acuario para agua dulce; ≥10× para marino/arrecife.
Tipo de Filtro
Materiales Filtrantes (selecciona los que uses)
Foamex/Esponja ?
Lecho móvil / K1 ?
Roca volcánica ?
Cerámica porosa ?
Resinas/Zeolitas ?
Biobolas ?
Canutillos cerámicos ?
Lana de perlón (Guata) ?
Carbón activo ?
Valoraciones basadas en la superficie colonizable. Las estrellas indican la capacidad de albergar bacterias beneficiosas. Si no se selecciona ningún medio, se usa una eficiencia por defecto.
Eficiencia biológica estimada 55% (Por defecto. Selecciona medios filtrantes para mayor precisión)
4 🌿

Plantas y Cambios de Agua

Densidad de Plantas
El CO₂ y la densidad de plantas son independientes. Puedes tener plantas de densidad media con o sin CO₂.
días entre cambios
5 🐠

Añadir Peces

Cuéntanos qué especie te gustaría ver añadida y la incluiremos en la próxima actualización.

Resultados en Tiempo Real

Volumen total
Volumen neto (−15% sustrato y decoración)
🐠 Ocupación de Bioload 0%
Añade peces para calcular la capacidad
🔵 Adecuación de la Filtración
Introduce el caudal de tu filtro
💧 Recambio del Filtro
Apunta a ≥8× caudal nominal (AD) / ≥10× caudal sump (M)
🧪 Estabilidad de Nitratos
Objetivo: menos de 40 ppm (AD) / 20 ppm (FOWLR) / 10 ppm (arrecife)
ℹ️ Introduce el tamaño del acuario, el caudal del filtro y añade peces para ver el análisis.

Cómo Funciona Aquapacity

A diferencia de la simple "regla del centímetro por litro", Aquapacity utiliza un modelo biológico multivariable para darte recomendaciones de stock precisas.

🗺️

Modelo de Huella Territorial

Cada especie tiene una reclamación de territorio base más una huella incremental por pez adicional, reflejando cómo los peces usan realmente el espacio en el acuario.

🦠

Modelado del Ciclo del Nitrógeno

Modelamos la capacidad biológica de tu filtro (ajustada por tipo y calidad del medio filtrante), la absorción de las plantas y la frecuencia de cambios de agua para predecir los niveles estacionarios de nitrato.

🌿

Bonificación por Acuario Plantado

Las plantas vivas absorben amoniaco directamente. Un acuario plantado con inyección de CO₂ puede reducir el bioload efectivo hasta un 50%, permitiéndote tener más peces de forma segura.

⚗️

Análisis de Medios Filtrantes

No todos los medios son iguales. Las investigaciones muestran que la esponja de espuma gruesa alberga 9× más bacterias que los aros cerámicos. Nuestro modelo usa datos de superficie revisados por expertos para cada tipo de medio.

🐠

Aquapacity es gratuita. Y siempre lo será.

Creamos esta herramienta porque amamos la afición y creemos que todo acuarista merece acceso a información precisa y basada en ciencia. Mantenerla online, ampliar la base de datos de especies y mejorar la ciencia detrás de los cálculos requiere tiempo real y costes de servidor reales.

Si Aquapacity te ha ayudado a tomar una mejor decisión para tus peces, considera apoyarla. Cada contribución va directamente de vuelta a la herramienta: más especies, mejores algoritmos y nuevas funciones para toda la comunidad.

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Preguntas Frecuentes

¿Qué es el bioload de un acuario y por qué importa?

El bioload es la cantidad total de residuos biológicos producidos por todos los seres vivos de tu acuario — peces, invertebrados, plantas — y la demanda que esto genera sobre el ciclo del nitrógeno de tu filtro. Un bioload alto significa más amoniaco y nitrato, lo que estresa a los peces y favorece la proliferación de algas. Entender el bioload es la base de una acuariofilia responsable: es la razón por la que dos peces de 10 cm pueden no equivaler a un pez de 20 cm en impacto sobre el acuario.

¿Es correcta la "regla del centímetro por litro"?

No — la regla del centímetro por litro es una aproximación obsoleta que ignora la forma del cuerpo, el metabolismo, el nivel de actividad, el comportamiento territorial, la calidad de la filtración y la frecuencia de cambios de agua. Un oscar de 10 cm produce muchísimo más desecho que diez tetras neón de 1 cm. Aquapacity sustituye esta regla por un modelo de bioload específico por especie derivado de datos científicos sobre consumo de oxígeno y tasas de excreción de nitrógeno.

¿Cuántos peces caben en mi acuario?

El número de peces que tu acuario puede albergar con seguridad depende de: el volumen neto de agua (total menos sustrato y decoración), el bioload individual de cada especie, la capacidad biológica de tu filtro y su tasa de recambio, la frecuencia de cambios de agua, y si el acuario está plantado. Un acuario de 100 L con filtro canister, biomedio premium, cambios semanales del 30% y plantas vivas puede albergar significativamente más peces que el mismo acuario con un filtro interno pequeño y sin plantas.

¿Qué tan precisa es la calculadora de Aquapacity?

Aquapacity usa coeficientes de bioload específicos por especie derivados de datos publicados sobre consumo de oxígeno de los peces, tasas metabólicas y excreción de nitrógeno — no reglas basadas en longitud corporal. El modelo también tiene en cuenta el tipo de filtro, el área de superficie del medio biológico, la eficiencia biológica, la frecuencia de cambios de agua y la absorción de nitratos en acuarios plantados. La calculadora es una herramienta de nivel profesional, pero no puede sustituir las pruebas de agua directas, que siempre recomendamos.

¿Qué es el ciclo del nitrógeno y por qué importa para el stock?

El ciclo del nitrógeno es el proceso biológico por el cual las bacterias beneficiosas convierten los residuos tóxicos de los peces (amoniaco → nitrito → nitrato) en un compuesto menos dañino que se elimina mediante los cambios de agua. Un acuario correctamente ciclado (normalmente 4–6 semanas) es esencial antes de añadir peces. Añadir demasiados peces demasiado rápido desborda las colonias bacterianas inmaduras, causando picos de amoniaco y nitrito que pueden matar peces en pocos días.

¿Qué es la tasa de recambio del filtro y cuánto necesito?

La tasa de recambio mide cuántas veces por hora tu filtro procesa el volumen total del acuario. Un filtro de 600 L/h en un acuario de 100 L da un recambio de 6× por hora. La mayoría de los acuarios comunitarios de agua dulce necesitan un filtro con al menos 8–10× el volumen del acuario por hora — pero recuerda que el caudal nominal se mide con presión cero y filtro limpio; en la práctica suele ser un 30–50% menor. Aquapacity muestra tu recambio efectivo automáticamente.

¿La superpoblación realmente daña a los peces?

Sí, de forma crónica. Los acuarios superpoblados acumulan nitrato más rápido de lo que los cambios de agua pueden eliminarlo, causando una intoxicación crónica de bajo nivel que suprime el sistema inmunológico, acorta la vida y crea estrés constante. Los peces en acuarios superpoblados son más propensos a enfermedades, muestran colores apagados, se vuelven letárgicos y pueden mostrar agresividad por competencia de recursos.

¿Un acuario plantado permite tener más peces?

Sí. Las plantas vivas absorben amoniaco y nitrato directamente, reduciendo la carga del filtro. Incluso plantas de bajo mantenimiento como el helecho de Java, Anubias y espada de Amazonas proporcionan una reducción del bioload del 10–20%. Un acuario plantado de alta densidad con inyección de CO₂ puede absorber suficiente nitrógeno para permitir un 30–50% más de peces que el mismo acuario sin plantas.

¿Con qué frecuencia debo hacer cambios de agua y afecta a la capacidad del stock?

Para la mayoría de los acuarios comunitarios, un cambio de agua del 25–30% semanal es el estándar. Los acuarios con mucho stock necesitan del 30–50% semanalmente. La frecuencia de cambios de agua afecta directamente a la capacidad de stock: los cambios más frecuentes o más grandes diluyen el nitrato más rápido, permitiendo un mayor bioload. Aquapacity modela esto — cambia la frecuencia de cambios de agua y observa cómo se actualiza tu puntuación de estabilidad de nitratos en tiempo real.

¿Puedo usar esta calculadora para acuarios de agua salada o arrecife?

¡Sí! Selecciona Agua Salada en el Paso 1 de la calculadora para cargar nuestra base de datos de especies marinas. El motor de bioload funciona de forma idéntica — introduce el tamaño del acuario, el filtro y las especies que quieres tener, y Aquapacity te dirá si tu sistema puede soportarlos. Se incluyen datos específicos de agua salada (rango de salinidad, compatibilidad con arrecife, nivel de cuidado) para cada especie marina.

Referencias Científicas

Haz clic para expandir
Ciclo del nitrógeno y acumulación de nitratos
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Acuicultura recirculante y biofiltración
Timmons, M.B. & Ebeling, J.M. (2010). Recirculating Aquaculture (2nd ed.). Cayuga Aqua Ventures.
Masser, M.P., Rakocy, J. & Losordo, T.M. (1992). Recirculating Aquaculture Tank Production Systems. SRAC Publication No. 453.
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Alometría de peces y datos de especies
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Escalado animal y tasa metabólica
Schmidt-Nielsen, K. (1984). Scaling: Why is Animal Size So Important? Cambridge University Press.
Peters, R.H. (1983). The Ecological Implications of Body Size. Cambridge University Press.
Medios filtrantes y eficiencia biológica
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Acuario plantado y dinámica de CO₂
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