Talking Pools Podcast

Si el Filtro Falla, Todo Falla

Rudy Stankowitz Season 6 Episode 1032

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Filtros para Piscinas: Cómo Funcionan, Cómo Elegirlos y Cómo Evitar Errores Costosos

No importa qué tan perfecta sea la química del agua: si la filtración falla, la piscina también falla.

En este episodio de Talking Pools, analizamos a fondo uno de los componentes más importantes de cualquier sistema acuático: el filtro. Desde filtros de arena hasta cartucho y tierra de diatomeas (DE), explicamos cómo funciona cada uno, cuándo utilizarlo, cómo dimensionarlo correctamente y qué errores pueden provocar un rendimiento deficiente o incluso daños en el equipo. 

En este episodio aprenderás:

  •  La diferencia entre filtros de arena, cartucho y tierra de diatomeas (DE)
  •  Qué tamaño de partícula puede eliminar cada tipo de filtro. 
  •  Por qué el caudal de la bomba determina el tamaño correcto del filtro
  •  Cómo calcular el área de filtración necesaria para una piscina. 
  •  Cuándo realizar un retrolavado y cuándo es momento de limpiar manualmente un filtro. 
  •  La regla de los 8–10 PSI para saber cuándo limpiar un filtro. 
  •  Cómo evitar la canalización en filtros de arena. 
  •  Por qué la arena debe reemplazarse aproximadamente cada 5 a 7 años
  •  La forma correcta de añadir tierra de diatomeas después de un retrolavado. 
  •  Cómo prevenir daños costosos en rejillas, laterales y válvulas multipuerto. 
  •  La importancia de utilizar el medio filtrante correcto y seguir las recomendaciones del fabricante. 

También hablamos sobre:

  •  Micrones y eficiencia de filtración. 
  •  Ejemplos prácticos para dimensionar filtros comerciales y residenciales. 
  •  Conservación del agua mediante filtros de cartucho. 
  •  Seguridad al manipular sílice y tierra de diatomeas. 
  •  La relación entre la bomba, el filtro y el rendimiento general del sistema hidráulico. 
  •  Consejos prácticos obtenidos de años de experiencia en el campo. 

Ya seas técnico de servicio, operador certificado, constructor o simplemente quieras comprender mejor cómo funciona una piscina, este episodio ofrece una explicación clara y práctica sobre uno de los sistemas más importantes para mantener el agua limpia y segura.

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La bomba determina cuánta agua movemos, cuánta agua lanzamos, qué tan rápido se mueve el agua a través del sistema. Esa es nuestra tasa de flujo. Los filtros solo pueden manejar cierta cantidad de agua tan rápido, así que cuando estamos viendo el tamaño del filtro, definitivamente queremos dimensionar el filtro para la bomba. Porque si fuerzas más agua a través de un filtro de lo que puede manejar, sucederán cosas malas. Si tienes un filtro de cartucho o un filtro de tierra de diatomeas, incrustarás los desechos tan profundamente en los elementos que nunca podrás limpiarlos. Si tienes un filtro de arena, puede ocurrir esta cosa mágica llamada canalización. Si imaginas la sección transversal de un hormiguero, todos los túneles que atraviesan ese montículo, eso es básicamente lo que sucedería. Crearíamos estos túneles, o los llamamos canales, a través del lecho de arena que permite que el agua sucia pase completamente por alto la arena y regrese a la piscina, así que queremos tener cuidado con eso al dimensionar nuestro equipo. Por supuesto, si forzamos demasiada agua a través, entonces tu tanque simplemente va a explotar. Bueno, tal vez reventar en las costuras sea un término mejor, pero aún así no es algo bueno. Los tres tipos principales de filtros con los que tratamos. Y digo tipos principales porque hay un montón de diferentes tipos de medios que podemos poner en estas cosas. Pero lo que estamos viendo son filtros de cartucho, filtros de arena y por supuesto, tierra de diatomeas. No voy a hablar mucho sobre medios de vidrio, celulosa, Pulp Fiction, lo que sea que quieras hablar. Filtrar es simplemente eliminar cosas que no se disuelven en el agua. Y el medio, ya sea tu arena, tierra de diatomeas o tu elemento de cartucho, determina qué tan pequeña o fina es la partícula que realmente puedes eliminar del agua. Entonces, los filtros de arena pueden extraer partículas de hasta 25 micrones de tamaño, lo cual es muy pequeño, porque la vista humana solo puede ver sin ayuda hasta 35 micrones. Cualquier cosa más pequeña que eso, necesitamos un microscopio para verla. Los filtros de cartucho pueden extraer partículas de hasta 10 a 14 micrones de tamaño. Los filtros de tierra de diatomeas pueden filtrar partículas de hasta 2 micrones de tamaño. Así que los filtros D extraen las partículas más finas del agua. Para darte un ejemplo, un glóbulo rojo humano mide 8 micrones de diámetro. El diámetro de un glóbulo es de 8 micrones. Entonces, los filtros de tierra de diatomeas en realidad tienen la capacidad de filtrárselo las sanguíneas humanas del agua. Y por supuesto, un grano de sal mide 110 micrones de ancho. Entonces cualquiera de estos tipos de filtros podría filtrar la sal si no se disolviera. Si escuchas la sección donde hablamos sobre bailas caris prosionis, que es el gusano redondo que los mapaches llevan cuando defecan en la piscina, pueden desprender hasta 250.000 huevos por gramo de heces. Podemos eliminar eso mediante filtración. Y la razón por la que podemos eliminarlo mediante filtración es porque ese huevo de bahlizas caris prosionis es muy grande. Mide 55 micrones de ancho por 65 micrones de alto. Es como un huevo ovalado, ¿verdad? Ese poquetado. Entonces, pero el filtro que tenemos que hace el peor trabajo filtrando un filtro de arena puede eliminar partículas de hasta 25 micrones de tamaño. Por eso, hacer funcionar tu filtro 4 ciclos cuando un mapache ha defecado en la piscina eliminará suficientemente los huevos si estuvieran presentes. Y por supuesto, ya sabes, hay algunos otros pasos en ese proceso, así que no solo pongas a funcionar el filtro y te metas a nadar con excremento de mapacha en la piscina. Pero eso era solo para darte un ejemplo si quieres. Los filtros de arena utilizan específicamente arena de sílice de grado 20. Cada grano de arena tiene 0.45 milímetros de diámetro y tiene bordes ásperos. Son esos bordes ásperos los que atrapan los desechos a medida que el agua pasa a través del lecho de arena. Esta es arena de sílice, así que al igual que con la tierra de diatomeas, debes usar una mascarilla N95 en Yosh al manipular este material. Lo que pasa con la sílice es que cuando la inhalas, al exhalar, no necesariamente sale de nuevo. No quieres lastimarte. No quieres tomar decisiones ahora que puedan perjudicarte más tarde. La forma en que limpiamos un filtro de arena es mediante el retrolavado, ¿verdad? Apagamos la bomba. Manipulamos la válvula a la posición de retrolavado. Volvemos al encender la bomba. Corremos durante 2 a 3 minutos o hasta que el agua salga clara. Apaga la bomba, gira la válvula de nuevo a la posición de encuagre. Haz funcionar el sistema un minuto de esta manera. Eso eliminará cualquier arena que haya entrado en la tubería y volverá a asentar la cama de arena dentro del filtro. Nuevamente, la bomba apagada, de vuelta a la posición normal de filtrado y luego dejamos que funcione. Así es como limpiamos un filtro de arena. Cuando lo hacemos, los filtros del lado de presión deben tener uno o dos manómetros. Si tiene un manómetro en el filtro, vamos a limpiar el filtro cada vez que la presión suba de 8 a 10 psi por encima de su presión de funcionamiento normal. Si tienes un manómetro de entrada y uno de salida, algunos de los filtros de arena más grandes los tienen. Querrás hacer un retrolavado de ese filtro cuando haya una diferencia de 8 a 10 psi entre los dos manómetros.

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En el funcionamiento normal de un filtro de arena, el agua entrante, a menudo llamada influente, siempre entra al filtro a través del conector superior. Sube por un tubo vertical y se distribuye de manera uniforme sobre la superficie del lecho de arena. El filtro se llena con arena de sídice de grado 20 hasta el punto medio del tanque. Esto ofrece la mayor cantidad de área de superficie en la parte superior del lecho de arena y, a su vez, ofrece el mayor pie cuadrado de área de filtrado. Cada grano de arena tiene bordes ásperos. Esto es lo que permite que la arena de sídice atrape partículas no disueltas a medida que el agua pasa otra vez. En el fondo del tanque se encuentra el conjunto lateral, que está compuesto por un cubo con accesorios cilíndricos de extremo cerrado que están travestidos con pequeñas ranuras que permiten que el agua regrese a la piscina, pero no son lo suficientemente grandes como para permitir que la arena salga del filtro. Luego, el agua sale del filtro a través del mamparo inferior y regresa a la piscina. El agua que ha sido filtrada se conoce como el efluente. La arena en el filtro de arena debe cambiarse una vez cada 5 a 7 años. Un filtro de arena solo puede eliminar desechos de 20 micrones de tamaño y más grandes. Un filtro de arena puede manejar un caudal de 5 a 20 galones por minuto por pie cuadrado de área de filtro. Esto significa que un filtro de arena que ofrece 5 pies cuadrados de área de filtrado y tiene una capacidad de medios de 15 galones por minuto, puede manejar un total de 75 galones por minuto. Es simplemente el área de filtrado multiplicada por la capacidad de medios. Cuando el manómetro aumenta de 8 a 10 libras por pulgada cuadrada sobre su presión de funcionamiento normal, es hora de limpiar el filtro. Con un filtro de arena hacemos un retrolavado. Básicamente, enviamos el agua a través del filtro en reversa. Excepto que en lugar de regresar a la piscina, el agua sale por la válvula a través de una línea de desecho. Apaga la bomba. Mueve la manija de la válvula multiport a la posición de retrolavado. Enciende la bomba durante uno a dos minutos o hasta que el agua del retrolavado salga clara. En ese momento, apaga la bomba. Manipula la posición de la manija de la válvula para enjuagar. Enciende la bomba nuevamente y déjala funcionar durante un minuto. Esto eliminará cualquier arena restante en la tubería del retrolavado y asentará nuevamente el lecho de arena. Con la bomba apagada, manipula la manija de la válvula multiport a la selección de filtro.

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Con un filtro de arena, cambiamos la arena periódicamente. Difícil. Lo manejamos. Es un dolor en el trasero. Por lo general, implica sacar entre un par de cientos y un par de miles de libras de arena a través de un agujero del tamaño de un frisbee. Afortunadamente, esto es algo que solo hacemos una vez cada 5 a 7 años. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, recuerden que hablamos de cómo cada grano de arena tiene bordes ásperos con el tiempo al pasar el agua sobre él. Al igual que una piedra en la playa, esos bordes pueden suavizarse y permitir que la arena, o los desechos, más bien, penetren más y más en el lecho de arena, hasta que llegan un punto donde simplemente regresan a la piscina. Una aspiradora de taller hace un muy buen trabajo sacando la arena por ese pequeño agujero. Cuando agregues la nueva arena, de nuevo, asegúrate de que estamos añadiendo arena de sílice de grado 20. Está hecha para filtros de piscinas. No estamos añadiendo arena de playa, arena de juego ni nada de eso. Si lo haces, lo que venga después, bueno, adivina qué. Te lo ganaste. Cuando estés agregando la arena al filtro de arena, es una buena idea llenar el filtro hasta la mitad con agua, para que amortigue el impacto de la arena, mientras la viertes, y así no rompas un lateral. Esas son esas cosas en el fondo del tanque, que parecen pequeños cilindros. Tienen ranuras que permitirán que el agua pase de regreso a la piscina sin permitir que la arena pase, lo cual es un indicador clave. Si ves que estás obteniendo arena en la piscina frente a las salidas, podría ser que uno de los laterales se haya roto. Podría ser un montón de otras cosas también. Así que revisa todo lo demás antes de excavar. Podría ser una junta defectuosa en la válvula multiport. Podría ser la rejilla en el alivio de aire dentro del tanque, que sube desde ese conjunto de cubo lateral. Podría ser una grieta en el tubo vertical. Revisa todas estas cosas antes de quitar cientos de libras de arena. Como dije, llena el tanque hasta la mitad con agua antes de echar la nueva arena. Y si rompes un lateral y aún no es momento de cambiar la arena, cámbiala de todos modos. No tiene sentido volver a poner arena vieja en el filtro. Consigue una nueva fecha de inicio. Solo añade arena nueva. Tiene sentido. Un filtro de presión lateral. D funciona de manera muy similar a un filtro de arena. El agua entra por la parte inferior del tanque en lugar de por la parte superior. Un filtro de arena siempre hace que el agua entre por la parte superior. El D que usamos son diatomeas. Es alga mostaza prehistórica. No está fosilizada, pero está extremadamente bien conservada. Las algas mostaza consumen silicatos. Es una de las pocas cosas en el planeta que realmente consumen silicatos. Los utiliza para construir su pared celular, que a menudo se denomina vidrio soluble. Eso la protege. Eso es lo que es la tierra de diatomeas. Esa pared celular, ese vidrio soluble, no se degrada con el tiempo. Está preservado, dura. No está fosilizado. Pero aún está ahí. Eso es lo que usamos en los filtros de tierra de diatomeas para atrapar los desechos. Al igual que dije antes, con los filtros de arena, queremos usar una máscara. ¿Cuándo manejamos esto? No queremos inhalar sírice. Con un filtro de tierra de diatomeas, volvemos a hacer un retrolavado cuando la presión marca entre 8 y 10 pci por encima de la presión de funcionamiento normal. Y nuevamente, para hacer esto, siempre apagamos la bomba antes de cambiar las posiciones de las válvulas. Hablamos sobre el golpe de ariete y cómo podrías lesionarte si el tubo de PVC se rompiera al mover una válvula con la bomba en funcionamiento. Así que no queremos hacer eso. Después de haber retrolavado el filtro y el agua corre clara, es momento de añadir nueva tierra de diatomeas. Esto es súper, súper importante. Asegúrate de volver a poner la válvula en posición de filtrado antes de añadir la tierra de biatomeas. Si dejas la válvula en retroceso, cuando añadas la tierra de biatomeas, lo que hacemos es mezclarla en un cubo de agua, en una suspensión, y verterla lentamente a través del skimmer con la bomba funcionando. Eso cubrirá el exterior de los elementos. Ese es el objetivo porque si dejas la posición de la válvula en retroceso, llenarás el interior de los elementos y destruirás todas sus rejías. Así que estás viendo que 50, 60 dólares cada rejía. Hay 8 de ellas ahí. Ese es un gasto que no necesitabas. Así que, por favor, asegúrate de prestar atención y hacer esto correctamente. Ahora, la cantidad de tierra de diatomeas que se supone debes agregar es de 1 a 1 y media libras por cada 10 pies cuadrados de área de filtro. Una pala de D contiene media libra de tierra de diatomeas. Entonces, si tienes un filtro de tierra de diatomeas de 48 pies cuadrados, estás viendo agregar 9 libras de tierra de diatomeas a ese aparato cada vez que lo retrolavas. Sé que nunca lo sacamos todo, y a algunas personas les gusta agregar un poco menos cada vez que lo retrolavan. Estoy de acuerdo con eso. Mientras no escatimemos en el filtro, habrá un montón ahí que tendrás que sacar cada vez que desarmes ese aparato. Créeme, estará allí.

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El dimensionamiento del filtro. Se trata de cuánta agua puede manejar un medio filtrante y con qué rapidez. Un filtro de tierra de diatomeas puede manejar dos galones por minuto por pie cuadrado de área de filtro. Un filtro de cartucho en una aplicación comercial puede manejar 0.375 galones por minuto por pie cuadrado de área de filtro. Y los filtros de arena pueden manejar entre 5 y 20 galones por minuto por pie cuadrado de área de filtro. Si mi piscina tiene un caudal de 120 galones por minuto y quiero instalar un filtro de vacío de tierra de diatomeas que utiliza rejillas redondas de 19 pulgadas, ¿cuántas rejillas necesitaría? Primero, necesito determinar cuánta agua puede manejar cada rejilla. Para hacer eso, necesito calcular el pie cuadrado de área de superficie de una sola rejilla de 19 pulgadas. Unos pocos pasos, pero nada demasiado desafiante. Convertir 19 pulgadas, el diámetro del elemento redondo, a pies. Para hacer esto, dividiré 19 entre 12, porque hay 12 pulgadas en un pie. 19 dividido por 12 es 1.58 pies. Luego, dividiré el diámetro por la mitad para determinar el radio del círculo. 1.5 dividido por 2 es 0.79 pies. Ahora, usando la fórmula para calcular el área de la superficie de un círculo, pi por radio al cuadrado, introduciré mis números para determinar el pie cuadrado de área de superficie de un lado de mi rejilla. Recuerda que pi por radio al cuadrado es radio por radio por pi. Pi es 3.14. Entonces, 0.79 por 0.79 por 3.14 es igual a 1.96 pies cuadrados de área de superficie. Recuerda que una rejilla D tiene dos lados, así que multiplicamos el área de una cara por 2. 1.96 por 2 es igual a 3.92. Una rejilla ofrece 3.92 pies cuadrados de área de superficie. Un filtro de tierra de diatomeas puede manejar 2 galones por minuto por pie cuadrado de área de filtro. Entonces, para determinar cuánta agua puede manejar, multiplicamos el área total de superficie por los dos galones por minuto que cada pie cuadrado de superficie puede manejar. 3.92 por 2 es igual a 7.84. Una rejilla de 19 pulgadas de tierra de diatomeas puede manejar 7.84 galones por minuto. Si nuestra tasa de flujo es de 120 galones por minuto, para calcular cuántos elementos que pueden manejar 7.84 galones por minuto cada uno, simplemente dividimos 120 entre 7.84. 120 dividido por 7.84 es igual a 15.3. Aquí redondearemos hacia arriba y veremos que necesitaremos un total de 16 rejillas de filtro de 19 pulgadas de tierra de diatomeas. My piscina has a caudal de 200 gallons per minute. Adelante, empieza now. Para determinar el área del filtro necesaria, tome el caudal y divídelo por lo que el medio puede manejar. Aquí tenemos un caudal de 200 galones por minuto y un elemento de filtro de tierra de diatomeas puede manejar 2 galones por minuto por pie cuadrado de área de filtro. 200 dividido por 2 es igual a 100. Para esta piscina, necesitaremos un filtro de tierra de diatomeas that tenga al menos 100 pies cuadrados de tamaño. Ahora, intenta con este. Nuestra piscina tiene un caudal de 160 galones per minute. What tamaño de filtro de cartucho necesitamos? Filtro. 160 galones por minuto dividido por 0.375 galones por minuto por pie cuadrado de área de filtro que un cartucho puede manejar. 160 dividido por 0.375 es igual a 426.66. Necesitaremos un filtro de cartucho de 427 pies cuadrados como mínimo.

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Bien, el último.

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Hagámoslo por tu cuenta. Tenemos un caudal de 200 gallones por minute. Una vez más, dividiremos la tasa de flujo, por lo que el filtro puede manejar. 200 galones por minute dividido por los 20 galones por minute, que especifica esta pregunta. 200 dividido por 20 is igual a 10. Se necesita un filtro de arena que ofrezca al menos 10 pies cuadrados de área de superficie para esta piscina.

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Un filtro de cartucho es una excelente manera de obtener mucha filtración en un área pequeña. No se puede retroladar uno de estos. Tienes que desmontarlo manualmente y enjuagar bien el elemento con una manguera. Así es como los limpiamos. A veces puede ser necesario remojarlo en una solución de limpieza. Me gusta el TSP y el agua, a la antigua. Es mucho más barato. Echa los cálculos, incluso más que el detergente para platos, si usas las dosis en las cantidades correctas. Pero de nuevo, lo que uses, úsalo. Solo asegúrate de limpiarlo a fondo, porque lo estás enjuagando y no haciendo funcionar tu bomba para pasar agua por el sistema. Estás usando mucha menos agua para limpiar el elemento. Por eso se considera un medio de conservación de agua. Entonces, si estás en un área con restricciones por sequía, un filtro de cartucho podría ser una buena opción para ti. Eso es lo que tengo en mi piscina y me encanta. Y nuevamente, limpiamos estos cada vez que la presión sube de 8 a 10 psi por encima de nuestra presión de funcionamiento normal. Algunos de nosotros tenemos sistemas de vacío D, verás estos mucho en piscinas en Florida, piscinas comerciales en Florida, grandes fosas de surge abiertas, con nosotros. Elementos visibles en el interior. No tienes que abrir nada para verlos. La forma en que limpiamos estos es una tarea. Un filtro puede tardar de 30 a 45 minutos en limpiarse adecuadamente, así que no estás viendo tu procedimiento de retrolavado de 2 a 10 minutos, por mucho tiempo que pases allí, mezclando tierra de diatomeas. No. Aquí estamos drenando completamente un pozo de compensación, entrando allí si podemos en algunos de los sumideros antiguos, construidos con bloques de cemento. Definitivamente puedes hacer eso. Entra allí, limpia los elementos a fondo. Estás descargando el agua en un tanque de separación. Eso es cierto, con ambos filtros de tierra de diatomías. No se nos permite descargar tierra de diatomías en el medio ambiente. Debe ser recolectada en un tanque de separación, separado, que contiene una bolsa dentro, que recoge la tierra de diatomías para que puedas desecharla de una manera acorde con el departamento de saneamiento local. Así que tenlo en cuenta. Limpiamos esto siempre que el manómetro de vacío, y de nuevo ese es el manómetro frente a la bomba. Siempre que el manómetro de vacío marque más de 8 pulgadas de mercurio, es cuando es momento de limpiar estos elementos. Luego, volvemos a llenar el pozo de agua. Tomamos nuestra tierra de diatomeas, la mezclamos en una suspensión y la vertemos lentamente. Te voy a dar una buena manera de calcular cuánto D necesitas agregar en un filtro de vacío D. Si tienes uno de los sistemas que usan los elementos redondos de 19 pulgadas, que son los más comunes, según lo que he visto. Usarás, te voy a ahorrar todas las matemáticas, una pala de tierra de diatomeas por elemento cuando añadas nueva tierra de diatomeas a estos sistemas de vacío D. Así es como limpiamos estas cosas, pero cómo las dimensionamos, ¿verdad? Porque mencioné dimensionar el filtro para la bomba, así que hablemos de eso por un minuto. Para hacer esto correctamente, necesitamos saber cuál es la taza de flujo y qué puede manejar el filtro, porque todo lo que vamos a hacer es tomar nuestra taza de flujo y dividirla, por lo que el filtro puede manejar por pie cuadrado de área de filtro. Por ejemplo, un filtro de tierra de diatomeas, ya sea de presión o de vacío, puede manejar 2 galones por minuto por pie cuadrado de área de filtro. Así que si tengo un caudal de 100 galones por minuto, lo divido por 2 y vería que necesitaría 50 pies cuadrados de filtro de tierra de diatomeas. Ese sería el tamaño de mi filtro. Un 48 sería un poco demasiado pequeño para ese, así que optaría por un filtro de 60 pies cuadrados de tierra de diatomeas en esa piscina todo el día. Los filtros de arena pueden manejar entre 5 y 20 galones por minuto por pie cuadrado de área de filtro. Así que la misma piscina, un flujo de 100 galones por minuto. Digamos que puede manejar los 20 galones por minuto por pie cuadrado. Entonces, 100 dividido por 20, eso me da 5. Así que necesito un filtro de arena que ofrezca 5 pies cuadrados de área de superficie. Los filtros de cartucho varían dependiendo de dónde lo estés instalando o dónde sea la instalación. En una piscina residencial es súper fácil. Es un galón por minuto por pie cuadrado de área de filtro. Así que con ese caudal de 100 galones por minuto que tengo, necesitaría un filtro de 100 pies cuadrados. Eso es lo que necesitaría en ese escenario. Si es en una aplicación comercial es un poco diferente. Aquí solo se permiten 0.375 galones por minuto. Entonces toma esos 100, nuestra tasa de flujo. 100 galones por minuto dividido por 0.375 y ahora obtenemos 266.66 pies cuadrados de área de superficie necesaria. Así que necesitaría un filtro de cartucho que ofrezca al menos 267 pies cuadrados de área de filtrado. Así que dimensionar filtros no está tan mal. Solo toma la tasa de flujo, divídela por lo que el filtro puede manejar. Los fabricantes tendrán esa información en la hoja de venta. Si no estás seguro, puedes mirar al lava del tanque. También estará listado allí. Así que solo recuerda, está bien ir a lo grande, pero si vas a ir a lo grande con la bomba, tendrás que ir a lo grande con el filtro. No puedes simplemente usar una bomba enorme y un filtro pequeño para que lo romperas.