Calculadora TDS de sólidos disueltos totales en agua
Estima los sólidos disueltos totales a partir de la conductividad o calcúlalos con la masa del residuo y el volumen de muestra.
Cálculo de sólidos disueltos totales
Elige una estimación por conductividad eléctrica o un cálculo gravimétrico de masa por volumen.
Acerca de los sólidos disueltos totales
Los sólidos disueltos totales, abreviados habitualmente como TDS, describen la concentración conjunta de sales inorgánicas y pequeñas cantidades de materia orgánica disueltas en el agua. Entre sus componentes habituales están calcio, magnesio, sodio, potasio, bicarbonato, cloruro, sulfato, nitrato y sílice. El TDS suele expresarse en miligramos por litro o partes por millón. En soluciones acuosas diluidas, ambas unidades son aproximadamente equivalentes en valor numérico porque un litro de agua tiene una masa cercana a un kilogramo.
Esta calculadora admite dos métodos comunes. El de conductividad estima el TDS multiplicando la conductividad eléctrica en microsiemens por centímetro por un factor de conversión. Los iones disueltos transportan corriente eléctrica, por lo que la conductividad se correlaciona con su concentración. El factor no es universal: se usan con frecuencia valores de alrededor de 0.5 a 0.7, aunque una composición inusual puede exigir valores fuera de ese intervalo. Un factor calibrado con mediciones gravimétricas de la misma fuente de agua ofrece una estimación más fundamentada que un ajuste genérico.
El método de masa y volumen representa una determinación gravimétrica. Se evapora un volumen conocido de muestra filtrada siguiendo un procedimiento definido y se pesa el residuo disuelto restante. Dividir la masa en miligramos entre el volumen en litros da miligramos por litro. La filtración cuidadosa, la temperatura de secado, la calibración de la balanza, el control de contaminación y la eliminación completa del agua afectan al resultado. Las sustancias volátiles pueden perderse durante el calentamiento, mientras que un secado insuficiente puede dejar agua en el residuo.
El TDS es un indicador general de calidad del agua, no una identificación de contaminantes individuales. Un mismo TDS puede proceder de sustancias muy distintas y no determina por sí solo la seguridad, el sabor, la salinidad, la dureza ni la idoneidad para un organismo o proceso. La conductividad responde principalmente a iones y puede subestimar el material disuelto no iónico. Los límites legales y rangos recomendados dependen de la jurisdicción y del uso, como agua potable, acuarios, hidroponía, calderas, riego y procesos industriales.
Siempre que sea posible, usa mediciones corregidas o estandarizadas por temperatura, ya que la conductividad cambia con ella. Elige el método adecuado a la observación disponible, conserva las unidades correctas e indica si el valor se midió por gravimetría o se estimó por conductividad. Para decisiones importantes, compara con un método de laboratorio aprobado e interpreta los resultados junto con pH, dureza, alcalinidad, iones específicos y otras pruebas relevantes de calidad del agua.
Ejemplos de cálculo de TDS
Estos ejemplos ilustran los dos métodos de medición disponibles.
Medición
TDS
Método
800 µS/cm con factor 0.5
400 mg/L
Estimación por conductividad.
1200 µS/cm con factor 0.7
840 mg/L
Un factor calibrado diferente.
250 mg de residuo de 0.5 L
500 mg/L
Masa dividida directamente entre volumen.
Cómo calcular el TDS
Elige si tus datos proceden de la conductividad o del residuo seco.
Introduce la conductividad y el factor, o la masa del residuo y el volumen de muestra.
Calcula el TDS en miligramos por litro y ppm aproximadas.
Interpreta el resultado con normas adecuadas al uso previsto del agua.
Preguntas frecuentes
¿El TDS en ppm y mg/L es lo mismo?
Los valores son próximos en soluciones acuosas diluidas, porque la densidad del agua ronda un kilogramo por litro. A concentraciones altas o densidades inusuales, la equivalencia es solo aproximada.
¿Qué factor de conversión de conductividad debo usar?
Usa un factor calibrado para la fuente de agua y el medidor, si existe. Los factores genéricos de alrededor de 0.5 a 0.7 son estimaciones y dependen de la composición iónica.
¿Un TDS alto identifica un contaminante concreto?
No, el TDS reúne muchas sustancias disueltas en un total. Se necesita un análisis químico independiente para identificar iones o contaminantes nocivos específicos.
¿Por qué importa la temperatura?
La movilidad de los iones y, por tanto, la conductividad eléctrica cambian con la temperatura. Muchos medidores aplican compensación automática, pero aun así debe registrarse la convención de medición.
¿Qué método es más directo?
La gravimetría pesa directamente el residuo tras un secado definido. La conductividad es más rápida, pero convierte una medición eléctrica mediante un factor empírico.