Sistemas hidropónicos: entiende la diferencia antes de montar tuberías.
Kratky, DWC y NFT explicados sin tecnicismos innecesarios: cómo reciben agua y oxígeno las raíces, cuánto cuesta cada montaje y cuánto margen tienes si algo se para.

En calidad de Afiliado de Amazon, obtengo ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables.
Todos los sistemas hidropónicos persiguen lo mismo: que las raíces reciban agua, nutrientes y oxígeno sin depender de la tierra. Lo que cambia es la forma de entregar esos tres elementos. Esa diferencia determina cuántas piezas necesitas, cuánto control obtienes y cuánto tiempo tienes para reaccionar si se corta la electricidad.
Para una vivienda conviene entender primero tres métodos. Kratky mantiene una solución estática y crea una cámara de aire; DWC sumerge las raíces y añade aireación; NFT hace circular una película muy fina de solución por canales inclinados. Ninguno es universalmente mejor: cada uno intercambia sencillez, capacidad y dependencia técnica.
Qué sistema elegir en un minuto
- Primera planta y presupuesto mínimo: Kratky, desde unos 20–40 €.
- Varias plantas con raíces sumergidas y crecimiento continuo: DWC con aireador, 50–100 €.
- Filas de lechugas o aromáticas y posibilidad de ampliar: NFT, 110–250 € con medidores incluidos.
- Poca luz natural: el sistema no la sustituye; necesitarás iluminación adecuada.
- Cortes de luz frecuentes o veranos calurosos: evita empezar por NFT, porque una película fina deja poco margen sin circulación.
Comparativa de sistemas hidropónicos domésticos
La columna que casi nunca aparece en las comparativas es la cuarta: cuánto tiempo sobreviven las plantas si algo se detiene. Es la que más determina si un sistema encaja en tu casa y en tu rutina.
| Sistema | Agua y oxígeno | Dificultad | Margen ante un fallo | Coste orientativo | Ideal para |
|---|---|---|---|---|---|
| Kratky | Solución estática + cámara de aire · sin electricidad | Baja | Días: no hay nada que pueda pararse | 20–40 € | 1–3 lechugas o aromáticas |
| DWC | Raíces sumergidas + aireador · requiere electricidad | Media | De horas a un día: el agua sigue ahí, pero pierde oxígeno | 50–100 € | Hojas verdes y crecimiento vigoroso |
| NFT | Película continua por canales · requiere electricidad | Media-alta | Horas, y bastante menos con calor | 110–250 € | Filas de lechuga y hierbas |
| Inundación y drenaje | La bandeja se llena y vacía por ciclos · requiere electricidad | Media-alta | Uno o dos ciclos: el sustrato retiene humedad | 90–180 € | Macetas con sustrato inerte |
| Goteo | Emisores riegan cada planta · requiere electricidad | Media-alta | Depende del sustrato: de horas a un día | 80–200 € | Plantas grandes en sustrato |
| Torres verticales | La solución se eleva y desciende por módulos · requiere electricidad | Media-alta | Horas: funciona como un NFT en vertical | 120–300 € | Muchas hojas verdes en poco suelo |
| Aeroponía | Niebla o gotas finas sobre raíces · requiere electricidad | Alta | Muy poco: no hay reserva de agua junto a la raíz | 150–400 € | Usuarios experimentados |
Los precios son horquillas orientativas del mercado español en 2026, contando depósito, bombas, medidores y consumibles iniciales, pero sin iluminación. En interior, añade entre 30 y 90 € por luminaria.

Kratky: la solución baja y aparece una cámara de aire
En Kratky, la planta se sostiene sobre un depósito opaco lleno inicialmente con solución nutritiva. Al crecer, consume agua y el nivel desciende. Las raíces inferiores permanecen en contacto con la solución, mientras las superiores quedan en una cámara húmeda con acceso al oxígeno.
Lo que simplifica
No necesita bomba, aireador, temporizador ni circulación. Es silencioso y permite observar claramente la relación entre nivel de agua y raíces.
Lo que limita
Cada depósito tiene una capacidad concreta y no conviene rellenarlo hasta arriba cuando ya se ha formado la zona de raíces aéreas.
Es el punto de partida recomendado para una primera lechuga. Encontrarás medidas, materiales y montaje en la guía completa del método Kratky.
DWC: raíces sumergidas con oxígeno añadido
DWC significa Deep Water Culture o cultivo en agua profunda. Las plantas se colocan en una tapa o placa sobre un depósito y sus raíces permanecen sumergidas en la solución nutritiva. Una bomba de aire impulsa aire hacia una piedra difusora, que produce burbujas y ayuda a mantener oxigenada el agua.
La bomba de aire no bombea la solución: mueve aire por un tubo. La piedra difusora rompe ese flujo en burbujas pequeñas. Por eso una bomba de agua sumergible y una bomba de aire no son intercambiables.
DWC no es “Kratky con una bomba cualquiera”
En DWC la aireación es parte estable del diseño. Si las raíces están profundamente sumergidas, dependen de que el agua conserve oxígeno suficiente y de que la temperatura no suba demasiado. Por encima de unos 24 °C el agua retiene menos oxígeno justo cuando la planta más lo necesita, y es entonces cuando aparecen las raíces marrones.
Depósito opaco
Contiene la solución y bloquea la luz para reducir algas. Debe permitir retirar la tapa, revisar raíces y limpiar cómodamente. Más litros significa además una temperatura más estable.
Bomba de aire
Es un aparato externo que aspira aire de la habitación y lo envía por uno o varios tubos. Compara caudal, número de salidas, ruido y disponibilidad de membranas de recambio.
Tubo, válvula antirretorno y difusor
El tubo transporta aire; la válvula ayuda a evitar que el agua retroceda hacia la bomba; el difusor reparte las burbujas dentro del depósito. Comprueba que todos compartan diámetro.
Macetas de rejilla y soporte
Sostienen cada plántula dejando pasar las raíces. La tapa debe resistir el peso y encajar sin dejar grandes entradas de luz.
NFT: una película nutritiva que circula por canales
NFT significa Nutrient Film Technique. Una bomba sumergible impulsa solución desde un depósito hacia el extremo elevado de varios canales. Una capa poco profunda fluye por el fondo, moja una parte de las raíces y vuelve por gravedad al depósito. Si quieres construir uno, nuestra guía de montaje de un NFT casero paso a paso desarrolla pendiente, caudal, materiales y puesta en marcha.
La palabra “film” importa: no se busca llenar el tubo. Una lámina fina deja espacio para el oxígeno, pero también hace que el sistema sea sensible a una bomba detenida, una raíz que obstruye el paso o una pendiente incorrecta. Oregon State University recomienda vigilar el flujo y señala que los cultivos de raíz pequeña y ciclo corto, como lechugas y hierbas, encajan especialmente bien.
Ventajas
Aprovecha bien el espacio, centraliza el depósito y permite añadir canales cuando bomba, luz y volumen están correctamente dimensionados.
Puntos críticos
Pendiente uniforme (mínimo 2%), caudal continuo y bajo, retornos sin obstrucciones y acceso para limpiar raíces y sales dentro de los canales.

Otros sistemas que encontrarás al comparar
Inundación y drenaje
Una bomba llena periódicamente una bandeja con solución y después la deja drenar. Funciona con macetas y sustratos inertes, pero exige controlar temporizador, rebose y sifón o retorno.
Riego por goteo
La solución llega a cada planta mediante emisores. Resulta adaptable a cultivos grandes, aunque los goteros pueden obstruirse y la uniformidad debe comprobarse.
Aeroponía
Las raíces cuelgan en una cámara y reciben gotas muy finas. Ofrece mucha oxigenación, pero boquillas, presión y ciclos añaden dependencia y mantenimiento.
Torres verticales
Una bomba eleva solución y esta desciende por módulos. Ahorran suelo, pero necesitan estabilidad y luz repartida. Consulta nuestra guía de torres.
Cómo elegir sin comprar dos veces
Empieza por el número y tamaño adulto de las plantas
Una lechuga no necesita el soporte ni el volumen radicular de un tomate. Define cultivo y cantidad antes de mirar kits.
Cuenta las dependencias eléctricas
DWC depende del aireador; NFT depende de la circulación. Pregúntate cuánto tardarías en detectar una parada y qué ocurre durante un corte.
Piensa en la temperatura del agua, no solo del aire
En DWC y NFT la bomba funciona sin descanso y todo su consumo acaba como calor en el depósito. En un piso a 26 °C en agosto, el agua se estabiliza varios grados por encima. Por debajo de 22 °C todo va bien; por encima de 24 °C empiezan los problemas de raíz. Un depósito grande, a la sombra y separado del suelo es la defensa más barata.
Mide espacio de uso, no solo la estructura
Añade hojas adultas, depósito, tubos, iluminación y acceso para limpiar. Un sistema pegado a la pared puede impedir retirar canales o tapa.
Valora el ruido real
Burbujas, vibración y agua de retorno se oyen en una habitación silenciosa. Busca bases antivibración y no apoyes bombas directamente contra muebles huecos.
Comprueba consumibles y recambios
Diámetro de cestas, tubo, conexiones, difusores y bombas deben ser sustituibles sin depender de una pieza exclusiva difícil de encontrar.
Elige un sistema que puedas limpiar
Si no puedes ver el interior del depósito o introducir un cepillo por los canales, las raíces y las sales convertirán el mantenimiento en un problema.
Componentes que debes buscar con precisión
Estos enlaces no llevan a una búsqueda genérica de “hidroponía”, sino a la función concreta que cumple cada pieza. Verifica siempre medidas y compatibilidad.
Kit de aireación
Bomba externa, tubo, válvula antirretorno y piedra difusora. Busca un conjunto cuyo caudal esté indicado y permita obtener recambios.
Comparar kits de aireación DWC →Canales y bomba
Un kit debe incluir depósito, bomba de agua, colectores y retorno. Antes de comprarlo, comprueba en nuestra guía si te sale más barato y más limpio montar una sola línea tú mismo.
Ver la guía de montaje NFT →O comparar kits NFT montados en AmazonBomba sumergible
Compara caudal a la altura real del montaje, no a nivel cero. Para una sola línea NFT bastan 200–400 l/h; una bomba mucho mayor no se deja regular y calienta el depósito.
Buscar bomba de agua →Medición y nutrientes
Un depósito compartido requiere preparar bien la solución y seguir pH y EC. Para hoja verde, apunta a pH 5,5–6,0 y EC 1,0–1,4 mS/cm.
Buscar medidor pH y EC →Buscar nutrientes A+BAntes de poner la primera planta
Monta en seco y mide
Comprueba que tapa, cestas, tubos y conexiones encajan y que podrás acceder a cada pieza después.
Prueba solo con agua
Haz funcionar aireación o circulación durante varias horas. Busca fugas, vibraciones, diferencias de caudal y acumulaciones.
Simula una parada
Desconecta la bomba y observa dónde queda el agua. El depósito debe aceptar el retorno sin desbordarse y ninguna unión debe vaciarlo por sifonado.
Mide la temperatura a las 24 horas
Con el circuito en marcha y sin plantas, comprueba cuánto ha subido el agua respecto al ambiente. Si sube más de 2 o 3 °C, corrige la ubicación o el volumen antes de trasplantar.
Prepara y mide la solución
Añade nutrientes siguiendo su etiqueta y comprueba pH y EC después de mezclar. Consulta la guía de medición.
Trasplanta pocas unidades
No llenes todos los huecos durante la primera prueba. Varias plantas permiten aprender sin convertir un error de montaje en una pérdida grande.
Qué puede fallar y cómo leer la señal
| Señal | Causa posible | Primera comprobación |
|---|---|---|
| Raíces oscuras y mal olor | Temperatura alta, poca aireación o materia en descomposición | Mide la temperatura antes que nada; después difusor, bomba y limpieza |
| Un canal NFT crece peor | Caudal o pendiente desigual, raíces obstruyendo | Prueba visual del flujo sin plantas |
| Bomba ruidosa | Vibración, nivel bajo o rotor sucio | Aislamiento, profundidad y manual de limpieza |
| Algas | Luz entrando en solución o superficies mojadas | Tapa, huecos vacíos, depósito y canales |
| Plantas débiles en todo el sistema | Luz insuficiente o solución mal preparada | Iluminación, pH, EC y dosis utilizada |
| Marchitez súbita en NFT | Interrupción del flujo | Electricidad, bomba, entrada y retorno |
Preguntas frecuentes
¿DWC y Kratky son lo mismo?
No. Ambos mantienen raíces en solución, pero DWC utiliza aireación activa; Kratky crea una cámara de aire conforme baja el nivel y funciona sin electricidad.
¿Qué sistema es mejor para lechugas?
Kratky, DWC y NFT pueden funcionar. Kratky es más sencillo para una planta; DWC facilita varias plantas en un depósito aireado y NFT resulta útil para filas de hojas verdes.
¿Cuánto cuesta montar cada sistema?
Aproximadamente 20–40 € un Kratky, 50–100 € un DWC con aireación y 110–250 € un NFT completo con medidores. Añade entre 30 y 90 € si necesitas iluminación de interior. El desglose partida por partida está en la guía de montaje NFT.
¿A qué temperatura debe estar el agua?
Entre 18 y 22 °C. Por encima de 24 °C el oxígeno disuelto cae y aumenta el riesgo de patógenos de raíz. Afecta sobre todo a DWC y NFT, donde una bomba en marcha continua calienta el depósito varios grados sobre el ambiente.
¿Hace falta medir pH y EC?
Es recomendable, especialmente cuando varias plantas comparten depósito. El pH influye en la disponibilidad de nutrientes y la EC ayuda a interpretar su concentración. Para hoja verde, pH 5,5–6,0 y EC 1,0–1,4 mS/cm.
¿Cuál consume menos electricidad?
Kratky no consume electricidad. En DWC y NFT el consumo depende de bombas, horario e iluminación; esta última suele representar una parte importante en interior.
¿Qué bomba necesita un sistema NFT?
Para una sola línea corta, entre 200 y 400 l/h regulables. Lo explicamos con la altura, el caudal real y la derivación en la guía de montaje NFT.
El mejor sistema no es el más complejo: es el que puedes entender y mantener.
Empieza con el número de plantas que realmente vas a observar. Cuando controles luz, solución y raíces, añadir circulación tendrá sentido y no será solo añadir piezas.
Empezar por Kratky →Montar un NFT paso a paso →Fuentes consultadas
- Oregon State University Extension: Nutrient Film Technique — vigilancia del flujo, cultivos adecuados y vulnerabilidad ante fallos.
- Virginia Tech: Hydroponic Production of Edible Crops — NFT Systems — componentes, caudal por canal y gestión de la solución.
- Purdue University: Introduction to Hydroponics — comparación de métodos y relación entre raíces, agua y oxígeno.
- UF/IFAS Extension: Hydroponics — NFT System — usos domésticos, herramientas y cultivos apropiados.
