Simulador de fuegos artificiales

PyroStudio FX • Pirotecnia digital de última generación
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PYRO ENGINE 60 FPS
Pirotecnia química y espectrometría de emisión

Química del espectáculo pirotécnico: sales metálicas, combustión y física balística

La pirotecnia fusiona la ingeniería química de la combustión exotérmica con la balística espacial y la acústica. Conocer la longitud de onda de cada compuesto permite pintar el cielo nocturno con cualquier matiz cromático con precisión nanométrica.

Compuestos químicos empleados en pirotecnia y sus emisiones espectrales
Color emitido Elemento químico emisor Compuesto utilizado habitualmente Longitud de onda típica Temperatura de llama óptima
Rojo carmesí Estroncio (Sr) Carbonato o nitrato de estroncio 650 - 680 nm 1.500 - 1.800 °C
Verde esmeralda Bario (Ba) Nitrato o clorato de bario (BaCl+) 505 - 535 nm 1.400 - 1.700 °C
Azul eléctrico Cobre (Cu) Oxicloruro de cobre (CuCl) 420 - 460 nm 1.100 - 1.250 °C (delicado)
Amarillo brillante Sodio (Na) Oxalato o nitrato de sodio 589 nm (doblete D) Muy fácil de excitar (>1.000 °C)
Blanco plateado Magnesio / Titanio Magnalio, limaduras de titanio Emisión continua de cuerpo negro > 2.500 °C (luz cegadora)
Naranja cálido Calcio (Ca) Sulfato o cloruro de calcio (CaCl) 600 - 620 nm 1.300 - 1.500 °C

Protocolo de uso y buenas prácticas

Selección del tipo de carcasa pirotécnica

Elige entre crisantemo clásico, palmera con estela de oro, sauce llorón Kamuro o peonía multicolor.

Configuración de sales metálicas para el color

Combina estroncio (rojo), bario (verde), cobre (azul turquesa) o sodio (amarillo brillante).

Ajuste de altura de explosión y apertura radial

Define la masa de la carga propulsora para regular el apogeo antes del estallido secundario.

Lanzamiento manual o coreografía secuenciada

Haz clic sobre el firmamento nocturno para disparar morteros individuales o activa el modo espectáculo musical.

Preguntas frecuentes

¿Cómo se generan los colores en los fuegos artificiales reales?

Mediante espectrometría de emisión atómica: al calentarse a más de 1.000 °C, los electrones de las sales metálicas se excitan y, al regresar a su nivel fundamental, emiten fotones con longitudes de onda cromáticas precisas.

¿Por qué el color azul es el más costoso y complejo de lograr en pirotecnia?

Porque requiere cloruro de cobre (CuCl), un compuesto inestable que solo emite luz azul a temperaturas muy estrechas (~1.200 °C); un exceso de calor destruye la molécula blanqueando la llama.

¿Qué compone la pólvora negra tradicional de los morteros pirotécnicos?

La mezcla clásica de pólvora negra consta de nitrato de potasio (75 % como oxidante), carbón vegetal (15 % como combustible) y azufre (10 % para reducir la temperatura de ignición).

¿Qué produce el efecto de crujido sonoro (crackling) en el aire?

Pequeños gránulos de óxido de bismuto o trióxido de plomo con magnalio que detonan con microexplosiones sucesivas mientras caen por gravedad.

¿Qué diferencia a un crisantemo de una peonía en un espectáculo pirotécnico?

La peonía explota en una esfera de estrellas de color sin dejar rastro visible; el crisantemo añade una estela brillante plateada o dorada detrás de cada estrella mientras se expande.

Banco A Clásicos y aéreos
16 canales
Banco B Pirotecnia valenciana y efectos marítimos
16 canales
Inicio show 22:00:00 Tiempo 00:00:00 0 disparos programados
Espectáculos automáticos sincronizados PIROMUSICALES DMX
Viento atmosférico Calma

Química de los fuegos artificiales y espectros minerales

En la pirotecnia profesional, los colores no se generan mediante pigmentos comunes, sino a través de la física de la excitación atómica y los espectros de emisión de sales inorgánicas sometidas a temperaturas superiores a los 1.500 °C.

Sr • 38 Estroncio

Produce un rojo carmín brillante mediante carbonato o nitrato de estroncio. Es la base de las carcasas rojas tradicionales.

Ba • 56 Bario

Genera un verde esmeralda resplandeciente. Requiere cloro donante (como PVC) en la mezcla para estabilizar la molécula BaCl emisora.

Cu • 29 Cobre

Crea el azul eléctrico, considerado el color más difícil de sintetizar en pirotecnia debido a que se degrada fácilmente si la llama supera los 1.200 °C.

Na • 11 Sodio

Produce un amarillo dorado tan intenso en las líneas D de 589 nm que puede eclipsar a otros colores si la mezcla no es pura.

Ti / Mg Titanio y magnesio

Arden a temperaturas de hasta 3.000 °C generando luz blanca cegadora, chispas doradas pesadas (Kamuro) y truenos atronadores.

Cs • 55 Cesio y litio

Originan tonalidades púrpuras y magentas intensas, utilizadas en pirotecnia vanguardista y espectáculos de iluminación de gran formato.

Preguntas frecuentes sobre pirotecnia

Las consolas modernas (como Pyrodigital, FireOne o Cobra) emplean buses de datos DMX o señales de radio digital cifradas de 2.4 GHz. Cuentan con comprobación de resistencia óhmica para certificar que cada cerilla eléctrica (e-match) está conectada correctamente antes de suministrar un pulso de 24 voltios para la detonación milimétrica.
La peonía (Peony) estalla formando una esfera uniforme de estrellas de color limpio que no dejan cola. Por el contrario, el crisantemo (Chrysanthemum) contiene carbón vegetal y titanio en las estrellas, dejando estelas visibles y prolongadas que trazan líneas de fuego hasta desvanecerse.
En japonés, Kamuro significa "peinado de paje". Es uno de los efectos más majestuosos del mundo: una densa corona dorada de estrellas pesadas de combustión lenta que caen verticalmente como una cascada dorada ininterrumpida hasta rozar la superficie de la tierra o el agua.