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Jorge Latre Abanades 5 INDICE 1. CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN. ........................................................................................ 10 1.1. OBJETIVO. ...................................................................................................................... 10 1.2. PROPIEDAD.................................................................................................................... 10 1.3. TECNICO PROYECTISTA. .............................................................................................. 10 1.4. REGLAMENTACION Y DISPOSITIVOS OFICIALES: ..................................................... 11 1.5. CARACTERISTICAS DEL PABELLON. .......................................................................... 11 1.5.1. Emplazamiento. ....................................................................................................... 11 1.5.2. Descripción del edificio. ........................................................................................ 12 1.5.3. Detalles de la actividad. .......................................................................................... 13 1.5.4. Pabellon polideportivo original. ............................................................................. 14 1.5.5. Cambios efectuados en el pabellón. ...................................................................... 14 2. CAPITULO 2: INSTALACIÓN ELECTRICA. ...................................................................... 15 2.1. OBJETIVO. ...................................................................................................................... 15 2.2. REGLAMENTACIÓN. ...................................................................................................... 15 2.3. CARGAS QUE ALIMENTAR. .......................................................................................... 15 2.3.1. Descripcion de las cargas. ...................................................................................... 15 2.4. CENTRO DE TRANSFORMACION. ................................................................................ 18 2.4.1. Emplazamiento del centro de transformación. ...................................................... 18 2.4.2. Caracteristicas del centro de transformación. ...................................................... 18 2.4.3. Caracteristicas del local. ......................................................................................... 19 2.4.4. Instalación electrica. ............................................................................................... 19 2.5. INSTALACION DEL PABELLON POLIDEPORTIVO....................................................... 28 2.5.1. Línea de alimentación. ............................................................................................ 28 2.5.2. Cuadro general de proteccion. ............................................................................... 28 2.5.3. Subcuadros. ............................................................................................................. 29 2.5.4. Canalizaciones electricas. ...................................................................................... 29 2.5.5. Conductores. ........................................................................................................... 29 2.5.6. Protecciones. ........................................................................................................... 30 2.5.7. Instalacion de receptores........................................................................................ 32 2.5.8. Alumbrado. .............................................................................................................. 35 2.6. SUBMINISTRO DE RESERVA. ............................................................................................... 54 2.6.1. Emplazamiento. ....................................................................................................... 54 2.6.2. Conmutación red-grupo electrógeno. .................................................................... 54 2.6.3. Grupo electrogeno seleccionado. .......................................................................... 55 3. CAPITULO 3 : CLIMATIZACIÓN. ....................................................................................... 56 3.1. OBJETIVO. ...................................................................................................................... 56
Jorge Latre Abanades 6 3.2. REGLAMENTACION Y DISPOSITIVOS OFICIALES. ..................................................... 56 3.3. TIPO DE INSTALACION. ................................................................................................. 56 3.4. CONDICIONES DE CALCULO PARA LA CLIMATIZACION. .......................................... 57 3.4.1. Temperaturas ambientales interiores. ................................................................... 57 3.4.2. Temperaturas ambientales exteriores.................................................................... 57 3.4.3. Propiedades constructivas. .................................................................................... 58 3.4.4. Niveles de vibración. ............................................................................................... 58 3.5. RESULTADOS DE CALCULO. ....................................................................................... 58 3.6. RELACION DE MAQUINAS Y POTENCIA INSTALADA. ................................................ 59 4. CAPITULO 4: ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA. ............................................................. 60 4.1. OBJETIVO. ...................................................................................................................... 60 4.2. ALUMBRADO DE EMERGENCIA. .................................................................................. 60 4.3. ALUMBRADO DE SEGURIDAD. ..................................................................................... 60 4.4. ALUMBRADO DE EVACUACION. .................................................................................. 60 4.5. ALUMBRADO AMBIENTE O ANTI-PANICO. .................................................................. 61 4.6. ALUMBRADO DE REEMPLAZAMIENTO. ...................................................................... 61 4.7. LUGARES EN QUE DEBERAN INSTALARSE ALUMBRADO DE EMERGENCIA. ......................................................................................................................... 61 4.7.1. Con alumbrado de seguridad. ................................................................................ 61 4.8. PRESCRIPCIONES A LOS APARATOS PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA. ......................................................................................................................... 62 4.8.1. Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia. ......................................... 62 4.8.2. Luminaria alimentada por fuente central. .............................................................. 63 4.9. ALUMBRADO DE EMERGENCIA UTILIZADO. .............................................................. 63 5. CAPITULO 5: INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS. ....................................................... 64 5.1. OBJETIVO ....................................................................................................................... 64 5.2. DOCUMENTACIÓN. ........................................................................................................ 64 5.3. EXIGENCIA BASICA SI 1 – PROPAGACION INTERIOR. ............................................... 64 5.4. EXIGENCIA BASICA SI 3 – EVACUACION. .................................................................... 65 5.4.1. Cálculo de la ocupación. ......................................................................................... 65 5.4.2. Puertas situadas en recorridos de evacuación. .................................................... 66 5.4.3. Señalización de las instalaciones manuales de proteccion contra incendios. ............................................................................................................................. 66 5.5. EXIGENCIA BÁSICA SI 4 – DETECCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN DEL INCENDIO. ....................... 67 5.5.1. Extintores. ................................................................................................................ 68 5.5.2. Bocas de incendio. .................................................................................................. 69 5.5.3. Columna seca. ......................................................................................................... 69 5.5.4. Hidrante. ................................................................................................................... 70
Jorge Latre Abanades 7 6. CAPITULO 6: PANELES SOLARES TÉRMICOS ACS. ..................................................... 71 6.1. OBJETIVO. ...................................................................................................................... 71 6.2. NORMATIVA APLICABLE. ............................................................................................. 71 6.3. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA ENERGETICA. ........................................................... 72 6.3.1. Cálculo de la demanada energetica termica. ......................................................... 72 6.3.2. Cálculo de la demanada eneregetica termica. ....................................................... 72 6.3.3. Aportación de energia solar. .................................................................................. 73 6.3.4. Cálculo de la superficie de captación. ................................................................... 75 6.3.5. Orientación e inclinación. ....................................................................................... 75 6.3.6. Radiación solar global media. ................................................................................ 75 6.3.7. Cálculo de intensidad de radiación. ....................................................................... 76 6.3.8. Rendimiento del captador. ...................................................................................... 77 6.4. DATOS TECNICOS DEL SISTEMA DE CAPTACION. .................................................... 78 6.5. RESMEN DE RESULTADOS. .......................................................................................... 78 6.6. ELEMENTOS DE LA INSTALACION. ............................................................................. 79 7. CAPITULO 7: CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS. .................................................................. 80 7.1. CALCULOS ELECTRICOS. ............................................................................................ 80 7.1.1. Tensión nominal y caida de tension maxima admisible. ...................................... 80 7.1.2. Formulas utilizadas. ................................................................................................ 80 7.1.3. Previsión de cargas. ................................................................................................ 86 7.1.4. Cálculos electricos: iluminación y fuerza motriz. ................................................. 91 7.2. CALCULOS CLIMATIZACIÓN. ..................................................................................... 112 7.2.1. Gimnasio. .............................................................................................................. 113 7.2.2. Vestuario gimnasio................................................................................................ 113 7.2.3. Restaurante. ........................................................................................................... 115 7.2.4. Baño restaurante. .................................................................................................. 116 7.2.5. Escenario. .............................................................................................................. 117 7.2.6. Baño escenario/pista deportes. ............................................................................ 118 7.2.7. Vestuario escenario............................................................................................... 119 7.2.8. Pista polivalente. ................................................................................................... 120 7.2.9. Vestuario pista polivalente. .................................................................................. 121 7.2.10. Piscina. ................................................................................................................... 122 7.2.11. Vestíbulo piscina. .................................................................................................. 123 7.2.12. Vestuario piscina. .................................................................................................. 124 7.2.13. Bar. ......................................................................................................................... 125 7.3. CALCULOS ACS. .......................................................................................................... 125 7.3.1. Cálculo de la demanda de ACS. ........................................................................... 125
Jorge Latre Abanades 8 7.3.2. Cálculo de la demanda de enregia térmica. ......................................................... 126 7.3.3. Cálculo de intensidad de radiación. ..................................................................... 127 7.3.4. Rendimiento del captador. .................................................................................... 128 8. CAPÍTULO 8: PLIEGO DE CONDICIONES. .................................................................... 129 8.1. INTRODUCCIÓN. ............................................................................................................... 129 8.2. CALÍDAD DE LOS MATERIALES. ......................................................................................... 129 8.3. IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES. ........................................................................... 130 8.4. TUBOS PROTECOTRES. .................................................................................................... 130 8.5. CAJAS DE EMPALMES Y DERIVACIÓN. ................................................................................ 131 8.6. APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA. ................................................................................. 131 8.7. APARATOS DE PROTECCIÓN. ............................................................................................ 132 8.8. NORMAS DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES. .............................................................. 133 8.9. PRUEBAS REGLAMENTARIAS. ........................................................................................... 134 8.10. CONDICIONES DE USO MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD. ....................................................... 135 8.11. CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIÓN. .................................................................................. 136 9. CAPITULO 9: PRESUPUESTO. ....................................................................................... 137 9.1. MATERIAL ELECTRICO. ..................................................................................................... 137 9.2. MATERIAL CLIMATIZACIÓN. .............................................................................................. 138 9.3. MATERIAL ACS. .............................................................................................................. 139 9.4. MATERIAL CONTRA INCENDIOS. ........................................................................................ 139 9.5. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN. ....................................................................................... 140 10. CAPITULO 10: CONCLUSIONES. ................................................................................... 140 11. CAPITULO 11: BIBLIOGRAFÍA. ...................................................................................... 140
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Jorge Latre Abanades 16 Pistas de futbol exteriores. Las pistas de futbol resaltadas por los cuadros rojos, tienen actualmente contratada una potencia de 140 kW. Por lo tanto es la potencia que emplearemos para el cálculo. 2.3.1.2.Skate park y zonas exteriores de parking y jardines. La instalación de iluminación del skate park, zonas de parking y jardines, ya está diseñada y en funcionamiento, por lo tanto para nosotros no será más que una carga la cual debemos alimentar con nuestro centro de transformación. Skate park, zona de parking exterior y jardines. Las zonas de skate park, parking exterior y jardines, están resaltadas por el cuadro rojo, tiene actualmente contratada una potencia de 100 kW.
Jorge Latre Abanades 17 Por lo tanto es la potencia que emplearemos para el cálculo. 2.3.1.3.Polideportivo. Las cargas del polideportivo se detallan en el apartado de cálculos justificativos. La potencia instalada es de 571 kW. Aplicando los factores correctores y de utilización apropiados para cada elemento, tenemos una potencia de 628 kW. 2.3.1.4.Carga total. La carga total que debemos alimentar con nuestro centro de transformación, es la siguiente: nombre Potencia (kW) Potencia de cálculo (kW) Pistas de futbol exteriores 140 140 Skatepark, parking exterior y jardines 100 100 Pabellón polideportivo 571 628 TOTAL 811 868
Jorge Latre Abanades 18 2.4. CENTRO DE TRANSFORMACION. 2.4.1. Emplazamiento del centro de transformación. El centro de trasformación irá emplazado en el lugar que se muestra en la siguiente imagen: Ubicación del centro de transformación Se instalara sobre un lecho de arena de 150mm de espesor, tal i como se muestra en el apartado de planos del anejo. 2.4.2. Caracteristicas del centro de transformación. El centro de transformación objeto del presente proyecto será de tipo interior, empleando para su aparamenta celdas prefabricadas bajo envolvente metálica según norma UNE-EN 62271-200. La acometida al mismo será subterránea, alimentando al centro mediante una red de Media Tensión, y el suministro de energía se efectuará a una tensión de servicio de 25 kV y una frecuencia de 50 Hz, siendo la Compañía Eléctrica suministradora Endesa Distribución (Fuerzas Eléctricas de Cataluña - FECSA ENDESA).
Jorge Latre Abanades 19 2.4.3. Caracteristicas del local. El Centro estará ubicado en una caseta independiente destinada únicamente a esta finalidad. Se trata de una construcción prefabricada de hormigón modelo EHM36C-5T2L de Schneider Electric. El acceso al centro de transformación será restringido al personal de la compañía eléctrica suministradora y al personal de mantenimiento autorizado. Dispondrá de una puerta peatonal cuyo sistema de cierre permitirá el acceso a ambos tipos de personal, teniendo en cuenta que el personal de la compañía eléctrica lo hará con llave normalizada por la propia compañía. 2.4.4. Instalación electrica. 2.4.4.1.Caracteristicas de la red de alimentación. La red de alimentación al centro de transformación será de tipo subterráneo a una tensión de 25 kV y 50 Hz de frecuencia. La potencia de cortocircuito máxima de la red de alimentación será de 500 MVA, según datos proporcionados por la Compañía suministradora. 2.4.4.2.Descripcion de las celdas, 2.4.4.2.1. CELDAS CAS 36 KV. - Tensión asignada: 36 kV. - Tensión soportada entre fases, y entre fases y tierra: a frecuencia industrial (50 Hz), 1 minuto: 70 kV ef. a impulso tipo rayo: 170 kV cresta. - Intensidad asignada en funciones de línea: 630 A. - Intensidad asignada en funciones de protección. 200 A. - Intensidad nominal admisible durante un segundo: 20 kA ef. - Valor de cresta de la intensidad nominal admisible: 50 kA cresta, es decir, 2.5 veces la intensidad nominal admisible de corta duración. El poder de corte de la aparamenta será de 630 A eficaces en las funciones de línea y de 20 kA en las funciones de protección (ya se consiga por fusible o por interruptor automático). El poder de cierre de todos los interruptores será igual a la intensidad dinámica. Todas las funciones (tanto las de línea como las de protección) incorporarán un seccionador de
Jorge Latre Abanades 20 puesta a tierra de 50 kA cresta de poder de cierre. Deberá existir una señalización positiva de la posición de los interruptores y seccionadores de puesta a tierra. El embarrado estará sobredimensionado para soportar sin deformaciones permanentes los esfuerzos dinámicos que en un cortocircuito se puedan presentar. 2.4.4.2.2. CELDAS SM6 36KV. - Tensión asignada: 36 kV. - Tensión soportada entre fases, y entre fases y tierra: a frecuencia industrial (50 Hz), 1 minuto: 70 kV ef. a impulso tipo rayo: 170 kV cresta. - Intensidad asignada en funciones de línea: 400-630 A. - Intensidad asignada en interrup. automat. 400-630 A. - Intensidad asignada en ruptofusibles. 200 A. - Intensidad nominal admisible durante un segundo: 20 kA ef. - Valor de cresta de la intensidad nominal admisible: 50 kA cresta, es decir, 2.5 veces la intensidad nominal admisible de corta duración. - Grado de protección de la envolvente: IP3X. - Puesta a tierra. El conductor de puesta a tierra estará dispuesto a todo lo largo de las celdas según UNE-EN 62271-200, y estará dimensionado para soportar la intensidad admisible de corta duración. - Embarrado. El embarrado estará sobredimensionado para soportar sin deformaciones permanentes los esfuerzos dinámicos que en un cortocircuito se puedan presentar. 2.4.4.2.3. CELDA TRES INTERRUPTORES. Conjunto Compacto Schneider Electric, modelo CAS 410 (3L), equipado con TRES funciones de línea con interruptor preparado para acoplamiento con SM6. Conjunto compacto CAS estanco en atmósfera de hexafluoruro de azufre SF6, 36 KV tensión nominal, para una intensidad nominal de 630 A en las funciones de línea, conteniendo:
Jorge Latre Abanades 21 - El interruptor de la función de línea será un interruptor-seccionador de las siguientes características: Intensidad térmica: 20 kA eficaces. Poder de cierre: 50 kA cresta. El conjunto compacto incorporará: - Seccionador de puesta a tierra en SF6. - Dispositivos de detección de presencia de tensión incorporados en todas las funciones de línea. - 3 lámparas de presencia de tensión (para conectar a dichos dispositivos ya incorporados). - Pasatapas de tipo roscados de 630 A en las funciones de línea. - Mando manual y palanca de maniobras. La conexión de los cables se realizará mediante conectores de tipo roscados de 630 A en cada función, asegurando así la estanqueidad del conjunto y, por tanto, la total insensibilidad al entorno en ambientes extraordinariamente polucionados, e incluso soportando una eventual sumersión. - 2 Equipamientos de 3 conectores apantallados en "T" roscados M16 630 A cada uno. 2.4.4.2.4. CELDA DE PASO DE BARRAS. Celda Schneider Electric de paso de barras modelo GEM, de la serie SM6-36 para el acoplamiento directo por cable entre celdas CAS y SM6 por unión superior. 2.4.4.2.5. CELDA DE PROTECCIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO. Celda Schneider Electric de protección con interruptor automático gama SM6-36, modelo DM1D. Contenido: - Juegos de barras tripolares de 630 A para conexión superior e inferior con celdas adyacentes.
Jorge Latre Abanades 22 - Seccionador en SF6 de 630 A. - Mando CS1 manual. - Interruptor automático de corte en SF6 (hexafluoruro de azufre) tipo Fluarc SF1, tensión de 36 kV, intensidad de 630 A y poder de corte de 20 kA, con bobina de apertura a emisión de tensión 220 V c.a., 50 Hz. - Mando RI manual. - Relé Sepam S20 destinado a la protección general o a transformador. 2.4.4.2.6. CELDA DE MEDIDA. Celda Schneider Electric de medida de tensión e intensidad con entrada inferior y salida superior laterales por barras gama SM6, modelo GBCA. Contenido: - Juegos de barras tripolar de 630 A, tensión de 36 kV y 20 kA. - Entrada lateral inferior izquierda y salida lateral superior derecha. - 3 Transformadores de intensidad de relación 20/5A, 10VA CL.0.5S, Ith=5KA, gama extendida 150 % y aislamiento 36 kV. - 3 Transformadores de tensión unipolares, de relación 27.500:V3/110:V3, 25VA, CL0.5, Ft= 1,9 y aislamiento 36 kV. 2.4.4.2.7. CELDA DE PROTECCIÓN CON INTERRUPTOR-FUSIBLES COMBINADOS. Celda Schneider Electric de protección con interruptor y fusibles combinados gama SM6-36, modelo QM. Contenido: - Juego de barras tripolar de 630 A. - Interruptor-seccionador en SF6 de 630 A, tensión de 36 kV y 20 kA. - Mando CI1 manual. - Tres cortacircuitos fusibles de alto poder de ruptura con baja disipación térmica tipo
Jorge Latre Abanades 23 MESA CF (DIN 43625), de 36kV, y calibre 40 A. - Seccionador de puesta a tierra de doble brazo (aguas arriba y aguas abajo de los fusibles). - Señalización mecánica fusión fusible. - Indicadores de presencia de tensión con lámparas. - Preparada para conexión inferior de cable unipolar seco. - Embarrado de puesta a tierra. 2.4.4.2.8. CELDA DE PROTECCIÓN CON INTERRUPTOR-FUSIBLES COMBINADOS. Celda Schneider Electric de protección con interruptor y fusibles combinados gama SM6-36, modelo QM. Contenido: - Juego de barras tripolar de 630 A. - Interruptor-seccionador en SF6 de 630 A, tensión de 36 kV y 20 kA. - Mando CI1 manual. - Tres cortacircuitos fusibles de alto poder de ruptura con baja disipación térmica tipo MESA CF (DIN 43625), de 36kV, y calibre 20 A. - Seccionador de puesta a tierra de doble brazo (aguas arriba y aguas abajo de los fusibles). - Señalización mecánica fusión fusible. - Indicadores de presencia de tensión con lámparas. - Preparada para conexión inferior de cable unipolar seco. - Embarrado de puesta a tierra. 2.4.4.3.Transformadores.
Jorge Latre Abanades 24 2.4.4.3.1. TRANSFORMADOR 1. Será una máquina trifásica reductora de tensión, referencia JLJ1UN0630KZ, siendo la tensión entre fases a la entrada de 25 kV y la tensión a la salida en vacío de 420V entre fases y 242V entre fases y neutro(*). El transformador a instalar tendrá el neutro accesible en baja tensión y refrigeración natural (ONAN), marca Schneider Electric, en baño de aceite mineral. La tecnología empleada será la de llenado integral a fin de conseguir una mínima degradación del aceite por oxidación y absorción de humedad, así como unas dimensiones reducidas de la máquina y un mantenimiento mínimo. Sus características mecánicas y eléctricas se ajustarán a la Norma UNE 21428, siendo las siguientes: - Potencia nominal: 630 kVA. - Tensión nominal primaria: 25.000 V. - Regulación en el primario: +/-2,5%, +/-5%. - Tensión nominal secundaria en vacío: 420 V. - Tensión de cortocircuito: 4,5 %. - Grupo de conexión: Dyn11. - Nivel de aislamiento: Tensión de ensayo a onda de choque 1,2/50 s 170 kV. Tensión de ensayo a 50 Hz, 1 min, 70 kV. (*)Tensiones según: - UNE 21301 - UNE 21428 CONEXIÓN EN EL LADO DE ALTA TENSIÓN: - Juego de puentes III de cables AT unipolares de aislamiento seco RHZ1, aislamiento 18/30 kV, de 95 mm2 en Al con sus correspondientes elementos de conexión. CONEXIÓN EN EL LADO DE BAJA TENSIÓN: - Juego de puentes III de cables BT unipolares de aislamiento seco tipo RV, aislamiento 0.6/1 kV, de 3x300 mm2 Al para las fases y de 3x150 mm2 Al para el neutro. DISPOSITIVO TÉRMICO DE PROTECCIÓN.
Jorge Latre Abanades 25 - Relé DMCR para detección de gas, presión y temperatura del transformador, con sus conexiones a la alimentación y al elemento disparador de la protección correspondiente, debidamente protegidas contra sobreintensidades, instalados. 2.4.4.3.2. TRANSFORMADOR 2. Será una máquina trifásica reductora de tensión, referencia JLJ1UN0250KZ, siendo la tensión entre fases a la entrada de 25 kV y la tensión a la salida en vacío de 420V entre fases y 242V entre fases y neutro(*). El transformador a instalar tendrá el neutro accesible en baja tensión y refrigeración natural (ONAN), marca Schneider Electric, en baño de aceite mineral. La tecnología empleada será la de llenado integral a fin de conseguir una mínima degradación del aceite por oxidación y absorción de humedad, así como unas dimensiones reducidas de la máquina y un mantenimiento mínimo. Sus características mecánicas y eléctricas se ajustarán a la Norma UNE 21428, siendo las siguientes: - Potencia nominal: 250 kVA. - Tensión nominal primaria: 25.000 V. - Regulación en el primario: +/-2,5%, +/-5%. - Tensión nominal secundaria en vacío: 420 V. - Tensión de cortocircuito: 4,5 %. - Grupo de conexión: Dyn11. - Nivel de aislamiento: Tensión de ensayo a onda de choque 1,2/50 s 170 kV. Tensión de ensayo a 50 Hz, 1 min, 70 kV. (*)Tensiones según: - UNE 21301 - UNE 21428 CONEXIÓN EN EL LADO DE ALTA TENSIÓN: - Juego de puentes III de cables AT unipolares de aislamiento seco RHZ1, aislamiento 18/30 kV, de 95 mm2 en Al con sus correspondientes elementos de conexión.
Jorge Latre Abanades 32 2.5.7. Instalacion de receptores. 2.5.7.1.Receptores mecánicos. A continuación, en la siguiente tabla se muestra la maquinaria que se ha instalado en el pabellón del presente proyecto indicando la potencia, el factor de potencia y la tensión de alimentación de cada una de ellas. Máquina Potencia (W) Tensión Restaurante Cafetera + molino 5100 230 V 2~ Cámaras 950 230 V 2~ Tirador cerveza 400 230 V 2~ Lavavajillas 3200 230 V 2~ Maquina hielo 500 230 V 2~ Extractores 560 230 V 2~ Cámara postres 820 230 V 2~ Extractor cocina 2200 230 V 2~ Lavavajillas 9500 230 V 2~ Secamanos 7200 230 V 2~ Cámara congelador+cámara frigorífica 2550 230 V 2~ Microondas 3600 230 V 2~ Freidora 12000 230 V 2~ Horno+fuegos 5200 400 V 3~ Horno 9000 400 V 3~ Piscina Bombas 15500 400 V 3~ Bombas cloro 2112 230 V 2~ Bar Cafetera+molino 5100 230 V 2~ Cámaras 950 230 V 2~ Tirador cerveza 400 230 V 2~ Lavavajillas 3200 230 V 2~ Maquina hielo 500 230 V 2~ Extractores 490 230 V 2~ Secamanos 3600 230 V 2~ Calderas Calderas 405 230 V 2~ Climatización Climatización gimnasio 13240 400 V 3~ Climatización restaurante 43240 400 V 3~ Climatización 100230 400 V 3~
Jorge Latre Abanades 33 escenario Climatización pista polivalente 45760 400 V 3~ Climatización piscina 98930 400 V 3~ Climatización bar 16640 400 V 3~ 2.5.7.2.Receptores de iluminación. Iluminación Potencia (W) Tensión Gimnasio Iluminación gimnasio 5040 400 V 3~ Iluminación vestuario gimnasio 1260 230 V 2~ Iluminación almacén gimnasio 1400 230 V 2~ Iluminación emergencia gimnasio 120 230 V 2~ Pasillos planta baja Iluminación pasillos PB 812 230 V 2~ Iluminación entrada escenario/pista polivalente 312 230 V 2~ Iluminación de emergencia 114 230 V 2~ Mantenimiento Iluminación mantenimiento 1456 230 V 2~ Iluminación vestuarios mantenimiento 448 230 V 2~ Iluminación almacén grande 1962 400 V 3~ Iluminación emergencia 96 230 V 2~ Escenario Iluminación escenario y patio de sillas 9120 400 V 3~ Iluminación vestuarios 2296 400 V 3~ Iluminación gradas 2750 400 V 3~ Iluminación baños 2248 400 V 3~ Iluminación pasillo y entrada 1184 230 V 2~ Iluminación emergencia 528 230 V 2~ Pista polivalente de deportes Iluminación vestuario 3892 400 V 3~
Jorge Latre Abanades 34 Iluminación pista 12000 400 V 3~ Iluminación gradas 4108 400 V 3~ Iluminación almacenes 525 230 V 2~ Iluminación baños 2262 400 V 3~ Iluminación emergencia 510 230 V 2~ Restaurante Iluminación restaurante 5500 400 V 3~ Iluminación cocina 2520 230 V 2~ Iluminación baños 1300 230 V 2~ Iluminación recepción 672 230 V 2~ Iluminación emergencia 138 230 V 2~ Piscina Iluminación sala maquinas 5430 400 V 3~ Iluminación sala mantenimiento 2408 400 V 3~ Iluminación almacén 84 230 V 2~ Iluminación pasillo, entrada y recepción 1028 400 V 3~ Iluminación piscina 16800 400 V 3~ Iluminación vestuarios 2116 400 V 3~ Iluminación gradas 5000 400 V 3~ Iluminación emergencia 414 230 V 2~ Bar Iluminación bar 2688 400 V 3~ Iluminación cocina 224 230 V 2~ Iluminación baños 1040 230 V 2~ Iluminación almacén 84 230 V 2~ Iluminación emergencia 66 230 V 2~ 2.5.7.3.Tomas de corriente. Tomas de corriente Potencia (W) Tensión Gimnasio Tomas de corriente gimnasio 3000 230 V 2~ Pasillos planta baja Tomas de corriente 1000 230 V 2~
Jorge Latre Abanades 35 pasillos Mantenimiento Tomas de corriente mantenimiento 4000 230 V 2~ Escenario Tomas corriente escenario 2000 230 V 2~ Restaurante Tomas corriente barra 9600 230 V 2~ Tomas corriente comedor 10000 230 V 2~ Tomas corriente cocina 3450 230 V 2~ Piscina Toma corriente sala máquinas y mantenimiento 10000 230 V 2~ Bar Tomas corriente barra 9600 230 V 2~ Tomas corriente comedor 3450 230 V 2~ 2.5.8. Alumbrado. El cálculo del alumbrado de la instalación se ha calculado con el programa Dialux de la casa Dial. Con el programa Dialux, los equipos de iluminación han estado diseñados de tal manera que en cada zona del pabellón haya el nivel de iluminación adecuado. 2.5.8.1.Gimnasio. Lámpara Philips TCW 060 2XTL5-35W HF Potencia de la lámpara (W) 70 Numero de lámparas 72 Potencia total instalada (W) 5040 Nivel de iluminación mínimo según reglamento 500 lux 2.5.8.2.Almacén gimnasio 1. Lámpara Philips TCW 060 2XTL5-35W HF Potencia de la lámpara (W) 70 Numero de lámparas 20
Jorge Latre Abanades 36 Potencia total instalada (W) 1400 Nivel de iluminación mínimo según reglamento 200 lux 2.5.8.3.Vestuarios y pasillo gimnasio. Lámpara Philips TCW 060 1XTL5-28W HF Potencia de la lámpara (W) 28 Numero de lámparas 28 Potencia total instalada (W) 784 Nivel de iluminación mínimo según reglamento 300 lux 2.5.8.4.Pasillo 1 planta baja. Lámpara Philips TCW 060 1XTL5-28W HF Potencia de la lámpara (W) 28 Numero de lámparas 7 Potencia total instalada (W) 196 Nivel de iluminación mínimo según reglamento 100 lux 2.5.8.5.Pasillo 2 planta baja. Lámpara Philips TCW 060 1XTL5-28W HF Potencia de la lámpara (W) 28 Numero de lámparas 12 Potencia total instalada (W) 336 Nivel de iluminación mínimo según reglamento 100 lux 2.5.8.6.Vestuario 2 gimnasio. Lámparas Philips TCW 060 1XTL5-28W HF Philips TCW 060 2XTL5-28W HF Potencias de las lámparas (W) 28 56
Jorge Latre Abanades 37 Numero de lámparas 2 3 Potencia total instalada (W) 224 Nivel de iluminación mínimo según reglamento 300 lux 2.5.8.7.Vestuario 3 gimnasio. Lámparas Philips TCW 060 1XTL5-28W HF Philips TCW 060 2XTL5-28W HF Potencias de las lámparas (W) 28 56 Numero de lámparas 1 4 Potencia total instalada (W) 252 Nivel de iluminación mínimo según reglamento 300 lux 2.5.8.8.Pasillo 3 planta baja. Lámpara Philips TCW 060 1XTL5-28W HF Potencia de la lámpara (W) 28 Numero de lámparas 4 Potencia total instalada (W) 112 Nivel de iluminación mínimo según reglamento 100 lux 2.5.8.9.Pasillo 4 planta baja. Lámpara Philips TCW 060 1XTL5-28W HF Potencia de la lámpara (W) 28 Numero de lámparas 2 Potencia total instalada (W) 56 Nivel de iluminación mínimo según reglamento 100 lux
Jorge Latre Abanades 38 2.5.8.10.Almacén pasillo 2 planta baja. Lámpara Philips TCW 060 1XTL5-28W HF Potencia de la lámpara (W) 28 Numero de lámparas 2 Potencia total instalada (W) 56 Nivel de iluminación mínimo según reglamento 100 lux 2.5.8.11.Mantenimiento. Lámpara Philips TCW 060 2XTL5-28W HF Potencia de la lámpara (W) 56 Numero de lámparas 26 Potencia total instalada (W) 1456 Nivel de iluminación mínimo según reglamento 200 lux 2.5.8.12.Vestuario mantenimiento 1. Lámparas Philips TCW 060 1XTL5-28W HF Philips TCW 060 2XTL5-28W HF Potencias de las lámparas (W) 28 56 Numero de lámparas 5 3 Potencia total instalada (W) 252 Nivel de iluminación mínimo según reglamento 300 lux 2.5.8.13.Vestuario mantenimiento 2. Lámparas Philips TCW 060 1XTL5-28W HF Philips TCW 060 2XTL5-28W HF Potencias de las lámparas (W) 28 56 Numero de lámparas 1
Jorge Latre Abanades 39 3 Potencia total instalada (W) 196 Nivel de iluminación mínimo según reglamento 300 lux 2.5.8.14.Almacén pasillo 3. Lámpara Philips TCW 060 1XTL5-28W HF Potencia de la lámpara (W) 28 Numero de lámparas 2 Potencia total instalada (W) 56 Nivel de iluminación mínimo según reglamento 100 lux 2.5.8.15.Vestuarios platea 1 y 4. Lámparas Philips TCW 060 1XTL5-28W HF Philips TCW 060 2XTL5-28W HF Potencias de las lámparas (W) 28 56 Numero de lámparas 25 2 Potencia total instalada (W) 1624 Nivel de iluminación mínimo según reglamento 300 lux 2.5.8.16.Vestuario platea 2. Lámparas Philips TCW 060 1XTL5-28W HF Philips TCW 060 2XTL5-28W HF Potencias de las lámparas (W) 28 56 Numero de lámparas 2 3 Potencia total instalada (W) 224 Nivel de iluminación mínimo según reglamento 300 lux
Jorge Latre Abanades 40 2.5.8.17.Vestuario platea 3. Lámparas Philips TCW 060 1XTL5-28W HF Philips TCW 060 2XTL5-28W HF Potencias de las lámparas (W) 28 56 Numero de lámparas 2 3 Potencia total instalada (W) 224 Nivel de iluminación mínimo según reglamento 300 lux 2.5.8.18.Vestuario platea 5. Lámparas Philips TCW 060 1XTL5-28W HF Philips TCW 060 2XTL5-28W HF Potencias de las lámparas (W) 28 56 Numero de lámparas 2 3 Potencia total instalada (W) 224 Nivel de iluminación mínimo según reglamento 300 lux 2.5.8.19.Pasillo platea 1. Lámpara Philips TCW 060 1XTL5-28W HF Potencia de la lámpara (W) 28 Numero de lámparas 10 Potencia total instalada (W) 280 Nivel de iluminación mínimo según reglamento 100 lux
Jorge Latre Abanades 41 2.5.8.20.Pasillo platea 2. Lámpara Philips TCW 060 1XTL5-28W HF Potencia de la lámpara (W) 28 Numero de lámparas 22 Potencia total instalada (W) 616 Nivel de iluminación mínimo según reglamento 100 lux 2.5.8.21.Hall platea. Lámpara Philips FCG 620 2XPL-C/2P18W Potencia de la lámpara (W) 36 Numero de lámparas 8 Potencia total instalada (W) 288 Nivel de iluminación mínimo según reglamento 100 lux 2.5.8.22.Platea (escenario). Lámparas Philips HPK 150 1XHPI-P400W-BUP-NB+6PK150R Philips TCS760 2XTL5-28W HFP AC-HLO Potencias de las lámparas (W) 400 28 Numero de lámparas 20 20 Potencia total instalada (W) 9120 Nivel de iluminación mínimo según reglamento 300 lux 2.5.8.23.Almacén grande. Lámpara Philips TCW 060 2XTL5-28W HF Potencia de la lámpara (W) 56 Numero de lámparas 35 Potencia total instalada (W) 1960 Nivel de iluminación mínimo según reglamento 100 lux
Jorge Latre Abanades 48 2.5.8.46.Baños 5. Lámpara Philips FBS 122 2XPL-C/2P13W O Potencia de la lámpara (W) 26 Numero de lámparas 26 Potencia total instalada (W) 676 Nivel de iluminación mínimo según reglamento 300 lux 2.5.8.47.Gradas pista polivalente. Lámparas Philips HPK 150 1XHPL-N250W P-WB+6PK 150R Philips FCG 620 2XPL-C/2P26W Potencias de las lámparas (W) 250 52 Numero de lámparas 30 79 Potencia total instalada (W) 16108 Nivel de iluminación mínimo según reglamento 300 lux 2.5.8.48.Entrada piscina. Lámpara Philips TCW 060 2XTL5-28W HF Potencia de la lámpara (W) 56 Numero de lámparas 6 Potencia total instalada (W) 336 Nivel de iluminación mínimo según reglamento 100 lux 2.5.8.49.Baños 7. Lámpara Philips FBS 122 2XPL-C/2P13W O Potencia de la lámpara (W) 26 Numero de lámparas 22 Potencia total instalada (W) 572
Jorge Latre Abanades 49 Nivel de iluminación mínimo según reglamento 300 lux 2.5.8.50.Baños 8. Lámpara Philips FBS 122 2XPL-C/2P13W O Potencia de la lámpara (W) 26 Numero de lámparas 22 Potencia total instalada (W) 572 Nivel de iluminación mínimo según reglamento 300 lux 2.5.8.51.Baños bar piscina 1. Lámpara Philips FBS 122 2XPL-C/2P13W O Potencia de la lámpara (W) 26 Numero de lámparas 18 Potencia total instalada (W) 468 Nivel de iluminación mínimo según reglamento 300 lux 2.5.8.52.Baños bar piscina 2. Lámpara Philips FBS 122 2XPL-C/2P13W O Potencia de la lámpara (W) 26 Numero de lámparas 22 Potencia total instalada (W) 572 Nivel de iluminación mínimo según reglamento 300 lux 2.5.8.53.Hall piscina. Lámparas Philips TCW 060 2XTL5-28W HF Philips TPH 710 8X28W/827/865HDF Potencias de las lámparas (W) 56 224 Numero de lámparas 1 6
Jorge Latre Abanades 50 Potencia total instalada (W) 1400 Nivel de iluminación mínimo según reglamento 400 lux 2.5.8.54.Almacén bar piscina. Lámpara Philips TCW 060 1XTL5-28W HF Potencia de la lámpara (W) 28 Numero de lámparas 3 Potencia total instalada (W) 84 Nivel de iluminación mínimo según reglamento 100 lux 2.5.8.55.Almacén hall. Lámpara Philips TCW 060 1XTL5-28W HF Potencia de la lámpara (W) 28 Numero de lámparas 1 Potencia total instalada (W) 28 Nivel de iluminación mínimo según reglamento 100 lux 2.5.8.56.Cocina bar. Lámpara Philips TCW 060 2XTL5-28W HF Potencia de la lámpara (W) 56 Numero de lámparas 4 Potencia total instalada (W) 224 Nivel de iluminación mínimo según reglamento 500 lux 2.5.8.57.Bar. Lámpara Philips TPH 710 8XTL5-28W/827/865 HDF Potencia de la lámpara (W) 224 Numero de lámparas 12 Potencia total instalada (W) 2688
Jorge Latre Abanades 51 Nivel de iluminación mínimo según reglamento 300 lux 2.5.8.58.Pasillo piscina. Lámpara Philips TCW 060 2XTL5-28W HF Potencia de la lámpara (W) 56 Numero de lámparas 10 Potencia total instalada (W) 560 Nivel de iluminación mínimo según reglamento 100 lux 2.5.8.59.Almacén piscina. Lámpara Philips TCW 060 1XTL5-28W HF Potencia de la lámpara (W) 28 Numero de lámparas 3 Potencia total instalada (W) 84 Nivel de iluminación mínimo según reglamento 100 lux 2.5.8.60.Escalera subir piso. Lámpara Philips TCW 060 1XTL5-28W HF Potencia de la lámpara (W) 28 Numero de lámparas 1 Potencia total instalada (W) 28 Nivel de iluminación mínimo según reglamento 100 lux 2.5.8.61. Paso piscina 1. Lámpara Philips TCW 060 2XTL5-28W HF Potencia de la lámpara (W) 56 Numero de lámparas 3 Potencia total instalada (W) 168 Nivel de iluminación mínimo según reglamento 100 lux
Jorge Latre Abanades 52 2.5.8.62.Vestuarios hombres. Lámparas Philips TCW 060 1XTL5-28W HF Philips TCW 060 2XTL5-28W HF Potencias de las lámparas (W) 28 56 Numero de lámparas 5 8 Potencia total instalada (W) 588 Nivel de iluminación mínimo según reglamento 300 lux 2.5.8.63.Paso piscina 2y3. Lámpara Philips TCW 060 1XTL5-28W HF Potencia de la lámpara (W) 28 Numero de lámparas 4 Potencia total instalada (W) 112 Nivel de iluminación mínimo según reglamento 100 lux 2.5.8.64.Vestuario personal piscina. Lámparas Philips TCW 060 1XTL5-28W HF Philips TCW 060 2XTL5-28W HF Potencias de las lámparas (W) 28 56 Numero de lámparas 6 6 Potencia total instalada (W) 492 Nivel de iluminación mínimo según reglamento 300 lux 2.5.8.65.paso piscina 4. Lámpara Philips TCW 060 2XTL5-28W HF Potencia de la lámpara (W) 56 Numero de lámparas 3
Jorge Latre Abanades 53 Potencia total instalada (W) 168 Nivel de iluminación mínimo según reglamento 100 lux 2.5.8.66.Vestuarios mujeres. Lámparas Philips TCW 060 1XTL5-28W HF Philips TCW 060 2XTL5-28W HF Potencias de las lámparas (W) 28 56 Numero de lámparas 5 8 Potencia total instalada (W) 588 Nivel de iluminación mínimo según reglamento 300 lux 2.5.8.67.Piscina. Lámpara Philips HPK 150 1XHPI-P400W-BUP-NB+6PK150R Potencia de la lámpara (W) 400 Numero de lámparas 42 Potencia total instalada (W) 16800 Nivel de iluminación mínimo según reglamento 750 lux 2.5.8.68.Gradas piscina. Lámpara Philips HPK 150 1XHPI-P250W-BUP-NB+6PK150R Potencia de la lámpara (W) 250 Numero de lámparas 20 Potencia total instalada (W) 5000 Nivel de iluminación mínimo según reglamento 300 lux
Jorge Latre Abanades 54 2.6. Subministro de reserva. Para mantener un servicio restringido de los elementos de funcionamiento indispensables de la instalación, hasta la potencia mínima del 50% de la potencia total consumida para el suministro normal, se ha previsto un suministro de reserva a través de un grupo electrógeno que será alquilado en caso de espectáculos de alto coste. La potencia prevista para el suministro de reserva deberá satisfacer los servicios básicos del polideportivo, tales como: - Restaurante. - Escenario patio, patio de sillas y gradas. - Accesos a estas dependencias. - Bar. - Mantenimiento. Este suministro es obligatorio según RBT ITC-28 Instalaciones en locales de pública concurrencia. El grupo electrógeno estará situado en la planta baja, en la parte exterior de la zona de mantenimiento y tendrá un cuadro eléctrico preparado para la puesta en marcha automática en los siguientes casos: Falta de suministro eléctrico por parte de la compañía. Descenso de la tensión de suministro por debajo de un 70% de la tensión nominal. Fallo de una fase. Al ocurrir alguno de los casos anteriores de desconectar la red de consumo del suministro, arrancara el grupo electrógeno y se reanudara el suministro al consumo alimentado por el grupo. Al normalizarse el suministro de la compañía se desconectara el grupo y se reanudara el suministro normal. Todas estas operaciones anteriormente descritas se realizaran de forma automática en un tiempo de 10 segundos aproximadamente. 2.6.1. Emplazamiento. El grupo electrógeno se situara en la planta baja, en la parte exterior de la zona mantenimiento y su acceso restringido al personal de mantenimiento. Estando en el exterior el propio grupo tiene escape para los gases. 2.6.2. Conmutación red-grupo electrógeno. La conmutación de Red – Grupo electrógeno se realizara por medio de un contactor de 450 A / 4 polos y provisto de enclavamiento eléctrico y mecánico, con dos relés, un selector, fusibles y un temporizador. Estos elementos estarán en un cuadro eléctrico el cual se alimentara desde el grupo electrógeno. Este sistema de conmutación entre el suministro normal y el de emergencia será automático y previsto de tal forma que no se puedan funcionar de forma simultánea las dos alimentaciones, disponiendo por tanto de enclavamiento mecánico y eléctrico.
Jorge Latre Abanades 55 El funcionamiento del sistema de conmutación automática será el siguiente: 1) En primer lugar se conectaran los interruptores del circuito principal y el de emergencia o auxiliar. 2) El relé de tensión recibirá tensión a través de la red principal. El contactor auxiliar se conectara inmediatamente impidiendo sus contactos de apertura la conexión del contactor de la red auxiliar, mientras que sus contactos cerraran el circuito del contactor de la red principal. 3) El contactor de la red principal se conectara, quedando así la red principal conectada al consumidor. El contacto de la red auxiliar estará enclavado mientras no exista un corte en la red principal. 4) En caso de que la red principal se quede sin tensión, o bien si la tensión baja por debajo del nivel prefijado en el relé de tensión, el contactor se desconectara, sus contactos de cierre abrirán el circuito principal, mientras que los contactos del contactor auxiliar cerraran el circuito. 5) El contactor auxiliar se conectara, quedando la red auxiliar conectada al consumidor. 6) El retorno de la red auxiliar a la red principal se realizara automáticamente, a partir del momento en que la tensión principal sobrepase el valor regulado en el relé de tensión. 2.6.3. Grupo electrogeno seleccionado. Las características del grupo electrógeno seleccionado serán: - Que no sea inferior a 360 kVA. - Tensión 400/230V. - 50 Hz. Ya que el grupo se alquilara según el evento a realizar, ha de cumplir las características anteriormente mencionadas.
Jorge Latre Abanades 56 3. Capitulo 3 : Climatización. 3.1. OBJETIVO. Para la comodidad de los usuarios, el polideportivo requiere una instalación de climatización que aporte la temperatura adecuada en cada dependencia, tanto en verano (aire acondicionado) como en invierno (calefacción) para lograr un confort térmico adecuado. Una vez definidas las zonas de estudio, debemos realizar el cálculo de cargas térmicas, para ello es necesario evaluar una serie de parámetros como son la carga térmica de refrigeración y la carga térmica de calefacción. 3.2. REGLAMENTACION Y DISPOSITIVOS OFICIALES. Se aplicará la normativa establecida en: Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE) Código Técnico de la Edificación (CTE) 3.3. TIPO DE INSTALACION. La instalación de los equipos de climatización será independiente por zonas. Las zonas que se climatizaran, serán las zonas de pública concurrencia. Estas zonas serán: gimnasio, vestuarios del gimnasio, escenario, patio de sillas, pista polivalente para deportes, vestuarios de la pista polivalente de deportes, restaurante, baños del restaurante, gradas del escenario, baños del escenario i de la pista polivalente de deportes, grada de la pista polivalente de deportes, piscina, vestuarios de la piscina, gradas de la piscina, entrada de la piscina i el bar. Las demás zonas no se climatizaran, ya que son zonas privadas para el personal, i sería un gasto energético innecesario, ya que son colindantes con las zonas ya climatizadas i que por efecto de convección también se regula su temperatura. La regulación de las zonas climatizadas será por termostatos, donde se podrá regular la temperatura deseada de cada zona. La ubicación y el espacio disponible para cada recinto de instalaciones, canalizaciones y conducción de fluidos han sido designados por el Arquitecto, en función de su Proyecto de arquitectura y las posibilidades del edificio.
Jorge Latre Abanades 57 3.4. CONDICIONES DE CALCULO PARA LA CLIMATIZACION. Para hacer una correcta selección de componentes, debemos conocer los factores térmicos que afectan a las zonas a climatizar. Los factores a tener en cuenta son los siguientes: Orientación de las dependencias. Superficies acristaladas y el tipo de acristalamiento. Altura de las estancias. Superficie de pared en contacto con el exterior. Grosor de las paredes y sus materiales constructivos. Para la realizar el cálculo de las climatizaciones necesarias, se ha optado por la utilización del software informático facilitado por la empresa Saunier Duval. El software cacluloaire (V2.2.3). Los resultados del cálculo se muestran en el apartado de cálculos de climatización. 3.4.1. Temperaturas ambientales interiores. Según normas UNE 100 – 011-91 la temperatura interior de cálculo se debe de considerar entre 24ºC y 18ºC, excepto en la piscina que ha de ser entre 25ºC y 28ºC. De acuerdo con los cálculos efectuados hemos encontrado las necesidades térmicas que se muestran en los cálculos de aire acondicionado. 3.4.2. Temperaturas ambientales exteriores. A continuación se muestran la media de las temperaturas máximas y minimas divididas en los meses del año de Igualada. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 11.3°C 13.2°C 17.0°C 19.4°C 24.3°C 29.9°C 31.6°C 30.9°C 26.4°C 22.0°C 15.5°C 11.4°C 0.4°C 0.7°C 2.7°C 5.0°C 8.8°C 13.0°C 16.0°C 16.0°C 13.2°C 9.6°C 3.3°C 0.2°C Media de temperatura max/min mensual (°C)
Jorge Latre Abanades 64 5. Capitulo 5: Instalación contra incendios. 5.1. OBJETIVO Se pretende hacer una instalación contra incendios adecuada al pabellón polideportivo. En el apartado de planos, encontraremos la ubicación de los elementos necesarios para dicha instalación. 5.2. DOCUMENTACIÓN. El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura el cumplimiento de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad en caso de incendio. Exigencia básica SI 1 - Propagación interior. Se limitara el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio. Exigencia básica SI 3 – Evacuación de ocupantes. El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad. Exigencia básica SI 4 - Instalaciones de protección contra incendios. El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el control y la extinción del incendio. 5.3. EXIGENCIA BASICA SI 1 – PROPAGACION INTERIOR. Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio. Según la tabla 1.1 Condiciones de compartimentación en sectores de incendio y siendo el edificio a estudiar un local de pública concurrencia, se ira al sector específico de la tabla. Con la ayuda de la Tabla 1.2 determinaremos la resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan los sectores de incendio. Se considera una resistencia al fuego de EI90 para muros y puertas que delimiten los sectores de incendio ya que la altura mínima de evacuación inferior a quince metros.
Jorge Latre Abanades 65 Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme los grados de riesgo alto, medio y bajo según los criterios que se establecen en la tabla 2.1. Los locales así clasificados deben cumplir las condiciones que se establecen en la tabla 2.2. Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla 4.1. Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos, bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en su reglamentación específica. 5.4. EXIGENCIA BASICA SI 3 – EVACUACION. Los establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia de cualquier superficie deben cumplir las siguientes condiciones: a) Sus salidas de uso habitual y los recorridos hasta el espacio exterior seguro estarán situados en elementos independientes de las zonas comunes del edificio y compartimentados respecto de éste de igual forma que deba estarlo el establecimiento en cuestión, según lo establecido en el capítulo 1 de la Sección 1 de este DB. No obstante, dichos elementos podrán servir como salida de emergencia de otras zonas del edificio. b) Sus salidas de emergencia podrán comunicar con un elemento común de evacuación del edificio a través de un vestíbulo de independencia, siempre que dicho elemento de evacuación esté dimensionado teniendo en cuenta dicha circunstancia. 5.4.1. Cálculo de la ocupación. Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación que se indican en la tabla 2.1 en función de la superficie útil de cada zona, salvo cuando sea previsible una ocupación mayor o bien cuando sea exigible una ocupación menor en aplicación de alguna disposición legal de obligado cumplimiento, como puede ser en el caso de establecimientos hoteleros, docentes, hospitales, etc. En el estudio del presente proyecto, se estimaran como zonas de ocupación las siguientes: gimnasio, restaurante, escenario y patio de sillas, pista polivalente de deportes, piscina, gradas de las diferentes zonas y los vestuarios de las mismas. El resto de zonas, excluyendo los baños, son de uso privado por el personal del polideportivo. Zona Superficie (m2) Ocupación (m2/persona) Aforo de cálculo (personas) Gradas 733,03 0.5 1466 Bar 257,00 10 26
Jorge Latre Abanades 66 Gimnasio 471,40 1,5 314 Patio de sillas 466,93 1 467 Escenario 259,92 2 130 Piscina 604,77 2 302 Pista polivalente 1224,32 2 612 Restaurante 471,40 10 48 Vestuarios 561,30 2 280 Cuando en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir más de una salida, la distribución de los ocupantes entre ellas a efectos de cálculo debe hacerse suponiendo inutilizada una de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable. 5.4.2. Puertas situadas en recorridos de evacuación. Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más de 50 personas serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuará mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo. Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura mediante manilla o pulsador conforme a la norma UNE-EN 179:2003 VC1, cuando se trate de la evacuación de zonas ocupadas por personas que en su mayoría estén familiarizados con la puerta considerada, así como los de barra horizontal de empuje o de deslizamiento conforme a la norma UNE EN 1125:2003 VC1, en caso contrario, abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida. Las puertas de apertura automática dispondrán de un sistema tal que, en caso de fallo del mecanismo de apertura o del suministro de energía, abra la puerta e impida que ésta se cierre, o bien que, cuando sean abatibles, permita su apertura manual. 5.4.3. Señalización de las instalaciones manuales de proteccion contra incendios. Se utilizarán las señales de salida, de uso habitual o de emergencia, definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes criterios: a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”, excepto en edificios de uso Residencial Vivienda y, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50 m², sean fácilmente visibles desde todo punto de dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio.
Jorge Latre Abanades 67 b) La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso exclusivo en caso de emergencia. c) Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo. d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc. e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la evacuación debe disponerse la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas. f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda hacer a cada salida, conforme a lo establecido en el capítulo 4 de esta Sección. g) El tamaño de las señales será: 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m. 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m. 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m. Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) se deben señalizarse mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1. Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE 230351:2003, UNE23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizara conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003 cuyo tamaño sea: 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m. 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m. 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m. Del mismo modo se colocarán los tres carteles en cada salida de emergencia con el rótulo “SALIDA DE EMERGENCIA” y tres en los de salida convencional con el rótulo “SALIDA” . 5.5. Exigencia básica SI 4 – Detección, control y extinción del incendio. El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes. El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”, en sus disposiciones
Jorge Latre Abanades 68 complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que le sea de aplicación. La puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere la presentación, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora al que se refiere el artículo 18 del citado reglamento. 5.5.1. Extintores. Los extintores portátiles son aparatos que contienen un agente que puede ser proyectado y dirigido sobre un fuego por la acción de una presión interna. Esta presión puede obtenerse por una compresión previa permanente, por una reacción química o por la liberación de un gas auxiliar. Los extintores son medios de extinción portátil, y dentro de estos los hay de tres tipos: Manuales: aquellos cuya masa total transportable es inferior o igual a 20Kg. Dorsales: aquellos cuya masa transportable es inferior o igual a 30Kg. Y están equipados con un sistema de sujeción que permite su transporte a la espalda de una persona. Sobre ruedas: cuando su peso es superior a 30Kg. Según su eficacia se identifican por un número y una letra (según norma UNE 23110, Parte 1a.- Junio 1975). El número hace referencia a la cantidad de combustible y la letra a la clase de fuego. Según norma UNE 23010, Enero 1976: Clase A: dentro de esta clase se incluyen los fuegos de materiales sólidos, generalmente de tipo orgánico, cuya combustión tiene lugar normalmente con formación de brasas. Se determinara el número mínimo de extintores a instalar y los puntos en que han de situarse de modo que la distancia a recorrer horizontalmente desde cualquier punto del área protegida hasta alcanzar el extintor adecuado más próximo no exceda de 25m. Clase B: dentro de esta clase se incluyen los fuegos de líquidos, de solidos que por acción del calor pasan a estado líquido comportándose como tales y solidos grasos. Se determinara el número mínimo de extintores a instalar y los puntos en que han de situarse, de modo que la distancia a recorrer horizontalmente desde cualquier punto del área protegida hasta alcanzar el extintor adecuado más próximo, no exceda de 15m.
Jorge Latre Abanades 69 Se instalaran tanto en los locales de riesgo especial como en las zonas que no son consideradas de riesgo especial. Estos estarán dispuestos de tal forma que desde todo origen de evacuación hasta el extintor no se recorran más de 15 m. Los extintores portátiles tendrán una eficacia de 21A-113B como mínimo, cada 15 m de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo origen de evacuación. 5.5.2. Bocas de incendio. Las B.I.E. son un conjunto de elementos necesarios para transportar y proyectar agua desde un punto fijo de una red de abastecimiento de agua hasta el lugar del fuego. Composición: Boquilla: elemento que en el extremo de la lanza o directamente unido a la manguera, permite conformar y regular el chorro de agua. Lanza: es un tubo cilíndrico o tronco cónico que, conectado en el extremo de la manguera, permite dirigir y regular el chorro de agua. Manguera: es un tubo (flexible o semi-rigido) provisto en sus extremos de racores que permiten su conexión a la lanza, a la valvula o a otra manguera. Racor: pieza metálica normalizada que posibilita el acoplamiento rápido de mangueras, lanzas y válvulas. Válvula: dispositivo que permite la apertura y cierre del paso de agua a la manguera. Manómetro: instrumento para medir la presión de la red. Deberá situarse antes del asiento de la válvula. Soporte de manguera: elemento de sujeción de la manguera enrollada o plegada que permite su extensión rápida y eficaz. Armario: elemento destinado a contener la boca de incendio equipada. La superficie construida excede de 500 m2. Se instalaran bocas de incendio equipadas del tipo 25 mm y estarán situadas en las paredes de las estancias a una altura de 1,5 m sobre el nivel del suelo. La separación máxima entre BIE’S será de 50 m y la distancia desde cualquier punto del local hasta la más próxima no superara los 25 m. 5.5.3. Columna seca. La altura máxima de evacuación del edificio, es inferior a 24m, motivo por el cual no será necesario instalar columnas secas de extinción.
Jorge Latre Abanades 70 5.5.4. Hidrante. Al menos un hidrante hasta 10.000 m2 de superficie construida y uno más por cada 10.000 m2 adicionales o fracción. En el caso del presente proyecto es necesaria la instalación de un hidrante.
Jorge Latre Abanades 71 6. Capitulo 6: Paneles solares térmicos ACS. 6.1. OBJETIVO. El objetivo es conseguir el máximo ahorro de energía convencional. Según el código técnico de edificación apartado DB-HE4, esta normativa se puede aplicar en edificios de nueva construcción y rehabilitación de edificios existentes de cualquier uso en los que exista una demanda de agua caliente sanitaria y/o climatización de piscina cubierta. Se pretende exponer delante de los organismos competentes que la instalación reúne las condiciones y garantías mínimas exigidas por la reglamentación vigente, con la finalidad de obtener la autorización administrativa i la ejecución de la instalación. 6.2. NORMATIVA APLICABLE. Código Técnico de la Edificación (CTE) Documento Básico HE Ahorro de energía. Guía de condiciones técnicas del IDAE Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE) La red de "agua sanitaria cumplirá con el" artículo 5.1 del Decreto 152/2002 y con el apartado a) del artículo 7.1 del Real Decreto 909/2001: La red interna proyectada garantizará la "estanqueidad, aislamiento y la correcta circulación del agua. La red interna proyectada dispondrá de un sistema de válvulas de retención que evitarán retornos de" agua por pérdida de presión o disminución del caudal de suministro. Las tuberías de agua fría estarán suficientemente alejadas de las de agua caliente para que no pueda haber transferencia de calor de unas a otras. La temperatura del agua fría no superará el 20 º C. La temperatura del agua en el circuito de agua caliente no será inferior a 50 º C en el punto más alejado del circuito o en la tubería de retorno al acumulador. La instalación permitirá que el agua llegue a una temperatura de 70 º C. Los depósitos estarán situados en lugares accesibles para la correcta inspección, limpieza, desinfección y toma de muestras, y estarán tapados con una cubierta impermeable que ajustará perfectamente y que permitirá el acceso al interior. Los acumuladores serán accesibles para la inspección, limpieza, desinfección y toma de muestras. Los materiales en contacto con el agua serán capaces de resistir la acción de la temperatura y los desinfectantes, evitando el favorecimiento del crecimiento de microrganismos.
Jorge Latre Abanades 72 6.3. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA ENERGETICA. 6.3.1. Cálculo de la demanada energetica termica. Según el HE-4 del CTE la demanda de referencia a 60 ºC será la que se muestra en la siguiente tabla. Demanda de referencia. Se puede observar en la tabla anterior, que el consumo de ACS día a 60 º C por servicio es de 15 litros. Los valores indicados en esta tabla son a temperatura de referencia a 60 ºC y con una temperatura de red fría de 12 ºC constante. En el presente proyecto, estimamos un aforo en duchas y vestuarios de 100 personas en el caso de máximo aforo simultaneo, en ese caso, tenemos una demanda de 1500litros/día. Hemos de tener en cuenta que ese aforo no se completa a diario, más que en días de ocupación total del polideportivo, por tanto en el anexo de cálculos de ACS se mostrara una tabla de estimación de ocupación mensual. Según el cálculo se estima una demanda mensual, que oscila entre los 1050 y los 1350 Litros/días y un consumo anual de14400 Litros/año. 6.3.2. Cálculo de la demanada eneregetica termica. Una vez conocido el consumo de agua del Polideportivo, se procede a calcular la demanda energética.
Jorge Latre Abanades 73 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agt Sept Oct Nov Dic Demanda Energética (KWh/mes) 2754,94 2684,30 1977,90 1868,02 1813,08 1758,13 2189,82 1758,13 1813,08 2401,74 2543,02 2754,94 Los resultados y métodos de cálculo, se muestran en las tablas incluidas en el capítulo de cálculos justificativos en el apartado de ACS. 6.3.3. Aportación de energia solar. Para determinar la contribución solar mínima que debemos aportar, debemos ubicar la localidad en el siguiente mapa: Mapa de contribución solar por zonas En el mismo documento HE-4 del CTE, encontramos una tabla donde nos indica las zonas climáticas por provincias y sus localidades más importantes, en la cual encontramos Igualada. Total demanda energética anual (KWh/año) 26317,10
Jorge Latre Abanades 80 7. Capitulo 7: Cálculos justificativos. 7.1. CALCULOS ELECTRICOS. 7.1.1. Tensión nominal y caida de tension maxima admisible. Para efectuar los cálculos eléctricos de las diferentes líneas, una vez dentro del polideportivo, hemos adoptado como tensión nominal 400/230V, es decir, 400 V para la alimentación de líneas trifásicas y 230 V para alimentación de líneas monofásicas. Según la instrucción ITC-BT-19, en instalaciones que se alimenten directamente en alta tensión mediante un transformador de distribución propio, se considerará que la instalación interior de baja tensión tiene su origen en la salida del transformador. En este caso las caídas de tensión máximas admisibles serán del 4,5% para alumbrado y del 6,5% para los demás usos. Las intensidades máximas admisibles se regirán en su totalidad por la Norma UNE 20.460-5523 y el anexo Nacional. 7.1.2. Formulas utilizadas. 7.1.2.1. Cálculo de potencias. Para el cálculo de cada una de las líneas de la instalación se ha confeccionado cuadros resumen en que se dan calculadas las características más importantes. A continuación se detallan los cálculos realizados por la elaboración de estos cuadros. Para el cálculo de la potencia de cada línea, se sumarán las potencias de cada receptor conectado. 7.1.2.2.Iluminación. Estas redes estarán previstas para transportar la carga debida a los propios receptores, a sus elementos asociados y a sus corrientes armónicas. La carga mínima prevista en voltamperios será de 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas o tubos descarga que alimenta. PC = PN ·1,8 7.1.2.3.Motores. Según la ITC-BT-47 para un solo motor, los conductores de conexión que alimentan a un solo motor deberán estar dimensionados para una intensidad no inferior al 125 por 100 de la intensidad a plena carga del motor en cuestión. En los motores de rotor devanado, los conductores que conectan el rotor con el dispositivo de arranque - conductores secundarios - deberán dimensionarse, asimismo, para el 125 por 100 de la intensidad a plena carga del rotor. Si el motor es para servicio intermitente, los conductores secundarios pueden ser de menor
Jorge Latre Abanades 81 sección según el tiempo de funcionamiento continuado, pero en ningún caso tendrán una sección inferior a la que corresponde al 85 por 100 de la intensidad a plena carga en el rotor. En el caso de varios motores, los conductores de conexión que alimentan a varios motores, deberán estar dimensionados para una intensidad no menor a la suma del 125 por 100 de la intensidad a plena carga del motor de mayor potencia más la intensidad a plena carga de todos los demás. PC = PN ·1,25 7.1.2.4.Cálculo de intensidades. 7.1.2.4.1. CÁLCULO DE INTENSIDADES PARA LINEAS MONOFASICAS. El cálculo de la intensidad nominal se obtendrá de la siguiente formula: Siendo: In = intensidad de línea. (A) 𝑐𝑜𝑠𝜑 = factor de potencia. P = potencia de línea. (W) V = Tensión de línea. (V) Donde: El punto 2.a del artículo 4 del REBT (Clasificación de las tensiones), indica una tensión de 230V para instalaciones monofásicas. 7.1.2.4.2. CÁLCULO DE INTENSIDADES PARA LINEAS TRIFASICAS. El cálculo de la intensidad nominal se obtendrá de la siguiente formula: √
Jorge Latre Abanades 82 Siendo: In = intensidad de línea. (A) 𝑐𝑜𝑠𝜑 = factor de potencia. P = potencia de línea. (W) V = Tensión de línea. (V) Donde: √ El punto 2.b del artículo 4 del REBT (Clasificación de las tensiones), indica una tensión de 400V para instalaciones trifásicas. 7.1.2.5.Cálculo de seccion de los conductores. El cálculo de la sección de los conductores en tensión monofásica y trifásica se ha calculado mediante la tabla de la ITC-BT-19 basada en la norma UNE 20.460-5-523. Para buscar la sección adecuada necesitamos la Intensidad de cálculo que se ha calculado utilizando la fórmula del apartado anterior 6.1.2.4. Cálculo de intensidades. Después tenemos que comprobar que la sección calculada es válida, es decir calcularemos la caída de tensión con las ecuaciones del próximo apartado. 7.1.2.6.Cálculo de caidas de tensión. Para calcular las caídas de tensión seguiremos la normativa expuesta en la ICT-BT-19. Según la instrucción ITC-BT-19, en instalaciones que se alimenten directamente en alta tensión mediante un transformador de distribución propio, se considerará que la instalación interior de baja tensión tiene su origen en la salida del transformador. En este caso las caídas de tensión máximas admisibles serán del 4,5% para alumbrado y del 6,5% para los demás usos.
Jorge Latre Abanades 83 Para el cálculo utilizaremos las siguientes formulas. 7.1.2.6.1. CÁLCULO DE CAIDA DE TENSIÓN EN LINEAS MONOFASICAS. 𝑐 Siendo: cdt: caída de tensión (V) P: potencia (W) V: tensión de fase (V) S: Sección del cable (mm2) L: Longitud del tramo (m) ξ: conductividad (en este caso la del cobre = 56) En el caso de este proyecto la caída de tensión la valoramos en V, por lo tanto: Alumbrado total: Fuerza total: La distribución de estos porcentajes es la siguiente: - Para alimentación del cuando general, una cdt del 1,5% en iluminación y un 2% en fuerza. - Para alimentación de subcuadros, una cdt del 1,5% en iluminación y un 2% en fuerza.
Jorge Latre Abanades 84 - Para alimentación de elementos, una cdt del 1,5% en iluminación y un 2,5% en fuerza. - Los elementos que van alimentados desde el cuadro general, una cdt del 3% en iluminación y un 4,5% en fuerza. 7.1.2.6.2. CÁLCULO DE CAIDA DE TENSIÓN EN LINEAS TRIFASICAS. 𝑐 Siendo: cdt: caída de tensión (V) P: potencia (W) V: tensión de fase (V) S: Sección del cable (mm2) L: Longitud del tramo (m) ξ: conductividad (en este caso la del cobre = 56) En el caso de este proyecto la caída de tensión la valoramos en V, por lo tanto: Alumbrado total: Fuerza total: La distribución de estos porcentajes es la siguiente: - Para alimentación del cuando general, una cdt del 1,5% en iluminación y un 2% en fuerza. - Para alimentación de subcuadros, una cdt del 1,5% en iluminación y un 2% en fuerza. - Para alimentación de elementos, una cdt del 1,5% en iluminación y un 2,5% en fuerza. - Los elementos que van alimentados desde el cuadro general, una cdt del 3% en iluminación y un 4,5% en fuerza.
Jorge Latre Abanades 85 7.1.2.7.Cálculo de intensidad de cortocircuito y sección. 7.1.2.7.1. CÁLCULO DE INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO PARA LINEAS MONOFASICAS. Siendo: Icc: intensidad de cortocircuito RL: resistencia del conductor RN: resistencia del neutro V: tensión de alimentación (V) En el caso del cálculo de una línea monofásica, se debe tener en cuenta la resistencia del neutro. Hay que seguir la siguiente condición: Siendo: R: resistencia del conductor. ρ : resistividad del cobre. (La resistividad del cobre a 20 º C tiene un valor de ρ = 0,018 Ω mm2 / m) L: longitud del cable (m) S: sección del cable (mm2) Si la sección del neutro es diferente a la sección del conductor se recurrirá a la siguiente fórmula:
Jorge Latre Abanades 86 7.1.2.7.2. CÁLCULO DE INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO PARA LINEAS TRIFASICAS. √ Siendo: Icc: intensidad de cortocircuito RL: resistencia del conductor V: tensión de alimentación (V) 7.1.3. Previsión de cargas. En las siguientes tablas podremos ver las diferentes cargas distribuidas por líneas y aplicando los factores de corrección necesarios. Las tablas se dividirán según los subcuadros. Subcuadro 1: Gimnasio. Descripción Nombre de línea Potencia(W) Fc Fu Potencia de cálculo (W) Iluminación gimnasio LG01 5040 1,8 1 9072,00 Iluminación vestuario gimnasio LG02 1260 1,8 1 2268,00 Iluminación almacén gimnasio LG03 1400 1,8 1 2520,00 Tomas de corriente gimnasio LG04 3000 1 0,5 1500,00 Iluminación de emergencia LG05 120 1 1 120,00 Total (W) 10820 Total (W) 15480,00 Subcuadro 2: Pasillos planta baja. Descripción Nombre de línea Potencia(W) Fc Fu Potencia de cálculo (W) Iluminación pasillos PB LPPB01 812 1,8 1 1461,60 Iluminación entrada escenario/pista polivalente LPPB02 312 1,8 1 561,60 Iluminación de emergencia LPPB04 114 1 1 114,00 Tomas de corriente pasillos LPPB03 1000 1 0,5 500,00 Total (W) 2238 Total (W) 2637,20
Jorge Latre Abanades 87 Subcuadro 3: Mantenimiento. Descripción Nombre de línea Potencia(W) Fc Fu Potencia de cálculo (W) Iluminación mantenimiento LM01 1456 1,8 1 2620,08 Iluminación vestuarios mantenimiento LM02 448 1,8 1 806,00 Iluminación almacén grande LM03 1962 1,8 1 3528,00 Iluminación emergencia LM05 96 1 1 96,00 Tomas de corriente mantenimiento LM04 4000 1 0,5 2000,00 Total (W) 7962 Total (W) 9050,08 Subcuadro 4: Escenario. Descripción Nombre de línea Potencia(W) Fc Fu Potencia de cálculo (W) Iluminación escenario y patio de sillas LP01 9120 1,8 1 16416,00 Iluminación vestuarios LP02 2296 1,8 1 4132,80 Iluminación gradas LP03 2750 1,8 1 4950,00 Iluminación baños LP04 2248 1,8 1 4046,40 Iluminación pasillo y entrada LP05 1184 1,8 1 2131,20 Iluminación emergencia LP07 528 1 1 528,00 Tomas corriente escenario LP06 2000 1 0,5 1000,00 Total (W) 20126 Total (W) 33204,40 Subcuadro 5: Pista polivalente de deportes. Descripción Nombre de línea Potencia(W) Fc Fu Potencia de cálculo (W) Iluminación vestuario LB01 3892 1,8 1 7005,60 Iluminación pista LB02 12000 1,8 1 21600,00 Iluminación gradas LB03 4108 1,8 1 7394,40 Iluminación almacenes LB04 525 1,8 1 945,00 Iluminación baños LB05 2262 1,8 1 4071,60 Iluminación emergencia LB06 510 1 1 510,00 Total (W) 23297 Total (W) 14527,20
Jorge Latre Abanades 88 Subcuadro 6: Restaurante. Descripción Nombre de línea Potencia(W) Fc Fu Potencia de cálculo (W) Iluminación restaurante LR01 5500 1,8 1 9900,00 Iluminación cocina LR02 2520 1,8 1 4536,00 Iluminación baños LR03 1300 1,8 1 2340,00 Iluminación recepción LR04 672 1,8 1 1209,60 Cafetera + molino LR05 5100 1,25 0,8 4080,00 Cámaras LR06 950 1,25 0,9 1068,75 Tirador cerveza LR07 400 1 0,8 320,00 Lavavajillas LR08 3200 1 0,8 2560,00 Maquina hielo LR09 500 1,25 0,9 562,50 Extractores LR10 560 1 0,8 448,00 Cámara postres LR11 820 1,25 0,9 922,50 Extractor cocina LR12 2200 1,25 1 2750,00 Lavavajillas LR13 9500 1 0,8 7600,00 Secamanos LR14 7200 1 0,8 5760,00 Cámara congelador+cámara frigorífica LR15 2550 1,25 0,9 2868,75 Microondas LR16 3600 1 0,8 2880,00 Freidora LR17 12000 1 0,8 9600,00 Horno+fuegos LR18 5200 1 0,8 4160,00 Horno LR19 9000 1 0,8 7200,00 Tomas corriente barra LR20 9600 1 0,5 4800,00 Tomas corriente comedor LR21 10000 1 0,5 5000,00 Tomas corriente cocina LR22 3450 1 0,5 1725,00 Iluminación emergencia LR23 138 1 1 138,00 Total (W) 95960 Total (W) 93954,10 Subcuadro 7: Piscina. Descripción Nombre de línea Potencia(W) Fc Fu Potencia de cálculo (W) Iluminación sala maquinas LPI01 5430 1,8 1 9774,00 Iluminación sala mantenimiento LPI02 2408 1,8 1 4334,40 Iluminación almacén LPI03 84 1,8 1 151,20 Iluminación pasillo, entrada y recepción LPI04 1028 1,8 1 1850,40 Iluminación piscina LPI05 16800 1,8 1 30240,00 Iluminación vestuarios LPI06 2116 1,8 1 3808,80 Iluminación gradas LPI07 5000 1,8 1 9000,00
Jorge Latre Abanades 89 Toma corriente bombas LPI08 15500 1,25 1 19375,00 Toma corriente bombas cloro LPI09 2112 1,25 1 2640,00 Toma corriente sala máquinas y mantenimiento LPI10 10000 1 0,5 5000,00 Iluminación emergencia LPI11 414 1 1 414,00 Total (W) 60892 Total (W) 86587.80 Subcuadro 8: Bar. Descripción Nombre de línea Potencia(W) Fc Fu Potencia de cálculo (W) Iluminación bar LBA01 2688 1,8 1 4939,40 Iluminación cocina LBA02 224 1,8 1 403,20 Iluminación baños LBA03 1040 1,8 1 1872,00 Iluminación almacén LBA04 84 1,8 1 151,20 Cafetera+molino LBA05 5100 1 0,8 4080,00 Cámaras LBA06 950 1,25 0,9 1068,70 Tirador cerveza LBA07 400 1 0,8 320,0 Lavavajillas LBA08 3200 1 0,8 2560,00 Maquina hielo LBA09 500 1,25 0,9 562,50 Extractores LBA10 490 1 0,8 392,00 Secamanos LBA11 3600 1 0,8 2880,00 Tomas corriente barra LBA12 9600 1 0,5 4800,00 Tomas corriente comedor LBA13 3450 1 0,5 1725,00 iluminación emergencia LBA14 66 1 1 66,00 Total (W) 31392 Total (W) 25820,00 Subcuadro 9: Calderas. Descripción Nombre de línea Potencia(W) Fc Fu Potencia de cálculo (W) Calderas CL01 405 1 0,8 324,00 Total (W) 405 Total (W) 324,00
Jorge Latre Abanades 96 7.1.4.1.5. SUBCUADRO PISTA POLIVALENTE DE DEPORTES. Subcuadro 5: Pista polivalente de deportes Nombre línea Tipo de línea Potencia (W) Potencia corregida (W) Tensión (V) intensidad cálculo (A) Long (m) Tipo Sección ITC-BT19 (mm²) cdt (V) cdt (V) total Tensión de aislamiento Icc FaseNeutro (A) Secció segons Icc (A) Imax adm (A) Sección definitiva (mm²) LGSPB Trif 22797 37921,60 400 72,68 92 EoF 16 6,23 8 0,6/1KV 1200 1,18 110 3x25mm²+ 1x16mm²+ TT Iluminación vestuario LB01 Trif 3892 7005,60 400 11,89 45 A1 1,5 5,63 6 0,6/1KV 139 0,13 21 4x2,5mm²+ TT Iluminación pista LB02 Trif 12000 21600,00 400 36,68 62 A1 10 5,97 6 0,6/1KV 139 0,13 50 4x10mm²+ TT Iluminación gradas LB03 Trif 4108 7394,40 400 12,55 43,90 A1 1,5 5,79 6 0,6/1KV 139 0,13 15 4x2,5mm²+ TT Iluminación almacenes LB04 Mono 252 453,60 230 2,19 50,30 A1 1,5 2,36 3,45 0,6/1KV 139 0,13 16 2x1,5mm²+ TT Iluminación baños LB05 Trif 2262 4071,60 400 6,91 40 A1 1,5 4,84 6 0,6/1KV 139 0,13 15 4x1,5mm²+ TT Iluminación emergencia LB06 Mono 510 510,00 230 2,46 106,80 A1 1,5 3,38 3,45 0,6/1KV 139 0,13 22 2x2,5mm²+ TT
Jorge Latre Abanades 97 7.1.4.1.6. SUBCUADRO RESTAURANTE. Subcuadro 6: restaurante Nombre línea Tipo de línea Potencia (W) Potencia corregida (W) Tensión (V) intensidad cálculo (A) Long (m) Tipo Sección ITC-BT19 (mm²) cdt (V) cdt (V) total Tensión de aislamiento Icc FaseNeutro (A) Secció segons Icc (A) Imax adm (A) Sección definitiva (mm²) LGSR Trif 78525 91254,10 400 226,15 48,62 EoF 50 3,90 8 0,6/1KV 1200 1.18 164 3x150mm²+ 1x70mm²+ TT Iluminación restaurante LR01 Trif 5500 9900,00 400 16,81 50 A1 2,5 5,52 6 0,6/1KV 5 27 4x4mm²+TT Iluminación cocina LR02 Mono 2520 4536,00 230 21,90 10 A1 2,5 2,81 3,45 0,6/1KV 5 22 4x2,5mm²+ TT Iluminación baños LR03 Mono 1300 2340,00 230 11,30 23 A1 1,5 3,34 3,45 0,6/1KV 5 22 2x2,5mm²+ TT Iluminación recepción LR04 Mono 672 1209,60 230 5,84 5 A1 1,5 0,62 3,45 0,6/1KV 5 16 2x1,5mm²+ TT Cafetera+ molino LR05 Mono 5100 4080,00 230 17,74 12 A1 2,5 3,04 5,75 0,6/1KV 5 22 2x2,5mm²+ TT Cámaras LR06 Mono 950 1068,75 230 4,64 10 A1 1,5 0,66 5,75 0,6/1KV 5 22 2x2,5mm²+ TT
Jorge Latre Abanades 98 Tirador cerveza LR07 Mono 400 320,00 230 1,39 10 A1 1,5 0,20 5,75 0,6/1KV 5 22 2x2,5mm²+ TT Lavavajillas LR08 Mono 3200 2560,00 230 11,13 8 A1 1,5 1,27 5,75 0,6/1KV 5 22 2x2,5mm²+ TT Maquina hielo LR09 Mono 500 562,50 230 2,45 11 A1 1,5 0,38 5,75 0,6/1KV 5 22 2x2,5mm²+ TT Extractores LR10 Mono 560 448,00 230 2,16 30 A1 1,5 1,39 5,75 0,6/1KV 5 16 2x1,5mm²+ TT Cámara postres LR11 Mono 820 922,50 230 4,10 6 A1 1,5 0,34 5,75 0,6/1KV 5 22 2x2,5mm²+ TT Extractor cocina LR12 Mono 2200 2750,00 230 11,96 20 A1 1,5 4,29 5,75 0,6/1KV 5 22 2x2,5mm²+ TT Lavavajillas LR13 Mono 9500 7600,00 230 10,97 19 A1 1,5 0,41 5,75 0,6/1KV 5 30 2x4mm²+TT Secamanos LR14 Mono 7200 5760,00 230 27,82 23 A1 4 5,14 5,75 0,6/1KV 5 30 2x4mm²+TT Cámara congelador+ cámara frigorifica LR15 Mono 2550 2868,75 230 13,85 30 A1 1,5 3,34 5,75 0,6/1KV 5 30 2x4mm²+TT Microondas LR16 Mono 3600 2880, 230 16,91 9 A1 1,5 1,61 5,75 0,6/1KV 5 22 2x2,5mm²+ TT Freidora LR17 Mono 12000 9600,00 230 13,86 14 A1 1,5 5,21 5,75 0,6/1KV 5 30 2x4mm²+TT Horno+ fuegos LR18 Trif 5200 4160,00 400 6 13 A1 1,5 0,40 10 0,6/1KV 5 36 4x6mm²+TT Horno LR19 Trif 9000 7200,00 400 10,39 10 A1 1,5 0,53 10 0,6/1KV 5 36 4x6mm²+TT
Jorge Latre Abanades 99 Tomas corriente barra LR20 Trif 6900 6900,00 400 11,71 12 A1 1,5 1,47 10 0,6/1KV 5 21 4x2,5mm²+ TT Tomas corriente comedor LR21 Trif 10000 10000,00 400 16,98 45 A1 1,5 8,03 10 0,6/1KV 5 21 4x2,5mm²+ TT Tomas corriente cocina LR22 Trif 3450 3450,00 400 5,85 20 A1 1,5 1,23 10 0,6/1KV 5 21 4x2,5mm²+ TT Iluminación emergencia LR23 Mono 138 138,00 230 0,66 50,7 A1 1,5 0,72 3,45 0,6/1KV 5 16 2x1,5mm²+ TT 7.1.4.1.7. SUBCUADRO PISCINA. Subcuadro 7: piscina Nombre línea Tipo de línea Potencia (W) Potencia corregida (W) Tensión (V) intensidad cálculo (A) Long (m) Tipo Sección ITC-BT19 (mm²) cdt (V) cdt (V) total Tensión de aislamiento Icc FaseNeutro (A) Secció segons Icc (A) Imax adm (A) Sección definitiva (mm²) LGSP Trif 51894 91587,80 400 155,52 129,74 EoF 70 7,57 8 0,6/1KV 1200 1,18 167 3x50mm²+ 1x25mm²+ TT Iluminación sala maquinas LPI01 Trif 5430 9774,00 400 16,60 45 A1 2,5 4,25 6 0,6/1KV 99 27 4x4mm²+TT Iluminación mantenimiento LPI02 Trif 2408 4334,40 400 7,36 60 A1 1,5 4,64 6 0,6/1KV 99 21 4x2,5mm²+ TT Iluminación almacén LPI03 Mono 84 151,20 230 0,73 10 A1 1,5 0,15 3,45 0,6/1KV 99 16 2x1,5mm²+ TT
Jorge Latre Abanades 100 Iluminación recepción+ pasillo LPI04 Trif 1028 1850,40 400 3,14 47 A1 1,5 2,58 6 0,6/1KV 99 15 4x1,5mm²+ TT Iluminación piscina LPI05 Trif 16800 30240,00 400 51,35 43 A1 16 3,62 6 0,6/1KV 99 66 4x16mm²+ TT Iluminación vestuario LPI06 Trif 2116 3808,80 400 6,47 37 A1 1,5 4,19 6 0,6/1KV 99 15 4x1,5mm²+ TT Iluminación gradas LPI07 Trif 5000 9000,00 400 15,28 59 A1 6 5,92 6 0,6/1KV 99 27 4x6mm²+TT Bombas LPI08 Trif 15500 19375,00 400 32,90 30 A1 6 3,72 10 0,6/1KV 99 36 4x6mm²+TT Bombas cloro LPI09 Mono 2112 2640,00 230 12,15 25 A1 1,5 0,82 5,75 0,6/1KV 99 22 2x2,5mm²+ TT Tomas corriente sala maquinas y mantenimiento LPI10 Trif 10000 10000,00 400 16,98 70 A1 1,5 7,81 10 0,6/1KV 99 27 4x4mm²+TT Iluminación emergencia LPI11 Mono 414 414,00 230 2,00 129,82 A1 1,5 3,33 3,45 0,6/1KV 99 22 2x2,5mm²+ TT
Jorge Latre Abanades 101 7.1.4.1.8. SUBCUADRO BAR. Subcuadro 8: bar Nombre línea Tipo de línea Potencia (W) Potencia corregida (W) Tensión (V) intensidad cálculo (A) Long (m) Tipo Sección ITC-BT19 (mm²) cdt (V) cdt (V) total Tensión de aislamiento Icc FaseNeutro (A) Secció segons Icc (A) Imax adm (A) Sección definitiva (mm²) LGSB Trif 28692 29544,00 400 81,96 128,47 EoF 16 6,77 8 0,6/1KV 1200 1,18 87 3x16mm²+ 1x10mm²+ TT Iluminación bar LBA01 Trif 2688 4838,40 400 8,21 25 A1 1,5 3,60 6 0,6/1KV 99 16 4x1,5mm²+ TT Iluminación cocina LBA02 Mono 224 403,20 230 1,90 5 A1 1,5 0,20 3,45 0,6/1KV 99 16 2x1,5mm²+ TT Iluminación baños LBA03 Mono 1040 1872,00 230 9,04 15 A1 1,5 2,90 3,45 0,6/1KV 99 16 2x1,5mm²+ TT Iluminación almacén LBA04 Mono 84 151,20 230 0,73 7,20 A1 1,5 0,11 3,45 0,6/1KV 99 16 2x1,5mm²+ TT Cafetera+ molino LBA05 Mono 5100 4080,00 230 17,74 3,5 A1 2,5 0,88 5,75 0,6/1KV 99 22 2x2,5mm²+ TT Cámaras LBA06 Mono 950 1068,75 230 4,64 7,10 A1 1,5 0,47 5,75 0,6/1KV 99 22 2x2,5mm²+ TT Tirador cerveza LBA07 Mono 400 320,00 230 1,39 6,20 A1 1,5 0,12 5,75 0,6/1KV 99 22 2x2,5mm²+ TT Lavavajillas LBA08 Mono 3200 2560,00 230 11,13 2,90 A1 1,5 0,46 5,75 0,6/1KV 99 22 2x2,5mm²+
Jorge Latre Abanades 102 TT Maquina hielo LBA09 Mono 500 562,50 230 2,45 4,30 A1 1,5 0,15 5,75 0,6/1KV 99 22 2x2,5mm²+ TT Extractores LBA10 Mono 490 392,00 230 1,90 15,30 A1 1,5 0,62 5,75 0,6/1KV 99 16 2x1,5mm²+ TT Secamanos LBA11 Mono 3600 2880,00 230 13,91 13,70 A1 1,5 2,45 5,75 0,6/1KV 99 22 2x2,5mm²+ TT Tomas corriente barra LBA12 Trif 6900 6900,00 400 11,71 10 A1 1,5 1,23 10 0,6/1KV 99 22 4x2,5mm²+ TT Tomas corriente comedor LBA13 Trif 3450 3450,00 400 5,85 34,80 A1 1,5 2,14 10 0,6/1KV 99 22 4x2,5mm²+ TT Iluminación emergencia LBA14 Mono 66 66,00 230 0,32 50,70 A1 1,5 0,72 3,45 0,6/1KV 99 16 2x1,5mm²+ TT
Jorge Latre Abanades 103 7.1.4.1.9. SUBCUADRO CALDERAS. Subcuadro 9: Calderas Nombre línea Tipo de línea Potencia (W) Potencia corregida (W) Tensión (V) intensidad cálculo (A) Long (m) Tipo Sección ITC-BT19 (mm²) cdt (V) cdt (V) total Tensión de aislamiento Icc FaseNeutro (A) Secció segons Icc (A) Imax adm (A) Sección definitiva (mm²) Calderas LCL01 Mono 324 324,00 230 1,56 80,5 A1 1,5 1,62 10,35 0,6/1KV 1200 1,18 22 2x2,5mm²+ TT 7.1.4.1.10. SUBCUADRO CLIMATIZACION. Subcuadro 10: climatizacion Nombre línea Tipo de línea Potencia (W) Potencia corregida (W) Tensión (V) intensidad cálculo (A) Long (m) Tipo Sección ITC-BT19 (mm²) cdt (V) cdt (V) total Tensión de aislamiento Icc FaseNeutro (A) Secció segons Icc (A) Imax adm (A) Sección definitiva (mm²) Climatización gimnasio LC01 Trif 13240 14895,00 400 25,29 44,40 EoF 2,5 4,92 18 0,6/1KV 1200 1,18 46 4x6mm²+TT Climatización restaurante LC02 Trif 43240 48645,00 400 82,60 31,20 EoF 16 4,23 18 0,6/1KV 1200 1,18 87 3x16mm²+ 1x10mm²+T T Climatización escenario LC03 Trif 100230 112758,75 400 191,47 42,3 EoF 70 3,04 18 0,6/1KV 1200 1,18 214 3x70mm²+ 1x16mm²+T T Climatización pista LC04 Trif 45760 51480,00 400 87,41 74 EoF 25 6,80 18 0,6/1KV 1200 1,18 110 3x25mm²+ 1x16mm²+T
Jorge Latre Abanades 104 polivalente T Climatización piscina LC05 Trif 98930 111296,25 400 188,99 158,20 EoF 16 11,22 18 0,6/1KV 1200 1,18 214 3x70mm²+ 1x16mm²+T T Climatización bar LC06 Trif 16640 18720,00 400 31,78 123,20 EoF 4 17,16 18 0,6/1KV 1200 1,18 36 4x4mm²+TT 7.1.4.1.11. LINEA CUADRO GENERAL. Línea cuadro general Nombre línea Tipo de línea Potencia (W) Potencia corregida (W) Tensión (V) intensidad cálculo (A) Long (m) Tipo Sección ITC-BT07 (mm²) cdt (V) cdt (V) total Tensión de aislamiento Icc FaseNeutro (A) Secció segons Icc (A) Imax adm (A) Sección definitiva (mm²) Línea cuadro general. LG Trif 571132 627854,78 400 1234,11 230,00 D 3x150 7,16 8 0,6/1KV 30193 29,86 3x620 3x(3x300/ 150 mm²)+TT
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Jorge Latre Abanades 112 Climatización bar LC06 Trif 18720,00 400 31,78 125 125/300m A 36 4x4mm²+TT 7.1.4.2.11. PROTECCIONES LINEA CUADRO GENERAL. Línea cuadro general Nombre línea Tipo de línea Potencia corregida (W) Tensión (V) In (A) PIA (A) ID Imax adm (A) Sección definitiva (mm²) Línea cuadro general LG Trif 627854,78 400 1234 1250 1250A 5x266 3x(5x300 mm²)+TT 7.2. CALCULOS CLIMATIZACIÓN. Conociendo las características de las zonas a climatizar y mediante un programa de cálculo proporcionado por la casa Saunier Duval calculamos las necesidades climáticas de cada zona que queremos climatizar.
Jorge Latre Abanades 113 7.2.1. Gimnasio. 7.2.2. Vestuario gimnasio.
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Jorge Latre Abanades 115 7.2.3. Restaurante.
Jorge Latre Abanades 116 7.2.4. Baño restaurante.
Jorge Latre Abanades 117 7.2.5. Escenario.
Jorge Latre Abanades 118 7.2.6. Baño escenario/pista deportes.
Jorge Latre Abanades 119 7.2.7. Vestuario escenario.
Jorge Latre Abanades 120 7.2.8. Pista polivalente.
Jorge Latre Abanades 121 7.2.9. Vestuario pista polivalente.
Jorge Latre Abanades 128 7.3.4. Rendimiento del captador. El comportamiento del captador solar térmico se evalúa mediante la curva de rendimiento instantáneo, según los procedimientos de ensayos que establece la A-12975-2. El rendimiento del captador se calcula con la siguiente expresión: El rendimiento del captador depende de Te (temperatura de entrada del fluido al captador, º C), Ta (temperatura ambiente, º C) y G (radiación global sobre el plano del captador, W/m2). Estos parámetros representan las condiciones climáticas, η0 representa el coeficiente óptico del captador y K1, K2 son los coeficientes de pérdidas térmicas. Estos coeficientes se miden mediante ensayos experimentales en laboratorios especializados. Los coeficientes del Isotherm según la normativa UNE EN 12975.
Jorge Latre Abanades 129 8. Capítulo 8: Pliego de condiciones. 8.1. Introducción. El objetivo del presente documento es determinar los requisitos mínimos a que se debe ajustar la ejecución de las instalaciones especificadas en el presente Proyecto. La instalación eléctrica se realizara de acuerdo con el vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias, Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002. Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de las instalaciones eléctricas, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo, por tanto, servir de pretexto al contratista, para variar esa esmerada ejecución, ni la calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales 8.2. Calídad de los materiales. Las características de los conductores activos en la instalación serán las contempladas en la ITC BT correspondiente, teniendo en cuenta la función y ubicación de los mismos: De 0.6/1kV la línea repartidora y de 450/750 V de tensión nominal los demás conductores, de cobre, unipolares. No propagadores de incendios, con emisión de humos y opacidad reducida la línea general de alimentación, derivaciones y centralización de contadores. Su tensión de prueba: 2.500 V. Normativa de aplicación: UNE 211002, UNE 21.123 e ITC-BT 19. Los conductores de cobre electrolítico estarán fabricados con una calidad y resistencia mecánica uniforme. Los conductores de protección serán de cobre electrolítico y presentarán el mismo aislamiento que los conductores activos, instalándose por las mismas canalizaciones de tubos que éstos. La sección mínima de los conductores de protección será igual a la fijada por la tabla II de la Instrucción ITC-BT 19, en función de la sección de los conductores activos de la instalación. Los conductores estarán homologados según las normas UNE citadas en la ITC-BT 18.
Jorge Latre Abanades 130 8.3. Identificación de los conductores. Según el Reglamento de Baja Tensión en su instrucción ITC-BT-19, en su apartado 2.2.4 nos indica que los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente por lo que respecta al conductor neutro y al conductor de protección. Esta identificación se realizará por los colores que presentan sus aislamientos. Conductor Color Neutro Azul Protección Verde-amarillo Fase Negro, marrón o gris 8.4. Tubos protecotres. La instalación se realizará bajo tubo protector empotrado, éste cumplirá con las prescripciones generales establecidas en la ITC BT 26, es decir, estarán clasificados como “no propagadores de la llama" y estarán de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE EN 500086-1. La instalación bajo tubo se realizará siguiendo las siguientes condiciones: Los tubos se elegirán siguiendo lo establecido en la tabla 3 de la ITC-BT 21, según el número de conductores que contenga y su sección. La instalación de tubos normales será admisible cuando su puesta en obra se efectúe después de terminados los trabajos de construcción y de enfoscado de paredes y techos, pudiendo el enlucido de los mismos aplicarse posteriormente. Las dimensiones de las regatas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 cm de espesor, como mínimo, del revestimiento de las paredes o techos. En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o bien provistos de codos o "T" apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de cajas de registro. Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una vez finalizada la obra, quedando enrasadas con la superficie exterior del revestimiento de la pared o techo. Es conveniente disponer los recorridos horizontales a 50 cm, como máximo, de suelo o techos, y los verticales a una distancia de los ángulos de esquinas no superior a 20 cm. Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores de los tubos protectores, después de colocados éstos.
Jorge Latre Abanades 131 8.5. Cajas de empalmes y derivación. Serán de material plástico resistente. Las dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad equivaldrá al diámetro del tubo mayor más un 50% del mismo, con un mínimo de 40 mm de profundidad y de 80 mm para el diámetro o lado interior. Los tubos o conductos quedarán firmemente fijados en la entrada de las cajas, con la ayuda de yeso o grapas metálicas y tornillería, con la finalidad de evitar que las canalizaciones se separen de la caja de empalmes, perdiendo así parte de su hermeticidad. La unión entre conductores, dentro o fuera de sus cajas de registro, no se realizará nunca por simple retorcimiento entre sí de los conductores, sino utilizando bornes de conexión, conforme a la Instrucción ITC-BT-019. Si se trata de conductores de varios alambres cableados, las conexiones se realizarán de forma que la corriente se reparta por todos los alambres componentes, los conductores de sección superior a 6 mm² deberán conectarse por medio de terminales adecuados, de forma que las conexiones no estén sometidas a esfuerzos mecánicos. No se permitirán más de tres conductores en el mismo borne. Las cajas quedarán sujetas a las paredes mediante pernos y tacos de plástico en ladrillos huecos o empotrados en la pared con la ayuda de yeso y mortero convenientemente aplicado. 8.6. Aparatos de mando y maniobra. Son los interruptores y conmutadores, que cortarán la corriente del circuito donde están colocados, sin dar lugar a la formación de arcos permanentes, abriendo y cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posición intermedia. Serán del tipo cerrado y material aislante. Los aparatos a emplear, serán de una marca reconocida y de calidad contrastada por los diferentes organismos competentes. Llevaran grabadas de modo inconfundible sus características eléctricas, intensidad y tensión nominales. Todos los mecanismos quedarán rotulados, con la finalidad de facilitar su uso para el usuario. Todas las características de estos aparatos serán las expuestas en este documento, siendo consultada en caso de duda la Dirección de Obra. Las medidas de sus contactos serán tales que la temperatura no podrá exceder nunca de 65 º C, en ninguna de sus piezas. Su construcción será de tal forma que permita realizar un número de maniobras de apertura y cierre, del orden de 10.000, bajo su carga nominal a la tensión de 500 V.
Jorge Latre Abanades 132 8.7. Aparatos de protección. Son los disyuntores magneto-térmicos y los interruptores diferenciales. La protección contra sobre intensidades para todos los conductores (fases y neutro) de cada circuito se hará con interruptores magneto térmicos o automáticos de corte omnipolar, con curva térmica de corte para la protección a sobrecargas y sistema de corte electromagnético para la protección a cortocircuitos, podrán cortar la corriente máxima del circuito donde están colocados, sin dar lugar a la formación de arcos permanentes, abriendo y cerrando los circuitos sin ninguna posibilidad de tomar una posición intermedia. Su capacidad de corte para la protección contra el cortocircuito estará de acuerdo con la intensidad del cortocircuito que pueda presentarse en cualquier punto de la instalación y para la protección contra el calentamiento de las líneas se regulará para una temperatura inferior a los 60 ºC. Los dispositivos de protección deberán estar previstos para interrumpir toda corriente de sobrecarga en los conductores del circuito antes de que se pueda provocar un calentamiento que dañe el aislamiento, las conexiones o los terminales de las canalizaciones. El interruptor de entrada al cuadro, de corte omnipolar, será selectivo con los interruptores situados aguas abajo, tras él. La protección contra contactos directos se asegurará adoptando las siguientes medidas: Alejamiento de las partes activas (en tensión) de la instalación a una distancia tal del lugar donde las personas habitualmente se encuentran o circulan, que sea imposible un contacto fortuito con las manos (2,50 m hacia arriba, 1,00 m lateralmente y 1,00 m hacia abajo). Interposición de obstáculos que impidan todo contacto accidental con las partes activas. Estos deben estar fijados de forma segura y resistir los esfuerzos mecánicos usuales que pueden presentarse. Recubrimiento de las partes activas por medio de un aislamiento apropiado, capaz de conservar sus propiedades con el tiempo, y que limite la corriente de contacto a un valor no superior a 1 mA. La protección contra contactos indirectos. La finalidad de este tipo de protecciones es la de garantizar la integridad de las personas, con la ayuda de dispositivos de corte omnipolar de corriente diferencial residual y la aplicación de algunas de las medidas siguientes: Protección por corte automático de la alimentación. Protección por empleo de equipos de la clase II o por aislamiento equivalente.(UNE 20460-4-41) Protecciones especiales en los locales o emplazamientos no conductores.(UNE 204604-41)
Jorge Latre Abanades 133 Protecciones mediante conexiones equipotenciales locales no conectadas a tierra. Protección por separación eléctrica (no es el caso). Con el corte automático de la alimentación, después de la aparición de un fallo, está destinado a impedir una tensión de contacto de valor suficiente, se mantenga durante un tiempo tal que puede dar como resultado un riesgo. Debe existir coordinación entre el esquema de conexiones a tierra de la instalación utilizado, en nuestro caso esquema TT (ITC-BT-08), y las características de los dispositivos. Debido al esquema de distribución TT, todas las masas de los equipos protegidos por un mismo dispositivo de protección deben estar interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma toma de tierra. Si varios dispositivos de protección van montados en serie. Esta norma se aplicará a las masas protegidas por cada dispositivo. Se cumplirá la siguiente condición: Dónde: Ra= suma de resistencias de la toma a tierra y de los conductores de protección de masas. Ia= corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de protección. La corriente diferencial en el caso del presente proyecto es de 30mA UL= tensión de contacto límite convencional. 8.8. Normas de ejecución de las instalaciones. El conexionado entre los dispositivos de protección colocados en los cuadros de mando y protección se realizará ordenadamente disponiendo de regletas de conexionado tanto en los conductores activos como en los de protección. La conexión de los conductores unipolares se realizará sobre el conductor de fase. Los circuitos eléctricos derivados llevarán una protección contra sobre intensidades, por interruptor automático o cortacircuitos fusibles que se instalarán siempre en el conductor de fase. La instalación deberá presentar siempre un aislamiento igual o mayor de 1.000 V·Ω , siendo la tensión máxima de servicio expresadas en Ω, con un aislamiento mínimo de 250.000 Ω. El aislamiento de la instalación se medirá con relación a tierra y entre conductores, por medio de la aplicación de una tensión continua suministrada por un generador que proporcione en vacío una tensión comprendida entre 500 y 1,000 V y como mínimo una tensión de 250 V con una carga externa de 100.000 Ω.
Jorge Latre Abanades 134 Se dispondrá de un punto de puesta a tierra señalizado para poder realizar la medición de la resistencia a tierra de cada uno de los conjuntos de piquetas. El cuadro general de distribución se dispondrá un borne para la conexión de los conductores de protección de la instalación interior con la derivación de la línea principal de tierra. El conexionado entre los dispositivos de protección situados en este cuadro se ejecutará ordenadamente, procurando disponer regletas de conexionado para los conductores activos y para el conductor de protección. Se fijará sobre los mismos un letrero de material metálico en el que debe estar indicado el nombre del instalador, el grado de electrificación y la fecha en la que se ejecutó la instalación. La ejecución de las instalaciones interiores del edificio se efectuará bajo tubos protectores, siguiendo preferentemente líneas paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local donde se efectuará la instalación. Deberá ser posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de haber sido colocados y fijados éstos y sus accesorios, debiendo disponer de los registros que se consideren convenientes. Los conductores se alojarán en los tubos después de ser colocados éstos. La unión de los conductores en los empalmes o derivaciones no se podrá efectuar por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión, pudiendo utilizarse bridas de conexión. Estas uniones se realizarán siempre en el interior de las cajas de empalme o derivación. No se permitirán más de tres conductores en los bornes de conexión. Las conexiones de los interruptores unipolares se realizarán sobre el conductor de fase. No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos. Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalación en la que derive. Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra de los aparatos instalados en cocinas, cuartos de baño o aseos, así como en aquellos locales en los que las paredes y suelos sean conductores, serán de material aislante. 8.9. Pruebas reglamentarias. Las pruebas reglamentarias a realizar serán las siguientes: Comprobación general del estado de la instalación. Comprobación del disparo de los interruptores diferenciales. Comprobación de disparo de los interruptores magneto térmicos. Medición de la toma de tierra de instalación. Medición de las resistencias de aislamiento de la instalación. Medición del poder dieléctrico de la instalación en cuestión.
Jorge Latre Abanades 135 Los resultados de estas mediciones se incluirán en la certificación de Dirección y Terminación de obra. 8.10. Condiciones de uso mantenimiento y seguridad. Se realizarán cuantos análisis, verificaciones, comprobaciones, ensayos, pruebas y experiencias con los materiales, elementos o partes de la obra, montaje o instalación que se ordenen por el Técnico-Director de la misma, siendo ejecutados por el laboratorio que designe la dirección. Antes de su empleo en la obra, montaje o instalación, todos los materiales a emplear, cuyas características técnicas, así como las de su puesta en obra, han quedado ya especificadas en el anterior apartado de ejecución, serán reconocidos por el Técnico-Director o persona en la que éste delegue, sin cuya aprobación no podrá procederse a su empleo. Los que por mala calidad, falta de protección o aislamiento u otros defectos no se estimen admisibles por aquél, deberán ser retirados inmediatamente. Este reconocimiento previo de los materiales no constituirá su recepción definitiva, y el Técnico-Director podrá retirar en cualquier momento aquellos que presenten algún defecto no apreciado anteriormente, aun a costa, si fuera preciso, de deshacer la obra, montaje o instalación ejecutada con ellos. Por tanto, la responsabilidad del contratista en el cumplimiento de las especificaciones de los materiales no cesará mientras no sean recibidos definitivamente los trabajos en los que se hayan empleado. Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y las especificaciones de las normas NTE, se cumplirán, entre otras, las siguientes condiciones de seguridad: Siempre que se vaya a intervenir en una instalación eléctrica, tanto en la ejecución de la misma como en su mantenimiento, los trabajos se realizarán sin tensión, asegurándonos la inexistencia de ésta mediante los correspondientes aparatos de medición y comprobación. Se utilizarán guantes y herramientas aislantes. Cuando se usen aparatos o herramientas eléctricos, además de conectarlos a tierra cuando así lo precisen, estarán dotados de un grado de aislamiento II, o estarán alimentados con una tensión inferior a 50 V mediante transformadores de seguridad. Serán bloqueados en posición de apertura, si es posible, cada uno de los aparatos de protección, seccionamiento y maniobra, colocando en su mando un letrero con la prohibición de maniobrarlo. No se restablecerá el servicio al finalizar los trabajos antes de haber comprobado que no exista peligro alguno. En general, mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos a tensión o en su proximidad, usarán ropa sin accesorios metálicos y evitarán el uso innecesario de objetos de metal o artículos inflamables; llevarán las herramientas o equipos en bolsas y utilizarán calzado aislante. Se cumplirán asimismo todas las disposiciones generales de seguridad de obligado cumplimiento relativas a seguridad, higiene y salud en el trabajo, y las ordenanzas municipales que sean de aplicación.
Jorge Latre Abanades 136 Cuando sea necesario intervenir nuevamente en la instalación, bien sea por causa de averías o para efectuar modificaciones en la misma, deberán tenerse en cuenta todas las especificaciones reseñadas en los apartados de ejecución, control y seguridad, en la misma forma que si se tratara de una instalación nueva. Se aprovechará la ocasión para comprobar el estado general de la instalación, sustituyendo o reparando aquellos elementos que lo precisen, utilizando materiales de características similares a los reemplazados. Cada 5 años se comprobarán los dispositivos de protección contra cortocircuitos, contactos directos e indirectos así como sus intensidades nominales en relación con la sección de los conductores a proteger. Para limpieza de lámparas, cambio de fluorescentes y cualquier otra manipulación de la instalación, se desconectará el interruptor automático correspondiente. Para ausencias prolongadas se desconectará el interruptor diferencial. Cada 5 años se comprobará el aislamiento de la instalación interior que entre cada conductor y tierra y entre cada dos conductores no deberá ser inferior a 250.000 ohmios. Cada dos años y en la época en que el terreno esté más seco, se medirá la resistencia de tierra y se comprobará que no sobrepase el valor prefijado. Se comprobará, con la ayuda de un luxómetro, cada año que el valor de iluminancia. 8.11. Certificados y documentación. Una vez finalizada la obra objeto de proyecto deberá presentarse en la Dirección Territorial de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo. El presente Proyecto Técnico. Copia de la certificación de Dirección y Terminación de obra firmado por el técnico competente, estado de las mediciones y variaciones durante las obras. Boletín firmado por el Instalador autorizado.
Jorge Latre Abanades 137 9. Capitulo 9: Presupuesto. 9.1. Material electrico. MATERIAL ELÉCTRICO Descripción Precio unidad Cantidad Importe CABLE Afumex 0,6/1 kV (AS) de Prysmian protección XLPE sección 2x1,5 mm2+TT 0,96 € 613 588,48 € protección XLPE sección 3x1,5 mm2+TT 1,25 € 278 347,50 € protección XLPE sección 2x2,5 mm2+TT 1,45 € 816 1.183,20 € protección XLPE sección 3x2,5 mm2+TT 1,60 € 941 1.505,60 € protección XLPE sección 2x4 mm2+TT 2,22 € 86 190,92 € protección XLPE sección 3x4 mm2+TT 2,62 € 289 757,18 € Protección XLPE sección 3x6 mm2+TT 2,89 € 210 606,90 € protección XLPE sección 3x10 mm2+TT 5,78 € 35 202,30 € protección XLPE sección 3x16 mm2+TT 7,25 € 202 1.464,50 € protección XLPE sección 3x25 mm2+TT 53,85 € 166 8.939,10 € protección XLPE sección 3x50 mm2+TT 123,40 € 129 15.918,60 € protección XLPE sección 3x70 mm2+TT 174,24 € 200 34.848,00 € protección XLPE sección 3x150 mm2+TT 361,54 € 48 17.353,92 € protección XLPE sección 3x300 mm2+TT 586,19 € 230 134.823,70 € INTERRUPTORES DIFERENCIALES Diferencial 2P 25A/30mA (ID) 48,00 € 11 528,00 € Diferencial 3P 25A/30mA (ID) 27,50 € 7 192,50 € Diferencial 2P 40A/30mA (ID) 40,00 € 2 80,00 € Diferencial 4P 40A/300mA (ID) 52,00 € 3 156,00 € Diferencial 4P 63A/300mA (ID) 84,00 € 84 7.056,00 € Diferencial 4P 80A/300mA (ID) 146,00 € 5 260,38 € Diferencial 4P 100A/300mA (ID) 175,00 € 1 175,00 € Diferencial 4P 125A/300mA (ID) 259,29 € 4 1.037,16 € Diferencial 4P 160A/300mA (ID) 646,10 € 1 646,10 € Diferencial 4P 250A/300mA (ID) 1.156,40 € 1 1.156,40 € Diferencial 4P 1250A/300mA (ID) 1.658,43 € 1 1.658,43 € MAGNETOTÉRMICOS Magnetotérmico 2P+N 10A (IA) 13,89 € 32 444,48 € Magnetotérmico 3P+N 10A (IA) 65,89 € 11 724,79 € Magnetotérmico 2P+N 16A (IA) 15,84 € 13 205,92 € Magnetotérmico 3P+N 16A (IA) 66,67 € 5 333,35 € Magnetotérmico 2P+N 20A (IA) 16,94 € 6 101,64 € Magnetotérmico 3P+N 20A (IA) 68,84 € 2 137,68 € Magnetotérmico 2P+N 32A (IA) 19,69 € 2 39,38 € Magnetotérmico 3P+N 32A (IA) 74,13 € 1 74,13 € Magnetotérmico 3P+N 40A (IA) 75,43 € 1 75,43 €