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TRABAJO FINAL DE GRADO EN INGENIERÍA AGROALIMENTARIA Y DEL MEDIO RURAL TÍTULO EXPLOTACIÓN PORCINA DE CEBO PARA 1976 PLAZAS, T.M. DE ALFAMBRA (TERUEL) PROMOTOR AUTOR / ALUMNO Magín Yago Yago CONTENIDO MEMORIA Y ANEJOS PLANOS PLIEGO DE CONDICIONES PRESUPUESTO ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD FECHA JUNIO DE 2014
DOCUMENTO Nº 1 MEMORIA Y ANEXOS
INDICE DE LA MEMORIA 1 MEMORIA DESCRIPTIVA ............................................................................................... 1 1.1 ANTECEDENTES ..................................................................................................... 1 1.2 OBJETO ................................................................................................................... 1 1.3 PROMOTOR ............................................................................................................. 1 1.4 EMPLAZAMIENTO ................................................................................................... 1 1.5 CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA. LINDES. VÍAS DE ACCESO. ................. 2 1.6 COMPOSICIÓN Y PROGRAMA DE NECESIDADES.............................................. 2 1.7 DATOS URBANÍSTICOS ......................................................................................... 3 1.8 SUPERFICIES .......................................................................................................... 3 1.9 LEGISLACIÓN Y NORMAS BÁSICAS APLICABLES ............................................ 4 1.10 JUSTIFICACION DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. ................ 5 1.11 RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL. ........................... 5 1.12 REVISIÓN DE PRECIOS .......................................................................................... 5 1.13 PLAZOS DE GARANTÍA .......................................................................................... 6 1.14 DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO............................................... 6 2 MEMORIA CONSTRUCTIVA ........................................................................................... 7 2.1 DESCRIPCIÓN ......................................................................................................... 7 2.2 ELEMENTOS QUE INTEGRAN LA EXPLOTACIÓN............................................... 7 2.2.1 NAVES DE CEBO ................................................................................................. 7 2.2.1.1 DESCRIPCIÓN ............................................................................................. 7 2.2.1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS ......................................................................... 8 2.2.1.3 CIMENTACIÓN ............................................................................................. 8 2.2.1.4 ESTRUCTURA .............................................................................................. 9 2.2.1.5 CUBIERTA .................................................................................................... 9 2.2.1.6 CERRAMIENTOS ......................................................................................... 9 2.2.1.7 DISTRIBUCIÓN ............................................................................................. 9 2.2.1.8 SOLADOS ................................................................................................... 10 2.2.1.9 CARPINTERÍA ............................................................................................ 10 2.2.2 NAVE VESTUARIOS-ALMACEN-OFICINA ........................................................ 10 2.2.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ....................................................................... 10 2.2.2.2 CIMENTACIÓN ........................................................................................... 11 2.2.2.3 ESTRUCTURA ............................................................................................ 11 2.2.2.4 CUBIERTA .................................................................................................. 12 2.2.2.5 CERRAMIENTOS ....................................................................................... 12 2.2.2.6 DISTRIBUCIÓN ........................................................................................... 12 2.2.3 ENFERMERÍA (LAZARETO) .............................................................................. 12 2.2.4 BALSA DE PURINES .......................................................................................... 13 2.2.5 DEPÓSITO DE CADAVERES ............................................................................. 13 2.2.6 ARBOLADO ........................................................................................................ 14 2.2.7 ACCESORIOS VARIOS ...................................................................................... 14 2.3 INSTALACIONES ................................................................................................... 15 2.3.1 ELECTRICIDAD .................................................................................................. 15 2.3.2 FONTANERÍA (AGUA)........................................................................................ 16 2.3.2.1 DESCRIPCIÓN ........................................................................................... 16
2.3.2.2 NECESIDADES DE AGUA ......................................................................... 16 2.3.2.3 CONDUCCIONES DE AGUA ...................................................................... 17 2.3.3 ALIMENTACIÓN ................................................................................................. 19 2.3.3.1 DESCRIPCIÓN ........................................................................................... 19 2.3.3.2 ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INSTALACIÓN ................................. 20 2.3.4 VENTILACIÓN .................................................................................................... 21 2.3.4.1 DESCRIPCIÓN ........................................................................................... 21 2.3.4.2 CALCULO DE LA VENTILACIÓN EN INVIERNO ....................................... 22 2.3.4.3 CALCULO DE LA VENTILACIÓN EN VERANO ......................................... 22 2.3.4.4 CÁLCULO DE LA SUPERFICIE NECESARIA PARA LA VENTILACIÓN ... 23 2.3.5 SANEAMIENTO (PURINES) ............................................................................... 24 2.3.6 AISLAMIENTO. BALANCE TÉRMICO. ............................................................... 25 2.3.7 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO .................................................................. 25 3 MEMORIA DE ACTIVIDAD ............................................................................................ 26 3.1 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. SISTEMA DE PRODUCCIÓN. .................... 26 3.2 CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO Y TIPO DE EMPARRILLADO ......................... 26 3.2.1 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO ............................................... 26 3.2.2 TIPO DE EMPARRILADO ................................................................................... 27 3.3 PROGRAMA HIGIENICO-SANITARIO. GESTION DE RESIDUOS ...................... 27 3.3.1 INTRODUCCIÓN ................................................................................................ 27 3.3.2 INFRAESTRUCTURA SANITARIA ..................................................................... 28 3.3.3 SEPARACIÓN SANITARIA ................................................................................. 29 3.3.4 PLAN SANITARIO .............................................................................................. 29 3.3.5 DESCRIPCIÓN DE LOS RESIDUOS SANITARIOS GENERADOS POR LA EXPLOTACIÓN. ............................................................................................................. 31 3.3.6 PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS. .......................................... 31 3.4 GESTIÓN DE PURINES ......................................................................................... 31 3.4.1 PRODUCCIÓN .................................................................................................... 31 3.4.2 NECESIDADES DE ALMACENAMIENTO .......................................................... 32 3.4.3 NECESIDADES DE FINCAS DE VERTIDOS DE PURINES. ............................. 32 3.4.4 USOS DEL ESTIERCOL ..................................................................................... 33 3.4.5 PLAN DE GESTIÓN DEL PURÍN. ....................................................................... 33 3.4.5.1 COMPOSICIÓN MEDIA DEL PURÍN .......................................................... 33 3.4.5.2 NECESIDADES EN NUTRIENTES DE LOS CULTIVOS ............................ 33 3.4.5.3 CALENDARIO DE PRODUCCIÓN Y APORTES ........................................ 34 3.4.5.4 CUADRO RESUMEN. ................................................................................. 34 3.5 ELIMINACIÓN DE CADAVERES ........................................................................... 35 3.6 REPERCUSIÓN DE LA ACTIVIDAD EN EL MEDIO AMBIENTE ......................... 35 3.6.1 EFECTOS EN EL ENTORNO ............................................................................. 35 3.6.2 MEDIDAS CORRECTORAS. .............................................................................. 35 3.7 ESTUDIO DE VIABILIDAD ..................................................................................... 36 3.7.1 INTRODUCCIÓN ................................................................................................ 36 3.7.2 COBROS ............................................................................................................. 36 3.7.3 PAGOS ORDINARIOS ........................................................................................ 37 3.7.4 FINANCIACIÓN .................................................................................................. 38 3.7.5 VIABILIDAD ........................................................................................................ 38 3.7.6 RATIOS ECONOMICO-FINACIEROS ................................................................ 39
Magín Yago Yago Memoria Explotación Porcina de cebo en Alfambra (Teruel) Página 1 1 MEMORIA DESCRIPTIVA 1.1 ANTECEDENTES El siguiente proyecto se redacta como paso previo y necesario para la finalización de los estudios y consecución del título de: “Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural” en la Escuela Politécnica Superior de Huesca, perteneciente a laUniveridad de Zaragoza. Se pretende construir una explotación de cebo de tipo corrido a dos pasillos laterales y en dos naves, sumando un total de 1976 plazas. Todas las construcciones que integran este proyecto, han sido diseñadas con unas modernas instalaciones para realizar la actividad a la que está destinada, cumpliendo con la normativa que regula la reglamentación de industrias y actividades porcinas, en lo que se refiere a instalaciones, aislamiento y saneamiento. 1.2 OBJETO El objeto de este Proyecto es describir las características técnicas y aportar todos los datos necesarios para la construcción de la explotación citada en el punto anterior, de modo que todo el proceso constructivo quede dentro de las normas de la buena construcción, adoptándose todas las disposiciones legales y normas vigentes para este fin. Asi mismo también se describen las principales características de la actividad a llevar a cabo, como son, sistema de producción, programa sanitario y gestión de purines y cadáveres. El proyecto se compone de: - Memoria y Anejos. - Planos. - Pliego de Condiciones. - Presupuesto. 1.3 PROMOTOR En el caso que nos ocupa y dado los fines académicos del presente proyecto, vamos a decir que el promotor es la Escuela Politécnica Superior de Huesca. 1.4 EMPLAZAMIENTO Parcela 17 del Area de expansión ganadera de Alfambra (Teruel). Datos catastrales: Polígono 19 Parcela 180 Referencia catastral: 44016A019001800000BS Coordenadas UTM Huso: 30 ETRS89
Magín Yago Yago Memoria Explotación Porcina de cebo en Alfambra (Teruel) Página 2 X = 665093 Y = 4489374 Z = 1.057 1.5 CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA. LINDES. VÍAS DE ACCESO. La finca donde se va a ubicar la nueva explotación forma parte del Area de Expansión Ganadera que se ha construido en el municipio de Alfambra (Teruel). En concreto es la Nº 1º7 y cuenta con una superficie de 11.698 m². Sus linderos son: - Norte: Parcela 16 del Area de expansión ganadera - Sur: Calle del polígono ganadero - Este: Parcela 181 del Polígono 19 - Oeste: Calle del polígono ganadero Compuesta por una parcela de forma irregular, de dimensiones variables (ver Planos) en todos sus ejes. Las construcciones ocupan parte del mismo conjunto, tal y como se indica en los planos. La parcela dista 1.350 m del casco urbano y 1.450 m de la granja porcina más próxima; en el área de expansión ganadera no existe ninguna otra explotación porcina en la actualidad. El acceso al polígono ganadero se realiza por la Carretera de Santa Eulalia; a la parcla 17 se accede mediante las calles del polígono. 1.6 COMPOSICIÓN Y PROGRAMA DE NECESIDADES. El programa desarrollado con la nueva construcción se compone de: Una nave de dimensiones exteriores 60,40 X 14,40 m, para efectuar la fase de engorde de cerdos a la que está destinada. Una nave de dimensiones exteriores 54,40 X 14,40 m, para efectuar la fase de engorde de cerdos a la que está destinada. Lazareto (enfermería) Vestuarios-oficina-almacén. Fosa de purín. Fosa de cadáveres. Badén de desinfección. Vallado perimetral. Arbolado de la explotación.
Magín Yago Yago Memoria Explotación Porcina de cebo en Alfambra (Teruel) Página 3 1.7 DATOS URBANÍSTICOS Según Normas Según Proyecto Superficie mínima parcela 11.698 m2 Coeficiente de ocupación 80 % 14,84 % Separación mín. a colindantes 10 m 10,85 m Distancia suelo urbano 1.000 m 1.350 m Separación a cauces principales 100 m >500 m Separación a cauces secundarios 50 m >100 m Separación a caminos rurales 10 m 11 m Separación mín. a carretera > 1.500 m Separación mín. Otras explot. 1.000 m > 1.350 m 1.8 SUPERFICIES Cuadro de superficies Estancias Superficies Superficie total de la parcela: Nº 17 11.698 m2 Superficie de edificaciones existentes: 0 m2 Superficie edificaciones a realizar: Nave 1 porcino Nave 2 porcino Lazareto Vestuarios-oficina-almacén 869,76 m2 783,36 m2 27,00 m2 56,00 m2 Total superficies 1.736,12 m2 Coeficiente de Edificabilidad: (1.736,12 m2 / 11.698 m²) x 100 = 14,84 % < 80%
Magín Yago Yago Memoria Explotación Porcina de cebo en Alfambra (Teruel) Página 4 1.9 LEGISLACIÓN Y NORMAS BÁSICAS APLICABLES Para la redacción del presente proyecto se ha considerado todo lo concerniente a las siguientes normativas y leyes: Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Alfambra. Normas generales y del planeamiento de la provincia de Teruel, en las que queda referencia de lindes, vías, accesos y coeficientes de ocupación, así como la planeidad adoptada para la construcción. Ordenanzas Municipales del Ayuntamiento de Alfambra, donde se adoptan las normas subsidiarias que imperan en este municipio, tales como distancias, coeficientes de ocupación, etc. Real Decreto 1048/1994, de 20 de mayo relativo a las normas mínimas de protección de cerdos. Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre relativo a las normas mínimas de protección de cerdos. R.A.M.I.N.P. de 30 de noviembre de 1961, por el que se regula todos los aspectos técnicos y formales, a tener en cuenta en la construcción de una explotación agropecuaria. R.A.M.I.N.P. de 14 de noviembre de 1986, de la Diputación General de Aragón, por el que dicha administración autonómica regula y adapta la normativa existente a tal efecto. Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. Normas Tecnológicas de la edificación, en cuanto a los aspectos constructivos de materiales y accesorios. Normas U.N:E: para la calidad de los materiales que serán colocados en obra. Norma Básica de la Edificación contra incendios en los Edificios NBE-CPI-96 del Ministerio de Obras Publicas y Transporte. NORMA EHE-08, para el caso de edificaciones con hormigones armados o sin armar, y las piezas prefabricadas de dichos materiales. Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo, para la sistemática de trabajo en granja. Real Decreto 200/1997, de 9 de Diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueban la Directrices parciales Sectoriales sobre Actividades e Instalaciones Ganaderas. Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas. Real Decreto 158/1998, de 1 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la capacidad de las explotaciones porcinas en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Magín Yago Yago Memoria Explotación Porcina de cebo en Alfambra (Teruel) Página 5 Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias. Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos. Ley 6/2001, de 8 de mayo de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986 de 28 de junio de evaluación de impacto ambiental. 1.10 JUSTIFICACION DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. En concordancia con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, es aclarado lo siguiente: a) Que el presupuesto de ejecución por contrata supera la cantidad de 75 millones de ptas (450.759,07 €). b) Que la duración estimada se prevé superior a 30 días c) Que el volumen de mano de obra estimada es superior a 500 jornales. d) Que no se cataloga como obra de túnel, galería, conducción subterránea o presa. A continuación pasamos a reflejar en el siguiente cuadro resumen las características de nuestro proyecto y las que vienen en la norma:: Según norma Según proyecto Presupuesto 450.759,07 € 585.563,53 € Duración nº trabajadores 30 días o 20 trabajadores 150 días Mando de obra 500 jornales > 500 jornales Obras especiales Túneles, galerías, presas. Naves ganaderas Según lo expuesto, queda claro que este proyecto debe de llevar Estudio de Seguridad y Salud. 1.11 RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL. Asciende el presupuesto de ejecución material ( sin IVA) a la cantidad de: CUATROCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS Y CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS (406.669,58 €) 1.12 REVISIÓN DE PRECIOS Los precios tendrán una validez de 6 meses a partir de la entrega del proyecto.
Magín Yago Yago Memoria Explotación Porcina de cebo en Alfambra (Teruel) Página 12 2.2.2.4 CUBIERTA La cubierta se proyecta a base de placas de fibrocemento granonda, de color rojo, colocadas mediante gancho, unidos a las correas. Los solapes de las planchas serán de 20 cm, longitudinales y de 10 cm en los transversales. En las cumbreras y unión con los paramentos laterales se utilizarán piezas especiales, tal y como se detalla en los planos, que suministrará la casa proveedora. Las placas de cubierta apoyan sobre viguetas de hormigón pretensado, con separación variable, según nave. El resto de detalles se encuentra en el documento: Planos 2.2.2.5 CERRAMIENTOS Todo el cerramientos lateral se realiza con bloque crema de hormigón hidrófugo de dimensiones 39 x 19 x 19 cm, tomados con mortero de cemento de dosificación 1:6 que descansarán sobre las vigas de atado de las zapatas. Con el fin de mejorar la unión de las fábricas con la estructura, se colocará la fábrica introduciéndola dentro de las alas de los soportes, de forma que la fábrica se introduzca en el pilar. 2.2.2.6 DISTRIBUCIÓN La nave cuenta conlas siguientes dependencias: oficina, almacen y vestuarios. El resto de detalles se proyectarán tal y como aparecen en los planos de distribución. 2.2.3 ENFERMERÍA (LAZARETO) Con la finalidad de poder separar y aislar los animales que queden enfermos o presenten cualquier tipo de anomalía o indicio, se proyecta la construcción de una enfermería ó lazareto. Se situará en el espacio que separa a los dos naves de cebo y está compuesto por cuatro boxes (2 por cada nave de cebo) de 2,46 x 2,50 m cada uno. La altura libre va desde los 3,23 m en la parte contigua a la nave, a los 2,73 m en el extremo opuesto. El acceso se realiza sacando los animales al exterior por las puertas de acceso que tiene cada uno de los pasillos de las naves de cebo. Las características constructivas son las mismas que las empleadas para las naves de cebo: - Riostra corrida alo largo de todo el murete perimetral. - Solera de HM-17.5-P/40 - Estructura y cerramiento a base de muro de carga realizado in situ. - Cubierta a base de perfiles UPN-100 y chapa prelacada de color rojo. Con una pendiente del 20 %. Todos los detalles se encuentran en el documento Planos.
Magín Yago Yago Memoria Explotación Porcina de cebo en Alfambra (Teruel) Página 13 2.2.4 BALSA DE PURINES Esta fosa tendrá unas dimensiones útiles de 25 × 25 × 2,5 m. Lo que permitirá almacenar los residuos durante, al menos 90 días de actividad. Se construirán a base de hormigón en masa fck 12,5 N/mm2, siendo las paredes de 0,20 m de espesor. Su situación queda reflejada en el documento: Planos. La fosa será cubierta mediante una capa flotante de arcilla expandida (arlita), cumpliendo con ello la normativa vigente. El cálculo para la fosa ha sido realizado en base al artículo 5, del Real Decreto 324/2.000 de 3 de marzo, BOE num. 58, publicado el 8 de marzo del 2.000. Así pues, para los cálculos se utiliza la siguiente tabla: Tipo de ganado Estiércol líquido o semilíquido (m3/año) Cerdos hasta 100 kg 2,15 De lo que se desprende: Cálculo para 1.976 cerdos. Cálculo para 90 días de actividad Según Norma 324/00 Según Proyecto Volumen producido (0,5375 m3/cerdo) 1.062 m3 > 1.062 m3 Volumen de fosas 1.062 m3 1.562 m3 La conducción de los purines se realiza desde los canales de deyección, a través del tubo colector de PVC, hasta la fosa séptica. 2.2.5 DEPÓSITO DE CADAVERES La fosa séptica de cadáveres, deberá ser impermeabilizada mediante el sellado de juntas de hormigón, de forma que se garantice su estanqueidad. Las características constructivas de ésta fosa de cadáveres son similares a la de la fosa de purines: impermeable y sellada. Formada por solera y paredes de hormigón armado HA-20/P/40, de 15 cms de espesor, con aditivo hidrófugo, y cubierta por una plancha estanca formada por vigueta tipo T-12, bovedilla, rasilla y tapa de PVC o material similar. Las dimensiones de la fosa son de 4 x 3 x 2,5 m, dando un volumen de 30 m3. El cálculo para la fosa de cadáveres ha sido realizado en base al artículo 17, del Real Decreto 200/1997 de 9 diciembre del Gobierno de Aragón, publicado el 22 de Diciembre de 1997.
Magín Yago Yago Memoria Explotación Porcina de cebo en Alfambra (Teruel) Página 14 Cálculo para 1.976 cerdos. Cálculo para capacidad del 5%. Según Norma 22/97 Según Proyecto Nº cerdos/m3 (80-100 kg) 5 <5 Volumen de fosa 19,76 m3 30 m3 Además según el reglamento de la CE 1774/2002 se deberán disponer contenedores para el almacenamiento de cadáveres hasta la recogida de estos por parte de un servicio de recogida de cadáveres autorizado para transportarlo a un centro autorizado para su tratamiento. En la explotación se dispondrán dos contenedores situados sobre una pequeña solera de Hormigón en masa con el fin de obtener una superficie de fácil limpiado. Los contenedores se situaran en el interior del vallado perimetral junto a la entrada de la nave y el camión de transporte accederá a ellos a través de una puerta colocada para dicho fin, de forma que no será necesario que acceda a la explotación. 2.2.6 ARBOLADO Con el fin de reducir el impacto visual, se cree conveniente la instauración de una barrera vegetal que mejore el aspecto exterior de la explotación y se armonice con el paisaje de la zona. Dicha barrera deberá constar de líneas a todos los extremos, salvo la entrada de la explotación. Estas líneas serán creadas por árboles que entornen con el ambiente de páramo de la zona, de la especie Cupressus Arizónica o semejante, plantados con un marco de plantación de 1,5 mts. 2.2.7 ACCESORIOS VARIOS En la entrada de la explotación será construido un badén de desinfección a base de hormigón tipo HM-17,5 de dimensiones 9 X 4.20 X 0.4 metros, para facilitar la limpieza y desinfección de vehículos que pudieran entrar en la nave. Así mismo, se contará con un arco de aspersión para provocar la desinfección del resto del vehículo. En la zona central entre las naves junto a llazareto o enfermería se dispondrá una manga de carga para facilitar las tareas de carga y descarga de los animales, operación que se realizara sin acceder al interior de la explotacion, tal como exige la vigente normativa para las explotaciones de nueva construcción, y que se facilitara mediante mangas con puertas de acceso. Todas las ventanas se cubrirán con red de malla no superior a 3 mm, para evitar, en la medida que se pueda, la entrada de insectos.
Magín Yago Yago Memoria Explotación Porcina de cebo en Alfambra (Teruel) Página 15 Se construirá un vallado perimetral, formado por valla de material galvanizado de rombos entrecruzados de 2 metros de altura, con postes cada 5 metros y uniones reforzadas cada 10 metros y en las esquinas. 2.3 INSTALACIONES A largo de este punto vamos a describir las instalaciones con las que deben contar los edificios proyectados y que permitirán un buen desarrollo de actividad a llevar a cabo. Las instalaciones descritas son las siguientes: - Electricidad - Fontanería (Agua) - Alimentación - Ventilación - Saneamiento (Purines) - Aislamiento. Balance térmico. - Protección contra incendios. 2.3.1 ELECTRICIDAD La energía eléctrica es suministrada por la compañía distribuidora a través de la red existente. Todos los cálculos y descripciones más completas se encuentran en el anejo correspondiente. A continuación vamos a describir brevemente los elementos que la integran así como la potencia contratada. En cada nave de cebo: Aparato Potencia (W) Fuerza 7 Tomas de corriente 2.000W 14.000 W Monofásico 2 Motores 1.000W (Alimentación) 2.000 W Trifásico 2 Tomas corriente 8.000W 16.000 W Trifásico Alumbrado 1 foco LED silos 80W 80 W Monofásico 40 Bombillas LED 18 W interior 720 W Monofásico En nave-Almacén: Aparato Potencia (W) Fuerza 1 Toma corriente 8.000W (Almacén) 8.000 W Trifásico 4 Tomas corriente 2000W 12.000 W Monofásico Alumbrado 3 focos LED interior y entradas 80W 240 W Monofásico 3 Bombillas LED 15 W 45 W Monofásico
Magín Yago Yago Memoria Explotación Porcina de cebo en Alfambra (Teruel) Página 16 Total potencia instalada = 85.885 W Debemos considerar que nunca se utilizara toda la potencia instalada, ya que la mayoría de las tomas de corriente se instalan para tener un acceso mejor desde cualquier punto de la explotación. Para el cálculo del motor electrógeno que se debe adquirir vamos a considerar que como máximo se utilizan simultáneamente los siguientes aparatos: 1 Toma corriente 8.000 W Trifásica 1 toma de corriente 4 motores alimentación Toda la luminaria Potencia = 8.000 + 2000 + 4000 + 800 + 285 = 15.085 W = 15,085KW 2.3.2 FONTANERÍA (AGUA) 2.3.2.1 DESCRIPCIÓN La explotación se encuentra situada en una parcela de un área de expansión ganadera, por lo que cuenta con suministro de agua a través de la rede municipal de abastecimiento. La conexión se realiza mediante una arqueta de toma, de la cuál sale una tubería hasta el deposito principal, del que por gravedad se distribuye al interior de las naves. Del depósito, saldrán dos tuberías de polietileno, justamente por debajo de la línea de reparto de pienso para evitar que las posibles fugas de agua provoquen problemas en la línea de alimentación. Sus derivaciones abastecerán cada una de ellas a dos tolvas y dos bebederos. En estas bajantes, se instalarán válvulas de cierre para facilitar las labores de cambio de chupetes. En el interior de cada nave se colocará un dosificador para cloración y el aporte de medicamentos en el agua. A la entrada de cada nave instalaremos una llave general de paso de esfera y una válvula anti-retorno de 2”. Además, se instalará un contador para controlar el consumo de agua, de forma que diariamente se pueda saber si hay cambios bruscos en el consumo, lo que supondría cambios en la salud de los animales, además de controlar la rotura de chupetes. 2.3.2.2 NECESIDADES DE AGUA El cerdo en cebo, cuando la ración de comida esta equilibrada y el animal se encuentra en un ambiente térmicamente confortable, bebe alrededor de 2,2-2,5 L/kg de comida. Las necesidades de agua aumentan bajo el efecto de una elevación brusca e importante de la temperatura, el aporte debe suponer entonces 4-5 L/Kg, teniendo en cuenta esto vamos a considerar unas necesidades medias de agua de 3 L/kg de comida.
Magín Yago Yago Memoria Explotación Porcina de cebo en Alfambra (Teruel) Página 17 2000230,0 /1 /3000230,0 m segm segm S Por otro lado, el consumo de alimento del cerdo de cebo varia de los 1,3kg de comida/día cuando pesa 18kg, a los 3kg de comida / día cuando peso 105kg. Teniendo en cuenta lo anterior, consideramos un consumo de agua por cerdo de 10 L/día. Volumen máximo para 5 días: (Según RD 94/2009: debe contar con una capacidad de almacenaje de agua igual o superior al consumo medio estimado para un período de 5 días) Nº animales Consumo animal / día Total consumo diario Consumo en 5 días 1.976 Cerdos 10 litros / día 19.760 litros/día 98.800 litros / 5 días El depósito es de chapa metálica de 10m de diámetro y 1,5m de altura, lo que nos da una capacidad de 117,81m3, quedando así garantizado el abastecimiento para 5 días. 2.3.2.3 CONDUCCIONES DE AGUA - TUBERÍA DE LA TOMA AL DEPÓSITO La arqueta de la toma a la red municipal se encuentra a unos 60m de la explotación. Cálculo de la sección de la tubería: El consumo diario estimado en verano es de 10 litros por animal, lo que nos da un consumo total diario de 19.760 litros de agua, es decir, 0,00023 m3/seg. La velocidad del agua es de 1m/seg. Q (m3/s)= S (m2) x V (m/s) S= 2,3 cm2 S= Π·r2 r= 0,855 cm= 8,55 mm D= 17,1mm Se colocara una tubería de PE de Φ 50mm y timbraje 10atm. - TUBERÍA DEL DEPÓSITO A EXPLOTACIÓN El agua llegará del depósito a las naves sin necesidad de bomba ya que se sitúa lo suficientemente alto para que llegue con la presión adecuada. Como el consumo no se produce en un instante del día, si no que se reparte a lo largo de la jornada, se calculan las conducciones para un gasto que dependerá del gasto máximo que
Magín Yago Yago Memoria Explotación Porcina de cebo en Alfambra (Teruel) Página 18 pueda producirse en la red y lo llamaremos Q y del número de aparatos n a los que se suministra con esa conducción. El coeficiente de simultaneidad k minorara el consumo del conjunto en función del número de aparatos a los que suministramos agua. q = k x Q y Respecto a los caudales de las conducciones se adopta en la primaria un valor de 1 m/s. Esta tubería abastecerá tanto a todos los bebederos como a 4 tomas de agua, dos lavabos, dos duchas y dos WC. Los caudales adoptados serán: • Bebedero de chupete: 1,5 l/min = 0,025 l/s • Bebedero de cazoleta: 3 l/min= 0,05 l/s • Tomas de agua: 0,3 l/s • Lavabos: 0,1 l/s • Duchas: 0,1 l/s •W.C: 0,2 l/s Lo que supone un gasto máximo de: • Qnaves = 152 chupetes de 0,025 l/s + 152 cazoletas de 0,05 l/s + 4 tomas de agua de 0,3l/s = 3,8 + 7,6 + 1,2 = 12,6 l/s • Qaseo = 0,2 + 0,2 + 0,4 = 0,8 l/s • Qtotal = 12,6 + 0,8 =13,4 l/s Para los cálculos se supone que solo está en funcionamiento una toma de limpieza: q = k x Q = 0,057 x 13,4 = 0,7638 l/seg La sección de la tubería deberá ser de: mmmr 6,150156,0 0007638,0 Diámetro= 31,2 mm Con estas cifras, se adopta la tubería de polietileno PE ᴓ 50mm PN6, con ᴓ interior 42mm. 5,0 )1( 1 n K 057,0 )1305( 1 )1( 1 5,05,0 n K 2 0007638,0 1 0007638,0 m v q S
Magín Yago Yago Memoria Explotación Porcina de cebo en Alfambra (Teruel) Página 19 - TUBERIAS INTERIORES DE LAS NAVES La instalación interior constara de 2 tuberías de polietileno que recorrerán la nave longitudinalmente y de sus derivaciones. Las dos tuberías serán de polietileno de baja densidad y de diámetro nominal 40mm e irán instaladas a dos metros de altura y justamente por debajo de la línea de reparto del pienso para evitar que las posibles fugas de agua provoquen problemas en la línea de alimentación. Todas las derivaciones de estas tuberías principales serán de polietileno de baja densidad diámetro nominal 20mm. En estas se colocaran válvulas de cierre para facilitar las labores de cambio de los chupetes. Para la sustentación de las dos tuberías principales que recorren los pasillos, se aprovecharan los elementos colocados en el sistema de alimentación automático. Justificación del diámetro utilizado en estas tuberías: Tomamos una tubería general de distribución interior que abastecerá a 40 celdas donde habrá un bebedero de chupete y otro de cazoleta en cada una de ellas. • Bebedero de chupete: 1,5 l/min = 0,025 l/s • Bebedero de cazoleta: 3 l/min = 0,05 l/s Q = 40 x 0,025 + 40 x 0,05 = 1 + 2 = 3 l/s Como no todos los bebederos (2 en cada corralina) serán utilizados a la vez, aplicaremos un factor de simultaneidad de 0,25. q = 0,25 x 3 = 0,75 l/s Con la ecuación de continuidad calcularemos la sección a utilizar en esta tubería de distribución, tomando una velocidad de 1 m/s. Diámetro = 30,8mm Se colocará una tubería de PE de ᴓ 40mm y timbraje 6atm. 2.3.3 ALIMENTACIÓN 2.3.3.1 DESCRIPCIÓN Al objeto de garantizar la alimentación durante diez-quince días, se instalarán 4 silos de 15 Tm cada uno, a razón de 2 por nave. 22 5,700075,0 1 00075,0 cmm v q S mmmr 4,150154,0 00075,0
Magín Yago Yago Memoria Explotación Porcina de cebo en Alfambra (Teruel) Página 20 Nº animales Media consumo diaria Consumo diario Total consumo 14 días 1.976 cerdos 2 Kg/día 3.952 kg/día 55.328 kg/14 días Desde el cajetín de cada silo saldrá un tubo principal de PVC de 90mm de diámetro, el cual transportará el pienso mediante un sinfín para cada una de las bajantes a tolva. Habrá pues, 2 tubos principales en cada nave, uno por pasillo, recorriéndolo a una altura de 3m hasta el final del pasillo. Las bajantes transportarán por caída el pienso desde el tubo principal hasta la tolva, serán de tubo de PVC de 90mm. Los tubos para cada pasillo estarán conectados a los dos silos, de ahí el uso del cajetín de dos salidas. Esto permite utilizar el pienso de cada silo para cualquiera de los dos pasillos. 2.3.3.2 ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INSTALACIÓN ● Silo: Los silos serán de chapa galvanizada lisa y con unión soldada. Se fijan al suelo mediante pernos a la cimentación. Tendrán capacidad para almacenar el pienso suficiente para el consumo de 14 días, por ello se dispondrá de 4 silos de 18.000kg cada uno. ● Cono: Esta pieza sirve para adaptar los diversos tipos de cajetines al silo. Puede ser simple o doble. En nuestro caso será simple. ● Cajetín: El cajetín es una pieza metálica, que se coloca debajo del silo. En él cae el pienso y contiene el comienzo del alambre sinfín. Puede tener de una a tres salidas que combinándolo con conos simples o dobles podemos obtener hasta seis líneas de salida por silo. En nuestro caso será un cajetín de dos salidas. ● Tubo transportador: Se encarga de llevar el pienso desde el silo hasta los diversos contenedores. Su diámetro vendrá dado por el tiempo en que se desee repartir el pienso. El tubo de reparto será de PVC de diámetro 90mm. ● Dosificadores: Son adaptables al diámetro del tubo transportador, con raseta de cierre y trampilla de medicación individuales, paro de doble seguridad por membrana y célula fotoeléctrica. ● Bajantes: Facilitan la caída del pienso en las tolvas. Se adaptan al tubo transportador mediante una conexión en T sujetada con bridas. Suponen un incremento en el volumen de pienso almacenado para cada celda. Se instalarán bajantes de PVC diámetro 90mm. ● Sujeciones: Los tubos se mantienen en el aire gracias a que están sujetos a un alambre tensor que se estira mediante un tensor de alambres clavado en las paredes. ● Motor: Los motores son trifásicos y su potencia será de 1 CV. El motor se conecta con el sinfín mediante un cabezal y se mantiene sujeto con cadenas y alambres tensores al mismo alambre que sujeta el tubo. Al estar situados dentro de los alojamientos, deberá tener la
Magín Yago Yago Memoria Explotación Porcina de cebo en Alfambra (Teruel) Página 21 protección adecuada para trabajar en un local calificado como húmedo. Se situará al final de la línea, estará equipado con un conjunto moto reductor con unidad de control, sensor capacitivo de membrana, tubo de gran diámetro para evitar apelmazamientos y moto reductor compacto construido totalmente en aluminio. ● Tolvas: Son tolvas tubulares de PVC de diámetro 300mm, una para cada celda, la cual lleva incorporado un chupete. Incorporan mecanismo de cierre-regulación de caída de pienso situado en la parte posterior de la misma. 2.3.4 VENTILACIÓN 2.3.4.1 DESCRIPCIÓN En cualquier explotación ganadera es necesaria una correcta ventilación de las instalaciones, ya que con ello conseguimos: - Aportar el oxígeno necesario para la respiración. - Eliminar los gases nocivos y el exceso de vapor de agua. - Disminuir la temperatura ambiental del alojamiento cuando la temperatura exterior del mismo es más baja que la interior. - Eleminar partículas de polvo y olores. En nuetra explotación, el sistema de ventilación está compuesto por las ventanas laterales y la cumbrera de ventilación con las que cuenta cada nave, de tal manera que vamos a usar u En nuestra explotación vamos a usar el sistema de ventilación estática, tanto vertical como horizontal, que se basa en la formación de corrientes de aire naturales producidas por diferencias de presión o de temperatura. Se aprovecharán al máximo estas corrientes de aire mediante la colocación de ventanas en las fachadas principales, por las que entrará el aire fresco que sustituye al aire viciado que sale bien por la apertura que recorre toda la cumbrera de las naves (en el caso de la ventilación vertical) o bien porlas ventanas de la fachada opuesta (en la ventilación horizontal). En alojamientos porcinos se establecen dos tipos de ventilación: - Ventilación de invierno: Para disminuir el exceso de humedad producida por el ganado, además de los gases tóxicos y evitar que descienda la temperatura. - Ventilación de verano: Consiste en evacuar el calor producido por el ganado, a fin de que la temperatura sea, como máximo, la del exterior.
Magín Yago Yago Memoria Explotación Porcina de cebo en Alfambra (Teruel) Página 28 Por medio de los procedimientos que componen el manejo sanitario se trata de evitar, eliminar o reducir al máximo la incidencia de enfermedades para obtener así un mayor provecho del mejoramiento genético y la nutrición. Para alcanzar un nivel sanitario capaz de mantener un buen desempeño zootécnico del cerdo y consecuentemente un buen beneficio económico, es fundamental que las medidas sanitarias sean aplicadas correctamente. 3.3.2 INFRAESTRUCTURA SANITARIA Para el cumplimiento del Real Decreto 94/2009, de 26 de Mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la revisión de las directrices sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas y de la Ley de Protección Ambiental de Aragón 7/2006 en instalaciones y explotaciones ganaderas se toman las siguientes condiciones mínimas comunes a toda la instalación: 1. Los suelos de todas las dependencias, cubiertas como descubiertas, serán impermeables. 2. Todas las dependencias estarán dotadas de agua corriente para posibilitar su limpieza. 3. Los suelos tendrán la inclinación suficiente para que el agua y sus arrastres resbalen con facilidad. 4. El sistema de tratamiento elegido es la balsa de purines, su capacidad mínima es la suficiente para recoger los purines que se produzcan durante 120 días de actividad. 5. La granja tiene previsto el sistema de eliminación de cadáveres, guardando las condiciones de salubridad exigida por la legislación específica aplicable. 6. Todos los huecos al exterior se cubrirán con red de malla para defensa contra pájaros. 7. En el proyecto constan los planos y proyectos de los elementos sanitarios. 8. La explotación ganadera de porcino se sitúa a una distancia superior a los 100 metros de cauce público o canal, y a 50 metros al menos, de acequias o desagües de riego. 9. Se instalará un vallado perimetral de modo que se evite el acceso incontrolado de personas y animales a la explotación, además de estar el acceso prohibido a toda persona ajena a la explotación. Con esto evitaremos las posibles transmisiones de enfermedades. 10. Se dispondrá de un vado sanitario en el que se realizará una desinfección de todos los vehículos que entren en la explotación, sumergiendo sus ruedas en él. También dispondremos de un sistema a presión para la desinfección del resto del vehículo. La explotación de cebo dispondrá de un libro de visitas donde se anoten todas las entradas que se produzcan, así como el número de las matriculas de los vehículos que hayan entrado en la explotación. 11. En los accesos a la nave de cebo, se dispondrán bandejas con solución desinfectante para el tratamiento del calzado de las personas que acceden a su interior. Además, se dispondrá de vestuario del personal y utillaje de limpieza y manejo para la utilización exclusiva de la explotación.
Magín Yago Yago Memoria Explotación Porcina de cebo en Alfambra (Teruel) Página 29 3.3.3 SEPARACIÓN SANITARIA Con el fin de reducir el riesgo de difusión de enfermedades infectocontagiosas en el ganado porcino, hay que cumplir las distancias mínimas entre explotaciones, que establece el Real Decreto 324/2000, de 3 de Marzo, por el que se establecen normas básicas de las explotaciones porcinas. Este RD clasifica las explotaciones por su capacidad productiva en 4 grupos: - Grupo primero: Explotaciones con capacidad hasta 120 UGM - Grupo segundo: Capacidad entre 120 y 360 UGM - Grupo tercero: Capacidad entre 360 y 864 UGM - Grupo especial: Explotaciones de selección, de cuarentena, de inseminación artificial, etc. La explotación de cebo que se proyecta al tener una capacidad de 1.976 cerdos (0,12 equivalencia en UGM por cerdo de cebo de 20 a 100 kg); por lo que se encuadra en el grupo segundo con 237,12 UGM. La explotación de cebo se ubicará en un terreno que se encuentra: • A más de 1000 metros de explotaciones del grupo primero, segundo y tercero. • A más de 1000 metros de cualquier casco urbano, zonas de enterramiento de cadáveres, plantas de tratamiento de basuras y estiércoles. • A más de 2000 metros de explotaciones del grupo especial. • A más de 3000 metros de centros de concentración. • A más de 100 metros de las vías públicas importantes, y a más de 25 metros de cualquier otra vía. 3.3.4 PLAN SANITARIO Los conocimientos sobre higiene son tan importantes que si se llevan a la práctica se pueden evitar la mayor parte de las enfermedades. El ganadero se ahorrará gran parte del dinero que se gastaría en medicamentos y del que pierden al morir sus animales, si se lleva a cabo una buena política de higiene en su explotación. Uno de los principales requerimientos necesarios de toda explotación porcina dedicada al cebo que mantenga un sistema de producción “todo dentrotodo fuera” es la desinfección en los momentos anteriores al comienzo de un ciclo productivo. Este proceso va a proporcionar condiciones de asepsia y limpieza capaces de generar unos niveles de sanidad óptimos a lo largo de todo el periodo de cebo correspondiente. A continuación vamos a enumerar una serie de pautas en cuanto a las condiciones de limpieza, desinfección de las instalaciones y manejo propio de los animales a su llegada al cebadero. Éstas son las siguientes: 1. En el momento de su llegada al cebadero se les proporcionará agua “ad libitum” donde se les podrá adicionar un aporte vitamínico a fin de contrarrestar el estrés del viaje si este se hubiera realizado.
Magín Yago Yago Memoria Explotación Porcina de cebo en Alfambra (Teruel) Página 30 2. La incorporación de la alimentación se hará de manera progresiva durante los primeros 3 ó 4 días. 3. Se deben generar lotes homogéneos tanto por número, peso, como sexo de los animales. 4. Vaciado, limpieza y desinfección de los silos y depósitos de agua de manera periódica, a fin de evitar la acumulación de residuos o formaciones de procesos fermentativos que ocasionan problemas sanitarios. 5. El cuidador debe observar frecuentemente a los cerdos, y de modo especial durante el reparto de las comidas, pues es cuando mejor se ve si un cerdo está sano o enfermo y poder así realizar tratamientos prematuros que garanticen el mantenimiento de la sanidad en la totalidad del grupo. 6. Aislamiento de los cerdos: En caso de algún síntoma anormal, un animal que no come, se mantiene al margen del grupo o tiene aspecto triste, debe aislarse y llevarse a la enfermería. En caso que los síntomas sean diferentes a los descritos anteriormente, se debe avisar al veterinario. 7. La limpieza de la granja es continua para evitar malos olores en las proximidades. 8. La descarga del pienso se efectuará desde el exterior de la explotación, de este modo evitaremos la entrada de camiones con el consiguiente riesgo de contagios, ya que este tipo de vehículos, visitan en un mismo día distintas explotaciones. 9. Los movimientos de entrada y salida de animales se efectuarán generalmente desde el exterior por medio de un muelle de carga y son conducidos por unas mangas de manipulación. En caso de que por algún motivo, la operación de carga o descarga tenga que hacerse desde el interior, el camión deberá pasar obligatoriamente por el vado de desinfección, el cual estará siempre con agua y desinfectante. 10. En referencia a la vacunación y desparasitación de los animales, éstas deben realizarse en los primeros momentos de su entrada al cebadero o en aquellos casos que lo permitan antes de su entrada. Deberá establecerse un plan de vacunación, elaborado por un veterinario que se encargará también del seguimiento y control del mismo. Debe destacarse la necesidad de la vacunación frente a aquellas patologías de prevalencia en la explotación a fin de evitar riesgos tanto en la mortalidad de los animales como en el descenso de los niveles productivos y de rendimiento, destacando especialmente patologías respiratorias y digestivas (Rinitis Atrófica, Neumonía enzoótica, PRRS, Mal rojo, etc.) Se destacan también los procesos originados por gérmenes del tipo Pasteurellas, Haemophilus y Micoplasmas. 11. En todo caso se seguirán las indicaciones del veterinario de la empresa integradora. 12. Evitar en lo posible la entrada de personas ajenas a la explotación, y que han estado en contacto con otras explotaciones, tratantes, veterinarios, carniceros, etc. Para ello dispondremos de las bandejas desinfectantes.
Magín Yago Yago Memoria Explotación Porcina de cebo en Alfambra (Teruel) Página 31 13. Se realiza vacío sanitario con una limpieza y desinfección adecuada para la minimización del riesgo de posibles contagios. 14. La explotación debe tener un adecuado ambiente y el espacio adecuado para las necesidades de los animales en sus distintas edades. 3.3.5 DESCRIPCIÓN DE LOS RESIDUOS SANITARIOS GENERADOS POR LA EXPLOTACIÓN. Los residuos generados quedan encuadrados dentro del grupo III (agujas, envases de vacunas y medicamentos varios, etc..). Al ser una explotación intensiva en régimen de integración, se contará con un programa sanitario llevado por veterinarios especializados, se generarán ciertos residuos sanitarios que serán gestionados por empresa colaboradora con dicha integradora. 3.3.6 PLAN DE GESTION DE RESIDUOS SANITARIOS. En concordancia con la Ley 10/1998, de 21 de abril la gestión de los residuos sanitarios quedará de la siguiente manera: Los residuos sanitarios se recogerán en bolsas de color rojo de polietileno de 200 galgas según norma UNE 53-147-85. Dichas bolsas se introducirán en contenedores de cierre hermético de un solo uso según norma DIN V 30739. Los residuos cortantes se recogerán dentro de recipientes impermeables, rígidos y a prueba de punzamiento. Las bolsas serán identificadas según ley 110/1998. Una vez cerrados los contenedores, sin que pasen más de 12 horas, serán llevados por empresa autorizada que opere en la zona. 3.4 GESTIÓN DE PURINES 3.4.1 PRODUCCIÓN El ganado porcino alojado sobre rejilla producirá deyecciones liquidas o purín. La alimentación y bebida se presentará en comederos tipo “Monotolva” con bebedero automático incorporado, que permite un gran ahorro de agua y evita derroches de líquido, disminuyendo los volúmenes de purines respecto de los sistemas tradicionales. Según Real Decreto 324/2000, la producción de total de purines esperada es: Tipo Nº animales M3 purín / año Total (m3/año) Cerdos de 20 a 100 kg 1.976 2,15 4.248
Magín Yago Yago Memoria Explotación Porcina de cebo en Alfambra (Teruel) Página 32 Y el contenido en nitrógeno según Real Decreto 324/2000 es: Tipo Nº animales Kg/plaza/año Total (Kg/año) Cerdos de 20 a 100 kg 1.976 7,25 14.326 3.4.2 NECESIDADES DE ALMACENAMIENTO El cálculo para la fosa ha sido realizado en base al Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la revisión de las Directrices sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas. Esta fosa tendrá unas dimensiones útiles de 25 × 25 × 2,5 m. Lo que permitirá almacenar los residuos durante, al menos 120 días de actividad. Se construirán a base de hormigón en masa fck 12,5 N/mm2, siendo las paredes de 0,20 m de espesor. Su situación queda reflejada en el documento: Planos. La fosa será cubierta mediante una capa flotante de arcilla expandida (arlita), cumpliendo con ello la normativa vigente. El cálculo para la fosa ha sido realizado en base al Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de Aragón; que establece una capacidad mínima de la fosa sufciente para almacenar los purines producidos durante 120 días. Sist. producción Producción estiércol 120 días (m3/plaza) Capacidad almacenamiento (m³ / plaza) Cerdos cebo 0,68 0,75 De lo que se desprende: Cálculo Volumen de fosas para 1.976 cerdos. Según Decreto 94/2009 Según Proyecto 1.482 m3 1.562 m3 3.4.3 NECESIDADES DE FINCAS DE VERTIDOS DE PURINES. Según Real Decreto 324/2000, y contando con que el estiércol fluido porcino va a ser depositado en zonas no vulnerables ni de especial protección la cantidad máxima admisible por Ha será de 170 Kg/ha y año para cultivos de secano y 250 Kg/ha y año para cultivos en regadío. Así, pues: Tipo Kg N/Ha/año Kg N/año Has/año Cerdos de 20 a 100 kg. 170 14.326 84,27
Magín Yago Yago Memoria Explotación Porcina de cebo en Alfambra (Teruel) Página 33 De tal manera que para una correcta absorción y degradación de la materia orgánica son necesarias 84,27 Has de terreno. 3.4.4 USOS DEL ESTIERCOL El estiércol producido por la explotación será acumulado en las fosas de purín construidas a tal efecto, primero en las interiores, para después pasar a las fosas exteriores. El estiércol, así, acumulado será retirado a intervalos, dependiendo de la época del año y de la rotación de cultivos, para ser vertido en los terrenos agrícolas a los que se ha destinado. Se transportará por medio de tanque de aspiración hasta las fincas y será vertido por medio de esparcimiento por presión de bombeo. Este líquido será enterrado en un plazo, a las nunca superior 24 horas de la aplicación, con lo que se evitará en lo posible la emisión de malos olores y la emisión de metano y amoniaco a la atmósfera. Las dosis a aportar, no deberán sobrepasar los límites de nitrógeno por Ha. Todo esto según Real Decreto 324/2000 y 261/96, que regula las aplicaciones de estiércoles como abonado en terrenos de cultivo. 3.4.5 PLAN DE GESTIÓN DEL PURÍN. 3.4.5.1 COMPOSICIÓN MEDIA DEL PURÍN El purín o estiércol licuado de granja, es un líquido con alta carga orgánica susceptible de contaminar, si su utilización no es correcta. Su concentración depende del tipo de alimentación y el estado fisiológico del animal fundamentalmente. De modo genérico podemos mostrar la composición media del purín, tal y como aparece en la siguiente tabla: Elementos principales, Kg. / tonelada. Hum.(%) MS Mat. Mín. Mat. Org. N tot P2 O5 K2 O 75-80 68-81 11-19 55-67 4,3-7,0 3,7-6,0 2,4-6,4 3.4.5.2 NECESIDADES EN NUTRIENTES DE LOS CULTIVOS En Kgs/Ha Nitrógeno P2 O5 K2 O Cereal secano 170 60 50 Regadío 250 120 120
Magín Yago Yago Memoria Explotación Porcina de cebo en Alfambra (Teruel) Página 34 3.4.5.3 CALENDARIO DE PRODUCCIÓN Y APORTES Mes PRODUCCIÓN (m3/mes) RIEGO PURINES Enero 354 Si Febrero “ Si Marzo “ Si Abril “ No Mayo “ No Junio “ No/cosecha Julio “ Si Agosto “ Si Septiembre “ Si Octubre “ Si Noviembre “ Si Diciembre “ Si Necesidades máximas de almacenamiento 1.062 m3, meses de abril, mayo y junio. Contando con la capacidad exterior (1.562 m3) y la interior, las necesidades quedan ampliamente superadas. 3.4.5.4 CUADRO RESUMEN. Meses de aporte 9 meses Producción purín m3/año 4.248 Producción N total (Kg) 14.326 Cultivos Secano Has terreno necesarias 84.27 Dosis N neto/Ha (kg) 170 Dada la superficie disponible y la autonomía de almacenamiento en las fosas, la eliminación de purines en esta explotación supone una práctica prudente y carente de riesgos si se hace con responsabilidad.
Magín Yago Yago Memoria Explotación Porcina de cebo en Alfambra (Teruel) Página 35 3.5 ELIMINACIÓN DE CADAVERES Los cadáveres son depositados en la fosa construida a tal efecto. Dicha fosa se encuentra debidamente impermeabilizada, al objeto de evitar filtraciones, y convenientemente cubierta para evitar la salida de malos olores. En dicha fosa es aportada cal viva, para acelerar la descomposición de la materia orgánica, en intervalos dependiendo del índice de bajas de la explotación. 3.6 REPERCUSIÓN DE LA ACTIVIDAD EN EL MEDIO AMBIENTE Si bien conforme a la capacidad de nuestra explotación, menor de 2000 plazas de cebo, no es necesario la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental, a continuación vamos a describir brevemente los efectos causados por la explotación en el entorno y una serie de medidas correctoras: 3.6.1 EFECTOS EN EL ENTORNO -Situación: La explotación queda ubicada fuera de suelo urbano, en suelo rústico catalogado como no urbanizable, respetándose las distancias contempladas en la legalidad vigente y en la O.M. del Gobierno de Aragón, en la que se establecen las condiciones técnicas, higiénico-sanitarias y medioambientales para la autorización de explotaciones pecuarias. - Olores: Dada la actividad de la explotación, pueden producirse olores exteriores, pero debido a su situación, estos olores no originarán molestias. - Vertidos: No existen vertidos de ningún tipo, ni a la red ni a cauce público - Ruidos: No existen. - Potencia Total Instalada: No existe ningún tipo de potencia instalada. - Prevención de incendios: Se instalarán 4 extintores de polvo polivalente de 6 Kg, 2 para cada nave. 3.6.2 MEDIDAS CORRECTORAS. La actividad del cebo de ganado porcino está clasificada según el R.A.M.I.N.P. como molesta por malos olores, e insalubre y nociva por ser susceptible de producir enfermedades infecto-contagiosas. Para minimizar estos posibles efectos se aplicarán las siguientes medidas correctoras: - EMPLAZAMIENTO La explotación estará ubicada en suelo no urbanizable. La distancia de la explotación a la delimitación de suelo urbano más próximo es superior a los 1.300 metros.
Magín Yago Yago Memoria Explotación Porcina de cebo en Alfambra (Teruel) Página 36 La distancia de la explotación al cauce fluvial más próximo es de más de 500 m. Las instalaciones no contarán en ningún caso con conducción alguna de vertido de residuos a los exteriores de la finca. Únicamente se instalarán conducciones de residuos orgánicos a la fosa de purines. No hay ninguna granja porcina a una distancia inferior a 1.400 m de la explotación. - IMPACTO VISUAL Se ha previsto la plantación de arbolado de porte medio y de crecimiento semi-rápido en los alrededores de la explotación, al objeto de aportar armonía a dicha explotación dentro del paisaje donde se encuentra. - CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Los suelos de todas las dependencias serán impermeables construidos en hormigón con aditivo impermeabilizante en fosas y partes de posible filtración. Todas las dependencias estarán dotadas de agua corriente, con el fin de posibilitar su limpieza. En la entrada de la explotación, un badén de desinfección limpia las ruedas de los vehículos que acceden a ella, gracias a que este badén contiene un líquido desinfectante con lo que se evita cualquier problema de transmisión de enfermedades o contaminaciones, tanto al interior de la citada explotación como al exterior de la misma. También se colocará un arco de desinfección para el alcance del resto del vehículo y un pediluvio para la desinfección del calzado del personal. La limpieza de la granja será continuada, para evitar malos olores en las proximidades, facilitada por la instalación de agua corriente. Todas las ventanas se cubrirán con red de malla no superior a 3 mm, para evitar, en la medida que se pueda, la entrada de insectos y aves. Como medida de prevención contra incendios se instalarán 4 extintores de 6 Kg de polvo polivalente, que se instalarán junto a las puertas de acceso de las naves. 3.7 ESTUDIO DE VIABILIDAD 3.7.1 INTRODUCCIÓN La explotación formará parte de una integración vertical, que consiste en que la empresa integradora suministra los animales y los gastos que éstos generan, como pienso, medicamentos e instrumental para administrarlos, y la calificación veterinaria; mientras que el propietario pone el terreno, las instalaciones y corre con los gastos de su conservación, luz, agua y mano de obra. El promotor, por estos servicios, cobra un tanto por animal enviados al matadero. 3.7.2 COBROS Las empresas integradoras están pagando actualmente una cantidad que oscila entre 13,82 y 15,02 €/cerdo. A esta cantidad hay que añadirle las primas que el ganadero podría llegar a
Magín Yago Yago Memoria Explotación Porcina de cebo en Alfambra (Teruel) Página 37 percibir en el caso de que lograra un buen índice de transformación y un bajo porcentaje de bajas. Para estudio económico no se van a tener en cuenta las primas, puesto que no tienen un valor fijo. Para realizar los cálculos, hay que tener en cuenta el número de bajas que se producen en cada crianza. En nuestro caso vamos a usar como dato un 2 % de bajas: 1.976 - 2 % de 1.976 = 1.976 – 40 = 1.936 cerdos/cría 1.936 cerdos/cría x 2,5 crías/año = 4.840 cerdos/año Por lo tanto, los cobros anuales serán considerando un precio de 15,02 €/cerdo de: Cerdos/año €/cerdo €/año 4.840 15,02 72.696,80 3.7.3 PAGOS ORDINARIOS a) Mano de obra La explotación esta pensada como autoempleo para el promotor, por lo que no se considera ninguna contratación. 12 pagas de 1.500€ brutos 15.000€/año b) Agua Suponemos un consumo medio estimado de 5 litros por cerdo y día, como al año hay 4.840 cerdos, el consumo de agua es de 24.200 litros/año Considerando un precio de 0,012 €/L 24.200 l/año x 0,012€/l= 290,40 €/año c) Electricidad Se estima el siguiente gasto en energía eléctrica: - Consumo mensual: 250 kWh x 0,124 €/kWh = 31 € - Potencia contratada: 15,085 kW x 0,115 €/kW día x 30 días = 52,04 € - Impuesto eléctrico: 4,864 % sobre 83,04 € = 4,03 € - Total electricidad: 87,07 € (sin IVA); 105,35 €/mes , iva incluido. - Gasto anual total: 105,35 €/mes x 12 meses = 1264,20 €/año d) Gastos generales Se considera una partida de 2.000 €/año para gastos generales tales como limpieza, mantenimiento, reparaciones, seguros, impuestos, etc., El total de gastos ordinarios asciende a 18.554,60 €/año
Magín Yago Yago Anejo Nº2.- Caracterización del terreno Explotación porcina de cebo en Alfambra (Teruel) Página 3
ANEJO Nº 2 CARACTERIZACIÓN DEL TERRENO
INDICE 1FISIOGRAFIA, GEOLOGÍA Y LITOLOGÍA .......................................................... 1 2EDAFOLOGÍA ...................................................................................................... 2 3HIDROGRAFÍA ..................................................................................................... 2 4TIPO DE TERRENO Y VALORES FÍSICOS Y MECÁNICOS. ............................. 2 5NIVEL FREÁTICO. ............................................................................................... 2 6CONSIDERACIONES GENERALES .................................................................... 3
Magín Yago Yago Anejo Nº2.- Caracterización del terreno Explotación porcina de cebo en Alfambra (Teruel) Página 1 1 FISIOGRAFIA, GEOLOGÍA Y LITOLOGÍA La comarca de Teruel se ubica, desde el punto de vista geológico, en la Cordillera Ibérica centro-oriental. Está conformada por grandes macizos mesozoicos, que generalmente aparecen separados por depresiones rellenas de materiales terciarios y cuaternarios. Las fosas del Jiloca y de Alfambra-Teruel son en parte grabens, conjunto de fallas escalonadas cuyo bloque central está hundido con respeto a los laterales. A partir del Mioceno la región fue sometida a estiramientos que dan lugar a fallas responsables de la formación de las fosas terciarias. Las áreas montañosas que las delimitan fueron sometidas durante mucho tiempo a una intensa erosión por la acción de los agentes geológicos externos y sus productos depositados en las áreas deprimidas; como consecuencia se desarrolló un relieve aplanado generalizado, que terminó de elaborarse a principios del Plioceno Superior. Topográficamente la fosa de Alfambra-Teruel se caracteriza por un relieve medio, suavemente alomado con una escasa pendiente, entre 2 y 5%. La cota media se encuentra próxima a los 1.100 metros. Las formas de relieve que destacan son las plataformas estructurales horizontales. La alternancia de materiales de distinta resistencia a la erosión y la incisión de los cursos fluviales cuaternarios sobre los materiales del Mioceno-Plioceno que rellenan la cuenca ha hecho que se desarrolle un relieve estructural tabular, dominado por muelas y valles en artesa, bordeados por cornisas y taludes de arcillas rojas. Este modelado es típico de una climatología árida. La disposición de los depósitos neógenos es horizontal aunque actualmente, en algunas zonas, están deformados debido a la tectónica posterior. Esta actividad neotectónica se manifiesta durante el Pleistoceno como lo demuestra la deformación de glacis y terrazas y los numerosos epicentros de seísmos que se registran en la actualidad en la zona. En la zona norte de la fosa, desde Alfambra a Teruel, se observa el relieve más evolucionado, con amplios valles en artesa y cerros testigos, como consecuencia del retroceso de las plataformas. Un buen ejemplo es el cerro testigo de Alfambra coronado por las calizas-margosas de colores blanquecinos y rodeado por una amplia zona de arcillas rojas, de vertientes regularizadas; muchas de estas vertientes presentan un acarcavamiento importante y han sido destruidas parcialmente por incisiones lineales de los torrentes. En la actualidad, en las áreas constituidas por materiales blandos, se desarrollan extensos acarcavamientos que fluyen hacia amplias ramblas de funcionamiento hídrico esporádico. Otros elementos geomorfológicos muy característicos, desarrollados a lo largo del valle del río Alfambra y Turia, son los sistemas de glacis y las terrazas fluviales, así como los escarpes de fallas del borde de la depresión
Magín Yago Yago Anejo Nº2.- Caracterización del terreno Explotación porcina de cebo en Alfambra (Teruel) Página 2 2 EDAFOLOGÍA Según el sistema U.S.D.A., estos suelos se clasifican en su mayoría como INCEPTISOLS, asociados a ENTISOLS y/o ALFISOLS. Son suelos con perfil A / (B) / C sobre materiales calizos con el horizonte superficial muy poco desarrollado, suelo pardo calizo sobre material no consolidado. El pH entre 7 y 8. 3 HIDROGRAFÍA La principal arteria fluvial, en la parte septentrional, es el río Alfambra con un cauce amplio. Existen abundantes ramblas y arroyos tributarios de este cauce, que localmente se ha encajado dejando al descubierto las calizas del Jurásico discordantes con los materiales terciarios. El río Alfambra se une al Guadalaviar en la ciudad de Teruel para formar un solo cauce que toma el nombre de río Turia. El cauce del río se encuentra a unos 3 km de la ubicación de nuestra explotación 4 TIPO DE TERRENO Y VALORES FÍSICOS Y MECÁNICOS. Se han considerado para este proyecto, a resultas de una inspección visual del terreno y según la caracterización de la zona, en sus condiciones naturales las siguientes determinaciones: • Suelo magro-arcilloso entremezclado con piedras de pequeñas dimensiones, por lo que se considera una resistencia de 2 kg/cm2. 5 NIVEL FREÁTICO. El nivel freático se halla a una profundidad tal que no afecta al terreno de cimentación. La dirección Facultativa comprobará la altura del nivel freático antes y durante la realización de la cimentación, tomando las medidas oportunas. Así como deberá estimar, a la vista de los ensayos del terreno definitivos, cual es la tensión admisible y comprobar que ésta es mayor que la considerada en el proyecto procediendo a redimensionar la cimentación en caso contrario.
Magín Yago Yago Anejo Nº2.- Caracterización del terreno Explotación porcina de cebo en Alfambra (Teruel) Página 3 6 CONSIDERACIONES GENERALES Se realizarán calicatas con profundidad suficiente para llegar a todas las capas que influyan en los asientos de la obra. Profundidades mínimas: • Cimentaciones discontinuas tres veces el ancho mínimo de las zapatas con un mínimo de 3 m. • Cimentaciones continuas: Vez y media el ancho de la zapata de cimentación. En terrenos de mala calidad se aumentarán estas profundidades. En caso de no establecerse son seguridad la composición y respuesta del terreno se realizarán los ensayos precisos, que deben ser programados, ejecutados e interpretado por personal especializado. La profundidad mínima de cimentación será en cualquier caso de 0’50 m. La profundidad y el tipo de terreno para asiento de todos los cimientos serán similares.
ANEJO Nº 3 CÁLCULOS CONSTRUCTIVOS
1 INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. 1 2 DEFINICIÓN DEL PROYECTO ....................................................................................... 1 3 NORMATIVA LEGAL ....................................................................................................... 2 4 CÁLCULO DE LAS ACCIONES ACTUANTES SOBRE LA ESTRUCTURA ................. 2 4.1 CÁLCULO DE LAS CORREAS DE CUBIERTA ...................................................... 2 4.2 CÁLCULO DEL PÓRTICO TIPO. ............................................................................. 7 5 CÁLCULO DE LA CIMENTACIÓN ................................................................................ 13 5.1 CÁLCULO DE ZAPATAS ....................................................................................... 13 5.1.1 DATOS PREVIOS AL CÁLCULO ........................................................................ 13 5.1.2 RECUBRIMIENTO ............................................................................................... 13 5.1.3 PREDIMENSIONADO DE LAS ZAPATAS .......................................................... 14 5.1.4 ACCIONES EN LAS ZAPATAS ........................................................................... 14 5.1.5 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN DE SU GEOMETRÍA ....................................... 15 5.1.6 VERIFICACIONES AREALIZAR ......................................................................... 15 5.1.7 CÁLCULO DE LA ARMADURA DE LA ZAPATA ................................................ 16 5.2 CALCULO DE RIOSTRAS ..................................................................................... 19 5.2.1 CÁLCULO DE LA ARMADURA LONGITUDINAL ............................................... 19 5.2.2 CALCULO DE LA ARMADURA TRANSVERSAL ............................................... 19 6 FOSAS DE DEYECCIONES .......................................................................................... 20 7 SILOS ............................................................................................................................. 21 8 VALLADO PERIMETRAL .............................................................................................. 22 9 CASETA ALMACEN ...................................................................................................... 22 10 BADEN DE DESINFECCIÓN ..................................................................................... 23 11 FOSA DE CADAVERES ............................................................................................ 23 12 BALSA DE PURINES ................................................................................................. 23
Magín Yago Yago Anejo Nº3.- Cálculos constructivos Explotación porcina de cebo en Alfambra (Teruel) Página 1 1 INTRODUCCIÓN En este anejo se realiza una descripción y cálculo de todos los elementos estructurales que componen la explotación. Para ello nos hemos basado en el “ Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación”, con el objetivo de determinar las acciones existentes sobre los edificios y verificar el cumplimiento de los requisitos de seguridad estructural (capacidad portante y estabilidad) y aptitud al servicio. La nueva explotación constará de dos naves, cuyo eje longitudinal tendrá una orientación Noroeste-sureste, con dimensiones interiores de 60 x 14m y 54 x 14 m; la superficie útil es de 840 y 756 m² respectivamente. Además se proyecta la construcción de un edificio destinado a oficina, vestuarios y almacén, que cuenta con unas dimensiones de 7 x 8 m, lo que hace una superficie útil de 56 m². 2 DEFINICIÓN DEL PROYECTO La estructura principal proyectada para estas naves será: - Nave 1: 9 pórticos centrales y 2 hastiales prefabricados de hormigón, de 14 m de luz y situados cada 6 m. La altura será de 3 m en arranque de cubierta y una pendiente del 30%. - Nave 2: 8 pórticos centrales y 2 hastiales prefabricados de hormigón, de 14 m de luz y situados cada 6 m. La altura será de 3 m en arranque de cubierta y una pendiente del 30%. En los pórticos, los enlaces de pilares con las zapatas son de tipo articulado y los nudos de unión entre jácenas y pilares son de tipo rígido. El funcionamiento de los nudos ejecutados de esta manera hace que los momentos flectores en extremo de viga sean transmitidos al pilar, el cual quedara sometido a una ley de momentos flectores aunque no reciba acciones en su vano. La cubierta será de panel tipo sándwich con aislante de poliuretano inyectado y que ira colocada sobre correas prefabricadas de hormigón y fijadas a ellas mediante ganchos. Los paneles tipo sándwich tienen un peso aproximado de 0,40 kN/m2. Las correas son 8 vigas pretensadas de hormigón por faldón, colocadas cada 1 metro sobre los pórticos con una longitud de 6 metros. En la coronación de la cubierta se colocara un remate de cumbrera de ventilación en toda la longitud de las naves.
Magín Yago Yago Anejo Nº3.- Cálculos constructivos Explotación porcina de cebo en Alfambra (Teruel) Página 2 La cimentación se realizara a base de hormigón armado HA-25/B/20/IIa. Se prevé realizarla mediante zapatas aisladas y vigas de arriostramiento. Su cálculo y disposición se mostraran más adelante. El cálculo de los cimientos se ha realizado considerando una tensión admisible del terreno de 2 Kg/cm2. Como hormigón de limpieza se utilizara el HM-20. Todos los cerramientos de fachada serán de mediante bloque ceramico, con aislamiento incorporado y acabado interior fratasado y exterior contra la carbonatación. En los cerramientos longitudinales se dispondrán unas ventanas de 1,80 m de ancho x 0,80 m de altura y en los extremos de los pasillos interiores, como accesos al interior de las naves, se colocaran 4 puertas por nave de 1 x 2 metros. En cuanto a la carpintería, a lo largo de las fachadas se colocaran las ventanas de medidas anteriormente mencionadas y realizadas en panel de poliéster reforzado con unas guías de aluminio por donde estos deslizan. Serán de accionamiento automático mediante sirgas, poleas y tornos. Todas las ventanas dispondrán de una malla de tela metálica plastificada. Las ventanas de la caseta serán de aluminio y de dimensiones 1 x 1 m. Las puertas de acceso a las naves serán de una hoja y de PVC. El resto de puertas serán de aluminio galvanizado de 2 metros de altura por 1 de anchura con excepción de la puerta de acceso al espacio para tránsito de animales y almacén que será de 2 x 2 m. 3 NORMATIVA LEGAL Se han seguido las prescripciones que indican las siguientes normas: • EHE-08 (Instrucción de hormigón estructural). • CTE-SE-AE (Documento Básico Seguridad Estructural Acciones en la Edificación). • CTE-SE-C (Documento Básico Seguridad Estructural Cimientos). 4 CÁLCULO DE LAS ACCIONES ACTUANTES SOBRE LA ESTRUCTURA 1.1 CÁLCULO DE LAS CORREAS DE CUBIERTA Para definir al contratista de la obra el tipo de correas a instalar se calculará el momento flector máximo que deban soportar estas en función de las cargas a considerar sobre las correas de cubierta. Se realizan los cálculos para la nave de mayores dimensiones. Determinación de las acciones características que actúan sobre las estructuras: 1.- Acciones permanentes.
Magín Yago Yago Anejo Nº3.- Cálculos constructivos Explotación porcina de cebo en Alfambra (Teruel) Página 9 Datos: b = 60,4m; d = 14,4m; e = min(b,2h) = 10,2m; h = 5,1m; h/d = 0,35 - Fachada a Barlovento (D) SD = 60,40 x 3 = 181,2 m2 Cpe = 0,71 - Fachada a Sotavento (E) SD = 60,40 x 3 = 181,2 m2 Cpe = -0,33 - Fachadas Hastiales (A,B,C) SA = 3,216 m2; Cpe = -1,3 SB = 39,87 m2; Cpe = -0,8 Coeficiente de succión medio = -0,75 SC = 15,24 m2; Cpe = -0,5 Presión exterior en fachadas qe = qb x ce x cp Zonas A,B,C: qe= 0,52 x 2,38 x – 0,75 = -0,928 kN/m2 Zona D: qe = 0,52 x 2,38 x 0,71= 0,88 kN/m2 x 6m= 5,28 kN/m Zona E: qe = 0,52 x 2,38 x -0,33= -0,41 kN/ m2 x 6m= -2,46 kN/m Cubiertas: Zona Superficie (m2) Cp succión Cp presión F 2,601 -1,48 0,1 G 56,406 -0,76 0,25 H 373,272 -0,29 0,22 I 373,272 -0,4 0 J 61,608 -0,94 0 Presión exterior en cubiertas: qe = qb x ce x cp
Magín Yago Yago Anejo Nº3.- Cálculos constructivos Explotación porcina de cebo en Alfambra (Teruel) Página 10 Presión: Zona F: qe = 0,52 x 2,38 x 0,1 = 0,1237 kN/m2 x 6m = 0,7422 kN/m Zona G: qe = 0,52 x 2,38 x 0,25 = 0,3094 kN/m2 x 6m = 1,8564 kN/m Zona H: qe = 0,52 x 2,38 x 0,22 = 0,2723 kN/m2 x 6m = 1,6338 kN/m Zona I: qe = 0,52 x 2,38 x 0 = 0 kN/m2 x 6m = 0 kN/m Zona J: qe = 0,52 x 2,38 x 0 = 0 kN/m2 x 6m = 0 kN/m Succión: Zona F: qe = 0,52 x 2,38 x (-1,48) = -1,8316 kN/m2 x 6m = -10,989 kN/m Zona G: qe = 0,52 x 2,38 x (-0,76) = -0,9405 kN/m2 x 6m = -5,643 kN/m Zona H: qe = 0,52 x 2,38 x (-0,29) = -0,3589 kN/m2 x 6m = -2,1534 kN/m Zona I: qe = 0,52 x 2,38 x (-0,4) = -0,4950 kN/m2 x 6m = -2,97 kN/m Zona J: qe = 0,52 x 2,38 x (-0,94) = -1,1633 kN/m2 x 6m = -6,9798 kN/m - Acciones térmicas. Solo existen en elementos continuos de más de 40 m de longitud por lo que en nuestra nave si existen. Por lo tanto se dispondrá de juntas de dilatación cada 30 m para paliar su acción. No obstante la EHE prescribe una armadura mínima en todas las piezas de hormigón para absorber las tensiones normales de tracción debidas a variaciones de temperatura y esa armadura absorbe también las acciones reologicas. - Acciones reologicas. La EHE prescribe la armadura mínima necesaria según el tipo de pieza para absorber dichas acciones. 3.- Acciones accidentales. - Sismo. La explotación no se encuentra en una zona de acción sísmica. - Incendio. Ver CTE-DB-SI. - Impacto. La acción e impacto del vehículo desde el exterior del edificio, se considerara donde y cuando lo establezca la ordenanza municipal.
Magín Yago Yago Anejo Nº3.- Cálculos constructivos Explotación porcina de cebo en Alfambra (Teruel) Página 11 Hipótesis de carga A continuación se muestran 4 hipótesis en función de la acción del viento y la carga de nieve. • Hipótesis 1: Faldón a barlovento. Nieve con viento a presión. • Hipótesis 2: Faldón a barlovento. Viento a succión con nieve. • Hipótesis 3: Faldón a sotavento. Nieve con viento a presión. • Hipótesis 4: Faldón a sotavento. Viento a succión con nieve. HIPÓTESIS ACCIÓN VALOR ACCIÓN (kN/m) Coef. Ponderación Coef. Simultaneidad ACCIÓN PONDERADA (kN/m) TOTAL (kN/m) 1 Permanente 6,240 1,35 1 8,424 16,833 Sob. de uso 2,000 1,50 1 3,000 Carga de nieve 1,750 1,50 1 2,625 Acción viento 1,856 1,50 1 2,784 2 Permanente 6,240 0,80 1 4,992 -5,853 Sob. de uso 2,000 1,50 1 3,000 Carga de nieve 1,750 1,50 1 2,625 Acción viento -10,980 1,50 1 -16,470 3 Permanente 6,240 1,35 1 8,424 14,049 Sob. de uso 2,000 1,50 1 3,000 Carga de nieve 1,750 1,50 1 2,625 Acción viento 0,000 1,50 1 0,000 4 Permanente 6,240 0,80 1 4,992 0,147 Sob. de uso 2,000 1,50 1 3,000 Carga de nieve 1,750 1,50 1 2,625 Acción viento -6,980 1,50 1 -10,470 Elegimos la hipótesis más desfavorable, es decir, la que se da en el faldón a barlovento con sobrecarga de nieve con viento a presión. Por tanto se calcula la carga tanto en estado
Magín Yago Yago Anejo Nº3.- Cálculos constructivos Explotación porcina de cebo en Alfambra (Teruel) Página 12 límite último de rotura (ELU) como en servicio (ELS) que ha de tener que soportar la jácena o dintel. - Acciones permanentes = 2,4 + 3,84 = 6,24 kN/m - Acciones variables= 2,0 + 1,75 + 1,856 = 5,606 kN/m Carga total en ELS sobre jácena = 11,846 kN/m - Acciones permanentes mayoradas = 8,42 kN/m - Acciones variables mayoradas = 8,413 kN/m Carga total en ELU sobre jácena = 16,833 kN/m Las jácenas del pórtico deben garantizar que van a soportar una carga de al menos 16,833 kN/m en ELU o 11,846 kN/m en ELS. Cargas en pilares: - Cargas verticales derivadas de las acciones sobre cubierta: ELS = (11,85 kN/m x 14,4 m) / 2 = 85,32 kN ELU = (16,83 kN/m x14,4 m) / 2 = 121,18 kN - Cargas horizontales: son las debidas a la acción del viento y el valor máximo obtenido en el cálculo es de 5,28 kN/m (Zona D) Los pilares del pórtico deben garantizar la resistencia a las acciones verticales y horizontales calculadas. Con estos datos adoptamos un pórtico tipo de dimensiones 14/3 que sea capaz de soportar las acciones anteriormente calculadas. Puesto que se trata de pórticos prefabricados, los esfuerzos en apoyos y los momentos flectores son datos garantizados por el fabricante y serán los utilizados para los cálculos del dimensionado. El fabricante considera los apoyos como articulados por lo que no aparecerán momentos flectores en los apoyos, por lo que tendremos sólo reacción horizontal y esfuerzo axil. Los valores de las reacciones del pórtico elegido están sin mayorar y son: - Esfuerzo axil (N) = 9.465 kg - Esfuerzo cortante (V) = 6.696 kg
Magín Yago Yago Anejo Nº3.- Cálculos constructivos Explotación porcina de cebo en Alfambra (Teruel) Página 13 - Momento flector (Mz) = 0 5 CÁLCULO DE LA CIMENTACIÓN 1.3 CÁLCULO DE ZAPATAS La estructura de pórticos se colocara sobre una cimentación consistente en zapatas aisladas sobre las que se empotraran los pilares del pórtico, de 0,4 x 0,4 m de sección. El empotramiento de los pilares será de 0,4 m. También se dispondrán riostras de atado que unirán zapatas contiguas. 5.1.1 DATOS PREVIOS AL CÁLCULO Para realizar el cálculo de las zapatas debemos tener en cuenta los siguientes datos: - Resistencia admisible del terreno: σadm = 20.000 Kg/m2 (2 kg/cm2). - Tipo de hormigón: serán los determinados por el artículo 39.2 de la Norma EHE, estando tipificados como HA25/B/20/IIa para la cimentación y HL-150/P/20 para limpieza. - Acero utilizado en la cimentación: B500 S 5.1.2 RECUBRIMIENTO El recubrimiento de hormigón es la distancia entre la superficie exterior de la armadura (incluyendo cercos y estribos) y la superficie del hormigón más cercana. Según el artículo 37.2.4 de la EHE: rnom = rmín + Δr Dónde: - rnom: recubrimiento nominal - rmín: recubrimiento mínimo (Tabla 37.2.4) - Δr: margen de recubrimiento, en función del tipo de elemento y del nivel de control de ejecución. El recubrimiento nominal es el valor que debe prescribirse en el proyecto y reflejarse en los planos, y servirá para definir los separadores. El recubrimiento mínimo es el valor a garantizar en cualquier punto del elemento y que es objeto de control. Por lo tanto tenemos: rnom = 25 + 10 = 35mm
Magín Yago Yago Anejo Nº3.- Cálculos constructivos Explotación porcina de cebo en Alfambra (Teruel) Página 14 5.1.3 PREDIMENSIONADO DE LAS ZAPATAS Para calcular las zapatas hay que darles unas dimensiones previas que, en este caso, son las siguientes: Longitud (a) = 2 m. Anchura (b) = 1,5 m. Altura (h) = 1,2 m. 5.1.4 ACCIONES EN LAS ZAPATAS La zapata recibe solicitaciones de dos tipos, las debidas a la estructura y las debidas al peso propio de la zapata y de las tierras que gravitan sobre ellas. Las acciones se sitúan en el pie del pilar, por lo que deben ser trasladadas a la base de la zapata (plano de apoyo) para realizar el cálculo. En el apoyo o base del pilar tenemos: - Reacción horizontal (esfuerzo cortante): V =66,96 kN - Reacción vertical (esfuerzo axil): N = 94,65 kN - Momento flector en apoyo: M = 0 kN Los valores de momento flector, esfuerzo axil y esfuerzo cortante en la base de la zapata, sin mayorar, que se utilizarán para las comprobaciones de hundimiento, deslizamiento y vuelco son: M1 = M + (V x h) = 0 + (66,96 x 1,2) = 80,35 kN·m N1 = N + Pt + Pz = 94,65 + 0 + (1,5 x 1,5 x 1,2 x 25) = 162,15 kN Siendo - M: momento flector en la base del pilar. - V: esfuerzo cortante en la base del pilar. - N: esfuerzo axil en la base del pilar. - h: canto de la zapata. - Pt: peso del terreno que descansa sobre la zapata (consideramos zapata con cara superior a nivel del terreno). - Pz: peso propio de la zapata.
Magín Yago Yago Anejo Nº3.- Cálculos constructivos Explotación porcina de cebo en Alfambra (Teruel) Página 15 5.1.5 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN DE SU GEOMETRÍA La primera comprobación que debemos hacer en las zapatas será si son zapatas rígidas o flexibles, siguiendo lo estipulado en el artículo 58 de la EHE: Vmax < 2h → zapata rígida. Vmax > 2h → zapata flexible. Vmax = (ancho zapata – ancho pilar)/2 = (1,5 – 0,4)/2 = 0,55 m 0.55 < 2 x 1,2 Æ 0.55 < 2,4 Æ Zapata rígida 5.1.6 VERIFICACIONES AREALIZAR - COMPROBACION A VUELCO Se debe cumplir que el momento volcador multiplicado por un coeficiente de seguridad tiene que ser menor o igual al momento estabilizador multiplicado por otro coeficiente de seguridad. Estos coeficientes de seguridad son según el CTE: Mv x 1,8 < Me x 0,9. Mv = M + (V x h) = 0 + (66,96 x 1,2) = 80,35 kN·m Mv x 1,8 = 144,63 kN·m Me = N1 x a/2 = 162,15 x 2/2 = 162,15 145,935 kN·m Me x 0,9 = 145,935 kN·m Mv´ < Me´Æ 144,63 < 145,935 Æ CUMPLE - COMPROBACIÓN A HUNDIMIENTO Para la comprobación a hundimiento debe cumplirse que qb <σadm. qb = N1 / (a x b) = 162,15 / (1,5 x 2) = 54,05 kN/m2 σadm = 20.000 Kg/m2 = 200 kN/m2 54,05 kN/m2 < 200 kN/m2 Æ CUMPLE - COMPROBACIÓN A DESLIZAMIENTO Se considera que las zapatas están correctamente arriostradas, con lo cual se impide un posible deslizamiento. - PRESIONES TRANSMITIDAS AL TERRENO Para conocer el tipo de distribución de tensiones en la base de la zapata (triangular, continuo o trapezoidal), calcularemos la excentricidad de las cargas.
Magín Yago Yago Anejo Nº3.- Cálculos constructivos Explotación porcina de cebo en Alfambra (Teruel) Página 16 El terreno solo resiste compresiones. e = 0 → distribución uniforme de tensiones sobre el terreno e < a/6 → distribución trapezoidal de tensiones sobre el terreno e > a/6 → distribución triangular de tensiones sobre el terreno e = M1/N1 = 80,35 / 162,15 = 0,495 a/6 = 2/6 = 0,33 0,495 > 0,33 Æ Distribución Triangular Calculo de las presiones máxima y media transmitida por la zapata al terreno. σmáx = 4N1/3b (a – 2e) = 4·162,15 / 3·1,5 (2 – 0,99 ) = 142,7 kN/m2 σmedia = σmáx/2 = 71,35 kN/m2 Comprobaciones a realizar: 1,25 σadm > σmáx Æ 1,25 x 200 > 142,7 CUMPLE σadm > σmedia Æ 200 > 71,35 CUMPLE Tras la realización de estas comprobaciones y ya que se cumplen todas, se adoptan unas zapatas de dimensiones: Longitud (a) = 2 m Anchura (b) = 1,5 m Altura (h) = 1,2 m 5.1.7 CÁLCULO DE LA ARMADURA DE LA ZAPATA La armadura de las zapatas se realizara por cuantía geométrica mínima, que para el acero utilizado (B 500 S): a) Armadura longitudinal Superficie de acero: As >0,0018 x a x h = 0,0018 x 200 x 120 = 43, 2 cm2. Número de barras: Considerando que armaremos con redondos de Φ20mm, y sabiendo que el área aproximada de cada redondo son 3,14 cm2, sería necesario disponer de 13,75 redondos por lo que se dispondrán 14 redondos Φ20mm para la armadura longitudinal de la zapata. Separación entre barras:
Magín Yago Yago Anejo Nº3.- Cálculos constructivos Explotación porcina de cebo en Alfambra (Teruel) Página 17 Para determinar la separación entre las barras de acero debemos tener en cuenta en recubrimiento nominal calculado anteriormente de 3,5 cm y el número de barras que dispondrá la armadura. Separación = 200 – 2 x 3,5 = 193 cm /14 ≈ 13,5 cm Finalmente se colocarán 14 redondos de 20 mm de diámetro cada uno a una distancia de unos 13,5 cm entre los mismos. Para asegurarnos que esta separación es correcta según la normativa, debe cumplirse el artículo 66.4.1 de la EHE: - Ser al menos 1,25 veces el tamaño del árido (árido de 40mm). - > de 20mm. - > Ø de la barra mayor. Vemos que cumple todas las condiciones. b) Armadura transversal. Superficie de acero: As >0,0018 x b x h = 0,0018 x 150 x 120 = 32,4 cm2. Numero de barras: Para la armadura transversal se colocaran redondos de Φ20mm, por tanto serán necesarios disponer 10,31 redondos, es decir, se colocaran 11 redondos Φ20mm en la armadura transversal. Separación entre barras: Separación = 150 – 2 x 3,5 = 143 cm /11 ≈ 13 cm Finalmente se colocarán 11 redondos de 20 mm de diámetro cada uno a una distancia de unos 13 cm entre los mismos. Para asegurarnos que esta separación es correcta según la normativa, debe cumplirse el artículo 66.4.1 de la EHE: - Ser al menos 1,25 veces el tamaño del árido (árido de 40mm). - > de 20mm. - > Ø de la barra mayor. Vemos que cumple todas las condiciones. c) Disposición de las armaduras:
Magín Yago Yago Anejo Nº3.- Cálculos constructivos Explotación porcina de cebo en Alfambra (Teruel) Página 18 Se disponen, independientemente del tipo de anclaje, formando un emparrillado sin reducción hasta los bordes de la zapata (teniendo en cuenta el recubrimiento). d) Anclaje de armaduras: La longitud del anclaje depende de los siguientes factores: - De la resistencia del acero y del hormigón: las barras de acero más resistentes necesitan más longitud de anclaje, y si están en hormigón más resistente, necesitan menos longitud que si lo están en hormigón menos resistente. - De las propiedades de adherencia de las barras: a mayor adherencia, se necesitara menor longitud de anclaje. - De si el anclaje se hace prolongando la barra en forma recta, en patilla, en gancho, o soldando otra barra transversal. - De la posición de la barra dentro de la pieza de hormigón: - Posición I: de buena adherencia. - Posición II: de adherencia deficiente. Para obtener la longitud de anclaje, la EHE (art. 66) define primero la longitud básica de anclaje Lb. La calcularemos mediante la fórmula siguiente: Para barras en posición I: LbI = m · Φ2 y Fyk · Φ/ 20 Dónde: m = 15 Φ = 2 cm F yk (limite elástico garantizado del acero) = 500 N/mm2 LbI = m x Φ2 = 15 x 22 = 60 cm F yk x Φ/ 20 = 500 x 20/20 = 500mm = 50 cm Se adopta la mayor longitud básica = 60 cm A partir de la longitud básica de anclaje se obtiene la longitud neta Lb,net que considera otros dos factores que permiten acortar la longitud de anclaje: Lb,net = Lb x β x As/As,real Dónde: β (factor de reducción según tipo de anclaje) = 0,7.
ANEJO Nº 4 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
1 PREVISIONES DE POTENCIA ........................................................................................ 1 2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN ......................................................... 2 2.1 DISPOSITIVOS GENERALES DE MANDO Y PROTECCIÓN ................................. 2 2.3 CARACTERISTICAS DE LAS CANALIZACIONES Y CONDUCTORES ................ 2 3 CANALIZACIONES Y CONDUCTORES ......................................................................... 3 3.1 CÁLCULO DE LA SECCIÓN DE LOS CONDUCTORES EN INSTALACIONES DE INTERIOR ............................................................................................................................ 3 3.2 CÁLCULOS ELÉCTRICOS DE LA EXPLOTACIÓN ............................................... 4 3.2.1 ACOMETIDA QUE PARTE DE LA RED AL CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN ...................... 4 3.2.2 DERIVACIÓN INDIVIDUAL QUE PARTE DEL CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN AL CUADRO SECUNDARIO DE LA CASETA-ALMACÉN ................................................................................... 5 3.2.2.1 CIRCUITO QUE PARTE DEL CUADRO SECUNDARIO DE LA CASETA A TOMAS DE CORRIENTE MONOFÁSICAS ................................................................................................................... 6 3.2.2.2 CIRCUITO QUE PARTE DEL CUADRO SECUNDARIO DE LA CASETA A LA LÍNEA DE ILUMINACIÓN ............................................................................................................................................ 7 3.2.3 DERIVACIÓN INDIVIDUAL QUE PARTE DEL CUADRO GENERAL DE PROTECIÓN AL CUADRO SECUNDARIO DE LA NAVE 1 ....................................................................................................................... 8 3.2.3.1 CIRCUITO QUE PARTE DEL CUADRO SECUNDARIO DE LA NAVE 1 A LOS MOTORES DE ALIMENTACIÓN ................................................................................................................................... 9 3.2.3.2 CIRCUITO QUE PARTE DEL CUADRO SECUNDARIO DE LA NAVE 1 A TOMAS DE CORRIENTE MONOFÁSICA .................................................................................................................... 10 3.2.3.3 CIRCUITO QUE PARTE DEL CUADRO SECUNDARIO DE LA NAVE 1 A TOMAS DE CORRIENTE TRIFÁSICA. ........................................................................................................................ 11 3.2.3.4 CIRCUITO QUE PARTE DEL CUADRO SECUNDARIO DE LA NAVE 1 A LA LÍNEA DE ILUMINACIÓN INTERIOR ........................................................................................................................ 12 3.2.3.5 CIRCUITOS QUE PARTEN DEL CUADRO SECUNDARIO DE LA NAVE 1 A LA LÍNEA DE ILUMINACIÓN EXTERIOR ....................................................................................................................... 13 3.2.4 DERIVACIÓN INDIVIDUAL QUE PARTE DEL CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN AL CUADRO SECUNDARIO DE LA NAVE 2 ..................................................................................................... 14 3.2.4.1 CIRCUITO QUE PARTE DEL CUADRO SECUNDARIO DE LA NAVE 2 A LOS MOTORES DE ALIMENTACIÓN ................................................................................................................................. 15 3.2.4.2 CIRCUITO QUE PARTE DEL CUADRO SECUNDARIO DE LA NAVE 2 A TOMAS DE CORRIENTE MONOFÁSICA .................................................................................................................... 16 3.2.4.3 CIRCUITO QUE PARTE DEL CUADRO SECUNDARIO DE LA NAVE 2 A TOMAS DE CORRIENTE TRIFÁSICA. ........................................................................................................................ 16 3.2.4.4 CIRCUITO QUE PARTE DEL CUADRO SECUNDARIO DE LA NAVE 2 A LA LÍNEA DE ILUMINACÓN INTERIOR ......................................................................................................................... 17 3.2.4.5 CIRCUITOS QUE PARTEN DEL CUADRO SECUNDARIO DE LA NAVE 2 A LA LÍNEA DE ILUMINACIÓN EXTERIOR ....................................................................................................................... 17 4 INSTALACIÓN INTERIOR ............................................................................................. 17 4.1 ALUMBRADO Y FUERZA ...................................................................................... 18 4.2 CAÍDA DE TENSIÓN .............................................................................................. 18 4.3 PUESTA A TIERRA ................................................................................................ 18
Magín Yago Yago Anejo Nº4.- Instalación Eléctrica Explotación porcina de cebo en Alfambra (Teruel) Página 1 1 PREVISIONES DE POTENCIA La instalación de la explotación será de baja tensión y cumplirá con la siguiente normativa: - Reglamento electrotécnico de Baja Tensión. Real decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002. - Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC BT): Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión. En cada nave: Aparato Potencia (W) Fuerza 7 Tomas de corriente 2.000W 14.000 W Monofásico 2 Motores 1.000W (Alimentación) 2.000 W Trifásico 2 Tomas corriente 8.000W 16.000 W Trifásico Alumbrado 1 foco LED silos 80W 80 W Monofásico 40 Bombillas LED 18 W interior 720 W Monofásico En nave-Almacén: Aparato Potencia (W) Fuerza 1 Toma corriente 8.000W (Almacén) 8.000 W Trifásico 4 Tomas corriente 2000W 12.000 W Monofásico Alumbrado 3 focos LED interior y entradas 80W 240 W Monofásico 3 Bombillas LED 15 W 45 W Monofásico Total potencia instalada = 85.885 W Debemos considerar que nunca se utilizara toda la potencia instalada, ya que la mayoría de las tomas de corriente se instalan para tener un acceso mejor desde cualquier punto de la explotación. Para el cálculo del motor electrógeno que se debe adquirir vamos a considerar que como máximo se utilizan simultáneamente los siguientes aparatos: • 1 Toma corriente 8.000 W Trifásica • 1 toma de corriente • 4 motores alimentación • Toda la luminaria Potencia = 8.000 + 2000 + 4000 + 800 + 285 = 15.085 W = 15,085KW
Magín Yago Yago Anejo Nº4.- Instalación Eléctrica Explotación porcina de cebo en Alfambra (Teruel) Página 2 2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN La red eléctrica de la explotación viene dada por una distribución pública que alimenta la caja general de protección y contadores que está ubicada en la entrada de la parcela. Se instalara un cuadro secundario de mando y protección, uno en cada nave con sus respectivas canalizaciones y conductores. 2.1 DISPOSITIVOS GENERALES DE MANDO Y PROTECCIÓN Se instalará atendiendo a la ITC BT17 en el interior del edificio. Es origen de todos los circuitos interiores de la instalación, aloja interruptores automáticos magneto térmicos de protección contra sobre intensidades. Se instalaran: - Interruptores diferenciales de protección contra contactos indirectos de todos los circuitos. - Interruptor general automático (IGA) omnipolar (corta 3F y N) de accionamiento manual y con dispositivo de protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores. 2.2 CARACTERISTICAS DE LAS CANALIZACIONES Y CONDUCTORES Las canalizaciones que parten del CGMP estarán constituidas por cables multi conductores en tubo y en trifásica PVC, según ITC BT 19. Los tubos protectores cumplirán la ITC BT 21, serán aislantes flexibles, de PVC e irán siempre colocados a la vista, fijados a paredes y techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la corrosión. La distancia entre estas será como máximo de 0,6 m. Se dispondrán fijaciones de una y otra parte de los cambios de dirección y de los empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas de las cajas y aparatos. Otras prescripciones a tener en cuenta en la ejecución de las canalizaciones bajo los tubos protectores son las siguientes: • El trazado de las canalizaciones se realizara siguiendo las líneas paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local donde se efectúa la instalación. • Es conveniente disponer los recorridos horizontales de los tubos a 50 cm de los suelos o techos y los verticales a una distancia de ángulos de esquina no superior a los 20cm. • Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originaran la reducción de las secciones
Magín Yago Yago Anejo Nº4.- Instalación Eléctrica Explotación porcina de cebo en Alfambra (Teruel) Página 3 • Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de fijados a estos, disponiendo para ello los registros que se consideren convenientes. • El número de curvas de ángulo situadas entre dos registros consecutivos no será superior a tres. • Los conductores se alojaran en los tubos una vez se hayan colocado estos. • Las canalizaciones eléctricas se separan de las no eléctricas al menos 3cm, entre superficies exteriores. Las canalizaciones eléctricas no se situaran paralelamente por debajo de otras canalizaciones para evitar condensaciones. 3 CANALIZACIONES Y CONDUCTORES 3.1 CÁLCULO DE LA SECCIÓN DE LOS CONDUCTORES EN INSTALACIONES DE INTERIOR El dimensionado de las secciones de los cables se ha realizado siguiendo las indicaciones del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, e instrucciones técnicas complementarias (ITC) del Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto. Las fórmulas empleadas para determinar las intensidades de los cables son: Parámetro Corriente alterna monofásica Corriente alterna trifásica Intensidad ϕ cosU P I= ϕ cos3 U P I= Caída de tensión Us LP u⋅⋅ ⋅ ⋅ = γ 2 Us LP u⋅⋅ ⋅ = γ Sección Us LP s⋅⋅ ⋅ ⋅ = γ 2 Us LP s⋅⋅ ⋅⋅ = γ 2 Dónde: P = Potencia Activa (W) I = Intensidad (A) U = Tensión compuesta o de línea (V) L = Longitud s = Sección u = Caída de tensión cos ϕ = Factor de potencia (0,9) = Conductividad (56 Cu; 35 Al) La determinación de las intensidades para el dimensionado de los cables de fuerza de los motores se ha realizado según lo indicado en la instrucción ITC-BT–19 del RBT 2002 y la de los cables de alumbrado según lo indicado en la ITC-BT-44. γ
Magín Yago Yago Anejo Nº4.- Instalación Eléctrica Explotación porcina de cebo en Alfambra (Teruel) Página 4 Las caídas de tensión máximas admisibles para los cables se han establecido según las indicaciones de la instrucción ITC-BT–47. 3.2 CÁLCULOS ELÉCTRICOS DE LA EXPLOTACIÓN 3.2.1 ACOMETIDA QUE PARTE DE LA RED AL CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN a) Determinación de la potencia a transportar: - Potencia Necesaria = 15.085 W - Potencia dimensionada = 16.000 W (total de la potencia del grupo electrógeno) b) Calculo de la intensidad máxima nominal que tiene que soportar cada cable: Intensidad máxima admisible: 27 A c) Determinación de la sección del conductor: Según Tabla 1 de Intensidades admisibles del ITC BT-19, serán cables multiconductores directamente sobre la pared y en trifásica PVC, y se va eligiendo de menor a mayor sección hasta que cumple la caída de tensión: S = 6 mm2 y se empleara PVC. d) Cálculo de la caída de tensión: (0,714/400) x100= 0,1785% < 5% Æ CUMPLE e) Configuración del circuito: La sección nominal de los conductores unipolares es de 6 mm2, con tres conductores rígidos de Cu de PVC. PVC 3 x 6 mm2 Fase + 1 x 6 mm2 Neutro + 1 x 6 mm2 Tierra A W U P I66,25 9,04003 000.16 cos3 = ⋅⋅ == ϕ V Us LP u714,0 400456 4000.16 = ⋅⋅ ⋅ = ⋅⋅ ⋅ = γ
Magín Yago Yago Anejo Nº4.- Instalación Eléctrica Explotación porcina de cebo en Alfambra (Teruel) Página 5 f) Protecciones del circuito: Adoptamos el PIA con intensidad nominal inmediatamente inferior a la intensidad máxima admisible del circuito: PIA IV-25A. 3.2.2 DERIVACIÓN INDIVIDUAL QUE PARTE DEL CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN AL CUADRO SECUNDARIO DE LA CASETA-ALMACÉN a) Determinación de la potencia a transportar: - Potencia Necesaria = 12.285 W - Potencia dimensionada = 2.285 x 1,25 = 2.856.25W b) Cálculo de la intensidad máxima nominal que tiene que soportar cada cable: Intensidad máxima admisible: 16 A c) Determinación de la sección del conductor: Según Tabla 1 de Intensidades admisibles del ITC BT-19, serán cables multiconductores directamente sobre la pared y en monofásica PVC, y se va eligiendo de menor a mayor sección hasta que cumple la caída de tensión: S = 2,5 mm2 y se empleara PVC. d) Cálculo de la caída de tensión: (0,059/230) x 100= 0,0256%<3% Æ CUMPLE e) Configuración del circuito: La sección nominal de los conductores unipolares es de 2,5 mm2, con 1 conductor rígido de Cu de PVC. PVC 1 x 2,5 mm2 Fase + 1 x 2,5 mm2 Neutro + 1 x 2,5 mm2 Tierra A W U P I79,13 9,0230 25.856.2 cos = ⋅ == ϕ V Us LP u059,0 2305,156 2,025,28562 2= ⋅⋅ ⋅ ⋅ = ⋅⋅ ⋅ ⋅ = γ
Magín Yago Yago Anejo Nº4.- Instalación Eléctrica Explotación porcina de cebo en Alfambra (Teruel) Página 6 f) Protecciones del circuito: PIA II-15A. 3.2.2.1 CIRCUITO QUE PARTE DEL CUADRO SECUNDARIO DE LA CASETA A TOMAS DE CORRIENTE MONOFÁSICAS a) Determinación de la potencia a transportar: - Potencia necesaria = 6 tomas de 2.000 W monofásica - Potencia dimensionada = 2.000W x 1,25 = 2.500 W b) Cálculo de la intensidad máxima nominal que tiene que soportar cada cable: Intensidad máxima admisible: 16 A c) Determinación de la sección del conductor: Según Tabla 1 de Intensidades admisibles del ITC BT-19, serán cables multiconductores directamente sobre la pared y en monofásica PVC, y se va eligiendo de menor a mayor sección hasta que cumple la caída de tensión: S = 2,5 mm2 y se empleara PVC. d) Cálculo de la caída de tensión: (1,29/230) x 100= 0,56%<3% Æ CUMPLE e) Configuración del circuito: La sección nominal de los conductores unipolares es de 2,5 mm2, con un conductor rígido de Cu de PVC. PVC 1 x 2,5 mm2 Fase + 1 x 2,5 mm2 Neutro + 1 x 2,5 mm2 Tierra A W U P I07,12 9,0230 500.2 cos = ⋅ == ϕ V Us LP u29,1 2305,156 5500.22 2= ⋅⋅ ⋅ ⋅ = ⋅⋅ ⋅ ⋅ = γ
Magín Yago Yago Anejo Nº4.- Instalación Eléctrica Explotación porcina de cebo en Alfambra (Teruel) Página 7 f) Protecciones del circuito: PIA II-15A. g) Protección contra contactos: DIFERENCIAL II-40 A /30 mA 3.2.2.2 CIRCUITO QUE PARTE DEL CUADRO SECUNDARIO DE LA CASETA A LA LÍNEA DE ILUMINACIÓN a) Determinación de la potencia a transportar: - Potencia Necesaria = 3 focos LED 80 W y 3 bombillas LED 15 W, en total 285 W - Potencia dimensionada = 285 x 1,8 = 513 W b) Cálculo de la intensidad máxima nominal que tiene que soportar cada cable: Intensidad máxima admisible= 16 A c) Determinación de la sección del conductor: Según Tabla 1 de Intensidades admisibles del ITC BT-19, serán cables multiconductores directamente sobre la pared y en monofásica PVC, y se va eligiendo de menor a mayor sección hasta que cumple la caída de tensión: S = 1,5 mm2 y se empleara PVC. d) Cálculo de la caída de tensión: (0,265/230) x 100= 0,115%<3% Æ CUMPLE e) Configuración del circuito: La sección nominal de los conductores unipolares es de 1,5 mm2, con un conductor rígido de Cu de PVC. PVC 1 x 1,5 mm2 Fase + 1 x 1,5 mm2 Neutro + 1 x 1,5 mm2 Tierra A U P I47,2 9,0230 513 cos = ⋅ == ϕ V Us LP u265,0 2305,156 55132 2= ⋅⋅ ⋅ ⋅ = ⋅⋅ ⋅ ⋅ = γ
Magín Yago Yago Anejo Nº4.- Instalación Eléctrica Explotación porcina de cebo en Alfambra (Teruel) Página 8 f) Protecciones del circuito: PIA II-10A. g) Protección contra contactos: DIFERENCIAL II-40 A /30 mA 3.2.3 DERIVACIÓN INDIVIDUAL QUE PARTE DEL CUADRO GENERAL DE PROTECIÓN AL CUADRO SECUNDARIO DE LA NAVE 1 a) Determinación de la potencia a transportar: - 7 tomas 2000W + 2 tomas 8000W (trifásica) + foco LED 80W + alimentación 2000W - Potencia Necesaria = 32.080 W - Potencia dimensionada = 12.080 x 1,25 = 15.100 W b) Cálculo de la intensidad máxima nominal que tiene que soportar cada cable: Intensidad máxima admisible: 63 A c) Determinación de la sección del conductor: Según Tabla 5 de Intensidades admisibles del ITC BT-7, serán cables conductores de cobre en instalación enterrada con aislamiento de PVC, y se va eligiendo de menor a mayor sección hasta que cumple la caída de tensión: S = 6 mm2 y se empleara PVC. d) Cálculo de la caída de tensión: (1,9/400) x 100= 0,475%<3% Æ CUMPLE A W U P I21,24 9,04003 100.15 cos3 = ⋅⋅ == ϕ V Us LP u9,1 400656 17100.15 = ⋅⋅ ⋅ = ⋅⋅ ⋅ = γ
Magín Yago Yago Anejo Nº4.- Instalación Eléctrica Explotación porcina de cebo en Alfambra (Teruel) Página 15 Intensidad máxima admisible= 63 A c) Determinación de la sección del conductor Según Tabla 5 de Intensidades admisibles del ITC BT-7, serán cables conductores de cobre en instalación enterrada con aislamiento de PVC, y se va eligiendo de menor a mayor sección hasta que cumple la caída de tensión: S = 6 mm2 y se empleara PVC. d) Calculo de la caída de tensión (1,9/400) x 100= 0,475%<3% Æ CUMPLE e) Configuración del circuito: La sección nominal de los conductores unipolares es de 6 mm2, con tres conductores rígidos de Cu de PVC. PVC 3 x 6 mm2 Fase + 1 x 6 mm2 Neutro + 1 x 6 mm2 Tierra f) Protecciones del circuito: PIA IV-20A. g) Determinación del tubo enterrado que contendrá los conductores: Consultando la tabla 9 de diámetros exteriores mínimos del ITC BT-21, para sección nominal de conductores 6 mm2 y número de conductores menor a 6, se adoptara un valor de 50mm para el diámetro exterior del tubo enterrado. 3.2.4.1 CIRCUITO QUE PARTE DEL CUADRO SECUNDARIO DE LA NAVE 2 A LOS MOTORES DE ALIMENTACIÓN Igual al calculado para la nave 1: A W U P I21,24 9,04003 100.15 cos3 = ⋅⋅ == ϕ V Us LP u9,1 400656 17100.15 = ⋅⋅ ⋅ = ⋅⋅ ⋅ = γ
Magín Yago Yago Anejo Nº4.- Instalación Eléctrica Explotación porcina de cebo en Alfambra (Teruel) Página 16 S = 2,5 mm2 PVC: 3 x 2,5 mm2 Fase + 1 x 2,5 mm2 Neutro + 1 x 2,5 mm2 Tierra PIA IV-16A DIFERENCIAL IV-40 A /300 Ma 3.2.4.2 CIRCUITO QUE PARTE DEL CUADRO SECUNDARIO DE LA NAVE 2 A TOMAS DE CORRIENTE MONOFÁSICA Igual al calculado para la nave 1: S = 4 mm2 PVC: 1 x 4 mm2 Fase + 1 x 4 mm2 Neutro + 1 x 4 mm2 Tierra PIA II-20A DIFERENCIAL II-40 A /300 mA 3.2.4.3 CIRCUITO QUE PARTE DEL CUADRO SECUNDARIO DE LA NAVE 2 A TOMAS DE CORRIENTE TRIFÁSICA. a) Determinación de la potencia a transportar: - Potencia necesaria = 3 tomas de 8.000W = 24.000 W - Potencia dimensionada = 8.000 x 1,8 = 14.400 W b) Cálculo de la intensidad máxima nominal que tiene que soportar cada cable: Intensidad máxima admisible= 63 A c) Determinación de la sección del conductor: Según Tabla 1 de Intensidades admisibles del ITC BT-19, serán cables conductores aislados en tubo y en trifásica PVC, y se va eligiendo de menor a mayor sección hasta que cumple la caída de tensión: S = 6 mm2 y se empleara PVC. d) Calculo de la caída de tensión: A W U P I09,23 9,04003 14400 cos3 = ⋅⋅ == ϕ
Magín Yago Yago Anejo Nº4.- Instalación Eléctrica Explotación porcina de cebo en Alfambra (Teruel) Página 17 (3,85/400) x 100= 0,96%<3% Æ CUMPLE e) Configuración del circuito: La sección nominal de los conductores unipolares es de 6 mm2, con tres conductores rígidos de Cu de PVC. PVC 3 x 6 mm2 Fase + 1 x 6 mm2 Neutro + 1 x 6 mm2 Tierra f) Protecciones del circuito: PIA II-20A. g) Protección contra contactos: DIFERENCIAL II-40 A /30 mA 3.2.4.4 CIRCUITO QUE PARTE DEL CUADRO SECUNDARIO DE LA NAVE 2 A LA LÍNEA DE ILUMINACÓN INTERIOR Igual al calculado para la nave 1: S = 10 mm2 PVC: 1 x 10 mm2 Fase + 1 x 10 mm2 Neutro + 1 x 10 mm2 Tierra PIA II-16A DIFERENCIAL II-40 A /30 Ma 3.2.4.5 CIRCUITOS QUE PARTEN DEL CUADRO SECUNDARIO DE LA NAVE 2 A LA LÍNEA DE ILUMINACIÓN EXTERIOR Igual al calculado para la nave 1: S = 1,5 mm2 PVC: 1 x 1,5 mm2 Fase + 1 x 1,5 mm2 Neutro + 1 x 1,5 mm2 Tierra PIA II-16A DIFERENCIAL II-40 A /30 mA 4 INSTALACIÓN INTERIOR V Us LP u85,3 400656 36088.2 = ⋅⋅ ⋅ = ⋅⋅ ⋅ = γ
Magín Yago Yago Anejo Nº4.- Instalación Eléctrica Explotación porcina de cebo en Alfambra (Teruel) Página 18 4.1 ALUMBRADO Y FUERZA Se instalaran los puntos de luz señalados en el plano correspondiente a la instalación eléctrica y se alimentaran a través de los circuitos previstos en el esquema unifilar. El número de circuitos, los interruptores automáticos, los diferenciales y las secciones de los conductores se reflejan en el esquema unifilar. 4.2 CAÍDA DE TENSIÓN De acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión ITC BT 19, las caídas de tensión serán: - 3% de la tensión nominal en el origen de la instalación para el alumbrado. - 5% de la tensión nominal en el origen de la instalación para el resto de usos (fuerza). 4.3 PUESTA A TIERRA Según la Instrucción ITC BT-18 La toma de tierra tiene como misión: - Limitar la tensión que, con respecto a tierra, pueden presentar en un momento determinado las masas metálicas. - Asegurar la actuación de las protecciones. - Eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales metálicos utilizados. Para ello, se unen eléctricamente todas las masas metálicas de los receptores a tierra, eliminándose así la tensión que pudiera aparecer entre las mismas. Las tomas de tierra se realizan mediante electrodos metálicos enterrados (picas, barras, tubos, placas, cables, pletinas y en general cualquier objeto metálico) que produzcan un buen contacto con el terreno. Es imprescindible que la resistencia de la toma de tierra sea lo más baja posible, ya que de ello depende que la tensión que pudiera aparecer en las masas metálicas sea también baja. El valor de la resistencia a tierra depende fundamentalmente de la naturaleza del terreno, de los electrodos utilizados y de la calidad del contacto entre el electrodo y el terreno. En base al uso que se vaya a dar a las instalaciones eléctricas se recomiendan los siguientes valores máximos: - Edificios de viviendas: 80 Ω - Edificios con pararrayos: 15 Ω - Instalaciones de máxima seguridad: 2 a 5 Ω - Instalación de ordenadores 1 a 2 Ω Se adopta una resistencia a tierra de 50 Ω.
Magín Yago Yago Anejo Nº4.- Instalación Eléctrica Explotación porcina de cebo en Alfambra (Teruel) Página 19 El cálculo de las dimensiones de la puesta a tierra se realiza de acuerdo con la Instrucción ITC BT 39, mediante la siguiente formula: R = (2 x ρ) / L Siendo: R: resistencia en Ω. ρ: resistividad del terreno en Ω x m. Según ITC BT 39, para nuestra instalación utilizaremos ρ = 50 Ω x m (terrenos fértiles y cultivables). L: longitud del conductor en m. L = (2 x ρ) / R = (2 x 50) / 50 = 2 m. Se instalara una toma de tierra enterrada de 2 metros de longitud. Se cumple también con la distancia entre las tomas de tierra del transformador y el C.G.P. (debe ser mayor de 15 m para terrenos cuya resistividad sea menor de 100 Ω x m), ya que la distancia es de 20 m.
ANEJO Nº 5 PREVENCIÓN DE INCENDIOS
1 INTRODUCCION .............................................................................................................. 1 2 OBJETO Y APLICACIÓN ................................................................................................. 1 2.1 DEFINICIÓN DEL OBJETO ....................................................................................... 1 2.2 APLICACIÓN ............................................................................................................. 1 3 COMPARTIMENTACION, EVACUACION Y SEÑALIZACION ........................................ 1 3.1 EVACUACIÓN ........................................................................................................... 1 3.2 SEÑALIZACIÓN ......................................................................................................... 2 4 COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES. CONDICIONES DE ESTABILIDAD ESTRUCTURAL, RESISTENCIA, Y CARACTERISTICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES ...................................................... 2 4.1 ESTABILIDAD ESTRUCTURAL ............................................................................... 2 4.2 CONDICIONES EXIGIBLES A LOS MATERIALES. (art. 16) ................................... 2 5 INSTALACIONES GENERALES Y LOCALES DE RIESGO ESPECIAL ........................ 3 5.1 INSTALACIONES DEL EDIFICIO.............................................................................. 3 5.2 LOCALES DE RIESGO ESPECIAL .......................................................................... 3 6 INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS......................................... 3 6.1 EXTINCIÓN DE INCENDIOS ..................................................................................... 3 6.2 OTRAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN .......................................................... 3 7 CONDICIONES DE EJECUCION Y SOBRE LOS MATERIALES ................................... 3
Magín Yago Yago Anejo Nº5.- Prevención de Incendios Explotación porcina de cebo en Alfambra (Teruel) Página 1 1 INTRODUCCION Esta memoria tiene por objeto la exposición de las condiciones técnicas de materiales y de diseño, que se establecerán como preceptivas en la realización del presente proyecto, con el fin de dar cumplimiento en las partes que le son de aplicación, a cuanto establece la Norma Básica de la Edificación NBE-CPI 96, expuesta por RD. 2177/1996, de 4 de octubre. 2 OBJETO Y APLICACIÓN 2.1 DEFINICIÓN DEL OBJETO La construcción se proyecta en dos naves, de planta rectangular, con estructura de pórticos y dimensiones exteriores de 60,40 x 14,40 m y 54,40 x 14,40 m respectivamente. La estructura proyectada será de pórticos de 14 metros de luz y viguetas autorresistentes pretensadas. Los cerramientos serán compuestos de fábrica de bloque de hormigón hidrófugo con resistencia al fuego 120 minutos (RF-120). El revestimiento de soleras se realizará con hormigón fck-5 N/mm2 y mallazo de 15 x 30 x 4 cm. 2.2 APLICACIÓN Le es de aplicación lo establecido en la mencionada norma, en sus aspectos generales, tal como se desarrollará en los siguientes apartados . 3 COMPARTIMENTACION, EVACUACION Y SEÑALIZACION Por tener esta construcción una superficie menor de 2.500 m2, formando parte de ella no se ampliarán los sectores de incendios. Dentro de éstas naves, existe un riesgo especialmente bajo, por no albergar materias peligrosas inflamables. 3.1 EVACUACIÓN Se considera origen de evacuación, las puertas de la nave, en número de ocho. La longitud de cualquier recorrido de evacuación es menor que 50 m.
Magín Yago Yago Anejo Nº5.- Prevención de Incendios Explotación porcina de cebo en Alfambra (Teruel) Página 2 La altura de evacuación en nave es 0. Las anchuras libres en puertas, pasos y huecos, previstos como salida de evacuación, se proyectan iguales o mayores que 0,80 m. Las puertas de salida serán abatibles, con eje de giro vertical, y fácilmente operables. Las dimensiones y diseño de las puertas y pasillos cumplen lo especificado en los artículos 8, 9, y 10. 3.2 SEÑALIZACIÓN Al tratarse de nave para uso ganadero, en el que los trabajadores o granjeros son conocedores de la edificación, no se exige la señalización de las salidas del recinto. 4 COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES. CONDICIONES DE ESTABILIDAD ESTRUCTURAL, RESISTENCIA, Y CARACTERISTICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES 4.1 ESTABILIDAD ESTRUCTURAL Los forjados, vigas y soportes, tendrán como mínimo un grado de estabilidad EF-30. Dado que la altura del forjado y de los zunchos proyectados es superior a 20 cm y el recubrimiento de las armaduras longitudinales mayor a 4 cm, se obtiene un grado de estabilidad EF superior a 180, superior a la exigida. Los soportes de hormigón, con un recubrimiento de 3 cm, aportan igualmente un grado EF mayor al exigido (120), o mayor cuando éste se encuentra guarnecido o enfoscado. Los muros de cerramiento, tienen una EF-120, muy superior a la exigida (EF-90). 4.2 CONDICIONES EXIGIBLES A LOS MATERIALES. (ART. 16) Los materiales de revestimiento superficial en pasillos y zonas por donde transcurre el recorrido de evacuación, serán de las clases de reacción que a continuación se indican: Paredes y techos:... tipo M2 Suelos:.................... tipo M3 Siendo los materiales de recubrimiento proyectados, morteros y hormigones varios, se puede considerar que todos ellos son del tipo M0, siendo éstos los de mejor comportamiento ante la incidencia del fuego.
Magín Yago Yago Anejo Nº5.- Prevención de Incendios Explotación porcina de cebo en Alfambra (Teruel) Página 3 5 INSTALACIONES GENERALES Y LOCALES DE RIESGO ESPECIAL 5.1 INSTALACIONES DEL EDIFICIO No se proyectan instalaciones de climatización, ventilación o extracción de humos, dado que el caballete corrido de ventilación se cree suficiente para dicha evacuación. 5.2 LOCALES DE RIESGO ESPECIAL No existen locales de riesgo especial. 6 INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS 6.1 EXTINCIÓN DE INCENDIOS Se colocarán 5 sectores de incendios repartidos homogéneamente a lo largo de la construcción, de eficacia 21A ó 55B según el art. 20.3 de la norma NBE-CPI/96. Dos por cada nave y uno en el almacén-vestuarios. Están dispuestos, de tal forma que puedan ser utilizados de manera rápida y fácil. El extremo superior del extintor, se encuentra a una altura sobre el suelo menor que 1,70 m. 6.2 OTRAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN Por las características de la construcción que se proyecta, no será obligada la instalación de columna seca, de boca de incendio equipada, detectores ni alarmas, así como tampoco la instalación de rociadores ni extintores automáticos. 7 CONDICIONES DE EJECUCION Y SOBRE LOS MATERIALES Para la ejecución de lo expresado en la presente memoria, y la colocación de los materiales, se seguirá específicamente y de forma obligatoria, las especificaciones que la NBE-CPI/96 establece en los distintos capítulos. La utilización de cualquier material en obra, que no hubiese sido especificado en el presente proyecto de ejecución, deberá contar con la autorización expresa de la Dirección Facultativa, la cual establecerá su clasificación e idoneidad, con el fin de dar cumplimiento a la normativa vigente.