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Abstract

El proyecto trata de la instalación eléctrica de Baja Tensión para una Planta de Fertilizantes de nueva construcción situada en Cetina (Zaragoza). Dicha planta fabricará fertilizantes sólidos y líquidos y constará de maquinaria para fabricarla exproceso. En el proyecto se tendrá en cuenta las distitnas zonas de riesgo donde estarán ubicadas dicha maquinaria y su consecuenta aparamenta/canalización. Los distintos documentos que componen el proyecto serán la MEMORIA (donde se explica el objetivo del proyecto, las normativas a cumplir, los cálculos de las líneas, el resumen del presupuesto etc). Los PLANOS donde se dibujarán la situación y emplazamiento, ubicación de los motores en la instalación, las zonas de riesgo, la iluminación de la nave y oficinas y el esquema unifilar de los cuadros. El PLIEGO DE CONDICIONES donde tratará de todos aspectos referentes a la instalación (normativa, condiciones técnicas, condiciones facultativas etc.) El PRESUPUESTO que estará compuesto por los costes desglosados de toda la instalación. Y el ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD que englobará entre otras cosas todas las obligaciones que tendrán que cumplir tanto del contratista como del promotor. Sainz-Aja Lorda, Daniel; Montañés Espinosa, Antonio

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PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE B.T. PARA PLANTA DE FERTILIZANTES MEMORIA DESCRIPTIVA PROYECTO DANIEL SAINZ-AJA LORDA 1 Proyecto Fin de Carrera MEMORIA Autor Daniel Sainz-Aja Lorda Director/es y/o ponente Antonio Montañés Espinosa Facultad / Escuela Año ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE ZARAGOZA, especialidad Electricidad / 2014 PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE B.T. PARA PLANTA DE FERTILIZANTES MEMORIA DESCRIPTIVA PROYECTO DANIEL SAINZ-AJA LORDA 2 INDICE 1. OBJETO DEL PROYECTO. ................................................................. 4 2. PROMOTOR. ........................................................................................ 4 3. ALCANCE. ............................................................................................ 4 3.1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. .................................................................................. 4 3.2. CARACTERÍSITICAS DEL EMPLAZAMIENTO. ................................................................... 4 4. NORMATIVA APLICABLE. .................................................................. 5 5. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA. .......................... 6 5.1. ASPECTOS GENERALES. ................................................................................................ 6 5.2. CLASIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN Y JUSTIFICACIÓN. .................................................. 6 5.3. ESTUDIO DE CLASIFICACIÓN DE ÁREAS. ........................................................................ 7 5.3.1. Locales con riesgo de incendio o explosión (Clase II - Polvo): ........................................... 7 5.3.2. Áreas clasificadas como local mojado. ............................................................................ 12 5.3.3. Áreas clasificadas como local húmedo............................................................................ 12 5.3.4. Áreas clasificadas como local con riesgo de corrosión ................................................... 12 5.3.5. Áreas clasificadas como locales polvorientos ................................................................. 12 5.3.6. Áreas sin riesgo específico .............................................................................................. 12 5.4. RELACIÓN DE RECEPTORES Y CARGAS. ......................................................................... 13 5.5. PREVISIÓN DE POTENCIAS. ......................................................................................... 14 5.6. CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA ZONAS CON RIESGO DE INCENDIO O EXPLOSIÓN. ...... 14 5.7. CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA LOCALES HÚMEDOS. ................................................ 16 5.7.1. Canalizaciones eléctricas ................................................................................................. 16 5.7.2. Aparamenta .................................................................................................................... 17 5.7.3. Receptores de alumbrado y aparatos portátiles de alumbrado ..................................... 17 5.8. CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA LOCALES MOJADOS Y CON RIESGO DE CORROSIÓN. .. 18 5.8.1. Canalizaciones. ................................................................................................................ 18 5.8.2. Aparamenta. ................................................................................................................... 18 5.8.3. Dispositivos de protección. ............................................................................................. 18 5.8.4. Aparatos móviles o portátiles. ........................................................................................ 18 5.8.5. Receptores de alumbrado. .............................................................................................. 19 5.9. CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA LOCALES POLVORIENTOS.......................................... 19 5.10. PROTECCIONES........................................................................................................... 19 5.10.1. Sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos). ........................................................ 19 PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE B.T. PARA PLANTA DE FERTILIZANTES MEMORIA DESCRIPTIVA PROYECTO DANIEL SAINZ-AJA LORDA 3 5.10.2. Contactos eléctricos directos e indirectos. .................................................................... 20 5.10.3. Protección contra sobretensiones. ................................................................................ 21 5.11. PUESTAS A TIERRA...................................................................................................... 21 5.11.1. Uniones a tierra. ............................................................................................................. 22 5.11.2. Conductores de equipotencialidad. ............................................................................... 24 5.11.3. Resistencia de las tomas de tierra. ................................................................................. 25 5.11.4. Tomas de tierra independientes. ................................................................................... 25 5.11.5. Separación entre las tomas de tierra de las masas de las instalaciones de utilización y de las masas de un centro de transformación. ............................................................................................ 25 5.11.6. Revisión de las tomas de tierra. ..................................................................................... 26 6. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS. ......................................................... 27 6.1. CÁLCULO DE LÍNEAS. .................................................................................................. 27 6.2. COMPENSACIÓN DE ENERGÍA REACTIVA. .................................................................... 69 6.3. CÁLCULO DE LA PUESTA A TIERRA. .............................................................................. 70 6.4. CÁLCULOS DE ALUMBRADO. ....................................................................................... 71 7. RESUMEN DEL PRESUPUESTO ...................................................... 74 8. CONCLUSIÓN. ................................................................................... 75 PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE B.T. PARA PLANTA DE FERTILIZANTES MEMORIA DESCRIPTIVA PROYECTO DANIEL SAINZ-AJA LORDA 4 1. OBJETO DEL PROYECTO. El objeto del presente proyecto es el de exponer ante los Organismos Competentes que la instalación de Baja Tensión que nos ocupa reúne las condiciones y garantías mínimas exigidas por la reglamentación vigente, con el fin de obtener la Autorización Administrativa y la de ejecución de la instalación, así como servir de base a la hora de proceder a la ejecución de dicho proyecto. 2. PROMOTOR. Se redacta el presente “PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE B.T. PARA PLANTA DE FERTILIZANTES“ por encargo de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza, con domicilio social en Calle María de Luna 3, edificio Betancourt, y a instancia de la Consejería de Trabajo e Industria, Delegación Provincial de Industria y Energía del Gobierno de Aragón. 3. ALCANCE. 3.1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. El proyecto comprende la construcción y operación de una planta industrial para la fabricación de fertilizantes. Se realizará en una planta industrial dedicada al deshidratado y granulado de alfalfa. El proceso productivo de fertilizantes requiere de materias primas minerales que aporten los nutrientes básicos para la elaboración del mismo. Los mismos dependerán del tipo de producto que se desea fabricar. Se realizarán dos instalaciones de materias primas separadas, una para líquidos y otra para sólidos. 3.2. CARACTERÍSITICAS DEL EMPLAZAMIENTO. El proyecto se ejecutará en las instalaciones que la empresa tiene en la carretera A2501 de Campillo–Deza, km. 27.8, C.P. 50292 Cetina (ZARAGOZA). La planta de fertilizantes se ejecutará en un edificio de nueva construcción que contendrá zona de almacén-proceso y oficinas. La superficie total construida será de 4154,52m². PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE B.T. PARA PLANTA DE FERTILIZANTES MEMORIA DESCRIPTIVA PROYECTO DANIEL SAINZ-AJA LORDA 5 4. NORMATIVA APLICABLE. En la redacción del siguiente proyecto se ha tenido en cuenta la siguiente normativa de aplicación: - Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones técnicas complementarias. (RD 842/2002). - Normas UNE indicadas en el REBT. - Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE). - Código Técnico de la Edificación (CTE). - Normas de protección contra incendios en establecimientos industriales (RD 2667/2004). - Normas particulares de la compañía distribuidora de Energía Eléctrica. - Plan Comarcal de Ordenación Urbana. - Ley 21/1992, de 16 de Julio “Ley de Industria”. - Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. - Real Decreto 614/2001, de 8 de Junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. - Real Decreto 2018/1997, de 26 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Puntos de Medida de los Consumos y Tránsitos de Energía Eléctrica. - Condiciones generales a las que están sujetos los contratos de suministro de Energía Eléctrica (BOE 25/9/1984). - Real Decreto 1955/2000, de 1 de Diciembre de 2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. - Ley 54/1997, de 27 de Noviembre, de Regulación del Sector Eléctrico. - Real Decreto 487/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. - Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. - Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. Normativa específica: - Real Decreto 2016/2004 de 11 de Octubre, por el que se aprueba la instrucción técnica complementaria MIE-APQ-8. Almacenamiento de fertilizantes a base de nitrato amónico con alto contenido en nitrógeno. - Real Decreto 888/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre almacenamiento de fertilizantes a base de nitrato amónico con un contenido en nitrógeno igual o inferior al 28 por ciento en masa. PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE B.T. PARA PLANTA DE FERTILIZANTES MEMORIA DESCRIPTIVA PROYECTO DANIEL SAINZ-AJA LORDA 6 5. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 5.1. ASPECTOS GENERALES. La instalación eléctrica está alimentada en Alta Tensión a 15kV/400V desde una línea aérea de A.T. operada por Endesa. La potencia de transformación viene entregada por una máquina de 400kVAs instalada en caseta de transformación de abonado. La instalación comprenderá los siguientes cuadros: CGBT, C1-P FERTILIZANTES, C2USOS VARIOS y dentro de este dos cuadros para mantenimiento, C.4.1 MANT1, C.2.4.2 MANT2). Del cuadro general CGBT habrá un Interruptor General de 400A IV que protegerá toda la instalación. De allí cuelgan tanto la protección de la Batería de Condesadores, como la línea de alimentación a Fuerza (C1-P FERTILIZANTES) como la línea de alimentación a Iluminación (C2-USOS VARIOS). En el cuadro C1-P FERTILIZANTES vendrá protegida a la entrada por un magnetortérmico de 250A + relé diferencial más toroidal, del cual cuelgan todos los motores con sus protecciones correspondientes. El control de dichos motores será realizado o bien con contactores, o variadores o arrancadores para garantizar el correcto funcionamiento de los mismos y alargar la vida útil. En el cuadro C2-USOS VARIOS llevará la iluminación de la nave las iluminación de las oficinas, tomas de corriente de las mismas, alumbrado exterior y cuadros de mantenimiento con tomas de corriente para conectar máquinas portátiles. 5.2. CLASIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN Y JUSTIFICACIÓN. La instalación se encuentra englobada en varios grupos de los enumerados por las tablas para las instalaciones de baja tensión. Estos son los siguientes, de los cuales se clasificará la instalación con el riesgo más desfavorable, marcada en negrita: Local con riesgo de incendio o explosión (L) – Serán aquellos emplazamientos en los que existe riesgo de explosión o de incendio debido a la presencia de sustancias inflamables y cuyas instalaciones pueden ser la causa de inflamación de dichas sustancias. Nos encontraremos dos tipos de situaciones: o Emplazamientos de Clase II: aquellos en los que el riesgo se debe a la presencia de polvo combustible. En el caso particular de la planta de fertilizantes, las salas que contienen equipos de proceso (mezcladoras, base y cúpula de elevadores, colectores, etc.), los almacenes donde permanecen o se manipulan sacos o contenedores de materiales productores de polvo, etc. PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE B.T. PARA PLANTA DE FERTILIZANTES MEMORIA DESCRIPTIVA PROYECTO DANIEL SAINZ-AJA LORDA 7 Local mojado (C) - Aquellas dependencias en las que los suelos, techos y paredes estén o puedan estar impregnados de humedad y dónde se vean aparecer, aunque sólo sea temporalmente, lodo o gotas gruesas de agua debido a la condensación o bien estar cubiertos con vaho durante largos periodos. En esta planta comprenderá las dependencias abiertas al exterior así como las instalaciones realizadas a la intemperie. Local húmedo, polvoriento y con riesgo de corrosión (B) - Aquellas dependencias dónde las condiciones ambientales se manifiesten momentánea o permanentemente bajo la forma de condensación en el techo y paredes, manchas salinas o moho aún cuando no aparezcan gotas, ni el techo o paredes estén impregnadas de agua. Además tendrán clasificación de locales con riesgo de corrosión si existen gases o vapores que puedan atacar a los materiales eléctricos utilizados. En el caso de emplazamientos polvorientos comprenderán aquellos lugares donde exista polvo en cantidad suficiente para dañar los equipos eléctricos o producir defectos de aislamiento. En esta planta comprenderá aquellas zonas circundadas por emplazamientos mojados y allí dónde existan líquidos corrosivos. Industria en general (A) – Resto de zonas no clasificadas por reglamentación específica. 5.3. ESTUDIO DE CLASIFICACIÓN DE ÁREAS. A continuación se realizará un estudio general de la clasificación de las áreas con reglamentación específica y que afectan a las normas de instalación de equipos, canalizaciones y cableado. En la fase de ejecución del proyecto, el director de obra será el responsable de verificar la instalación en dichas zonas y se encargará de clasificar las zonas según su criterio si se observan modificaciones importantes o cualquier otra circunstancia aplicable. 5.3.1. Locales con riesgo de incendio o explosión (Clase II - Polvo): En esta clasificación se incluye la instalación en el interior de la nave que ha de contener los fertilizantes sólidos. Las áreas relacionadas a continuación como zonas con riesgo de incendio o explosión deberán cumplir las indicaciones de la ITC BT 29 del Reglamento de B.T. Estas áreas estarán comprendidas según la clasificación que se da en dicha ITC como emplazamientos de Clase II (riesgo por polvo inflamable) y se darán según las siguientes condiciones: a) Identificación de las sustancias inflamables PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE B.T. PARA PLANTA DE FERTILIZANTES MEMORIA DESCRIPTIVA PROYECTO DANIEL SAINZ-AJA LORDA 8 Determinadas materias primas y productos de las industrias de producción de fertilizantes sólidos son inflamables. Deberán determinarse los parámetros de explosividad que no sean conocidos para la granulometría y humedad de los productos procesados. La producción de polvo en el proceso será de aplicación para todos los productos intervinientes. En especial se tendrá en cuenta la utilización de nitrato amónico en la producción de los fertilizantes como componente de alto nivel de explosividad. Se deberá controlar y clasificar las zonas de alto riesgo en función de la utilización de este producto según el contenido de nitrógeno del compuesto. Es considerado explosivo el nitrato amónico con un contenido en nitrógeno superior al 28% en masa respecto al nitrato amónico. En la instalación actual no se utilizará este producto por encima de esos niveles, siendo el nitrato amónico comercial un producto fabricado a menos de ese porcentaje de concentración. La clasificación de este proyecto no considerará pues las indicaciones de la ITC MIE APQ 8 sobre este tipo de producto. Será sin embargo de aplicación el Real Decreto 888/2006 por el que se aprueba la ITC MI AF 1. (Reglamento sobre almacenamiento de fertilizantes a base de nitrato amónico con un contenido en nitrógeno igual o inferior al 28 por ciento en masa). b) Identificación de las fuentes de escape Existe polvo desprendido de los productos sólidos empleados en el interior de los equipos de proceso. Se producen escapes en el transporte y en las diversas descargas, así como en registros. c) Grado de escape Grado continuo: – El interior de las tolvas de descarga de producto. – El interior de los elevadores de cangilones. – El interior de las tolvas de proceso. – El interior de las roscas y sinfines Grado primario: – La descarga de camiones. PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE B.T. PARA PLANTA DE FERTILIZANTES MEMORIA DESCRIPTIVA PROYECTO DANIEL SAINZ-AJA LORDA 9 – Las compuertas de inspección en elevadores. – Las cargas y descargas de las cintas transportadoras. Grado secundario: – Los registros en los extremos del transportador. – Los registros del elevador de cangilones. – Las bocas de hombre y compuertas de apertura para mantenimiento y limpieza. d) Influencia de las capas de polvo Se pueden producir acumulaciones de polvo en la zona de descarga de camiones y en toda la sala de almacenamiento. Origen de las capas: de fuentes primarias y secundarias. Perturbaciones: frecuentes (zona de trabajo o de tránsito). Retirada o limpieza: una vez a la semana. e) Influencia de la ventilación en los emplazamientos. En el caso de recintos como el que nos ocupa, incluso vientos de baja velocidad originan un número alto de renovaciones de aire por hora. Este es el caso de la parte cubierta de la instalación de proceso, que se encuentra abierta al exterior en una de sus caras y cuya cubierta se encuentra a una altura considerada como suficiente para permitir la ventilación. o Tipo de ventilación: natural o Grado: medio o Disponibilidad: normal o Velocidad = 0,5 m/s (estimación aproximativa) o Ineficacia de la ventilación fv: 1.5 Todos estos parámetros causarán efectos de reducción de zonas peligrosas según el grado de escape encontrado. f) Determinación del tipo de zona peligrosa PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE B.T. PARA PLANTA DE FERTILIZANTES MEMORIA DESCRIPTIVA PROYECTO DANIEL SAINZ-AJA LORDA 16 a. En instalaciones fijas: o Cables de tensión asignada mínima 450/750V, aislados con mezclas termoplásticas o termoestables; instalados bajo tubo metálico rígido o flexible conforme a norma UNE-EN 50086-1. o Cables construidos de modo que dispongan de una protección mecánica; se consideran como tales:  Los cables con aislamiento mineral y cubierta metálica, según UNE 21157 parte 1.  Los cables armados con alambre de acero galvanizado y con cubierta externa no metálica, según la serie UNE 21.123. Los cables a utilizar en las instalaciones fijas deben cumplir, respecto a la reacción al fuego, lo indicado en la norma UNE 20432-3. b. En alimentación de equipos portátiles o móviles. Se utilizaran cables con cubierta de policloropreno según UNE 21027 parte 4 o UNE 21150, que sean aptos para servicios móviles, de tensión asignada mínima 450/750V, flexibles y de sección mínima 1,5 mm 2 . La utilización de estos cables flexibles se restringirá a lo estrictamente necesario y como máximo a una longitud de 30 m. Los tubos o canales protectoras utilizadas en las zonas de clase II cumplirán las condiciones técnicas marcadas en la ITC BT 29 del REBT 5.7. CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA LOCALES HÚMEDOS. En estos locales o emplazamientos el material eléctrico cuando no se utilicen muy bajas tensiones de seguridad, cumplirá con las siguientes condiciones: 5.7.1. Canalizaciones eléctricas Las canalizaciones serán estancas, utilizándose, para terminales, empalmes y conexiones de las mismas, sistemas o dispositivos que presenten el grado de protección correspondiente a la caída vertical de gotas de agua (IPX1). Este requisito lo deberán cumplir las canalizaciones prefabricadas. Instalación de conductores y cables aislados en el interior de tubos Los conductores tendrán una tensión asignada de 450/750V y discurrirán por el interior de tubos: Empotrados: según lo especificado en la Instrucción ITC-BT-21. PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE B.T. PARA PLANTA DE FERTILIZANTES MEMORIA DESCRIPTIVA PROYECTO DANIEL SAINZ-AJA LORDA 17 En superficie: según lo especificado en la ITC-BT-21, pero que dispondrán de un grado de resistencia a la corrosión 3. Instalación de cables aislados con cubierta en el interior de canales aislantes Se instalarán en superficie y las conexiones, empalmes y derivaciones se realizarán en el interior de cajas. Instalación de cables aislados y armados con alambres galvanizados sin tubo protector Los conductores tendrán una tensión asignada de 0,6/1 kV y discurrirán por: - En el interior de huecos de la construcción - Fijados en superficie mediante dispositivos hidrófugos y aislantes. Instalación de cables aislados sobre bandeja portacables La utilización de bandejas metálicas en los Locales Húmedos y Mojados ó Intemperie está autorizada siempre y cuando: 1.-Estén conectadas a la red de tierra, lo que proporciona una seguridad equivalente o superior a la exigida por el Reglamento 2.- Estén convenientemente protegidas o fabricadas en un material resistente a la corrosión. 5.7.2. Aparamenta Las cajas de conexión, interruptores, tomas de corriente y, en general, toda la aparamenta utilizada, deberá presentar el grado de protección correspondiente a la caída vertical de gotas de agua, IPX1. Sus cubiertas y las partes accesibles de los órganos de accionamiento no serán metálicos. 5.7.3. Receptores de alumbrado y aparatos portátiles de alumbrado Los receptores de alumbrado estarán protegidos contra la caída vertical de agua, IPX1 y no serán de clase 0. Los aparatos de alumbrado portátiles serán de la Clase II, según la Instrucción ITCBT-43. PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE B.T. PARA PLANTA DE FERTILIZANTES MEMORIA DESCRIPTIVA PROYECTO DANIEL SAINZ-AJA LORDA 18 5.8. CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA LOCALES MOJADOS Y CON RIESGO DE CORROSIÓN. En estos locales o emplazamientos se cumplirán, además de las condiciones para locales húmedos del apartado correspondiente, las siguientes: 5.8.1. Canalizaciones. Las canalizaciones serán estancas, utilizándose para terminales, empalmes y conexiones de las mismas, sistemas y dispositivos que presenten el grado de protección correspondiente a las proyecciones de agua, IPX4. Las canalizaciones prefabricadas tendrán el mismo grado de protección IPX4. Instalación de conductores y cables aislados en el interior de tubos. Los conductores tendrán una tensión asignada de 450/750 V y discurrirán por el interior de tubos: Empotrados: según lo especificado en la ITC-BT-21. En superficie: según lo especificado en la ITC-BT-21, pero que dispondrán de un grado de resistencia a la corrosión 4. Instalación de cables aislados con cubierta en el interior de canales aislantes. Los conductores tendrán una tensión asignada de 450/750 V y discurrirán por el interior de canales que se instalarán en superficie y las conexiones, empalmes y derivaciones se realizarán en el interior de cajas. 5.8.2. Aparamenta. Se instalarán los aparatos de mando y protección y tomas de corriente fuera de estos locales. Cuando esto no se pueda cumplir, los citados aparatos serán, del tipo protegido contra las proyecciones de agua, IPX4, o bien se instalarán en el interior de cajas que les proporcionen un grado de protección equivalente. 5.8.3. Dispositivos de protección. De acuerdo con lo establecido en la ITC-BT-22, se instalará, en cualquier caso, un dispositivo de protección en el origen de cada circuito derivado de otro que penetre en el local mojado. 5.8.4. Aparatos móviles o portátiles. Queda prohibido en estos locales la utilización de aparatos móviles o portátiles, excepto cuando se utilice como sistema de protección la separación de circuitos o el empleo de muy bajas tensiones de seguridad, MBTS según la Instrucción ITC-BT-36. PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE B.T. PARA PLANTA DE FERTILIZANTES MEMORIA DESCRIPTIVA PROYECTO DANIEL SAINZ-AJA LORDA 19 5.8.5. Receptores de alumbrado. Los receptores de alumbrado estarán protegidos contra las proyecciones de agua, IPX4. No serán de clase 0. 5.9. CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA LOCALES POLVORIENTOS. En aquellas instalaciones delimitadas según la presente memoria y los planos como locales polvorientos sin riesgo de incendio o explosión se cumplirán las siguientes prescripciones: • Las canalizaciones eléctricas prefabricadas o no, tendrán un grado de protección mínimo IP5X (considerando la envolvente como categoría 1 según la norma UNE 20324), salvo que las características del local exijan uno más elevado. • Los equipos o aparamenta utilizados tendrán un grado de protección mínimo IP5X (considerando la envolvente como categoría 1 según la norma UNE 20.324) o estará en el interior de una envolvente que proporcione el mismo grado de protección IP 5X, salvo que las características del local exijan uno más elevado. 5.10. PROTECCIONES. 5.10.1. Sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos). Todo circuito estará protegido contra los efectos de las sobreintensidades que puedan presentarse en el mismo, para lo cual la interrupción de este circuito se realizará en un tiempo conveniente o estará dimensionado para las sobreintensidades previsibles. Las sobreintensidades pueden estar motivadas por: - Sobrecargas debidas a los aparatos de utilización o defectos de aislamiento de gran impedancia. - Cortocircuitos. - Descargas eléctricas atmosféricas. a) Protección contra sobrecargas. El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor ha de quedar en todo caso garantizada por el dispositivo de protección utilizado, teniendo en cuenta que la intensidad admisible en los conductores deberá disminuirse en un 15% respecto al valor correspondiente a una instalación convencional. El dispositivo de protección podrá estar constituido por un interruptor automático de corte omnipolar con PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE B.T. PARA PLANTA DE FERTILIZANTES MEMORIA DESCRIPTIVA PROYECTO DANIEL SAINZ-AJA LORDA 20 curva térmica de corte, o por cortacircuitos fusibles calibrados de características de funcionamiento adecuadas. b) Protección contra cortocircuitos. En el origen de todo circuito se establecerá un dispositivo de protección contra cortocircuitos cuya capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su conexión. Se admite, no obstante, que cuando se trate de circuitos derivados de uno principal, cada uno de estos circuitos derivados disponga de protección contra sobrecargas, mientras que un solo dispositivo general pueda asegurar la protección contra cortocircuitos para todos los circuitos derivados. Se admiten como dispositivos de protección contra cortocircuitos los fusibles calibrados de características de funcionamiento adecuadas y los interruptores automáticos con sistema de corte omnipolar. La norma UNE 20.460 -4-43 recoge todos los aspectos requeridos para los dispositivos de protección. La norma UNE 20.460 -4-473 define la aplicación de las medidas de protección expuestas en la norma UNE 20.460 -4-43 según sea por causa de sobrecargas o cortocircuito, señalando en cada caso su emplazamiento u omisión. 5.10.2. Contactos eléctricos directos e indirectos. Esta protección consistirá en tomar las medidas destinadas a proteger las personas contra los peligros que pueden derivarse de un contacto con las partes activas de los materiales eléctricos. Salvo indicación contraria, los medios a utilizar vienen expuestos y definidos en la Norma 20460 -4 -41, que serán: Protección contra contactos directos • Protección por aislamiento de las partes activas. • Protección por medio de barreras o envolventes. • Protección por medio de obstáculos. • Protección por puesta fuera de alcance por alejamiento. • Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial residual. Protección contra contactos indirectos • Protección por corte automático de la alimentación. • Protección por empleo de equipos de la clase II o por aislamiento equivalente. • Protección en los locales o emplazamientos no conductores. PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE B.T. PARA PLANTA DE FERTILIZANTES MEMORIA DESCRIPTIVA PROYECTO DANIEL SAINZ-AJA LORDA 21 • Protección mediante conexiones equipotenciales locales no conectadas a tierra. • Protección por separación eléctrica. 5.10.3. Protección contra sobretensiones. Se pueden presentar dos situaciones diferentes: - Situación natural: cuando no es preciso la protección contra las sobretensiones transitorias, pues se prevé un bajo riesgo de sobretensiones en la instalación (debido a que está alimentada por una red subterránea en su totalidad). En este caso se considera suficiente la resistencia a las sobretensiones de los equipos indicada en la tabla de categorías, y no se requiere ninguna protección suplementaria contra las sobretensiones transitorias. - Situación controlada: cuando es preciso la protección contra las sobretensiones transitorias en el origen de la instalación, pues la instalación se alimenta por, o incluye, una línea aérea con conductores desnudos o aislados. También se considera situación controlada aquella situación natural en que es conveniente incluir dispositivos de protección para una mayor seguridad (continuidad de servicio, valor económico de los equipos, pérdidas irreparables, etc.). Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico deben seleccionarse de forma que su nivel de protección sea inferior a la tensión soportada a impulso de la categoría de los equipos y materiales que se prevé que se vayan a instalar. Los descargadores se conectarán entre cada uno de los conductores, incluyendo el neutro o compensador y la tierra de la instalación. 5.11. PUESTAS A TIERRA. Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensión que, con respecto a tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos utilizados. La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo, mediante una toma de tierra con un electrodo o grupo de electrodos enterrados en el suelo. PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE B.T. PARA PLANTA DE FERTILIZANTES MEMORIA DESCRIPTIVA PROYECTO DANIEL SAINZ-AJA LORDA 22 Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto de instalaciones, edificios y superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de defecto o las de descarga de origen atmosférico. La elección e instalación de los materiales que aseguren la puesta a tierra deben ser tales que: - El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y de funcionamiento de la instalación y se mantenga de esta manera a lo largo del tiempo. - Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, particularmente desde el punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas. - La solidez o la protección mecánica quede asegurada con independencia de las condiciones estimadas de influencias externas. - Contemplen los posibles riesgos debidos a electrólisis que pudieran afectar a otras partes metálicas. 5.11.1. Uniones a tierra. Tomas de tierra. Para la toma de tierra se pueden utilizar electrodos formados por: - barras, tubos; - pletinas, conductores desnudos; - placas; - anillos o mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones; - armaduras de hormigón enterradas; con excepción de las armaduras pretensadas; - otras estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas. Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y resistencia eléctrica según la clase 2 de la norma UNE 21.022. PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE B.T. PARA PLANTA DE FERTILIZANTES MEMORIA DESCRIPTIVA PROYECTO DANIEL SAINZ-AJA LORDA 23 El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible pérdida de humedad del suelo, la presencia del hielo u otros efectos climáticos, no aumenten la resistencia de la toma de tierra por encima del valor previsto. La profundidad nunca será inferior a 0,50 m. Conductores de tierra. La sección de los conductores de tierra, cuando estén enterrados, deberán estar de acuerdo con los valores indicados en la tabla siguiente. La sección no será inferior a la mínima exigida para los conductores de protección. Tipo Protegido mecánicamente No protegido mecánicamente Protegido contra Igual a conductores 16 mm² Cu la corrosión protección apdo. 7.7.1 16 mm² Acero Galvanizado No protegido contra 25 mm² Cu 25 mm² Cu la corrosión 50 mm² Hierro 50 mm² Hierro * La protección contra la corrosión puede obtenerse mediante una envolvente. Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra debe extremarse el cuidado para que resulten eléctricamente correctas. Debe cuidarse, en especial, que las conexiones, no dañen ni a los conductores ni a los electrodos de tierra. Bornes de puesta a tierra. En toda instalación de puesta a tierra debe preverse un borne principal de tierra, al cual deben unirse los conductores siguientes: - Los conductores de tierra. - Los conductores de protección. - Los conductores de unión equipotencial principal. - Los conductores de puesta a tierra funcional, si son necesarios. Debe preverse sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, un dispositivo que permita medir la resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado con el borne principal de tierra, debe ser desmontable necesariamente por medio de un útil, tiene que ser mecánicamente seguro y debe asegurar la continuidad eléctrica. Conductores de protección. PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE B.T. PARA PLANTA DE FERTILIZANTES MEMORIA DESCRIPTIVA PROYECTO DANIEL SAINZ-AJA LORDA 24 Los conductores de protección sirven para unir eléctricamente las masas de una instalación con el borne de tierra, con el fin de asegurar la protección contra contactos indirectos. Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada en la tabla siguiente: Sección conductores fase (mm²) Sección conductores protección (mm²) Sf  16 Sf 16 < S f  35 16 Sf > 35 Sf/2 En todos los casos, los conductores de protección que no forman parte de la canalización de alimentación serán de cobre con una sección, al menos de: - 2,5 mm2, si los conductores de protección disponen de una protección mecánica. - 4 mm2, si los conductores de protección no disponen de una protección mecánica. Como conductores de protección pueden utilizarse: - conductores en los cables multiconductores, o - conductores aislados o desnudos que posean una envolvente común con los conductores activos, o - conductores separados desnudos o aislados. Ningún aparato deberá ser intercalado en el conductor de protección. Las masas de los equipos a unir con los conductores de protección no deben ser conectadas en serie en un circuito de protección. 5.11.2. Conductores de equipotencialidad. El conductor principal de equipotencialidad debe tener una sección no inferior a la mitad de la del conductor de protección de sección mayor de la instalación, con un mínimo de 6 mm². Sin embargo, su sección puede ser reducida a 2,5 mm² si es de cobre. La unión de equipotencialidad suplementaria puede estar asegurada, bien por elementos conductores no desmontables, tales como estructuras PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE B.T. PARA PLANTA DE FERTILIZANTES MEMORIA DESCRIPTIVA PROYECTO DANIEL SAINZ-AJA LORDA 25 metálicas no desmontables, bien por conductores suplementarios, o por combinación de los dos. 5.11.3. Resistencia de las tomas de tierra. El valor de resistencia de tierra será tal que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de contacto superiores a: - 24 V en local o emplazamiento conductor - 50 V en los demás casos. Si las condiciones de la instalación son tales que pueden dar lugar a tensiones de contacto superiores a los valores señalados anteriormente, se asegurará la rápida eliminación de la falta mediante dispositivos de corte adecuados a la corriente de servicio. La resistencia de un electrodo depende de sus dimensiones, de su forma y de la resistividad del terreno en el que se establece. Esta resistividad varía frecuentemente de un punto a otro del terreno, y varia también con la profundidad. 5.11.4. Tomas de tierra independientes. Se considerará independiente una toma de tierra respecto a otra, cuando una de las tomas de tierra, no alcance, respecto a un punto de potencial cero, una tensión superior a 50 V cuando por la otra circula la máxima corriente de defecto a tierra prevista. 5.11.5. Separación entre las tomas de tierra de las masas de las instalaciones de utilización y de las masas de un centro de transformación. Se verificará que las masas puestas a tierra en una instalación de utilización, así como los conductores de protección asociados a estas masas o a los relés de protección de masa, no están unidas a la toma de tierra de las masas de un centro de transformación, para evitar que durante la evacuación de un defecto a tierra en el centro de transformación, las masas de la instalación de utilización puedan quedar sometidas a tensiones de contacto peligrosas. Si no se hace el control de independencia indicando anteriormente (50 V), entre la puesta a tierra de las masas de las instalaciones de utilización respecto a la puesta a tierra de protección o masas del centro de transformación, se considerará que las tomas de tierra son eléctricamente independientes cuando se cumplan todas y cada una de las condiciones siguientes: PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE B.T. PARA PLANTA DE FERTILIZANTES MEMORIA DESCRIPTIVA PROYECTO DANIEL SAINZ-AJA LORDA 32 M36-BOMBA CARGA 2 22000 W 38-COMPRESOR 15000 W 39-RESIST GRASA 3000 W 40-TRASIEGO BIDON 1500 W 41-CALDERA 730 W 42-VÁLV DE ZON 1000 W 43-ORDENADOR,MONIT 1000 W 44-VENT, ILUM ARM 1000 W TOTAL.... 165696 W Cálculo de la Línea: M1-CARRO TRIPPER - Tensión de servicio: 400 V. - Canalización: B2-Mult.Tubos Superf. - Longitud: 126 m; Cos j: 0.85; Xu(mW/m): 0; R: 1 - Potencia a instalar: 1500 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47): 1500x1.25=1875 W. I=1875/1,732x400x0.85x1=3.18 A. Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: XLPE, 0.6/1 kV I.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 20mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 41.05 e(parcial)=126x1875/51.32x400x2.5x1=4.6 V.=1.15 % e(total)=1.28% ADMIS (6.5% MAX.) Prot. Térmica: Inter. Aut. Tripolar Int. 4 A. Relé térmico, Reg: 3.2÷4 A. Contactores Tripolares In: 9 A. Cálculo de la Línea: M2-CINTA TRIPPER - Tensión de servicio: 400 V. - Canalización: B2-Mult.Tubos Superf. - Longitud: 126 m; Cos j: 0.85; Xu(mW/m): 0; R: 1 - Potencia a instalar: 11000 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47): 11000x1.25=13750 W. I=13750/1,732x400x0.85x1=23.35 A. Se eligen conductores Tripolares 3x10+TTx10mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: XLPE, 0.6/1 kV I.ad. a 40°C (Fc=1) 52 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 32mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 50.08 e(parcial)=126x13750/49.7x400x10x1=8.72 V.=2.18 % e(total)=2.31% ADMIS (6.5% MAX.) Prot. Térmica: PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE B.T. PARA PLANTA DE FERTILIZANTES MEMORIA DESCRIPTIVA PROYECTO DANIEL SAINZ-AJA LORDA 33 Inter. Aut. Tripolar Int. 25 A. Relé térmico, Reg: 20÷25 A. Cálculo de la Línea: M3-CINTA ACOPIO - Tensión de servicio: 400 V. - Canalización: B2-Mult.Tubos Superf. - Longitud: 76 m; Cos j: 0.85; Xu(mW/m): 0; R: 1 - Potencia a instalar: 5500 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47): 5500x1.25=6875 W. I=6875/1,732x400x0.85x1=11.67 A. Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: XLPE, 0.6/1 kV I.ad. a 40°C (Fc=1) 16 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 66.62 e(parcial)=76x6875/46.97x400x2.5x1=18.54 V.=4.63 % e(total)=4.76% ADMIS (6.5% MAX.) Prot. Térmica: Inter. Aut. Tripolar Int. 16 A. Relé térmico, Reg: 12.8÷16 A. Cálculo de la Línea: M4-ELEV PROD TERM - Tensión de servicio: 400 V. - Canalización: B2-Mult.Tubos Superf. - Longitud: 46 m; Cos j: 0.85; Xu(mW/m): 0; R: 1 - Potencia a instalar: 5500 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47): 5500x1.25=6875 W. I=6875/1,732x400x0.85x1=11.67 A. Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: XLPE, 0.6/1 kV I.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 20mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 54.08 e(parcial)=46x6875/49.01x400x2.5x1=6.45 V.=1.61 % e(total)=1.74% ADMIS (6.5% MAX.) Prot. Térmica: Inter. Aut. Tripolar Int. 16 A. Relé térmico, Reg: 12.8÷16 A. Cálculo de la Línea: M5-MEZCLADOR - Tensión de servicio: 400 V. - Canalización: B2-Mult.Tubos Superf. - Longitud: 32 m; Cos j: 0.85; Xu(mW/m): 0; R: 1 - Potencia a instalar: 5500 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47): 5500x1.25=6875 W. PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE B.T. PARA PLANTA DE FERTILIZANTES MEMORIA DESCRIPTIVA PROYECTO DANIEL SAINZ-AJA LORDA 34 I=6875/1,732x400x0.85x1=11.67 A. Se eligen conductores Tripolares 3x6+TTx6mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: XLPE, 0.6/1 kV I.ad. a 40°C (Fc=1) 37 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 25mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 44.98 e(parcial)=32x6875/50.6x400x6x1=1.81 V.=0.45 % e(total)=0.58% ADMIS (6.5% MAX.) Prot. Térmica: Inter. Aut. Tripolar Int. 32 A. Relé térmico, Reg: 25.6÷32 A. Cálculo de la Línea: M6-DISC-COATER SOL - Tensión de servicio: 400 V. - Canalización: B2-Mult.Tubos Superf. - Longitud: 34 m; Cos j: 0.85; Xu(mW/m): 0; R: 1 - Potencia a instalar: 1100 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47): 1100x1.25=1375 W. I=1375/1,732x400x0.85x1=2.33 A. Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: XLPE, 0.6/1 kV I.ad. a 40°C (Fc=1) 16 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 41.06 e(parcial)=34x1375/51.32x400x2.5x1=1.52 V.=0.38 % e(total)=0.51% ADMIS (6.5% MAX.) Prot. Térmica: Inter. Aut. Tripolar Int. 6.3 A. Relé térmico, Reg: 5.04÷6.3 A. Cálculo de la Línea: M7-DISC-COATER LIQ - Tensión de servicio: 400 V. - Canalización: B2-Mult.Tubos Superf. - Longitud: 35 m; Cos j: 0.85; Xu(mW/m): 0; R: 1 - Potencia a instalar: 750 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47): 750x1.25=937.5 W. I=937.5/1,732x400x0.85x1=1.59 A. Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: XLPE, 0.6/1 kV I.ad. a 40°C (Fc=1) 16 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.5 e(parcial)=35x937.5/51.42x400x2.5x1=1.06 V.=0.27 % PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE B.T. PARA PLANTA DE FERTILIZANTES MEMORIA DESCRIPTIVA PROYECTO DANIEL SAINZ-AJA LORDA 35 e(total)=0.39% ADMIS (6.5% MAX.) Prot. Térmica: Inter. Aut. Tripolar Int. 2.5 A. Relé térmico, Reg: 2÷2.5 A. Contactores Tripolares In: 9 A. Cálculo de la Línea: M8-CINTA T. PULMÓN - Tensión de servicio: 400 V. - Canalización: B2-Mult.Tubos Superf. - Longitud: 37 m; Cos j: 0.85; Xu(mW/m): 0; R: 1 - Potencia a instalar: 3000 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47): 3000x1.25=3750 W. I=3750/1,732x400x0.85x1=6.37 A. Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: XLPE, 0.6/1 kV I.ad. a 40°C (Fc=1) 16 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 47.92 e(parcial)=37x3750/50.07x400x2.5x1=4.62 V.=1.15 % e(total)=1.28% ADMIS (6.5% MAX.) Prot. Térmica: Inter. Aut. Tripolar Int. 16 A. Relé térmico, Reg: 12.8÷16 A. Cálculo de la Línea: M9-VENTILADOR M8 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B2-Mult.Tubos Superf. - Longitud: 37 m; Cos j: 0.85; Xu(mW/m): 0; R: 1 - Potencia a instalar: 38 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47): 38x1.25=47.5 W. I=47.5/230x0.85x1=0.24 A. Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: XLPE, 0.6/1 kV I.ad. a 40°C (Fc=1) 18 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.01 e(parcial)=2x37x47.5/51.51x230x2.5x1=0.2 V.=0.09 % e(total)=0.21% ADMIS (6.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Aut. Bipolar Int. 0.25 A. Relé térmico, Reg: 0.2÷0.25 A. Contactores Bipolares In: 9 A. Cálculo de la Línea: M10-ELEV MAT SOLID - Tensión de servicio: 400 V. PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE B.T. PARA PLANTA DE FERTILIZANTES MEMORIA DESCRIPTIVA PROYECTO DANIEL SAINZ-AJA LORDA 36 - Canalización: B2-Mult.Tubos Superf. - Longitud: 40 m; Cos j: 0.85; Xu(mW/m): 0; R: 1 - Potencia a instalar: 5500 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47): 5500x1.25=6875 W. I=6875/1,732x400x0.85x1=11.67 A. Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: XLPE, 0.6/1 kV I.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 20mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 54.08 e(parcial)=40x6875/49.01x400x2.5x1=5.61 V.=1.4 % e(total)=1.53% ADMIS (6.5% MAX.) Prot. Térmica: Inter. Aut. Tripolar Int. 16 A. Relé térmico, Reg: 12.8÷16 A. Cálculo de la Línea: M11-ROSCA MEZCLAD - Tensión de servicio: 400 V. - Canalización: B2-Mult.Tubos Superf. - Longitud: 10 m; Cos j: 0.85; Xu(mW/m): 0; R: 1 - Potencia a instalar: 7500 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47): 7500x1.25=9375 W. I=9375/1,732x400x0.85x1=15.92 A. Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: XLPE, 0.6/1 kV I.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 20mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 66.18 e(parcial)=10x9375/47.04x400x2.5x1=1.99 V.=0.5 % e(total)=0.62% ADMIS (6.5% MAX.) Prot. Térmica: Inter. Aut. Tripolar Int. 16 A. Relé térmico, Reg: 12.8÷16 A. Cálculo de la Línea: M12-CINTA TOLVA 1 - Tensión de servicio: 400 V. - Canalización: B2-Mult.Tubos Superf. - Longitud: 14 m; Cos j: 0.85; Xu(mW/m): 0; R: 1 - Potencia a instalar: 1500 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47): 1500x1.25=1875 W. I=1875/1,732x400x0.85x1=3.18 A. Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: XLPE, 0.6/1 kV I.ad. a 40°C (Fc=1) 16 A. según ITC-BT-19 PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE B.T. PARA PLANTA DE FERTILIZANTES MEMORIA DESCRIPTIVA PROYECTO DANIEL SAINZ-AJA LORDA 37 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 41.98 e(parcial)=14x1875/51.15x400x2.5x1=0.86 V.=0.21 % e(total)=0.34% ADMIS (6.5% MAX.) Prot. Térmica: Inter. Aut. Tripolar Int. 10 A. Relé térmico, Reg: 8÷10 A. Cálculo de la Línea: M13-VENTILADOR M12 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B2-Mult.Tubos Superf. - Longitud: 14 m; Cos j: 0.85; Xu(mW/m): 0; R: 1 - Potencia a instalar: 38 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47): 38x1.25=47.5 W. I=47.5/230x0.85x1=0.24 A. Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: XLPE, 0.6/1 kV I.ad. a 40°C (Fc=1) 18 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.01 e(parcial)=2x14x47.5/51.51x230x2.5x1=0.07 V.=0.03 % e(total)=0.16% ADMIS (6.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Aut. Bipolar Int. 0.25 A. Relé térmico, Reg: 0.2÷0.25 A. Contactores Bipolares In: 9 A. Cálculo de la Línea: M14-CINTA TOLVA 2 - Tensión de servicio: 400 V. - Canalización: B2-Mult.Tubos Superf. - Longitud: 18 m; Cos j: 0.85; Xu(mW/m): 0; R: 1 - Potencia a instalar: 1500 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47): 1500x1.25=1875 W. I=1875/1,732x400x0.85x1=3.18 A. Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: XLPE, 0.6/1 kV I.ad. a 40°C (Fc=1) 16 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 41.98 e(parcial)=18x1875/51.15x400x2.5x1=1.1 V.=0.27 % e(total)=0.4% ADMIS (6.5% MAX.) Prot. Térmica: Inter. Aut. Tripolar Int. 10 A. Relé térmico, Reg: 8÷10 A. PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE B.T. PARA PLANTA DE FERTILIZANTES MEMORIA DESCRIPTIVA PROYECTO DANIEL SAINZ-AJA LORDA 38 Cálculo de la Línea: M15-VENTILADOR M14 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B2-Mult.Tubos Superf. - Longitud: 18 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(m Ω /m): 0; R: 1 - Potencia a instalar: 38 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47): 38x1.25=47.5 W. I=47.5/230x0.85x1=0.24 A. Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: XLPE, 0.6/1 kV I.ad. a 40°C (Fc=1) 18 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.01 e(parcial)=2x18x47.5/51.51x230x2.5x1=0.1 V.=0.04 % e(total)=0.17% ADMIS (6.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Aut. Bipolar Int. 0.25 A. Relé térmico, Reg: 0.2÷0.25 A. Contactores Bipolares In: 9 A. Cálculo de la Línea: M16-CINTA TOLVA 3 - Tensión de servicio: 400 V. - Canalización: B2-Mult.Tubos Superf. - Longitud: 22 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(m Ω /m): 0; R: 1 - Potencia a instalar: 1500 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47): 1500x1.25=1875 W. I=1875/1,732x400x0.85x1=3.18 A. Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: XLPE, 0.6/1 kV I.ad. a 40°C (Fc=1) 16 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 41.98 e(parcial)=22x1875/51.15x400x2.5x1=1.34 V.=0.34 % e(total)=0.46% ADMIS (6.5% MAX.) Prot. Térmica: Inter. Aut. Tripolar Int. 10 A. Relé térmico, Reg: 8÷10 A. Cálculo de la Línea: M17-VENTILADOR M16 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B2-Mult.Tubos Superf. - Longitud: 22 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(m Ω /m): 0; R: 1 - Potencia a instalar: 38 W. PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE B.T. PARA PLANTA DE FERTILIZANTES MEMORIA DESCRIPTIVA PROYECTO DANIEL SAINZ-AJA LORDA 39 - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47): 38x1.25=47.5 W. I=47.5/230x0.85x1=0.24 A. Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: XLPE, 0.6/1 kV I.ad. a 40°C (Fc=1) 18 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.01 e(parcial)=2x22x47.5/51.51x230x2.5x1=0.12 V.=0.05 % e(total)=0.18% ADMIS (6.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Aut. Bipolar Int. 0.25 A. Relé térmico, Reg: 0.2÷0.25 A. Contactores Bipolares In: 9 A. Cálculo de la Línea: M18-CINTA TOLVA 4 - Tensión de servicio: 400 V. - Canalización: B2-Mult.Tubos Superf. - Longitud: 26 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(m Ω /m): 0; R: 1 - Potencia a instalar: 1500 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47): 1500x1.25=1875 W. I=1875/1,732x400x0.85x1=3.18 A. Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: XLPE, 0.6/1 kV I.ad. a 40°C (Fc=1) 16 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 41.98 e(parcial)=26x1875/51.15x400x2.5x1=1.59 V.=0.4 % e(total)=0.52% ADMIS (6.5% MAX.) Prot. Térmica: Inter. Aut. Tripolar Int. 10 A. Relé térmico, Reg: 8÷10 A. Cálculo de la Línea: M19-VENTILADOR M18 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B2-Mult.Tubos Superf. - Longitud: 26 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(m Ω /m): 0; R: 1 - Potencia a instalar: 38 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47): 38x1.25=47.5 W. I=47.5/230x0.85x1=0.24 A. Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: XLPE, 0.6/1 kV I.ad. a 40°C (Fc=1) 18 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE B.T. PARA PLANTA DE FERTILIZANTES MEMORIA DESCRIPTIVA PROYECTO DANIEL SAINZ-AJA LORDA 40 Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.01 e(parcial)=2x26x47.5/51.51x230x2.5x1=0.14 V.=0.06 % e(total)=0.19% ADMIS (6.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Aut. Bipolar Int. 0.25 A. Relé térmico, Reg: 0.2÷0.25 A. Contactores Bipolares In: 9 A. Cálculo de la Línea: M20-CINTA TOLVA 5 - Tensión de servicio: 400 V. - Canalización: B2-Mult.Tubos Superf. - Longitud: 28 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(m Ω /m): 0; R: 1 - Potencia a instalar: 1500 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47): 1500x1.25=1875 W. I=1875/1,732x400x0.85x1=3.18 A. Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: XLPE, 0.6/1 kV I.ad. a 40°C (Fc=1) 16 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 41.98 e(parcial)=28x1875/51.15x400x2.5x1=1.71 V.=0.43 % e(total)=0.55% ADMIS (6.5% MAX.) Prot. Térmica: Inter. Aut. Tripolar Int. 10 A. Relé térmico, Reg: 8÷10 A. Cálculo de la Línea: M21-VENTILADOR M20 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B2-Mult.Tubos Superf. - Longitud: 28 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(m Ω /m): 0; R: 1 - Potencia a instalar: 38 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47): 38x1.25=47.5 W. I=47.5/230x0.85x1=0.24 A. Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: XLPE, 0.6/1 kV I.ad. a 40°C (Fc=1) 18 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.01 e(parcial)=2x28x47.5/51.51x230x2.5x1=0.15 V.=0.07 % e(total)=0.19% ADMIS (6.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Aut. Bipolar Int. 0.25 A. Relé térmico, Reg: 0.2÷0.25 A. PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE B.T. PARA PLANTA DE FERTILIZANTES MEMORIA DESCRIPTIVA PROYECTO DANIEL SAINZ-AJA LORDA 41 Contactores Bipolares In: 9 A. Cálculo de la Línea: M22-CINTA TOLVA 6 - Tensión de servicio: 400 V. - Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.. - Longitud: 30 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(m Ω /m): 0; R: 1 - Potencia a instalar: 550 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47): 550x1.25=687.5 W. I=687.5/1,732x400x0.85x1=1.17 A. Se eligen conductores Tripolares 3x2.5+TTx2.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: XLPE, 0.6/1 kV I.ad. a 40°C (Fc=1) 16 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.27 e(parcial)=30x687.5/51.47x400x2.5x1=0.67 V.=0.17 % e(total)=0.29% ADMIS (6.5% MAX.) Prot. Térmica: Inter. Aut. Tripolar Int. 4 A. Relé térmico, Reg: 3.2÷4 A. Cálculo de la Línea: M23-VENTILADOR M22 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B2-Mult.Tubos Superf. - Longitud: 30 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(m Ω /m): 0; R: 1 - Potencia a instalar: 38 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47): 38x1.25=47.5 W. I=47.5/230x0.85x1=0.24 A. Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: XLPE, 0.6/1 kV I.ad. a 40°C (Fc=1) 18 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.01 e(parcial)=2x30x47.5/51.51x230x2.5x1=0.16 V.=0.07 % e(total)=0.2% ADMIS (6.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Aut. Bipolar Int. 0.25 A. Relé térmico, Reg: 0.2÷0.25 A. Contactores Bipolares In: 9 A. Cálculo de la Línea: M24-REACTOR 5M3 - Tensión de servicio: 400 V. - Canalización: B2-Mult.Tubos Superf. - Longitud: 39 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(m Ω /m): 0; R: 1 - Potencia a instalar: 11000 W. PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE B.T. PARA PLANTA DE FERTILIZANTES MEMORIA DESCRIPTIVA PROYECTO DANIEL SAINZ-AJA LORDA 48 - Potencia de cálculo: 3000 W. I=3000/230x1=13.04 A. Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: XLPE, 0.6/1 kV I.ad. a 40°C (Fc=1) 25 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 20mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 53.61 e(parcial)=2x40x3000/49.09x230x2.5=8.5 V.=3.7 % e(total)=3.82% ADMIS (6.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 16 A. Cálculo de la Línea: 40-TRASIEGO BIDON - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B2-Mult.Tubos Superf. - Longitud: 40 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(m Ω /m): 0; - Potencia a instalar: 1500 W. - Potencia de cálculo: 1500 W. I=1500/230x0.8=8.15 A. Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: XLPE, 0.6/1 kV I.ad. a 40°C (Fc=1) 18 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 50.26 e(parcial)=2x40x1500/49.67x230x2.5=7 V.=3.04 % e(total)=3.17% ADMIS (6.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. Cálculo de la Línea: 41-CALDERA - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B2-Mult.Tubos Superf. - Longitud: 55 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(m Ω /m): 0; - Potencia a instalar: 730 W. - Potencia de cálculo: 730 W. I=730/230x0.8=3.97 A. Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: XLPE, 0.6/1 kV I.ad. a 40°C (Fc=1) 18 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 42.43 e(parcial)=2x55x730/51.07x230x2.5=4.56 V.=1.98 % PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE B.T. PARA PLANTA DE FERTILIZANTES MEMORIA DESCRIPTIVA PROYECTO DANIEL SAINZ-AJA LORDA 49 e(total)=2.11% ADMIS (6.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. Cálculo de la Línea: AUXILIARES - Tensión de servicio: 400 V. - Canalización: B-Unip.Canal. Superf. - Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(m Ω /m): 0; - Potencia a instalar: 3000 W. - Potencia de cálculo: 3000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) I=3000/1,732x400x0.8=5.41 A. Se eligen conductores Unipolares 4x2.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 13.5 A. según ITC-BT-19 Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 44.82 e(parcial)=0.3x3000/50.63x400x2.5=0.03 V.=0.01 % e(total)=0.13% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A. Protección diferencial: Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Cálculo de la Línea: 42-VÁLV DE ZON - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B2-Mult.Tubos Superf. - Longitud: 60 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(m Ω /m): 0; - Potencia a instalar: 1000 W. - Potencia de cálculo: 1000 W. I=1000/230x0.8=5.43 A. Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: XLPE, 0.6/1 kV I.ad. a 40°C (Fc=1) 18 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 44.56 e(parcial)=2x60x1000/50.68x230x2.5=6.86 V.=2.98 % e(total)=3.12% ADMIS (6.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. Cálculo de la Línea: 43-ORDENADOR,MONIT - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B2-Mult.Tubos Emp.Obra PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE B.T. PARA PLANTA DE FERTILIZANTES MEMORIA DESCRIPTIVA PROYECTO DANIEL SAINZ-AJA LORDA 50 - Longitud: 5 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(m Ω /m): 0; - Potencia a instalar: 1000 W. - Potencia de cálculo: 1000 W. I=1000/230x0.8=5.43 A. Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: XLPE, 0.6/1 kV I.ad. a 40°C (Fc=1) 18 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 44.56 e(parcial)=2x5x1000/50.68x230x2.5=0.57 V.=0.25 % e(total)=0.38% ADMIS (6.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. Cálculo de la Línea: 44-VENT, ILUM ARM - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Canal. Emp.Obra - Longitud: 2 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(m Ω /m): 0; - Potencia a instalar: 1000 W. - Potencia de cálculo: 1000 W. I=1000/230x0.8=5.43 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19 Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 43.94 e(parcial)=2x2x1000/50.79x230x2.5=0.23 V.=0.1 % e(total)=0.23% ADMIS (6.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. Cálculo de la Línea: C2-USOS VARIOS - Tensión de servicio: 400 V. - Canalización: B2-Mult.Tubos Emp.Obra - Longitud: 5 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(m Ω /m): 0; - Potencia a instalar: 31090 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 22297.2 W.(Coef. de Simult.: 0.6 ) I=22297.2/1,732x400x0.8=40.23 A. Se eligen conductores Tetrapolares 4x10+TTx10mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: XLPE, 0.6/1 kV I.ad. a 40°C (Fc=1) 52 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 32mm. Caída de tensión: PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE B.T. PARA PLANTA DE FERTILIZANTES MEMORIA DESCRIPTIVA PROYECTO DANIEL SAINZ-AJA LORDA 51 Temperatura cable (ºC): 69.93 e(parcial)=5x22297.2/46.46x400x10=0.6 V.=0.15 % e(total)=0.23% ADMIS (4.5% MAX.) Protección Termica en Principio de Línea I. Mag. Tetrapolar Int. 50 A. Protección Térmica en Final de Línea I. Mag. Tetrapolar Int. 50 A. SUBCUADRO C2-USOS VARIOS DEMANDA DE POTENCIAS A continuación vamos a exponer y detallar la demanda de potencias de fuerza motriz y de alumbrado. C2.1.1 2400 W C2.1.2 3050 W C2.1.3 EMERGENCIAS 30 W C2.2.1 550 W C2.2.2 300 W C2.2.3 300 W C2.3.1ALUMB-EMERG 234 W C2.3.2 2000 W C2.4.1 MANT 1 7000 W C2.4.2 MANT 2 7000 W C2.4.3 BOMBA ACHIQ 500 W C2.5.1 TC P1 IZDA 2000 W C2.5.2 ALUMB PB 246 W C2.5.3 ALUMB FAROL 150 W C2.6.1 TC P1 DCHA 2000 W C2.6.2 ALUMB P1 330 W C2.6.3 TC PB 2000 W C2.7 COM 1000 W TOTAL.... 31090 W Cálculo de la Línea: C2.1 ALUMB NAVE - Tensión de servicio: 400 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf. - Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(m Ω /m): 0; - Potencia a instalar: 5480 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 9864 W.(Coef. de Simult.: 1 ) I=9864/1,732x400x0.8=17.8 A. Se eligen conductores Unipolares 4x6mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 32 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 25mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 49.28 e(parcial)=0.3x9864/49.84x400x6=0.02 V.=0.01 % PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE B.T. PARA PLANTA DE FERTILIZANTES MEMORIA DESCRIPTIVA PROYECTO DANIEL SAINZ-AJA LORDA 52 e(total)=0.24% ADMIS (4.5% MAX.) Protección diferencial: Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Cálculo de la Línea: C2.1.1 - Tensión de servicio: 400 V. - Canalización: B2-Mult.Tubos Superf. - Longitud: 95 m; Cos ϕ: 1; Xu(m Ω /m): 0; - Datos por tramo Tramo 1 2 3 4 5 6 Longitud(m) 20 15 15 15 15 15 P.des.nu.(W) 400 400 400 400 400 400 P.inc.nu.(W) 0 0 0 0 0 0 - Potencia a instalar: 2400 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 2400x1.8=4320 W. I=4320/1,732x400x1=6.24 A. Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: XLPE, 0.6/1 kV I.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 20mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 44.02 e(parcial)=57.5x4320/50.78x400x2.5=4.89 V.=1.22 % e(total)=1.46% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A. Cálculo de la Línea: C2.1.2 - Tensión de servicio: 400 V. - Canalización: B2-Mult.Tubos Superf. - Longitud: 125 m; Cos ϕ: 1; Xu(m Ω /m): 0; - Datos por tramo Tramo 1 2 3 4 5 6 7 8 Longitud(m) 20 15 15 15 15 15 15 15 P.des.nu.(W) 400 400 400 400 400 400 400 250 P.inc.nu.(W) 0 0 0 0 0 0 0 0 - Potencia a instalar: 3050 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 3050x1.8=5490 W. I=5490/1,732x400x1=7.92 A. Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: XLPE, 0.6/1 kV I.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 20mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 46.49 e(parcial)=69.92x5490/50.33x400x2.5=7.63 V.=1.91 % PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE B.T. PARA PLANTA DE FERTILIZANTES MEMORIA DESCRIPTIVA PROYECTO DANIEL SAINZ-AJA LORDA 53 e(total)=2.14% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A. Cálculo de la Línea: C2.1.3 EMERGENCIAS - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B2-Mult.Tubos Superf. - Longitud: 100 m; Cos ϕ: 1; Xu(m Ω /m): 0; - Potencia a instalar: 30 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 30x1.8=54 W. I=54/230x1=0.23 A. Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: XLPE, 0.6/1 kV I.ad. a 40°C (Fc=1) 18 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.01 e(parcial)=2x100x54/51.52x230x1.5=0.61 V.=0.26 % e(total)=0.5% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. Cálculo de la Línea: C2.2 ALUMB EXT - Tensión de servicio: 400 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf. - Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(m Ω /m): 0; - Potencia a instalar: 1150 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 2070 W.(Coef. de Simult.: 1 ) I=2070/1,732x400x0.8=3.73 A. Se eligen conductores Unipolares 4x1.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 13.5 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 42.3 e(parcial)=0.3x2070/51.09x400x1.5=0.02 V.=0.01 % e(total)=0.24% ADMIS (4.5% MAX.) Protección diferencial: Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Cálculo de la Línea: C2.2.1 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B2-Mult.Tubos Superf. PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE B.T. PARA PLANTA DE FERTILIZANTES MEMORIA DESCRIPTIVA PROYECTO DANIEL SAINZ-AJA LORDA 54 - Longitud: 45 m; Cos ϕ: 1; Xu(m Ω /m): 0; - Datos por tramo Tramo 1 2 Longitud(m) 20 25 P.des.nu.(W) 400 150 P.inc.nu.(W) 0 0 - Potencia a instalar: 550 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 550x1.8=990 W. I=990/230x1=4.3 A. Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: XLPE, 0.6/1 kV I.ad. a 40°C (Fc=1) 18 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 42.86 e(parcial)=2x26.82x990/50.99x230x1.5=3.02 V.=1.31 % e(total)=1.55% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. Contactor: Contactor Bipolar In: 10 A. Cálculo de la Línea: C2.2.2 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B2-Mult.Tubos Superf. - Longitud: 20 m; Cos ϕ: 1; Xu(m Ω /m): 0; - Datos por tramo Tramo 1 2 Longitud(m) 10 10 P.des.nu.(W) 150 150 P.inc.nu.(W) 0 0 - Potencia a instalar: 300 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 300x1.8=540 W. I=540/230x1=2.35 A. Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: XLPE, 0.6/1 kV I.ad. a 40°C (Fc=1) 18 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.85 e(parcial)=2x15x540/51.36x230x1.5=0.91 V.=0.4 % e(total)=0.63% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. Contactor: Contactor Bipolar In: 10 A. PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE B.T. PARA PLANTA DE FERTILIZANTES MEMORIA DESCRIPTIVA PROYECTO DANIEL SAINZ-AJA LORDA 55 Cálculo de la Línea: C2.2.3 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B2-Mult.Tubos Superf. - Longitud: 70 m; Cos ϕ: 1; Xu(m Ω /m): 0; - Datos por tramo Tramo 1 2 Longitud(m) 45 25 P.des.nu.(W) 150 150 P.inc.nu.(W) 0 0 - Potencia a instalar: 300 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 300x1.8=540 W. I=540/230x1=2.35 A. Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: XLPE, 0.6/1 kV I.ad. a 40°C (Fc=1) 18 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.85 e(parcial)=2x57.5x540/51.36x230x1.5=3.5 V.=1.52 % e(total)=1.76% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. Contactor: Contactor Bipolar In: 10 A. Cálculo de la Línea: C2.3 SALA CALDERA - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf. - Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(m Ω /m): 0; - Potencia a instalar: 2234 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 1452.72 W.(Coef. de Simult.: 0.6 ) I=1452.72/230x0.8=7.9 A. Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 27 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 42.57 e(parcial)=2x0.3x1452.72/51.04x230x4=0.02 V.=0.01 % e(total)=0.24% ADMIS (4.5% MAX.) Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Cálculo de la Línea: C2.3.1ALUMB-EMERG - Tensión de servicio: 230 V. PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE B.T. PARA PLANTA DE FERTILIZANTES MEMORIA DESCRIPTIVA PROYECTO DANIEL SAINZ-AJA LORDA 56 - Canalización: B2-Mult.Tubos Superf. - Longitud: 55 m; Cos ϕ: 1; Xu(m Ω /m): 0; - Potencia a instalar: 234 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 234x1.8=421.2 W. I=421.2/230x1=1.83 A. Se eligen conductores Bipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: XLPE, 0.6/1 kV I.ad. a 40°C (Fc=1) 18 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.52 e(parcial)=2x55x421.2/51.42x230x1.5=2.61 V.=1.14 % e(total)=1.37% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. Cálculo de la Línea: C2.3.2 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B2-Mult.Tubos Superf. - Longitud: 55 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(m Ω /m): 0; - Potencia a instalar: 2000 W. - Potencia de cálculo: 2000 W. I=2000/230x0.8=10.87 A. Se eligen conductores Bipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: XLPE, 0.6/1 kV I.ad. a 40°C (Fc=1) 25 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 20mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 49.45 e(parcial)=2x55x2000/49.81x230x2.5=7.68 V.=3.34 % e(total)=3.58% ADMIS (6.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 16 A. Cálculo de la Línea: C2.4 MANTENIMIENTO - Tensión de servicio: 400 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf. - Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(m Ω /m): 0; - Potencia a instalar: 14500 W. - Potencia de cálculo: 5800 W.(Coef. de Simult.: 0.4 ) I=5800/1,732x400x0.8=10.46 A. Se eligen conductores Unipolares 4x10mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 44 A. según ITC-BT-19 PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE B.T. PARA PLANTA DE FERTILIZANTES MEMORIA DESCRIPTIVA PROYECTO DANIEL SAINZ-AJA LORDA 57 D. tubo: 32mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 41.7 e(parcial)=0.3x5800/51.2x400x10=0.01 V.=0 % e(total)=0.23% ADMIS (4.5% MAX.) Protección diferencial: Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 63 A. Sens. Int.: 30 mA. Cálculo de la Línea: C2.4.1 MANT 1 - Tensión de servicio: 400 V. - Canalización: B2-Mult.Tubos Superf. - Longitud: 25 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(m Ω /m): 0; - Potencia a instalar: 7000 W. - Potencia de cálculo: 2800 W.(Coef. de Simult.: 0.4 ) I=2800/1,732x400x0.8=5.05 A. Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: XLPE, 0.6/1 kV I.ad. a 40°C (Fc=1) 22 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 20mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 42.64 e(parcial)=25x2800/51.03x400x2.5=1.37 V.=0.34 % e(total)=0.58% ADMIS (4.5% MAX.) Protección Termica en Principio de Línea I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A. Protección Térmica en Final de Línea I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A. SUBCUADRO C2.4.1 MANT 1 DEMANDA DE POTENCIAS A continuación vamos a exponer y detallar la demanda de potencias de fuerza motriz y de alumbrado. C2.4.1.1 3000 W C2.4.1.2 2000 W C2.4.1.3 2000 W TOTAL.... 7000 W Cálculo de la Línea: C2.4.1.1 - Tensión de servicio: 400 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf. - Longitud: 0.5 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(m Ω /m): 0; - Potencia a instalar: 3000 W. PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE B.T. PARA PLANTA DE FERTILIZANTES MEMORIA DESCRIPTIVA PROYECTO DANIEL SAINZ-AJA LORDA 64 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Emp.Obra - Longitud: 15 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(m Ω /m): 0; - Potencia a instalar: 2000 W. - Potencia de cálculo: 2000 W. I=2000/230x0.8=10.87 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 20mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 48.04 e(parcial)=2x15x2000/50.05x230x2.5=2.08 V.=0.91 % e(total)=1.14% ADMIS (6.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 16 A. Cálculo de la Línea: C2.6.2 ALUMB P1 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Emp.Obra - Longitud: 15 m; Cos ϕ: 1; Xu(m Ω /m): 0; - Potencia a instalar: 330 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 330x1.8=594 W. I=594/230x1=2.58 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.89 e(parcial)=2x15x594/51.35x230x1.5=1.01 V.=0.44 % e(total)=0.67% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. Cálculo de la Línea: C2.6.3 TC PB - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Emp.Obra - Longitud: 15 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(m Ω /m): 0; - Potencia a instalar: 2000 W. - Potencia de cálculo: 2000 W. I=2000/230x0.8=10.87 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE B.T. PARA PLANTA DE FERTILIZANTES MEMORIA DESCRIPTIVA PROYECTO DANIEL SAINZ-AJA LORDA 65 I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 20mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 48.04 e(parcial)=2x15x2000/50.05x230x2.5=2.08 V.=0.91 % e(total)=1.14% ADMIS (6.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 16 A. Cálculo de la Línea: C2.7 COM - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Emp.Obra - Longitud: 15 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(m Ω /m): 0; - Potencia a instalar: 1000 W. - Potencia de cálculo: 1000 W. I=1000/230x0.8=5.43 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: PVC, 450/750 V I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 20mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 42.01 e(parcial)=2x15x1000/51.14x230x2.5=1.02 V.=0.44 % e(total)=0.67% ADMIS (6.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 16 A. Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas: Cuadro General de Mando y Protección Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total (W) (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) DERIVACION IND. 208358 5 4x185Cu 375.93 384 0.08 0.08 Bateria Condensadores 208358 5 3x150+TTx95Cu 338.34 385 0.07 0.15 C1-P. FERTILIZANT 138056.81 5 4x185Cu 221.42 384 0.05 0.13 C2-USOS VARIOS 22297.2 5 4x10+TTx10Cu 40.23 52 0.15 0.23 Cortocircuito Denominación Longitud Sección IpccI P de C IpccF tmcicc tficc Lmáx Curvas válidas (m) (mm²) (kA) (kA) (A) (sg) (sg) (m) DERIVACION IND. 5 4x185Cu 14.43 15 7088.72 12.41 400,C Bateria Condensadores 5 3x150+TTx95Cu 14.24 15 6953.9 8.48 400,C C1-P. FERTILIZANT 5 4x185Cu 14.24 15 6980.39 12.8 250;C C2-USOS VARIOS 5 4x10+TTx10Cu 14.24 15 4754.02 0.08 50;C Subcuadro C1-P. FERTILIZANT Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE B.T. PARA PLANTA DE FERTILIZANTES MEMORIA DESCRIPTIVA PROYECTO DANIEL SAINZ-AJA LORDA 66 (W) (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) M1-CARRO TRIPPER 1875 126 3x2.5+TTx2.5Cu 3.18 22 1.15 1.28 M2-CINTA TRIPPER 13750 126 3x10+TTx10Cu 23.35 52 2.18 2.31 M3-CINTA ACOPIO 6875 76 3x2.5+TTx2.5Cu 11.67 16 4.63 4.76 M4-ELEV PROD TERM 6875 46 3x2.5+TTx2.5Cu 11.67 22 1.61 1.74 M5-MEZCLADOR 6875 32 3x6+TTx6Cu 11.67 37 0.45 0.58 M6-DISC-COATER SOL 1375 34 3x2.5+TTx2.5Cu 2.33 16 0.38 0.51 M7-DISC-COATER LIQ 937.5 35 3x2.5+TTx2.5Cu 1.59 16 0.27 0.39 M8-CINTA T. PULMÓN 3750 37 3x2.5+TTx2.5Cu 6.37 16 1.15 1.28 M9-VENTILADOR M8 47.5 37 2x2.5+TTx2.5Cu 0.24 18 0.09 0.21 M10-ELEV MAT SOLID 6875 40 3x2.5+TTx2.5Cu 11.67 22 1.4 1.53 M11-ROSCA MEZCLAD 9375 10 3x2.5+TTx2.5Cu 15.92 22 0.5 0.62 M12-CINTA TOLVA 1 1875 14 3x2.5+TTx2.5Cu 3.18 16 0.21 0.34 M13-VENTILADOR M12 47.5 14 2x2.5+TTx2.5Cu 0.24 18 0.03 0.16 M14-CINTA TOLVA 2 1875 18 3x2.5+TTx2.5Cu 3.18 16 0.27 0.4 M15-VENTILADOR M14 47.5 18 2x2.5+TTx2.5Cu 0.24 18 0.04 0.17 M16-CINTA TOLVA 3 1875 22 3x2.5+TTx2.5Cu 3.18 16 0.34 0.46 M17-VENTILADOR M16 47.5 22 2x2.5+TTx2.5Cu 0.24 18 0.05 0.18 M18-CINTA TOLVA 4 1875 26 3x2.5+TTx2.5Cu 3.18 16 0.4 0.52 M19-VENTILADOR M18 47.5 26 2x2.5+TTx2.5Cu 0.24 18 0.06 0.19 M20-CINTA TOLVA 5 1875 28 3x2.5+TTx2.5Cu 3.18 16 0.43 0.55 M21-VENTILADOR M20 47.5 28 2x2.5+TTx2.5Cu 0.24 18 0.07 0.19 M22-CINTA TOLVA 6 687.5 30 3x2.5+TTx2.5Cu 1.17 16 0.17 0.29 M23-VENTILADOR M22 47.5 30 2x2.5+TTx2.5Cu 0.24 18 0.07 0.2 M24-REACTOR 5M3 13750 39 3x4+TTx4Cu 23.35 30 1.81 1.93 M25-REACTOR 3M3 1375 41 3x2.5+TTx2.5Cu 2.33 16 0.46 0.58 M26-AGITADOR DEP 1 2750 60 3x2.5+TTx2.5Cu 4.67 16 1.36 1.48 M27-AGITADOR DEP 2 2750 60 3x2.5+TTx2.5Cu 4.67 16 1.36 1.48 M28-AGITADOR DEP 3 2750 55 3x2.5+TTx2.5Cu 4.67 16 1.24 1.37 M29-AGITADOR DEP 4 2750 55 3x2.5+TTx2.5Cu 4.67 16 1.24 1.37 M30-AGITADOR DEP 5 2750 50 3x2.5+TTx2.5Cu 4.67 16 1.13 1.26 M31-AGITADOR DEP 6 2750 50 3x2.5+TTx2.5Cu 4.67 16 1.13 1.26 M32-DOSIF ANTIAPEL 1875 40 3x2.5+TTx2.5Cu 3.18 16 0.61 0.74 M33-DOSIF BÁSCULA 1875 45 3x2.5+TTx2.5Cu 3.18 16 0.69 0.81 M34-BOMBA REACTOR 18750 60 3x6+TTx6Cu 31.84 37 2.58 2.71 M35-BOMBA CARGA 1 27500 60 3x10+TTx10Cu 44.1 52 2.26 2.39 M36-BOMBA CARGA 2 27500 60 3x10+TTx10Cu 44.1 52 2.26 2.39 38-COMPRESOR 15000 55 4x10+TTx10Cu 27.06 52 1.05 1.18 39-RESIST GRASA 3000 40 2x2.5+TTx2.5Cu 13.04 25 3.7 3.82 40-TRASIEGO BIDON 1500 40 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 18 3.04 3.17 41-CALDERA 730 55 2x2.5+TTx2.5Cu 3.97 18 1.98 2.11 AUXILIARES 3000 0.3 4x2.5Cu 5.41 13.5 0.01 0.13 42-VÁLV DE ZON 1000 60 2x1.5+TTx2.5Cu 5.43 18 2.98 3.12 43-ORDENADOR,MONIT 1000 5 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 18 0.25 0.38 44-VENT, ILUM ARM 1000 2 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 15 0.1 0.23 Cortocircuito Denominación Longitud Sección IpccI P de C IpccF tmcicc tficc Lmáx Curvas válidas (m) (mm²) (kA) (kA) (A) (sg) (sg) (m) M1-CARRO TRIPPER 126 3x2.5+TTx2.5Cu 14.02 15 84.8 15.84 4;C M2-CINTA TRIPPER 126 3x10+TTx10Cu 14.02 15 334.41 16.3 25; C M3-CINTA ACOPIO 76 3x2.5+TTx2.5Cu 14.02 15 84.36 5.76 16; C M4-ELEV PROD TERM 46 3x2.5+TTx2.5Cu 14.02 15 230.4 2.15 16;B,C M5-MEZCLADOR 32 3x6+TTx6Cu 14.02 15 768.25 1.11 32;C M6-DISC-COATER SOL 34 3x2.5+TTx2.5Cu 14.02 15 187.49 1.17 6.3;C M7-DISC-COATER LIQ 35 3x2.5+TTx2.5Cu 14.02 15 182.18 1.24 2.5;C M8-CINTA T. PULMÓN 37 3x2.5+TTx2.5Cu 14.02 15 172.43 1.38 16;C M9-VENTILADOR M8 37 2x2.5+TTx2.5Cu 14.02 15 172.43 1.38 0.25;C M10-ELEV MAT SOLID 40 3x2.5+TTx2.5Cu 14.02 15 264.44 1.63 16;C M11-ROSCA MEZCLAD 10 3x2.5+TTx2.5Cu 14.02 15 1006.8 0.11 16;C M12-CINTA TOLVA 1 14 3x1.5+TTx2.5Cu 14.02 15 448.33 0.2 10;C M13-VENTILADOR M12 14 2x2.5+TTx2.5Cu 14.02 15 448.33 0.2 0.25;C M14-CINTA TOLVA 2 18 3x2.5+TTx2.5Cu 14.02 15 350.79 0.33 10;C M15-VENTILADOR M14 18 2x2.5+TTx2.5Cu 14.02 15 350.79 0.33 0.25;C M16-CINTA TOLVA 3 22 3x2.5+TTx2.5Cu 14.02 15 288.08 0.49 10;C M17-VENTILADOR M16 22 2x2.5+TTx2.5Cu 14.02 15 288.08 0.49 0.25;C M18-CINTA TOLVA 4 26 3x2.5+TTx2.5Cu 14.02 15 244.38 0.69 10;C M19-VENTILADOR M18 26 2x2.5+TTx2.5Cu 14.02 15 244.38 0.69 0.25;C PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE B.T. PARA PLANTA DE FERTILIZANTES MEMORIA DESCRIPTIVA PROYECTO DANIEL SAINZ-AJA LORDA 67 M20-CINTA TOLVA 5 28 3x2.5+TTx2.5Cu 14.02 15 227.15 0.79 10;C M21-VENTILADOR M20 28 2x2.5+TTx2.5Cu 14.02 15 227.15 0.79 0.25;C M22-CINTA TOLVA 6 30 3x2.5+TTx2.5Cu 14.02 15 212.19 0.91 4;C M23-VENTILADOR M22 30 2x2.5+TTx2.5Cu 14.02 15 212.19 0.91 0.25;C M24-REACTOR 5M3 39 3x4+TTx4Cu 14.02 15 429.67 1.58 25;C M25-REACTOR 3M3 41 3x2.5+TTx2.5Cu 14.02 15 155.75 1.69 4;C M26-AGITADOR DEP 1 60 3x2.5+TTx2.5Cu 14.02 15 106.72 3.6 6.3;C M27-AGITADOR DEP 2 60 3x2.5+TTx2.5Cu 14.02 15 106.72 3.6 6.3;C M28-AGITADOR DEP 3 55 3x2.5+TTx2.5Cu 14.02 15 116.36 3.03 6.3;C M29-AGITADOR DEP 4 55 3x2.5+TTx2.5Cu 14.02 15 116.36 3.03 6.3;C M30-AGITADOR DEP 5 50 3x2.5+TTx2.5Cu 14.02 15 127.91 2.51 6.3;C M31-AGITADOR DEP 6 50 3x2.5+TTx2.5Cu 14.02 15 127.91 2.51 6.3;C M32-DOSIF ANTIAPEL 40 3x2.5+TTx2.5Cu 14.02 15 159.61 1.61 4;C M33-DOSIF BÁSCULA 45 3x2.5+TTx2.5Cu 14.02 15 142.02 2.03 4;C M34-BOMBA REACTOR 60 3x6+TTx6Cu 14.02 15 419.2 3.73 32;C M35-BOMBA CARGA 1 60 3x10+TTx10Cu 14.02 15 686.71 3.86 50;C M36-BOMBA CARGA 2 60 3x10+TTx10Cu 14.02 15 686.71 3.86 50;C 38-COMPRESOR 55 4x10+TTx10Cu 14.02 15 746.11 3.27 40;C 39-RESIST GRASA 40 2x2.5+TTx2.5Cu 14.02 15 264.44 1.63 16;C 40-TRASIEGO BIDON 40 2x2.5+TTx2.5Cu 14.02 15 159.61 1.61 10;C 41-CALDERA 55 2x2.5+TTx2.5Cu 14.02 15 116.36 3.03 10;C AUXILIARES 0.3 4x2.5Cu 14.02 15 6020.08 10 42-VÁLV DE ZON 60 2x2.5+TTx2.5Cu 12.09 15 106.19 3.64 10;C 43-ORDENADOR,MONIT 5 2x2.5+TTx2.5Cu 12.09 15 1129.11 0.03 10;C 44-VENT, ILUM ARM 2 2x2.5+TTx2.5Cu 12.09 15 2320.95 0.01 10;C Subcuadro C2-USOS VARIOS Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total (W) (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) C2.1 ALUMB NAVE 9864 0.3 4x6Cu 17.8 32 0.01 0.24 C2.1.1 4320 95 4x2.5+TTx2.5Cu 6.24 22 1.22 1.46 C2.1.2 5490 125 4x2.5+TTx2.5Cu 7.92 22 1.91 2.14 C2.1.3 EMERGENCIAS 54 100 2x1.5+TTx1.5Cu 0.23 18 0.26 0.5 C2.2 ALUMB EXT 2070 0.3 4x1.5Cu 3.73 13.5 0.01 0.24 C2.2.1 990 45 2x1.5+TTx1.5Cu 4.3 18 1.31 1.55 C2.2.2 540 20 2x1.5+TTx1.5Cu 2.35 18 0.4 0.63 C2.2.3 540 70 2x1.5+TTx1.5Cu 2.35 18 1.52 1.76 C2.3 SALA CALDERA 1452.72 0.3 2x4Cu 7.9 27 0.01 0.24 C2.3.1ALUMB-EMERG 421.2 55 2x1.5+TTx1.5Cu 1.83 18 1.14 1.37 C2.3.2 2000 55 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 25 3.34 3.58 C2.4 MANTENIMIENTO 5800 0.3 4x10Cu 10.46 44 0 0.23 C2.4.1 MANT 1 2800 25 4x2.5+TTx2.5Cu 5.05 22 0.34 0.58 C2.4.2 MANT 2 2800 15 4x2.5+TTx2.5Cu 5.05 22 0.21 0.44 C2.4.3 BOMBA ACHIQ 500 55 2x2.5+TTx2.5Cu 2.72 25 0.81 1.04 C2.5 OFICINAS 1 1627.68 0.3 4x2.5Cu 2.94 18.5 0 0.23 C2.5.1 TC P1 IZDA 2000 15 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 0.91 1.14 C2.5.2 ALUMB PB 442.8 15 2x1.5+TTx1.5Cu 1.93 15 0.33 0.56 C2.5.3 ALUMB FAROL 270 15 2x1.5+TTx1.5Cu 1.17 15 0.2 0.43 C2.6 OFICINAS 2 2756.4 0.3 4x2.5Cu 4.97 18.5 0 0.23 C2.6.1 TC P1 DCHA 2000 15 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 0.91 1.14 C2.6.2 ALUMB P1 594 15 2x1.5+TTx1.5Cu 2.58 15 0.44 0.67 C2.6.3 TC PB 2000 15 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 0.91 1.14 C2.7 COM 1000 15 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 21 0.44 0.67 Cortocircuito Denominación Longitud Sección IpccI P de C IpccF tmcicc tficc Lmáx Curvas válidas (m) (mm²) (kA) (kA) (A) (sg) (sg) (m) C2.1 ALUMB NAVE 0.3 4x6Cu 9.55 4556.16 0.02 C2.1.1 95 4x2.5+TTx2.5Cu 9.15 10 110.79 9.28 10;C C2.1.2 125 4x2.5+TTx2.5Cu 9.15 10 84.59 15.92 10;C C2.1.3 EMERGENCIAS 100 2x1.5+TTx1.5Cu 9.15 10 63.68 10.11 10;C C2.2 ALUMB EXT 0.3 4x1.5Cu 9.55 4029.77 C2.2.1 45 2x1.5+TTx1.5Cu 8.09 10 138.92 2.12 10;C C2.2.2 20 2x1.5+TTx1.5Cu 8.09 10 301.42 0.45 10;C C2.2.3 70 2x1.5+TTx1.5Cu 8.09 10 90.26 5.03 10; C2.3 SALA CALDERA 0.3 2x4Cu 9.55 4461.54 0.01 PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE B.T. PARA PLANTA DE FERTILIZANTES MEMORIA DESCRIPTIVA PROYECTO DANIEL SAINZ-AJA LORDA 68 C2.3.1ALUMB-EMERG 55 2x1.5+TTx1.5Cu 8.96 10 114.66 3.12 10;C C2.3.2 55 2x2.5+TTx2.5Cu 8.96 10 188.46 3.21 16;C C2.4 MANTENIMIENTO 0.3 4x10Cu 9.55 4633.92 0.06 C2.4.1 MANT 1 25 4x2.5+TTx2.5Cu 9.31 10 399.6 0.71 16;C C2.4.2 MANT 2 15 4x2.5+TTx2.5Cu 9.31 10 635.76 0.28 16;C C2.4.3 BOMBA ACHIQ 55 2x2.5+TTx2.5Cu 9.31 10 188.83 3.19 10;C C2.5 OFICINAS 1 0.3 4x2.5Cu 9.55 4298.31 C2.5.1 TC P1 IZDA 15 2x2.5+TTx2.5Cu 8.63 10 627.43 0.21 16;C C2.5.2 ALUMB PB 15 2x1.5+TTx1.5Cu 8.63 10 396.29 0.19 10;C C2.5.3 ALUMB FAROL 15 2x1.5+TTx1.5Cu 8.63 10 396.29 0.19 10;C C2.6 OFICINAS 2 0.3 4x2.5Cu 9.55 4298.31 C2.6.1 TC P1 DCHA 15 2x2.5+TTx2.5Cu 8.63 10 627.43 0.21 16;C C2.6.2 ALUMB P1 15 2x1.5+TTx1.5Cu 8.63 10 396.29 0.19 10;C C2.6.3 TC PB 15 2x2.5+TTx2.5Cu 8.63 10 627.43 0.21 16;C C2.7 COM 15 2x2.5+TTx2.5Cu 9.55 10 638.59 0.2 16;C Subcuadro C2.4.1 MANT 1 Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total (W) (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) C2.4.1.1 3000 0.5 3x2.5+TTx2.5Cu 5.41 18.5 0.01 0.58 SCHUKOS 2000 0.3 2x2.5Cu 10.87 22 0.02 0.59 C2.4.1.2 2000 0.5 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 0.03 0.62 C2.4.1.3 2000 0.5 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 0.03 0.62 Cortocircuito Denominación Longitud Sección IpccI P de C IpccF tmcicc tficc Lmáx Curvas válidas (m) (mm²) (kA) (kA) (A) (sg) (sg) (m) C2.4.1.1 0.5 3x2.5+TTx2.5Cu 0.8 392.31 0.54 SCHUKOS 0.3 2x2.5Cu 0.8 395.2 0.53 C2.4.1.2 0.5 2x2.5+TTx2.5Cu 0.79 388.06 0.55 C2.4.1.3 0.5 2x2.5+TTx2.5Cu 0.79 388.06 0.55 Subcuadro C2.4.2 MANT 2 Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total (W) (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) C2.4.2.1 3000 0.5 3x2.5+TTx2.5Cu 5.41 18.5 0.01 0.45 SCHUKOS 2000 0.3 2x2.5Cu 10.87 22 0.02 0.46 C2.4.2.2 2000 0.5 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 0.03 0.49 C2.4.2.3 2000 0.5 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 21 0.03 0.49 Cortocircuito Denominación Longitud Sección IpccI P de C IpccF tmcicc tficc Lmáx Curvas válidas (m) (mm²) (kA) (kA) (A) (sg) (sg) (m) C2.4.2.1 0.5 3x2.5+TTx2.5Cu 1.28 617.54 0.22 SCHUKOS 0.3 2x2.5Cu 1.28 624.7 0.21 C2.4.2.2 0.5 2x2.5+TTx2.5Cu 1.25 607.09 0.22 C2.4.2.3 0.5 2x2.5+TTx2.5Cu 1.25 607.09 0.22 PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE B.T. PARA PLANTA DE FERTILIZANTES MEMORIA DESCRIPTIVA PROYECTO DANIEL SAINZ-AJA LORDA 69 6.2. COMPENSACION DE ENERGIA REACTIVA Las fórmulas utilizadas son: cosØ = P/√(P²+ Q²). tgØ = Q/P. Qc = Px(tgØ1-tgØ2). C = Qcx1000/U²xω; (Monofásico - Trifásico conexión estrella). C = Qcx1000/3xU²xω; (Trifásico conexión triángulo). Siendo: P = Potencia activa instalación (kW). Q = Potencia reactiva instalación (kVAr). Qc = Potencia reactiva a compensar (kVAr). Ø1 = Angulo de desfase de la instalación sin compensar. Ø2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir. U = Tensión compuesta (V). ω = 2xPixf ; f = 50 Hz. C = Capacidad condensadores (F); cx1000000(µF). En el cálculo de la potencia reactiva a compensar, para que la instalación en estudio presente el factor de potencia deseado, se parte de los siguientes datos: Suministro: Trifásico. Tensión Compuesta: 400 V. Potencia activa: 208358 W. CosØ actual: 0.8. CosØ a conseguir: 1. Conexión de condensadores: en Triángulo. Los resultados obtenidos son: Potencia Reactiva a compensar (kVAr): 156.27 Capacidad Condensadores (µF): 1036.29 La batería de condensadores escogida para compensar el CosØ 0.8, sacado de los motores existentes en la instalación, será de la marca CIRCUTOR y tiene las siguientes características: Serie OPTIM 6 referencia OPTIM 6-165-440. Tensión= 440V. Potencia reactiva(a 440V)= 165kvar. Potencia reactiva(a 400V)= 136kvar. Composición: 15+5x30. Interruptor: 400A. Sección del cable 120mm2. Peso= 83kg. Dimensiones= 615x13330x400. PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE B.T. PARA PLANTA DE FERTILIZANTES MEMORIA DESCRIPTIVA PROYECTO DANIEL SAINZ-AJA LORDA 70 6.3. CALCULO DE LA PUESTA A TIERRA A continuación se explicarán los cálculos de la puesta tierra: - La resistividad del terreno es 150 ohmiosxm. - El electrodo en la puesta a tierra del edificio, se constituye con los siguientes elementos: M. conductor de Cu desnudo 35 mm² 20 m. Picas verticales de Cobre de Acero recubierto Cu 14 mm 3 picas de 2m. Con lo que se obtendrá una Resistencia de tierra de 9.38 ohmios. Los conductores de protección, se calcularon adecuadamente y según la ITC-BT-18, en el apartado del cálculo de circuitos. Así mismo cabe señalar que la linea principal de tierra no será inferior a 16 mm² en Cu, y la linea de enlace con tierra, no será inferior a 25 mm² en Cu. PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE B.T. PARA PLANTA DE FERTILIZANTES MEMORIA DESCRIPTIVA PROYECTO DANIEL SAINZ-AJA LORDA 71 6.4. CÁLCULOS DE ALUMBRADO. Para el cálculo de alumbrado en exteriores se ha tenido en cuenta la siguiente normativa y la siguiente tabla de cálculos para el requerimiento: EN 1838Iluminación. Alumbrado de emergencia EN 12665Iluminación. Términos básicos y criterios para la especificación de los requisitos de alumbrado EN 13032-2Luz y alumbrado. Medición y presentación de datos fotométricos de lámparas y luminarias en exterior. CIE 154:2003Mantenimiento de instalaciones de iluminación exterior Tabla: Relación entre iluminancias de áreas circundates al área de tarea: Iluminancia de tarea Iluminancia de áreas circundantes lux lux ≥500 100 300 75 200 50 150 30 50≥Ēm≤100 20 <50 no especificado Para el cálculo de alumbrado en interiores se ha tenido en cuenta la siguiente normativa y la siguiente tabla de cálculos para el requerimiento: EN 12665:2002Iluminación. Términos básicos y criterios para la especificación de los requisitos de alumbrado. EN 13032-1Iluminación. Medición y presentación de datos fotométricos de lámparas y luminarias en exterior. CIE 117:1995Deslumbramiento molesto en alumbrado de interiores. PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE B.T. PARA PLANTA DE FERTILIZANTES MEMORIA DESCRIPTIVA PROYECTO DANIEL SAINZ-AJA LORDA 72 Tabla: Uniformidad y relación entre iluminancias circundates inmediatas al área de tarea: Iluminancia de tarea Iluminancia de áreas circundantes lux lux ≥750 500 500 300 300 200 ≤200 Etarea Uniformidad: ≥0.7 Uniformidad: ≥0.5 Con todos estos datos y normas seguidas, se ha realizado el cálculo de la iluminación en la nave y oficinas, el cual ha sido el siguiente: LOCAL: NAVE PROCESO - ALMACÉN (ZONA ALMACÉN) Datos E recom Lámpara (W) Flujo lamp. Largo Ancho Alto f mant alt trabajo 50 400 35000 60 60 10 0,7 1 Resultados Nº lámp. E med (lux) Halogenuros Metálicos 11 75 LOCAL: NAVE PROCESO-ALMACÉN (ZONA PROCESO) Datos E recom Lámpara (W) Flujo lamp. Largo Ancho Alto f mant alt trabajo 200 400 35000 25 9 10 0,7 1 Resultados Nº lámp. E med (lux) Halogenuros Metálicos 2 218 PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE B.T. PARA PLANTA DE FERTILIZANTES MEMORIA DESCRIPTIVA PROYECTO DANIEL SAINZ-AJA LORDA 73 LOCAL: LOCAL CONTROL Datos E recom Lámpara (W) Flujo lamp. Largo Ancho Alto f mant alt trabajo 500 3x18 3900 4,5 4 3 0,8 1 Resultados Nº lámp. E med (lux) Pantalla fluorescente 4 693 LOCAL: CUARTO LIMPIEZA Datos E recom Lámpara (W) Flujo lamp. Largo Ancho Alto f mant alt trabajo 100 2x26 1600 2,5 1,9 3 0,8 1 Resultados Nº lámp. E med (lux) Downlight 1 269 LOCAL: ARCHIVO Datos E recom Lámpara (W) Flujo lamp. Largo Ancho Alto f mant alt trabajo 200 2x26 1600 1,9 1,9 3 0,8 1 Resultados Nº lámp. E med (lux) Downlight 1 355 LOCAL: PASILLO Datos E recom Lámpara (W) Flujo lamp. Largo Ancho Alto f mant alt trabajo 200 2x26 1600 1,9 5,8 3 0,8 1 Resultados Nº lámp. E med (lux) Downlight 3 390