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Abstract

Instalación eléctrica en baja tensión de un hotel de carretera con centro de transformación propio. Carmona Rami, Sergio; Montañés Espinosa, Antonio

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MEMORIA PROYECTO: Instalación Eléctrica en Baja Tensión de un Hotel AUTOR: Sergio Carmona Rami FECHA: 18/02/2013 Sergio Carmona Rami Ingeniero Técnico Industrial Eléctrico Memoria de instalación eléctrica de baja tensión de un hotel Página - 2 ÍNDICE 1. GENERALIDADES .................................................................................................................... 5 1.1. OBJETO DEL PROYECTO ................................................................................................ 5 1.2. PETICIONARIO Y EMPLAZAMIENTO .............................................................................. 5 1.3. COMPAÑÍA SUMINISTRADORA Y TENSIÓN DE SERVICIO. ......................................... 5 1.4. REGLAMENTACION Y DISPOSICIONES OFICIALES Y PARTICULARES .................... 5 1.5. CLASIFICACIÓN DEL LOCAL SEGÚN REBT .................................................................. 6 1.6. SUPERFICIES DEL LOCAL............................................................................................... 6 1.6.1. Superficies planta baja ................................................................................................ 6 1.6.2. Superficies 1ª Planta ................................................................................................... 6 1.6.3. Superficies Semisótano y Cubierta ............................................................................. 7 2. PREVISIÓN DE CARGAS ......................................................................................................... 9 2.1. PLANTA BAJA ................................................................................................................... 9 2.1.1. C.S.1 ............................................................................................................................ 9 2.1.2. C.S.2 ............................................................................................................................ 9 2.1.3. C.S.3 .......................................................................................................................... 10 2.1.4. C.S.4 .......................................................................................................................... 10 2.1.5. Cuadro Planta baja .................................................................................................... 10 2.2.1. Cuadro habitaciones tipo ........................................................................................... 11 2.2.2. Cuadro 1ª Planta ....................................................................................................... 11 2.3. SEMISÓTANO ................................................................................................................. 13 2.3.1 C.S.5 ........................................................................................................................... 13 2.3.2 Cuadro semisótano .................................................................................................... 13 2.4. CUADRO ASCENSOR ..................................................................................................... 14 2.5. CUADRO MONTACARGAS ............................................................................................. 14 2.6. CUADRO CLIMATIZADORES ......................................................................................... 14 2.7. POTENCIA TOTAL A SUMINISTRO NORMAL ............................................................... 14 2.8. POTENCIA SUMINISTRO DE SOCORRO ...................................................................... 15 3. RECEPTORES ........................................................................................................................16 3.1. ALUMBRADO ................................................................................................................... 16 3.2. ALUMBRADO DE EMERGENCIA ................................................................................... 26 3.3. RECEPTORES A MOTOR ............................................................................................... 32 3.4. CLIMATIZADORES .......................................................................................................... 33 3.4.1. Aplicación CTE-DB HE 1 ........................................................................................... 33 3.4.2. Cálculo de cargas térmicas ....................................................................................... 34 3.4.3. Elección climatizadores ............................................................................................. 39 4. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO ................................................................................ 41 4.1. PROPAGACIÓN INTERIOR ............................................................................................ 41 4.2. EVACUACIÓN DE OCUPANTES .................................................................................... 43 Sergio Carmona Rami Ingeniero Técnico Industrial Eléctrico Memoria de instalación eléctrica de baja tensión de un hotel Página - 3 4.3. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ........................................ 47 5. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRCA .............................. 50 5.1. GENERALIDADES ........................................................................................................... 50 5.2. CANALIZACIONES. ......................................................................................................... 50 5.3. CABLES. .......................................................................................................................... 50 5.4. ALIMENTACIÓN .............................................................................................................. 51 5.5. CUADRO GENERAL ELÉCTRICO .................................................................................. 51 5.6. SUBDIVISION DE LAS INSTALACIONES. ..................................................................... 52 5.7. LÍNEAS. ............................................................................................................................ 52 5.7.1. Líneas cuadro C.S.1: ................................................................................................. 52 5.7.2. Líneas cuadro C.S.2: ................................................................................................. 52 5.7.3. Líneas cuadro C.S.3: ................................................................................................. 53 5.7.4. Líneas cuadro C.S.4: ................................................................................................. 53 5.7.5. Líneas cuadro Planta Baja: ....................................................................................... 54 5.7.6. Líneas cuadros de habitaciones 1 a 28: ................................................................... 54 5.7.7. Líneas cuadro Primera planta: .................................................................................. 55 5.7.8. Líneas cuadro C.S.5: ................................................................................................. 56 5.7.9. Líneas cuadro Semi-Sótano: ..................................................................................... 56 5.7.10. Líneas cuadro Ascensor: ......................................................................................... 57 5.7.11. Líneas cuadro Montacargas: ................................................................................... 57 5.7.12. Líneas cuadro Climatizadores: ................................................................................ 58 5.7.13. Líneas cuadro General: ........................................................................................... 58 5.7.14. Líneas cuadro Grupo Electrógeno: ......................................................................... 58 5.7.15. Líneas cuadro C.S.1 Conmutado: ........................................................................... 59 5.7.16. Líneas cuadro C.S.2 Conmutado: ........................................................................... 59 5.7.17. Líneas cuadro C.S.3 Conmutado: ........................................................................... 59 5.7.18. Líneas cuadro C.S.4 Conmutado: ........................................................................... 59 5.7.19. Líneas cuadro Grupo de Incendios: ........................................................................ 60 5.8. PROTECCIÓN DE LÍNEAS.............................................................................................. 60 5.8.1. Líneas cuadro C.S.1: ................................................................................................. 60 5.8.2. Líneas cuadro C.S.2: ................................................................................................. 60 5.8.3. Líneas cuadro C.S.3: ................................................................................................. 60 5.8.4. Líneas cuadro C.S.4: ................................................................................................. 61 5.8.5. Líneas cuadro Planta Baja: ....................................................................................... 61 5.8.6. Líneas cuadros de habitaciones 1 a 28: ................................................................... 62 5.8.7. Líneas cuadro Primera planta: .................................................................................. 63 5.8.8. Líneas cuadro C.S.5: ................................................................................................. 63 5.8.9. Líneas cuadro Semi-Sótano: ..................................................................................... 64 5.8.10. Líneas cuadro Ascensor: ......................................................................................... 64 5.8.11. Líneas cuadro Montacargas: ................................................................................... 65 5.8.12. Líneas cuadro Climatizadores: ................................................................................ 65 Sergio Carmona Rami Ingeniero Técnico Industrial Eléctrico Memoria de instalación eléctrica de baja tensión de un hotel Página - 4 5.8.13. Líneas cuadro General: ........................................................................................... 65 5.8.14. Líneas cuadro Grupo Electrógeno: ......................................................................... 65 5.8.15. Líneas cuadro C.S.1 Conmutado: ........................................................................... 66 5.8.16. Líneas cuadro C.S.2 Conmutado: ........................................................................... 66 5.8.17. Líneas cuadro C.S.3 Conmutado: ........................................................................... 66 5.8.18. Líneas cuadro C.S.4 Conmutado: ........................................................................... 66 5.8.19. Líneas cuadro Grupo de Incendios: ........................................................................ 66 5.9. EQUILIBRADO DE CARGAS........................................................................................... 67 5.10. PROTECCION CONTRA SOBREINTENSIDADES. ...................................................... 67 5.11. SUMINISTRO DE SOCORRO ....................................................................................... 68 5.12. RED DE TIERRA ............................................................................................................ 69 6. CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA ................................. 71 7. RESUMEN PRESUPUESTO .................................................................................................. 73 8. CONCLUSIÓN......................................................................................................................... 74 Sergio Carmona Rami Ingeniero Técnico Industrial Eléctrico Memoria de instalación eléctrica de baja tensión de un hotel Página - 5 1. GENERALIDADES 1.1. OBJETO DEL PROYECTO Constituye el objeto del presente Proyecto la descripción y justificación de la instalación eléctrica en B.T. para un Hotel de 28 Habitaciones con servicios de restaurante, cafetería y tienda, ubicado en la autovía Madrid de la provincia de Zaragoza, con el fin de obtener la correspondiente autorización por parte del Servicio Provincial de Industria y Energía de la D.G.A. 1.2. PETICIONARIO Y EMPLAZAMIENTO Se redacta el siguiente proyecto a petición de: Titular E.U.I.T.I.Z. C.I.F X-000000000 Domicilio Social María de luna 3 Localidad Zaragoza Código Postal 50018 Provincia Zaragoza Para la realización del presente proyecto de instalación eléctrica en B.T, para un hotel de 28 habitaciones, situándose el mismo en: Situación Autovía Madrid A-2 Localidad Zaragoza Código Postal 50018 Provincia Zaragoza 1.3. COMPAÑÍA SUMINISTRADORA Y TENSIÓN DE SERVICIO. El suministro de Energía Eléctrica se realizará de acuerdo con las condiciones de suministro facilitadas por ERZ ENDESA con número xxxxxxx, describiendo éstas que la alimentación se realizará desde el cuadro de Baja Tensión existente en el Centro de Transformación propio del hotel hasta el cuadro general mediante Red Subterránea en Baja Tensión. 1.4. REGLAMENTACION Y DISPOSICIONES OFICIALES Y PARTICULARES El presente proyecto recoge las características de los materiales, los cálculos que justifican su empleo y la forma de ejecución de las obras a realizar, dando con ello cumplimiento a las siguientes disposiciones: -Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002). -Código técnico de la edificación (CTE): -Exigencias básicas de ahorro de energía (HE) -Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI) -Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. -Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras. Sergio Carmona Rami Ingeniero Técnico Industrial Eléctrico Memoria de instalación eléctrica de baja tensión de un hotel Página - 6 -Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. -Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. -Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. -Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 1.5. CLASIFICACIÓN DEL LOCAL SEGÚN REBT Según la ITC 28 apartado primero del RBT de 2 de Agosto de 2002, consideramos el restaurante como local de pública concurrencia, debiendo seguir, además de las normas de carácter general, las prescripciones particulares que en dicha instrucción técnica se exponen y que en el pliego de condiciones se detallan. 1.6. SUPERFICIES DEL LOCAL La superficie total de todo el edificio que compone el hotel es de 2.819 m 2 . Su distribución que reflejada en las tablas de los siguientes apartados. 1.6.1. Superficies planta baja Local S (m 2 ) Local S (m 2 ) Comedor 395,66 Almacén 38,19 Cortavientos comedor 1 15,95 Aseos 2 Mujeres 25,84 Aseos Mujeres 9,07 Aseos 2 Hombres 19,07 Aseo Hombre 11,56 Minusválidos mujeres 3,34 Vestíbulo aseos 2,22 Minusválidos hombres 3,34 Cafetería 333,99 Pasillo 21,15 Vestíbulo 1 3,49 Deposito de equipajes 3,12 Cocina 118,22 Oficina y control 19,44 Cortavientos comedor 2 7,92 Vestíbulo Principal 54,68 Pescado 2,2 Cortavientos entrada 7 Congelados 2,2 Aseo tienda 4,57 Carnes 2,4 Exposición frío tienda 6,85 Verduras 2,4 Almacén tienda 8,63 Seco 2,43 Tienda 143,31 Vestíbulo 2 8,3 Cortavientos tienda 4,68 TOTAL 1281,2 1.6.2. Superficies 1ª Planta Local S (m 2 ) Local S (m 2 ) Salón 34,8 Hab 122 17,85 Hab 101 16,02 Baño 122 4,58 Baño 101 4,49 Hab 124 17,85 Hab 102 17,65 Baño 124 4,58 Sergio Carmona Rami Ingeniero Técnico Industrial Eléctrico Memoria de instalación eléctrica de baja tensión de un hotel Página - 7 Local S (m2) Local S (m2) Baño 102 4,55 Hab 126 17,85 Hab 103 15,88 Baño 126 4,58 Baño 103 4,56 Hab 111 16,66 Hab 105 15,88 Baño 111 4,77 Baño 105 4,56 Hab 113 15,94 Hab 107 15,88 Baño 113 4,56 Baño 107 4,56 Hab 115 15,94 Hab 109 15,88 Baño 115 4,56 Baño 109 4,56 Hab 117 15,94 Hab 104 17,85 Baño 117 4,56 Baño 104 4,58 Hab 119 16,24 Hab 106 17,85 Baño 119 4,71 Baño 106 4,58 Hab 121 16,24 Hab 108 17,85 Baño 121 4,71 Baño 108 4,58 Hab 123 20,05 Hab 110 17,85 Baño 123 4,72 Baño 110 4,58 Hab 125 14,83 Hab 112 17,85 Baño 125 4,36 Baño 112 4,58 Hab 127 14,92 Hab 114 17,85 Baño 127 4,32 Baño 114 4,58 Hab 128 20,48 Hab 116 17,85 Baño 128 4,36 Baño 116 4,58 Zona común 35,49 Hab 118 17,85 Hall 20,82 Baño 118 4,58 Escalera Hall 12,14 Hab 120 17,85 Escalera emer. 11,61 Baño 120 4,58 Cuarto servicio 23,18 TOTAL 744,54 1.6.3. Superficies Semisótano y Cubierta Local S (m2) Local S (m2) Sala de climatización 30,55 Escaleras 1 1,27 Cuarto de basuras 11,4 Lavandería restaurante 19,63 Vestíbulo basuras 3,19 Vestuario mujeres 16,73 Muelle 622 Vestuario hombres 16,73 Vest. Carga y descarga 1,99 Duchas mujeres 15,25 Cuarto G. Incendios 14,84 Duchas hombres 23,02 Bodega 8,6 Escaleras 2 4,74 Vestíbulo 1 1,65 Lavandería pública 13,02 Pasillo 1 21,29 Pasillo 2 25,29 Sergio Carmona Rami Ingeniero Técnico Industrial Eléctrico Memoria de instalación eléctrica de baja tensión de un hotel Página - 8 Local S (m2) Local S (m2) Cuarto electrógeno 26,05 Vestíbulo 3 1,97 Comedor de personal 24,44 TOTAL 878,36 PLANTA CUBIERTA Local S (m2) Cuarto de máquinas 33,01 Sergio Carmona Rami Ingeniero Técnico Industrial Eléctrico Memoria de instalación eléctrica de baja tensión de un hotel Página - 9 2. PREVISIÓN DE CARGAS A continuación se adjuntan las tablas de cálculo mediante las cuales se obtiene la potencia total del hotel a pleno funcionamiento. 2.1. PLANTA BAJA 2.1.1. C.S.1 Circuitos Potencia (w) Lavavajillas 1 3.000 Lavavajillas 2 3.000 Cabina extracción 3.000 Pelapatatas 1100 Extractor 500 Cocina a Gas con horno 6000 Plancha 7000 Freidora 2575 Mesas refrigeradoras (2) 400 Armario refrigerador 704 Cámara frigorífica 1 1426 Cámara frigorífica 2 1426 Cámara frigorífica 3 1426 Cámara congelación 2.750 LA 1 2043,8 LAE1 68 Tomas 1 (2) 3680 Tomas 2 (2) 3680 Potencia total C.S.1 64.729 2.1.2. C.S.2 Circuitos Potencia (w) Cafetera 2600 Extracción 400 Tostador 3000 Arcón frigorífico(2) 2000 Máquina de hielo 1500 Fancoils (3) 600 LA2 594 LA3 421 LAE2 128 Tomas 3 (6) 3680 Tomas 4 (6) 3680 Tomas 5 (4) 2300 Tomas 6 (2) 2300 Potencia total C.S.2 27303 Sergio Carmona Rami Ingeniero Técnico Industrial Eléctrico Memoria de instalación eléctrica de baja tensión de un hotel Página - 16 3. RECEPTORES 3.1. ALUMBRADO Para la elección de los receptores de alumbrado se ha tenido en cuenta el cumplimiento del CTE-DB HE3 y se ha utilizado el programa DIALUX. En los anexos se adjuntara un informe más detallado del trabajo realizado con el programa. Con el fin de establecer los correspondientes valores de eficiencia energética límite, las instalaciones de iluminación se identificarán, según el uso de la zona, dentro de uno de los dos grupos siguientes: a) Grupo 1: Zonas de no representación o espacios en los que el criterio de diseño, la imagen o el estado anímico que se quiere transmitir al usuario con la iluminación, queda relegado a un segundo plano frente a otros criterios como el nivel de iluminación, el confort visual, la seguridad y la eficiencia energética. b) Grupo 2: Zonas de representación o espacios donde el criterio de diseño, imagen o el estado anímico que se quiere transmitir al usuario con la iluminación, son preponderantes frente a los criterios de eficiencia energética. En cuanto a los sistemas de control, toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual mediante interruptores unipolares, cuando no disponga de otro sistema de control, no aceptándose los sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos como único sistema de control. Las zonas de uso esporádico dispondrán de un control de encendido y apagado por sistema de detección de presencia o sistema de temporización. A la hora de realizar los cálculos de la instalación, en las lámparas de descarga su potencia será multiplicado por 1,8 debido a que en su arranque consumen más energía. A continuación se muestran los datos de cada local que compone nuestro proyecto: * Los valores límite del VEEI se asignarán según la tabla 2.1 del CTE-DB HE3. * Los valores de iluminancia media límite, deslumbramiento molesto límite y el índice de rendimiento de color mínimo de la lámpara se determinarán según la tabla del código técnico de la iluminación también. * Los valores de deslumbramientos molesto y reproducción cromática de las luminarias de nuestro edificio cumplen todos el valor del código técnico que se refleja en cada local, dichos valores se pueden observar en las tablas especificas de cada tipo de luminaria que se adjuntará en los anexos. Planta baja Comedor: -Zona de representación. -Índice del local utilizado en el cálculo (K):3,9 -Número de puntos de luz considerados: 27 -Factor de mantenimiento previsto (Fm): 0,80 -Iluminancia media horizontal mantenida obtenida (Em): 243 lux ≥ / lux. -Índice de deslumbramiento unificado alcanzado (UGR): / -Índice de rendimiento de color de las lámparas (Ra): Tono ≥ 80 -Valor de eficiencia energética de la instalación resultante (VEEI): 2,47 ≤ 10 -Potencia de los conjuntos lámpara más equipo auxiliar (P): 2376 W Bar: -Zona de representación. -Índice del local utilizado en el cálculo (K): 2,72 Sergio Carmona Rami Ingeniero Técnico Industrial Eléctrico Memoria de instalación eléctrica de baja tensión de un hotel Página - 17 -Número de puntos de luz considerados: 46 (22 generales y 26 en zona de barra) -Factor de mantenimiento previsto (Fm): 0,80 -Iluminancia media horizontal mantenida obtenida (Em): 213 lux ≥ 200 lux general y 516 ≥ 500 lux en zona de barra. -Índice de deslumbramiento unificado alcanzado (UGR): ≤ 19 para la zona de barra -Índice de rendimiento de color de las lámparas (Ra): Tono ≥ 80 en general y zona de barra. -Valor de eficiencia energética de la instalación resultante (VEEI): 1,46 ≤ 10 -Potencia de los conjuntos lámpara más equipo auxiliar (P): 1015 W Tienda: -Zona de representación. -Índice del local utilizado en el cálculo (K): 2,42 -Número de puntos de luz considerados: 32 -Factor de mantenimiento previsto (Fm): 0,80 -Iluminancia media horizontal mantenida obtenida (Em): 326 lux ≥ 300 lux -Índice de deslumbramiento unificado alcanzado (UGR): ≤ 22 -Índice de rendimiento de color de las lámparas (Ra): Tono ≥ 80 -Valor de eficiencia energética de la instalación resultante (VEEI): 2,11 ≤ 10 -Potencia de los conjuntos lámpara más equipo auxiliar (P): 959,2 W Almacén tienda: -Zona de no representación. -Índice del local utilizado en el cálculo (K): 0,75 -Número de puntos de luz considerados: 1 -Factor de mantenimiento previsto (Fm): 0,80 -Iluminancia media horizontal mantenida obtenida (Em): 123 lux ≥ 100 lux -Índice de deslumbramiento unificado alcanzado (UGR): ≤ 25 -Índice de rendimiento de color de las lámparas (Ra): Tono ≥ 60 -Valor de eficiencia energética de la instalación resultante (VEEI): 3,02 ≤ 5 -Potencia de los conjuntos lámpara más equipo auxiliar (P): 32 W Almacén: -Zona de no representación. -Índice del local utilizado en el cálculo (K): 1,67 -Número de puntos de luz considerados: 5 -Factor de mantenimiento previsto (Fm): 0,80 -Iluminancia media horizontal mantenida obtenida (Em): 213 lux ≥ 100 lux -Índice de deslumbramiento unificado alcanzado (UGR): ≤ 25 -Índice de rendimiento de color de las lámparas (Ra): Tono ≥ 60 -Valor de eficiencia energética de la instalación resultante (VEEI): 2,04 ≤ 5 -Potencia de los conjuntos lámpara más equipo auxiliar (P): 160 W Oficina: -Zona de no representación. -Índice del local utilizado en el cálculo (K): 1,2 -Número de puntos de luz considerados: 6 (4 general y 2 en zona de trabajo) -Factor de mantenimiento previsto (Fm): 0,80 -Iluminancia media horizontal mantenida obtenida (Em): 441 lux ≥ 300 lux general y 502 lux ≥ 500 para zona de trabajo. -Índice de deslumbramiento unificado alcanzado (UGR): ≤ 19 -Índice de rendimiento de color de las lámparas (Ra): Tono ≥ 80 -Valor de eficiencia energética de la instalación resultante (VEEI): 2,19 ≤ 3,5 -Potencia de los conjuntos lámpara más equipo auxiliar (P): 188 W Cocina: -Zona de no representación. -Índice del local utilizado en el cálculo (K): 2,81 -Número de puntos de luz considerados: 11 (9 general y 2 en campana) Sergio Carmona Rami Ingeniero Técnico Industrial Eléctrico Memoria de instalación eléctrica de baja tensión de un hotel Página - 18 -Factor de mantenimiento previsto (Fm): 0,80 -Iluminancia media horizontal mantenida obtenida (Em): 601 lux ≥ 500 lux -Índice de deslumbramiento unificado alcanzado (UGR): ≤ 22 -Índice de rendimiento de color de las lámparas (Ra): Tono ≥ 80 -Valor de eficiencia energética de la instalación resultante (VEEI): 1,56 ≤ 5 -Potencia de los conjuntos lámpara más equipo auxiliar (P): 1116 W Vestíbulo 1: -Zona de no representación. -Índice del local utilizado en el cálculo (K): 0,47 -Número de puntos de luz considerados: 1 -Factor de mantenimiento previsto (Fm): 0,80 -Iluminancia media horizontal mantenida obtenida (Em): 245 lux ≥ 100 lux -Índice de deslumbramiento unificado alcanzado (UGR): ≤ 22 -Índice de rendimiento de color de las lámparas (Ra): Tono ≥ 80 -Valor de eficiencia energética de la instalación resultante (VEEI): 4,1 ≤ 4,5 -Potencia de los conjuntos lámpara más equipo auxiliar (P): 35 W Vestíbulo 2: -Zona de no representación. -Índice del local utilizado en el cálculo (K): 0,81 -Número de puntos de luz considerados: 2 -Factor de mantenimiento previsto (Fm): 0,80 -Iluminancia media horizontal mantenida obtenida (Em): 260 lux ≥ 100 lux -Índice de deslumbramiento unificado alcanzado (UGR): ≤ 22 -Índice de rendimiento de color de las lámparas (Ra): Tono ≥ 80 -Valor de eficiencia energética de la instalación resultante (VEEI): 3,09 ≤ 4,5 -Potencia de los conjuntos lámpara más equipo auxiliar (P): 70 W Vestíbulo aseos: -Zona de representación. -Índice del local utilizado en el cálculo (K): 0,43 -Número de puntos de luz considerados: 1 -Factor de mantenimiento previsto (Fm): 0,80 -Iluminancia media horizontal mantenida obtenida (Em): 269 lux ≥ 100 lux -Índice de deslumbramiento unificado alcanzado (UGR): ≤ 22 -Índice de rendimiento de color de las lámparas (Ra): Tono ≥ 80 -Valor de eficiencia energética de la instalación resultante (VEEI): 5,59 ≤ 10 -Potencia de los conjuntos lámpara más equipo auxiliar (P): 35 W Aseos Hombres 1: -Zona de representación. -Índice del local utilizado en el cálculo (K): 0,74 -Número de puntos de luz considerados: 4 (estancas) -Factor de mantenimiento previsto (Fm): 0,80 -Iluminancia media horizontal mantenida obtenida (Em): 246 lux ≥ 200 lux -Índice de deslumbramiento unificado alcanzado (UGR): ≤ 25 -Índice de rendimiento de color de las lámparas (Ra): Tono ≥ 80 -Valor de eficiencia energética de la instalación resultante (VEEI): 5,62 ≤ 10 -Potencia de los conjuntos lámpara más equipo auxiliar (P): 126 W Aseos Mujeres 1: -Zona de representación. -Índice del local utilizado en el cálculo (K): 0,67 --Número de puntos de luz considerados: 5 (estancas) -Factor de mantenimiento previsto (Fm): 0,80 -Iluminancia media horizontal mantenida obtenida (Em): 259 lux ≥ 200 lux -Índice de deslumbramiento unificado alcanzado (UGR): ≤ 25 Sergio Carmona Rami Ingeniero Técnico Industrial Eléctrico Memoria de instalación eléctrica de baja tensión de un hotel Página - 19 -Índice de rendimiento de color de las lámparas (Ra): Tono ≥ 80 -Valor de eficiencia energética de la instalación resultante (VEEI): 5,37 ≤ 10 -Potencia de los conjuntos lámpara más equipo auxiliar (P): 162 W Aseos Hombres 2: -Zona de representación. -Índice del local utilizado en el cálculo (K): 1,165 -Número de puntos de luz considerados: 10 (estancas) -Factor de mantenimiento previsto (Fm): 0,80 -Iluminancia media horizontal mantenida obtenida (Em): 251 lux ≥ 200 lux -Índice de deslumbramiento unificado alcanzado (UGR): ≤ 25 -Índice de rendimiento de color de las lámparas (Ra): Tono ≥ 80 -Valor de eficiencia energética de la instalación resultante (VEEI): 5,40 ≤ 10 -Potencia de los conjuntos lámpara más equipo auxiliar (P): 306 W Aseos Mujeres 2: -Zona de representación. -Índice del local utilizado en el cálculo (K): 1,4 -Número de puntos de luz considerados: 12 (estancas) -Factor de mantenimiento previsto (Fm): 0,80 -Iluminancia media horizontal mantenida obtenida (Em): 258 lux ≥ 200 lux -Índice de deslumbramiento unificado alcanzado (UGR): ≤ 25 -Índice de rendimiento de color de las lámparas (Ra): Tono ≥ 80 -Valor de eficiencia energética de la instalación resultante (VEEI): 5,03 ≤ 10 -Potencia de los conjuntos lámpara más equipo auxiliar (P): 360 W Aseo 3: -Zona de representación. -Índice del local utilizado en el cálculo (K): 0,5 -Número de puntos de luz considerados: 1 (estanca) -Factor de mantenimiento previsto (Fm): 0,80 -Iluminancia media horizontal mantenida obtenida (Em): 228 lux ≥ 200 lux -Índice de deslumbramiento unificado alcanzado (UGR): ≤ 25 -Índice de rendimiento de color de las lámparas (Ra): Tono ≥ 80 -Valor de eficiencia energética de la instalación resultante (VEEI): 4,57 ≤ 10 -Potencia de los conjuntos lámpara más equipo auxiliar (P): 63 W Cortavientos comedor 1: -Zona de representación. -Índice del local utilizado en el cálculo (K): 1,02 -Número de puntos de luz considerados: 2 -Factor de mantenimiento previsto (Fm): 0,80 -Iluminancia media horizontal mantenida obtenida (Em): 221 lux ≥ 100 lux -Índice de deslumbramiento unificado alcanzado (UGR): ≤ 22 -Índice de rendimiento de color de las lámparas (Ra): Tono ≥ 80 -Valor de eficiencia energética de la instalación resultante (VEEI): 1,51 ≤ 10 -Potencia de los conjuntos lámpara más equipo auxiliar (P): 54 W Cortavientos comedor 2: -Zona de representación. -Índice del local utilizado en el cálculo (K): 0,68 -Número de puntos de luz considerados: 2 -Factor de mantenimiento previsto (Fm): 0,80 -Iluminancia media horizontal mantenida obtenida (Em): 289 lux ≥ 100 lux -Índice de deslumbramiento unificado alcanzado (UGR): ≤ 22 -Índice de rendimiento de color de las lámparas (Ra): Tono ≥ 80 -Valor de eficiencia energética de la instalación resultante (VEEI): 2,36 ≤ 10 -Potencia de los conjuntos lámpara más equipo auxiliar (P): 54 W Sergio Carmona Rami Ingeniero Técnico Industrial Eléctrico Memoria de instalación eléctrica de baja tensión de un hotel Página - 20 Cortavientos entrada: -Zona de representación. -Índice del local utilizado en el cálculo (K): 0,54 -Número de puntos de luz considerados: 2 -Factor de mantenimiento previsto (Fm): 0,80 -Iluminancia media horizontal mantenida obtenida (Em): 261 lux ≥ 100 lux -Índice de deslumbramiento unificado alcanzado (UGR): ≤ 22 -Índice de rendimiento de color de las lámparas (Ra): Tono ≥ 80 -Valor de eficiencia energética de la instalación resultante (VEEI): 2,91 ≤ 10 -Potencia de los conjuntos lámpara más equipo auxiliar (P): 54 W Cortavientos tienda: -Zona de representación. -Índice del local utilizado en el cálculo (K): 0,51 -Número de puntos de luz considerados: 2 -Factor de mantenimiento previsto (Fm): 0,80 -Iluminancia media horizontal mantenida obtenida (Em): 308 lux ≥ 100 lux -Índice de deslumbramiento unificado alcanzado (UGR): ≤ 22 -Índice de rendimiento de color de las lámparas (Ra): Tono ≥ 80 -Valor de eficiencia energética de la instalación resultante (VEEI): 3,04 ≤ 10 -Potencia de los conjuntos lámpara más equipo auxiliar (P): 54 W Depósito de equipajes: -Zona de no representación. -Índice del local utilizado en el cálculo (K): 0,45 -Número de puntos de luz considerados: 1 -Factor de mantenimiento previsto (Fm): 0,80 -Iluminancia media horizontal mantenida obtenida (Em): 274 lux ≥ 100 lux -Índice de deslumbramiento unificado alcanzado (UGR): ≤ 25 -Índice de rendimiento de color de las lámparas (Ra): Tono ≥ 60 -Valor de eficiencia energética de la instalación resultante (VEEI): 3,16≤ 5 -Potencia de los conjuntos lámpara más equipo auxiliar (P): 27 W Hall y pasillo: -Zona de representación. -Índice del local utilizado en el cálculo (K): 3,32 -Número de puntos de luz considerados: 18 (8 para hall y 10 para pasillo) -Factor de mantenimiento previsto (Fm): 0,80 -Iluminancia media horizontal mantenida obtenida (Em): 228 lux ≥ 100 lux -Índice de deslumbramiento unificado alcanzado (UGR): ≤ 22 para hall y ≤ 25 para pasillo. -Índice de rendimiento de color de las lámparas (Ra): Tono ≥ 80 -Valor de eficiencia energética de la instalación resultante (VEEI): 2,78≤ 10 -Potencia de los conjuntos lámpara más equipo auxiliar (P): 456 W Escaleras 1: -Zona de representación. -Índice del local utilizado en el cálculo (K): 1 -Número de puntos de luz considerados: 5 -Factor de mantenimiento previsto (Fm): 0,80 -Iluminancia media horizontal mantenida obtenida (Em): 152 lux ≥ 150 lux -Índice de deslumbramiento unificado alcanzado (UGR): ≤ 25 -Índice de rendimiento de color de las lámparas (Ra): Tono ≥ 40 -Valor de eficiencia energética de la instalación resultante (VEEI): 4,99 ≤ 10 -Potencia de los conjuntos lámpara más equipo auxiliar (P): 92 W Escaleras 2: Sergio Carmona Rami Ingeniero Técnico Industrial Eléctrico Memoria de instalación eléctrica de baja tensión de un hotel Página - 21 -Zona de representación. -Índice del local utilizado en el cálculo (K): 1,14 -Número de puntos de luz considerados: 8 -Factor de mantenimiento previsto (Fm): 0,80 -Iluminancia media horizontal mantenida obtenida (Em): 159 lux ≥ 150 lux -Índice de deslumbramiento unificado alcanzado (UGR): ≤ 25 -Índice de rendimiento de color de las lámparas (Ra): Tono ≥ 40 -Valor de eficiencia energética de la instalación resultante (VEEI): 5,47 ≤ 10 -Potencia de los conjuntos lámpara más equipo auxiliar (P): 147,2 W Escaleras 3: -Zona de representación. -Índice del local utilizado en el cálculo (K): 1,1 -Número de puntos de luz considerados: 8 -Factor de mantenimiento previsto (Fm): 0,80 -Iluminancia media horizontal mantenida obtenida (Em): 170 lux ≥ 150 lux -Índice de deslumbramiento unificado alcanzado (UGR): ≤ 25 -Índice de rendimiento de color de las lámparas (Ra): Tono ≥ 40 -Valor de eficiencia energética de la instalación resultante (VEEI): 6,16 ≤ 10 -Potencia de los conjuntos lámpara más equipo auxiliar (P): 147,2 W Primera planta Salón: -Zona de representación. -Índice del local utilizado en el cálculo (K): 1,5 -Número de puntos de luz considerados: 6 -Factor de mantenimiento previsto (Fm): 0,80 -Iluminancia media horizontal mantenida obtenida (Em): 269 lux ≥200 lux. -Índice de deslumbramiento unificado alcanzado (UGR): ≤ 22 -Índice de rendimiento de color de las lámparas (Ra): Tono ≥ 80 -Valor de eficiencia energética de la instalación resultante (VEEI): 1,72 ≤ 10 -Potencia de los conjuntos lámpara más equipo auxiliar (P): 162 W Habitación tipo: -Zona de representación. -Índice del local utilizado en el cálculo (K): 1,1 -Número de puntos de luz considerados: 4 -Factor de mantenimiento previsto (Fm): 0,80 -Iluminancia media horizontal mantenida obtenida (Em): 218 lux ≥ /. -Índice de deslumbramiento unificado alcanzado (UGR): ≤ / -Índice de rendimiento de color de las lámparas (Ra): Tono ≥ / -Valor de eficiencia energética de la instalación resultante (VEEI): 2,01 ≤ 12 -Potencia de los conjuntos lámpara más equipo auxiliar (P): 75,2 W Habitación 123: -Zona de representación. -Índice del local utilizado en el cálculo (K): 1,28 -Número de puntos de luz considerados: 3 -Factor de mantenimiento previsto (Fm): 0,80 -Iluminancia media horizontal mantenida obtenida (Em): 232 lux ≥ /. -Índice de deslumbramiento unificado alcanzado (UGR): ≤ / -Índice de rendimiento de color de las lámparas (Ra): Tono ≥ / -Valor de eficiencia energética de la instalación resultante (VEEI): 1,75 ≤ 12 -Potencia de los conjuntos lámpara más equipo auxiliar (P): 81W Habitación 125 y 127: Sergio Carmona Rami Ingeniero Técnico Industrial Eléctrico Memoria de instalación eléctrica de baja tensión de un hotel Página - 22 -Zona de representación. -Índice del local utilizado en el cálculo (K): 1,08 -Número de puntos de luz considerados: 3 -Factor de mantenimiento previsto (Fm): 0,80 -Iluminancia media horizontal mantenida obtenida (Em): 248 lux ≥ /. -Índice de deslumbramiento unificado alcanzado (UGR): ≤ / -Índice de rendimiento de color de las lámparas (Ra): Tono ≥ / -Valor de eficiencia energética de la instalación resultante (VEEI): 1,94 ≤ 12 -Potencia de los conjuntos lámpara más equipo auxiliar (P): 64,6 W Habitación 128: -Zona de representación. -Índice del local utilizado en el cálculo (K): 1,21 -Número de puntos de luz considerados: 5 -Factor de mantenimiento previsto (Fm): 0,80 -Iluminancia media horizontal mantenida obtenida (Em): 212 lux ≥ /. -Índice de deslumbramiento unificado alcanzado (UGR): ≤ / -Índice de rendimiento de color de las lámparas (Ra): Tono ≥ / -Valor de eficiencia energética de la instalación resultante (VEEI): 2,09 ≤ 12 -Potencia de los conjuntos lámpara más equipo auxiliar (P): 85,8W Baños tipo: -Zona de representación. -Índice del local utilizado en el cálculo (K): 0,55 -Número de puntos de luz considerados: 2 (estancas) -Factor de mantenimiento previsto (Fm): 0,80 -Iluminancia media horizontal mantenida obtenida (Em): 217 lux ≥ 200. -Índice de deslumbramiento unificado alcanzado (UGR): ≤ 25 -Índice de rendimiento de color de las lámparas (Ra): Tono ≥ 80 -Valor de eficiencia energética de la instalación resultante (VEEI): 3,23 ≤ 10 -Potencia de los conjuntos lámpara más equipo auxiliar (P): 30W Baño 125 y 127: -Zona de representación. -Índice del local utilizado en el cálculo (K): 0,524 -Número de puntos de luz considerados: 2 (estancas) -Factor de mantenimiento previsto (Fm): 0,80 -Iluminancia media horizontal mantenida obtenida (Em): 209 lux ≥ 200. -Índice de deslumbramiento unificado alcanzado (UGR): ≤ 25 -Índice de rendimiento de color de las lámparas (Ra): Tono ≥ 80 -Valor de eficiencia energética de la instalación resultante (VEEI): 3,29 ≤ 10 -Potencia de los conjuntos lámpara más equipo auxiliar (P): 30W Zona común (recepción hotel y caja): -Zona de no representación. -Índice del local utilizado en el cálculo (K): 1,53 -Número de puntos de luz considerados: 9 -Factor de mantenimiento previsto (Fm): 0,80 -Iluminancia media horizontal mantenida obtenida (Em): 388 lux ≥300 lux. -Índice de deslumbramiento unificado alcanzado (UGR): ≤ 22 -Índice de rendimiento de color de las lámparas (Ra): Tono ≥ 80 -Valor de eficiencia energética de la instalación resultante (VEEI): 1,77 ≤ 4,5 -Potencia de los conjuntos lámpara más equipo auxiliar (P): 243 W Hall y pasillo: -Zona de representación. Sergio Carmona Rami Ingeniero Técnico Industrial Eléctrico Memoria de instalación eléctrica de baja tensión de un hotel Página - 23 -Índice del local utilizado en el cálculo (K): 2,12 -Número de puntos de luz considerados: 18 (2 para hall y 8 para pasillo) -Factor de mantenimiento previsto (Fm): 0,80 -Iluminancia media horizontal mantenida obtenida (Em): 184 lux ≥ 100 lux -Índice de deslumbramiento unificado alcanzado (UGR): ≤ 22 para hall y ≤ 25 para pasillo. -Índice de rendimiento de color de las lámparas (Ra): Tono ≥ 80 -Valor de eficiencia energética de la instalación resultante (VEEI): 3,96≤ 10 -Potencia de los conjuntos lámpara más equipo auxiliar (P): 246 W Pasillo 1: -Zona de representación. -Índice del local utilizado en el cálculo (K): 1,4 -Número de puntos de luz considerados: 25 -Factor de mantenimiento previsto (Fm): 0,80 -Iluminancia media horizontal mantenida obtenida (Em): 162 lux ≥ 100 lux -Índice de deslumbramiento unificado alcanzado (UGR): ≤ 25 -Índice de rendimiento de color de las lámparas (Ra): Tono ≥ 80 -Valor de eficiencia energética de la instalación resultante (VEEI): 5,55≤ 10 -Potencia de los conjuntos lámpara más equipo auxiliar (P): 600 W Sala de máquinas: -Zona de no representación. -Índice del local utilizado en el cálculo (K): 1,51 -Número de puntos de luz considerados: 4 -Factor de mantenimiento previsto (Fm): 0,80 -Iluminancia media horizontal mantenida obtenida (Em): 297 lux ≥ 200 lux -Índice de deslumbramiento unificado alcanzado (UGR): ≤ 25 -Índice de rendimiento de color de las lámparas (Ra): Tono ≥ 80 -Valor de eficiencia energética de la instalación resultante (VEEI): 2,77≤ 4,5 -Potencia de los conjuntos lámpara más equipo auxiliar (P): 288 W Aseo servicio: -Zona de no representación. -Índice del local utilizado en el cálculo (K): 0,41 -Número de puntos de luz considerados: 2 (estancas) -Factor de mantenimiento previsto (Fm): 0,80 -Iluminancia media horizontal mantenida obtenida (Em): 291 lux ≥ 200. -Índice de deslumbramiento unificado alcanzado (UGR): ≤ 25 -Índice de rendimiento de color de las lámparas (Ra): Tono ≥ 80 -Valor de eficiencia energética de la instalación resultante (VEEI): 3,91 ≤ 4,5 -Potencia de los conjuntos lámpara más equipo auxiliar (P): 30W Cuarto servicio: -Zona de no representación. -Índice del local utilizado en el cálculo (K): 1,16 -Número de puntos de luz considerados: 4 -Factor de mantenimiento previsto (Fm): 0,80 -Iluminancia media horizontal mantenida obtenida (Em): 251 lux ≥ 200. -Índice de deslumbramiento unificado alcanzado (UGR): ≤ 22 -Índice de rendimiento de color de las lámparas (Ra): Tono ≥ 80 -Valor de eficiencia energética de la instalación resultante (VEEI): 2,16 ≤ 4,5 -Potencia de los conjuntos lámpara más equipo auxiliar (P): 108W Semisótano Grupo electrógeno: -Zona de no representación. -Índice del local utilizado en el cálculo (K): 1,27 Sergio Carmona Rami Ingeniero Técnico Industrial Eléctrico Memoria de instalación eléctrica de baja tensión de un hotel Página - 24 -Número de puntos de luz considerados: 4 -Factor de mantenimiento previsto (Fm): 0,80 -Iluminancia media horizontal mantenida obtenida (Em): 307 lux ≥200 lux. -Índice de deslumbramiento unificado alcanzado (UGR): ≤ 25 -Índice de rendimiento de color de las lámparas (Ra): Tono ≥ 80 -Valor de eficiencia energética de la instalación resultante (VEEI): 1,6 ≤ 4,5 -Potencia de los conjuntos lámpara más equipo auxiliar (P): 128 W Comedor: -Zona de representación. -Índice del local utilizado en el cálculo (K): 1,22 -Número de puntos de luz considerados: 1 -Factor de mantenimiento previsto (Fm): 0,80 -Iluminancia media horizontal mantenida obtenida (Em): 202 lux ≥ / lux. -Índice de deslumbramiento unificado alcanzado (UGR): / -Índice de rendimiento de color de las lámparas (Ra): Tono ≥ / -Valor de eficiencia energética de la instalación resultante (VEEI): 2,82 ≤ 10 -Potencia de los conjuntos lámpara más equipo auxiliar (P): 144 W Bodega: -Zona de no representación. -Índice del local utilizado en el cálculo (K): 0,7 -Número de puntos de luz considerados: 27 -Factor de mantenimiento previsto (Fm): 0,80 -Iluminancia media horizontal mantenida obtenida (Em): 243 lux ≥ 200 lux. -Índice de deslumbramiento unificado alcanzado (UGR): / -Índice de rendimiento de color de las lámparas (Ra): Tono ≥ / -Valor de eficiencia energética de la instalación resultante (VEEI): 4,14 ≤ 4,5 -Potencia de los conjuntos lámpara más equipo auxiliar (P): 72 W Grupo de incendios: -Zona de no representación. -Índice del local utilizado en el cálculo (K): 0,9 -Número de puntos de luz considerados: 1 -Factor de mantenimiento previsto (Fm): 0,80 -Iluminancia media horizontal mantenida obtenida (Em): 155 lux ≥ 100 lux -Índice de deslumbramiento unificado alcanzado (UGR): ≤ 25 -Índice de rendimiento de color de las lámparas (Ra): Tono ≥ 60 -Valor de eficiencia energética de la instalación resultante (VEEI): 3,13 ≤ 5 -Potencia de los conjuntos lámpara más equipo auxiliar (P): 72 W Pesaje: -Zona de no representación. -Índice del local utilizado en el cálculo (K): 0,48 -Número de puntos de luz considerados: 1 -Factor de mantenimiento previsto (Fm): 0,80 -Iluminancia media horizontal mantenida obtenida (Em): 255 lux ≥ / lux -Índice de deslumbramiento unificado alcanzado (UGR): ≤ / -Índice de rendimiento de color de las lámparas (Ra): Tono ≥ / -Valor de eficiencia energética de la instalación resultante (VEEI): 2,83 ≤ 4,5 -Potencia de los conjuntos lámpara más equipo auxiliar (P): 27 W Cuarto climatización: -Zona de no representación. -Índice del local utilizado en el cálculo (K): 1 -Número de puntos de luz considerados: 3 -Factor de mantenimiento previsto (Fm): 0,80 -Iluminancia media horizontal mantenida obtenida (Em): 228 lux ≥ 100 lux Sergio Carmona Rami Ingeniero Técnico Industrial Eléctrico Memoria de instalación eléctrica de baja tensión de un hotel Página - 25 -Índice de deslumbramiento unificado alcanzado (UGR): ≤ 28 -Índice de rendimiento de color de las lámparas (Ra): Tono ≥ 40 -Valor de eficiencia energética de la instalación resultante (VEEI): 3,10 ≤ 4,5 -Potencia de los conjuntos lámpara más equipo auxiliar (P): 216 W Cuarto de Basuras: -Zona de no representación. -Índice del local utilizado en el cálculo (K): 0,96 -Número de puntos de luz considerados: 2 -Factor de mantenimiento previsto (Fm): 0,80 -Iluminancia media horizontal mantenida obtenida (Em): 136 lux ≥ / lux -Índice de deslumbramiento unificado alcanzado (UGR): ≤ / -Índice de rendimiento de color de las lámparas (Ra): Tono ≥ / -Valor de eficiencia energética de la instalación resultante (VEEI): 1,90 ≤ 4,5 -Potencia de los conjuntos lámpara más equipo auxiliar (P): 37,6 W Lavandería: -Zona de no representación. -Índice del local utilizado en el cálculo (K): 1,2 -Número de puntos de luz considerados: 6 (estancas) -Factor de mantenimiento previsto (Fm): 0,80 -Iluminancia media horizontal mantenida obtenida (Em): 322 lux ≥ 300 lux -Índice de deslumbramiento unificado alcanzado (UGR): ≤ 25 -Índice de rendimiento de color de las lámparas (Ra): Tono ≥ 80 -Valor de eficiencia energética de la instalación resultante (VEEI): 3,41 ≤ 4,5 -Potencia de los conjuntos lámpara más equipo auxiliar (P): 216 W Lavandería pública: -Zona de representación. -Índice del local utilizado en el cálculo (K): 1,05 -Número de puntos de luz considerados: 6 (estancas) -Factor de mantenimiento previsto (Fm): 0,80 -Iluminancia media horizontal mantenida obtenida (Em): 327 lux ≥ 300 lux -Índice de deslumbramiento unificado alcanzado (UGR): ≤ 25 -Índice de rendimiento de color de las lámparas (Ra): Tono ≥ 80 -Valor de eficiencia energética de la instalación resultante (VEEI): 3,54 ≤ 10 -Potencia de los conjuntos lámpara más equipo auxiliar (P): 216 W Vestuarios hombres: -Zona de representación. -Índice del local utilizado en el cálculo (K): 1 -Número de puntos de luz considerados: 6 -Factor de mantenimiento previsto (Fm): 0,80 -Iluminancia media horizontal mantenida obtenida (Em): 234 lux ≥ 200 lux -Índice de deslumbramiento unificado alcanzado (UGR): ≤ 25 -Índice de rendimiento de color de las lámparas (Ra): Tono ≥ 80 -Valor de eficiencia energética de la instalación resultante (VEEI): 4,691 ≤ 10 -Potencia de los conjuntos lámpara más equipo auxiliar (P): 189 W Vestuarios mujeres: -Zona de representación. -Índice del local utilizado en el cálculo (K): 1 -Número de puntos de luz considerados: 7 -Factor de mantenimiento previsto (Fm): 0,80 -Iluminancia media horizontal mantenida obtenida (Em): 231 lux ≥ 200 lux -Índice de deslumbramiento unificado alcanzado (UGR): ≤ 25 -Índice de rendimiento de color de las lámparas (Ra): Tono ≥ 80 -Valor de eficiencia energética de la instalación resultante (VEEI): 5,20 ≤ 10 Sergio Carmona Rami Ingeniero Técnico Industrial Eléctrico Memoria de instalación eléctrica de baja tensión de un hotel Página - 32 Resultados de cálculo: Las luminarias empleadas han sido las siguientes: Cantidad Referencia 1 Fabricante Precio (€) 1 NOVA N5 Daisalux 61.54 19 HYDRA N5 Daisalux 1175.72 6 HYDRA C3 Daisalux 494.40 16 NOVA N1 Daisalux 556.64 7 ARGOS-M N1 Daisalux 274.68 37 HYDRA N2 Daisalux 1608.76 Precio Total : 4171.74 3.3. RECEPTORES A MOTOR Los motores deben instalarse de manera que la aproximación a sus partes en movimiento no pueda ser causa de accidente. Los motores no deben estar en contacto con materias fácilmente combustibles y se situarán de manera que no puedan provocar la ignición de estas. Los conductores de conexión que alimentan a un solo motor deben estar dimensionados para una intensidad del 125 % de la intensidad a plena carga del motor. Los conductores de conexión que alimentan a varios motores, deben estar dimensionados para una intensidad no inferior a la suma del 125 % de la intensidad a plena carga del motor de mayor potencia, más la intensidad a plena carga de todos los demás. Sergio Carmona Rami Ingeniero Técnico Industrial Eléctrico Memoria de instalación eléctrica de baja tensión de un hotel Página - 33 Los motores deben estar protegidos contra cortocircuitos y contra sobrecargas en todas sus fases, debiendo esta última protección ser de tal naturaleza que cubra, en los motores trifásicos, el riesgo de la falta de tensión en una de sus fases. En el caso de motores con arrancador estrella-triángulo, se asegurará la protección, tanto para la conexión en estrella como en triángulo. Los motores deben estar protegidos contra la falta de tensión por un dispositivo de corte automático de la alimentación, cuando el arranque espontáneo del motor, como consecuencia del restablecimiento de la tensión, pueda provocar accidentes, o perjudicar el motor, de acuerdo con la norma UNE 20.460 -4-45. Los motores deben tener limitada la intensidad absorbida en el arranque, cuando se pudieran producir efectos que perjudicasen a la instalación u ocasionasen perturbaciones inaceptables al funcionamiento de otros receptores o instalaciones. En general, los motores de potencia superior a 0,75 kilovatios deben estar provistos de reóstatos de arranque o dispositivos equivalentes que no permitan que la relación de corriente entre el período de arranque y el de marcha normal que corresponda a su plena carga, según las características del motor que debe indicar su placa, sea superior a la señalada en el cuadro siguiente: De 0,75 kW a 1,5 kW: 4,5 De 1,50 kW a 5 kW: 3,0 De 5 kW a 15 kW: 2 Más de 15 kW: 1,5 3.4. CLIMATIZADORES Para saber que potencia van a absorber los aparatos de climatización, primero debemos hacer una estimación de las cargas térmicas del edificio para elegir el sistema de climatización que vamos a instalar y que potencia deberá tener para satisfacer la demanda. Para empezar aplicaremos el CTE-DB HE1 para obtener los valores de transmisión de nuestro cerramiento. Seguidamente haremos una previsión de cargas térmicas del edifico. Para finalizar elegiremos nuestro climatizador y obtendremos la potencia consumida por este para nuestros valores de cargas. 3.4.1. Aplicación CTE-DB HE 1 La aplicación del CTE-DB HE 1 se puede observar en el anexo “climatización” y su resultado queda reflejado en las fichas justificativas. A continuación se muestra la ficha 2 cuyos valores utilizaremos en el siguiente apartado. Sergio Carmona Rami Ingeniero Técnico Industrial Eléctrico Memoria de instalación eléctrica de baja tensión de un hotel Página - 34 Zona climática D3 Baja carga inter. Cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica U máx (proyecto) U máx Muros de fábrica 0,584 ≤ 0,86 Primer metro del perímetro de suelos y muros en contacto con el terreno 0,526 Particiones interiores en contacto con espacios no habitables 0,576 Suelos 0,457 ≤ 0,64 Cubiertas 0,490 ≤ 0,49 Vidrios de huecos y lucernarios 2,500 ≤ 3,50 Marcos de huecos y lucernarios 3,200 ≤ 3,50 Medianerías ≤ Particiones interiores (edificios de viviendas) ≤ Muros de Fachada Huecos U Mm U Mlim U Hm U Hlim F Hm F Hlim N 0,581 ≤ 0,66 2,690 ≤ 3,50 0,514 ≤ / S 0,581 2,690 0,510 E 0,582 2,720 0,460 O 0,593 2,710 0,476 SE SO Cerramiento contacto terreno Suelos Cubiertas Lucernarios U Tm U Mlim U Sm U Mlim U cm U clim FLm F llim 0,526 ≤ 0,66 0,448 ≤ 0,49 0,342 ≤ 0,38 ≤ 3.4.2. Cálculo de cargas térmicas En primer lugar hay que realizar el cálculo de las cargas térmicas para cada estancia del hotel, tanto para condiciones de verano como para condiciones de invierno. Siendo las primeras las más restrictivas en cuanto a potencia demandada por el equipo de refrigeración. Los factores que influyen pueden ser diversos, dividiéndose en factores externos e internos, considerando solo para el cálculo aquellos que sean desfavorables, es decir aquellos factores que ayuden a la climatización se omiten obteniendo así un mayor margen de seguridad. Los factores desglosados según la condición del año y su origen son los indicados en la siguiente tabla. Verano Invierno Sergio Carmona Rami Ingeniero Técnico Industrial Eléctrico Memoria de instalación eléctrica de baja tensión de un hotel Página - 35 Factores exteriores Radiación solar Transmisión Transmisión Infiltración Infiltración Factores interiores Ocupación Iluminación Equipos Como se observa en verano existen más factores a tener en cuenta que en invierno, de aquí la mayor naturaleza restrictiva de los cálculos necesarios para la condición de verano. La explicación es sencilla, en invierno hay que aumentar la temperatura de las estancias, y los únicos factores que se oponen a este calentamiento son la transmisión y la infiltración, el resto de factores solo ayudan y por tanto se omiten. Cargas exteriores: − Radiación Solar: Debida a la incidencia de los rayos de sol a través de las superficies acristaladas, su valor dependerá del tipo de cristal, de parámetros geográficos y época del año, que marcaran las características de los rayos de sol. − Transmisión: Debida a la diferencia de temperaturas entre el interior y el exterior del edificio. En este caso, los muros, cubiertas, particiones y zonas acristaladas son las que conducen el calor. − Infiltración: Son flujos de signo contrario, que entran en el habitáculo climatizado, creando un efecto negativo. Es muy difícil cuantificar la infiltración y por tanto se va combatir de una forma directa y sencilla, es decir se va a eliminar mediante un diseño adecuado del sistema de climatización, ajustando la presión interior a un valor mayor que la presión existente en el exterior, evitando así que entren flujos al habitáculo. Además, se reduce considerablemente al tener instalados cortavientos en todas las entradas al edificio. Cargas interiores: − Ocupación: Cantidad de calor disipado por cada persona. Puede ser de dos tipos, sensible y latente. − Iluminación y equipos: Las fuentes de iluminación y los equipos son otros focos de calor que hay que tener en cuenta a la hora de climatizar. 1-CÁLCULO DE CARGAS DE VERANO. TRANSMISIÓN. Se trata de la transmisión de calor por conducción a través de los cerramientos. Se calcula con la fórmula: Q=k*S*(Text - Tint) - (Text – Tint) = Salto térmico exterior e interior del local [ºC]. -S = Superficie. [m2] -K = Coeficiente de transmisión térmica del cerramiento. [w/m 2 ºC] Los cerramientos considerados con sus respectivos coeficientes de transmisión los calculamos anteriormente y dejamos reflejados sus valores en las fichas justificativas. En la siguiente tabla vemos las transmisiones de calor producidas. Sergio Carmona Rami Ingeniero Técnico Industrial Eléctrico Memoria de instalación eléctrica de baja tensión de un hotel Página - 36 Cerramiento Orientación Um (W/m 2 K) S (m 2 ) Tint (ºC) Text (ºC) Kcal/h Muros N 0,58 239,06 24,00 34,00 -1388,94 S 0,58 239,06 24,00 34,00 -1388,94 E 0,58 801,85 24,00 34,00 -4666,77 O 0,58 691,85 24,00 34,00 -4033,49 C. en contacto con el terreno / 0,45 1298,86 24,00 34,00 -5831,88 Cubierta / 0,34 1350,00 24,00 34,00 -4617,00 Huecos N 2,70 26,33 24,00 34,00 -709,59 S 2,70 27,06 24,00 34,00 -729,54 E 2,72 84,38 24,00 34,00 -2290,92 O 2,72 87,85 24,00 34,00 -2385,13 RADIACIÓN SOLAR. El cálculo de la radiación solar vendrá afectado por la orientación del local considerado y por la hora y mes a la que se realiza dicho calculo. Para asegurar que nuestro local puede ser climatizado, aun en las peores condiciones de proyecto, se ha considerado para la elaboración del cálculo de la radiación la hora y mes más desfavorables. Las aportaciones solares a través de vidrio sencillo se calculan utilizando la siguiente fórmula: Cs radiación = GS*S*F - GS Ganancia solar a través del cristal TABLA 15 [CARR03], en (Kcal/hm 2 ). - S Superficie acristalada, en m 2 . - F Factor de ganancia solar a través del vidrio, obtenidos anteriormente. Los valores obtenidos se pueden observar en la tabla. Orientación Fm GS (Kcal/hm 2 ) S (m 2 ) Kcal/h Huecos N / 148,78 26,33 / S 0,51 319,92 27,06 4441,06 E 0,48 148,78 84,38 5988,28 O 0,48 147,92 87,85 6185,51 Los valores de ganancia solar han sido obtenidos de una tabla del libro DTIE 7.05 “Cálculo de cargas térmicas” y son los más desfavorables, a las 12 horas, 22 de julio, latitud 40ºN. OCUPACIÓN: La cantidad de calor disipado por cada persona va a depender de la temperatura ambiente, del grado de actividad y las características fisiológicas de la misma, tales como metabolismo medio, se distinguen dos formas distintas de calor: Sergio Carmona Rami Ingeniero Técnico Industrial Eléctrico Memoria de instalación eléctrica de baja tensión de un hotel Página - 37 -Sensible: Por el incremento de temperatura existente entre el cuerpo humano y el exterior, a humedad específica constante. -Latente: consiste en aumentar la humedad absoluta del ambiente debido a los valores desprendidos por el cuerpo humano a temperatura constante. Bajo las condiciones de actividad física típica de un hotel, restaurante, tienda…, considerando un metabolismo medio de un hombre adulto, caso más crítico, y la temperatura a la que se va a encontrar cada habitáculo climatizado, 24°C, nos quedan los valores de la siguiente tabla: Local Ocupación (personas) Qsensible Qlatente Kcal/h Comedor 80,00 71,00 68,00 11120,00 Cafetería 120,00 71,00 68,00 16680,00 Tienda 25,00 61,00 52,00 2825,00 Cocina 6,00 74,00 115,00 1134,00 ILUMINACIÓN Y EQUIPOS: Las lámparas existentes en el interior de la cámara liberan un calor equivalente a: Pa = p * T/24 - p potencia total de todas las lámparas en [W]. - T duración o tiempo de funcionamiento en horas al día Se puede realizar el cambio a [Kcal/h] de la siguiente forma: [W]*0,86 = [Kcal/h] Hay que tener en cuenta que nuestra iluminación es casi por completo LED, es decir, a diferencia de las lámparas incandescentes o fluorescentes, apenas disipan calor, toda la energía se aprovecha en dar luz, así pues, no las tendremos en cuenta. Si que tendremos en cuenta los fluorescentes, excepto aquellos que estén en almacenes o lugares que no nos sean importantes a la hora de climatizar. También vamos a considerar que están todo el día encendidas para hacerlo más desfavorable. Multiplicares por 1,25 por la energía de la reactancia. Local Potencia fluorescentes Planta baja Oficina 48,00 Cocina 1116,00 Hall y pasillo 240,00 Cocina 6,00 Aseos 1 H 72,00 Aseos 1 M 72,00 Aseos 2 H 114,00 Sergio Carmona Rami Ingeniero Técnico Industrial Eléctrico Memoria de instalación eléctrica de baja tensión de un hotel Página - 38 Local Potencia fluorescentes Aseos 2 M 114,00 Primera planta Hall y pasillo 192,00 Pasillo 1 660,00 Semisótano Lavandería 216,00 Lavandería p. 216,00 Vestuarios H 108,00 Vestuarios M 72 Duchas H 108 Duchas M 108 Pasillo 189 TOTAL 3651,00 Resultado final: 3651*1,25*0,86 = 3924,82 W En cuanto a la carga por equipamiento interno, hay que decir que, el funcionamiento de máquinas eléctricas supone una aportación de calor sensible que dependerá de la potencia de los mismos y del lugar de utilización de dichas máquinas. Existe además una amplia variedad de posibles cargas internas debidas a la presencia de aparatos o equipos domésticos o industriales (aparatos de hostelería, equipos electrónicos (ordenadores, fotocopiadoras, tuberías que atraviesan el local, conductos, etc.), que aportan tanto calor sensible como latente, y que debemos de tener en cuenta a la hora de realizar el cálculo de cargas térmicas. Para estos casos existen tablas recomendadas para evaluar estas cargas, donde nos indican las cargas producidas por diversos aparatos eléctricos y de gas. Nuestros valores quedan reflejados en las siguientes tablas: Local Oficinas Bares/restaurantes Hoteles Comercios Kcal/h*m2 12,9 7,31 4,3 8,6 % sensible 100 100 100 100 Local Superficie (m2) Kcal/h*m2 Kcal/h Oficina 20 12,9 258 Bar 300 7,31 2193 Restaurante 510 7,31 3728,1 Hostal 745 4,3 3203,5 Tienda 150 8,6 1290 TOTAL 10672,6 Hemos considerado el restaurante al conjunto de la cocina y del comedor y hostal toda la primera planta. RESULTADOS VERANO Sergio Carmona Rami Ingeniero Técnico Industrial Eléctrico Memoria de instalación eléctrica de baja tensión de un hotel Página - 39 Estos son los valores finales que hay que salvar con nuestro sistema de climatización. El resultado final, aumentado un 15% como factor de seguridad. Fs = 0,15. Kcal/h Fs = 0,1 Cargas verano Transmisión -28042,19 Radiación -16614,86 Internas -46082,60 TOTAL -99813,61 CÁLCULO DE CARGAS INVIERNO Para el cálculo de cargas en invierno, como ya se ha comentado anteriormente, solo se tiene en cuenta la transmisión, ya que la infiltración se elimina y el resto de factores son favorables. Aunque estos factores sean favorables no se tienen que considerar a la hora del diseño del sistema de climatización porque son aportes de calor intermitentes, en el caso de ocupación, iluminación y equipos, y en el caso de la radiación, en el caso más desfavorable se puede considerar nula, debido al escaso aporte calórico. TRANSMISIÓN Cerramiento Orientación Um (W/m2K) S (m2) Tint (ºC) Text (ºC) Kcal/h Muros N 0,58 239,06 24,00 -3,00 3750,13 S 0,58 239,06 24,00 -3,00 3750,13 E 0,58 801,85 24,00 -3,00 12600,27 O 0,58 691,85 24,00 -3,00 10890,41 C. en contacto con el terreno / 0,45 1298,86 24,00 -3,00 15746,08 Cubierta / 0,34 1350,00 24,00 -3,00 12465,90 Huecos N 2,70 26,33 24,00 -3,00 1915,90 S 2,70 27,06 24,00 -3,00 1969,75 E 2,72 84,38 24,00 -3,00 6185,48 O 2,72 87,85 24,00 -3,00 6439,84 RESULTADOS INVIERNO Kcal/h Fs = 0,15 Cargas invierno Transmisión 75713,90 TOTAL 87070,99 3.4.3. Elección climatizadores Sergio Carmona Rami Ingeniero Técnico Industrial Eléctrico Memoria de instalación eléctrica de baja tensión de un hotel Página - 40 Para abordar las cargas térmicas totales calculadas en nuestra instalación, vamos a proceder a elegir uno o varios climatizadores centrales que se encargarán de climatizar nuestro edificio Se han elegido 2 climatizadores de Carrier 50 PZ (40PZ/38PZ) 065. Tienen cada uno una potencia frigorífica nominal de 61,94 Kw y una potencia calorífica nominal de 66,6 Kw, haciendo que tengamos disponible 123,88 Kw (106,53Kcal/h) para combatir todas las cargas en verano y 133,2 Kw (114,55 Kcal/h) disponibles para las cargas de inviernos. Los consumos son de 30,2 Kw en frio y 27’1 Kw en calor, es decir, 57,3Kw eléctricos consume cada climatizador. Se conectan a red trifásica a 400 V. Estarán ubicados en la azotea los climatizadores en sí y la unidad de control estará en la sala de calderas, donde deberemos llevar la alimentación y de allí subir los cables hasta la azotea. Sergio Carmona Rami Ingeniero Técnico Industrial Eléctrico Memoria de instalación eléctrica de baja tensión de un hotel Página - 41 4. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO Para nuestra instalación eléctrica, haremos un estudio de seguridad en caso de incendio según el documento básico Si dejando de más lado todo el tema de estructuras y centrándonos en los apartados que influyen en nuestro proyecto de instalación eléctrica. Sección SI 1 4.1. PROPAGACIÓN INTERIOR 1 Compartimentación en sectores de incendio Hemos tenido en cuenta las siguientes consignas: 1.1 Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio según las condiciones que se establecen en la tabla 1.1 del SI. Las superficies máximas indicadas en dicha tabla para los sectores de incendio pueden duplicarse cuando estén protegidos con una instalación automática de extinción. 1.2 A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial, las escaleras y pasillos protegidos, los vestíbulos de independencia y las escaleras compartimentadas como sector de incendios, que estén contenidos en dicho sector no forman parte del mismo. 1.3 La resistencia al fuego de los elementos separadores de los sectores de incendio debe satisfacer las condiciones que se establecen en la tabla 1.2 del SI. Como alternativa, cuando, conforme a lo establecido en la Sección SI 6, se haya adoptado el tiempo equivalente de exposición al fuego para los elementos estructurales, podrá adoptarse ese mismo tiempo para la resistencia al fuego que deben aportar los elementos separadores de los sectores de incendio. Nuestro conjunto del edificio será todo un sector de incendio excepto el muelle, ya que la superficie total exceptuando el muelle es menor de 2319 m 2 , menos del límite de 2500 m 2 . Vemos que nuestra tienda con 143 m 2 , no excede de 2500 m 2 , luego no es necesario compartimentarla en un sector de incendio diferenciado. Nuestra zona residencial, que es toda la primera planta, tampoco es necesario compartimentarla, ya que tiene 744m 2 . Las paredes deberán de ser EI. El muelle, utilizado como aparcamiento ocasional de carga y descarga y aparcamiento de trabajadores, tendrá un sector de incendios diferenciado y la comunicación con el resto del edificio será a través de vestíbulos, cosa de cumplimos. En cuanto a la resistencia al fuego, nuestros techos, si separa a la plata con el exterior, debe de tener la misma resistencia que las paredes, pero en vez de ser EI, será REI. El resto de paredes y techos, en la planta de bajo rasante deberá n ser EI 120 y en plantas con altura, en nuestro caso todas menores de 15 metros de altura, deberá ser EI90 en nuestra tienda y resto de edificio por ser de pública concurrencia, menos en toda la plata de arriba por ser residencial público que será EI60 y en el muelle y en los sectores de riesgo mínimo que será EI120. Las puertas de paso entre los sectores de incendios, en nuestro caso entre el muelle y el resto del edificio, serán EI2 t-C5, siendo t la mitad del tiempo de resistencia al fuego requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte cuando el paso se realice a través de un vestíbulo de independencia y de dos puertas. 2 Locales y zonas de riesgo especial Sergio Carmona Rami Ingeniero Técnico Industrial Eléctrico Memoria de instalación eléctrica de baja tensión de un hotel Página - 48 Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se indican en la tabla 1.1 del SI. El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”, en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que le sea de aplicación. La puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere la presentación, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora al que se refiere el artículo 18 del citado reglamento. Los locales de riesgo especial, así como aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que estén integradas y que, conforme a la tabla 1.1 del Capítulo 1 de la Sección 1 del SI, deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la dotación de instalaciones que se indica para cada local de riesgo especial, así como para cada zona, en función de su uso previsto, pero en ningún caso será inferior a la exigida con carácter general para el uso principal del edificio o del establecimiento. Nuestro edificio dispondrá, según la tabla 1.1 del apartado SI 4 del SI: De forma general: -extintores portátiles, de eficacia 21A-113B a 15 m como máximo desde el origen de evacuación del recorrido de evacuación. En las zonas de riesgo especial de nuestro edificio, se situaran en las puertas de acceso. -hidrante exterior, ya que si consideramos al edificio como un todo, tenemos una densidad de ocupación que excede 1 persona (1,4 aproximadamente) cada 5 m 2 y la superficie (S=2818,91 m 2 ) está comprendida entre 2.000 y 10.000 m 2 . Se puede considerar que las hidrantes que se encuentran en la vía pública a menos de 100 m de la fachada de acceso al edificio, estén conectadas a la red de agua de la calle. -instalación automática de extinción no es necesario ya que la potencia térmica de la cocina se encuentra por debajo de 20 KW. En cuanto al hotel de la primera planta, entraría dentro de residencia pública, y deberá disponer: -Bocas de incendio, pues hay alojamiento para más de 50 personas, para 52. De cara a la instalación tendremos que tener en cuenta que el BIE tendrá que estar instalada a una distancia máxima de 5 metros de la salida del sector correspondiente, y a menos de 50 metros del BIE más cercano, siempre a una altura máxima de 1,5 metros. La presión mínima ofrecida en la lanza será de 2 bares. En cuanto al mantenimiento se realizarán revisiones periódicas cada 3 meses, 1 y 5 años, con diferentes exigencias para cada una de estas revisiones obligatorias. -sistema de detección de alarma de incendio, ya que tenemos más de 500 m 2 de superficie (S=745 m 2 ). La tienda situada en la primera plata, entraría dentro de los locales comerciales, pero no deberemos equiparla con bocas de incendio porque su superficie no llega a los 500 m 2 ni con sistema de alarma. Con respecto al muelle, si es considerado aparcamiento, deberemos equiparlo con bocas de incendio al tener 622 m 2 y superar los 500 2 que indica la norma. 2 Elección de grupo de incendios incendios El grupo de incendio estará formado por 2 bombas principales, una de motor eléctrico y otra de motor diesel (reserva) y una bomba eléctrica Jokey para el mantenimiento de la presión en Sergio Carmona Rami Ingeniero Técnico Industrial Eléctrico Memoria de instalación eléctrica de baja tensión de un hotel Página - 49 toda la red. Este grupo será de uso exclusivo para incendios u será capaz de dar caudal y presión necesaria en el punto más desfavorable de la red. Para la elección del grupo de incendios se ha considerado el uso simultáneo de 2 bocas de incendio, las más desfavorables, en este caso están a 46 m horizontales y 8 m verticales, de 3,5 kg/cm 2 de presión dinámica en punta. El caudal instantáneo de estas dos bocas será de 12m 3 /h. La potencia de la bomba está relacionada con el caudal que ésta debe de impulsar, que es igual al 140% del caudal nominal, en este caso, 16,8 m 3 /h y con la presión total, para la cual habrá que tener en cuenta la presión dinámica en punta ([kg/cm 2 ] = [10m]) de las bocas de incendio, presión de aspiración, las pérdidas de 0,85 m para los 8 horizontales y de 2,7 para los 46 verticales. En total tenemos, 8+48-2,7-0,85+35=87 metros de columna de agua. Finalmente seleccionamos el siguiente grupo de incendios: AF ENR 40-315/22 con las siguientes características: Bomba principal: 22 KW. Bomba auxiliar diesel: 26,8 Kw Bomba Jokey: 4Kw 3 Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios 1 Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) se deben señalizar mediante señales definidas en la norma UNE 23033- 1 cuyo tamaño sea: a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m; b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m; c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m. 2 Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean foto-luminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003. Sergio Carmona Rami Ingeniero Técnico Industrial Eléctrico Memoria de instalación eléctrica de baja tensión de un hotel Página - 50 5. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRCA 5.1. GENERALIDADES Toda la instalación eléctrica se realizará Según REBT 842/2002, siendo la totalidad del cableado a utilizar tipo 0 halógeno (AS) y todos los que componen la instalación de socorro serán además resistentes al fuego (AS+) con dos posibilidades de aislamiento: −0,6/1Kv: −750 V: Para el presente proyecto, se selecciona la colocación sobre bandeja tipo REJIBAND y bajo tubo. La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que la caída de tensión entre el origen de la instalación interior y cualquier punto de utilización sea menor del 3 % para alumbrado y del 5 % para los demás usos. Para instalaciones que se alimenten directamente en alta tensión, mediante un transformador propio, se considerará que la instalación interior de baja tensión tiene su origen a la salida del transformador, siendo también en este caso las caídas de tensión máximas admisibles del 4,5 % para alumbrado y del 6,5 % para los demás usos. Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente por lo que respecta al conductor neutro y al conductor de protección. Esta identificación se realizará por los colores que presenten sus aislamientos. Cuando exista conductor neutro en la instalación o se prevea para un conductor de fase su pase posterior a conductor neutro, se identificarán éstos por el color azul claro. Al conductor de protección se le identificará por el color verde-amarillo. Todos los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que no se prevea su pase posterior a neutro, se identificarán por los colores marrón, negro o gris. 5.2. CANALIZACIONES. Las canalizaciones deben realizarse según lo dispuesto en las ITC-BT-19 e ITC-BT-20 y estarán constituidas por: − Conductores aislados, de tensión asignada no inferior a 450/750V, colocados bajo tubos o canales protectores, preferentemente empotrados en especial en las zonas accesibles al público. − Conductores aislados, de tensión asignada no inferior a 450/750V, con cubierta de protección, colocados en huecos de la construcción totalmente construidos en materiales incombustibles de resistencia al fuego RF-120, como mínimo. −Conductores rígidos aislados, de tensión asignada no inferior a 0,6/1kV, armados, colocados directamente sobre las paredes. 5.3. CABLES. Los cables y sistemas de conducción de cables deben instalarse de manera que no se reduzcan las características de la estructura del edificio en la seguridad contra incendios. Los cables eléctricos a utilizar en las instalaciones de tipo general y en el conexionado interior de cuadros eléctricos en este tipo de locales, serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a las de la norma Sergio Carmona Rami Ingeniero Técnico Industrial Eléctrico Memoria de instalación eléctrica de baja tensión de un hotel Página - 51 UNE 21.123 parte 4 ó 5; o a la norma UNE 21.1002 (según la tensión asignada del cable), cumplen con esta prescripción. Los elementos de conducción de cables con características equivalentes a los clasificados como “no propagadores de la llama” de acuerdo con las normas UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN 50.086-1, cumplen con esta prescripción. 5.4. ALIMENTACIÓN El reglamento dice que en el caso de edificios que alberguen en su interior un centro de transformación para distribución en baja tensión, los fusibles del cuadro de baja tensión de dicho centro podrán utilizarse como protección de la línea general de alimentación, desempeñando la función de caja general de protección. En este caso, la propiedad y el mantenimiento de la protección serán de la empresa suministradora. En el caso de esta instalación, se tiene un centro de transformación propio donde la compañía suministradora se encargará de poner el contador para un único usuario y desde el trasformador partirá una línea subterránea que alimentará al cuadro general de nuestro edificio. Esta línea estará protegida debidamente en el centro de transformación por parte de la empresa suministradora. Las cajas de protección y medida a utilizar corresponderán a uno de los tipos recogidos en las especificaciones técnicas de la empresa suministradora que hayan sido aprobadas por la Administración Pública competente, en función del número y naturaleza del suministro. Dentro de las mismas se instalarán cortacircuitos fusibles en todos los conductores de fase o polares, con poder de corte al menos igual a la corriente de cortocircuito prevista en el punto de su instalación. Se ha previsto el cálculo de la línea que enlaza el transformador con el cuadro general para los cálculos de la instalación, seleccionando un cable enterrado directamente con dos conductores por fase de las siguiente características: 2x(3x150+1x95)+TT mm 2 Cu XLPE 0,6/1kV , capaz de aguantar las intensidad máxima del secundario del transformador. 5.5. CUADRO GENERAL ELÉCTRICO Se acogerá a lo indicado en el REBT 842/2002 en su instrucción ITC BT 28. El cuadro general de distribución deberá colocarse en el punto más próximo posible a la entrada de la acometida o derivación individual, en este caso la línea de alimentación que llega desde el centro de trasformación y se colocará junto o sobre él, los dispositivos de mando y protección establecidos en la instrucción ITC-BT-17. Cuando no sea posible la instalación del cuadro general en este punto, se instalará en dicho punto un dispositivo de mando y protección. Del citado cuadro general saldrán las líneas que alimentan directamente los aparatos receptores o bien las líneas generales de distribución a las que se conectarán mediante cajas o a través de cuadros secundarios de distribución los distintos circuitos alimentadores. Los aparatos receptores que consuman más de 16 amperios se alimentarán directamente desde el cuadro general o desde los secundarios. El cuadro general de distribución e, igualmente, los cuadros secundarios, se instalarán en lugares a los que no tenga acceso el público y que estarán separados de los locales donde exista un peligro acusado de incendio o de pánico (cabinas de proyección, escenarios, salas de público, escaparates, etc.), por medio de elementos a prueba de incendios y puertas no propagadoras del fuego. Los contadores podrán instalarse en otro lugar, de acuerdo con la empresa distribuidora de energía eléctrica, y siempre antes del cuadro general, como en esta instalación. Sergio Carmona Rami Ingeniero Técnico Industrial Eléctrico Memoria de instalación eléctrica de baja tensión de un hotel Página - 52 En el cuadro general de distribución o en los secundarios se dispondrán dispositivos de mando y protección para cada una de las líneas generales de distribución y las de alimentación directa a receptores. Cerca de cada uno de los interruptores del cuadro se colocará una placa indicadora del circuito al que pertenecen 5.6. SUBDIVISION DE LAS INSTALACIONES. Las instalaciones se subdividirán de forma que las perturbaciones originadas por averías que puedan producirse en un punto de ellas, afecten solamente a ciertas partes de la instalación, por ejemplo a un sector del edificio, a una planta, a un solo local, etc., para lo cual los dispositivos de protección de cada circuito estarán adecuadamente coordinados y serán selectivos con los dispositivos generales de protección que les precedan. Toda instalación se dividirá en varios circuitos, según las necesidades, a fin de: - evitar las interrupciones innecesarias de todo el circuito y limitar las consecuencias de un fallo. - facilitar las verificaciones, ensayos y mantenimientos. - evitar los riesgos que podrían resultar del fallo de un solo circuito que pudiera dividirse, como por ejemplo si solo hay un circuito de alumbrado. 5.7. LÍNEAS. Según se determina en el Anexo a la Memoria “Cálculos justificativos” las diferentes líneas son las siguientes: 5.7.1. Líneas cuadro C.S.1: Líneas Potencia (W) Long. (m) Int. (A) e% línea I máx. Cable (A) Denominación Tubo (mm) Lavavajillas 1 3000,0 18,7 16,30 0,91 27,0 2x4mm2+TT Cu 20 Lavavajillas 2 3000,0 18,7 16,30 0,91 27,0 2x4mm2+TT Cu 20 Cabina extracción 3000,0 5,5 16,30 0,43 21,0 2x2.5mm2+TT Cu 20 Pelapatatas 1100,0 5,2 5,98 0,15 21,0 2x2.5mm2+TT Cu 20 Extractor 500,0 2,6 2,72 0,03 21,0 2x2.5mm2+TT Cu 20 Cocina a Gas con horno 6000,0 3,5 10,83 0,09 18,5 4x2.5mm2+TT Cu 20 Plancha 7000,0 3,5 12,63 0,11 18,5 4x2.5mm2+TT Cu 20 Freidora 2575,0 6,0 13,99 0,07 21,0 2x2.5mm2+TT Cu 20 LA 1 2043,8 27,0 8,89 2,39 15,0 2x1.5mm2+TT Cu 16 LAE1 68,0 29,2 0,30 0,09 15,0 2x1.5mm2+TT Cu 16 Tomas 1 (2) 3680,0 15,7 16,00 1,50 21,0 2x2.5mm2+TTCu 20 Tomas 2 (2) 3680,0 22,0 16,00 2,11 21,0 2x2.5mm2+TTCu 20 5.7.2. Líneas cuadro C.S.2: Sergio Carmona Rami Ingeniero Técnico Industrial Eléctrico Memoria de instalación eléctrica de baja tensión de un hotel Página - 53 Líneas Potencia (W) Long. (m) Int. (A) e% línea I máx. Cable (A) Denominación Tubo (mm) Cafetera 2600 14,5 14,13 0,98 21 2x2.5mm 2 +TT Cu 20 Extracción 400 8,5 2,17 0,09 21 2x2.5mm 2 +TT Cu 20 Tostador 3000 8 16,30 0,39 27 2x4mm2+TT Cu 20 Fancoils (3) 600 16,5 3,26 0,26 21 2x2.5mm 2 +TT Cu 20 LA2 594 25 2,58 0,64 15 2x1.5mm 2 +TT Cu 16 LA3 421 16 1,83 0,29 15 2x1.5mm 2 +TT Cu 16 LAE2 128 25,5 0,56 0,14 15 2x1.5mm 2 +TT Cu 16 Tomas 5 (4) 2300 23,5 10,00 1,41 21 2x2.5mm 2 +TT Cu 20 Tomas 6 (2) 2300 22 10,00 1,32 21 2x2.5mm 2 +TT Cu 20 5.7.3. Líneas cuadro C.S.3: Líneas Potencia (W) Long. (m) Int. (A) e% línea I máx. Cable (A) Denominación Tubo (mm) Extracción comedor 400 34,5 2,17 0,36 21 2x2.5mm 2 +TT Cu 20 Fancoils (4) 800 22 4,35 0,46 21 2x2.5mm 2 +TT Cu 20 Seca-manos hombres 2000 19,5 10,87 1,01 21 2x2.5mm 2 +TT Cu 20 Seca-manos mujeres 2000 21 10,87 1,09 21 2x2.5mm 2 +TT Cu 20 Extracción Aseos 1 (4) 100 22 0,54 0,06 21 2x2.5mm 2 +TT Cu 20 LA4 1374 25,5 5,97 1,52 15 2x1.5mm 2 +TT Cu 16 LAE3 60 23 0,26 0,06 15 2x1.5mm 2 +TT Cu 16 LA5 1110 25,5 4,83 1,23 15 2x1.5mm 2 +TT Cu 16 LAE4 48 39,5 0,21 0,08 15 2x1.5mm 2 +TT Cu 16 LA6 467 21,87 2,03 0,44 15 2x1.5mm 2 +TT Cu 16 LAE5 20 20 0,09 0,02 15 2x1.5mm 2 +TT Cu 16 Tomas aseos 1 (2) 2300 21 10,00 1,26 21 2x2.5mm 2 +TT Cu 20 Tomas 7 (4) 2300 30 10,00 1,80 21 2x2.5mm 2 +TT Cu 20 5.7.4. Líneas cuadro C.S.4: Líneas Potencia (W) Long. (m) Int. (A) e% línea I máx. Cable (A) Denominación Tubo (mm) Fancoils (3) 600 22,9 3,26 0,36 21 2x2.5mm 2 +TT Cu 20 LA7 676,7 14 2,94 0,41 15 2x1.5mm 2 +TT Cu 16 LAE6 50 11,5 0,22 0,02 15 2x1.5mm 2 +TT Cu 16 LA8 402 29 1,75 0,51 15 2x1.5mm 2 +TT Cu 16 LAE7 24 30 0,10 0,03 15 2x1.5mm 2 +TT Cu 16 Sergio Carmona Rami Ingeniero Técnico Industrial Eléctrico Memoria de instalación eléctrica de baja tensión de un hotel Página - 54 5.7.5. Líneas cuadro Planta Baja: Líneas Potencia (W) Long. (m) Int. (A) e% línea I máx. Cable (A) Denominación Tubo (mm) Seca-manos hombres 2.000 18 10,87 0,94 21 2x2.5mm2+TT Cu 20 Extracción hombres (8) 200 20,5 1,09 0,11 21 2x2.5mm2+TT Cu 20 Seca-manos mujeres 2000 12 10,87 0,62 21 2x2.5mm2+TT Cu 20 Extracción mujeres (8) 200 13,5 1,09 0,07 21 2x2.5mm2+TT Cu 20 Fancoils Hall (2) 400 31,5 2,17 0,33 21 2x2.5mm2+TT Cu 20 Fancoil oficina 100 18 0,54 0,05 21 2x2.5mm2+TT Cu 20 LA9 401,2 22 1,74 0,38 15 2x1.5mm2+TT Cu 16 LAE8 92 12,5 0,40 0,05 15 2x1.5mm2+TT Cu 16 LA10 288 12 1,25 0,15 15 2x1.5mm2+TT Cu 16 LAE9 24 12,5 0,10 0,01 15 2x1.5mm2+TT Cu 16 LA11 432 25 1,88 0,47 15 2x1.5mm2+TT Cu 16 LAE10 24 24 0,10 0,02 15 2x1.5mm2+TT Cu 16 LA12 453,8 34,5 1,97 0,68 15 2x1.5mm2+TT Cu 16 LAE11 52 34,5 0,23 0,08 15 2x1.5mm2+TT Cu 16 LA13 239,2 40 1,04 0,42 15 2x1.5mm2+TT Cu 16 LAE12 70 40 0,30 0,12 15 2x1.5mm2+TT Cu 16 LA14 252,4 30 1,10 0,33 15 2x1.5mm2+TT Cu 16 LAE13 28 30 0,12 0,04 15 2x1.5mm2+TT Cu 16 LA15 421,2 19,4 1,83 0,35 15 2x1.5mm2+TT Cu 16 LAE14 14 19 0,06 0,01 15 2x1.5mm2+TT Cu 16 LA16 475,2 12 2,07 0,25 15 2x1.5mm2+TT Cu 16 LAE15 14 13 0,06 0,01 15 2x1.5mm2+TT Cu 16 Tomas aseos 2 (2) 2.300 18 10,00 1,08 21 2x2.5mm2+TT Cu 20 Tomas 11 (4) 2.300 17 10,00 1,02 21 2x2.5mm2+TT Cu 20 Tomas 12 (6) 2.300 13 10,00 0,78 21 2x2.5mm2+TT Cu 20 Tomas 13 (5) 2.300 26 10,00 1,56 21 2x2.5mm2+TT Cu 20 C.S.1 28.517 11,6 51,45 0,14 77 3x25+1x16mm2+TTCu 50 C.S.2 9.874 14,5 17,82 0,38 24 4x4mm²+TT Cu 25 C.S.3 10.383 24,5 18,73 0,68 24 4x4mm²+TT Cu 25 C.S.4 1.752,70 30 9,53 1,37 21 2x2.5mm2+TT Cu 20 5.7.6. Líneas cuadros de habitaciones 1 a 28: Líneas Potencia (W) Long. (m) Int. (A) e% línea I máx. Cable Denominación Tubo (mm) Sergio Carmona Rami Ingeniero Técnico Industrial Eléctrico Memoria de instalación eléctrica de baja tensión de un hotel Página - 55 (A) Iluminación general 105 9 0,46 0,04 15 2x1.5mm2+TT Cu 16 Iluminación Emergencia 24 6 0,10 0,01 15 2x1.5mm2+TT Cu 16 Shunt baño 15 2,5 0,08 0,00 21 2x2.5mm2+TT Cu 20 Fancoil 100 5,5 0,54 0,01 21 2x2.5mm2+TT Cu 20 Tomas (4) 2300 9 10,00 0,54 21 2x2.5mm2+TT Cu 20 5.7.7. Líneas cuadro Primera planta: Líneas Potencia (W) Long. (m) Int. (A) e% línea I máx. Cable (A) Denominación Tubo (mm) Fancoil Salón (2) 200,00 45,50 1,09 0,24 21,00 2x2.5mm2+TT Cu 20 Fancoils zona común y hall (3) 300,00 23,00 1,63 0,18 21,00 2x2.5mm2+TT Cu 20 LA30 138,00 9,50 0,60 0,06 15,00 2x1.5mm2+TT Cu 16 LAE29 18,00 9,50 0,08 0,01 15,00 2x1.5mm2+TT Cu 16 LA46 576,00 32,41 2,50 0,81 15,00 2x1.5mm2+TT Cu 16 LAE45 78,00 30,40 0,34 0,10 15,00 2x1.5mm2+TT Cu 16 LA47 243,00 40,00 1,06 0,42 15,00 2x1.5mm2+TT Cu 16 LAE46 14,00 36,00 0,06 0,02 15,00 2x1.5mm2+TT Cu 16 LA48 246,00 25,50 1,07 0,27 15,00 2x1.5mm2+TT Cu 16 LAE47 56,00 25,00 0,24 0,06 15,00 2x1.5mm2+TT Cu 16 LA49 162,00 46,30 0,70 0,33 15,00 2x1.5mm2+TT Cu 16 LAE48 10,60 42,50 0,05 0,02 15,00 2x1.5mm2+TT Cu 16 Tomas 14 (3) 2300,00 46,30 10,00 2,77 21,00 2x2.5mm2+TT Cu 20 Tomas 15 (5) 2300,00 39,00 10,00 2,33 21,00 2x2.5mm2+TT Cu 20 Tomas 16 (4) 2300,00 25,00 10,00 1,50 21,00 2x2.5mm2+TT Cu 20 Tomas 17 (2) 2300,00 4,00 10,00 0,24 21,00 2x2.5mm2+TT Cu 20 C.S.H1 2544,00 2,00 13,83 0,13 21,00 2x2.5mm2+TT Cu 20 C.S.H2 2544,00 2,00 13,83 0,13 21,00 2x2.5mm2+TT Cu 20 C.S.H3 2544,00 2,00 13,83 0,13 21,00 2x2.5mm2+TT Cu 20 C.S.H4 2544,00 2,00 13,83 0,13 21,00 2x2.5mm2+TT Cu 20 C.S.H5 2544,00 2,00 13,83 0,13 21,00 2x2.5mm2+TT Cu 20 C.S.H6 2544,00 2,00 13,83 0,13 21,00 2x2.5mm2+TT Cu 20 C.S.H7 2544,00 2,00 13,83 0,13 21,00 2x2.5mm2+TT Cu 20 C.S.H8 2544,00 2,00 13,83 0,13 21,00 2x2.5mm2+TT Cu 20 C.S.H9 2544,00 2,00 13,83 0,13 21,00 2x2.5mm2+TT Cu 20 C.S.H10 2544,00 2,00 13,83 0,13 21,00 2x2.5mm2+TT Cu 20 C.S.H11 2544,00 2,00 13,83 0,13 21,00 2x2.5mm2+TT Cu 20 C.S.H12 2544,00 2,00 13,83 0,13 21,00 2x2.5mm2+TT Cu 20 Sergio Carmona Rami Ingeniero Técnico Industrial Eléctrico Memoria de instalación eléctrica de baja tensión de un hotel Página - 56 Líneas Potencia (W) Long. (m) Int. (A) e% línea I máx. Cable (A) Denominación Tubo (mm) C.S.H13 2544,00 2,00 13,83 0,13 21,00 2x2.5mm2+TT Cu 20 C.S.H14 2544,00 2,00 13,83 0,13 21,00 2x2.5mm2+TT Cu 20 C.S.H15 2544,00 2,00 13,83 0,13 21,00 2x2.5mm2+TT Cu 20 C.S.H16 2544,00 2,00 13,83 0,13 21,00 2x2.5mm2+TT Cu 20 C.S.H17 2544,00 2,00 13,83 0,13 21,00 2x2.5mm2+TT Cu 20 C.S.H18 2544,00 2,00 13,83 0,13 21,00 2x2.5mm2+TT Cu 20 C.S.H19 2544,00 2,00 13,83 0,13 21,00 2x2.5mm2+TT Cu 20 C.S.H20 2544,00 2,00 13,83 0,13 21,00 2x2.5mm2+TT Cu 20 C.S.H21 2544,00 2,00 13,83 0,13 21,00 2x2.5mm2+TT Cu 20 C.S.H22 2544,00 2,00 13,83 0,13 21,00 2x2.5mm2+TT Cu 20 C.S.H24 2544,00 2,00 13,83 0,13 21,00 2x2.5mm2+TT Cu 20 C.S.H25 2544,00 2,00 13,83 0,13 21,00 2x2.5mm2+TT Cu 20 C.S.H26 2544,00 2,00 13,83 0,13 21,00 2x2.5mm2+TT Cu 20 C.S.H27 2544,00 2,00 13,83 0,13 21,00 2x2.5mm2+TT Cu 20 C.S.H28 2552,80 2,00 13,87 0,13 21,00 2x2.5mm2+TT Cu 20 C.S.H23 2548,00 2,00 13,85 0,13 21,00 2x2.5mm2+TT Cu 20 Agrupación hab. 1 28492,80 31,50 51,41 2,41 77,00 4x25mm2 +TT Cu 40 Agrupación hab. 2 28503,04 41,40 51,43 3,17 77,00 4x25mm2 +TT Cu 40 5.7.8. Líneas cuadro C.S.5: Líneas Potencia (W) Long. (m) Int. (A) e% línea I máx. Cable (A) Denominación Tubo (mm) Lavadora 1 937,50 6,50 5,10 0,16 21 2x2.5mm2+TT Cu 20 Lavadora 2 937,50 6,50 5,10 0,16 21 2x2.5mm2+TT Cu 20 Secadora 360,00 6,00 1,96 0,06 21 2x2.5mm2+TT Cu 20 Plancha 1200,00 5,50 6,52 0,17 21 2x2.5mm2+TT Cu 20 Extracción duchas (5) 125,00 15,60 0,68 0,05 21 2x2.5mm2+TT Cu 20 LA54 626,40 17,00 2,72 0,46 15 2x1.5mm2+TT Cu 16 LAE53 30,00 16,00 0,13 0,02 15 2x1.5mm2+TT Cu 16 LA55 388,80 9,00 1,69 0,15 15 2x1.5mm2+TT Cu 16 LAE54 14,00 8,60 0,06 0,01 15 2x1.5mm2+TT Cu 16 Tomas 22 (2) 3680,00 13,50 10,00 1,29 21 2x2.5mm2+TT Cu 20 5.7.9. Líneas cuadro Semi-Sótano: Líneas Potencia (W) Long. (m) Int. (A) e% línea I máx. Cable (A) Denominación Tubo (mm) Lavadora 1 7500,00 26,00 13,53 0,84 21,00 4x2.5mm2+TT Cu 20 Sergio Carmona Rami Ingeniero Técnico Industrial Eléctrico Memoria de instalación eléctrica de baja tensión de un hotel Página - 57 Líneas Potencia (W) Long. (m) Int. (A) e% línea I máx. Cable (A) Denominación Tubo (mm) Lavadora 2 7500,00 26,00 13,53 0,84 21,00 4x2.5mm2+TT Cu 20 Secadora 1 750,00 26,00 4,08 0,51 21,00 2x2.5mm2+TT Cu 20 Secadora 2 750,00 25,00 4,08 0,49 21,00 2x2.5mm2+TT Cu 20 Plancha 1 2450,00 24,00 13,32 1,53 21,00 2x2.5mm2+TT Cu 20 Plancha 2 2450,00 24,00 13,32 1,53 21,00 2x2.5mm2+TT Cu 20 Extracción vestuarios (3) 75,00 28,00 0,41 0,05 21,00 2x2.5mm2+TT Cu 20 LA51 489,60 23,00 2,13 0,49 15,00 2x1.5mm2+TT Cu 16 LAE50 32,00 20,50 0,14 0,03 15,00 2x1.5mm2+TT Cu 16 LA52 388,80 20,50 1,69 0,35 15,00 2x1.5mm2+TT Cu 16 LAE51 16,00 19,50 0,07 0,01 15,00 2x1.5mm2+TT Cu 16 LA53 540,00 27,50 2,35 0,64 15,00 2x1.5mm2+TT Cu 16 LAE52 28,00 25,50 0,12 0,03 15,00 2x1.5mm2+TT Cu 16 LA56 593,40 40,00 2,58 1,03 15,00 2x1.5mm2+TT Cu 16 LAE55 94,00 42,00 0,41 0,17 15,00 2x1.5mm2+TT Cu 16 LA57 972,00 37,50 4,23 1,58 15,00 2x1.5mm2+TT Cu 16 LAE56 56,00 41,50 0,24 0,10 15,00 2x1.5mm2+TT Cu 16 LA58 1555,20 49,50 6,76 3,34 15,00 2x1.5mm2+TT Cu 16 LAE57 76,00 47,50 0,33 0,16 15,00 2x1.5mm2+TT Cu 16 LA59 426,40 49,50 1,85 0,92 15,00 2x1.5mm2+TT Cu 16 LAE58 30,00 50,00 0,13 0,07 15,00 2x1.5mm2+TT Cu 16 LA60 286,20 17,00 1,24 0,21 15,00 2x1.5mm2+TT Cu 16 LAE59 22,00 17,00 0,10 0,02 15,00 2x1.5mm2+TT Cu 16 Tomas 18 (2) 3680,00 25,00 16,00 2,39 21,00 2x2.5mm2+TT Cu 20 Tomas 19 (7) 3680,00 25,00 16,00 2,39 21,00 2x2.5mm2+TT Cu 20 Tomas 20 (4) 2300,00 23,00 10,00 1,38 21,00 2x2.5mm2+TT Cu 20 Tomas 21 (5) 2300,00 48,00 16,00 2,87 21,00 2x2.5mm2+TT Cu 20 C.S.5 7469,28 36,50 13,48 1,17 18,50 4x2.5mm2+TT Cu 20 5.7.10. Líneas cuadro Ascensor: Líneas Potencia (W) Long. (m) Int. (A) e% línea I máx. Cable (A) Denominación Tubo (mm) LA50 518,40 11,00 2,25 0,25 15,00 2x1.5mm2+TT Cu 16 LAE49 22,00 4,00 0,10 0,00 15,00 2x1.5mm2+TT Cu 16 Ascensor 4400,00 4,00 7,94 0,08 21,00 4x2.5mm2+TT Cu 20 5.7.11. Líneas cuadro Montacargas: Sergio Carmona Rami Ingeniero Técnico Industrial Eléctrico Memoria de instalación eléctrica de baja tensión de un hotel Página - 64 5.8.9. Líneas cuadro Semi-Sótano: Líneas Magnetotémicos Diferencial Lavadora 1 Icorte=16A Ifuga=30mA; Icorte=25A Lavadora 2 Icorte=16A Ifuga=30mA; Icorte=25A Secadora 1 Icorte=16A Ifuga=30mA; Icorte=25A Secadora 2 Icorte=16A Ifuga=30mA; Icorte=25A Plancha 1 Icorte=16A Ifuga=30mA; Icorte=25A Plancha 2 Icorte=16A Ifuga=30mA; Icorte=25A Extracción vestuarios (3) Icorte=16A Ifuga=30mA; Icorte=25A LA51 Icorte=10A Ifuga=30mA; Icorte=25A LAE50 Icorte=10A LA52 Icorte=10A Ifuga=30mA; Icorte=25A LAE51 Icorte=10A LA53 Icorte=10A Ifuga=30mA; Icorte=25A LAE52 Icorte=10A LA56 Icorte=10A Ifuga=30mA; Icorte=25A LAE55 Icorte=10A LA57 Icorte=10A Ifuga=30mA; Icorte=25A LAE56 Icorte=10A LA58 Icorte=10A Ifuga=30mA; Icorte=25A LAE57 Icorte=10A LA59 Icorte=10A Ifuga=30mA; Icorte=25A LAE58 Icorte=10A LA60 Icorte=10A Ifuga=30mA; Icorte=25A LAE59 Icorte=10A Tomas 18 (2) Icorte=16A Ifuga=30mA; Icorte=25A Tomas 19 (7) Icorte=16A Ifuga=30mA; Icorte=25A Tomas 20 (4) Icorte=10A Ifuga=30mA; Icorte=25A Tomas 21 (5) Icorte=10A Ifuga=30mA; Icorte=25A C.S.5 Icorte=16A (2) Ifuga=300mA; Icorte=25A; 5.8.10. Líneas cuadro Ascensor: Líneas Magnetotémicos Diferencial LA50 Icorte=10A Ifuga=30mA; Icorte=25A LAE49 Icorte=10A Ascensor Icorte=16A Ifuga=300mA; Icorte=25A Sergio Carmona Rami Ingeniero Técnico Industrial Eléctrico Memoria de instalación eléctrica de baja tensión de un hotel Página - 65 5.8.11. Líneas cuadro Montacargas: Líneas Magnetotémicos Diferencial Montacargas Icorte=16A Ifuga=300mA; Icorte=25A 5.8.12. Líneas cuadro Climatizadores: Líneas Magnetotémicos Diferencial Climatizador 1 Icorte=160 A Ifuga=300mA; Icorte=160A Climatizador 2 Icorte=160 A Ifuga=300mA; Icorte=160A 5.8.13. Líneas cuadro General: Líneas Magnetotémicos Diferencial Cuadro Planta Baja Icorte=100A (2) Ifuga=300mA; Icorte=100A Cuadro 1ª Planta Icorte=125A (2) Ifuga=300mA; Icorte=125A; Cuadro Semisótano Icorte=63A (2) Ifuga=300mA; Icorte=63A; Cuadro Ascensor Icorte=16A (2) Ifuga=300mA; Icorte=25A; Cuadro Montacargas Icorte=16A (2) Ifuga=300mA; Icorte=25A; Cuadro Climatizadores Icorte=250 A (2) Ifuga=300mA; Icorte=260A; Cuadro grupo electrógeno Icorte=125 A (2) Ifuga=300mA; Icorte=125A; 5.8.14. Líneas cuadro Grupo Electrógeno: Líneas Magnetotémicos Diferencial C.S.1 Icorte=16A (2) Ifuga=300mA; Icorte=25A C.S.2 Icorte=20A (2) Ifuga=300mA; Icorte=25A C.S.3 Icorte=16A (2) Ifuga=300mA; Icorte=25A C.S.4 Icorte=16A (2) Ifuga=300mA; Icorte=25A Grupo Incendios Icorte=63A (2) Ifuga=300mA; Icorte=63A Control alarma oficina (P.B) Icorte=16A (2) Ifuga=30mA; Icorte=25A Sergio Carmona Rami Ingeniero Técnico Industrial Eléctrico Memoria de instalación eléctrica de baja tensión de un hotel Página - 66 5.8.15. Líneas cuadro C.S.1 Conmutado: Líneas Magnetotémicos Diferencial Cámara frigorífica 1 Icorte=16A Ifuga=30mA; Icorte=25A Cámara frigorífica 2 Icorte=16A Ifuga=30mA; Icorte=25A Cámara f rigorífica 3 Icorte=16A Ifuga=30mA; Icorte=25A Cámara congelación Icorte=16A Ifuga=30mA; Icorte=25A Mesas refrigeradoras (2) Icorte=16A Ifuga=30mA; Icorte=25A Armario refrigerador Icorte=16A Ifuga=30mA; Icorte=25A 5.8.16. Líneas cuadro C.S.2 Conmutado: Líneas Magnetotémicos Diferencial Arcón frigorífico(2) Icorte=16A Ifuga=30mA; Icorte=25A Máquina de hielo Icorte=16A Ifuga=30mA; Icorte=25A Tomas 3 (6) Icorte=16A Ifuga=30mA; Icorte=25A Tomas 4 (6) Icorte=16A Ifuga=30mA; Icorte=25A 5.8.17. Líneas cuadro C.S.3 Conmutado: Líneas Magnetotémicos Diferencial Tomas 8 (5) Icorte=10A Ifuga=30mA; Icorte=25A 5.8.18. Líneas cuadro C.S.4 Conmutado: Líneas Magnetotémicos Diferencial Arcón frigorífico Icorte=16A Ifuga=30mA; Icorte=25A Tomas 9 (4) Icorte=16A Ifuga=30mA; Icorte=25A Tomas 10 (5) Icorte=16A Ifuga=30mA; Icorte=25A 5.8.19. Líneas cuadro Grupo de Incendios: Líneas Magnetotémicos Diferencial Bomba principal Icorte=63A Ifuga=300mA; Icorte=63A Bomba Jokey Icorte=16A Ifuga=300mA; Icorte=25A Sergio Carmona Rami Ingeniero Técnico Industrial Eléctrico Memoria de instalación eléctrica de baja tensión de un hotel Página - 67 5.9. EQUILIBRADO DE CARGAS. Para que se mantenga el mayor equilibrio posible en la carga de los conductores que forman parte de una instalación, se procurará que aquella quede repartida entre sus fases o conductores polares. 5.10. PROTECCION CONTRA SOBREINTENSIDADES. Todo circuito estará protegido contra los efectos de las sobre intensidades 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 sobre intensidades 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. El dispositivo de protección podrá estar constituido por un interruptor automático de corte omnipolar con 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. Los cuadros y la salida del transformador deberán estar protegidos con elementos de corte con una intensidad de corte en cortocircuito superior a los valores mostrados en la siguiente tabla: Protecciones Rcc (Ω) Xcc (Ω) Zcc (Ω) Icc máx (A) Salida trafo 0,014 0,005 0,015 17458 Cuadro General 0,038 0,010 0,039 6501 Cuadro Planta Baja 0,039 0,005 0,040 6407 Cuadro 1ª Planta 0,040 0,010 0,041 6140 Cuadro Semisótano 0,050 0,011 0,051 4994 Cuadro Ascensor 0,571 0,014 0,571 445 Cuadro Montacargas 0,131 0,011 0,132 1927 Cuadro Climatizadores 0,048 0,013 0,049 5151 Cuadro Grupo electrógeno 0,039 0,010 0,041 6256 Cuadro C.S.1 0,061 0,011 0,062 4116 Cuadro C.S.2 0,170 0,012 0,170 1493 Cuadro C.S.3 0,236 0,013 0,236 1076 Cuadro C.S.4 0,458 0,015 0,458 553 Sergio Carmona Rami Ingeniero Técnico Industrial Eléctrico Memoria de instalación eléctrica de baja tensión de un hotel Página - 68 Protecciones Rcc (Ω) Xcc (Ω) Zcc (Ω) Icc máx (A) Cuadro C.S.5 0,575 0,015 0,576 441 Cuadro C.S.HTIPO 0,126 0,014 0,127 1988 Cuadro C.S.1 conmutado 0,206 0,011 0,207 1229 Cuadro C.S.2 conmutado 0,209 0,012 0,209 1214 Cuadro C.S.3 conmutado 0,392 0,013 0,392 648 Cuadro C.S.4 conmutado 0,471 0,013 0,471 539 Cuadro Grupo Incendios 0,102 0,013 0,103 2470 También se adjunta una tabla con los valores de intensidad de cortocircuito mínimos. En esta instalación no hay ningún valor lo suficientemente bajo como para dar ningún problema en el corte. Protecciones Rcc (Ω) Xcc (Ω) Zcc (Ω) Icc min (A) Salida trafo 0,014 0,005 0,015 15077 Cuadro General 0,035 0,010 0,036 6076 Cuadro Planta Baja 0,036 0,005 0,037 5970 Cuadro 1ª Planta 0,037 0,010 0,039 5681 Cuadro Semisótano 0,048 0,011 0,049 4473 Cuadro Ascensor 0,637 0,014 0,637 344 Cuadro Montacargas 0,140 0,011 0,141 1557 Cuadro Climatizadores 0,046 0,013 0,047 4643 Cuadro Grupo electrógeno 0,036 0,010 0,038 5807 Cuadro C.S.1 0,060 0,011 0,061 3598 Cuadro C.S.2 0,184 0,012 0,184 1190 Cuadro C.S.3 0,265 0,013 0,265 828 Cuadro C.S.4 0,506 0,015 0,506 432 Cuadro C.S.5 0,642 0,015 0,642 342 Cuadro C.S.HTIPO 0,135 0,014 0,135 1616 Cuadro C.S.1 conmutado 0,225 0,011 0,226 973 Cuadro C.S.2 conmutado 0,184 0,012 0,184 1190 Cuadro C.S.3 conmutado 0,435 0,013 0,435 504 Cuadro C.S.4 conmutado 0,525 0,013 0,525 418 Cuadro Grupo Incendios 0,105 0,013 0,106 2065 5.11. SUMINISTRO DE SOCORRO La potencia instalada en suministro de socorro será según el apartado anterior de 62.172 W. Para el suministro de socorro se dispondrá de un grupo electrógeno, el cual proporcionará el suministro eléctrico a los consumos considerados de emergencia básicos. Sergio Carmona Rami Ingeniero Técnico Industrial Eléctrico Memoria de instalación eléctrica de baja tensión de un hotel Página - 69 Para este suministro el coeficiente de simultaneidad previsto es del 100%, siendo por tanto la potencia a cubrir de 62.172W. Se selecciona un grupo electrógeno, con una potencia de 65kVA. Será de construcción insonorizado tipo exterior, formado por Motor Diesel, generador autoexcitado sin escobillas, depósito de combustible con una capacidad para 12 horas de funcionamiento y cuadro de control. Se montará sobre SILENTBLOCKS de dimensiones adecuadas en el recinto destinado para tal fin en la planta baja del edificio. El grupo electrógeno deberá cumplir la Instrucción ITC-BT-28 sobre instalaciones en locales de pública concurrencia en su apartado de fuentes propias de energía: Para los servicios de seguridad la fuente de energía debe ser elegida de forma que la alimentación esté asegurada durante un tiempo apropiado. Para que los servicios de seguridad funcionen en caso de incendio, los equipos y materiales utilizados deben presentar, por construcción o por instalación, una resistencia al fuego de duración apropiada. Se elegirán preferentemente medidas de protección contra los contactos indirectos sin corte automático al primer defecto. En el esquema IT debe preverse un controlador permanente de aislamiento que al primer defecto emita una señal acústica o visual. Los equipos y materiales deberán disponerse de forma que se facilite su verificación periódica, ensayos y mantenimiento. 5.12. RED DE TIERRA En toda nueva edificación se establecerá una toma de tierra de protección, según el siguiente sistema: Instalando en el fondo de las zanjas de cimentación de los edificios, de manera que quede a una profundidad no menor de 80 cm a partir de la última solera transitable, un cable rígido de cobre desnudo de una sección mínima según se indica en la ITC-BT-18, en este caso el cable es de 35 mm2 con una cuerda circular máxima de 7 alambres y una resistencia a 20ºC no superior a 0,514 Ω/Km. Se instalará formando un anillo cerrado que interese a todo el perímetro del edificio. A este anillo deberán conectarse electrodos verticalmente hincados en el terreno cuando, se prevea la necesidad de disminuir la resistencia de tierra que pueda presentar el conductor en anillo. En este caso y según la tabla 1 del “nte-puesta a tierra”, para un terreno de arenas arcillosas y graveras y de rocas sedimentarias y una longitud total de cable de 387,62 m, no es necesario poner ninguna pica. El valor de resistencia de tierra será menor que 15 Ω. Las líneas de enlace con tierra se establecerán de acuerdo con la situación y número previsto de puntos de puesta a tierra. A la toma de tierra establecida se conectará toda masa metálica importante, existente en la zona de la instalación, y las masas metálicas accesibles de los aparatos receptores, cuando su clase de aislamiento o condiciones de instalación así lo exijan. A esta misma toma de tierra deberán conectarse las partes metálicas de los depósitos de gasóleo, de las instalaciones de calefacción general, de las instalaciones de agua, de las instalaciones de gas canalizado y de las antenas de radio y televisión. Los puntos de puesta a tierra se situarán: a) En los patios de luces destinados a cocinas y cuartos de aseo, etc., en rehabilitación o reforma de edificios existentes. b) En el local o lugar de la centralización de contadores, si la hubiere. c) En la base de las estructuras metálicas de los ascensores y montacargas, si los hubiere. Sergio Carmona Rami Ingeniero Técnico Industrial Eléctrico Memoria de instalación eléctrica de baja tensión de un hotel Página - 70 d) En el punto de ubicación de la caja general de protección. e) En cualquier local donde se prevea la instalación de elementos destinados a servicios generales o especiales, y que por su clase de aislamiento o condiciones de instalación, deban ponerse a tierra. Las líneas principales y sus derivaciones se establecerán en las mismas canalizaciones que las de las líneas generales de alimentación y derivaciones individuales. Únicamente es admitida la entrada directa de las derivaciones de la línea principal de tierra en cocinas y cuartos de aseo, cuando, por la fecha de construcción del edificio, no se hubiese previsto la instalación de conductores de protección. En este caso, las masas de los aparatos receptores, cuando sus condiciones de instalación lo exijan, podrán ser conectadas a la derivación de la línea principal de tierra directamente, o bien a través de tomas de corriente que dispongan de contacto de puesta a tierra. Al punto o puntos de puesta a tierra indicados anteriormente, se conectarán las líneas principales de tierra. Estas líneas podrán instalarse por los patios de luces o por canalizaciones interiores, con el fin de establecer a la altura de cada planta del edificio su derivación hasta el borne de conexión de los conductores de protección de cada local o vivienda. Las líneas principales de tierra estarán constituidas por conductores de cobre de igual sección que la fijada para los conductores de protección en la Instrucción ITC-BT-19, con un mínimo de 16 milímetros cuadrados. Pueden estar formadas por barras planas o redondas, por conductores desnudos o aislados, debiendo disponerse una protección mecánica en la parte en que estos conductores sean accesibles, así como en los pasos de techos, paredes, etc. La sección de los conductores que constituyen las derivaciones de la línea principal de tierra, será la señalada en la Instrucción ITC-BT-19 para los conductores de protección. No podrán utilizarse como conductores de tierra las tuberías de agua, gas, calefacción, desagües, conductos de evacuación de humos o basuras, ni las cubiertas metálicas de los cables, tanto de la instalación eléctrica como de teléfonos o de cualquier otro servicio similar, ni las partes conductoras de los sistemas de conducción de los cables, tubos, canales y bandejas. Las conexiones en los conductores de tierra serán realizadas mediante dispositivos, con tornillos de apriete u otros similares, que garanticen una continua y perfecta conexión entre aquéllos. Sergio Carmona Rami Ingeniero Técnico Industrial Eléctrico Memoria de instalación eléctrica de baja tensión de un hotel Página - 71 6. CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA En cumplimiento de lo dispuesto por el CTE-HE4, debemos dejar prevista la potencia a una instalación de placas solares para producción de ACS en nuestro edificio. El objetivo básico del sistema solar es suministrar al usuario una instalación solar que: a) optimice el ahorro energético global de la instalación en combinación con el resto de equipos térmicos del edificio; b) garantice una durabilidad y calidad suficientes; c) garantice un uso seguro de la instalación. Para dejar prevista la potencia, seguiremos los pasos necesarios del HE4. La contribución solar mínima anual es la fracción entre los valores anuales de la energía solar aportada exigida y la demanda energética anual, obtenidos a partir de los valores mensuales. En las tablas 2.1 y 2.2 del HE4, se indican, para cada zona climática y diferentes niveles de demanda de agua caliente sanitaria (ACS) a una temperatura de referencia de 60 ºC, la contribución solar mínima anual. Se considerará la tabla general para una fuente energética de apoyo de gasóleo, propano, gas natural, u otras. Primero, hayamos el valor del caudal de ACS, que queda reflejado en la siguiente tabla: Local Litros ACS/día a 60ºC Cantidad Total Litros ACS/día a 60ºC Hostal 40 Por cama 56 2240 Duchas colectivas 15 Por servicios 13 195 Lavanderías 4 Por Kg de ropa 62 248 Restaurantes 8 Por comida 70 560 Cafeterías 1 Por almuerzo 100 100 TOTAL 3343 Ahora, mirando en la tabla de contribución solar mínima mencionada anteriormente, vemos que para los valores comprendidos entre 50 y 5000º l/día a 60ºC y la zona climática en la que estamos, zona IV, tenemos un contribución solar mínima anual del 60%. El sistema solar se debe concebir en función de la energía que aporta a lo largo del día y no en función de la potencia del generador (captadores solares), por tanto se debe prever una acumulación acorde con la demanda al no ser ésta simultánea con la generación. Para la aplicación de ACS, el área total de los captadores tendrá un valor tal que se cumpla la condición: 50 < V/A < 180 - A la suma de las áreas de los captadores [m²] - V el volumen del depósito de acumulación solar [litros]. Se va a poner una superficie de captadores de aproximadamente 33,5 m2. Sergio Carmona Rami Ingeniero Técnico Industrial Eléctrico Memoria de instalación eléctrica de baja tensión de un hotel Página - 72 Para el caso de intercambiador independiente, la potencia mínima del intercambiador P, se determinará para las condiciones de trabajo en las horas centrales del día suponiendo una radiación solar de 1000 W/m2 y un rendimiento de la conversión de energía solar a calor del 50 %, cumpliéndose la condición: P ≥ ≥≥ ≥ 500 * A -P potencia mínima del intercambiador [W]; -A el área de captadores [m²]. En nuestro caso, al tener 56 m2, nos queda una potencia del intercambiador de 16,7Kw. La contribución fotovoltaica mínima según estable el HE5, en nuestra instalación, no es necesaria, ya que nuestro edificio no supera los valores límites de aplicación establecidos. Sergio Carmona Rami Ingeniero Técnico Industrial Eléctrico Memoria de instalación eléctrica de baja tensión de un hotel Página - 73 7. RESUMEN PRESUPUESTO RESUMEN ........................................................................................................ EUROS SUBCUADROS DE PROTECCIÓN .................................................................. 9.956,37 SUBCUADROS DE PROTECCIÓN .................................................................. 9.956,37 CONDUCTORES .............................................................................................. 79.209,70 MECANISMOS .................................................................................................. 8.860,37 LUMINARIAS .................................................................................................... 86.105,44 GRUPO ELECTRÓGENO ................................................................................ 9.601,94 SISTEMA ALARMA ........................................................................................... 1.353,06 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL .............................. 205.043,25 13,00% Gastos generales .............................. 26.655,62 6,00% Beneficio industrial .............................. 12.302,60 21,00% I.V.A. .............................. 51.240,31 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL .............................. 295.241,78 Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS Sergio Carmona Rami Ingeniero Técnico Industrial Eléctrico Memoria de instalación eléctrica de baja tensión para hotel Página - 6 Líneas Long. (m) S F (mm 2 ) S N (mm 2 ) R F r(Ω/km) 80º x(Ω/km) R N X Rcc Xcc Zcc Icc min (A) C.S.1 11,6 25,0 16,0 0,011 0,907 0,082 0,013 0,001 0,060 0,011 0,061 3598,0 C.S.2 14,5 4,0 4,0 0,082 5,680 0,101 0,065 0,001 0,184 0,012 0,184 1190,1 C.S.3 24,5 4,0 4,0 0,139 5,680 0,101 0,110 0,002 0,265 0,013 0,265 827,7 C.S.4 30,0 2,5 2,5 0,267 8,910 0,156 0,216 0,005 0,506 0,015 0,506 431,6 C.S.5 36,5 2,5 2,5 0,331 9,080 0,109 0,263 0,004 0,642 0,015 0,642 341,6 Acometida habitaciones 40,0 25,0 25,0 0,036 0,907 0,082 0,029 0,003 C.S.HTIPO 2,0 2,5 2,5 0,018 8,910 0,156 0,014 0,000 0,135 0,014 0,135 1615,7 C.S.1 conmutado 11,6 2,5 2,5 0,105 9,080 0,109 0,084 0,001 0,225 0,011 0,226 972,9 C.S.2 conmutado 14,5 2,5 4,0 0,082 5,680 0,101 0,065 0,001 0,184 0,012 0,184 1190,1 C.S.3 conmutado 24,5 2,5 2,5 0,222 9,080 0,109 0,176 0,003 0,435 0,013 0,435 503,9 C.S.4 conmutado 30,0 2,5 2,5 0,272 9,080 0,109 0,216 0,003 0,525 0,013 0,525 417,9 Grupo Incendios 34,0 25,0 16,0 0,031 0,907 0,082 0,038 0,003 0,105 0,013 0,106 2064,7 CLIMATIZACIÓN: APLICACIÓN DEL HE1 PROYECTO:InstalaciónEléctricaenBajaTensióndeunHotel AUTOR:SergioCarmonaRami FECHA:18/02/2013 Sergio Carmona Rami Ingeniero Técnico Industrial Eléctrico ÍNDICE 1. Datos previos............................................................................................................................. 3 1.1 Zonificación climática .......................................................................................................... 3 1.2 Clasificación de los espacios .............................................................................................. 3 1.3. Definición de la envolvente térmica del edificio ................................................................. 6 2. Aplicación de la opción simplificada. ......................................................................................... 9 2.1 Aplicabilidad ....................................................................................................................... 9 2.2 Cálculo de los parámetros característicos de los componentes de la envolvente ............ 9 2.3 Limitación de demanda energética ................................................................................... 17 2.3.1 Comprobación de transmitancias térmicas de componentes .................................... 17 2.3.2. Cálculo de parámetros característicos medios ......................................................... 18 2.4 Comprobación de limitación de condensaciones. ............................................................. 21 2.4.1 Condensaciones superficiales.................................................................................... 21 2.4.2. Condensaciones intersticiales. .................................................................................. 23 2.5. Permeabilidad al aire de huecos y lucernarios ................................................................ 24 3. Cumplimentación de las fichas justificativas. .......................................................................... 25 Memoria de instalación eléctrica de baja tensión para hotel Página - 2 Sergio Carmona Rami Ingeniero Técnico Industrial Eléctrico 1. Datos previos En este apartado reflejaremos los parámetros y datos de partida necesarios para la verificación del cumplimiento de la exigencia básica HE 1 Limitación de demanda. Este apartado es necesario tanto para la Opción Simplificada como para la General. 1.1 Zonificación climática Zaragoza (capital): zona climática D3 1.2 Clasificación de los espacios Los espacios definidos en el HE 1 se componen de recintos, que podrán ser habitables o no habitables, cuya delimitación corresponde con habitaciones o estancias en el caso de viviendas. La clasificación de los espacios de nuestro edificio en función de si son habitables o no, de su carga interna y de su higrometría (estas dos últimas sólo para espacios habitables) se recoge en la siguiente tabla: PLANTA RECINTO NOMBRE Espacios habitables HIGROMETRIA ESPACIOS NO HABLITABLES Carga interna BAJA ALTA Semisótano E0 Sala de calderas / / 3 X Cuarto de basuras / / 3 X Vestíbulo basuras / / 3 X Muelle / / 3 X Vest. Carga y desc. / / 3 X Cabina de pesaje X / 3 / Cuarto frio bebidas / / 3 X Bodega / / 3 X Vestíbulo 1 X / 3 / Pasillo 1 X / 3 / Cuarto electrógeno / / 3 X Comedor de per. X / 3 / Escaleras 1 X / 3 / Lavandería rest. X / 5 / Vestuario mujeres X / 3 / Vestuario hombres X / 3 / Duchas mujeres X / 4 / Duchas hombres X / 4 / Escaleras 2 X / 3 / Lavandería pública X / 5 / Pasillo 2 X / 3 / Memoria de instalación eléctrica de baja tensión para hotel Página - 3 Sergio Carmona Rami Ingeniero Técnico Industrial Eléctrico Vestíbulo 3 X / 3 / PLANTA RECINTO NOMBRE Espacios habitables HIGROMETRIA ESPACIOS NO HABLITABLES Carga interna BAJA ALTA Baja E1 Comedor X / 3 / Cortavientos com. 1 X / 3 / Aseos Mujeres X / 3 / Aseo Hombre X / 3 / Vestíbulo aseos X / 3 / Pasillo aseos X / 3 / Cafetería X / 3 / Vestíbulo 1 X / 3 / Cocina / X 4 / Cortavientos com. 2 X / 3 / Vestíbulo 2 X / 3 / Almacén / / 3 X Aseos 2 Mujeres X / 3 / Aseos 2 Hombres X / 3 / Cambiador bebes X / 3 / Pasillo aseos 2 X / 3 / Deposito de equi. / / 3 X Oficina y control X / 3 / Vestíbulo tienda X / 3 / Cortavientos entrada X / 3 / Aseo tienda X / 3 / Almacén tienda / / 3 X Tienda X / 3 X Cortavientos tienda X / 3 / PLANTA RECINTO NOMBRE Espacios habitables HIGROMETRIA ESPACIOS NO HABLITABLES Carga interna BAJA ALTA Primera E2 Salón X / 3 / Hab 101 X / 3 / Baño 101 X / 3 / Hab 102 X / 3 / Baño 102 X / 3 / Memoria de instalación eléctrica de baja tensión para hotel Página - 4 Sergio Carmona Rami Ingeniero Técnico Industrial Eléctrico Hab 103 X / 3 / Baño 103 X / 3 / Hab 105 X / 3 / Baño 105 X / 3 / Hab 107 X / 3 / Baño 107 X / 3 / Hab 109 X / 3 / Baño 109 X / 3 / Hab 104 X / 3 / Baño 104 X / 3 / Hab 106 X / 3 / Baño 106 X / 3 / Hab 108 X / 3 / Baño 108 X / 3 / Hab 110 X / 3 / Baño 110 X / 3 / Hab 112 X / 3 / Baño 112 X / 3 / Hab 114 X / 3 / Baño 114 X / 3 / Hab 116 X / 3 / Baño 116 X / 3 / Hab 118 X / 3 / Baño 118 X / 3 / Hab 120 X / 3 / Baño 120 X / 3 / Hab 122 X / 3 / Baño 122 X / 3 / Hab 124 X / 3 / Baño 124 X / 3 / Hab 126 X / 3 / Baño 126 X / 3 / Hab 111 X / 3 / Baño 111 X / 3 / Hab 113 X / 3 / Baño 113 X / 3 / Hab 115 X / 3 / Baño 115 X / 3 / Hab 117 X / 3 / Baño 117 X / 3 / Hab 119 X / 3 / Baño 119 X / 3 / Hab 121 X / 3 / Baño 121 X / 3 / Memoria de instalación eléctrica de baja tensión para hotel Página - 5 Sergio Carmona Rami Ingeniero Técnico Industrial Eléctrico Hab 123 X / 3 / Baño 123 X / 3 / Hab 125 X / 3 / Baño 125 X / 3 / Hab 127 X / 3 / Baño 127 X / 3 / Hab 128 X / 3 / Baño 128 X / 3 / Zona común X / 3 / Hall X / 3 / Escalera Hall X / 3 / Escalera emer. / / 3 X 1.3. Definición de la envolvente térmica del edificio La envolvente térmica está formada por todos los elementos que separan los espacios habitables del ambiente exterior (aire exterior, terreno y otros edificios) y de los espacios no habitables. De esta forma el cerramiento exterior de parte del semisótano (espacio no habitable) no se considera parte de la envolvente térmica, ya que limita un espacio no habitable del ambiente exterior. A continuación pasamos a clasificar todos y definir los elementos que componen la envolvente térmica del edificio, tanto en contacto con el ambiente exterior (aire, terreno y otros edificios) como en contacto con espacios no habitables. Queda reflejado en la tabla e imágenes siguientes: ENVOLVENTE TERMICA Cerramientos y Particiones Interiores Componentes Contacto Parámetros característicos Tipo Orientación Cubierta Cubierta / C.1 C.1.1 Forjado bajo cubierta espacio no hab. Uc.1.1 C.1.2 Cubierta a dos aguas aire exterior Uc.1.2 Comedor / C.2 Muros Fachada principal Este M1 Fachada aire exterior UM1 Sur Oeste Norte Fachada acceso 1 Sur Norte Fachada acceso 2 Norte Muro sótano / T1 Muro de HA terreno UT Partición interior zona Este M2 Cerramiento interior espacio no hab. UM2 Sur Memoria de instalación eléctrica de baja tensión para hotel Página - 6 Sergio Carmona Rami Ingeniero Técnico Industrial Eléctrico habitable sótano Norte Suelos Solera / S1 Solera HA terreno US1 Sobre sótano hab. / S2 Forjado PB + Pav. interno espacio no hab. US2 Huecos Acristalados Este H1 Carpint. Met. y vidrio 4-6-4 aire exterior UH1m, UH1v, UH1 y FH1 Sur Oeste Norte Puertas acceso Norte H2 Metálica y vidrio aire exterior UH2 Este Oeste Puertas particiones no habitables / H3 Metálica espacio no hab. UH3 Semisótano: Planta baja: Memoria de instalación eléctrica de baja tensión para hotel Página - 7 Sergio Carmona Rami Ingeniero Técnico Industrial Eléctrico Primera planta: Perfiles: Memoria de instalación eléctrica de baja tensión para hotel Página - 8 Sergio Carmona Rami Ingeniero Técnico Industrial Eléctrico Además necesitaremos conocer el porcentaje de huecos (puertas y ventanas) en cada fachada de nuestro edificio: Fachadas ( envolvente térmica ) Orientación Superficie total (m2 ) Superficie huecos (m2 ) % huecos Norte 194,35 17,83 9,5 Este 611,3 75,88 13 Oeste 611,3 79,35 14 Sur 194,35 18,56 10 2. Aplicación de la opción simplificada. En este apartado, tras comprobar que cumplimos los requisitos necesarios para aplicar la opción simplificada, desarrollaremos el cálculo de dicha opción, verificando el cumplimiento de las tres exigencias básicas cuantificadas en el DB: - Demanda energética - Condensaciones - Permeabilidad al aire 2.1 Aplicabilidad Podemos aplicar la opción simplificada en nuestro edificio ya que en la fachada Oeste el porcentaje de huecos es del 14%, (inferior al límite establecido en el DB que es del 60%) y no tenemos lucernarios en cubierta. Además se trata de obra nueva, no de rehabilitación, y sólo tenemos soluciones constructivas tradicionales. 2.2 Cálculo de los parámetros característicos de los componentes de la envolvente térmica A continuación procedemos a calcular los parámetros característicos que definen cada uno de los componentes de la envolvente de nuestro edificio. Estos parámetros son: Transmitancia térmica (U en W/m2 K) para: -Cerramientos en contacto con el aire exterior: Fachadas Cubierta a dos aguas Acceso (suelo y techo) -Cerramientos en contacto con el terreno: Solera Muro -Particiones interiores en contacto con espacios habitables: Forjado bajo cubierta. Partición del sótano. Forjado sobre el garaje. -Cerramientos en contacto con otros edificios: Memoria de instalación eléctrica de baja tensión para hotel Página - 9 Sergio Carmona Rami Ingeniero Técnico Industrial Eléctrico Aiu/Aue= 0,278 b = 0.92 Da un resultado final de: UM2 =0,576 W/m K Forjado sobre zona no habitable del sótano: Rsi=Rse = 0,17 m2 K/W Ri = ∑(e/λ) = (0,04/0,04)+(0,025/0,3)+(0.15/0,595) = 1+0,833+0,252 = 1,335m2K/W Up = 1/Ri+ Rsi+Rse = 1/1,595=0,627 W/m K Up = 0,627 W/m K Aiu= 954 m2 Aue= 671,44m2 Aiu/Aue = 1,42 b = 0.73 Da un resultado final de: Us2 = 0,457 W/m K 7-No se incluirán en la consideración anterior de huecos las puertas cuyo porcentaje de superficie semitransparente sea inferior al 50 %. La consideración sobre las puertas no acristaladas no está clara en el DB. Nosotros nos acogemos a la interpretación del DAV, que dice que sólo es necesario calcular UH, no el factor solar, y lo calcularemos igual que si fuera un cerramiento en contacto con un espacio no habitable de dos planchas de metal de 3 mm de acero y una cámara de aire de 2-3 cm, l=17 W/mK para el acero y R=0,175 W/mK para la cámara de aire. Rsi = Rse = 0,13 m2 K/W Ri = ∑(e/λ) = (0,006/17)+0,175 = 0,175m2K/W Up = 1/Ri+ Rsi+Rse = 1/0,435 = 2,298 W/m K Up = 2,298 W/m K Aiu = 954 m2 Aue = 671,44m2 Aiu/Aue = 1,42 b = 0.73 Nos da un resultado final de: Uc = 1,677 W/m K 8-En las puertas de accseo como más del 50% de la superficie es semitransparente, de 3 m2, 1,35 son de marco metálico y el resto cristal, luego se considerarán huecos. UH = (1-FM)*UH +FM*UH,m UH = (1-0,192)*2,5 +0,192*3,2= 2,634 Memoria de instalación eléctrica de baja tensión para hotel Página - 16 Sergio Carmona Rami Ingeniero Técnico Industrial Eléctrico Factor solar: Hueco FS FM g˔ UH,m α F puerta 1,000 0,192 0,77 3,2 0,300 0,63 9-A efectos de limitación de la demanda, se incluirán en la consideración anterior sólo aquellos puentes térmicos cuya superficie sea superior a 0,5 m2 y que estén integrados en las fachadas, Es necesario calcular los puentes térmicos integrados en los cerramientos tales como pilares, contornos de huecos y cajas de persiana, se deben calcular como cerramientos en contacto con el aire exterior. -Puentes térmicos de pilares Pilares: UPF1 = 0,50 W/m2 K -Puentes térmicos de contorno de huecos: Mochetas: UPF2 = 0,50 W/m2 K Alféizar: UPF2 = 0,50 W/m2 K -Puentes térmicos de caja de persiana: Caja de persiana: UPF3 = 0,40W/m K 10-Para el muro de sótano en contacto con el terreno, se ha calculado una Rm (Resistencia térmica del muro)=1,386m K/W y con ese dato se ha interpolado en la Tabla E.5 Transmitancia térmica de muros enterrados obteniendo: UT (primer metro de muro) = 0,526 W/m K UT (muro) = 0,393 W/m K 2.3 Limitación de demanda energética Para la verificación del cumplimiento de la limitación de demanda energética es necesario realizar una doble comprobación, por un lado para las zonas de baja carga interna y por otro para las de alta carga interna. En este caso no hay una zona de alta carga interna. 2.3.1 Comprobación de transmitancias térmicas de componentes Para baja carga interna, comprobaremos que las transmitancias térmicas de los distintos elementos calculados en el punto 2.2 de este artículo no superan los límites establecidos en el DB. Esta es una comprobación por elementos constructivos, encaminada a evitar descompensaciones entre la calidad térmica de los distintos espacios. Se debe comprobar que la transmitancia térmica de los distintos componentes de la envolvente es inferior a los que figuran en la Tabla 2.1 Transmitancia térmica máxima de cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica. Memoria de instalación eléctrica de baja tensión para hotel Página - 17 Sergio Carmona Rami Ingeniero Técnico Industrial Eléctrico Nos encontramos en una zona D3, así que usaran los datos contenidos en esa columna. No se comprueban las transmitancias térmicas máximas de puentes térmicos ni de huecos no acristalados, ya que no figuran valores límite para estos elementos, aunque sí influirán en el cálculo de los parámetros característicos medios. Resumimos en la siguiente tabla el cumplimiento de este apartado: CERRAMIENTOS Y PARTICIONES DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA U (W/m2K) Proyecto Máxima Muros de fachada M1 0,58 0,86 Primer metro del perímetro de suelos apoyados y muros en contacto con el terreno T1 0,53 S1 1,01 Particiones interiores en contacto con espacios no habitables M2 0,58 Suelos S1 0,44 0,64 S2 0,46 Cubiertas C1 0,49 0,49 Vídreos de huecos y lucernarios (UH,v) H1v 2,50 3,50 Marcos de huecos y lucernarios (UH,m) H1m 3,20 2.3.2. Cálculo de parámetros característicos medios A continuación se pasa a calcular los parámetros característicos medios (Um y Fm) por categorías de elementos y orientaciones, ponderando los parámetros característicos en función de la superficie total para cada caso. Tanto para las zonas de baja carga interna como para la zonas de alta carga interna de los edificios, los parámetros característicos medios de los cerramientos y particiones interiores que limitan los espacios habitables serán inferiores a los valores límite indicados en las tablas 2.2 en función de la zona climática en la que se encuentre el edificio, de la siguiente manera: a) La transmitancia media de muros de fachada UMm para cada orientación y la transmitancia media de cerramientos en contacto con el terreno UTm serán inferiores a la transmitancia límite de muros UMlim; Memoria de instalación eléctrica de baja tensión para hotel Página - 18 Sergio Carmona Rami Ingeniero Técnico Industrial Eléctrico b) La transmitancia media de suelos USm será inferior a la transmitancia límite de suelos USlim; c) La transmitancia media de cubiertas UCm será inferior a la transmitancia límite de cubiertas UClim; d) La transmitancia media de huecos UHm en función del porcentaje de huecos y de la transmitancia media de muros de fachada UMm será inferior, para cada orientación, a la transmitancia límite de huecos UHlim; Tabla de los valores límite para la zona de Zaragoza. En la siguiente tabla mostramos nuestros valores y vemos como cumplen todos. Cerramientos y particiones Orientación Componentes Área (m2) Parámetros Parámetros característi cos medios Valores límite Factor solar Transmitancia (W/m2K) Um Fm Um Fm Cubiertas / C1 En contacto con espacios no hab. 1350 / 0,34 0,34 / 0,38 / Fachadas Norte M1 En contacto con el aire 194,8 / 0,58 0,58 / 0,66 / M2 En contacto con espacios 40,25 0,57 Memoria de instalación eléctrica de baja tensión para hotel Página - 19 Sergio Carmona Rami Ingeniero Técnico Industrial Eléctrico no hab. PF1 Puente térmico (contorno de huecos) 1,27 0,5 PF2 Puente térmico (pilares en fachada) 1,3 0,5 PF3 Puente térmico (cajas de persiana) 1,44 0,4 Hv Huecos ventana 17,83 0,46 2,72 2,69 0,51 3,5 / Hp Huecos puerta 8,5 0,63 2,63 Sur M1 En contacto con el aire 194,8 / 0,58 0,58 / 0,66 / M2 En contacto con espacios no hab. 40,25 0,5 PF1 Puente térmico (contorno de huecos) 1,27 0,5 PF2 Puente térmico (pilares en fachada) 1,3 0,5 PF3 Puente térmico (cajas de persiana) 1,44 0,4 Hv Huecos ventana 18,56 0,46 2,72 2,7 0,5 3,5 / Hp Huecos puerta 8,5 0,63 2,63 Este M1 En contacto con el aire 687,8 / 0,58 0,57 / 0,6 / M2 En contacto con espacios no hab. 110 0,57 PF1 Puente térmico (contorno de huecos) 1,27 0,5 PF2 Puente térmico (pilares en fachada) 1,3 0,5 Memoria de instalación eléctrica de baja tensión para hotel Página - 20 Sergio Carmona Rami Ingeniero Técnico Industrial Eléctrico PF3 Puente térmico (cajas de persiana) 1,44 0,4 Hv Huecos ventana 75,88 0,46 2,72 2,72 0,46 3,5 / Hp Huecos puerta 8,5 0,63 2,63 Oeste M1 En contacto con el aire 687,8 / 0,58 0,58 / 0,66 / M2 En contacto con espacios no hab. / / PF1 Puente térmico (contorno de huecos) 1,27 0,5 PF2 Puente térmico (pilares en fachada) 1,3 0,5 PF3 Puente térmico (cajas de persiana) 1,44 0,4 Hv Huecos ventana 79,35 0,46 2,72 2,71 0,47 3,5 / Hp Huecos puerta 8,5 0,63 2,63 Suelos / S1 Apoyados sobre el terreno 627,4 / 0,44 0,44 / 0,49 / S2 Sobre espacios no hab. 671,4 0,45 Cerramient os en contacto con el terreno / T1 Muros en contacto con el terreno 110 / 0,52 0,52 / 0,66 / 2.4 Comprobación de limitación de condensaciones. A continuación pasamos a la verificación del cumplimiento de la exigencia de control de condensaciones. Esta verificación se debe realizar para las condensaciones superficiales y para las intersticiales. Para ello utilizaremos datos de transmitancia térmica de los componentes estudiados en la limitación de demanda. 2.4.1 Condensaciones superficiales Memoria de instalación eléctrica de baja tensión para hotel Página - 21 Sergio Carmona Rami Ingeniero Técnico Industrial Eléctrico Es necesario realizar esta comprobación para cerramientos y puentes térmicos. El cumplimiento de los valores de transmitancia máxima de la tabla 2.1 asegura la verificación de la comprobación de limitación de condensaciones superficiales en los cerramientos para los espacios de higrometría 4 o inferior. En este caso, al estar en espacios de higrometría 3 la mayoría y cumplir con las limitaciones de la tabla 2.1, sólo tendremos que realizar esta comprobación para las lavanderías, duchas y cocina de higrometría 4 y 5 y de los puentes térmicos. Esta comprobación sería necesaria para todos los puentes térmicos, tanto para los integrados en cerramientos (contorno de huecos, pilares, etc) como para los de encuentros de cerramientos (frentes de forjados, esquinas de fachadas, etc) y otros. Hasta la aparición de Documentos Reconocidos que aclaren el cálculo de estos puentes térmicos, el apartado G.2.1.1nos remite a unas normas UNE compleja de difícil aplicación directa. Hemos tomado la decisión de hacer la comprobación sólo en los puentes integrados, cuyo cálculo es igual que el de los cerramientos. Para verificar su cumplimiento, debemos justificar que se cumple que: fRsi ≥ fRsi,min fRs = 1- 0,25 * U fRsi,min Sale de la Tabla 3.2 Factor de temperatura de la superficie interior mínimo fRsi,min puesta a continuación. Para los espacios de higrometría 3 despejando obtenemos: fRsi = 1- 0,25 *U ≥ fRsi,min U ≤ (1- 0,61)/0,25 U ≤ 1,56 UPF máxima en este caso es de UPF1 = UPF2 = 0,50 W/m2 K ≤ 1,92 Para los espacios de higrometría 4 despejando obtenemos: fRsi = 1- 0,25 *U ≥ fRsi,min U ≤ (1- 0,75)/0,25 U ≤ 1 UPF máxima en este caso es de UPF1 =UPF2 =0,50 W/m2 K ≤ 1,92 Y para los espacios de higrometría 5 despejando obtenemos: fRsi = 1- 0,25 *U ≥ fRsi,min U ≤ (1- 0,90)/0,25 U ≤ 0,4 UPF máxima en este caso es de UPF1 =UPF2 =0,50 W/m2 K ≤ 1,92 Cumplimos en todos los puentes térmicos integrados en fachada menos en la cocina que es de higrometría 5, así que en la cocina pondremos unos UPF1 y UPF2 de 0,4 para cumplir normativa en los pilares y los contornos de los huecos. Ahora comprobaremos la condensación superficial para la cocina por tener higrometría 5. Ya hemos visto que tiene que ser menos que 0,4, pero nuestro muro exterior en la cocina tiene una trasmitancia de 0,58 W/m2 K, luego en el tramo de la fachada exterior que pertenece a la cocina, pondremos alguna capa de mayor espesor hasta que cumpla. Memoria de instalación eléctrica de baja tensión para hotel Página - 22 Sergio Carmona Rami Ingeniero Técnico Industrial Eléctrico 2.4.2. Condensaciones intersticiales. Esta comprobación es necesaria para todos los cerramientos y particiones interiores(no para puentes térmicos) de la envolvente térmica, excepto: - Los que estén en contacto con el terreno. - Los que dispongan de barrera contra el paso de vapor de agua en la parte caliente del cerramiento. Su cálculo es similar al que se realizaba para el cumplimiento de la CT 79, si bien ahora se comparan presiones de vapor y de vapor de saturación para cada capa del cerramiento. El procedimiento viene explicado en el apartado G.2.2 Condensaciones intersticiales del DB. Existen algunos programas informáticos que permiten realizar esta comprobación de manera sencilla. Nosotros hemos optado por el uso del programa eCondensa, por ser una aplicación gratuita de fácil manejo. Tras introducir los datos del cerramiento de fachada (M1) usando la base de datos del CTE contenida en el programa obtenemos lo siguiente: Como vemos en todos los casos la Presión de vapor es inferior a la de saturación, así que no se producen condensaciones en el interior del cerramientoM1. Además el programa nos muestras los valores de fRsi y fRsi,min. Ahora vemos el resultado de las particiones interiores M2: Memoria de instalación eléctrica de baja tensión para hotel Página - 23 Sergio Carmona Rami Ingeniero Técnico Industrial Eléctrico El resultado de las particiones interiores C1 también cumple: 2.5. Permeabilidad al aire de huecos y lucernarios Para terminar la comprobación de la limitación de demanda energética hemos de cumplir la exigencia básica de permeabilidad al aire de carpinterías de huecos. Ya sabemos que no es necesario realizarla para las puertas de acceso (ya que no tienen marco en sus cuatro lados), en nuestro caso sólo las comprobaremos en los huecos acristalados. Memoria de instalación eléctrica de baja tensión para hotel Página - 24 Sergio Carmona Rami Ingeniero Técnico Industrial Eléctrico Como estamos en una zona climática D, necesitamos unas carpinterías de hueco de con una permeabilidad al aire inferior a 27 m /h m2. 3. Cumplimentación de las fichas justificativas. Por último, es necesario reflejar el cumplimiento de la opción simplificada en los modelos de fichas justificativas: FICHA 1: Cálculo de los parámetros característicos medios. FICHA 2 CONFORMIDAD Demanda energética. FICHA 3 CONFORMIDAD - Condensaciones. Memoria de instalación eléctrica de baja tensión para hotel Página - 25 A continuación se pueden observar las tres fichas justificativas: Resumen ................................................................................................................ 28 Superficie de cálculo (sumario de resultados) .................................................. 29 Almacén Resumen ................................................................................................................ 30 Aseos 2 mujeres Resumen ................................................................................................................ 31 Aseos 2 hombres Resumen ................................................................................................................ 32 Oficina Resumen ................................................................................................................. 33 Superficie de cálculo (sumario de resultados) ................................................... 34 Tienda Resumen ................................................................................................................ 35 Aseo 3 Resumen ................................................................................................................ 36 Almacén tienda Resumen ................................................................................................................ 37 Cortavientos comedor 1 Resumen ................................................................................................................ 38 Cortavientos comedor 2 Resumen ................................................................................................................ 39 Cortavientos entrada Resumen ................................................................................................................ 40 Vestíbulo1 Resumen ................................................................................................................ 41 Vestíbulo 2 Resumen ................................................................................................................ 42 Deposito de equipajes Resumen ................................................................................................................ 43 Vestíbulo aseos Resumen ................................................................................................................ 44 Hall y pasillo Resumen ................................................................................................................ 45 Escaleras1 Resumen ................................................................................................................ 46 Escaleras 2 Resumen ................................................................................................................ 47 Escaleras 3 Resumen ................................................................................................................ 48 ÍNDICE 1ª PLANTA Lista de luminarias ............................................................................................... 49 Philips BBS480 1xDLED-3000 M MLO Tabla UGR .............................................................................................................. 51 Philips TCW215 2xTL-D36W HFP Tabla UGR .............................................................................................................. 52 Philips BBS470 1xDLED-4000 C MLO Tabla UGR .............................................................................................................. 53 Philips BBS470 1xDLED-3000 C MLO Tabla UGR ............................................................................................................... 54 Philips BBS498 1xDLED-4000 C MLO Tabla UGR .............................................................................................................. 55 Salon Resumen ................................................................................................................ 56 Hab. 123 Resumen ................................................................................................................ 57 Baño 123 Resumen ................................................................................................................ 58 Hab 125 y 127 Resumen ................................................................................................................ 59 Baño 125, 127 y 128 Resumen ................................................................................................................ 60 Hab 128 Resumen ................................................................................................................ 61 Zona común Resumen ................................................................................................................ 62 Hall y pasillo 1 Resumen ................................................................................................................ 63 Habitación tipo Resumen ................................................................................................................ 64 Baño tipo Resumen ................................................................................................................ 65 Pasillo 1 Resumen ................................................................................................................ 66 Sala máquinas Resumen ................................................................................................................ 67 Cuarto servicio Resumen ................................................................................................................ 68 Aseo servicio Resumen ................................................................................................................ 70 ÍNDICE SEMI-SÓTANO Lista de luminarias ............................................................................................... 72 Philips BBS480 1xDLED-3000 M MLO Tabla UGR .............................................................................................................. 74 Philips TBS160 3xTL-D36W HFP M1 Tabla UGR .............................................................................................................. 75 Philips TCW060 1xTL-D36W HF Tabla UGR .............................................................................................................. 76 Philips BBS470 1xDLED-4000 C MLO Tabla UGR .............................................................................................................. 77 Philips BBS498 1xDLED-4000 C MLO Tabla UGR .............................................................................................................. 78 Philips TCW060 1xTL-D18W HF Tabla UGR .............................................................................................................. 79 Philips TCW215 2xTL-D36W HFP Tabla UGR .............................................................................................................. 80 Philips TMX400 1xTL5-28W HFP +GMX570 C-NB Tabla UGR .............................................................................................................. 81 Grupo electrógeno Resumen ................................................................................................................ 82 Comedor Resumen ................................................................................................................ 83 Bodega Resumen ................................................................................................................ 84 G.Incendios Resumen ................................................................................................................ 85 Pesaje Resumen ................................................................................................................ 86 Climatización Resumen ................................................................................................................ 87 Basuras Resumen ................................................................................................................ 88 Lavandería Resumen ................................................................................................................ 89 Vestuario mujeres Resumen ................................................................................................................ 90 Vestuario hombres Resumen ................................................................................................................ 91 Duchas mujeres Resumen ................................................................................................................ 92 Duchas hombres Resumen ................................................................................................................ 93 Lavandería pública Resumen ................................................................................................................ 94 Pasillo Resumen ................................................................................................................ 95 Muelle Resumen ................................................................................................................ 96 Escaleras 3 Resumen ................................................................................................................ 97 Escaleras 2 Resumen ................................................................................................................ 98 ILUMINACION PLANTA BAJA 18.12.2012 Universidad de Zaragoza ILUMINACION PLANTA BAJA / Lista de luminarias 20 Pieza Philips BBG515 1xSLED400/840 MB N° de artículo: Flujo luminoso (Luminaria): 415 lm Flujo luminoso (Lámparas): 704 lm Potencia de las luminarias: 11.0 W Clasificación luminarias según CIE: 100 Código CIE Flux: 93 98 100 100 61 Lámpara: 1 x SLED400/840/-(Factor de corrección 1.000). 2 Pieza Philips BBS470 1xDLED-4000 C N° de artículo: Flujo luminoso (Luminaria): 614 lm Flujo luminoso (Lámparas): 660 lm Potencia de las luminarias: 10.6 W Clasificación luminarias según CIE: 100 Código CIE Flux: 74 99 100 100 93 Lámpara: 1 x DLED-4000 (Factor de corrección 1.000). 22 Pieza Philips BBS480 1xDLED-3000 M MLO N° de artículo: Flujo luminoso (Luminaria): 713 lm Flujo luminoso (Lámparas): 1114 lm Potencia de las luminarias: 18.4 W Clasificación luminarias según CIE: 100 Código CIE Flux: 73 91 98 100 64 Lámpara: 1 x DLED-3000 (Factor de corrección 1.000). 4 Pieza Philips BBS490 1xDLED-3000 N° de artículo: Flujo luminoso (Luminaria): 1922 lm Flujo luminoso (Lámparas): 2045 lm Potencia de las luminarias: 35.0 W Clasificación luminarias según CIE: 100 Código CIE Flux: 73 99 100 100 94 Lámpara: 1 x DLED-3000 (Factor de corrección 1.000). 4 Pieza Philips BBS491 1xDLED-3000 N° de artículo: Flujo luminoso (Luminaria): 1861 lm Flujo luminoso (Lámparas): 2045 lm Potencia de las luminarias: 35.0 W Clasificación luminarias según CIE: 100 Código CIE Flux: 86 99 100 100 91 Lámpara: 1 x DLED-3000 (Factor de corrección 1.000). Estudio de iuminación hotel SERGIO CARMONA RAMI 7 ILUMINACION PLANTA BAJA 18.12.2012 Universidad de Zaragoza ILUMINACION PLANTA BAJA / Lista de luminarias 34 Pieza Philips BBS491 1xDLED-4000 N° de artículo: Flujo luminoso (Luminaria): 2057 lm Flujo luminoso (Lámparas): 2260 lm Potencia de las luminarias: 33.5 W Clasificación luminarias según CIE: 100 Código CIE Flux: 86 99 100 100 91 Lámpara: 1 x DLED-4000 (Factor de corrección 1.000). 34 Pieza Philips BBS498 1xDLED-4000 C MLO N° de artículo: Flujo luminoso (Luminaria): 1970 lm Flujo luminoso (Lámparas): 2662 lm Potencia de las luminarias: 27.0 W Clasificación luminarias según CIE: 100 Código CIE Flux: 73 91 97 100 75 Lámpara: 1 x DLED-4000 (Factor de corrección 1.000). 22 Pieza Philips BBS499 1xDLED-4000 C N° de artículo: Flujo luminoso (Luminaria): 2502 lm Flujo luminoso (Lámparas): 2662 lm Potencia de las luminarias: 27.0 W Clasificación luminarias según CIE: 100 Código CIE Flux: 87 100 100 100 94 Lámpara: 1 x DLED-4000 (Factor de corrección 1.000). 27 Pieza Philips MBN200 1xCDM-TD70W N° de artículo: Flujo luminoso (Luminaria): 4030 lm Flujo luminoso (Lámparas): 6500 lm Potencia de las luminarias: 88.0 W Clasificación luminarias según CIE: 100 Código CIE Flux: 65 93 99 100 62 Lámpara: 1 x CDM-TD70W/830 (Factor de corrección 1.000). 2 Pieza Philips TBS160 2xTL-D36W HFP M1 N° de artículo: Flujo luminoso (Luminaria): 4422 lm Flujo luminoso (Lámparas): 6700 lm Potencia de las luminarias: 72.0 W Clasificación luminarias según CIE: 100 Código CIE Flux: 59 90 99 100 66 Lámpara: 2 x TL-D36W/840 (Factor de corrección 1.000). Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro catálogo de luminarias. DIALux 4.10 by DIAL GmbH Estudio de iuminación hotel SERGIO CARMONA RAMI 8 ILUMINACION PLANTA BAJA 18.12.2012 Universidad de Zaragoza ILUMINACION PLANTA BAJA / Lista de luminarias 9 Pieza Philips TBS160 3xTL-D36W HFP M1 N° de artículo: Flujo luminoso (Luminaria): 7135 lm Flujo luminoso (Lámparas): 10050 lm Potencia de las luminarias: 108.0 W Clasificación luminarias según CIE: 100 Código CIE Flux: 54 89 98 100 71 Lámpara: 3 x TL-D36W/840 (Factor de corrección 1.000). Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro catálogo de luminarias. 14 Pieza Philips TCW060 1xTL-D36W HF N° de artículo: Flujo luminoso (Luminaria): 2345 lm Flujo luminoso (Lámparas): 3350 lm Potencia de las luminarias: 36.0 W Clasificación luminarias según CIE: 82 Código CIE Flux: 33 61 83 83 70 Lámpara: 1 x TL-D36W/840 (Factor de corrección 1.000). 6 Pieza Philips TMX400 1xTL5-28W HFP +GMX555 MB N° de artículo: Flujo luminoso (Luminaria): 2100 lm Flujo luminoso (Lámparas): 2625 lm Potencia de las luminarias: 32.0 W Clasificación luminarias según CIE: 100 Código CIE Flux: 48 81 96 100 80 Lámpara: 1 x TL5- 28W/840 (Factor de corrección 1.000). 2 Pieza Philips TPS460 1xTL5-20W HFP MLO-PC N° de artículo: Flujo luminoso (Luminaria): 1056 lm Flujo luminoso (Lámparas): 1650 lm Potencia de las luminarias: 24.0 W Clasificación luminarias según CIE: 100 Código CIE Flux: 71 94 99 100 64 Lámpara: 1 x TL5- 20W/840 (Factor de corrección 1.000). 10 Pieza Philips TWS680 1xTL5-20W HFP PC-MLO N° de artículo: Flujo luminoso (Luminaria): 1419 lm Flujo luminoso (Lámparas): 1650 lm Potencia de las luminarias: 24.0 W Clasificación luminarias según CIE: 38 Código CIE Flux: 70 91 98 38 86 Lámpara: 1 x TL5- 20W/840 (Factor de corrección 1.000). DIALux 4.10 by DIAL GmbH Estudio de iuminación hotel SERGIO CARMONA RAMI 9 ILUMINACION PLANTA BAJA 18.12.2012 Universidad de Zaragoza Philips TCW060 1xTL-D36W HF / Tabla UGR Luminaria: Philips TCW060 1xTL-D36W HF Lámparas: 1 x TL - D36W/840 Valoración de deslumbramiento según UGR Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30 Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30 Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Tamaño del local X Y Mirado en perpendicular al eje de lámpara Mirado longitudinalmente al eje de lámpara 2H 2H 16.8 18.1 17.4 18.7 19.3 14.0 15.3 14.5 15.8 16.4 3H 19.6 20.8 20.2 21.3 22.0 15.1 16.3 15.7 16.8 17.5 4H 21.0 22.1 21.6 22.7 23.3 15.4 16.5 16.0 17.1 17.8 6H 22.3 23.3 22.9 23.9 24.6 15.6 16.6 16.2 17.2 17.9 8H 23.0 24.0 23.6 24.6 25.3 15.6 16.6 16.2 17.2 17.9 12H 23.6 24.6 24.2 25.2 25.9 15.6 16.6 16.2 17.2 17.9 4H 2H 17.4 18.5 18.0 19.1 19.8 15.4 16.5 16.0 17.1 17.7 3H 20.4 21.4 21.1 22.0 22.7 16.8 17.8 17.5 18.4 19.1 4H 22.0 22.9 22.6 23.5 24.3 17.4 18.3 18.0 18.9 19.6 6H 23.5 24.3 24.2 25.0 25.7 17.7 18.5 18.4 19.2 19.9 8H 24.3 25.0 25.0 25.7 26.5 17.8 18.5 18.5 19.2 20.0 12H 25.1 25.7 25.8 26.4 27.2 17.9 18.5 18.6 19.2 20.0 8H 4H 22.3 23.0 23.0 23.7 24.5 18.7 19.4 19.4 20.1 20.9 6H 24.1 24.7 24.8 25.4 26.2 19.5 20.1 20.2 20.8 21.6 8H 25.1 25.6 25.8 26.3 27.2 19.7 20.3 20.4 21.0 21.8 12H 26.1 26.5 26.8 27.3 28.1 19.9 20.4 20.6 21.1 22.0 12H 4H 22.3 23.0 23.0 23.7 24.5 19.0 19.7 19.7 20.4 21.2 6H 24.2 24.7 24.9 25.5 26.3 20.0 20.6 20.8 21.3 22.1 8H 25.2 25.7 26.0 26.5 27.3 20.5 21.0 21.2 21.7 22.6 Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias S = 1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1 S = 1.5H +0.2 / -0.2 +0.2 / -0.3 S = 2.0H +0.3 / -0.4 +0.4 / -0.6 Tabla estándar BK12 BK13 Sumando de corrección 9.0 2.6 Índice de deslumbramiento corregido en relación a 3350lm Flujo luminoso total Los valores UGR se calculan según CIE Publ. 117. Spacing - to - Height - Ratio = 0.25. DIALux 4.10 by DIAL GmbH Estudio de iuminación hotel SERGIO CARMONA RAMI 10 ILUMINACION PLANTA BAJA 18.12.2012 Universidad de Zaragoza Philips BBS498 1xDLED-4000 C MLO / Tabla UGR Luminaria: Philips BBS498 1xDLED-4000 C MLO Lámparas: 1 x DLED - 4000 Valoración de deslumbramiento según UGR Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30 Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30 Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Tamaño del local X Y Mirado en perpendicular al eje de lámpara Mirado longitudinalmente al eje de lámpara 2H 2H 19.8 20.8 20.1 21.0 21.2 19.8 20.8 20.1 21.0 21.2 3H 20.7 21.6 21.0 21.8 22.1 20.7 21.6 21.0 21.8 22.1 4H 21.2 22.0 21.5 22.3 22.6 21.2 22.0 21.5 22.3 22.6 6H 21.7 22.5 22.1 22.8 23.1 21.7 22.5 22.1 22.8 23.1 8H 22.0 22.7 22.3 23.0 23.3 22.0 22.7 22.3 23.0 23.3 12H 22.2 22.9 22.5 23.2 23.5 22.2 22.9 22.5 23.2 23.5 4H 2H 20.1 20.9 20.4 21.2 21.5 20.1 20.9 20.4 21.2 21.5 3H 21.2 21.9 21.6 22.3 22.6 21.2 21.9 21.6 22.3 22.6 4H 21.9 22.6 22.3 22.9 23.3 21.9 22.6 22.3 22.9 23.3 6H 22.7 23.2 23.1 23.6 24.0 22.7 23.2 23.1 23.6 24.0 8H 23.0 23.5 23.4 23.9 24.3 23.0 23.5 23.4 23.9 24.3 12H 23.3 23.7 23.7 24.1 24.5 23.3 23.7 23.7 24.1 24.5 8H 4H 22.2 22.7 22.7 23.1 23.5 22.2 22.7 22.7 23.1 23.5 6H 23.2 23.5 23.6 24.0 24.4 23.2 23.5 23.6 24.0 24.4 8H 23.6 23.9 24.1 24.4 24.9 23.6 23.9 24.1 24.4 24.9 12H 24.0 24.3 24.5 24.7 25.2 24.0 24.3 24.5 24.7 25.2 12H 4H 22.3 22.7 22.7 23.1 23.6 22.3 22.7 22.7 23.1 23.6 6H 23.3 23.6 23.7 24.0 24.5 23.3 23.6 23.7 24.0 24.5 8H 23.7 24.0 24.2 24.5 25.0 23.7 24.0 24.2 24.5 25.0 Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias S = 1.0H +0.3 / -0.4 +0.3 / -0.4 S = 1.5H +0.8 / -0.7 +0.8 / -0.7 S = 2.0H +1.6 / -1.0 +1.6 / -1.0 Tabla estándar BK05 BK05 Sumando de corrección 4.7 4.7 Índice de deslumbramiento corregido en relación a 2662lm Flujo luminoso total Los valores UGR se calculan según CIE Publ. 117. Spacing - to - Height - Ratio = 0.25. DIALux 4.10 by DIAL GmbH Estudio de iuminación hotel SERGIO CARMONA RAMI 11 ILUMINACION PLANTA BAJA 18.12.2012 Universidad de Zaragoza Philips TBS160 2xTL-D36W HFP M1 / Tabla UGR Luminaria: Philips TBS160 2xTL-D36W HFP M1 Lámparas: 2 x TL - D36W/840 Valoración de deslumbramiento según UGR Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30 Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30 Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Tamaño del local X Y Mirado en perpendicular al eje de lámpara Mirado longitudinalmente al eje de lámpara 2H 2H 16.7 17.8 17.0 18.0 18.3 17.2 18.4 17.5 18.6 18.8 3H 16.9 18.0 17.2 18.2 18.5 18.0 19.0 18.3 19.3 19.5 4H 16.9 17.9 17.2 18.1 18.4 18.3 19.2 18.6 19.5 19.8 6H 16.8 17.7 17.2 18.0 18.3 18.5 19.3 18.8 19.6 19.9 8H 16.8 17.6 17.1 17.9 18.3 18.5 19.4 18.9 19.7 20.0 12H 16.7 17.6 17.1 17.9 18.2 18.5 19.4 18.9 19.7 20.0 4H 2H 17.0 18.0 17.4 18.3 18.6 17.5 18.5 17.8 18.7 19.0 3H 17.4 18.2 17.8 18.6 18.9 18.4 19.2 18.8 19.6 19.9 4H 17.5 18.2 17.8 18.5 18.9 18.8 19.5 19.2 19.8 20.2 6H 17.4 18.0 17.8 18.4 18.8 19.1 19.7 19.5 20.1 20.5 8H 17.4 17.9 17.8 18.3 18.7 19.2 19.7 19.6 20.1 20.5 12H 17.3 17.8 17.8 18.2 18.7 19.2 19.7 19.7 20.2 20.6 8H 4H 17.6 18.1 18.0 18.5 18.9 18.8 19.4 19.3 19.8 20.2 6H 17.5 18.0 18.0 18.4 18.9 19.2 19.6 19.7 20.1 20.5 8H 17.5 17.9 18.0 18.3 18.8 19.3 19.7 19.8 20.2 20.7 12H 17.5 17.8 18.0 18.3 18.8 19.4 19.8 19.9 20.2 20.7 12H 4H 17.6 18.1 18.0 18.5 18.9 18.8 19.3 19.2 19.7 20.1 6H 17.6 17.9 18.0 18.4 18.9 19.2 19.6 19.7 20.0 20.5 8H 17.5 17.9 18.0 18.3 18.8 19.3 19.7 19.8 20.1 20.6 Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias S = 1.0H +0.7 / -1.1 +0.3 / -0.4 S = 1.5H +1.5 / -2.7 +0.7 / -1.0 S = 2.0H +2.8 / -3.8 +1.0 / -1.6 Tabla estándar BK02 BK03 Sumando de corrección -1.6 0.1 Índice de deslumbramiento corregido en relación a 6700lm Flujo luminoso total Los valores UGR se calculan según CIE Publ. 117. Spacing - to - Height - Ratio = 0.25. DIALux 4.10 by DIAL GmbH Estudio de iuminación hotel SERGIO CARMONA RAMI 12 ILUMINACION PLANTA BAJA 18.12.2012 Universidad de Zaragoza Philips TPS460 1xTL5-20W HFP MLO-PC / Tabla UGR Luminaria: Philips TPS460 1xTL5-20W HFP MLO-PC Lámparas: 1 x TL5 - 20W/840 Valoración de deslumbramiento según UGR Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30 Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30 Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Tamaño del local X Y Mirado en perpendicular al eje de lámpara Mirado longitudinalmente al eje de lámpara 2H 2H 17.3 18.3 17.6 18.5 18.7 17.5 18.5 17.8 18.7 18.9 3H 17.5 18.4 17.8 18.7 18.9 17.7 18.6 18.0 18.9 19.1 4H 17.6 18.4 17.9 18.7 19.0 17.8 18.7 18.2 18.9 19.2 6H 17.6 18.4 18.0 18.7 19.0 17.9 18.7 18.2 18.9 19.2 8H 17.6 18.4 18.0 18.7 19.0 17.9 18.6 18.2 18.9 19.2 12H 17.6 18.3 18.0 18.6 18.9 17.9 18.6 18.2 18.9 19.2 4H 2H 17.4 18.2 17.7 18.5 18.7 17.6 18.4 17.9 18.7 18.9 3H 17.7 18.4 18.1 18.7 19.0 17.9 18.6 18.3 18.9 19.3 4H 17.9 18.5 18.3 18.8 19.2 18.1 18.7 18.5 19.0 19.4 6H 18.0 18.5 18.4 18.9 19.2 18.2 18.7 18.6 19.1 19.5 8H 18.0 18.5 18.4 18.8 19.2 18.2 18.7 18.6 19.1 19.5 12H 18.0 18.4 18.4 18.8 19.2 18.2 18.6 18.7 19.0 19.5 8H 4H 17.9 18.4 18.3 18.8 19.2 18.1 18.6 18.5 19.0 19.4 6H 18.0 18.4 18.5 18.8 19.3 18.3 18.6 18.7 19.1 19.5 8H 18.1 18.4 18.5 18.8 19.3 18.3 18.6 18.8 19.1 19.5 12H 18.1 18.3 18.6 18.8 19.3 18.3 18.6 18.8 19.1 19.6 12H 4H 17.9 18.3 18.3 18.7 19.1 18.1 18.5 18.5 18.9 19.3 6H 18.0 18.3 18.5 18.8 19.3 18.2 18.6 18.7 19.0 19.5 8H 18.1 18.3 18.5 18.8 19.3 18.3 18.6 18.8 19.0 19.5 Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias S = 1.0H +1.0 / -1.6 +0.9 / -1.6 S = 1.5H +2.3 / -2.7 +2.3 / -2.7 S = 2.0H +3.9 / -3.4 +3.9 / -3.3 Tabla estándar BK02 BK02 Sumando de corrección -1.2 -1.0 Índice de deslumbramiento corregido en relación a 1650lm Flujo luminoso total Los valores UGR se calculan según CIE Publ. 117. Spacing - to - Height - Ratio = 0.25. DIALux 4.10 by DIAL GmbH Estudio de iuminación hotel SERGIO CARMONA RAMI 19 ILUMINACION PLANTA BAJA 18.12.2012 Universidad de Zaragoza Philips MBN200 1xCDM-TD70W / Tabla UGR Luminaria: Philips MBN200 1xCDM-TD70W Lámparas: 1 x CDM - TD70W/830 Valoración de deslumbramiento según UGR Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30 Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30 Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Tamaño del local X Y Mirado en perpendicular al eje de lámpara Mirado longitudinalmente al eje de lámpara 2H 2H 23.5 24.6 23.8 24.8 25.0 25.4 26.5 25.7 26.7 26.9 3H 24.1 25.0 24.4 25.3 25.5 25.5 26.4 25.8 26.7 26.9 4H 24.2 25.1 24.5 25.3 25.6 25.4 26.3 25.7 26.6 26.8 6H 24.2 25.0 24.6 25.3 25.6 25.3 26.2 25.7 26.4 26.7 8H 24.2 25.0 24.6 25.3 25.6 25.3 26.1 25.7 26.4 26.7 12H 24.2 24.9 24.5 25.2 25.6 25.3 26.0 25.6 26.3 26.7 4H 2H 23.9 24.8 24.2 25.0 25.3 25.5 26.4 25.8 26.7 27.0 3H 24.5 25.3 24.9 25.6 25.9 25.6 26.3 26.0 26.7 27.0 4H 24.7 25.4 25.1 25.7 26.1 25.6 26.2 25.9 26.5 26.9 6H 24.8 25.3 25.2 25.7 26.1 25.5 26.1 25.9 26.4 26.8 8H 24.8 25.3 25.2 25.7 26.1 25.5 26.0 25.9 26.4 26.8 12H 24.8 25.2 25.2 25.6 26.1 25.5 25.9 25.9 26.3 26.7 8H 4H 24.7 25.2 25.1 25.6 26.0 25.5 26.0 25.9 26.4 26.8 6H 24.8 25.2 25.2 25.6 26.1 25.5 25.9 25.9 26.3 26.8 8H 24.8 25.1 25.3 25.6 26.1 25.4 25.8 25.9 26.2 26.7 12H 24.8 25.1 25.3 25.5 26.0 25.4 25.7 25.9 26.2 26.7 12H 4H 24.6 25.1 25.1 25.5 25.9 25.5 25.9 25.9 26.3 26.8 6H 24.7 25.1 25.2 25.5 26.0 25.4 25.8 25.9 26.2 26.7 8H 24.8 25.1 25.3 25.5 26.0 25.4 25.7 25.9 26.2 26.7 Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias S = 1.0H +1.0 / -1.3 +0.6 / -1.2 S = 1.5H +1.8 / -2.1 +1.4 / -3.3 S = 2.0H +2.7 / -2.8 +3.1 / -6.6 Tabla estándar BK02 BK01 Sumando de corrección 5.3 6.0 Índice de deslumbramiento corregido en relación a 6500lm Flujo luminoso total Los valores UGR se calculan según CIE Publ. 117. Spacing - to - Height - Ratio = 0.25. DIALux 4.10 by DIAL GmbH Estudio de iuminación hotel SERGIO CARMONA RAMI 20 ILUMINACION PLANTA BAJA 18.12.2012 Universidad de Zaragoza Philips TMX400 1xTL5-28W HFP +GMX555 MB / Tabla UGR Luminaria: Philips TMX400 1xTL5-28W HFP +GMX555 MB Lámparas: 1 x TL5 - 28W/840 Valoración de deslumbramiento según UGR Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30 Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30 Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Tamaño del local X Y Mirado en perpendicular al eje de lámpara Mirado longitudinalmente al eje de lámpara 2H 2H 17.2 18.5 17.5 18.7 19.0 18.4 19.7 18.7 19.9 20.2 3H 18.3 19.5 18.6 19.7 20.0 19.9 21.1 20.2 21.3 21.6 4H 18.8 19.9 19.1 20.2 20.4 20.5 21.6 20.8 21.9 22.2 6H 19.2 20.2 19.5 20.5 20.8 20.8 21.9 21.2 22.2 22.5 8H 19.3 20.3 19.7 20.7 21.0 20.9 21.9 21.3 22.2 22.6 12H 19.5 20.4 19.9 20.8 21.1 21.0 21.9 21.3 22.2 22.6 4H 2H 17.9 19.0 18.2 19.3 19.6 18.9 20.0 19.2 20.3 20.6 3H 19.2 20.1 19.5 20.4 20.8 20.6 21.5 20.9 21.8 22.2 4H 19.8 20.6 20.2 20.9 21.3 21.3 22.2 21.7 22.5 22.9 6H 20.3 21.0 20.7 21.4 21.8 21.9 22.6 22.3 23.0 23.4 8H 20.5 21.2 21.0 21.6 22.0 22.0 22.7 22.4 23.1 23.5 12H 20.7 21.3 21.2 21.7 22.2 22.1 22.7 22.6 23.1 23.6 8H 4H 20.1 20.8 20.5 21.2 21.6 21.5 22.2 21.9 22.6 23.0 6H 20.8 21.3 21.2 21.8 22.2 22.2 22.7 22.6 23.1 23.6 8H 21.1 21.6 21.6 22.0 22.5 22.4 22.9 22.9 23.3 23.8 12H 21.4 21.8 21.9 22.3 22.8 22.6 23.0 23.1 23.5 24.0 12H 4H 20.1 20.7 20.6 21.1 21.6 21.5 22.1 22.0 22.5 23.0 6H 20.9 21.4 21.4 21.8 22.3 22.2 22.7 22.7 23.1 23.6 8H 21.2 21.7 21.7 22.1 22.6 22.5 22.9 23.0 23.4 23.9 Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias S = 1.0H +0.2 / -0.3 +0.1 / -0.2 S = 1.5H +0.6 / -0.7 +0.5 / -0.7 S = 2.0H +0.9 / -1.0 +0.7 / -1.2 Tabla estándar BK05 BK05 Sumando de corrección 2.8 4.1 Índice de deslumbramiento corregido en relación a 2625lm Flujo luminoso total Los valores UGR se calculan según CIE Publ. 117. Spacing - to - Height - Ratio = 0.25. DIALux 4.10 by DIAL GmbH Estudio de iuminación hotel SERGIO CARMONA RAMI 21 ILUMINACION PLANTA BAJA 18.12.2012 Universidad de Zaragoza Philips BBS470 1xDLED-4000 C / Tabla UGR Luminaria: Philips BBS470 1xDLED-4000 C Lámparas: 1 x DLED - 4000 Valoración de deslumbramiento según UGR Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30 Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30 Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Tamaño del local X Y Mirado en perpendicular al eje de lámpara Mirado longitudinalmente al eje de lámpara 2H 2H 20.9 21.9 21.2 22.1 22.3 20.9 21.9 21.2 22.1 22.3 3H 20.8 21.6 21.1 21.9 22.1 20.8 21.6 21.1 21.9 22.1 4H 20.7 21.5 21.1 21.8 22.0 20.7 21.5 21.1 21.8 22.0 6H 20.7 21.4 21.0 21.7 22.0 20.7 21.4 21.0 21.7 22.0 8H 20.6 21.3 21.0 21.6 21.9 20.6 21.3 21.0 21.6 21.9 12H 20.6 21.3 21.0 21.6 21.9 20.6 21.3 21.0 21.6 21.9 4H 2H 20.8 21.6 21.1 21.9 22.1 20.8 21.6 21.1 21.9 22.1 3H 20.7 21.3 21.0 21.7 22.0 20.7 21.3 21.0 21.7 22.0 4H 20.6 21.2 21.0 21.5 21.9 20.6 21.2 21.0 21.5 21.9 6H 20.6 21.1 21.0 21.4 21.8 20.6 21.1 21.0 21.4 21.8 8H 20.6 21.0 21.0 21.4 21.8 20.6 21.0 21.0 21.4 21.8 12H 20.5 20.9 21.0 21.3 21.8 20.5 20.9 21.0 21.3 21.8 8H 4H 20.5 21.0 20.9 21.3 21.8 20.5 21.0 20.9 21.3 21.8 6H 20.5 20.8 20.9 21.2 21.7 20.5 20.8 20.9 21.2 21.7 8H 20.5 20.8 20.9 21.2 21.7 20.5 20.8 20.9 21.2 21.7 12H 20.4 20.7 20.9 21.2 21.7 20.4 20.7 20.9 21.2 21.7 12H 4H 20.5 20.9 20.9 21.3 21.7 20.5 20.9 20.9 21.3 21.7 6H 20.4 20.7 20.9 21.2 21.7 20.4 20.7 20.9 21.2 21.7 8H 20.4 20.7 20.9 21.1 21.6 20.4 20.7 20.9 21.1 21.6 Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias S = 1.0H +1.2 / -2.7 +1.2 / -2.7 S = 1.5H +2.9 / -10.2 +2.9 / -10.2 S = 2.0H +4.8 / -11.9 +4.8 / -11.9 Tabla estándar BK00 BK00 Sumando de corrección 2.2 2.2 Índice de deslumbramiento corregido en relación a 660lm Flujo luminoso total Los valores UGR se calculan según CIE Publ. 117. Spacing - to - Height - Ratio = 0.25. DIALux 4.10 by DIAL GmbH Estudio de iuminación hotel SERGIO CARMONA RAMI 22 ILUMINACION PLANTA BAJA 18.12.2012 Universidad de Zaragoza Philips BBS490 1xDLED-3000 / Tabla UGR Luminaria: Philips BBS490 1xDLED-3000 Lámparas: 1 x DLED - 3000 Valoración de deslumbramiento según UGR Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30 Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30 Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Tamaño del local X Y Mirado en perpendicular al eje de lámpara Mirado longitudinalmente al eje de lámpara 2H 2H 21.3 22.2 21.5 22.4 22.6 21.3 22.2 21.5 22.4 22.6 3H 21.1 22.0 21.4 22.2 22.5 21.1 22.0 21.4 22.2 22.5 4H 21.1 21.8 21.4 22.1 22.4 21.1 21.8 21.4 22.1 22.4 6H 21.0 21.7 21.3 22.0 22.3 21.0 21.7 21.3 22.0 22.3 8H 21.0 21.6 21.3 21.9 22.2 21.0 21.6 21.3 21.9 22.2 12H 20.9 21.6 21.3 21.9 22.2 20.9 21.6 21.3 21.9 22.2 4H 2H 21.2 22.0 21.5 22.2 22.5 21.2 22.0 21.5 22.2 22.5 3H 21.0 21.7 21.4 22.0 22.3 21.0 21.7 21.4 22.0 22.3 4H 21.0 21.5 21.3 21.9 22.2 21.0 21.5 21.3 21.9 22.2 6H 20.9 21.4 21.3 21.7 22.1 20.9 21.4 21.3 21.7 22.1 8H 20.9 21.3 21.3 21.7 22.1 20.9 21.3 21.3 21.7 22.1 12H 20.8 21.2 21.3 21.6 22.0 20.8 21.2 21.3 21.6 22.0 8H 4H 20.9 21.3 21.3 21.7 22.1 20.9 21.3 21.3 21.7 22.1 6H 20.8 21.1 21.2 21.6 22.0 20.8 21.1 21.2 21.6 22.0 8H 20.7 21.0 21.2 21.5 22.0 20.7 21.0 21.2 21.5 22.0 12H 20.7 21.0 21.2 21.4 21.9 20.7 21.0 21.2 21.4 21.9 12H 4H 20.8 21.2 21.3 21.6 22.0 20.8 21.2 21.3 21.6 22.0 6H 20.7 21.0 21.2 21.5 22.0 20.7 21.0 21.2 21.5 22.0 8H 20.7 21.0 21.2 21.4 21.9 20.7 21.0 21.2 21.4 21.9 Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias S = 1.0H +1.2 / -2.6 +1.2 / -2.6 S = 1.5H +2.9 / -11.9 +2.9 / -11.9 S = 2.0H +4.8 / -15.7 +4.8 / -15.7 Tabla estándar BK00 BK00 Sumando de corrección 2.5 2.5 Índice de deslumbramiento corregido en relación a 2045lm Flujo luminoso total Los valores UGR se calculan según CIE Publ. 117. Spacing - to - Height - Ratio = 0.25. DIALux 4.10 by DIAL GmbH Estudio de iuminación hotel SERGIO CARMONA RAMI 23 ILUMINACION PLANTA BAJA 18.12.2012 Universidad de Zaragoza Comedor / Resumen 200 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 280 280 280 280 22.75 m 0.00 1.82 4.35 8.15 10.39 12.82 15.38 19.65 m 0.00 1.00 4.23 6.80 9.21 11.45 13.49 15.29 16.68 17.78 Altura del local: 3.500 m, Altura de montaje: 3.615 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:253 Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Plano útil / 243 169 348 0.696 Suelo 20 213 75 286 0.350 Techo 70 39 24 48 0.629 Paredes (13) 20 72 27 179 / Plano útil: Altura: 0.850 m Trama: 13 x 11 Puntos Zona marginal: 1.000 m Lista de piezas - Luminarias Valor de eficiencia energética: 6.01 W/m ² = 2.47 W/m ² / 100 lx (Base: 395.64 m ² ) N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W] 127 Philips MBN200 1xCDM-TD70W (1.000) 4030 6500 88.0 Total: 108810 Total: 175500 2376.0 DIALux 4.10 by DIAL GmbH Estudio de iuminación hotel SERGIO CARMONA RAMI 24 ILUMINACION PLANTA BAJA 18.12.2012 Universidad de Zaragoza Aseos hombre 1 / Resumen 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 250 250 250 250 300 300 300 300 300 350 350 350 350 4.90 m0.00 1.50 3.54 4.29 1.85 m 0.00 0.90 Altura del local: 2.800 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:36 Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Plano útil / 246 135 379 0.548 Suelo 20 135 21 187 0.158 Techo 70 153 79 359 0.518 Paredes (4) 50 168 16 634 / Plano útil: Altura: 0.850 m Trama: 15 x 5 Puntos Zona marginal: 0.000 m Lista de piezas - Luminarias Valor de eficiencia energética: 13.90 W/m ² = 5.62 W/m ² / 100 lx (Base: 9.06 m ² ) N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W] 12Philips BBS498 1xDLED-4000 C MLO (1.000) 1970 2662 27.0 22Philips TCW060 1xTL-D36W HF (1.000) 2345 3350 36.0 Total: 8630 Total: 12024 126.0 DIALux 4.10 by DIAL GmbH Estudio de iuminación hotel SERGIO CARMONA RAMI 25 ILUMINACION PLANTA BAJA 18.12.2012 Universidad de Zaragoza Aseos mujeres 1 / Resumen 200 200 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 320 320 320320 320 6.25 m 0.00 1.50 3.55 4.25 1.88 m 0.00 0.90 1.45 Altura del local: 2.800 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:45 Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Plano útil / 259 185 375 0.714 Suelo 20 155 34 188 0.219 Techo 70 163 91 341 0.559 Paredes (4) 50 183 18 673 / Plano útil: Altura: 0.850 m Trama: 15 x 5 Puntos Zona marginal: 0.000 m Lista de piezas - Luminarias Valor de eficiencia energética: 13.90 W/m ² = 5.37 W/m ² / 100 lx (Base: 11.66 m ² ) N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W] 12Philips BBS498 1xDLED-4000 C MLO (1.000) 1970 2662 27.0 23Philips TCW060 1xTL-D36W HF (1.000) 2345 3350 36.0 Total: 10975 Total: 15374 162.0 DIALux 4.10 by DIAL GmbH Estudio de iuminación hotel SERGIO CARMONA RAMI 26 ILUMINACION PLANTA BAJA 18.12.2012 Universidad de Zaragoza Cocina / Resumen 450 450 450 450 450 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 900 900 900 17.03 m 0.00 1.13 2.50 14.38 8.10 m 0.00 0.50 1.00 4.33 7.60 Altura del local: 2.800 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:122 Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Plano útil / 601 241 979 0.401 Suelo 61 507 221 749 0.437 Techo 70 243 109 307 0.448 Paredes (12) 50 301 101 1192 / Plano útil: Altura: 0.850 m Trama: 64 x 128 Puntos Zona marginal: 0.500 m Lista de piezas - Luminarias Valor de eficiencia energética: 9.36 W/m ² = 1.56 W/m ² / 100 lx (Base: 119.18 m ² ) N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W] 12Philips TBS160 2xTL- D36W HFP M1 (1.000) 4422 6700 72.0 29Philips TBS160 3xTL- D36W HFP M1 (1.000) 7135 10050 108.0 Total: 73063 Total: 103850 1116.0 DIALux 4.10 by DIAL GmbH Estudio de iuminación hotel SERGIO CARMONA RAMI 27 ILUMINACION PLANTA BAJA 18.12.2012 Universidad de Zaragoza Bar / Resumen 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 400 400 400 400 400 400 400 36.33 m0.00 9.00 m 0.00 1.00 8.00 Altura del local: 3.500 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:260 Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Plano útil / 213 37 1015 0.172 Suelo 20 189 24 543 0.126 Techo 70 31 19 49 0.613 Paredes (4) 50 42 18 217 / Plano útil: Altura: 0.850 m Trama: 128 x 128 Puntos Zona marginal: 1.000 m Lista de piezas - Luminarias Valor de eficiencia energética: 3.10 W/m ² = 1.46 W/m ² / 100 lx (Base: 326.97 m ² ) N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W] 1 20 Philips BBG515 1xSLED400/840 MB (1.000) 415 704 11.0 2 6Philips BBS491 1xDLED-4000 (1.000) 2057 2260 33.5 3 22 Philips BBS499 1xDLED-4000 C (1.000) 2502 2662 27.0 Total: 75697 Total: 86204 1015.0 DIALux 4.10 by DIAL GmbH Estudio de iuminación hotel SERGIO CARMONA RAMI 28 ILUMINACION PLANTA BAJA 18.12.2012 Universidad de Zaragoza Tienda / Resumen 240 300 300 300 300 300 360 360 360 360 360 360 360 10.77 m 0.00 1.75 3.82 5.41 15.88 m 0.00 5.20 6.10 7.63 11.00 13.90 Altura del local: 3.500 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:204 Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Plano útil / 326 177 466 0.543 Suelo 20 296 136 398 0.460 Techo 70 53 37 185 0.706 Paredes (14) 50 101 33 257 / Plano útil: Altura: 0.850 m Trama: 13 x 9 Puntos Zona marginal: 0.200 m Lista de piezas - Luminarias Valor de eficiencia energética: 6.94 W/m ² = 2.11 W/m ² / 100 lx (Base: 138.24 m ² ) N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W] 12Philips BBS470 1xDLED-4000 C (1.000) 614 660 10.6 228 Philips BBS491 1xDLED-4000 (1.000) 2057 2260 33.5 Total: 58812 Total: 64600 959.2 DIALux 4.10 by DIAL GmbH Estudio de iuminación hotel SERGIO CARMONA RAMI 35 ILUMINACION PLANTA BAJA 18.12.2012 Universidad de Zaragoza Aseo 3 / Resumen 180 180 180 240 300 300 300 300 300 300 360 360 360 360 360 1.40 m 0.00 3.30 m 0.00 0.27 0.99 1.75 Altura del local: 2.800 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:43 Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Plano útil / 228 110 381 0.481 Suelo 20 120 38 197 0.316 Techo 70 145 55 372 0.379 Paredes (6) 50 156 17 520 / Plano útil: Altura: 0.850 m Trama: 64 x 32 Puntos Zona marginal: 0.000 m Lista de piezas - Luminarias Valor de eficiencia energética: 13.79 W/m ² = 6.04 W/m ² / 100 lx (Base: 4.57 m ² ) N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W] 11Philips BBS498 1xDLED-4000 C MLO (1.000) 1970 2662 27.0 21Philips TCW060 1xTL-D36W HF (1.000) 2345 3350 36.0 Total: 4315 Total: 6012 63.0 DIALux 4.10 by DIAL GmbH Estudio de iuminación hotel SERGIO CARMONA RAMI 36 ILUMINACION PLANTA BAJA 18.12.2012 Universidad de Zaragoza Almacen tienda / Resumen 100 100 100 100 100 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 2.88 m0.00 3.00 m 0.00 0.20 2.80 Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.876 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:39 Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Plano útil / 123 75 161 0.607 Suelo 20 79 60 94 0.758 Techo 70 25 17 29 0.712 Paredes (4) 50 58 22 106 / Plano útil: Altura: 0.850 m Trama: 32 x 32 Puntos Zona marginal: 0.200 m Lista de piezas - Luminarias Valor de eficiencia energética: 3.71 W/m ² = 3.02 W/m ² / 100 lx (Base: 8.62 m ² ) N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W] 11Philips TMX400 1xTL5-28W HFP +GMX555 MB (1.000) 2100 2625 32.0 Total: 2100 Total: 2625 32.0 DIALux 4.10 by DIAL GmbH Estudio de iuminación hotel SERGIO CARMONA RAMI 37 ILUMINACION PLANTA BAJA 18.12.2012 Universidad de Zaragoza Cortavientos comedor 1 / Resumen 80 80 160 160 160 160 160 160 160 240 240 240 240 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 400 400 400 400 400 4.25 m 0.00 0.40 3.85 3.80 m 0.00 0.40 3.40 Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.925 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:49 Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Plano útil / 221 59 413 0.266 Suelo 20 148 53 264 0.362 Techo 70 26 19 80 0.733 Paredes (4) 50 49 23 119 / Plano útil: Altura: 0.850 m Trama: 64 x 64 Puntos Zona marginal: 0.400 m Lista de piezas - Luminarias Valor de eficiencia energética: 3.34 W/m ² = 1.51 W/m ² / 100 lx (Base: 16.15 m ² ) N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W] 12Philips BBS498 1xDLED-4000 C MLO (1.000) 1970 2662 27.0 Total: 3940 Total: 5324 54.0 DIALux 4.10 by DIAL GmbH Estudio de iuminación hotel SERGIO CARMONA RAMI 38 ILUMINACION PLANTA BAJA 18.12.2012 Universidad de Zaragoza Cortavientos comedor 2 / Resumen 210 210 210 210 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 350 350 350 350 350 350 2.00 m0.00 3.96 m 0.00 Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.925 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:51 Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Plano útil / 289 116 419 0.402 Suelo 20 219 128 289 0.588 Techo 70 50 35 129 0.705 Paredes (4) 50 97 45 157 / Plano útil: Altura: 0.850 m Trama: 64 x 128 Puntos Zona marginal: 0.000 m Lista de piezas - Luminarias Valor de eficiencia energética: 6.82 W/m ² = 2.36 W/m ² / 100 lx (Base: 7.92 m ² ) N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W] 12Philips BBS498 1xDLED-4000 C MLO (1.000) 1970 2662 27.0 Total: 3940 Total: 5324 54.0 DIALux 4.10 by DIAL GmbH Estudio de iuminación hotel SERGIO CARMONA RAMI 39 ILUMINACION PLANTA BAJA 18.12.2012 Universidad de Zaragoza Cortavientos entrada / Resumen 180 180 180 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 5.39 m0.00 1.32 m 0.00 Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.925 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:39 Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Plano útil / 261 99 376 0.381 Suelo 20 189 115 220 0.609 Techo 70 53 31 76 0.591 Paredes (4) 50 111 39 306 / Plano útil: Altura: 0.850 m Trama: 128 x 32 Puntos Zona marginal: 0.000 m Lista de piezas - Luminarias Valor de eficiencia energética: 7.60 W/m ² = 2.91 W/m ² / 100 lx (Base: 7.11 m ² ) N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W] 12Philips BBS498 1xDLED-4000 C MLO (1.000) 1970 2662 27.0 Total: 3940 Total: 5324 54.0 DIALux 4.10 by DIAL GmbH Estudio de iuminación hotel SERGIO CARMONA RAMI 40 ILUMINACION PLANTA BAJA 18.12.2012 Universidad de Zaragoza Vestíbulo 1 / Resumen 180 210 210 210 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 2.05 m 0.00 1.70 m 0.00 Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.876 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:22 Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Plano útil / 245 171 285 0.697 Suelo 20 154 132 167 0.862 Techo 70 46 33 56 0.716 Paredes (4) 50 89 33 253 / Plano útil: Altura: 0.850 m Trama: 32 x 32 Puntos Zona marginal: 0.000 m Lista de piezas - Luminarias Valor de eficiencia energética: 10.04 W/m ² = 4.10 W/m ² / 100 lx (Base: 3.49 m ² ) N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W] 11Philips BBS490 1xDLED-3000 (1.000) 1922 2045 35.0 Total: 1922 Total: 2045 35.0 DIALux 4.10 by DIAL GmbH Estudio de iuminación hotel SERGIO CARMONA RAMI 41 ILUMINACION PLANTA BAJA 18.12.2012 Universidad de Zaragoza Vestíbulo 2 / Resumen 210 210 210 210 210 210 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 3.20 m0.00 1.50 2.42 3.15 m 0.00 0.15 1.55 Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.925 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:41 Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Plano útil / 260 76 383 0.294 Suelo 20 192 83 237 0.430 Techo 70 42 25 54 0.592 Paredes (17) 50 85 22 349 / Plano útil: Altura: 0.850 m Trama: 64 x 64 Puntos Zona marginal: 0.000 m Lista de piezas - Luminarias Valor de eficiencia energética: 8.01 W/m ² = 3.09 W/m ² / 100 lx (Base: 8.73 m ² ) N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W] 12Philips BBS490 1xDLED-3000 (1.000) 1922 2045 35.0 Total: 3845 Total: 4090 70.0 DIALux 4.10 by DIAL GmbH Estudio de iuminación hotel SERGIO CARMONA RAMI 42 ILUMINACION PLANTA BAJA 18.12.2012 Universidad de Zaragoza Deposito de equipajes / Resumen 200 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 350 350 350 350 350 350 350 350 1.83 m0.00 1.63 1.73 m 0.00 0.25 Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.925 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:23 Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Plano útil / 274 155 361 0.565 Suelo 20 176 137 200 0.778 Techo 70 51 38 91 0.743 Paredes (6) 50 110 46 188 / Plano útil: Altura: 0.850 m Trama: 32 x 32 Puntos Zona marginal: 0.000 m Lista de piezas - Luminarias Valor de eficiencia energética: 8.66 W/m ² = 3.16 W/m ² / 100 lx (Base: 3.12 m ² ) N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W] 11Philips BBS498 1xDLED-4000 C MLO (1.000) 1970 2662 27.0 Total: 1970 Total: 2662 27.0 DIALux 4.10 by DIAL GmbH Estudio de iuminación hotel SERGIO CARMONA RAMI 43 ILUMINACION PLANTA BAJA 18.12.2012 Universidad de Zaragoza Vestíbulo aseos / Resumen 240 240 240 240 270 270 270 270 270 270 270 270 300 300 300 300 300 300 300 1.20 m 0.00 0.35 1.98 m 0.00 0.12 Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.925 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:26 Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Plano útil / 269 203 305 0.754 Suelo 20 158 137 169 0.865 Techo 70 68 48 88 0.709 Paredes (8) 50 138 45 474 / Plano útil: Altura: 0.850 m Trama: 32 x 32 Puntos Zona marginal: 0.000 m Lista de piezas - Luminarias Valor de eficiencia energética: 15.02 W/m ² = 5.59 W/m ² / 100 lx (Base: 2.33 m ² ) N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W] 11Philips BBS490 1xDLED-3000 (1.000) 1922 2045 35.0 Total: 1922 Total: 2045 35.0 DIALux 4.10 by DIAL GmbH Estudio de iuminación hotel SERGIO CARMONA RAMI 44