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Abstract
Se trata de la instalación eléctrica en BT de un Hotel-Restaurante que consta de una planta baja dedicada a restaurante y dos plantas dedicadas a la parte de hotel, se ha realizado la instalación de iluminación(calculado en dialux según los requisitos de la norma) y fuerza usando CIEBT, tambien se ha calculado la iluminación de emergencia asi como recorridos de evacuación, etc.. y ademas se han incorporado captadores solares para la producción de ACS según la norma de edificación. Larraga Egido, Mario; Montañés Espinosa, Antonio
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PROYECTO FIN DE CARRERA Memoria Comercial AUTOR: MARIO LARRAGA EGIDO DIRECTOR DE PROYECTO: ANTONIO MONTAÑES ESPINOSA Escuela de Ingeniería Técnica Industrial ZARAGOZA
Universidad de Zaragoza Proyecto Fin de Carrera Instalación eléctrica en BT de un Hotel-Restaurante Página 1 Índice 2. OBJETO DEL PROYECTO. .................................................................................................................. 4 3. REGLAMENTACION Y DISPOSICIONES OFICIALES Y PARTICULARES. ................................ 4 4. ACOMETIDA. ....................................................................................................................................... 4 5. INSTALACIONES DE ENLACE. ......................................................................................................... 5 5.1. CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA. .................................................................................................. 5 5.2. DERIVACION INDIVIDUAL. ................................................................................................................ 6 5.3. DISPOSITIVOS GENERALES E INDIVIDUALES DE MANDO Y PROTECCION. ......................... 6 6. INSTALACIONES INTERIORES. ........................................................................................................ 7 6.1. CONDUCTORES. .................................................................................................................................... 7 6.2. IDENTIFICACION DE CONDUCTORES. ............................................................................................ 8 6.3. SUBDIVISION DE LAS INSTALACIONES. ......................................................................................... 8 6.4. EQUILIBRADO DE CARGAS. ............................................................................................................... 8 6.5. RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Y RIGIDEZ DIELECTRICA. ..................................................... 9 6.6. CONEXIONES. ........................................................................................................................................ 9 6.7. SISTEMAS DE INSTALACION. ............................................................................................................ 9 7. PROTECCION CONTRA SOBREINTENSIDADES. ........................................................................ 13 8. PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES. ............................................................................... 14 8.1. CATEGORÍAS DE LAS SOBRETENSIONES. .................................................................................... 14 8.2. MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LAS SOBRETENSIONES. ..................................................... 15 8.3. SELECCIÓN DE LOS MATERIALES EN LA INSTALACIÓN. ........................................................ 15 9. PROTECCION CONTRA CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS. ......................................... 16 9.1. PROTECCION CONTRA CONTACTOS DIRECTOS......................................................................... 16 9.2. PROTECCION CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS. ................................................................... 16 10. PUESTAS A TIERRA. ....................................................................................................................... 17 10.1. UNIONES A TIERRA. ......................................................................................................................... 17 10.2. CONDUCTORES DE EQUIPOTENCIALIDAD. ............................................................................... 19 10.3. RESISTENCIA DE LAS TOMAS DE TIERRA. ................................................................................ 19 10.4. TOMAS DE TIERRA INDEPENDIENTES. ....................................................................................... 19 10.5. SEPARACION ENTRE LAS TOMAS DE TIERRA DE LAS MASAS DE LAS INSTALACIONES DE UTILIZACION Y DE LAS MASAS DE UN CENTRO DE TRANSFORMACION. ................................................................................................................................. 19
Universidad de Zaragoza Proyecto Fin de Carrera Instalación eléctrica en BT de un Hotel-Restaurante Página 2 10.6. REVISION DE LAS TOMAS DE TIERRA. ....................................................................................... 20 11. RECEPTORES DE ALUMBRADO. ................................................................................................. 20 11.1. DESIGNACIÓN DE LINEAS DE ALUMBRADO ............................................................................. 21 12. RECEPTORES A MOTOR. ............................................................................................................... 24 12.1. DESIGNACIÓN LINEAS DE FUERZA ............................................................................................. 25 13. POTENCIA TOTAL INSTALADA Y POTENCIA CONTRATADA ............................................. 28 14. CLIMATIZACIÓN ............................................................................................................................. 28 15. CONCLUSIONES .............................................................................................................................. 30 ANEXO: EMERGENCIA Y GRUPO DE SOCORRO ............................................................................ 31 1. CLASIFICACIÓN DEL RIESGO DEL EDIFICIO: ................................................................................ 31 2. GRUPO DE SOCORRO: ........................................................................................................................... 32 SITUACIÓN DE LAS LUMINARIAS PLANTA BAJA ............................................................................. 33 GRÁFICO DE TRAMAS DEL PLANO PLANTA BAJA ........................................................................... 38 CURVAS ISOLUX EN EL PLANO PLANTA BAJA. ................................................................................ 40 RECORRIDOS DE EVACUACIÓN PLANTA BAJA ................................................................................. 43 PLANO DE SITUACIÓN DE PUNTOS DE SEGURIDAD Y CUADROS ELÉCTRICOS PLANTA BAJA ............................................................................................................................................................. 53 PLANO DE SITUACIÓN DE PRODUCTOS 1ª Y 2ª PLANTA ................................................................. 55 GRÁFICO DE TRAMAS DEL PLANO 1ª Y 2ª PLANTA. ......................................................................... 59 CURVAS ISOLUX EN EL PLANO 1ª Y 2ª PLANTA. ............................................................................... 61 RESULTADO DEL ALUMBRADO ANTIPÁNICO EN EL VOLUMEN 1ª Y 2ª PLANTA. .................... 63 RECORRIDOS DE EVACUACIÓN 1ª Y 2ª PLANTA ................................................................................ 64 PLANO DE SITUACIÓN DE PUNTOS DE SEGURIDAD Y CUADROS ELÉCTRICOS 1ª Y 2ª PLANTA ........................................................................................................................................................ 66 PLANO DE SITUACIÓN DE PRODUCTOS SOTANO ........................................................................... 69 GRÁFICO DE TRAMAS SOTANO. .......................................................................................................... 71 RECORRIDOS DE EVACUACIÓN SOTANO .......................................................................................... 73 RESULTADO DE PUNTOS DE SEGURIDAD Y CUADROS ELÉCTRICOS SOTANO ......................... 74 ANEXO: CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE ACS ........................................................................... 75 1.- DESCRIPCIÓN ....................................................................................................................................... 75 2.- DATOS DE PARTIDA ............................................................................................................................ 75 3.- DEMANDA ENERGÉTICA MENSUAL Y ANUAL. ........................................................................... 76 4.- CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA .................................................................................................... 77 5.- SISTEMA DE CAPTACIÓN .................................................................................................................. 77
Universidad de Zaragoza Proyecto Fin de Carrera Instalación eléctrica en BT de un Hotel-Restaurante Página 3 6.- SISTEMA DE ACUMULACIÓN ........................................................................................................... 81 7.- SISTEMA DE INTERCAMBIO ............................................................................................................. 82 8.- CIRCUITO HIDRÁULICO ..................................................................................................................... 82 9.- SISTEMA DE CONTROL ...................................................................................................................... 86 10.- SISTEMA DE MEDIDA ....................................................................................................................... 87 11.- SISTEMA DE ENERGÍA CONVENCIONAL .................................................................................... 87 12.- CONDICIONES GENERALES DE LA INSTALACIÓN ................................................................... 88 ANEXO: ESTUDIO DE SEGURIDAD ..................................................................................................... 89 1.PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES ........................................................................................... 89 1.1. INTRODUCCION. ................................................................................................................................. 89 1.2. DERECHOS Y OBLIGACIONES. ........................................................................................................ 89 1.3. SERVICIOS DE PREVENCION. .......................................................................................................... 93 1.4. CONSULTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES. ........................................................ 94 2. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO. ...... 94 2.1. INTRODUCCION. ................................................................................................................................. 94 2.2. OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO. ............................................................................................... 95 3. DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. ........................................................................................................................................ 98 3.1. INTRODUCCION. ................................................................................................................................. 98 3.2. OBLIGACION GENERAL DEL EMPRESARIO. ................................................................................ 98 4. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO. ............................................................................. 99 4.1. INTRODUCCION. ................................................................................................................................. 99 4.2. OBLIGACION GENERAL DEL EMPRESARIO. ................................................................................ 99 5. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION. ..................................................................................................................................... 103 5.1. INTRODUCCION. ............................................................................................................................... 104 5.2. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD. ............................................................................ 104 5.3. DISPOSICIONES ESPECIFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS. .............................................................................................................................................. 114 6. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL. ................................... 114 6.1. INTRODUCCION. ............................................................................................................................... 114 6.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL EMPRESARIO. ..................................................................... 114
Universidad de Zaragoza Proyecto Fin de Carrera Instalación eléctrica en BT de un Hotel-Restaurante Página 4 1. ANTECEDENTES. Se redacta el presente proyecto de Instalación eléctrica en BT e iluminación de Hotel Restaurante a petición de Deniz Talan, con C.I.F 25468412A y domicilio social en C\ Ankara nº 10, de Pedrola, y a instancia de la Consejería de Trabajo e Industria, Delegación Provincial de Zaragoza y del Excmo. Ayuntamiento de Pedrola. 2. OBJETO DEL PROYECTO. El objeto del presente proyecto es el de exponer ante los Organismos Competentes que la instalación que nos ocupa reúne las condiciones y garantías mínimas exigidas por la reglamentación vigente, con el fin de obtener la Autorización Administrativa y la de Ejecución de la instalación, así como servir de base a la hora de proceder a la ejecución de dicho proyecto. 3. 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). - Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las Actividades de Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos de Autorización de Instalaciones de Energía Eléctrica. -Código Técnico de la Edificación, DB SI sobre Seguridad en caso de incendio. -Código Técnico de la Edificación, DB HE sobre Ahorro de energía. -Código Técnico de la Edificación, DB SU sobre Seguridad de utilización. -Código Técnico de la Edificación, DB-HR sobre Protección frente al ruido. -Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. -Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (Real Decreto 2267/2004 de 3 de diciembre) -Normas Técnicas para la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas y en el transporte. -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. -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. 4. ACOMETIDA. Es parte de la instalación de la red de distribución, que alimenta la caja general de protección o unidad funcional equivalente (CGP). Los conductores serán de cobre o aluminio. Esta línea está regulada por la ITC-BT-11. Atendiendo a su trazado, al sistema de instalación y a las características de la red, la acometida podrá ser: - Aérea, posada sobre fachada. Los cables serán aislados, de tensión asignada 0,6/1 kV, y su instalación se
Universidad de Zaragoza Proyecto Fin de Carrera Instalación eléctrica en BT de un Hotel-Restaurante Página 5 hará preferentemente bajo conductos cerrados o canales protectoras. Para los cruces de vías públicas y espacios sin edificar, los cables podrán instalarse amarrados directamente en ambos extremos. La altura mínima sobre calles y carreteras en ningún caso será inferior a 6 m. - Aérea, tensada sobre postes. Los cables serán aislados, de tensión asignada 0,6/1 kV, y podrán instalarse suspendidos de un cable fiador o mediante la utilización de un conductor neutro fiador. Cuando los cables crucen sobre vías públicas o zonas de posible circulación rodada, la altura mínima sobre calles y carreteras no será en ningún caso inferior a 6 m. - Subterránea. Los cables serán aislados, de tensión asignada 0,6/1 kV, y podrán instalarse directamente enterrados, enterrados bajo tubo o en galerías, atarjeas o canales revisables. - Aero-subterránea. Cumplirá las condiciones indicadas en los apartados anteriores. En el paso de acometida subterránea a aérea o viceversa, el cable irá protegido desde la profundidad establecida hasta una altura mínima de 2,5 m por encima del nivel del suelo, mediante conducto rígido de las siguientes características: - Resistencia al impacto: Fuerte (6 julios). - Temperatura mínima de instalación y servicio: - 5 ºC. - Temperatura máxima de instalación y servicio: + 60 ºC. - Propiedades eléctricas: Continuidad eléctrica/aislante. - Resistencia a la penetración de objetos sólidos: D > 1 mm. - Resistencia a la corrosión (conductos metálicos): Protección interior media, exterior alta. - Resistencia a la propagación de la llama: No propagador. Por último, cabe señalar que la acometida será parte de la instalación constituida por la Empresa Suministradora, por lo tanto su diseño debe basarse en las normas particulares de ella. 5. INSTALACIONES DE ENLACE. 5.1. CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA. Para el caso de suministros a un único usuario, al no existir línea general de alimentación, se colocará en un único elemento la caja general de protección y el equipo de medida; dicho elemento se denominará caja de protección y medida. En consecuencia, el fusible de seguridad ubicado antes del contador coincide con el fusible que incluye una CGP. Se instalarán preferentemente sobre las fachadas exteriores de los edificios, en lugares de libre y permanente acceso. Su situación se fijará de común acuerdo entre la propiedad y la empresa suministradora. Se instalará siempre en un nicho en pared, que se cerrará con una puerta preferentemente metálica, con grado de protección IK 10 según UNE-EN 50.102, revestida exteriormente de acuerdo con las características del entorno y estará protegida contra la corrosión, disponiendo de una cerradura o candado normalizado por la empresa suministradora. Los dispositivos de lectura de los equipos de medida deberán estar situados a una altura comprendida entre 0,70 y 1,80 m. En el nicho se dejarán previstos los orificios necesarios para alojar los conductos de entrada de la acometida. Cuando la fachada no linde con la vía pública, la caja general se situará en el límite entre las propiedades públicas y privadas. 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.
Universidad de Zaragoza Proyecto Fin de Carrera Instalación eléctrica en BT de un Hotel-Restaurante Página 6 Las cajas de protección y medida cumplirán todo lo que sobre el particular se indica en la Norma UNE- EN 60.439 -1, tendrán grado de inflamabilidad según se indica en la norma UNE-EN 60.439 -3, una vez instaladas tendrán un grado de protección IP43 según UNE 20.324 e IK 09 según UNE-EN 50.102 y serán precintables. La envolvente deberá disponer de la ventilación interna necesaria que garantice la no formación de condensaciones. El material transparente para la lectura será resistente a la acción de los rayos ultravioleta. Las disposiciones generales de este tipo de caja quedan recogidas en la ITC-BT-13. 5.2. DERIVACION INDIVIDUAL. Es la parte de la instalación que, partiendo de la caja de protección y medida, suministra energía eléctrica a una instalación de usuario. Comprende los fusibles de seguridad, el conjunto de medida y los dispositivos generales de mando y protección. Está regulada por la ITC-BT-15. Las derivaciones individuales estarán constituidas por: - Conductores aislados en el interior de tubos empotrados. - Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. - Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. - Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con la ayuda de un útil. - Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN 60.439 -2. - Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y construidos al efecto. Los conductores a utilizar serán de cobre o aluminio, aislados y normalmente unipolares, siendo su tensión asignada 450/750 V como mínimo. Para el caso de cables multiconductores o para el caso de derivaciones individuales en el interior de tubos enterrados, el aislamiento de los conductores será de tensión asignada 0,6/1 kV. La sección mínima será de 6 mm² para los cables polares, neutro y protección y de 1,5 mm² para el hilo de mando (para aplicación de las diferentes tarifas), que será de color rojo. Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21.123 parte 4 ó 5 o a la norma UNE 211002 cumplen con esta prescripción. La caída de tensión máxima admisible será, para el caso de derivaciones individuales en suministros para un único usuario en que no existe línea general de alimentación, del 1,5 %. 5.3. DISPOSITIVOS GENERALES E INDIVIDUALES DE MANDO Y PROTECCION. Los dispositivos generales de mando y protección se situarán lo más cerca posible del punto de entrada de la derivación individual. En establecimientos en los que proceda, se colocará una caja para el interruptor de control de potencia, inmediatamente antes de los demás dispositivos, en compartimento independiente y precintable. Dicha caja se podrá colocar en el mismo cuadro donde se coloquen los dispositivos generales de mando y protección. Los dispositivos individuales de mando y protección de cada uno de los circuitos, que son el origen de la instalación interior, podrán instalarse en cuadros separados y en otros lugares. En locales de uso común o de pública concurrencia deberán tomarse las precauciones necesarias para que los dispositivos de mando y protección no sean accesibles al público en general. La altura a la cual se situarán los dispositivos generales e individuales de mando y protección de los
Universidad de Zaragoza Proyecto Fin de Carrera Instalación eléctrica en BT de un Hotel-Restaurante Página 7 circuitos, medida desde el nivel del suelo, estará comprendida entre 1 y 2 m. Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.439 -3, con un grado de protección mínimo IP 30 según UNE 20.324 e IK07 según UNE-EN 50.102. La envolvente para el interruptor de control de potencia será precintable y sus dimensiones estarán de acuerdo con el tipo de suministro y tarifa a aplicar. Sus características y tipo corresponderán a un modelo oficialmente aprobado. El instalador fijará de forma permanente sobre el cuadro de distribución una placa, impresa con caracteres indelebles, en la que conste su nombre o marca comercial, fecha en que se realizó la instalación, así como la intensidad asignada del interruptor general automático. Los dispositivos generales e individuales de mando y protección serán, como mínimo: - Un interruptor general automático de corte omnipolar, de intensidad nominal mínima 25 A, que permita su accionamiento manual y que esté dotado de elementos de protección contra sobrecarga y cortocircuitos (según ITC-BT-22). Tendrá poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, de 4,5 kA como mínimo. Este interruptor será independiente del interruptor de control de potencia. - Un interruptor diferencial general, de intensidad asignada superior o igual a la del interruptor general, destinado a la protección contra contactos indirectos de todos los circuitos (según ITC-BT-24). Se cumplirá la siguiente condición: Ra x Ia ≤ U donde: "Ra" es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de masas. "Ia" es la corriente que asegura el funcionamiento del dispositivo de protección (corriente diferencial-residual asignada). "U" es la tensión de contacto límite convencional (50 V en locales secos y 24 V en locales húmedos). Si por el tipo o carácter de la instalación se instalase un interruptor diferencial por cada circuito o grupo de circuitos, se podría prescindir del interruptor diferencial general, siempre que queden protegidos todos los circuitos. En el caso de que se instale más de un interruptor diferencial en serie, existirá una selectividad entre ellos. Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección, deben ser interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma toma de tierra. - Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores (según ITC-BT-22). - Dispositivo de protección contra sobretensiones, según ITC-BT-23, si fuese necesario. 6. INSTALACIONES INTERIORES. 6.1. CONDUCTORES. Los conductores y cables que se empleen en las instalaciones serán de cobre o aluminio y serán siempre aislados. La tensión asignada no será inferior a 450/750 V. 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.
Universidad de Zaragoza Proyecto Fin de Carrera Instalación eléctrica en BT de un Hotel-Restaurante Página 8 El valor de la caída de tensión podrá compensarse entre la de la instalación interior (3-5 %) y la de la derivación individual (1,5 %), de forma que la caída de tensión total sea inferior a la suma de los valores límites especificados para ambas (4,5-6,5 %). 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. En instalaciones interiores, para tener en cuenta las corrientes armónicas debidas a cargas no lineales y posibles desequilibrios, salvo justificación por cálculo, la sección del conductor neutro será como mínimo igual a la de las fases. No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos. Las intensidades máximas admisibles, se regirán en su totalidad por lo indicado en la Norma UNE 20.460-5-523 y su anexo Nacional. Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada en la tabla siguiente: Sección conductores fase (mm²) Sección conductores protección (mm²) Sf ≤ 16 Sf 16 < S f ≤ 35 16 Sf > 35 Sf/2 6.2. IDENTIFICACION DE CONDUCTORES. 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. 6.3. 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. 6.4. 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.
Universidad de Zaragoza Proyecto Fin de Carrera Instalación eléctrica en BT de un Hotel-Restaurante Página 15 Categoría III Se aplica a los equipos y materiales que forman parte de la instalación eléctrica fija y a otros equipos para los cuales se requiere un alto nivel de fiabilidad (armarios de distribución, embarrados, aparamenta: interruptores, seccionadores, tomas de corriente, etc, canalizaciones y sus accesorios: cables, caja de derivación, etc, motores con conexión eléctrica fija: ascensores, máquinas industriales, etc. Categoría IV Se aplica a los equipos y materiales que se conectan en el origen o muy próximos al origen de la instalación, aguas arriba del cuadro de distribución (contadores de energía, aparatos de telemedida, equipos principales de protección contra sobreintensidades, etc). 8.2. MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LAS SOBRETENSIONES. Se pueden presentar dos situaciones diferentes: - Situación natural: cuando no es preciso la protección contra las sobretensiones transitorias, pues se prevé un bajo riesgo de sobretensiones en la instalación (debido a que está alimentada por una red subterránea en su totalidad). En este caso se considera suficiente la resistencia a las sobretensiones de los equipos indicada en la tabla de categorías, y no se requiere ninguna protección suplementaria contra las sobretensiones transitorias. - Situación controlada: cuando es preciso la protección contra las sobretensiones transitorias en el origen de la instalación, pues la instalación se alimenta por, o incluye, una línea aérea con conductores desnudos o aislados. También se considera situación controlada aquella situación natural en que es conveniente incluir dispositivos de protección para una mayor seguridad (continuidad de servicio, valor económico de los equipos, pérdidas irreparables, etc.). Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico deben seleccionarse de forma que su nivel de protección sea inferior a la tensión soportada a impulso de la categoría de los equipos y materiales que se prevé que se vayan a instalar. Los descargadores se conectarán entre cada uno de los conductores, incluyendo el neutro o compensador y la tierra de la instalación. 8.3. SELECCIÓN DE LOS MATERIALES EN LA INSTALACIÓN. Los equipos y materiales deben escogerse de manera que su tensión soportada a impulsos no sea inferior a la tensión soportada prescrita en la tabla anterior, según su categoría. Los equipos y materiales que tengan una tensión soportada a impulsos inferior a la indicada en la tabla, se pueden utilizar, no obstante: - en situación natural, cuando el riesgo sea aceptable. - en situación controlada, si la protección contra las sobretensiones es adecuada.
Universidad de Zaragoza Proyecto Fin de Carrera Instalación eléctrica en BT de un Hotel-Restaurante Página 16 9. PROTECCION CONTRA CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS. 9.1. PROTECCION CONTRA CONTACTOS DIRECTOS. Protección por aislamiento de las partes activas. Las partes activas deberán estar recubiertas de un aislamiento que no pueda ser eliminado más que destruyéndolo. Protección por medio de barreras o envolventes. Las partes activas deben estar situadas en el interior de las envolventes o detrás de barreras que posean, como mínimo, el grado de protección IP XXB, según UNE20.324. Si se necesitan aberturas mayores para la reparación de piezas o para el buen funcionamiento de los equipos, se adoptarán precauciones apropiadas para impedir que las personas o animales domésticos toquen las partes activas y se garantizará que las personas sean conscientes del hecho de que las partes activas no deben ser tocadas voluntariamente. Las superficies superiores de las barreras o envolventes horizontales que son fácilmente accesibles, deben responder como mínimo al grado de protección IP4X o IP XXD. Las barreras o envolventes deben fijarse de manera segura y ser de una robustez y durabilidad suficientes para mantener los grados de protección exigidos, con una separación suficiente de las partes activas en las condiciones normales de servicio, teniendo en cuenta las influencias externas. Cuando sea necesario suprimir las barreras, abrir las envolventes o quitar partes de éstas, esto no debe ser posible más que: - bien con la ayuda de una llave o de una herramienta; - o bien, después de quitar la tensión de las partes activas protegidas por estas barreras o estas envolventes, no pudiendo ser restablecida la tensión hasta después de volver a colocar las barreras o las envolventes; - o bien, si hay interpuesta una segunda barrera que posee como mínimo el grado de protección IP2X o IP XXB, que no pueda ser quitada más que con la ayuda de una llave o de una herramienta y que impida todo contacto con las partes activas. Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual. Esta medida de protección está destinada solamente a complementar otras medidas de protección contra los contactos directos. El empleo de dispositivos de corriente diferencial-residual, cuyo valor de corriente diferencial asignada de funcionamiento sea inferior o igual a 30 mA, se reconoce como medida de protección complementaria en caso de fallo de otra medida de protección contra los contactos directos o en caso de imprudencia de los usuarios. 9.2. PROTECCION CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS. La protección contra contactos indirectos se conseguirá mediante "corte automático de la alimentación". Esta medida consiste en impedir, después de la aparición de un fallo, que una tensión de contacto de valor suficiente se mantenga durante un tiempo tal que pueda dar como resultado un riesgo. La tensión límite convencional es igual a 50 V, valor eficaz en corriente alterna, en condiciones normales y a 24 V en locales húmedos.
Universidad de Zaragoza Proyecto Fin de Carrera Instalación eléctrica en BT de un Hotel-Restaurante Página 17 Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección, deben ser interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma toma de tierra. El punto neutro de cada generador o transformador debe ponerse a tierra. Se cumplirá la siguiente condición: Ra x Ia £ U donde: - Ra es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de masas. - Ia es la corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de protección. Cuando el dispositivo de protección es un dispositivo de corriente diferencial-residual es la corriente diferencial-residual asignada. - U es la tensión de contacto límite convencional (50 ó 24V). 10. PUESTAS A TIERRA. Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensión que, con respecto a tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos utilizados. La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo, mediante una toma de tierra con un electrodo o grupo de electrodos enterrados en el suelo. Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto de instalaciones, edificios y superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de defecto o las de descarga de origen atmosférico. La elección e instalación de los materiales que aseguren la puesta a tierra deben ser tales que: - El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y de funcionamiento de la instalación y se mantenga de esta manera a lo largo del tiempo. - Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, particularmente desde el punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas. - La solidez o la protección mecánica quede asegurada con independencia de las condiciones estimadas de influencias externas. - Contemplen los posibles riesgos debidos a electrólisis que pudieran afectar a otras partes metálicas. 10.1. UNIONES A TIERRA. Tomas de tierra. Para la toma de tierra se pueden utilizar electrodos formados por: - barras, tubos; - pletinas, conductores desnudos; - placas; - anillos o mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones; - armaduras de hormigón enterradas; con excepción de las armaduras pretensadas; - otras estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas. Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y resistencia eléctrica según la clase 2 de la norma UNE 21.022. El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible pérdida de
Universidad de Zaragoza Proyecto Fin de Carrera Instalación eléctrica en BT de un Hotel-Restaurante Página 18 humedad del suelo, la presencia del hielo u otros efectos climáticos, no aumenten la resistencia de la toma de tierra por encima del valor previsto. La profundidad nunca será inferior a 0,50 m. Conductores de tierra. La sección de los conductores de tierra, cuando estén enterrados, deberán estar de acuerdo con los valores indicados en la tabla siguiente. La sección no será inferior a la mínima exigida para los conductores de protección. Tipo Protegido mecánicamente No protegido mecánicamente Protegido contra Igual a conductores 16 mm² Cu la corrosión protección apdo. 7.7.1 16 mm² Acero Galvanizado No protegido contra 25 mm² Cu 25 mm² Cu la corrosión 50 mm² Hierro 50 mm² Hierro * La protección contra la corrosión puede obtenerse mediante una envolvente. Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra debe extremarse el cuidado para que resulten eléctricamente correctas. Debe cuidarse, en especial, que las conexiones, no dañen ni a los conductores ni a los electrodos de tierra. Bornes de puesta a tierra. En toda instalación de puesta a tierra debe preverse un borne principal de tierra, al cual deben unirse los conductores siguientes: - Los conductores de tierra. - Los conductores de protección. - Los conductores de unión equipotencial principal. - Los conductores de puesta a tierra funcional, si son necesarios. Debe preverse sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, un dispositivo que permita medir la resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado con el borne principal de tierra, debe ser desmontable necesariamente por medio de un útil, tiene que ser mecánicamente seguro y debe asegurar la continuidad eléctrica. Conductores de protección. Los conductores de protección sirven para unir eléctricamente las masas de una instalación con el borne de tierra, con el fin de asegurar la protección contra contactos indirectos. Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada en la tabla siguiente: Sección conductores fase (mm²) Sección conductores protección (mm²) Sf ≤ 16 Sf 16 < S f ≤ 35 16 Sf > 35 Sf/2 En todos los casos, los conductores de protección que no forman parte de la canalización de alimentación serán de cobre con una sección, al menos de: - 2,5 mm2, si los conductores de protección disponen de una protección mecánica.
Universidad de Zaragoza Proyecto Fin de Carrera Instalación eléctrica en BT de un Hotel-Restaurante Página 19 - 4 mm2, si los conductores de protección no disponen de una protección mecánica. Como conductores de protección pueden utilizarse: - conductores en los cables multiconductores, o - conductores aislados o desnudos que posean una envolvente común con los conductores activos, o - conductores separados desnudos o aislados. Ningún aparato deberá ser intercalado en el conductor de protección. Las masas de los equipos a unir con los conductores de protección no deben ser conectadas en serie en un circuito de protección. 10.2. CONDUCTORES DE EQUIPOTENCIALIDAD. El conductor principal de equipotencialidad debe tener una sección no inferior a la mitad de la del conductor de protección de sección mayor de la instalación, con un mínimo de 6 mm². Sin embargo, su sección puede ser reducida a 2,5 mm² si es de cobre. La unión de equipotencialidad suplementaria puede estar asegurada, bien por elementos conductores no desmontables, tales como estructuras metálicas no desmontables, bien por conductores suplementarios, o por combinación de los dos. 10.3. RESISTENCIA DE LAS TOMAS DE TIERRA. El valor de resistencia de tierra será tal que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de contacto superiores a: - 24 V en local o emplazamiento conductor - 50 V en los demás casos. Si las condiciones de la instalación son tales que pueden dar lugar a tensiones de contacto superiores a los valores señalados anteriormente, se asegurará la rápida eliminación de la falta mediante dispositivos de corte adecuados a la corriente de servicio. La resistencia de un electrodo depende de sus dimensiones, de su forma y de la resistividad del terreno en el que se establece. Esta resistividad varía frecuentemente de un punto a otro del terreno, y varia también con la profundidad. 10.4. TOMAS DE TIERRA INDEPENDIENTES. Se considerará independiente una toma de tierra respecto a otra, cuando una de las tomas de tierra, no alcance, respecto a un punto de potencial cero, una tensión superior a 50 V cuando por la otra circula la máxima corriente de defecto a tierra prevista. 10.5. SEPARACION ENTRE LAS TOMAS DE TIERRA DE LAS MASAS DE LAS INSTALACIONES DE UTILIZACION Y DE LAS MASAS DE UN CENTRO DE TRANSFORMACION. Se verificará que las masas puestas a tierra en una instalación de utilización, así como los conductores de protección asociados a estas masas o a los relés de protección de masa, no están unidas a la toma de tierra de las masas de un centro de transformación, para evitar que durante la evacuación de un defecto a tierra en el centro de transformación, las masas de la instalación de utilización puedan quedar sometidas a tensiones de contacto peligrosas. Si no se hace el control de independencia indicando anteriormente (50 V), entre la puesta
Universidad de Zaragoza Proyecto Fin de Carrera Instalación eléctrica en BT de un Hotel-Restaurante Página 20 a tierra de las masas de las instalaciones de utilización respecto a la puesta a tierra de protección o masas del centro de transformación, se considerará que las tomas de tierra son eléctricamente independientes cuando se cumplan todas y cada una de las condiciones siguientes: a) No exista canalización metálica conductora (cubierta metálica de cable no aislada especialmente, canalización de agua, gas, etc.) que una la zona de tierras del centro de transformación con la zona en donde se encuentran los aparatos de utilización. b) La distancia entre las tomas de tierra del centro de transformación y las tomas de tierra u otros elementos conductores enterrados en los locales de utilización es al menos igual a 15 metros para terrenos cuya resistividad no sea elevada (<100 ohmios.m). Cuando el terreno sea muy mal conductor, la distancia deberá ser calculada. c) El centro de transformación está situado en un recinto aislado de los locales de utilización o bien, si esta contiguo a los locales de utilización o en el interior.de los mismos, está establecido de tal manera que sus elementos metálicos no están unidos eléctricamente a los elementos metálicos constructivos de los locales de utilización. Sólo se podrán unir la puesta a tierra de la instalación de utilización (edificio) y la puesta a tierra de protección (masas) del centro de transformación, si el valor de la resistencia de puesta a tierra única es lo suficientemente baja para que se cumpla que en el caso de evacuar el máximo valor previsto de la corriente de defecto a tierra (Id) en el centro de transformación, el valor de la tensión de defecto (Vd = Id x Rt) sea menor que la tensión de contacto máxima aplicada. 10.6. REVISION DE LAS TOMAS DE TIERRA. Por la importancia que ofrece, desde el punto de vista de la seguridad cualquier instalación de toma de tierra, deberá ser obligatoriamente comprobada por el Director de la Obra o Instalador Autorizado en el momento de dar de alta la instalación para su puesta en marcha o en funcionamiento. Personal técnicamente competente efectuará la comprobación de la instalación de puesta a tierra, al menos anualmente, en la época en la que el terreno esté mas seco. Para ello, se medirá la resistencia de tierra, y se repararán con carácter urgente los defectos que se encuentren. En los lugares en que el terreno no sea favorable a la buena conservación de los electrodos, éstos y los conductores de enlace entre ellos hasta el punto de puesta a tierra, se pondrán al descubierto para su examen, al menos una vez cada cinco años. 11. RECEPTORES DE ALUMBRADO. Las luminarias serán conformes a los requisitos establecidos en las normas de la serie UNE-EN 60598. La masa de las luminarias suspendidas excepcionalmente de cables flexibles no deben exceder de 5 kg. Los conductores, que deben ser capaces de soportar este peso, no deben presentar empalmes intermedios y el esfuerzo deberá realizarse sobre un elemento distinto del borne de conexión. Las partes metálicas accesibles de las luminarias que no sean de Clase II o Clase III, deberán tener un elemento de conexión para su puesta a tierra, que irá conectado de manera fiable y permanente al conductor de protección del circuito. El uso de lámparas de gases con descargas a alta tensión (neón, etc), se permitirá cuando su ubicación esté fuera del volumen de accesibilidad o cuando se instalen barreras o envolventes separadoras. En instalaciones de iluminación con lámparas de descarga realizadas en locales en los que funcionen máquinas con movimiento alternativo o rotatorio rápido, se deberán tomar las medidas necesarias para evitar
Universidad de Zaragoza Proyecto Fin de Carrera Instalación eléctrica en BT de un Hotel-Restaurante Página 21 la posibilidad de accidentes causados por ilusión óptica originada por el efecto estroboscópico. Los circuitos de alimentación estarán previstos para transportar la carga debida a los propios receptores, a sus elementos asociados y a sus corrientes armónicas y de arranque. Para receptores con lámparas de descarga, la carga mínima prevista en voltiamperios será de 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas. En el caso de distribuciones monofásicas, el conductor neutro tendrá la misma sección que los de fase. Será aceptable un coeficiente diferente para el cálculo de la sección de los conductores, siempre y cuando el factor de potencia de cada receptor sea mayor o igual a 0,9 y si se conoce la carga que supone cada uno de los elementos asociados a las lámparas y las corrientes de arranque, que tanto éstas como aquéllos puedan producir. En este caso, el coeficiente será el que resulte. En el caso de receptores con lámparas de descarga será obligatoria la compensación del factor de potencia hasta un valor mínimo de 0,9. En instalaciones con lámparas de muy baja tensión (p.e. 12 V) debe preverse la utilización de transformadores adecuados, para asegurar una adecuada protección térmica, contra cortocircuitos y sobrecargas y contra los choques eléctricos. Para los rótulos luminosos y para instalaciones que los alimentan con tensiones asignadas de salida en vacío comprendidas entre 1 y 10 kV se aplicará lo dispuesto en la norma UNE-EN 50.107. 11.1. DESIGNACIÓN DE LINEAS DE ALUMBRADO CGD LA1: ZONA CGD, CAMARAS FRIGORIFICAS Y PASILLO ADYACENTE. LA2: VESTUARIOS HOMBRES Y MUJERES Y PASILLO ADYACENTE LA3: ZONA ALMACEN ESTE LAE1: EMERGENCIAS CGD, VESTUARIOS Y PASILLO ADYACENTE LAE2: EMERGENCIAS ALMACEN ESTE Y PASILLO ADYACENTE CUADRO CAFETERÍA LA4: PASILLO ENTRE SALON PRINCIPAL Y CAFETERIA, CUARTO MOTORES Y CUARTO LIMPIEZA LA5: ILUMINACIÓN DE ACENTO DE LA BARRA DE LA CAFETERÍA LA6: ZONA CAFETERÍA OESTE LA7: ZONA CAFETERÍA ESTE Y BAÑOS CAFETERÍA LA8: ZONA ESTE COMEDOR SECUNDARIO LA9: ZONA OESTE COMEDOR SECUNDARIO LA10: ZONA DE RECEPCIÓN LA11: BAÑOS DE HOMBRES OESTE, BAÑOS MINUSVALIDOS HOMBRES Y MUJERES LAE3: EMERGENCIAS PASILLO ENTRE SALÓN PRINCIPAL Y CAFETERÍA Y CUARTO MOTOR ASCENSOR LAE4: EMERGENCIAS CAFETERÍA, BAÑOS CAFETERÍA Y RECEPCIÓN LAE5: EMERGENCIAS COMEDOR SECUNDARIO, BAÑOS HOMBRES OESTE Y BAÑOS MINUSVALIDOS HOMBRE Y MUJER. CUADRO SALON PRINCIPAL LA12: PASILLO OESTE Y BAÑO DE MUJERES OESTE LA13: ENTRADA OESTE, GUARDARROPA Y OFICINA LA14: ZONA SALON OESTE I LA15: ZONA SALON OESTE II LA16: ZONA SALON CENTRO I LA17: ZONA SALON CENTRO II LA18: ZONA SALON CENTRO III
Universidad de Zaragoza Proyecto Fin de Carrera Instalación eléctrica en BT de un Hotel-Restaurante Página 22 LA19: ZONA SALON ESTE I LA20: ZONA SALON ESTE II LAE6: EMERGENCIAS OESTE DE EDICIO LAE7: EMERGENCIA ZONA OESTE DE SALON PRINCIPAL LAE8: EMERGENCIAS ZONA ESTE DE SALON PRINCIPAL CUADRO COCINA LA21: ZONA NORTE LA22: ENTRADA OESTE COCINA Y TREN DE LAVADO LA23: ZONA OESTE COCINA LA24: ZONA CENTRO COCINA LA25: ZONA ESTE COCINA LAE9: EMERGENCIAS ZONA NORTE LAE10: EMERGENCIAS COCINA Y TREN DE LAVADO CUADRO SÓTANO: LA26: SOTANO LAE11: EMERGENCIAS SOTANO CUADRO 1ª PLANTA: LA27: CUADRO 1ª PLANTA, CUARTO USOS GENERALES, PASILLO NORTE Y ZONA ESCALERAS LA28: ZONA OESTE SALON PRINCIPAL Y PASILLO ESTE LAE12: PASILLO NORTE, CUADRO 1ª PLANTA Y ZONA ESCALERAS LAE13: PASILLO ESTE Y SALON PRINCIPAL CUADRO HABITACIÓN 101 LA29: HABITACIÓN LAE14: EMERGENCIAS HABITACIÓN CUADRO HABITACIÓN 102 LA30: HABITACIÓN LAE15: EMERGENCIAS HABITACIÓN CUADRO HABITACIÓN 103 LA31: HABITACIÓN LAE16: EMERGENCIAS HABITACIÓN CUADRO HABITACIÓN 104 LA32: HABITACIÓN LAE17: EMERGENCIAS HABITACIÓN CUADRO HABITACIÓN 105 LA33: HABITACIÓN LAE18: EMERGENCIAS HABITACIÓN CUADRO HABITACIÓN 106 LA34: HABITACIÓN LAE19: EMERGENCIAS HABITACIÓN CUADRO HABITACIÓN 107 LA.35: HABITACIÓN LAE20: EMERGENCIAS HABITACIÓN CUADRO HABITACIÓN 108 LA36: HABITACIÓN LAE21: EMERGENCIAS HABITACIÓN CUADRO HABITACIÓN 109 LA37: HABITACIÓN LAE22: EMERGENCIAS HABITACIÓN CUADRO HABITACIÓN 110 LA38: HABITACIÓN LAE23: EMERGENCIAS HABITACIÓN
Universidad de Zaragoza Proyecto Fin de Carrera Instalación eléctrica en BT de un Hotel-Restaurante Página 23 CUADRO HABITACIÓN 111 LA39: HABITACIÓN LAE24: EMERGENCIAS HABITACIÓN CUADRO HABITACIÓN 112 LA40: HABITACIÓN LAE25: EMERGENCIAS HABITACIÓN CUADRO HABITACIÓN 113 LA41: HABITACIÓN LAE26: EMERGENCIAS HABITACIÓN CUADRO HABITACIÓN 114 LA42: HABITACIÓN LAE27: EMERGENCIAS HABITACIÓN CUADRO HABITACIÓN 115 LA43: HABITACIÓN LAE28: EMERGENCIAS HABITACIÓN CUADRO HABITACIÓN 116 LA44: HABITACIÓN LAE29: EMERGENCIAS HABITACIÓN CUADRO HABITACIÓN 117 LA.45: HABITACIÓN LAE30: EMERGENCIAS HABITACIÓN CUADRO HABITACIÓN 118 LA46: HABITACIÓN LAE31: EMERGENCIAS HABITACIÓN CUADRO HABITACIÓN 119 LA47: HABITACIÓN LAE32: EMERGENCIAS HABITACIÓN CUADRO HABITACIÓN 120 LA48: HABITACIÓN LAE33: EMERGENCIAS HABITACIÓN CUADRO 2ª PLANTA: LA49: CUADRO 2ª PLANTA, CUARTO USOS GENERALES, PASILLO NORTE Y ZONA ESCALERAS LA50: ZONA OESTE SALON PRINCIPAL Y PASILLO ESTE LAE34: PASILLO NORTE, CUADRO 1ª PLANTA Y ZONA ESCALERAS LAE35: PASILLO ESTE Y SALON PRINCIPAL CUADRO HABITACIÓN 201 LA51: HABITACIÓN LAE36: EMERGENCIAS HABITACIÓN CUADRO HABITACIÓN 202 LA52: HABITACIÓN LAE37: EMERGENCIAS HABITACIÓN CUADRO HABITACIÓN 203 LA53: HABITACIÓN LAE38: EMERGENCIAS HABITACIÓN CUADRO HABITACIÓN 204 LA54: HABITACIÓN LAE39: EMERGENCIAS HABITACIÓN CUADRO HABITACIÓN 205 LA55: HABITACIÓN LAE40: EMERGENCIAS HABITACIÓN CUADRO HABITACIÓN 206 LA56: HABITACIÓN LAE41: EMERGENCIAS HABITACIÓN
Universidad de Zaragoza Proyecto Fin de Carrera Instalación eléctrica en BT de un Hotel-Restaurante Página 24 CUADRO HABITACIÓN 207 LA.57: HABITACIÓN LAE42: EMERGENCIAS HABITACIÓN CUADRO HABITACIÓN 208 LA58: HABITACIÓN LAE43: EMERGENCIAS HABITACIÓN CUADRO HABITACIÓN 209 LA59: HABITACIÓN LAE44: EMERGENCIAS HABITACIÓN CUADRO HABITACIÓN 210 LA60: HABITACIÓN LAE45: EMERGENCIAS HABITACIÓN CUADRO HABITACIÓN 211 LA61: HABITACIÓN LAE46: EMERGENCIAS HABITACIÓN CUADRO HABITACIÓN 212 LA62: HABITACIÓN LAE47: EMERGENCIAS HABITACIÓN CUADRO HABITACIÓN 213 LA63: HABITACIÓN LAE48: EMERGENCIAS HABITACIÓN CUADRO HABITACIÓN 214 LA64: HABITACIÓN LAE49: EMERGENCIAS HABITACIÓN CUADRO HABITACIÓN 215 LA65: HABITACIÓN LAE50: EMERGENCIAS HABITACIÓN CUADRO HABITACIÓN 216 LA66: HABITACIÓN LAE51: EMERGENCIAS HABITACIÓN CUADRO HABITACIÓN 217 LA.67: HABITACIÓN LAE52: EMERGENCIAS HABITACIÓN CUADRO HABITACIÓN 218 LA68: HABITACIÓN LAE53: EMERGENCIAS HABITACIÓN CUADRO HABITACIÓN 219 LA69: HABITACIÓN LAE54: EMERGENCIAS HABITACIÓN CUADRO HABITACIÓN 220 LA70: HABITACIÓN LAE55: EMERGENCIAS HABITACIÓN 12. 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. 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
Universidad de Zaragoza Proyecto Fin de Carrera Instalación eléctrica en BT de un Hotel-Restaurante Página 31 Anexo: Emergencia y Grupo de Socorro 1. Clasificación del riesgo del edificio: • Cocina: Riesgo Medio (30kw<P<50kw) • Sala Climatización: Riesgo Bajo • Sala Caldera: Riesgo Bajo (70kw<P<200kw) • Sala maquinaría frigorífica: Riesgo Bajo(P<400kw) • Sala cuadros eléctricos: Riesgo Bajo • Sala maquinaría ascensor: Riesgo Bajo • Sala Guardarropa y equipo: Riesgo Bajo(S<20m2) Una vez obtenidos los datos de la clasificación de riesgos, se procede a la identificación de la dotación necesaria del edificio según DB SI: • Iluminación Emergencia e Iluminación señalización: Por tratarse de un local de publica concurrencia con mas de 300 personas. • Extintores Portátiles: De eficacia 21A -113B, a 15 m de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo origen de evacuación y en las zonas de riesgo especial. • Hidrante Exterior: En establecimientos de densidad de ocupación mayor que 1 persona cada 5 m2 y cuya superficie construida está comprendida entre 2.000 y 10.000 m². • Bocas de incendio equipadas: Si la superficie construida excede de 1.000 m2 o el establecimiento está previsto para dar alojamiento a más de 50 personas. • Instalación automática de incendios: En cocinas en las que la potencia instalada exceda de 20 kW en uso Hospitalario o Residencial Público o de 50 kW en cualquier otro uso • Sistema de detección y alarma de incendio: Si la superficie construida excede de 500 m2. • Grupo de socorro: Por tratarse de un hotel de mas de 300 personas. Los puntos de seguridad expuestos en Daisalux representan la dotación de Extintores portátiles, bocas de incendios, carteles de seguridad, etc que necesitan de una especial iluminación dada por el reglamento.
Universidad de Zaragoza Proyecto Fin de Carrera Instalación eléctrica en BT de un Hotel-Restaurante Página 32 2. Grupo de socorro: Los suministros de emergencia básicos que serán alimentamos por el grupo de socorro son los siguientes: - Grupo de presión 4KW - Grupo de extinción de incendios 4KW - Alarma de incendios 0.2 KW También se ha decidido conectar los siguientes aparatos al suministro de socorro, ya que aunque no es necesario por ley, si que tiene una importancia capital su continuo funcionamiento. - Ascensor(quedará bloqueado salvo para uso de bomberos) 3 KW - Motores cámaras frigoríficas (Se evita la perdida de la mercancía) 16 KW - Iluminación Salón Principal 5.2 KW El alumbrado de emergencia y señalización no está conectado ya que se trata de aparatos autónomos, para su primera carga están conectados a la alimentación principal. Según el REBT el grupo de socorro deberá tener una potencia del 15% de la potencia contratada, como se ha explicado en otro capítulo, la potencia instalada es de 400 KW, por lo que el grupo de socorro puede ser hasta 60 KW. No obstante la suma de lo que queremos conectar al grupo de socorro no requiere de tanta potencia pues son 32.4 KW, por lo que se decide instalar un grupo de socorro de 36(40) KW.
Universidad de Zaragoza Proyecto Fin de Carrera Instalación eléctrica en BT de un Hotel-Restaurante Página 33 Plano de situación de Productos Situación de las Luminarias Nº Referencia1 Fabricante Coordenadas Rót. x y h γ α β (m.) ( º ) 1 HYDRA N2 Daisalux 1.70 26.46 2.50 0 0 0 2 HYDRA N2 Daisalux 2.39 20.45 2.80 0 0 0 3 HYDRA N2 Daisalux 2.39 24.58 2.80 -180 0 0 4 HYDRA N2 Daisalux 2.42 32.31 2.50 -90 0 0 5 HYDRA N2 Daisalux 2.68 12.20 2.80 0 0 0 6 HYDRA N2 Daisalux 2.71 16.08 2.80 0 0 0 7 HYDRA N5 Daisalux 2.99 3.52 2.50 180 0 0 8 HYDRA N2 Daisalux 3.32 9.23 2.50 90 90 0 9 HYDRA N2 Daisalux 3.33 7.02 2.50 90 90 0 1 Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21)
Universidad de Zaragoza Proyecto Fin de Carrera Instalación eléctrica en BT de un Hotel-Restaurante Página 34 Nº Referencia1 Fabricante Coordenadas Rót. x y h γ α β (m.) ( º ) 10 HYDRA N2 Daisalux 4.45 11.10 2.80 180 0 0 11 HYDRA N2 Daisalux 4.47 6.94 2.80 180 0 0 12 HYDRA N2 Daisalux 4.47 15.39 2.80 -180 0 0 13 HYDRA N2 Daisalux 4.56 27.94 2.80 -180 0 0 14 HYDRA N2 Daisalux 6.26 5.73 2.80 -90 0 0 15 HYDRA N2 Daisalux 6.52 33.28 2.50 0 0 0 16 HYDRA N2 Daisalux 8.36 10.59 2.50 0 0 0 17 HYDRA N5 Daisalux 8.74 14.30 2.80 -90 0 0 18 HYDRA N5 Daisalux 8.74 22.06 2.50 -90 0 0 19 HYDRA N5 Daisalux 8.74 29.27 2.80 -90 0 0 20 HYDRA N2 Daisalux 10.50 7.97 2.80 -90 0 0 21 HYDRA N5 Daisalux 10.58 3.25 2.80 90 0 0 22 HYDRA N2 Daisalux 16.02 9.01 2.50 0 0 0 23 HYDRA N5 Daisalux 17.46 3.49 2.80 90 0 0 24 HYDRA N5 Daisalux 17.94 29.18 2.80 -90 0 0 25 HYDRA N5 Daisalux 18.02 14.22 2.80 -90 0 0 26 HYDRA N5 Daisalux 18.18 22.38 2.80 -90 0 0 27 HYDRA N2 Daisalux 20.08 9.00 2.50 0 0 0 28 HYDRA N5 Daisalux 23.78 3.22 2.80 0 0 0 29 HYDRA N2 Daisalux 24.14 9.00 2.50 0 0 0
Universidad de Zaragoza Proyecto Fin de Carrera Instalación eléctrica en BT de un Hotel-Restaurante Página 35 Nº Referencia1 Fabricante Coordenadas Rót. x y h γ α β (m.) ( º ) 30 HYDRA N5 Daisalux 26.90 21.99 2.80 -90 0 0 31 HYDRA N5 Daisalux 26.91 14.06 2.80 -90 0 0 32 HYDRA N5 Daisalux 27.06 29.77 2.80 -90 0 0 33 HYDRA N2 Daisalux 28.20 9.00 2.50 0 0 0 34 HYDRA N5 Daisalux 31.13 3.19 2.80 0 0 0 35 HYDRA N2 Daisalux 32.25 9.00 2.50 0 0 0 36 HYDRA N2 Daisalux 33.79 10.70 2.50 0 0 0 37 HYDRA N5 Daisalux 35.63 14.06 2.80 -90 0 0 38 HYDRA N5 Daisalux 35.71 21.98 2.80 -90 0 0 39 HYDRA N5 Daisalux 35.71 29.59 2.80 -90 0 0 40 HYDRA N2 Daisalux 36.31 9.00 2.50 0 0 0 41 HYDRA N5 Daisalux 37.49 4.45 2.80 0 0 0 42 HYDRA N2 Daisalux 38.34 2.60 2.50 0 0 0 43 HYDRA N2 Daisalux 38.43 7.09 2.50 0 0 0 44 HYDRA N2 Daisalux 39.53 2.60 2.50 0 0 0 45 HYDRA N2 Daisalux 39.55 25.90 2.50 -90 0 0 46 HYDRA N2 Daisalux 40.37 9.00 2.50 0 0 0 47 HYDRA N2 Daisalux 41.53 7.44 2.50 0 0 0 48 HYDRA N5 Daisalux 42.28 19.42 2.80 0 0 0 49 HYDRA N5 Daisalux 42.36 13.82 2.80 -180 0 0
Universidad de Zaragoza Proyecto Fin de Carrera Instalación eléctrica en BT de un Hotel-Restaurante Página 36 Nº Referencia1 Fabricante Coordenadas Rót. x y h γ α β (m.) ( º ) 50 HYDRA N5 Daisalux 42.36 31.51 2.50 180 0 0 51 HYDRA N2 Daisalux 42.49 24.37 2.50 0 0 0 52 HYDRA N5 Daisalux 43.07 26.57 2.50 0 90 0 53 HYDRA N2 Daisalux 43.47 7.50 2.50 180 90 0 54 HYDRA C7 Daisalux 43.74 0.23 2.50 0 90 0 55 HYDRA N2 Daisalux 44.43 9.00 2.50 0 0 0 56 HYDRA N5 Daisalux 45.56 34.07 2.50 -90 0 0 57 HYDRA N5 Daisalux 47.26 16.06 2.50 0 0 0 58 HYDRA N2 Daisalux 47.33 12.31 2.50 0 0 0 59 HYDRA N2 Daisalux 47.38 20.15 2.50 0 0 0 60 HYDRA N5 Daisalux 47.48 24.30 2.50 0 0 0 61 HYDRA N2 Daisalux 47.96 3.25 2.80 0 0 0 62 HYDRA N2 Daisalux 48.49 9.00 2.50 0 0 0 63 HYDRA C7 Daisalux 48.96 4.69 2.50 -90 90 0 64 HYDRA C7 Daisalux 48.97 1.64 2.50 -90 90 0 65 HYDRA N2 Daisalux 49.38 28.04 2.80 -90 0 0 66 HYDRA N2 Daisalux 49.48 34.47 2.50 -180 90 0 67 HYDRA N2 Daisalux 50.60 7.54 2.50 -180 90 0 68 HYDRA N2 Daisalux 51.24 12.37 2.50 0 0 0 69 HYDRA N5 Daisalux 51.47 16.26 2.50 0 0 0
Universidad de Zaragoza Proyecto Fin de Carrera Instalación eléctrica en BT de un Hotel-Restaurante Página 37 Nº Referencia1 Fabricante Coordenadas Rót. x y h γ α β (m.) ( º ) 70 HYDRA N2 Daisalux 51.50 20.24 2.50 0 0 0 71 HYDRA N5 Daisalux 51.54 23.77 2.50 0 0 0 72 HYDRA N2 Daisalux 52.55 9.00 2.50 0 0 0 73 HYDRA N2 Daisalux 52.89 29.26 2.50 0 0 0 74 HYDRA N2 Daisalux 52.91 34.28 2.50 0 0 0 75 HYDRA N2 Daisalux 54.03 12.56 2.50 0 0 0 76 HYDRA N2 Daisalux 55.12 2.35 2.80 -90 0 0 77 HYDRA N2 Daisalux 55.12 3.89 2.80 -90 0 0 78 HYDRA N2 Daisalux 56.60 8.94 2.50 -90 0 0 79 HYDRA N5 Daisalux 61.53 7.33 2.50 0 0 0 80 HYDRA N2 Daisalux 67.25 8.86 2.50 -90 0 0 81 HYDRA N2 Daisalux 70.13 7.89 2.80 -180 0 0 82 HYDRA N2 Daisalux 70.21 2.53 2.80 -180 0 0 83 HYDRA N2 Daisalux 73.41 9.58 2.50 0 0 0 84 HYDRA N2 Daisalux 73.57 5.33 2.80 180 0 0 85 HYDRA N2 Daisalux 77.25 2.45 2.50 180 0 0 86 HYDRA N2 Daisalux 77.33 7.81 2.50 -180 0 0
Universidad de Zaragoza Proyecto Fin de Carrera Instalación eléctrica en BT de un Hotel-Restaurante Página 38 Gráfico de tramas del plano a 0.00 m. Resolución del Cálculo: 1.00 m. Objetivos Resultados Uniformidad: 40.0 mx/mn. 13.3 mx/mn Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más 100.0 % de 1832.0 m² Lúmenes / m²: ---- 6.7 lm/m² Iluminación media: ---- 2.62 lx Leyenda: 0.50 1.0 3.0 5.0 7.5 10 15 20 lx.
Universidad de Zaragoza Proyecto Fin de Carrera Instalación eléctrica en BT de un Hotel-Restaurante Página 39 Gráfico de tramas del plano a 1.00 m. Resolución del Cálculo: 1.00 m. Objetivos Resultados Uniformidad: 40.0 mx/mn. 38.5 mx/mn Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más 99.6 % de 1832.0 m² Lúmenes / m²: ---- 6.7 lm/m² Iluminación media: ---- 3.26 lx Leyenda: 0.50 1.0 3.0 5.0 7.5 10 15 20 lx.
Universidad de Zaragoza Proyecto Fin de Carrera Instalación eléctrica en BT de un Hotel-Restaurante Página 40 Curvas isolux en el plano a 0.00 m. Resolución del Cálculo: 1.00 m.
Universidad de Zaragoza Proyecto Fin de Carrera Instalación eléctrica en BT de un Hotel-Restaurante Página 47 Recorridos de Evacuación Altura del plano de medida: 0.00 m. Resolución del Cálculo: 1.00 m. Objetivos Resultados Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 1.7 mx/mn lx. mínimos: 1.00 lx. 2.37 lx. lx. máximos: ---- 4.13 lx. Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 % Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Universidad de Zaragoza Proyecto Fin de Carrera Instalación eléctrica en BT de un Hotel-Restaurante Página 48 Recorridos de Evacuación Altura del plano de medida: 0.00 m. Resolución del Cálculo: 1.00 m. Objetivos Resultados Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 1.3 mx/mn lx. mínimos: 1.00 lx. 4.56 lx. lx. máximos: ---- 5.75 lx. Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 % Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Universidad de Zaragoza Proyecto Fin de Carrera Instalación eléctrica en BT de un Hotel-Restaurante Página 49 Recorridos de Evacuación Altura del plano de medida: 0.00 m. Resolución del Cálculo: 1.00 m. Objetivos Resultados Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 4.3 mx/mn lx. mínimos: 1.00 lx. 1.37 lx. lx. máximos: ---- 5.87 lx. Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 % Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. Nota 3: Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21)
Universidad de Zaragoza Proyecto Fin de Carrera Instalación eléctrica en BT de un Hotel-Restaurante Página 50 Recorridos de Evacuación Altura del plano de medida: 0.00 m. Resolución del Cálculo: 1.00 m. Objetivos Resultados Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 2.0 mx/mn lx. mínimos: 1.00 lx. 3.74 lx. lx. máximos: ---- 7.65 lx. Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 % Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Universidad de Zaragoza Proyecto Fin de Carrera Instalación eléctrica en BT de un Hotel-Restaurante Página 51 Recorridos de Evacuación Altura del plano de medida: 0.00 m. Resolución del Cálculo: 1.00 m. Objetivos Resultados Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 1.5 mx/mn lx. mínimos: 1.00 lx. 1.83 lx. lx. máximos: ---- 2.80 lx. Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 % Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. Nota 3: Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21)
Universidad de Zaragoza Proyecto Fin de Carrera Instalación eléctrica en BT de un Hotel-Restaurante Página 52 Recorridos de Evacuación Altura del plano de medida: 0.00 m. Resolución del Cálculo: 1.00 m. Objetivos Resultados Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 1.5 mx/mn lx. mínimos: 1.00 lx. 2.31 lx. lx. máximos: ---- 3.47 lx. Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 % Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. Nota 3: Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21)
Universidad de Zaragoza Proyecto Fin de Carrera Instalación eléctrica en BT de un Hotel-Restaurante Página 53 Plano de Situación de Puntos de Seguridad y Cuadros Eléctricos Resultado de Puntos de Seguridad y Cuadros Eléctricos Nº Coordenadas Resultado2 Objetivo (m.) (lx.) (lx.) x y h 1 24.36 8.09 1.20 5.93 5.00 2 19.74 9.79 1.20 6.53 5.00 3 48.15 25.93 1.20 5.11 5.00 2 Cálculo realizado a la altura de utilización del Punto de Seguridad o Cuadro Eléctrico (h). Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Universidad de Zaragoza Proyecto Fin de Carrera Instalación eléctrica en BT de un Hotel-Restaurante Página 54 Nº Coordenadas Resultado2 Objetivo (m.) (lx.) (lx.) x y h 4 54.03 13.46 1.20 6.28 5.00 5 0.86 26.62 1.20 6.10 5.00 6 4.11 11.02 1.20 7.21 5.00 7 6.50 33.13 1.20 11.58 5.00 8 8.36 10.89 1.20 11.19 5.00 9 34.55 10.81 1.20 6.48 5.00 10 39.43 26.00 1.20 11.57 5.00 11 5.65 6.28 1.20 5.21 5.00 12 73.18 9.57 1.20 11.27 5.00 13 20.67 9.74 1.20 5.45 5.00 14 37.91 7.40 1.20 9.35 5.00 15 42.53 0.26 1.20 6.75 5.00 16 47.40 3.12 1.20 5.67 5.00 17 47.64 25.82 1.20 6.91 5.00 18 41.00 13.90 1.20 5.48 5.00 19 60.53 7.34 1.20 9.19 5.00 20 52.04 12.54 1.20 6.38 5.00 21 48.44 9.82 1.20 6.94 5.00 22 49.00 34.07 1.20 5.71 5.00
Universidad de Zaragoza Proyecto Fin de Carrera Instalación eléctrica en BT de un Hotel-Restaurante Página 55 Plano de situación de Productos
Universidad de Zaragoza Proyecto Fin de Carrera Instalación eléctrica en BT de un Hotel-Restaurante Página 56 Situación de las Luminarias Nº Referencia3 Fabricante Coordenadas Rót. x y h γ α β (m.) ( º ) 1 HYDRA N2 Daisalux 0.55 9.93 2.80 -90 0 0 2 HYDRA N2 Daisalux 0.55 13.24 2.80 -90 0 0 3 HYDRA N2 Daisalux 0.62 16.34 2.80 -90 0 0 4 HYDRA N2 Daisalux 0.69 19.36 2.80 -90 0 0 5 HYDRA N2 Daisalux 0.69 22.60 2.80 -90 0 0 6 HYDRA N2 Daisalux 0.84 3.08 2.80 0 0 0 7 HYDRA N2 Daisalux 0.84 5.80 2.80 0 0 0 8 HYDRA N2 Daisalux 1.12 0.71 2.80 180 0 0 9 HYDRA N2 Daisalux 1.56 26.78 2.80 -90 0 0 10 HYDRA N2 Daisalux 4.44 28.58 2.80 -90 0 0 11 HYDRA N2 Daisalux 5.95 0.71 2.80 180 0 0 12 HYDRA C3 Daisalux 5.98 21.63 2.50 90 90 0 13 HYDRA C3 Daisalux 6.00 20.40 2.50 90 90 0 14 HYDRA C3 Daisalux 6.01 14.14 2.50 90 90 0 15 HYDRA C3 Daisalux 6.01 15.38 2.50 90 90 0 16 HYDRA C3 Daisalux 6.01 25.18 2.50 90 90 0 17 HYDRA C3 Daisalux 6.05 9.06 2.50 90 90 0 18 HYDRA N2 Daisalux 7.17 7.93 2.80 -90 0 0 19 HYDRA N2 Daisalux 7.17 24.44 2.80 -90 0 0 20 HYDRA N5 Daisalux 7.17 12.45 2.80 -90 0 0 3 Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21)
Universidad de Zaragoza Proyecto Fin de Carrera Instalación eléctrica en BT de un Hotel-Restaurante Página 63 RESULTADO DEL ALUMBRADO ANTIPÁNICO EN EL VOLUMEN DE 0.00 m. a 1.00 m. Objetivos Resultados Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más 100.0 % de 428.0 m² Uniformidad: 40.0 mx/mn. 32.0 mx/mn Lúmenes / m²: ---- 16.9 lm/m²
Universidad de Zaragoza Proyecto Fin de Carrera Instalación eléctrica en BT de un Hotel-Restaurante Página 64 Recorridos de Evacuación Altura del plano de medida: 0.00 m. Resolución del Cálculo: 1.00 m. Factor de Mantenimiento: 1.000 Objetivos Resultados Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 3.8 mx/mn lx. mínimos: 1.00 lx. 1.82 lx. lx. máximos: ---- 6.98 lx. Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 % Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Universidad de Zaragoza Proyecto Fin de Carrera Instalación eléctrica en BT de un Hotel-Restaurante Página 65 Recorridos de Evacuación Altura del plano de medida: 0.00 m. Resolución del Cálculo: 1.00 m. Factor de Mantenimiento: 1.000 Objetivos Resultados Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mn 3.8 mx/mn lx. mínimos: 1.00 lx. 1.48 lx. lx. máximos: ---- 5.56 lx. Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más 100.0 % Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Universidad de Zaragoza Proyecto Fin de Carrera Instalación eléctrica en BT de un Hotel-Restaurante Página 66 Plano de Situación de Puntos de Seguridad y Cuadros Eléctricos
Universidad de Zaragoza Proyecto Fin de Carrera Instalación eléctrica en BT de un Hotel-Restaurante Página 67 Resultado de Puntos de Seguridad y Cuadros Eléctricos Nº Coordenadas Resultado4 Objetivo (m.) (lx.) (lx.) x y h 1 0.82 5.80 1.20 8.42 5.00 2 6.67 24.49 1.20 6.58 5.00 3 14.50 6.26 1.20 11.63 5.00 4 15.06 6.24 1.20 11.59 5.00 5 20.83 6.28 1.20 11.54 5.00 6 21.35 6.28 1.20 11.65 5.00 7 27.15 6.33 1.20 11.35 5.00 8 27.57 6.33 1.20 10.73 5.00 9 33.46 6.35 1.20 11.70 5.00 10 33.93 6.37 1.20 11.05 5.00 11 5.87 8.72 1.20 11.88 5.00 12 8.50 8.76 1.20 12.45 5.00 13 5.91 14.53 1.20 11.62 5.00 14 5.95 15.01 1.20 10.96 5.00 15 8.46 14.46 1.20 11.55 5.00 16 8.46 15.01 1.20 11.08 5.00 17 5.79 20.82 1.20 11.35 5.00 18 5.79 21.33 1.20 12.30 5.00 4 Cálculo realizado a la altura de utilización del Punto de Seguridad o Cuadro Eléctrico (h). Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.
Universidad de Zaragoza Proyecto Fin de Carrera Instalación eléctrica en BT de un Hotel-Restaurante Página 68 Nº Coordenadas Resultado4 Objetivo (m.) (lx.) (lx.) x y h 19 8.43 20.82 1.20 10.50 5.00 20 8.46 21.25 1.20 10.50 5.00 21 5.87 25.65 1.20 10.57 5.00 22 8.62 25.65 1.20 10.13 5.00 23 26.44 8.24 1.20 9.84 5.00 24 6.50 18.60 1.20 13.25 5.00 25 5.92 0.21 1.20 6.89 5.00
Universidad de Zaragoza Proyecto Fin de Carrera Instalación eléctrica en BT de un Hotel-Restaurante Página 69 Plano de situación de Productos Nota5 Situación de las Luminarias Nº Referencia6 Fabricante Coordenadas Rót. x y h γ α β (m.) ( º ) 1 HYDRA N2 Daisalux 1.17 8.22 2.50 -90 0 0 2 HYDRA N2 Daisalux 1.39 0.27 2.50 0 0 0 3 HYDRA N5 Daisalux 1.47 5.68 2.50 0 0 0 5 DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 6 Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21)
Universidad de Zaragoza Proyecto Fin de Carrera Instalación eléctrica en BT de un Hotel-Restaurante Página 70 Nº Referencia6 Fabricante Coordenadas Rót. x y h γ α β (m.) ( º ) 4 HYDRA N2 Daisalux 2.45 10.71 2.50 0 0 0 5 HYDRA N2 Daisalux 2.45 16.23 2.50 0 0 0 6 HYDRA N5 Daisalux 4.50 8.57 2.50 180 0 0 7 HYDRA N5 Daisalux 5.14 3.28 2.50 0 0 0 8 HYDRA N2 Daisalux 5.53 11.23 2.50 -90 0 0 9 HYDRA N5 Daisalux 9.63 3.28 2.50 0 0 0 10 HYDRA N5 Daisalux 9.63 8.82 2.50 0 0 0
Universidad de Zaragoza Proyecto Fin de Carrera Instalación eléctrica en BT de un Hotel-Restaurante Página 71 Gráfico de tramas del plano a 0.00 m. F Resolución del Cálculo: 0.20 m. Objetivos Resultados Uniformidad: 40.0 mx/mn. 11.2 mx/mn Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más 100.0 % de 162.0 m² Lúmenes / m²: ---- 9.6 lm/m² Iluminación media: ---- 3.41 lx Leyenda: 0.50 1.0 3.0 5.0 7.5 10 15 20 lx.
Universidad de Zaragoza Proyecto Fin de Carrera Instalación eléctrica en BT de un Hotel-Restaurante Página 72 Gráfico de tramas del plano a 1.00 m. Factor de Mantenimiento: 1.000 Resolución del Cálculo: 0.20 m. Objetivos Resultados Uniformidad: 40.0 mx/mn. 39.9 mx/mn Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más 100.0 % de 162.0 m² Lúmenes / m²: ---- 9.6 lm/m² Iluminación media: ---- 4.50 lx Leyenda: 0.50 1.0 3.0 5.0 7.5 10 15 20 lx.
Universidad de Zaragoza Proyecto Fin de Carrera Instalación eléctrica en BT de un Hotel-Restaurante Página 79 % KCAL x 1000 NECESIDADES Y AHORROS 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. MESES AHORROS NECESIDADES El CTE establece en el apartado 3.3 del Documento Básico HE4, que el rendimiento medio dentro del período del año en el que se utilice la instalación , deberá ser mayor que el 20%. A continuación se verifica el cumplimiento de esta condición. Rad. inclin. [kJ/m 2 /día]: 11.961 15.332 17.454 17.637 18.958 19.604 21.329 21.523 19.199 14.216 13.410 11.192 Rad. inclin. [MJ]: 31.457 36.421 45.906 44.890 49.862 49.896 56.095 56.607 48.866 37.388 34.132 29.436 520.955 Rendimiento mensual [%] 52 52 51 50 50 50 49 50 51 52 51 52 Rendimiento anual [%]: (Ahorros total/Rad. inclin.*100) 51 RENDIMIENTO DEL SISTEMA 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Dic. Nov. Oct. Sept. Agosto Julio Junio Mayo Abril Marzo Febrero 0 Enero Rendimiento Solar Rendimiento Mínimo CTE 5.5.- Excesos de contribución solar No hay excesos significativos en la contribución solar de esta instalación. Dado que no hay excesos significativos no es necesario tomar ninguna medida para disiparlos, aunque puede ser recomendable. 5.6.- Pérdidas por orientación, inclinación y sombras. Las pérdidas por orientación e inclinación de la superficie de captación se han obtenido de acuerdo a lo estipulado en el apartado 3.5 de la Sección HE4 del DB HE del CTE, para considerar los límites máximos admisibles. Las pérdidas por sombras de la superficie de captación se han obtenido de acuerdo a lo estipulado en el apartado3.6 de la Sección HE4 del DB HE del CTE, para considerar los límites máximos admisibles.
Universidad de Zaragoza Proyecto Fin de Carrera Instalación eléctrica en BT de un Hotel-Restaurante Página 80 Provincia Zaragoza Latitud de cálculo 41,65 Latitud 41,39 Ángulo acimut (α): 0 Inclinación captador (β): 45 Los resultados de pérdidas por orientación e inclinación aparecen reflejados a continuación: Los resultados de pérdidas por sombras aparecen reflejados a continuación: Figura válida para Φ=41º Pérdidas según gráfico[%]: Pérdidas por erientación e inclinación [%]: <10% 0,00 Pérdidas por sombra [%] 0.00 Dependiendo de cómo se coloquen los captadores en la edificación (caso general, superposición o intregación arquitectónica) la tabla 2.4 del CTE DB HE4 nos da unos valores máximos de pérdidas por orientación, inclinación y sombras y unas pérdidas máximas totales, estos valores son los siguientes: Caso general CTE PROYECTO Perdidas por orientación e inclinación 10% 0,00 Perdidas por sombras 10% 0,00 Perdidas totales 15% 0,00
Universidad de Zaragoza Proyecto Fin de Carrera Instalación eléctrica en BT de un Hotel-Restaurante Página 81 h Altura del obstáculo (m): 0,5 d Distancia entre filas captadores y obstáculo (m): 1,06 Longitud del captador [m]: 1,00 Inclinación del captador [º]: 45 º Latitud municipio [º]: 41,65 º Altura del captador [m]: 0,71 Proyección horizontal [m]: 0,71 Zona de sombra [m]: 1,49 Longitud ocupada total [m]: 2,20 5.7.- Distancia entre obstáculo fila de captadores La distancia de separación entre un obstáculo y una fila de captadores dependerá de la altura de este obstáculo siendo la siguiente: 5.8.- Distancia entre filas de captadores La distancia mínima que se debe dejar entre filas de captadores depende de la longitud del captador, de la inclinación del mismo y de la latitud del municipio donde se ubique la instalación. La distancia mínima de separación entre filas de captadores es la siguiente: 0,71 0,71 1,49 2,20 6.- SISTEMA DE ACUMULACIÓN El sistema de acumulación cumplirá los requisitos contenidos en el apartado 3.3.3. de la sección HE4 del Documento Básico DB HE del CTE. El sistema de acumulación solar estará constituido por 42 acumulador de configuración horizontal. El acumulador solar es del tipo interacumulador de serpentin. El acumulador lleva válvulas de corte u otros sistemas adecuados para cortar flujos no intencionados al exterior del depósito en caso de daños del sistema, y sus conexiones permiten la desconexión individual de los mismos, sin interrumpir el funcionamiento de la instalación, disponiendo de válvulas de corte. El acumulador estará certificado de acuerdo con la Directiva Europea 97/23/CEE de Equipos de Presión e incorporará una placa de características, con la información del fabricante, identificación del equipo a presión, volumen, presiones y pérdida de carga del mismo. Cuando el intercambiador esté incorporado al acumulador, la placa de características indicará, además, la superficie de intercambio térmico en m2 y la presión máxima de trabajo del circuito primario. 6.1.- Protección contra legionelosis Para la prevención de la legionelosis se debe elevar la temperatura del agua acumulada, por ello, en instalaciones no prefabricadas, se ralizará un conexionado puntual entre el sistema auxiliar y el acumulador solar, de forma que se pueda calentar este último con el auxiliar. Se instalará un termómetro en lugar fácilmente visible para la comprobación de la temperatura. 6.2.- Conexiones Las tomas de agua caliente y fría estarán situadas en extremos diagonalmente opuestos.
Universidad de Zaragoza Proyecto Fin de Carrera Instalación eléctrica en BT de un Hotel-Restaurante Página 82 6.3.- Dimensionado del volumen del acumulador El volumen de acumulación solar se ha dimensionado en función de la energía que aporta a lo largo del día, de forma que sea acorde con la demanda al no ser ésta simultánea con la generación. El CTE en la sección HE4 del DB HE establece una relación entre el volumen del acumulador y la superficie de captación debiendo estar comprendida entre estos valores 50 < V/A < 180, siendo A la suma de las áreas de los captadores en m2 y V el volúmen del depósito acumulador solar en litros. Para el dimensionado del acumulador se han tenido en cuenta estos valores, obteniendo los siguientes resultados: Relación volumen acumulac.-área captac. (L/m 2 ): 83 Volumen total acumulador (L): 7.000 7.- SISTEMA DE INTERCAMBIO El sistema de intercambio cumplirá los requisitos contenidos en el apartado 3.3.4. de la sección HE4 del Documento Básico DB HE del CTE. Los intercambiadores de calor son del tip intercambiador incorporado al acumulador. La relación entre superficie útil de intercambio (SUi) y la superficie total de captación (STc) es SUi ≥ 0,15 STc. La superficie de intercambio mínima del serpentín es 12,726 Se instalará una válvula de cierre en cada una de las tuberías de entrada y salida de agua del intercambiador de calor. 8.- CIRCUITO HIDRÁULICO El circuito hidráulico cumplirá los requisitos contenidos en el apartado 3.3.5. de la sección HE4 del Documento Básico DB HE del CTE. Las redes de tuberías de este circuito cumplirán los requisitos establecidos en las Instrucciones Técnicas del RITE. 8.1.- Circuito primario El circuito primario une los captadores solares con el sistema de intercambio y está constituido por tuberías de cobre sanitario formando todo ello un circuito cerrado. Se ha concebido un circuito hidráulico equilibrado en sí mismo. Las válvulas se elegirán de acuerdo con la función que vayan a desempeñar y las condiciones de funcionamiento siguiendo los siguientes criterios: - para aislamiento: válvulas de esfera - para equilibrado de circuitos: válvulas de asiento - para vaciado: válvulas de esfera o de macho - para llenado: válvulas de esfera - para purga de aire: válvulas de esfera o de maho - para seguridad: válvula de resorte - para retención: válvulas de disco de doble compuerta, o de claveta. El fluido caloportador de este circuito es agua con líquido anticongelante considerando que las bajas temperaturas de invierno pueden causar problemas en las tuberías y en los captadores.Asimismo, realiza función de protección en las temperaturas altas de verano al aumentar su temperatura de ebullición.
Universidad de Zaragoza Proyecto Fin de Carrera Instalación eléctrica en BT de un Hotel-Restaurante Página 83 El caudal del circuito primario se calcula a partir del caudal unitario por m2 del captador, de su superficie y del número de ellos. El caudal del fluido portador se determina de acuerdo con las especificaciones del fabricante como consecuencia del diseño de su producto. En su defecto su valor está comprendido entre 1,2 l/s y 2 l/s por cada 100 m2 de red de captadores, lo que equivale a 43,2 l/hm2 y 72 l/hm2, respectivamente. Para el cálculo se ha considerado un valor medio de 50 l/h por m2 de captación solar para captadores solares conectados en paralelo, salvo otra indicación concreta del fabricante acerca del caudal recomendado para su captador. El caudal que circula por una batería de captadores en paralelo es el resultado de la suma de caudales que circulan por cada uno de los captadores, en una conexión en serie el caudal se mantiene constante, siendo el mismo fluido el que atraviesa todos los captadores que componen la fila. El caudal se calcula con la siguiente fórmula: Q = Qcaptador × A × N Q caudal total del circuito primario, en l/h Qcaptador caudal unitario del captador, en l/(hm2) A superficie de un captador solar, en m2 N número de captadores en paralelo, entendiendo que el caudal de una serie equivale a un único captador El caudal total del circuito primario es 4242,00 l/h 8.2.- Circuito secundario y terciario El circuito secundario parte del interacumulador a la instalación de apoyo de energía convencional. El circuito terciario no existe en esta instalación. Se ha concebido un circuito hidráulico equilibrado en sí mismo. El fluido caloportador del circuito secundario es agua con líquido anticongelante considerando que las bajas temperaturas de invierno pueden causar problemas en las tuberías y en los captadores. 8.3.- Circuito de consumo Es el circuito por el que circula el agua de consumo hasta cada usuario. Este circuito quedará definido en el capítulo de fontanería. 8.4.- Tuberías El sistema de tuberías y sus materiales se han proyectado de manera que no se produzcan obturaciones o depósitos de cal para las condiciones de trabajo. Para evitar pérdidas térmicas, se ha tenido en cuenta que la longitud de la tubería del sistema sea tan corta como sea posible, y se ha evitado al máximo los codos y las pérdidas de carga en general. Los tramos horizontales de tubería tendrán una pendiente mínima del 1% en el sentido de la circulación. El aislamiento de las tuberías de intemperie llevará una protección externa que asegure la durabilidad ante las acciones climatológicas siendo esta a base de pintura asfáltica.
Universidad de Zaragoza Proyecto Fin de Carrera Instalación eléctrica en BT de un Hotel-Restaurante Página 84 TRAMO Qc (l/h) D (mm) v (m/s) L (m) J (m.c.a./m) J x L (m.c.a.) λ (m.c.a.) carga total ab 4242 22 3,10 6,00 0,634 3,806 0,571 4,377 bc 0 22 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 cd 0 22 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 de 0 22 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 ef 0 22 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 fg 0 22 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 gh 0 22 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 hi 0 22 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 jk 0 22 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 PERDIDA CARGA TOTAL IDA(m.c.a.) 4,377 Retorno a Captadores TRAMO Qc (l/h) D (mm) v (m/s) L (m) J (m.c.a./m) J x L (m.c.a.) λ (m.c.a.) Pérdida carga total ab 4242,00 22 3,10 6,00 0,634 3,806 0,571 4,377 ab 0,00 22 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 bc 0,00 22 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 cd 0,00 22 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 de 0,00 22 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 ef 0,00 22 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 fg 0,00 22 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 gh 0,00 22 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 jk 0,00 22 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 PERDIDA CARGA TOTAL RETORNO(m.c.a.) 4,377 El aislamiento no dejará zonas visibles de tuberías o accesorios, quedando únicamente al exterior los elementos que sean necesarios para el buen funcionamiento y operación de los componentes. En las tuberías del circuito primario se utilizarán tuberías de cobre sanitario con uniones roscadas El dimensionado de las tuberías del circuito primario es el siguiente: PERDIDA CARGA TOTAL (m.c.a.) 8,754 En el circuito secundario se utilizarán tuberías de No hay circuito terciario en esta instalación. 8.4.1.- Aislamiento térmico material plástico que soporte la temperatura máxima. El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno, se dimensionará de acuerdo a lo indicado en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE y sus Instrucciones Técnicas. La Instrucción Técnica IT 1.2.4.2.1 del RITE regula el aislamiento térmico de redes de tuberías, accesorios equipos y depósitos cuando contengan fluidos a más de 40ºC y estén instalados en locales no calefactados (pasillos, galerías, patinillos, aparcamientos, salas de máquinas, falsos techos y suelos técnicos) y cuando estén instalados por el exterior del edificio. En este último caso además del aislamiento térmico se dispondrá una protección contra la intemperie. Los espesores mínimos para tuberías y accesorios que transportan fluido caliente aparecen reflejados en las tablas 1.2.4.2.1 y 1.2.4.2.2, la primera para aquellas que discurren por el interior del edificio y la segunda para las discurren por el exterior. En la IT 1.2.4.2.1.2. apartado 3 se especifica que para redes de tuberías que tengan un funcionamiento continuo como redes de agua caliente sanitaria, los espesores mínimos de aislamiento deben ser los obtenidos en las tablas anteriores incrementados en 5 mm. Debido a que todas las tuberías de la instalación solar son D≤35mm, el aislamiento para las tuberías y accesorios que discurran por el interior del edificio será de 35,00 mm, y para aquellos que discurran por el exterior del edificio serán 45,00 mm. A estas últimas se les dará un tratamiento final de protección de pintura asfáltica.
Universidad de Zaragoza Proyecto Fin de Carrera Instalación eléctrica en BT de un Hotel-Restaurante Página 85 8.5.- Bombas de circulación Para la elección de la bomba se tendrán en cuenta el caudal de circulación Q y la altura manométrica del punto de funcionamiento H, cuya relación viene determinada por la curva característica de la bomba (dato aportado por el fabricante). La altura manométrica H de la bomba en el punto de trabajo debe compensar la pérdida de carga del circuito, determinada fundamentalmente por: - Las pérdidas de carga del tramo más desfavorable de tuberías. - La pérdida de carga producida por el intercambiador de calor, ya sea externo o incorporado al acumulador. - La pérdida de carga de los captadores solares. 8.5.1.- Bombas del circuito primario En el circuito primario se instalará 1 bomba. Las pérdidas de carga tenidas en cuenta para el dimensionado de la altura manométrica H de la bomba son las siguientes: Pérdida de carga en las tuberías 8,75 m.c.a. Pérdida de carga en el intercambiador 0,30 m.c.a. Pérdida de carga en los captadores 1,26 m.c.a. Altura de la columna de fluido 3,00 m Siendo la altura manométrica H y el caudal Q de la bomba los siguientes: Altura 13, Caudal Q 424 8.6.- Vaso de expansión En todos los circuitos cerrados se instalará un vaso de expansión cerrado, que permita absorber, sin daR lugar a esfuerzos mecánicos, el volumen de dilatación del fluido. La conexión de los vasos de expansión al circuito se realiza de forma directa, sin intercalar ninguna válvula o elemento de cierre que puede aislar el vaso de expansión del circuito que debe proteger. Cumplirá los requisitos del apartado 3.4.7 de la sección HE 4 del Documento Básico DB HE del CTE. El volumen del vaso de expansión depende del volumen total de fluido en el circuito y del coeficiente de dilatación de la mezcla de agua y anticongelante. En el caso de vasos de expansión cerrados interviene también el factor de presión, o la relación entre la la presión final absoluta del vaso de expansión ( o presión de tarado de la válvula de seguridad) y la diferencia entre las presiones absolutas final e inicial del vaso de expansión. En el caso del vaso de expansión cerrado el volumen se realiza mediante la siguiente fórmula: Vn = Fp x Vu Siendo: Vn: volumen nominal del vaso de expansión, litros. Vu: volumen util del vaso de expansión, litros. Fp: factor de presión = Pf + 1 / Pf - Pi Pf: presión absoluta final del vaso de expansión, kg/cm2. Pi: presión absoluta inicial del vaso de expasión, kg/cm2. Para el cálculo del volumen del circuito se ha tenido en cuenta el volumen de fluido que hay en las tuberías, en el intercambiador y en los captadores. El volumen útil del vaso de expansión equivale a la suma del volumen de dilatación(Vd), del volumen de reserva (Vr), y del volumen de vapor (Vvap) El Factor de
Universidad de Zaragoza Proyecto Fin de Carrera Instalación eléctrica en BT de un Hotel-Restaurante Página 86 presión corresponde al cociente de la presión final(presión absoluta) y la diferencia entre la presión final y la presión inicial. La presión inicial, Pi,se calcula al sumar la presión en el lado del gas del vaso de expansión Pgas,(Pgas= Pest + Pmf),y la presión equivalente del volumen de reserva Pvr . La Pest aumenta 1 bar por cada 10 m de diferencia de cotas. La Pmf se fija en el punto superior de la instalación para evitar la entrada de aire en circuito, se recomienda un valor de 1,5 bar (superior a la atmosférica), para instalaciones pequeñas, teniendo un valor inferior para instalaciones de mayor tamaño. Para obtener el valor de la presión final se parte del valor de la presión correspondiente al tarado de la válvula de seguridad, que es la máxima a la que la instalación puede funcionar. La presión de la válvula de seguridad se elige en función de las presiones nominales de los componentes del circuito primario. Para obtener la presión absoluta, el valor de tarado de la válvula de seguridad debe incrementarse en 1 kg/cm2, que es la presión atmosférica, y aplicar un valor reductor de 0,90, porque si el límite fuera el mismo que el de la válvula ésta podría dispararse frecuentemente. 8.6.1.- Vaso de expansión del circuito primario Los datos de partida necesarios para el dimensionado del vaso de expansión cerrado del circuito primario son los siguientes: Volumen de fluido en las tuberías del circuito primar 3,77 litros Volumen de fluido en el intercambiador 3,00 litros Volumen de fluido en los captadores 62,16 litros Volumen de fluido total 68,93 litros Coeficiente de dilatación 0,08 Altura de la columna de agua 2,00 m Presión absoluta inicial del vaso de expansión 1,84 kg/cm2 Presión absoluta final del vaso de expansión 5,40 kg/cm2 Aplicando la fórmula del apartado 8.6 se obtiene el siguiente volumen del vaso de expansión cerrado: Volumen del vaso de expansión cerrado del circuito primario 233,93 litros 8.7.- Purgadores En los puntos más altos de la salida de baterías de captadores y en todos aquellos puntos de la instalación donde pueda quedar aire acumulado, se colocarán sistemas de purga de aire constituidos por botellines de desaireación y purgado manual. El diámetro nominal del purgador no será menor que 15 mm. El volumen útil del botellín será superior a 100 cm3. 9.- SISTEMA DE CONTROL El sistema de control cumplirá los requisitos contenidos en el apartado 3.3.7. de la sección HE4 del Documento Básico DB HE del CTE y así como los establecidos en las Instrucciones Técnicas del RITE. Debido a que el sistema solar tiene depósito acumulador, el control de funcionamiento normal de las bombas del circuito deberá actuar en función de la diferencia entre la temperatura del fluido portador en la
Universidad de Zaragoza Proyecto Fin de Carrera Instalación eléctrica en BT de un Hotel-Restaurante Página 87 salida de la batería de los captadores y la del depósito de acumulación. El sistema de control está ajustado de manera que las bombas no estén en marcha cuando la diferencia de temperaturas sea menor de 2 ºC y no estén paradas cuando la diferencia sea mayor de 7 ºC. La diferencia de temperaturas entre los puntos de arranque y de parada de termostato diferencial no será menor que 2 ºC. Las sondas de temperatura para el control diferencial se colocarán en la parte superior de los captadores de forma que representen la máxima temperatura del circuito de captación. El sensor de temperatura de la acumulación se colocará en la parte inferior en una zona no influenciada por la circulación del circuito secundario o por el calentamiento del intercambiador si éste fuera incorporado. El sistema de control asegura que en ningún caso se alcancen temperaturas superiores a las máximas soportadas por los materiales, componentes y tratamientos de los circuitos, y que en ningún punto la temperatura del fluido de trabajo descienda por debajo de una temperatura tres grados superior a congelación del fluido. La temperatura de tarado del sistema es de 130º C El sistema de control asegurará que en el circuito no se supere esta temperatura. Además este sistema dispondrá de : - Control de la temperatura del agua de la red de tuberías en el punto hidráulicamente más alejado del acumulador. - Control para efectuar el tratamiento de choque térmico. - Control de seguridad para los usuarios. 10.- SISTEMA DE MEDIDA El sistema de medida cumplirá los requisitos contenidos en el apartado 3.3.8. de la sección HE4 del Documento Básico DB HE del CTE. La instalación dispone de los suficientes aparatos de medida de presión y temperatura que permiten su correcto funcionamiento. Al tratarse de una instalación superior a 20 m2 se dispone de un sistema analógico de medida local y registro de datos que indique como mínimo las siguientes variables: - temperatura de entrada agua fría de red - temperatura de salida acumulador solar - caudal de agua fría de red 11.- SISTEMA DE ENERGÍA CONVENCIONAL El sistema de energía convencional auxiliar cumplirá los requisitos contenidos en el apartado 3.3.6. de la sección HE4 del Documento Básico DB HE del CTE. Se dispone un equipo de energía convencional auxiliar para complementar la contribución solar suministrando la energía necesaria para cubrir la demanda prevista y garantizar la continuidad del suministro de agua caliente en los casos en los que la contribución de la energía solar no sea suficiente. El sistema convencional auxiliar está diseñado para cubrir el servicio como si no se dispusiera del sistema solar. Sólo entrará en funcionamiento cuando sea estrictamente necesario y de forma que se aproveche lo máximo posible la energía extraída del campo de captación. El sistema de energía convencional utilizado es calentador individual instantáneo modula La energía utlizada es gas butano . Dispone de un termostato de control de temperatura que en condiciones normales de funcionamiento permite cumplir la legislación vigente en cada referente a la prevención y control de la legionelosis.
Universidad de Zaragoza Proyecto Fin de Carrera Instalación eléctrica en BT de un Hotel-Restaurante Página 88 12.- CONDICIONES GENERALES DE LA INSTALACIÓN La instalación cumplirá los requisitos recogidos en el apartado 3.2. de la sección HE4 del Documento Básico DB HE del CTE. En concreto: - El fluido de trabajo cumplirá lo descrito en el apartado 3.2.2.1. - La protección frente a heladas cumplirá los requisitos del apartado 3.2.2.2. - La protección contra sobrecalentamientos cumplirá lo contenido en el apartado 3.2.2.3.1. - La protección contra quemaduras cumplirá lo recogido en el apartado 3.2.2.3.2. - La protección de materiales contra altas temperaturas cumplirá lo descrito en el apartado 3.2.2.3.3. - La resistencia a presión cumplirá los requisitos del apartado 3.2.2.4. - La prevención del flujo inverso cumplirá lo recogido en el apartado 3.2.2.5
Universidad de Zaragoza Proyecto Fin de Carrera Instalación eléctrica en BT de un Hotel Restaurante Página 95 que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo. De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las normas reglamentarias las que fijarán y concretarán los aspectos más técnicos de las medidas preventivas, a través de normas mínimas que garanticen la adecuada protección de los trabajadores. Entre éstas se encuentran necesariamente las destinadas a garantizar la seguridad y la salud en los lugares de trabajo, de manera que de su utilización no se deriven riesgos para los trabajadores. Por todo lo expuesto, el Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril de 1.997 establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud aplicables a los lugares de trabajo, entendiendo como tales las áreas del centro de trabajo, edificadas o no, en las que los trabajadores deban permanecer o a las que puedan acceder en razón de su trabajo, sin incluir las obras de construcción temporales o móviles. 2.2. OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO. El empresario deberá adoptar las medidas necesarias para que la utilización de los lugares de trabajo no origine riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. En cualquier caso, los lugares de trabajo deberán cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el presente Real Decreto en cuanto a sus condiciones constructivas, orden, limpieza y mantenimiento, señalización, instalaciones de servicio o protección, condiciones ambientales, iluminación, servicios higiénicos y locales de descanso, y material y locales de primeros auxilios. 2.2.1. CONDICIONES CONSTRUCTIVAS. El diseño y las características constructivas de los lugares de trabajo deberán ofrecer seguridad frente a los riesgos de resbalones o caídas, choques o golpes contra objetos y derrumbaciones o caídas de materiales sobre los trabajadores, para ello el pavimento constituirá un conjunto homogéneo, llano y liso sin solución de continuidad, de material consistente, no resbaladizo o susceptible de serlo con el uso y de fácil limpieza, las paredes serán lisas, guarnecidas o pintadas en tonos claros y susceptibles de ser lavadas y blanqueadas y los techos deberán resguardar a los trabajadores de las inclemencias del tiempo y ser lo suficientemente consistentes. El diseño y las características constructivas de los lugares de trabajo deberán también facilitar el control de las situaciones de emergencia, en especial en caso de incendio, y posibilitar, cuando sea necesario, la rápida y segura evacuación de los trabajadores. Todos los elementos estructurales o de servicio (cimentación, pilares, forjados, muros y escaleras) deberán tener la solidez y resistencia necesarias para soportar las cargas o esfuerzos a que sean sometidos. Las dimensiones de los locales de trabajo deberán permitir que los trabajadores realicen su trabajo sin riesgos para su seguridad y salud y en condiciones ergonómicas aceptables, adoptando una superficie libre superior a 2 m² por trabajador, un volumen mayor a 10 m3 por trabajador y una altura mínima desde el piso al techo de 2,50 m. Las zonas de los lugares de trabajo en las que exista riesgo de caída, de caída de objetos o de contacto o exposición a elementos agresivos, deberán estar claramente señalizadas. El suelo deberá ser fijo, estable y no resbaladizo, sin irregularidades ni pendientes peligrosas. Las aberturas, desniveles y las escaleras se protegerán mediante barandillas de 90 cm de altura. Los trabajadores deberán poder realizar de forma segura las operaciones de abertura, cierre, ajuste o fijación de ventanas, y en cualquier situación no supondrán un riesgo para éstos.
Universidad de Zaragoza Proyecto Fin de Carrera Instalación eléctrica en BT de un Hotel Restaurante Página 96 Las vías de circulación deberán poder utilizarse conforme a su uso previsto, de forma fácil y con total seguridad. La anchura mínima de las puertas exteriores y de los pasillos será de 100 cm. Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista y deberán estar protegidas contra la rotura. Las puertas de acceso a las escaleras no se abrirán directamente sobre sus escalones, sino sobre descansos de anchura al menos igual a la de aquellos. Los pavimentos de las rampas y escaleras serán de materiales no resbaladizos y caso de ser perforados la abertura máxima de los intersticios será de 8 mm. La pendiente de las rampas variará entre un 8 y 12 %. La anchura mínima será de 55 cm para las escaleras de servicio y de 1 m. para las de uso general. Caso de utilizar escaleras de mano, éstas tendrán la resistencia y los elementos de apoyo y sujeción necesarios para que su utilización en las condiciones requeridas no suponga un riesgo de caída, por rotura o desplazamiento de las mismas. En cualquier caso, no se emplearán escaleras de más de 5 m de altura, se colocarán formando un ángulo aproximado de 75º con la horizontal, sus largueros deberán prolongarse al menos 1 m sobre la zona a acceder, el ascenso, descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán frente a las mismas, los trabajos a más de 3,5 m de altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza cinturón de seguridad y no serán utilizadas por dos o más personas simultáneamente. Las vías y salidas de evacuación deberán permanecer expeditas y desembocarán en el exterior. El número, la distribución y las dimensiones de las vías deberán estar dimensionadas para poder evacuar todos los lugares de trabajo rápidamente, dotando de alumbrado de emergencia aquellas que lo requieran. La instalación eléctrica no deberá entrañar riesgos de incendio o explosión, para ello se dimensionarán todos los circuitos considerando las sobreintensidades previsibles y se dotará a los conductores y resto de aparamenta eléctrica de un nivel de aislamiento adecuado. Para evitar el contacto eléctrico directo se utilizará el sistema de separación por distancia o alejamiento de las partes activas hasta una zona no accesible por el trabajador, interposición de obstáculos y/o barreras (armarios para cuadros eléctricos, tapas para interruptores, etc.) y recubrimiento o aislamiento de las partes activas. Para evitar el contacto eléctrico indirecto se utilizará el sistema de puesta a tierra de las masas (conductores de protección conectados a las carcasas de los receptores eléctricos, líneas de enlace con tierra y electrodos artificiales) y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada al tipo de local, características del terreno y constitución de los electrodos artificiales). 2.2.2. ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO. SEÑALIZACIÓN. Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y, en especial, las salidas y vías de circulación previstas para la evacuación en casos de emergencia, deberán permanecer libres de obstáculos. Las características de los suelos, techos y paredes serán tales que permitan dicha limpieza y mantenimiento. Se eliminarán con rapidez los desperdicios, las manchas de grasa, los residuos de sustancias peligrosas y demás productos residuales que puedan originar accidentes o contaminar el ambiente de trabajo. Los lugares de trabajo y, en particular, sus instalaciones, deberán ser objeto de un mantenimiento periódico. 2.2.3. CONDICIONES AMBIENTALES.
Universidad de Zaragoza Proyecto Fin de Carrera Instalación eléctrica en BT de un Hotel Restaurante Página 97 La exposición a las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no debe suponer un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. En los locales de trabajo cerrados deberán cumplirse las condiciones siguientes: - La temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o similares estará comprendida entre 17 y 27 ºC. En los locales donde se realicen trabajos ligeros estará comprendida entre 14 y 25 ºC. - La humedad relativa estará comprendida entre el 30 y el 70 por 100, excepto en los locales donde existan riesgos por electricidad estática en los que el límite inferior será el 50 por 100. - Los trabajadores no deberán estar expuestos de forma frecuente o continuada a corrientes de aire cuya velocidad exceda los siguientes límites: - Trabajos en ambientes no calurosos: 0,25 m/s. - Trabajos sedentarios en ambientes calurosos: 0,5 m/s. - Trabajos no sedentarios en ambientes calurosos: 0,75 m/s. - La renovación mínima del aire de los locales de trabajo será de 30 m3 de aire limpio por hora y trabajador en el caso de trabajos sedentarios en ambientes no calurosos ni contaminados por humo de tabaco y 50 m3 en los casos restantes. - Se evitarán los olores desagradables. 2.2.4. ILUMINACIÓN. La iluminación será natural con puertas y ventanas acristaladas, complementándose con iluminación artificial en las horas de visibilidad deficiente. Los puestos de trabajo llevarán además puntos de luz individuales, con el fin de obtener una visibilidad notable. Los niveles de iluminación mínimos establecidos (lux) son los siguientes: - Areas o locales de uso ocasional: 50 lux - Areas o locales de uso habitual: 100 lux - Vías de circulación de uso ocasional: 25 lux. - Vías de circulación de uso habitual: 50 lux. - Zonas de trabajo con bajas exigencias visuales: 100 lux. - Zonas de trabajo con exigencias visuales moderadas: 200 lux. - Zonas de trabajo con exigencias visuales altas: 500 lux. - Zonas de trabajo con exigencias visuales muy altas: 1000 lux. La iluminación anteriormente especificada deberá poseer una uniformidad adecuada, mediante la distribución uniforme de luminarias, evitándose los deslumbramientos directos por equipos de alta luminancia. Se instalará además el correspondiente alumbrado de emergencia y señalización con el fin de poder iluminar las vías de evacuación en caso de fallo del alumbrado general. 2.2.5. SERVICIOS HIGIÉNICOS Y LOCALES DE DESCANSO. En el local se dispondrá de agua potable en cantidad suficiente y fácilmente accesible por los trabajadores. Se dispondrán vestuarios cuando los trabajadores deban llevar ropa especial de trabajo, provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales con llave, con una capacidad suficiente para guardar la ropa y el calzado. Si los vestuarios no fuesen necesarios, se dispondrán colgadores o armarios para colocar la ropa. Existirán aseos con espejos, retretes con descarga automática de agua y papel higiénico y lavabos con agua corriente, caliente si es necesario, jabón y toallas individuales u otros sistema de secado con garantías
Universidad de Zaragoza Proyecto Fin de Carrera Instalación eléctrica en BT de un Hotel Restaurante Página 98 higiénicas. Dispondrán además de duchas de agua corriente, caliente y fría, cuando se realicen habitualmente trabajos sucios, contaminantes o que originen elevada sudoración. Llevarán alicatados los paramentos hasta una altura de 2 m. del suelo, con baldosín cerámico esmaltado de color blanco. El solado será continuo e impermeable, formado por losas de gres rugoso antideslizante. Si el trabajo se interrumpiera regularmente, se dispondrán espacios donde los trabajadores puedan permanecer durante esas interrupciones, diferenciándose espacios para fumadores y no fumadores. 2.2.6. MATERIAL Y LOCALES DE PRIMEROS AUXILIOS. El lugar de trabajo dispondrá de material para primeros auxilios en caso de accidente, que deberá ser adecuado, en cuanto a su cantidad y características, al número de trabajadores y a los riesgos a que estén expuestos. Como mínimo se dispondrá, en lugar reservado y a la vez de fácil acceso, de un botiquín portátil, que contendrá en todo momento, agua oxigenada, alcohol de 96, tintura de yodo, mercurocromo, gasas estériles, algodón hidrófilo, bolsa de agua, torniquete, guantes esterilizados y desechables, jeringuillas, hervidor, agujas, termómetro clínico, gasas, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas, antiespasmódicos, analgésicos y vendas. 3. DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 3.1. INTRODUCCION. La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la norma legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo. De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las normas reglamentarias las que fijarán las medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre éstas se encuentran las destinadas a garantizar que en los lugares de trabajo exista una adecuada señalización de seguridad y salud, siempre que los riesgos no puedan evitarse o limitarse suficientemente a través de medios técnicos de protección colectiva. Por todo lo expuesto, el Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril de 1.997 establece las disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y de salud en el trabajo, entendiendo como tales aquellas señalizaciones que referidas a un objeto, actividad o situación determinada, proporcionen una indicación o una obligación relativa a la seguridad o la salud en el trabajo mediante una señal en forma de panel, un color, una señal luminosa o acústica, una comunicación verbal o una señal gestual. 3.2. OBLIGACION GENERAL DEL EMPRESARIO. La elección del tipo de señal y del número y emplazamiento de las señales o dispositivos de señalización a utilizar en cada caso se realizará de forma que la señalización resulte lo más eficaz posible, teniendo en cuenta: - Las características de la señal. - Los riesgos, elementos o circunstancias que hayan de señalizarse.
Universidad de Zaragoza Proyecto Fin de Carrera Instalación eléctrica en BT de un Hotel Restaurante Página 99 - La extensión de la zona a cubrir. - El número de trabajadores afectados. Para la señalización de desniveles, obstáculos u otros elementos que originen riesgo de caída de personas, choques o golpes, así como para la señalización de riesgo eléctrico, presencia de materias inflamables, tóxicas, corrosivas o riesgo biológico, podrá optarse por una señal de advertencia de forma triangular, con un pictograma característico de color negro sobre fondo amarillo y bordes negros. Las vías de circulación de vehículos deberán estar delimitadas con claridad mediante franjas continuas de color blanco o amarillo. Los equipos de protección contra incendios deberán ser de color rojo. La señalización para la localización e identificación de las vías de evacuación y de los equipos de salvamento o socorro (botiquín portátil) se realizará mediante una señal de forma cuadrada o rectangular, con un pictograma característico de color blanco sobre fondo verde. La señalización dirigida a alertar a los trabajadores o a terceros de la aparición de una situación de peligro y de la consiguiente y urgente necesidad de actuar de una forma determinada o de evacuar la zona de peligro, se realizará mediante una señal luminosa, una señal acústica o una comunicación verbal. Los medios y dispositivos de señalización deberán ser limpiados, mantenidos y verificados regularmente. 4. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO. 4.1. INTRODUCCION. La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la norma legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo. De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las normas reglamentarias las que fijarán las medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre éstas se encuentran las destinadas a garantizar que de la presencia o utilización de los equipos de trabajo puestos a disposición de los trabajadores en la empresa o centro de trabajo no se deriven riesgos para la seguridad o salud de los mismos. Por todo lo expuesto, el Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio de 1.997 establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, entendiendo como tales cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizado en el trabajo. 4.2. OBLIGACION GENERAL DEL EMPRESARIO. El empresario adoptará las medidas necesarias para que los equipos de trabajo que se pongan a disposición de los trabajadores sean adecuados al trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados al mismo, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizar dichos equipos. Deberá utilizar únicamente equipos que satisfagan cualquier disposición legal o reglamentaria que les sea de aplicación.
Universidad de Zaragoza Proyecto Fin de Carrera Instalación eléctrica en BT de un Hotel Restaurante Página 100 Para la elección de los equipos de trabajo el empresario deberá tener en cuenta los siguientes factores: - Las condiciones y características específicas del trabajo a desarrollar. - Los riesgos existentes para la seguridad y salud de los trabajadores en el lugar de trabajo. - En su caso, las adaptaciones necesarias para su utilización por trabajadores discapacitados. Adoptará las medidas necesarias para que, mediante un mantenimiento adecuado, los equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilización en unas condiciones adecuadas. Todas las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o reparación de los equipos de trabajo se realizará tras haber parado o desconectado el equipo. Estas operaciones deberán ser encomendadas al personal especialmente capacitado para ello. El empresario deberá garantizar que los trabajadores reciban una formación e información adecuadas a los riesgos derivados de los equipos de trabajo. La información, suministrada preferentemente por escrito, deberá contener, como mínimo, las indicaciones relativas a: - Las condiciones y forma correcta de utilización de los equipos de trabajo, teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante, así como las situaciones o formas de utilización anormales y peligrosas que puedan preverse. - Las conclusiones que, en su caso, se puedan obtener de la experiencia adquirida en la utilización de los equipos de trabajo. 4.2.1. DISPOSICIONES MÍNIMAS GENERALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO. Los órganos de accionamiento de un equipo de trabajo que tengan alguna incidencia en la seguridad deberán ser claramente visibles e identificables y no deberán acarrear riesgos como consecuencia de una manipulación involuntaria. Cada equipo de trabajo deberá estar provisto de un órgano de accionamiento que permita su parada total en condiciones de seguridad. Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgo de caída de objetos o de proyecciones deberá estar provisto de dispositivos de protección adecuados a dichos riesgos. Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgo por emanación de gases, vapores o líquidos o por emisión de polvo deberá estar provisto de dispositivos adecuados de captación o extracción cerca de la fuente emisora correspondiente. Si fuera necesario para la seguridad o la salud de los trabajadores, los equipos de trabajo y sus elementos deberán estabilizarse por fijación o por otros medios. Cuando los elementos móviles de un equipo de trabajo puedan entrañar riesgo de accidente por contacto mecánico, deberán ir equipados con resguardos o dispositivos que impidan el acceso a las zonas peligrosas. Las zonas y puntos de trabajo o mantenimiento de un equipo de trabajo deberán estar adecuadamente iluminadas en función de las tareas que deban realizarse. Las partes de un equipo de trabajo que alcancen temperaturas elevadas o muy bajas deberán estar protegidas cuando corresponda contra los riesgos de contacto o la proximidad de los trabajadores. Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores expuestos contra el riesgo de contacto directo o indirecto de la electricidad y los que entrañen riesgo por ruido, vibraciones o radiaciones deberá disponer de las protecciones o dispositivos adecuados para limitar, en la medida de lo posible, la generación y propagación de estos agentes físicos.
Universidad de Zaragoza Proyecto Fin de Carrera Instalación eléctrica en BT de un Hotel Restaurante Página 101 Las herramientas manuales deberán estar construidas con materiales resistentes y la unión entre sus elementos deberá ser firme, de manera que se eviten las roturas o proyecciones de los mismos. La utilización de todos estos equipos no podrá realizarse en contradicción con las instrucciones facilitadas por el fabricante, comprobándose antes del iniciar la tarea que todas sus protecciones y condiciones de uso son las adecuadas. Deberán tomarse las medidas necesarias para evitar el atrapamiento del cabello, ropas de trabajo u otros objetos del trabajador, evitando, en cualquier caso, someter a los equipos a sobrecargas, sobrepresiones, velocidades o tensiones excesivas. 4.2.2. DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO MOVILES. Los equipos con trabajadores transportados deberán evitar el contacto de éstos con ruedas y orugas y el aprisionamiento por las mismas. Para ello dispondrán de una estructura de protección que impida que el equipo de trabajo incline más de un cuarto de vuelta o una estructura que garantice un espacio suficiente alrededor de los trabajadores transportados cuando el equipo pueda inclinarse más de un cuarto de vuelta. No se requerirán estas estructuras de protección cuando el equipo de trabajo se encuentre estabilizado durante su empleo. Las carretillas elevadoras deberán estar acondicionadas mediante la instalación de una cabina para el conductor, una estructura que impida que la carretilla vuelque, una estructura que garantice que, en caso de vuelco, quede espacio suficiente para el trabajador entre el suelo y determinadas partes de dicha carretilla y una estructura que mantenga al trabajador sobre el asiento de conducción en buenas condiciones. Los equipos de trabajo automotores deberán contar con dispositivos de frenado y parada, con dispositivos para garantizar una visibilidad adecuada y con una señalización acústica de advertencia. En cualquier caso, su conducción estará reservada a los trabajadores que hayan recibido una información específica. 4.2.3. DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO PARA ELEVACION DE CARGAS. Deberán estar instalados firmemente, teniendo presente la carga que deban levantar y las tensiones inducidas en los puntos de suspensión o de fijación. En cualquier caso, los aparatos de izar estarán equipados con limitador del recorrido del carro y de los ganchos, los motores eléctricos estarán provistos de limitadores de altura y del peso, los ganchos de sujeción serán de acero con ”pestillos de seguridad“ y los carriles para desplazamiento estarán limitados a una distancia de 1 m de su término mediante topes de seguridad de final de carrera eléctricos. Deberá figurar claramente la carga nominal. Deberán instalarse de modo que se reduzca el riesgo de que la carga caiga en picado, se suelte o se desvíe involuntariamente de forma peligrosa. En cualquier caso, se evitará la presencia de trabajadores bajo las cargas suspendidas. Caso de ir equipadas con cabinas para trabajadores deberá evitarse la caída de éstas, su aplastamiento o choque. Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán interrumpidos bajo régimen de vientos superiores a los 60 km/h. 4.2.4. DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MAQUINARIA PESADA EN GENERAL. Las máquinas para los movimientos de tierras estarán dotadas de faros de marcha hacia adelante y de retroceso, servofrenos, freno de mano, bocina automática de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de
Universidad de Zaragoza Proyecto Fin de Carrera Instalación eléctrica en BT de un Hotel Restaurante Página 102 seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor. Se prohibe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello. Durante el tiempo de parada de las máquinas se señalizará su entorno con "señales de peligro", para evitar los riesgos por fallo de frenos o por atropello durante la puesta en marcha. Si se produjese contacto con líneas eléctricas el maquinista permanecerá inmóvil en su puesto y solicitará auxilio por medio de las bocinas. De ser posible el salto sin riesgo de contacto eléctrico, el maquinista saltará fuera de la máquina sin tocar, al unísono, la máquina y el terreno. Antes del abandono de la cabina, el maquinista habrá dejado en reposo, en contacto con el pavimento (la cuchilla, cazo, etc.), puesto el freno de mano y parado el motor extrayendo la llave de contacto para evitar los riesgos por fallos del sistema hidráulico. Las pasarelas y peldaños de acceso para conducción o mantenimiento permanecerán limpios de gravas, barros y aceite, para evitar los riesgos de caída. Se prohibe el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de tierras, para evitar los riesgos de caídas o de atropellos. Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes (taludes o terraplenes) a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento de tierras, para evitar los riesgos por caída de la máquina. Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales normalizadas de tráfico. Se prohibe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación (como norma general). No se debe fumar cuando se abastezca de combustible la máquina, pues podría inflamarse. Al realizar dicha tarea el motor deberá permanecer parado. Se prohibe realizar trabajos en un radio de 10 m entorno a las máquinas de hinca, en prevención de golpes y atropellos. Las cintas transportadoras estarán dotadas de pasillo lateral de visita de 60 cm de anchura y barandillas de protección de éste de 90 cm de altura. Estarán dotadas de encauzadores antidesprendimientos de objetos por rebose de materiales. Bajo las cintas, en todo su recorrido, se instalarán bandejas de recogida de objetos desprendidos. Los compresores serán de los llamados ”silenciosos“ en la intención de disminuir el nivel de ruido. La zona dedicada para la ubicación del compresor quedará acordonada en un radio de 4 m. Las mangueras estarán en perfectas condiciones de uso, es decir, sin grietas ni desgastes que puedan producir un reventón. Cada tajo con martillos neumáticos, estará trabajado por dos cuadrillas que se turnarán cada hora, en prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo vibraciones. Los pisones mecánicos se guiarán avanzando frontalmente, evitando los desplazamientos laterales. Para realizar estas tareas se utilizará faja elástica de protección de cintura, muñequeras bien ajustadas, botas de seguridad, cascos antirruido y una mascarilla con filtro mecánico recambiable. 4.2.5. DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LA MAQUINARIA
Universidad de Zaragoza Proyecto Fin de Carrera Instalación eléctrica en BT de un Hotel Restaurante Página 103 HERRAMIENTA. Las máquinas-herramienta estarán protegidas eléctricamente mediante doble aislamiento y sus motores eléctricos estarán protegidos por la carcasa. Las que tengan capacidad de corte tendrán el disco protegido mediante una carcasa antiproyecciones. Las que se utilicen en ambientes inflamables o explosivos estarán protegidas mediante carcasas antideflagrantes. Se prohibe la utilización de máquinas accionadas mediante combustibles líquidos en lugares cerrados o de ventilación insuficiente. Se prohibe trabajar sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y los eléctricos. Para todas las tareas se dispondrá una iluminación adecuada, en torno a 100 lux. En prevención de los riesgos por inhalación de polvo, se utilizarán en vía húmeda las herramientas que lo produzcan. Las mesas de sierra circular, cortadoras de material cerámico y sierras de disco manual no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros del borde de los forjados, con la excepción de los que estén claramente protegidos (redes o barandillas, petos de remate, etc). Bajo ningún concepto se retirará la protección del disco de corte, utilizándose en todo momento gafas de seguridad antiproyección de partículas. Como normal general, se deberán extraer los clavos o partes metálicas hincadas en el elemento a cortar. Con las pistolas fija-clavos no se realizarán disparos inclinados, se deberá verificar que no hay nadie al otro lado del objeto sobre el que se dispara, se evitará clavar sobre fábricas de ladrillo hueco y se asegurará el equilibrio de la persona antes de efectuar el disparo. Para la utilización de los taladros portátiles y rozadoras eléctricas se elegirán siempre las brocas y discos adecuados al material a taladrar, se evitará realizar taladros en una sola maniobra y taladros o rozaduras inclinadas a pulso y se tratará no recalentar las brocas y discos. Las pulidoras y abrillantadoras de suelos, lijadoras de madera y alisadoras mecánicas tendrán el manillar de manejo y control revestido de material aislante y estarán dotadas de aro de protección antiatrapamientos o abrasiones. En las tareas de soldadura por arco eléctrico se utilizará yelmo del soldar o pantalla de mano, no se mirará directamente al arco voltaico, no se tocarán las piezas recientemente soldadas, se soldará en un lugar ventilado, se verificará la inexistencia de personas en el entorno vertical de puesto de trabajo, no se dejará directamente la pinza en el suelo o sobre la perfilería, se escogerá el electrodo adecuada para el cordón a ejecutar y se suspenderán los trabajos de soldadura con vientos superiores a 60 km/h y a la intemperie con régimen de lluvias. En la soldadura oxiacetilénica (oxicorte) no se mezclarán botellas de gases distintos, éstas se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, no se ubicarán al sol ni en posición inclinada y los mecheros estarán dotados de válvulas antirretroceso de la llama. Si se desprenden pinturas se trabajará con mascarilla protectora y se hará al aire libre o en un local ventilado. 5. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION.
Universidad de Zaragoza Proyecto Fin de Carrera Instalación eléctrica en BT de un Hotel Restaurante Página 104 5.1. INTRODUCCION. La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la norma legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo. De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las normas reglamentarias las que fijarán las medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre éstas se encuentran necesariamente las destinadas a garantizar la seguridad y la salud en las obras de construcción. Por todo lo expuesto, el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre de 1.997 establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, entendiendo como tales cualquier obra, pública o privada, en la que se efectúen trabajos de construcción o ingeniería civil. La obra en proyecto referente a la Ejecución de una Edificación de uso Industrial o Comercial se encuentra incluida en el Anexo I de dicha legislación, con la clasificación a) Excavación, b) Movimiento de tierras, c) Construcción, d) Montaje y desmontaje de elementos prefabricados, e) Acondicionamiento o instalación, l) Trabajos de pintura y de limpieza y m) Saneamiento. Al tratarse de una obra con las siguientes condiciones: a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 75 millones de pesetas. b) La duración estimada es inferior a 30 días laborables, no utilizándose en ningún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. c) El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, es inferior a 500. Por todo lo indicado, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio básico de seguridad y salud. Caso de superarse alguna de las condiciones citadas anteriormente deberá realizarse un estudio completo de seguridad y salud. 5.2. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 5.2.1. RIESGOS MAS FRECUENTES EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION. Los Oficios más comunes en las obras de construcción son los siguientes: - Movimiento de tierras. Excavación de pozos y zanjas. - Relleno de tierras. - Encofrados. - Trabajos con ferralla, manipulación y puesta en obra. - Trabajos de manipulación del hormigón. - Montaje de estructura metálica - Montaje de prefabricados. - Albañilería. - Cubiertas. - Alicatados. - Enfoscados y enlucidos.
Universidad de Zaragoza Proyecto Fin de Carrera Instalación eléctrica en BT de un Hotel Restaurante Página 111 para evitar respirar aire con gran cantidad de polvo. Enfoscados y enlucidos. Las "miras", reglas, tablones, etc., se cargarán a hombro en su caso, de tal forma que al caminar, el extremo que va por delante, se encuentre por encima de la altura del casco de quién lo transporta, para evitar los golpes a otros operarios, los tropezones entre obstáculos, etc. Se acordonará la zona en la que pueda caer piedra durante las operaciones de proyección de "garbancillo" sobre morteros, mediante cinta de banderolas y letreros de prohibido el paso. Solados con mármoles, terrazos, plaquetas y asimilables. El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda, en evitación de lesiones por trabajar en atmósferas pulverulentas. Las piezas del pavimento se izarán a las plantas sobre plataformas emplintadas, correctamente apiladas dentro de las cajas de suministro, que no se romperán hasta la hora de utilizar su contenido. Los lodos producto de los pulidos, serán orillados siempre hacia zonas no de paso y eliminados inmediatamente de la planta. Carpintería de madera, metálica y cerrajería. Los recortes de madera y metálicos, objetos punzantes, cascotes y serrín producidos durante los ajustes se recogerán y se eliminarán mediante las tolvas de vertido, o mediante bateas o plataformas emplintadas amarradas del gancho de la grúa. Los cercos serán recibidos por un mínimo de una cuadrilla, en evitación de golpes, caídas y vuelcos. Los listones horizontales inferiores contra deformaciones, se instalarán a una altura en torno a los 60 cm. Se ejecutarán en madera blanca, preferentemente, para hacerlos más visibles y evitar los accidentes por tropiezos. El "cuelgue" de hojas de puertas o de ventanas, se efectuará por un mínimo de dos operarios, para evitar accidentes por desequilibrio, vuelco, golpes y caídas. Montaje de vidrio. Se prohibe permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de instalación de vidrio. Los tajos se mantendrán libres de fragmentos de vidrio, para evitar el riesgo de cortes. La manipulación de las planchas de vidrio, se ejecutará con la ayuda de ventosas de seguridad. Los vidrios ya instalados, se pintarán de inmediato a base de pintura a la cal, para significar su existencia. Pintura y barnizados. Se prohibe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas o explosivas. Se prohibe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se
Universidad de Zaragoza Proyecto Fin de Carrera Instalación eléctrica en BT de un Hotel Restaurante Página 112 empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión o de incendio. Se tenderán redes horizontales sujetas a puntos firmes de la estructura, para evitar el riesgo de caída desde alturas. Se prohibe la conexión de aparatos de carga accionados eléctricamente (puentes grúa por ejemplo) durante las operaciones de pintura de carriles, soportes, topes, barandillas, etc., en prevención de atrapamientos o caídas desde altura. Se prohibe realizar "pruebas de funcionamiento" en las instalaciones, tuberías de presión, equipos motobombas, calderas, conductos, etc. durante los trabajos de pintura de señalización o de protección de conductos. Instalación eléctrica provisional de obra. El montaje de aparatos eléctricos será ejecutado por personal especialista, en prevención de los riesgos por montajes incorrectos. El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha de soportar. Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones, repelones y asimilables). No se admitirán tramos defectuosos. La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios o de planta, se efectuará mediante manguera eléctrica antihumedad. El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento. Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones normalizadas estancas antihumedad. Las mangueras de "alargadera" por ser provisionales y de corta estancia pueden llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales. Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con cerradura de seguridad. Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales o bien a "pies derechos" firmes. Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico general se efectuarán subido a una banqueta de maniobra o alfombrilla aislante. Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie. La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar los contactos eléctricos directos. Los interruptores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades:
Universidad de Zaragoza Proyecto Fin de Carrera Instalación eléctrica en BT de un Hotel Restaurante Página 113 300 mA. Alimentación a la maquinaria. 30 mA. Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad. 30 mA. Para las instalaciones eléctricas de alumbrado. Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. El neutro de la instalación estará puesto a tierra. La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general. El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se prohibe expresamente utilizarlo para otros usos. La iluminación mediante portátiles cumplirá la siguiente norma: - Portalámparas estanco de seguridad con mango aislante, rejilla protectora de la bombilla dotada de gancho de cuelgue a la pared, manguera antihumedad, clavija de conexión normalizada estanca de seguridad, alimentados a 24 V. - La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. - La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de disminuir sombras. - Las zonas de paso de la obra, estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros. No se permitirá las conexiones a tierra a través de conducciones de agua. No se permitirá el tránsito de carretillas y personas sobre mangueras eléctricas, pueden pelarse y producir accidentes. No se permitirá el tránsito bajo líneas eléctricas de las compañías con elementos longitudinales transportados a hombro (pértigas, reglas, escaleras de mano y asimilables). La inclinación de la pieza puede llegar a producir el contacto eléctrico. Instalación de fontanería, aparatos sanitarios, calefacción y aire acondicionado. El transporte de tramos de tubería a hombro por un solo hombre, se realizará inclinando la carga hacia atrás, de tal forma que el extremo que va por delante supere la altura de un hombre, en evitación de golpes y tropiezos con otros operarios en lugares poco iluminados o iluminados a contra luz. Se prohibe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables. Se prohibe soldar con plomo, en lugares cerrados, para evitar trabajos en atmósferas tóxicas. Instalación de antenas y pararrayos. Bajo condiciones meteorológicas extremas, lluvia, nieve, hielo o fuerte viento, se suspenderán los trabajos. Se prohibe expresamente instalar pararrayos y antenas a la vista de nubes de tormenta próximas. Las antenas y pararrayos se instalarán con ayuda de la plataforma horizontal, apoyada sobre las cuñas en pendiente de encaje en la cubierta, rodeada de barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié, dispuesta según detalle de planos.
Universidad de Zaragoza Proyecto Fin de Carrera Instalación eléctrica en BT de un Hotel Restaurante Página 114 Las escaleras de mano, pese a que se utilicen de forma "momentánea", se anclarán firmemente al apoyo superior, y estarán dotados de zapatas antideslizantes, y sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar. Las líneas eléctricas próximas al tajo, se dejarán sin servicio durante la duración de los trabajos. 5.3. DISPOSICIONES ESPECIFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS. Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor designará un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, que será un técnico competente integrado en la dirección facultativa. Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones de éste serán asumidas por la dirección facultativa. En aplicación del estudio básico de seguridad y salud, cada contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio desarrollado en el proyecto, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. Antes del comienzo de los trabajos, el promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente. 6. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL. 6.1. INTRODUCCION. La ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo. Así son las normas de desarrollo reglamentario las que deben fijar las medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre ellas se encuentran las destinadas a garantizar la utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de protección individual que los protejan adecuadamente de aquellos riesgos para su salud o su seguridad que no puedan evitarse o limitarse suficientemente mediante la utilización de medios de protección colectiva o la adopción de medidas de organización en el trabajo. 6.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL EMPRESARIO. Hará obligatorio el uso de los equipos de protección individual que a continuación se desarrollan. 6.2.1. PROTECTORES DE LA CABEZA. - Cascos de seguridad, no metálicos, clase N, aislados para baja tensión, con el fin de proteger a los trabajadores de los posibles choques, impactos y contactos eléctricos.
Universidad de Zaragoza Proyecto Fin de Carrera Instalación eléctrica en BT de un Hotel Restaurante Página 115 - Protectores auditivos acoplables a los cascos de protección. - Gafas de montura universal contra impactos y antipolvo. - Mascarilla antipolvo con filtros protectores. - Pantalla de protección para soldadura autógena y eléctrica. 6.2.2. PROTECTORES DE MANOS Y BRAZOS. - Guantes contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes, vibraciones). - Guantes de goma finos, para operarios que trabajen con hormigón. - Guantes dieléctricos para B.T. - Guantes de soldador. - Muñequeras. - Mango aislante de protección en las herramientas. 6.2.3. PROTECTORES DE PIES Y PIERNAS. - Calzado provisto de suela y puntera de seguridad contra las agresiones mecánicas. - Botas dieléctricas para B.T. - Botas de protección impermeables. - Polainas de soldador. - Rodilleras. 6.2.4. PROTECTORES DEL CUERPO. - Crema de protección y pomadas. - Chalecos, chaquetas y mandiles de cuero para protección de las agresiones mecánicas. - Traje impermeable de trabajo. - Cinturón de seguridad, de sujeción y caída, clase A. - Fajas y cinturones antivibraciones. - Pértiga de B.T. - Banqueta aislante clase I para maniobra de B.T. - Linterna individual de situación. - Comprobador de tensión.