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Abstract
El proyecto consiste en el diseño y cálculos necesarios para la instalación de un edificio de 10 viviendas,2 locales comerciales y 2 garajes independientes. Paricio Barea, Bernabé; Ibáñez Carabantes, Pedro
Full text
PROYECTO: INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA 10 VIVIENDAS, LOCALES, GARAJES Y TRASTEROS PROFESOR: PEDRO IBAÑEZ ALUMNO: BERNABÉ PARICIO FECHA: 1/06/2011 ESPECIALIDAD: ELECTRICIDAD
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN EDIFICIO DE 10 PISOS, LOCALES, GARAJES Y TRASTEROS MEMORIA DESCRIPTIVA 1. ANTECEDENTES.............................................................................................................6 2. OBJETO DEL PROYECTO. .............................................................................................6 3. REGLAMENTACIÓN Y DISPOSICIONES OFICIALES Y PARTICULARES. ...........6 4. CARACTERISTICAS DEL EDIFICIO.............................................................................7 5. SUMINISTRO DE ENERGÍA...........................................................................................7 6. GRADO DE ELECTRIFICACIÓN DE LAS VIVIENDAS..............................................7 7. ELEMENTOS CONSTITUYENTES DE LA INSTALACIÓN DEL EDIFICIO.............8 7.1. ACOMETIDA .............................................................................................................8 7.2. CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN ................................................................8 7.3. LINEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN ...............................................................9 7.4. CONTADORES: UBICACIÓN Y SISTEMAS DE INSTALACIÓN .....................11 7.4.1. Generalidades. ....................................................................................................11 7.4.2. Formas de colocación.........................................................................................11 7.4.3. Concentración de contadores..............................................................................13 7.5. DERIVACIONES INDIVIDUALES ........................................................................14 7.6. DISPOSITIVOS GENERALES E INDIVIDUALES DE MANDO Y PROTECCIÓN. ........................................................................................................16 7.7. CARACTERISTICAS GENERALES QUE DEBERAN REUNIR LAS INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS............................................18 7.7.1. Conductores........................................................................................................18 7.7.2. Subdivisión de las instalaciones.........................................................................19 7.7.3. Equilibrado de cargas. ........................................................................................19 7.7.4. Resistencia de aislamiento y rigidez dieléctrica.................................................19 7.7.5. Conexiones. ........................................................................................................19 7.7.6. Sistemas de instalación.......................................................................................20 7.8. NUMERO DE CIRCUITOS Y REPARTO DE PUNTOS DE UTILIZACIÓN. .....23 7.8.1. Electrificación Básica.........................................................................................23 7.8.2. Electrificación Elevada.......................................................................................23 7.8.3. Reparto de puntos de luz y tomas de corriente...................................................24 7.8.4. Circuitos de calefacción .....................................................................................25 7.9. INSTALACIÓN DE CUARTOS DE BAÑO............................................................26 7.9.1. Clasificación de los volúmenes. .........................................................................26 7.9.2. Elección e instalación de los materiales eléctricos.............................................27 7.9.3. Requisitos particulares para la instalación de bañeras de hidromasaje, cabinas de ducha con circuitos eléctricos y aparatos análogos..........................29 7.10. TOMAS DE TIERRA .............................................................................................29 7.10.1. Instalación.........................................................................................................29 7.10.2. Elementos a conectar a tierra............................................................................30 ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE ZARAGOZA 2 BERNABÉ PARICIO BAREA
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN EDIFICIO DE 10 PISOS, LOCALES, GARAJES Y TRASTEROS 7.10.3. Puntos de puesta a tierra...................................................................................30 7.10.4. Líneas principales de tierra, Derivaciones y Conductores de protección.........30 8. CONCLUSIÓN. ...............................................................................................................31 9. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS.....................................................................................32 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 1. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. .............................................................100 1.1. INTRODUCCIÓN...................................................................................................100 1.2. DERECHOS Y OBLIGACIONES..........................................................................100 1.2.1. DERECHO A LA PROTECCIÓN FRENTE A LOS RIESGOS LABORALES. .................................................................................................100 1.2.2. PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN PREVENTIVA. ............................................100 1.2.3. EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS. ..............................................................101 1.2.4. EQUIPOS DE TRABAJO Y MEDIOS DE PROTECCIÓN. ..........................102 1.2.5. INFORMACIÓN, CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES...........................................................................................103 1.2.6. FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES...................................................103 1.2.7. MEDIDAS DE EMERGENCIA. .....................................................................103 1.2.8. RIESGO GRAVE E INMINENTE. .................................................................103 1.2.9. VIGILANCIA DE LA SALUD........................................................................103 1.2.10 DOCUMENTACIÓN......................................................................................104 1.2.11 COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES.......................104 1.2.12 PROTECCIÓN DE TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES A DETERMINADOS RIESGOS.....................................................................104 1.2.13 PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD. ......................................................104 1.2.14 PROTECCIÓN DE LOS MENORES.............................................................104 1.2.15 RELACIONES DE TRABAJO TEMPORALES, DE DURACIÓN DETERMINADA Y EN EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL.............105 1.2.16 OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. .......................................................................105 1.3. SERVICIOS DE PREVENCIÓN............................................................................105 1.3.1. PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES..........105 1.3.2. SERVICIOS DE PREVENCIÓN.....................................................................106 1.4. CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES. ........................106 1.4.1. CONSULTA DE LOS TRABAJADORES......................................................106 1.4.2. DERECHOS DE PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN. ......................106 1.4.3. DELEGADOS DE PREVENCIÓN. ................................................................106 ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE ZARAGOZA 3 BERNABÉ PARICIO BAREA
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN EDIFICIO DE 10 PISOS, LOCALES, GARAJES Y TRASTEROS 2. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO................................................................................................................107 2.1. INTRODUCCIÓN...................................................................................................107 2.2. OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO. ...............................................................107 2.2.1. CONDICIONES CONSTRUCTIVAS.............................................................107 2.2.2. ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO. SEÑALIZACIÓN. ................109 2.2.3. CONDICIONES AMBIENTALES..................................................................109 2.2.4. ILUMINACIÓN...............................................................................................110 2.2.5. SERVICIOS HIGIÉNICOS Y LOCALES DE DESCANSO. .........................110 2.2.6. MATERIAL Y LOCALES DE PRIMEROS AUXILIOS. ..............................111 3. DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO................................................................111 3.1. INTRODUCCIÓN...................................................................................................111 3.2. OBLIGACIÓN GENERAL DEL EMPRESARIO. ................................................111 4. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO. ..112 4.1. INTRODUCCIÓN...................................................................................................112 4.2. OBLIGACIÓN GENERAL DEL EMPRESARIO. ................................................112 4.2.1. DISPOSICIONES MÍNIMAS GENERALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO................................................................................113 4.2.2. DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO MOVILES.............................................................114 4.2.3. DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO PARA ELEVACION DE CARGAS. ...................114 4.2.4. DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MAQUINARIA PESADA EN GENERAL.....................................................115 4.2.5. DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LA MAQUINARIA HERRAMIENTA. ................................................................116 5. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. ........................................................................................................117 5.1. INTRODUCCIÓN...................................................................................................117 5.2. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD................................................118 5.2.1. RIESGOS MAS FRECUENTES EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN...........................................................................................118 5.2.2. MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER GENERAL. ..........................119 5.2.3. MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER PARTICULAR PARA CADA OFICIO................................................................................................121 6. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.................................................................................................................129 6.1. INTRODUCCIÓN...................................................................................................129 ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE ZARAGOZA 4 BERNABÉ PARICIO BAREA
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN EDIFICIO DE 10 PISOS, LOCALES, GARAJES Y TRASTEROS 6.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL EMPRESARIO. .......................................129 6.2.1. PROTECTORES DE LA CABEZA. ...............................................................129 6.2.2. PROTECTORES DE MANOS Y BRAZOS....................................................129 6.2.3. PROTECTORES DE PIES Y PIERNAS.........................................................129 6.2.4. PROTECTORES DEL CUERPO.....................................................................130 ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE ZARAGOZA 5 BERNABÉ PARICIO BAREA
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN EDIFICIO DE 10 PISOS, LOCALES, GARAJES Y TRASTEROS MEMORIA DESCRIPTIVA 1. ANTECEDENTES. Se redacta el presente proyecto de INSTALACION ELÉCTRICA PARA 10 VIVIENDAS, LOCALES, GARAJES Y TRASTEROS a petición de LANZUELA SAEZ, CB con N.I.F: G- 44223360 y domicilio social en C/ La iglesia nº11 de CELLA, y a instancia de la Consejería de Trabajo e Industria, Delegación Provincial de TERUEL y del Excmo. Ayuntamiento de CELLA. 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. REGLAMENTACIÓN 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. - NBE CA-88 de Condiciones Acústicas en los Edificios. - Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. - 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. ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE ZARAGOZA 6 BERNABÉ PARICIO BAREA
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN EDIFICIO DE 10 PISOS, LOCALES, GARAJES Y TRASTEROS 4. CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO El edificio consta de las siguientes plantas: PLANTA BAJA - SÓTANO: En dicha planta existen los trasteros del edificio, la Sala de Calderas para las viviendas (1, 2, 3, 6, 7, 9 y 10) calefactadas mediante Gasóleo, y los garajes, uno de ellos para tres vehículos, y otro para cinco, ambos con ventilación natural. PLANTA PRIMERA - BAJA: Consta de 2 Locales, con unas superficies útiles de 43,85 y 83,57 m², así como el propio Portal de acceso al edificio y las viviendas 1, 2 y 3 de electrificación básica. PLANTA SEGUNDA - PRIMERA: Consta de las viviendas 4, 5, 6 y 7, siendo las 4 y 5 de electrificación elevada y las 6 y 7 de electrificación básica. PLANTA BAJO CUBIERTA - SEGUNDA: Consta de las viviendas 8, 9 y 10 siendo la 8 de electrificación elevada y las 8 y 9 de electrificación básica. En la zona Bajo Cubierta se instalarán los acumuladores de las placas solares que sirven a las viviendas 4, 5 y 8. 5. SUMINISTRO DE ENERGÍA La energía eléctrica se tomará de la red de Baja tensión, que la Cia. ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.U. posee en la zona, siendo la tensión existente de 400/230 V, entre fases y fase-neutro respectivamente. 6. GRADO DE ELECTRIFICACIÓN DE LAS VIVIENDAS Según la Instrucción ITC-BT-10, al disponer el edificio de viviendas con una superficie inferior a 160 m² por un lado y superior a 160 m² por otro, los grados de electrificación empleados serán BASICO y ELEVADO respectivamente. La potencia a prever en viviendas con grado de Electrificación Básico no será inferior a 5750 W a 230 V. En viviendas con grado de Electrificación Elevado dicha potencia no será inferior a 9200 W a 230 V. En nuestro caso se han previsto las siguientes potencias: Viviendas 1, 2, 3, 6, 7, 9 y 10 5.750 W. II Vivienda 4 10.350 W. II Vivienda 5 14.490 W. II Vivienda 8 17.321 W. III ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE ZARAGOZA 7 BERNABÉ PARICIO BAREA
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN EDIFICIO DE 10 PISOS, LOCALES, GARAJES Y TRASTEROS 7. ELEMENTOS CONSTITUYENTES DE LA INSTALACIÓN DEL EDIFICIO A continuación se describen los elementos que constituyen la instalación del edificio. 7.1. ACOMETIDA Es parte de la instalación de la red de distribución, que alimenta la caja o cajas generales 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 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. 7.2. CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN Son las cajas que alojan los elementos de protección de las líneas generales de alimentación. 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. ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE ZARAGOZA 8 BERNABÉ PARICIO BAREA
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN EDIFICIO DE 10 PISOS, LOCALES, GARAJES Y TRASTEROS En el caso de edificios que alberguen en su interior un centro de transformación para distribución en baja tensión, los fusibles del cuadro de baja tensión de dicho centro podrán utilizarse como protección de la línea general de alimentación, desempeñando la función de caja general de protección. Cuando la acometida sea aérea podrán instalarse en montaje superficial a una altura sobre el suelo comprendida entre 3 m y 4 m. Cuando la acometida sea subterránea 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. La parte inferior de la puerta se encontrará a un mínimo de 30 cm del suelo. En el nicho se dejarán previstos los orificios necesarios para alojar los conductos para la entrada de las acometidas subterráneas de la red general. Cuando la fachada no linde con la vía pública, la caja general de protección se situará en el límite entre las propiedades públicas y privadas. No se alojarán más de dos cajas generales de protección en el interior del mismo nicho, disponiéndose una caja por cada línea general de alimentación. Las cajas generales de protección 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. 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. El neutro estará constituido por una conexión amovible situada a la izquierda de las fases, colocada la caja general de protección en posición de servicio, y dispondrá también de un borne de conexión para su puesta a tierra si procede. Las cajas generales de protección 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 08 según UNE-EN 50.102 y serán precintables. Las disposiciones generales de este tipo de caja quedan recogidas en la ITC-BT-13. En nuestro caso tendremos una C.G.P.7– 250, con fusibles de 250 A. 7.3. LINEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN Es la línea que enlaza la Caja General de Protección con la Centralización de Contadores que alimenta. Está regulada por la ITC-BT-14. De una misma línea general de alimentación pueden hacerse derivaciones para distintas centralizaciones de contadores. ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE ZARAGOZA 9 BERNABÉ PARICIO BAREA
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN EDIFICIO DE 10 PISOS, LOCALES, GARAJES Y TRASTEROS 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 contadores concentrados en más de un lugar: 0,5%. - Para el caso de contadores totalmente concentrados: 1%. 7.6. DISPOSITIVOS GENERALES E INDIVIDUALES DE MANDO Y PROTECCIÓN. Los dispositivos generales de mando y protección, se situarán lo más cerca posible del punto de entrada de la derivación individual en el local o vivienda del usuario (junto a la puerta de entrada). En viviendas y en locales comerciales e industriales 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. La altura a la cual se situarán los dispositivos generales e individuales de mando y protección de los circuitos, medida desde el nivel del suelo, estará comprendida entre 1,4 y 2 m, para viviendas. En locales comerciales, la altura mínima será de 1 m desde el nivel del suelo. 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 ITCBT-24). Se cumplirá la siguiente condición: Ra x Ia ≤ U ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE ZARAGOZA 16 BERNABÉ PARICIO BAREA
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN EDIFICIO DE 10 PISOS, LOCALES, GARAJES Y TRASTEROS 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). Su valor será de 30 mA. "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 de la vivienda o local (según ITC-BT-22). - Dispositivo de protección contra sobretensiones, según ITC-BT-23, si fuese necesario. Cuando la instalación se alimente por, o incluya, una línea aérea con conductores desnudos o aislados, será necesaria una protección contra sobretensiones de origen atmosférico en el origen de la instalación (situación controlada). 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, y la tierra de 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 siguiente, según su categoría. Tensión nominal de la instalación (V)Tensión soportada a impulsos 1,2/50 (kV) Sistemas III / Sistemas II Cat. IV / Cat. III / Cat. II / Cat. I 230/400 230 6 4 2,5 1,5 Categoría I: Equipos muy sensibles a sobretensiones destinados a conectarse a una instalación fija (equipos electrónicos, etc). Categoría II: Equipos destinados a conectarse a una instalación fija (electrodomésticos y equipos similares). Categoría III: Equipos y materiales que forman parte de la instalación eléctrica fija (armarios, embarrados, protecciones, canalizaciones, etc). ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE ZARAGOZA 17 BERNABÉ PARICIO BAREA
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN EDIFICIO DE 10 PISOS, LOCALES, GARAJES Y TRASTEROS Categoría IV: Equipos y materiales que se conectan en el origen o muy próximos al origen de la instalación, aguas arriba del cuadro de distribución (contadores, aparatos de telemedida, etc). Los equipos y materiales que tengan una tensión soportada a impulsos inferior a la indicada en la tabla anterior, se pueden utilizar, no obstante: - en situación natural (bajo riesgo de sobretensiones, debido a que la instalación está alimentada por una red subterránea en su totalidad), cuando el riesgo sea aceptable. - en situación controlada, si la protección a sobretensiones es adecuada. 7.7. CARACTERISTICAS GENERALES QUE DEBERAN REUNIR LAS INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS. 7.7.1. Conductores. Los conductores y cables que se empleen en las instalaciones serán de cobre y serán siempre aislados. Se instalarán preferentemente bajo tubos protectores, siendo la tensión asignada no 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 % de la tensión nominal para cualquier circuito interior de viviendas, y para otras instalaciones o receptoras, del 3 % para alumbrado y del 5 % para los demás usos. El valor de la caída de tensión podrá compensarse entre la de la instalación interior y la de las derivaciones individuales, de forma que la caída de tensión total sea inferior a la suma de los valores límites especificados para ambas, según el tipo de esquema utilizado. 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 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. Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada en la tabla siguiente: ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE ZARAGOZA 18 BERNABÉ PARICIO BAREA
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN EDIFICIO DE 10 PISOS, LOCALES, GARAJES Y TRASTEROS Sección conductores fase (mm²) Sección conductores protección (mm²) Sf < 16 Sf 16 < Sf < 35 16 Sf > 35 Sf/2 7.7.2. Subdivisión 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 un piso, 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. 7.7.3. 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. 7.7.4. Resistencia de aislamiento y rigidez dieléctrica. Las instalaciones deberán presentar una resistencia de aislamiento > 0,5 MΩ, mediante tensión de ensayo en corriente continua de 500 V (para tensiones nominales ≤500 V, excepto MBTS y MBTP). La rigidez dieléctrica será tal que, desconectados los aparatos de utilización (receptores), resista durante 1 minuto una prueba de tensión de 2U + 1000 V a frecuencia industrial, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en voltios, y con un mínimo de 1.500 V. Las corrientes de fuga no serán superiores, para el conjunto de la instalación o para cada uno de los circuitos en que ésta pueda dividirse a efectos de su protección, a la sensibilidad que presenten los interruptores diferenciales instalados como protección contra los contactos indirectos. 7.7.5. Conexiones. En ningún caso se permitirá la unión de conductores mediante conexiones y/o derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión; puede permitirse asimismo, la utilización de bridas de conexión. Siempre deberán realizarse en el interior de cajas de empalme y/o de derivación. ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE ZARAGOZA 19 BERNABÉ PARICIO BAREA
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN EDIFICIO DE 10 PISOS, LOCALES, GARAJES Y TRASTEROS Si se trata de conductores de varios alambres cableados, las conexiones se realizarán de forma que la corriente se reparta por todos los alambres componentes. 7.7.6. Sistemas de instalación. Varios circuitos pueden encontrarse en el mismo tubo o en el mismo compartimento de canal si todos los conductores están aislados para la tensión asignada más elevada. En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se dispondrán de forma que entre las superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia mínima de 3 cm. En caso de proximidad con conductos de calefacción, de aire caliente, vapor o humo, las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que no puedan alcanzar una temperatura peligrosa y, por consiguiente, se mantendrán separadas por una distancia conveniente o por medio de pantallas calorífugas. Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de agua, de gas, etc., a menos que se tomen las disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas condensaciones. Las canalizaciones deberán estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y acceso a sus conexiones. Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que mediante la conveniente identificación de sus circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a reparaciones, transformaciones, etc. En toda la longitud de los pasos de canalizaciones a través de elementos de la construcción, tales como muros, tabiques y techos, no se dispondrán empalmes o derivaciones de cables, estando protegidas contra los deterioros mecánicos, las acciones químicas y los efectos de la humedad. Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos tales como mecanismos, interruptores, bases, reguladores, etc, instalados en cocinas, cuartos de baño, secaderos y, en general, en los locales húmedos o mojados, serán de material aislante. El diámetro exterior mínimo de los tubos, en función del número y la sección de los conductores a conducir, se obtendrá de las tablas indicadas en la ITC-BT-21, así como las características mínimas según el tipo de instalación. Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendrán en cuenta las prescripciones generales siguientes: - El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan el local donde se efectúa la instalación. - Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad de la protección que proporcionan a los conductores. - Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en caliente, recubriendo el empalme con una cola especial cuando se precise una unión estanca. ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE ZARAGOZA 20 BERNABÉ PARICIO BAREA
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN EDIFICIO DE 10 PISOS, LOCALES, GARAJES Y TRASTEROS - Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los especificados por el fabricante conforme a UNE-EN - Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocarlos y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren convenientes, que en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 metros. El número de curvas en ángulo situadas entre dos registros consecutivos no será superior a 3. Los conductores se alojarán normalmente en los tubos después de colocados éstos. - Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación. - Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material aislante y no propagador de la llama. Si son metálicas estarán protegidas contra la corrosión. - Las dimensiones de estas cajas serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad será al menos igual al diámetro del tubo mayor más un 50 % del mismo, con un mínimo de 40 mm. Su diámetro o lado interior mínimo será de 60 mm. Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse prensaestopas o racores adecuados. - En los tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la posibilidad de que se produzcan condensaciones de agua en su interior, para lo cual se elegirá convenientemente el trazado de su instalación, previendo la evacuación y estableciendo una ventilación apropiada en el interior de los tubos mediante el sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el uso de una "T" de la que uno de los brazos no se emplea. - Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su continuidad eléctrica deberá quedar convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es necesario que la distancia entre dos puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 metros. - No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro. Cuando los tubos se instalen en montaje superficial, se tendrán en cuenta, además, las siguientes prescripciones: - Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, de 0,50 metros. Se dispondrán fijaciones de una y otra parte en los cambios de dirección, en los empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos. - Los tubos se colocarán adaptándose a la superficie sobre la que se instalan, curvándose o usando los accesorios necesarios. - En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea que une los puntos extremos no serán superiores al 2 por 100. ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE ZARAGOZA 21 - Es conveniente disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2,50 metros sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos. BERNABÉ PARICIO BAREA
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN EDIFICIO DE 10 PISOS, LOCALES, GARAJES Y TRASTEROS Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendrán en cuenta, además, las siguientes prescripciones: - En la instalación de los tubos en el interior de los elementos de la construcción, las rozas no pondrán en peligro la seguridad de las paredes o techos en que se practiquen. Las dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 centímetro de espesor, como mínimo. En los ángulos, el espesor de esta capa puede reducirse a 0,5 centímetros. - No se instalarán entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalación eléctrica de las plantas inferiores. - Para la instalación correspondiente a la propia planta, únicamente podrán instalarse, entre forjado y revestimiento, tubos que deberán quedar recubiertos por una capa de hormigón o mortero de 1 centímetro de espesor, como mínimo, además del revestimiento. - En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o bien provistos de codos o "T" apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de tapas de registro. - Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una vez finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior del revestimiento de la pared o techo cuando no se instalen en el interior de un alojamiento cerrado y practicable. - En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente disponer los recorridos horizontales a 50 centímetros como máximo, de suelo o techos y los verticales a una distancia de los ángulos de esquinas no superior a 20 centímetros. Las canales protectoras tendrán un grado de protección IP4X y estarán clasificadas como "canales con tapa de acceso que sólo pueden abrirse con herramientas". En su interior se podrán colocar mecanismos tales como interruptores, tomas de corriente, dispositivos de mando y control, etc, siempre que se fijen de acuerdo con las instrucciones del fabricante. También se podrán realizar empalmes de conductores en su interior y conexiones a los mecanismos. Las canales protectoras para aplicaciones no ordinarias deberán tener unas características mínimas de resistencia al impacto, de temperatura mínima y máxima de instalación y servicio, de resistencia a la penetración de objetos sólidos y de resistencia a la penetración de agua, adecuadas a las condiciones del emplazamiento al que se destina; asimismo las canales serán no propagadoras de la llama. Dichas características serán conformes a las normas de la serie UNE-EN 50.085. El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas verticales y horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan al local donde se efectúa la instalación. Las canales con conductividad eléctrica deben conectarse a la red de tierra, su continuidad eléctrica quedará convenientemente asegurada. La tapa de las canales quedará siempre accesible. ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE ZARAGOZA 22 BERNABÉ PARICIO BAREA
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN EDIFICIO DE 10 PISOS, LOCALES, GARAJES Y TRASTEROS 7.8. NÚMERO DE CIRCUITOS Y REPARTO DE PUNTOS DE UTILIZACIÓN. Los tipos de circuitos independientes serán los que se indican a continuación y estarán protegidos cada uno de ellos por un interruptor automático de corte omnipolar con accionamiento manual y dispositivos de protección contra sobrecargas y c.c. Todos los circuitos incluirán el conductor de protección o tierra. 7.8.1. Electrificación Básica. C1: Circuito de distribución interna, destinado a alimentar los puntos de iluminación. Sección mínima: 1,5 mm², Interruptor Automático: 10 A, Tipo toma: Punto de luz con conductor de protección. C2: Circuito de distribución interna, destinado a tomas de corriente de uso general y frigorífico. Sección mínima: 2,5 mm², Interruptor Automático: 16 A, Tipo toma: 16 A 2p+T. C3: Circuito de distribución interna, destinado a alimentar la cocina y horno. Sección mínima: 6 mm², Interruptor Automático: 25 A, Tipo toma: 25 A 2p+T. C4: Circuito de distribución interna, destinado a alimentar la lavadora, lavavajillas y termo eléctrico. Sección mínima: 4 mm², Interruptor Automático: 20 A, Tipo toma: 16 A 2p+T, combinadas con fusibles o interruptores automáticos de 16 A. Los fusibles o interruptores automáticos no son necesarios si se dispone de circuitos independientes para cada aparato, con interruptor automático de 16 A en cada circuito. El desdoblamiento del circuito con este fin no supondrá el paso a electrificación elevada ni la necesidad de disponer un diferencial adicional. C5: Circuito de distribución interna, destinado a alimentar tomas de corriente de los cuartos de baño, así como las bases auxiliares del cuarto de cocina. Sección mínima: 2,5 mm², Interruptor Automático: 16 A, Tipo toma: 16 A 2p+T. 7.8.2. Electrificación Elevada. Es el caso de viviendas con una previsión importante de aparatos electrodomésticos que obligue a instalar más de un circuito de cualquiera de los tipos descritos anteriormente, así como con previsión de sistemas de calefacción eléctrica, acondicionamiento de aire, automatización, gestión técnica de la energía y seguridad o con superficies útiles de las viviendas superiores a 160 m2. En este caso se instalarán, además de los correspondientes a la electrificación básica, los siguientes circuitos: C6: Circuito adicional del tipo C1, por cada 30 puntos de luz. Sección mínima: 1,5 mm², Interruptor Automático: 10 A, Tipo toma: Punto de luz con conductor de protección. C7: Circuito adicional del tipo C2, por cada 20 tomas de corriente de uso general o si la superficie útil de la vivienda es mayor de 160 m2. Sección mínima: 2,5 mm², Interruptor Automático: 16 A, Tipo toma: 16 A 2p+T. C8: Circuito de distribución interna, destinado a la instalación de calefacción eléctrica, cuando existe previsión de ésta. Sección mínima: 6 mm², Interruptor Automático: 25 A. C9: Circuito de distribución interna, destinado a la instalación de aire acondicionado, cuando existe previsión de éste. Sección mínima: 6 mm², Interruptor Automático: 25 A. ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE ZARAGOZA 23 BERNABÉ PARICIO BAREA
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN EDIFICIO DE 10 PISOS, LOCALES, GARAJES Y TRASTEROS C10: Circuito de distribución interna, destinado a la instalación de una secadora independiente. Sección mínima: 2,5 mm², Interruptor Automático: 16 A, Tipo toma: 16 A 2p+T. C11: Circuito de distribución interna, destinado a la alimentación del sistema de automatización, gestión técnica de la energía y de seguridad, cuando exista previsión de éste. Sección mínima: 1,5 mm², Interruptor Automático: 10 A. C12: Circuitos adicionales de cualquiera de los tipos C3 o C4, cuando se prevean, o circuito adicional del tipo C5, cuando su número de tomas de corriente exceda de 6. Se colocará un interruptor diferencial por cada cinco circuitos instalados. 7.8.3. Reparto de puntos de luz y tomas de corriente. Estancia Circuito Mecanismo nº mínimo Superficie/Longitud - Acceso C1 Pulsador timbre 1 - Vestíbulo C1 Punto de luz 1 Interruptor 10 A 1 C2 Base 16 A 2p+T 1 - Sala de estar C1 Punto de luz 1 hasta 10 m² (2 si S > 10 m²) o Salón Interruptor 10 A 1 uno por cada punto de luz C2 Base 16 A 2p+T 3 una por cada 6 m² C8 Toma calefacc. 1 hasta 10 m² (2 si S > 10 m²) C9 Toma aire acond. 1 hasta 10 m² (2 si S > 10 m²) - Dormitorios C1 Puntos de luz 1 hasta 10 m² (2 si S > 10 m²) Interruptor 10 A 1 uno por cada punto de luz C2 Base 16 A 2p+T 3 una por cada 6 m² C8 Toma calefacc. 1 C9 Toma aire acond. 1 - Baños C1 Puntos de luz 1 Interruptor 10 A 1 C5 Base 16 A 2p+T 1 C8 Toma calefacc. 1 - Pasillos o C1 Puntos de luz 1 1 cada 5 m longitud distribuidores Interrup/Conmut 10 A 1 uno en cada acceso C2 Base 16 A 2p+T 1 hasta 5 m (2 si L > 5m) C8 Toma calefacc. 1 - Cocina C1 Puntos de luz 1 hasta 10 m² (2 si S > 10 m²) Interruptor 10 A 1 uno por cada punto de luz C2 Base 16 A 2p+T 2 Extractor y Frigorífico C3 Base 25 A 2p+T 1 Cocina/Horno C4 Base 16 A 2p+T 3 Lavadora, lavavajillas y ---Termo C5 Base 16 A 2p+T 3 Encima plano trabajo C8 Toma calefacc. 1 C10 Base 16 A 2p+T 1 Secadora ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE ZARAGOZA 24 BERNABÉ PARICIO BAREA
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN EDIFICIO DE 10 PISOS, LOCALES, GARAJES Y TRASTEROS - Terrazas y C1 Puntos de luz 1 hasta 10 m² (2 si S > 10 m²) Vestidores Interruptor 10 A 1 uno por cada punto de luz - Garajes unifam. C1 Puntos de luz 1 hasta 10 m² (2 si S > 10 m²) y Otros Interruptor 10 A 1 uno por cada punto de luz C2 Base 16 A 2p+T 1 hasta 10 m² (2 si S > 10 m²) 7.8.4. CIRCUITOS DE CALEFACCIÓN En nuestro caso se han dispuesto, además de los 6 circuitos expresados en el punto anterior para electrificación básica, 2 circuitos denominados C8-1 y C8-2 con Interruptores automáticos de 25 A. y cable de 6 mm2, para los circuitos de calefacción eléctrica, protegidos mediante un diferencial 40 A/30 mA., en las viviendas 4 y 5. En la vivienda 8, 3 circuitos denominados C8-1, C8-2 y C8-3, con Interruptores automáticos de 25 A. y cable de 6 mm2, para los circuitos de calefacción eléctrica, protegidos mediante dos diferenciales de 40 A/30 mA. PLANTA 1ª VIVIENDA 4 LOCAL MODELO RADIADOR Nº RADIADORES (Ud) POTENCIA INSTALADA (W) RECIB.-PASILLO TDE – 5 1 550 COCINA TDE - 7 1 770 SALON TDE – 7 y TDE - 9 1 + 1 1.760 DORMITORIO 1 TDE - 9 1 990 DORMITORIO 2 TDE - 9 1 990 BAÑO TDE – 5 1 550 ASEO TDE-5 1 550 TOTAL 6.160 PLANTA 1ª VIVIENDA 5 LOCAL MODELO RADIADOR Nº RADIADORES (Ud) POTENCIA INSTALADA (W) RECIB. - PASILLO TDE – 7 y TDE - 5 1 + 1 1.320 COCINA TDE – 11 1 1.210 ESTAR - COMEDOR TDE – 7 y TDE - 9 1 + 1 1.760 DORMITORIO 1 TDE – 9 1 990 DORMITORIO 2 TDE – 5 1 550 DORMITORIO 3 TDE – 5 1 550 BAÑO TDE – 5 1 550 TOTAL 6.930 ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE ZARAGOZA 25 BERNABÉ PARICIO BAREA
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN EDIFICIO DE 10 PISOS, LOCALES, GARAJES Y TRASTEROS 9. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS CARACTERISTICAS DEL PROYECTO DE EDIFICACIÓN El edificio objeto del Estudio presenta las siguientes características: - 7 Viviendas de grado de electrificación BASICO (5750 W) sin tarifa nocturna. - 1 Viviendas de OTRO grado de electrificación (10350 W) sin tarifa nocturna. - 1 Viviendas de OTRO grado de electrificación (14490 W) sin tarifa nocturna. - 1 Viviendas de OTRO grado de electrificación (17320 W) sin tarifa nocturna. - 1 Local comercial con una superficie de 43.17 m². - 1 Local comercial con una superficie de 83.85 m². - Una potencia de 8 kW en garaje/aparcamientos. - Una potencia de 6 kW en garaje/aparcamientos. - 1 Ascensor con una potencia total de 7.5 kW. - 1 TELECO con una potencia total de 3 kW. - Una potencia de 1.43 kW en zonas comunes. - 1 P. SOLARES C/ELECT. con una potencia total de 6 kW. ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE ZARAGOZA 32 BERNABÉ PARICIO BAREA
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN EDIFICIO DE 10 PISOS, LOCALES, GARAJES Y TRASTEROS PREVISIÓN DE CARGAS DEL EDIFICIO Potencia Total (Pt) = P.viviendas (Pv)+P.servicios generales (Psg)+P.locales comerciales (Pc) + P.oficinas (Po) +P.locales industriales (Pi). La potencia en viviendas, teniendo en cuenta la ITC-BT-10 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, se tiene: Pv = 70.049 kW. De acuerdo con la instrucción ITC-BT-10 la potencia de los locales y oficinas, será: Pc = 43.17 m² x 100 W/m² = 4.32 kW. Pc = 83.85 m² x 100 W/m² = 8.39 kW. Pc(total) = 12.7 kW. La potencia de los servicios generales será: Garaje-Aparcamientos : 8 kW. Garaje-Aparcamientos : 6 kW. Ascensores : 7.5 kW. TELECO : 3 kW. Alumbrado en Zonas Comunes : 1.43 kW. P. SOLARES C/ELECT. : 6 kW. Psg = 36.43 kW. POTENCIA TOTAL DEL EDIFICIO Pt = Pv +Pc +Psg = 119.181 kW. ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE ZARAGOZA 33 BERNABÉ PARICIO BAREA
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN EDIFICIO DE 10 PISOS, LOCALES, GARAJES Y TRASTEROS Fórmulas Emplearemos las siguientes: Sistema Trifásico I = Pc / 1,732 x U x Cosφ x R = amp (A) e = (L x Pc / k x U x n x S x R) + (L x Pc x Xu x Senφ / 1000 x U x n x R x Cosφ) = voltios (V) Sistema Monofásico: I = Pc / U x Cosφ x R = amp (A) e = (2 x L x Pc / k x U x n x S x R) + (2 x L x Pc x Xu x Senφ / 1000 x U x n x R x Cosφ) = voltios (V) En donde: Pc = Potencia de Cálculo en Watios. L = Longitud de Cálculo en metros. e = Caída de tensión en Voltios. K = Conductividad. I = Intensidad en Amperios. U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). S = Sección del conductor en mm². Cos φ = Coseno de fi. Factor de potencia. R = Rendimiento. (Para líneas motor). n = Nº de conductores por fase. Xu = Reactancia por unidad de longitud en mΩ/m. Fórmula Conductividad Eléctrica K = 1/r ρ = ρ 20[1+ α (T-20)] T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²] Siendo, K = Conductividad del conductor a la temperatura T. ρ = Resistividad del conductor a la temperatura T. ρ 20 = Resistividad del conductor a 20ºC. Cu = 0.018 Al = 0.029 α = Coeficiente de temperatura: Cu = 0.00392 Al = 0.00403 T = Temperatura del conductor (ºC). T0 = Temperatura ambiente (ºC): Cables enterrados = 25ºC Cables al aire = 40ºC Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC): XLPE, EPR = 90ºC PVC = 70ºC I = Intensidad prevista por el conductor (A). Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A). ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE ZARAGOZA 34 BERNABÉ PARICIO BAREA
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN EDIFICIO DE 10 PISOS, LOCALES, GARAJES Y TRASTEROS Fórmulas Sobrecargas Ib ≤ In ≤ Iz I2 ≤1,45 Iz Donde: Ib: intensidad utilizada en el circuito. Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE 20-460/5-523. In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es la intensidad de regulación escogida. I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica I2 se toma igual: - a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos (1,45 In como máximo). - a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In). Fórmulas Cortocircuito * IpccI = Ct U / √3 Zt Siendo, IpccI: intensidad permanente de c.c. en inicio de línea en kA. Ct: Coeficiente de tensión. U: Tensión trifásica en V. Zt: Impedancia total en mohm, aguas arriba del punto de c.c. (sin incluir la línea o circuito en estudio). * IpccF = Ct UF / 2 Zt Siendo, IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en kA. Ct: Coeficiente de tensión. UF: Tensión monofásica en V. Zt: Impedancia total en mohm, incluyendo la propia de la línea o circuito (por tanto es igual a la impedancia en origen mas la propia del conductor o línea). * La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será: Zt = (Rt² + Xt²)½ Siendo, Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de las resistencias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.) Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de las reactancias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.) ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE ZARAGOZA 35 BERNABÉ PARICIO BAREA
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN EDIFICIO DE 10 PISOS, LOCALES, GARAJES Y TRASTEROS R = L · 1000 · CR / K · S · n (mohm) X = Xu · L / n (mohm) R: Resistencia de la línea en mohm. X: Reactancia de la línea en mohm. L: Longitud de la línea en m. CR: Coeficiente de resistividad. K: Conductividad del metal. S: Sección de la línea en mm². Xu: Reactancia de la línea, en mohm por metro. n: nº de conductores por fase. * tmcicc = Cc · S² / IpccF² Siendo, tmcicc: Tiempo máximo en sg que un conductor soporta una Ipcc. Cc= Constante que depende de la naturaleza del conductor y de su aislamiento. S: Sección de la línea en mm². IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. * tficc = cte. fusible / IpccF² Siendo, tficc: tiempo de fusión de un fusible para una determinada intensidad de cortocircuito. IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. * Lmax = 0,8 UF / 2 · IF5 · √(1,5 / K· S · n)² + (Xu / n · 1000)² Siendo, Lmax: Longitud máxima de conductor protegido a c.c. (m) (para protección por fusibles) UF: Tensión de fase (V) K: Conductividad S: Sección del conductor (mm²) Xu: Reactancia por unidad de longitud (mohm/m). En conductores aislados suele ser 0,1. n: nº de conductores por fase Ct= 0,8: Es el coeficiente de tensión. CR = 1,5: Es el coeficiente de resistencia. IF5 = Intensidad de fusión en amperios de fusibles en 5 sg. * Curvas válidas.(Para protección de Interruptores automáticos dotados de Relé electromagnético). CURVA B IMAG = 5 In CURVA C IMAG = 10 In CURVA D Y MA IMAG = 20 In ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE ZARAGOZA 36 BERNABÉ PARICIO BAREA
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN EDIFICIO DE 10 PISOS, LOCALES, GARAJES Y TRASTEROS Cálculo de la LINEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN - Tensión de servicio: 400 V. - Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 10 m; Cos φ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia de cálculo: 119181.01 W. I=119181.01/1,732x400x0.8=215.04 A. Se eligen conductores Unipolares 4x150mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) I.ad. a 40°C (Fc=1) 299 A. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 160 mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 65.86 e(parcial)=10x119181.01/47.09x400x150=0.42 V.=0.11 % e(total)=0.11% ADMIS (0.5% MAX.) Prot. Térmica: Fusibles Int. 250 A. Interruptor General Maniobra: 250 A A continuación se desarrolla la justificación de cálculos referente a los circuitos de las instalaciones interiores, para cada uno de los cuadros de mando y protección CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN VIVIENDA 1 Cálculo de la DERIVACIÓN INDIVIDUAL - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 8 m; Cos φ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia máxima admisible: 5750 W. - Potencia de cálculo: 5750 W. I=5750/230x1=25 A. Se eligen conductores Unipolares 2x10+TTx10mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) I.ad. a 40°C (Fc=1) 50 A. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 32 mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 47.5 e(parcial)=2x8x5750/50.15x230x10=0.8 V.=0.35 % e(total)=0.35% ADMIS (1% MAX.) ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE ZARAGOZA 37 BERNABÉ PARICIO BAREA
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN EDIFICIO DE 10 PISOS, LOCALES, GARAJES Y TRASTEROS Prot. Térmica: Fusibles de Seguridad Centralización: 25 A. I. Mag. Bipolar Int. 25 A. Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Cálculo de la Línea: C1 ALUMBRADO - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 25 m; Cos φ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 2250 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 2250 W. I=2250/230x1=9.78 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 16 mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 52.76 e(parcial)=2x25x2300/49.23x230x1.5=6.77 V.=2.94 % e(total)=2.94% ADMIS (3% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. Cálculo de la Línea: C2 TC GEN, FRIGO - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 25 m; Cos φ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 3450 W. - Potencia de cálculo: 3450 W. I=3450/230x1=15 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 20 mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 55.31 e(parcial)=2x25x3680/48.8x230x2.5=6.56 V.=2.85 % e(total)=2.85% ADMIS (3% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 16 A. ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE ZARAGOZA 38 BERNABÉ PARICIO BAREA
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN EDIFICIO DE 10 PISOS, LOCALES, GARAJES Y TRASTEROS Cálculo de la Línea: C3 COCINA, HORNO - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 25 m; Cos φ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 4050 W. - Potencia de cálculo: 4050 W. I=4050/230x1=17.61 A. Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K I.ad. a 40°C (Fc=1) 36 A. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 25 mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 47.18 e(parcial)=2x25x5750/50.21x230x6=4.15 V.=1.8 % e(total)=1.8% ADMIS (3% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 25 A. Cálculo de la Línea: C4-1 LAVADORA - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 25 m; Cos φ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 3450 W. - Potencia de cálculo: 3450 W. I=3450/230x1=15 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 20 mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 55.31 e(parcial)=2x25x3680/48.8x230x2.5=6.56 V.=2.85 % e(total)=2.85% ADMIS (3% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 16 A. Cálculo de la Línea: C4-2 LAVAVAJILLAS - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 25 m; Cos φ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 3450 W. ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE ZARAGOZA 39 - Potencia de cálculo: 3450 W. BERNABÉ PARICIO BAREA
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN EDIFICIO DE 10 PISOS, LOCALES, GARAJES Y TRASTEROS I=3450/230x1=15 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 20 mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 55.31 e(parcial)=2x25x3680/48.8x230x2.5=6.56 V.=2.85 % e(total)=2.85% ADMIS (3% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 16 A. Cálculo de la Línea: C5 TC BAÑO, COCINA - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 25 m; Cos φ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 3680 W. - Potencia de cálculo: 3680 W. I=3680/230x1=16 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 20 mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 57.41 e(parcial)=2x25x3680/48.45x230x2.5=6.6 V.=2.87 % e(total)=2.87% ADMIS (3% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 16 A. CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN VIVIENDA 2 Cálculo de la DERIVACIÓN INDIVIDUAL - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B1-Unip.Cond.Empot.Obra - Longitud: 14 m; Cos φ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia máxima admisible: 5750 W. - Potencia de cálculo: 5750 W. I=5750/230x1=25 A. Se eligen conductores Unipolares 2x10+TTx10mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) I.ad. a 40°C (Fc=1) 50 A. según ITC-BT-19 ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE ZARAGOZA 40 BERNABÉ PARICIO BAREA
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN EDIFICIO DE 10 PISOS, LOCALES, GARAJES Y TRASTEROS Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 47.5 e(parcial)=2x14x5750/50.15x230x10=1.4 V.=0.61 % e(total)=0.61% ADMIS (1% MAX.) Prot. Térmica: Fusibles de Seguridad Centralización: 25 A. I. Mag. Bipolar Int. 25 A. Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Cálculo de la Línea: C1 ALUMBRADO - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B1-Unip.Cond.Empot.Obra - Longitud: 25 m; Cos φ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 2250 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 2250 W. I=2250/230x1=9.78 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19 Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 52.76 e(parcial)=2x25x2300/49.23x230x1.5=6.77 V.=2.94 % e(total)=2.94% ADMIS (3% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. Cálculo de la Línea: C2 TC GEN, FRIGO - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 25 m; Cos φ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 3450 W. - Potencia de cálculo: 3450 W. I=3450/230x1=15 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 20 mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 55.31 e(parcial)=2x25x3680/48.8x230x2.5=6.56 V.=2.85 % e(total)=2.85% ADMIS (3% MAX.) ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE ZARAGOZA 41 BERNABÉ PARICIO BAREA
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN EDIFICIO DE 10 PISOS, LOCALES, GARAJES Y TRASTEROS - Potencia a instalar: 2250 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 2250 W. I=2250/230x1=9.78 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 16 mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 52.76 e(parcial)=2x25x2300/49.23x230x1.5=6.77 V.=2.94 % e(total)=2.97% ADMIS (3% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. Cálculo de la Línea: C2 TC GEN, FRIGO - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 12 m; Cos φ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 3450 W. - Potencia de cálculo: 3450 W. I=3450/230x1=15 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 20 mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 55.31 e(parcial)=2x12x3680/48.8x230x2.5=3.15 V.=1.37 % e(total)=1.4% ADMIS (3% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 16 A. Cálculo de la Línea: C3 COCINA, HORNO - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 10 m; Cos φ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 4050 W. - Potencia de cálculo: 4050 W. I=4050/230x1=17.61 A. Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K I.ad. a 40°C (Fc=1) 36 A. según ITC-BT-19 ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE ZARAGOZA 48 Diámetro exterior tubo: 25 mm. BERNABÉ PARICIO BAREA
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN EDIFICIO DE 10 PISOS, LOCALES, GARAJES Y TRASTEROS Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 47.18 e(parcial)=2x10x5750/50.21x230x6=1.66 V.=0.72 % e(total)=0.75% ADMIS (3% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 25 A. Cálculo de la Línea: C4-1 LAVADORA - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 12 m; Cos φ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 3600 W. - Potencia de cálculo: 3600 W. I=3600/230x1=15.65 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 20 mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 56.67 e(parcial)=2x12x3680/48.57x230x2.5=3.16 V.=1.37 % e(total)=1.41% ADMIS (3% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 16 A. Cálculo de la Línea: C4-2 LAVAVAJILLAS - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 10 m; Cos φ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 3450 W. - Potencia de cálculo: 3450 W. I=3450/230x1=15 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 20 mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 55.31 e(parcial)=2x10x3680/48.8x230x2.5=2.62 V.=1.14 % e(total)=1.17% ADMIS (3% MAX.) Prot. Térmica: ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE ZARAGOZA 49 I. Mag. Bipolar Int. 16 A. BERNABÉ PARICIO BAREA
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN EDIFICIO DE 10 PISOS, LOCALES, GARAJES Y TRASTEROS Cálculo de la Línea: C5 TC BAÑO, COCINA - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 25 m; Cos φ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 3680 W. - Potencia de cálculo: 3680 W. I=3680/230x1=16 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 20 mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 57.41 e(parcial)=2x25x3680/48.45x230x2.5=6.6 V.=2.87 % e(total)=2.9% ADMIS (3% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 16 A. Cálculo de la Línea: Agrup. 2 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared - Longitud: 0.3 m; Cos φ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 6160 W. - Potencia de cálculo: 2710.4 W.(Coef. de Simult.: 0.44 ) I=2710.4/230x1=11.78 A. Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K I.ad. a 40°C (Fc=1) 40 A. según ITC-BT-19 Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 42.6 e(parcial)=2x0.3x2710.4/51.03x230x6=0.02 V.=0.01 % e(total)=0.01% ADMIS (3% MAX.) Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Cálculo de la Línea: C8 CALEFAC ELECT 1 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 12 m; Cos φ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 3080 W. - Potencia de cálculo: 3080 W. ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE ZARAGOZA 50 BERNABÉ PARICIO BAREA
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN EDIFICIO DE 10 PISOS, LOCALES, GARAJES Y TRASTEROS I=3080/230x1=13.39 A. Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K I.ad. a 40°C (Fc=1) 36 A. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 25 mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 44.15 e(parcial)=2x12x5750/50.75x230x6=1.97 V.=0.86 % e(total)=0.87% ADMIS (3% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 25 A. Cálculo de la Línea: C8 CALEFAC ELECT 2 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 14 m; Cos φ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 3080 W. - Potencia de cálculo: 3080 W. I=3080/230x1=13.39 A. Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K I.ad. a 40°C (Fc=1) 36 A. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 25 mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 44.15 e(parcial)=2x14x5750/50.75x230x6=2.3 V.=1 % e(total)=1.01% ADMIS (3% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 25 A. CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN VIVIENDA 5 Cálculo de la DERIVACIÓN INDIVIDUAL - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B1-Unip.Cond.Empot.Obra - Longitud: 7 m; Cos φ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia máxima admisible: 14490 W. - Potencia de cálculo: 14490 W. I=14490/230x1=63 A. Se eligen conductores Unipolares 2x16+TTx16mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE ZARAGOZA 51 I.ad. a 40°C (Fc=1) 66 A. según ITC-BT-19 BERNABÉ PARICIO BAREA
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN EDIFICIO DE 10 PISOS, LOCALES, GARAJES Y TRASTEROS Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 67.33 e(parcial)=2x7x14490/46.86x230x16=1.18 V.=0.51 % e(total)=0.51% ADMIS (1% MAX.) Prot. Térmica: Fusibles de Seguridad Centralización: 63 A. I. Mag. Bipolar Int. 63 A. Cálculo de la Línea: Agrup. 1 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B1-Unip.Cond.Empot.Obra - Longitud: 0.3 m; Cos φ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 20480 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 7782.4 W(Coef. de Simult.: 0.38 ) I=7782.4/230x1=33.84 A. Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) I.ad. a 40°C (Fc=1) 36 A. según ITC-BT-19 Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 66.5 e(parcial)=2x0.3x7782.4/46.99x230x6=0.07 V.=0.03 % e(total)=0.03% ADMIS (3% MAX.) Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Cálculo de la Línea: C1 ALUMBRADO - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 25 m; Cos φ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 2250 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 2250 W. I=2250/230x1=9.78 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 16 mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 52.76 e(parcial)=2x25x2300/49.23x230x1.5=6.77 V.=2.94 % e(total)=2.98% ADMIS (3% MAX.) ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE ZARAGOZA 52 BERNABÉ PARICIO BAREA
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN EDIFICIO DE 10 PISOS, LOCALES, GARAJES Y TRASTEROS Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. Cálculo de la Línea: C2 TC GEN, FRIGO - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 12 m; Cos φ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 3450 W. - Potencia de cálculo: 3450 W. I=3450/230x1=15 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 20 mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 55.31 e(parcial)=2x12x3680/48.8x230x2.5=3.15 V.=1.37 % e(total)=1.4% ADMIS (3% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 16 A. Cálculo de la Línea: C3 COCINA, HORNO - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 10 m; Cos φ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 4050 W. - Potencia de cálculo: 4050 W. I=4050/230x1=17.61 A. Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K I.ad. a 40°C (Fc=1) 36 A. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 25 mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 47.18 e(parcial)=2x10x5750/50.21x230x6=1.66 V.=0.72 % e(total)=0.75% ADMIS (3% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 25 A. Cálculo de la Línea: C4-1 LAVADORA - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE ZARAGOZA 53 - Longitud: 12 m; Cos φ: 1; Xu(mΩ/m): 0; BERNABÉ PARICIO BAREA
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN EDIFICIO DE 10 PISOS, LOCALES, GARAJES Y TRASTEROS - Potencia a instalar: 3600 W. - Potencia de cálculo: 3600 W. I=3600/230x1=15.65 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 20 mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 56.67 e(parcial)=2x12x3680/48.57x230x2.5=3.16 V.=1.37 % e(total)=1.41% ADMIS (3% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 16 A. Cálculo de la Línea: C4-2 LAVAVAJILLAS - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 10 m; Cos φ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 3450 W. - Potencia de cálculo: 3450 W. I=3450/230x1=15 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 20 mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 55.31 e(parcial)=2x10x3680/48.8x230x2.5=2.62 V.=1.14 % e(total)=1.17% ADMIS (3% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 16 A. Cálculo de la Línea: C5 TC BAÑO, COCINA - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 25 m; Cos φ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 3680 W. - Potencia de cálculo: 3680 W. I=3680/230x1=16 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE ZARAGOZA 54 I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19 BERNABÉ PARICIO BAREA
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN EDIFICIO DE 10 PISOS, LOCALES, GARAJES Y TRASTEROS Diámetro exterior tubo: 20 mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 57.41 e(parcial)=2x25x3680/48.45x230x2.5=6.6 V.=2.87 % e(total)=2.9% ADMIS (3% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 16 A. Cálculo de la Línea: Agrup. 2 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared - Longitud: 0.3 m; Cos φ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 7480 W. - Potencia de cálculo: 3291.2 W.(Coef. de Simult.: 0.44 ) I=3291.2/230x1=14.31 A. Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K I.ad. a 40°C (Fc=1) 40 A. según ITC-BT-19 Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 43.84 e(parcial)=2x0.3x3291.2/50.81x230x6=0.03 V.=0.01 % e(total)=0.01% ADMIS (3% MAX.) Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Cálculo de la Línea: C8 CALEFAC ELECT 1 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 16 m; Cos φ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 3960 W. - Potencia de cálculo: 3960 W. I=3960/230x1=17.22 A. Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K I.ad. a 40°C (Fc=1) 36 A. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 25 mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 46.86 e(parcial)=2x16x5750/50.26x230x6=2.65 V.=1.15 % e(total)=1.17% ADMIS (3% MAX.) ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE ZARAGOZA 55 BERNABÉ PARICIO BAREA
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN EDIFICIO DE 10 PISOS, LOCALES, GARAJES Y TRASTEROS Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 25 A. Cálculo de la Línea: C8 CALEFAC ELECT 2 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 12 m; Cos φ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 3520 W. - Potencia de cálculo: 3520 W. I=3520/230x1=15.3 A. Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K I.ad. a 40°C (Fc=1) 36 A. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 25 mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 45.42 e(parcial)=2x12x5750/50.52x230x6=1.98 V.=0.86 % e(total)=0.87% ADMIS (3% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 25 A. CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN VIVIENDA 6 Cálculo de la DERIVACIÓN INDIVIDUAL - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 19 m; Cos φ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia máxima admisible: 5750 W. - Potencia de cálculo: 5750 W. I=5750/230x1=25 A. Se eligen conductores Unipolares 2x10+TTx10mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) I.ad. a 40°C (Fc=1) 50 A. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 32 mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 47.5 e(parcial)=2x19x5750/50.15x230x10=1.89 V.=0.82 % e(total)=0.82% ADMIS (1% MAX.) Prot. Térmica: Fusibles de Seguridad Centralización: 25 A. I. Mag. Bipolar Int. 25 A. ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE ZARAGOZA 56 BERNABÉ PARICIO BAREA
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN EDIFICIO DE 10 PISOS, LOCALES, GARAJES Y TRASTEROS Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Cálculo de la Línea: C1 ALUMBRADO - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 25 m; Cos φ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 2250 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 2250 W. I=2250/230x1=9.78 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 16 mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 52.76 e(parcial)=2x25x2300/49.23x230x1.5=6.77 V.=2.94 % e(total)=2.94% ADMIS (3% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. Cálculo de la Línea: C2 TC GEN, FRIGO - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 25 m; Cos φ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 3450 W. - Potencia de cálculo: 3450 W. I=3450/230x1=15 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 20 mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 55.31 e(parcial)=2x25x3680/48.8x230x2.5=6.56 V.=2.85 % e(total)=2.85% ADMIS (3% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 16 A. Cálculo de la Línea: C3 COCINA, HORNO - Tensión de servicio: 230 V. ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE ZARAGOZA 57 - Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra BERNABÉ PARICIO BAREA
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN EDIFICIO DE 10 PISOS, LOCALES, GARAJES Y TRASTEROS Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 52.76 e(parcial)=2x25x2300/49.23x230x1.5=6.77 V.=2.94 % e(total)=2.97% ADMIS (3% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. Cálculo de la Línea: C2 TC GEN, FRIGO - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 12 m; Cos φ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 3450 W. - Potencia de cálculo: 3450 W. I=3450/230x1=15 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 20 mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 55.31 e(parcial)=2x12x3680/48.8x230x2.5=3.15 V.=1.37 % e(total)=1.4% ADMIS (3% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 16 A. Cálculo de la Línea: C3 COCINA, HORNO - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 10 m; Cos φ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 4050 W. - Potencia de cálculo: 4050 W. I=4050/230x1=17.61 A. Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K I.ad. a 40°C (Fc=1) 36 A. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 25 mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 47.18 e(parcial)=2x10x5750/50.21x230x6=1.66 V.=0.72 % e(total)=0.75% ADMIS (3% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 25 A. ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE ZARAGOZA 64 BERNABÉ PARICIO BAREA
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN EDIFICIO DE 10 PISOS, LOCALES, GARAJES Y TRASTEROS Cálculo de la Línea: C4-1 LAVADORA - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 12 m; Cos φ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 3600 W. - Potencia de cálculo: 3600 W. I=3600/230x1=15.65 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 20 mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 56.67 e(parcial)=2x12x3680/48.57x230x2.5=3.16 V.=1.37 % e(total)=1.41% ADMIS (3% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 16 A. Cálculo de la Línea: C4-2 LAVAVAJILLAS - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 10 m; Cos φ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 3450 W. - Potencia de cálculo: 3450 W. I=3450/230x1=15 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 20 mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 55.31 e(parcial)=2x10x3680/48.8x230x2.5=2.62 V.=1.14 % e(total)=1.17% ADMIS (3% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 16 A. Cálculo de la Línea: C5 TC BAÑO, COCINA - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 25 m; Cos φ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 3680 W. ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE ZARAGOZA 65 - Potencia de cálculo: 3680 W. BERNABÉ PARICIO BAREA
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN EDIFICIO DE 10 PISOS, LOCALES, GARAJES Y TRASTEROS I=3680/230x1=16 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 20 mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 57.41 e(parcial)=2x25x3680/48.45x230x2.5=6.6 V.=2.87 % e(total)=2.9% ADMIS (3% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 16 A. Cálculo de la Línea: Agrup. 2 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared - Longitud: 0.3 m; Cos φ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 7590 W. - Potencia de cálculo: 3339.6 W.(Coef. de Simult.: 0.44 ) I=3339.6/230x1=14.52 A. Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K I.ad. a 40°C (Fc=1) 40 A. según ITC-BT-19 Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 43.95 e(parcial)=2x0.3x3339.6/50.79x230x6=0.03 V.=0.01 % e(total)=0.01% ADMIS (3% MAX.) Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Cálculo de la Línea: C8 CALEFAC ELECT 2 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 12 m; Cos φ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 4180 W. - Potencia de cálculo: 4180 W. I=4180/230x1=18.17 A. Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K I.ad. a 40°C (Fc=1) 36 A. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 25 mm. ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE ZARAGOZA 66 BERNABÉ PARICIO BAREA
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN EDIFICIO DE 10 PISOS, LOCALES, GARAJES Y TRASTEROS Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 47.65 e(parcial)=2x12x5750/50.12x230x6=2 V.=0.87 % e(total)=0.88% ADMIS (3% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 25 A. Cálculo de la Línea: C8 CALEFAC ELECT 3 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 19 m; Cos φ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 3410 W. - Potencia de cálculo: 3410 W. I=3410/230x1=14.83 A. Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K I.ad. a 40°C (Fc=1) 36 A. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 25 mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 45.09 e(parcial)=2x19x5750/50.58x230x6=3.13 V.=1.36 % e(total)=1.37% ADMIS (3% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 25 A. Cálculo de la Línea: Agrup.3 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared - Longitud: 0.3 m; Cos φ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 4510 W. - Potencia de cálculo: 4510 W.(Coef. de Simult.: 1 ) I=4510/230x0.8=24.51 A. Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K I.ad. a 40°C (Fc=1) 40 A. según ITC-BT-19 Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 51.26 e(parcial)=2x0.3x4510/49.49x230x6=0.04 V.=0.02 % e(total)=0.02% ADMIS (3% MAX.) Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE ZARAGOZA 67 BERNABÉ PARICIO BAREA
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN EDIFICIO DE 10 PISOS, LOCALES, GARAJES Y TRASTEROS Cálculo de la Línea: C8 CALEFAC ELECT 1 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 12 m; Cos φ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 4510 W. - Potencia de cálculo: 4510 W. I=4510/230x1=19.61 A. Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K I.ad. a 40°C (Fc=1) 36 A. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 25 mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 48.9 e(parcial)=2x12x5750/49.9x230x6=2 V.=0.87 % e(total)=0.89% ADMIS (3% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 25 A. CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN VIVIENDA 9 Cálculo de la DERIVACIÓN INDIVIDUAL - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B1-Unip.Cond.Empot.Obra - Longitud: 16 m; Cos φ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia máxima admisible: 5750 W. - Potencia de cálculo: 5750 W. I=5750/230x1=25 A. Se eligen conductores Unipolares 2x10+TTx10mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) I.ad. a 40°C (Fc=1) 50 A. según ITC-BT-19 Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 47.5 e(parcial)=2x16x5750/50.15x230x10=1.6 V.=0.69 % e(total)=0.69% ADMIS (1% MAX.) Prot. Térmica: Fusibles de Seguridad Centralización: 25 A. I. Mag. Bipolar Int. 25 A. Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE ZARAGOZA 68 BERNABÉ PARICIO BAREA
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN EDIFICIO DE 10 PISOS, LOCALES, GARAJES Y TRASTEROS Cálculo de la Línea: C1 ALUMBRADO - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 25 m; Cos φ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 2250 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 2250 W. I=2250/230x1=9.78 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 16 mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 52.76 e(parcial)=2x25x2300/49.23x230x1.5=6.77 V.=2.94 % e(total)=2.94% ADMIS (3% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. Cálculo de la Línea: C2 TC GEN, FRIGO - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 25 m; Cos φ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 3450 W. - Potencia de cálculo: 3450 W. I=3450/230x1=15 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 20 mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 55.31 e(parcial)=2x25x3680/48.8x230x2.5=6.56 V.=2.85 % e(total)=2.85% ADMIS (3% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 16 A. Cálculo de la Línea: C3 COCINA, HORNO - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 25 m; Cos φ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 4050 W. ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE ZARAGOZA 69 - Potencia de cálculo: 4050 W. BERNABÉ PARICIO BAREA
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN EDIFICIO DE 10 PISOS, LOCALES, GARAJES Y TRASTEROS I=4050/230x1=17.61 A. Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K I.ad. a 40°C (Fc=1) 36 A. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 25 mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 47.18 e(parcial)=2x25x5750/50.21x230x6=4.15 V.=1.8 % e(total)=1.8% ADMIS (3% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 25 A. Cálculo de la Línea: C4-1 LAVADORA - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 25 m; Cos φ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 3450 W. - Potencia de cálculo: 3450 W. I=3450/230x1=15 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 20 mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 55.31 e(parcial)=2x25x3680/48.8x230x2.5=6.56 V.=2.85 % e(total)=2.85% ADMIS (3% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 16 A. Cálculo de la Línea: C4-2 LAVAVAJILLAS - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 25 m; Cos φ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 3450 W. - Potencia de cálculo: 3450 W. I=3450/230x1=15 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 20 mm. ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE ZARAGOZA 70 BERNABÉ PARICIO BAREA
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN EDIFICIO DE 10 PISOS, LOCALES, GARAJES Y TRASTEROS Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 55.31 e(parcial)=2x25x3680/48.8x230x2.5=6.56 V.=2.85 % e(total)=2.85% ADMIS (3% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 16 A. Cálculo de la Línea: C5 TC BAÑO, COCINA - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 25 m; Cos φ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 3680 W. - Potencia de cálculo: 3680 W. I=3680/230x1=16 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 20 mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 57.41 e(parcial)=2x25x3680/48.45x230x2.5=6.6 V.=2.87 % e(total)=2.87% ADMIS (3% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 16 A. CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN VIVIENDA 10 Cálculo de la DERIVACIÓN INDIVIDUAL - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B1-Unip.Cond.Empot.Obra - Longitud: 17 m; Cos φ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia máxima admisible: 5750 W. - Potencia de cálculo: 5750 W. I=5750/230x1=25 A. Se eligen conductores Unipolares 2x10+TTx10mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) I.ad. a 40°C (Fc=1) 50 A. según ITC-BT-19 ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE ZARAGOZA 71 BERNABÉ PARICIO BAREA
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN EDIFICIO DE 10 PISOS, LOCALES, GARAJES Y TRASTEROS Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 47.5 e(parcial)=2x17x5750/50.15x230x10=1.69 V.=0.74 % e(total)=0.74% ADMIS (1% MAX.) Prot. Térmica: Fusibles de Seguridad Centralización: 25 A. I. Mag. Bipolar Int. 25 A. Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Cálculo de la Línea: C1 Alumbrado - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 25 m; Cos φ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 2250 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 2250 W. I=2250/230x1=9.78 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 16 mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 52.76 e(parcial)=2x25x2300/49.23x230x1.5=6.77 V.=2.94 % e(total)=2.94% ADMIS (3% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. Cálculo de la Línea: C2 TC Gen, Frigo - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 25 m; Cos φ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 3450 W. - Potencia de cálculo: 3450 W. I=3450/230x1=15 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 20 mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 55.31 e(parcial)=2x25x3680/48.8x230x2.5=6.56 V.=2.85 % ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE ZARAGOZA 72 e(total)=2.85% ADMIS (3% MAX.) BERNABÉ PARICIO BAREA
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN EDIFICIO DE 10 PISOS, LOCALES, GARAJES Y TRASTEROS Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 16 A. Cálculo de la Línea: C3 Cocina, Horno - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 25 m; Cos φ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 4050 W. - Potencia de cálculo: 4050 W. I=4050/230x1=17.61 A. Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K I.ad. a 40°C (Fc=1) 36 A. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 25 mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 47.18 e(parcial)=2x25x5750/50.21x230x6=4.15 V.=1.8 % e(total)=1.8% ADMIS (3% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 25 A. Cálculo de la Línea: C4-1 Lavadora - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 25 m; Cos φ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 3450 W. - Potencia de cálculo: 3450 W. I=3450/230x1=15 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 20 mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 55.31 e(parcial)=2x25x3680/48.8x230x2.5=6.56 V.=2.85 % e(total)=2.85% ADMIS (3% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 16 A. ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE ZARAGOZA 73 BERNABÉ PARICIO BAREA
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN EDIFICIO DE 10 PISOS, LOCALES, GARAJES Y TRASTEROS e(parcial)=2x15x1500/50.48x230x1.5=2.58 V.=1.12 % e(total)=1.14% ADMIS (3% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. Cálculo de la Línea: EMERGENCIAS - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 20 m; Cos φ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 132 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 132x1.8=237.6 W. I=237.6/230x1=1.03 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 16 mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.14 e(parcial)=2x20x237.6/51.49x230x1.5=0.54 V.=0.23 % e(total)=0.25% ADMIS (3% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN GARAJE 3 VEHÍCULOS Cálculo de la DERIVACIÓN INDIVIDUAL - Tensión de servicio: 400 V. - Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 8 m; Cos φ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 10228 W. - Potencia máxima admisible: 13856 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 8328.32 W (Coef. de Simult.: 0.8 ) I=8328.32/1,732x400x0.8=15.03 A. Se eligen conductores Unipolares 4x10+TTx10mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) I.ad. a 40°C (Fc=1) 44 A. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 40 mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 43.5 e(parcial)=8x8328.32/50.87x400x10=0.33 V.=0.08 % e(total)=0.08% ADMIS (1% MAX.) Prot. Térmica: ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE ZARAGOZA 80 Fusibles de Seguridad Centralización: 25 A. BERNABÉ PARICIO BAREA
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN EDIFICIO DE 10 PISOS, LOCALES, GARAJES Y TRASTEROS I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A. Protección diferencial: Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Cálculo de la Línea: LUZ - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 15 m; Cos φ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 108 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 108x1.8=194.4 W. I=194.4/230x1=0.85 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 16 mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.1 e(parcial)=2x15x194.4/51.5x230x1.5=0.33 V.=0.14 % e(total)=0.14% ADMIS (3% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. Cálculo de la Línea: TOMA CORRIENTE - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 26 m; Cos φ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 2000 W. - Potencia de cálculo: 2000 W. I=2000/230x1=8.7 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 20 mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 45.14 e(parcial)=2x26x2000/50.57x230x2.5=3.58 V.=1.56 % e(total)=1.56% ADMIS (5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 16 A. ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE ZARAGOZA 81 BERNABÉ PARICIO BAREA
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN EDIFICIO DE 10 PISOS, LOCALES, GARAJES Y TRASTEROS Cálculo de la Línea: EMERGENCIAS - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 13 m; Cos φ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 36 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 36x1.8=64.8 W. I=64.8/230x1=0.28 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 16 mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.01 e(parcial)=2x13x64.8/51.51x230x1.5=0.09 V.=0.04 % e(total)=0.04% ADMIS (3% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. Cálculo de la Línea: PANELES ELÉCTRICOS - Tensión de servicio: 400 V. - Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 20 m; Cos φ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 8084 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 5705.84 W (Coef. de Simult.: 0.7 ) I=5705.84/1,732x400x0.8=10.29 A. Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) I.ad. a 40°C (Fc=1) 18.5 A. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 20 mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 49.29 e(parcial)=20x5705.84/49.83x400x2.5=2.29 V.=0.57 % e(total)=0.57% ADMIS (3% MAX.) Protección Termica en Principio de Línea I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A. Protección Térmica en Final de Línea I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A. Protección diferencial en Final de Línea Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE ZARAGOZA 82 BERNABÉ PARICIO BAREA
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN EDIFICIO DE 10 PISOS, LOCALES, GARAJES Y TRASTEROS SUBCUADRO PANELES ELÉCTRICOS Cálculo de la Línea: R. ELECTRICA - Tensión de servicio: 400 V. - Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 2 m; Cos φ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 6000 W. - Potencia de cálculo: 6000 W. I=6000/1,732x400x1=8.66 A. Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) I.ad. a 40°C (Fc=1) 18.5 A. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 20 mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 46.57 e(parcial)=2x6000/50.31x400x2.5=0.24 V.=0.06 % e(total)=0.63% ADMIS (5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A. Cálculo de la Línea: ALUMBRADO - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 2 m; Cos φ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 72 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 72x1.8=129.6 W. I=129.6/230x1=0.56 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 16 mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.04 e(parcial)=2x2x129.6/51.51x230x1.5=0.03 V.=0.01 % e(total)=0.59% ADMIS (3% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE ZARAGOZA 83 BERNABÉ PARICIO BAREA
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN EDIFICIO DE 10 PISOS, LOCALES, GARAJES Y TRASTEROS Cálculo de la Línea: EMERGENCIA - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 3 m; Cos φ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 12 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 12x1.8=21.6 W. I=21.6/230x1=0.09 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 16 mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40 e(parcial)=2x3x21.6/51.52x230x1.5=0.01 V.=0 % e(total)=0.58% ADMIS (3% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. Cálculo de la Línea: TOMA DE CORREINTE - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 5 m; Cos φ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 2000 W. - Potencia de cálculo: 2000 W. I=2000/230x1=8.7 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 20 mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 45.14 e(parcial)=2x5x2000/50.57x230x2.5=0.69 V.=0.3 % e(total)=0.87% ADMIS (5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 16 A. ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE ZARAGOZA 84 BERNABÉ PARICIO BAREA
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN EDIFICIO DE 10 PISOS, LOCALES, GARAJES Y TRASTEROS CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN GARAJE + S. CALDERAS Cálculo de la DERIVACIÓN INDIVIDUAL - Tensión de servicio: 400 V. - Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 10 m; Cos φ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia máxima admisible: 17320 W. - Potencia de cálculo: 4600 W. I=4600/1,732x400x1=6.64 A. Se eligen conductores Unipolares 4x10+TTx10mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) I.ad. a 40°C (Fc=1) 44 A. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 40 mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.68 e(parcial)=10x4600/51.39x400x10=0.22 V.=0.06 % e(total)=0.06% ADMIS (1% MAX.) Prot. Térmica: Fusibles de Seguridad Centralización: 25 A. I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A. Cálculo de la Línea: GARAJE + S.CALDERA - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B1-Unip.Cond.Empot.Obra - Longitud: 0.3 m; Cos φ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 2168 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 2302.4 W (Coef. de Simult.: 1 ) I=2302.4/230x1=10.01 A. Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K I.ad. a 40°C (Fc=1) 27 A. según ITC-BT-19 Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 44.12 e(parcial)=2x0.3x2302.4/50.76x230x4=0.03 V.=0.01 % e(total)=0.01% ADMIS (3% MAX.) Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE ZARAGOZA 85 BERNABÉ PARICIO BAREA
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN EDIFICIO DE 10 PISOS, LOCALES, GARAJES Y TRASTEROS Cálculo de la Línea: LUZ - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 12 m; Cos φ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 144 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 144x1.8=259.2 W. I=259.2/230x1=1.13 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 16 mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.17 e(parcial)=2x12x259.2/51.48x230x1.5=0.35 V.=0.15 % e(total)=0.17% ADMIS (3% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. Cálculo de la Línea: TOMA CORRIENTE - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 26 m; Cos φ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 2000 W. - Potencia de cálculo: 2000 W. I=2000/230x1=8.7 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 20 mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 45.14 e(parcial)=2x26x2000/50.57x230x2.5=3.58 V.=1.56 % e(total)=1.57% ADMIS (5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 16 A. Cálculo de la Línea: EMERGENCIAS - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 13 m; Cos φ: 1; Xu(mΩ/m): 0; ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE ZARAGOZA 86 - Potencia a instalar: 24 W. BERNABÉ PARICIO BAREA
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN EDIFICIO DE 10 PISOS, LOCALES, GARAJES Y TRASTEROS - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 24x1.8=43.2 W. I=43.2/230x1=0.19 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 16 mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40 e(parcial)=2x13x43.2/51.52x230x1.5=0.06 V.=0.03 % e(total)=0.04% ADMIS (3% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. Cálculo de la Línea: SALA DE CALDERAS - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B1-Unip.Cond.Empot.Obra - Longitud: 0.3 m; Cos φ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 2370 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47): 1000x1.25+1370=2620 W (Coef. de Simult.: 1 ) I=2620/230x1=11.39 A. Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K I.ad. a 40°C (Fc=1) 27 A. según ITC-BT-19 Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 45.34 e(parcial)=2x0.3x2620/50.54x230x4=0.03 V.=0.01 % e(total)=0.01% ADMIS (3% MAX.) Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Cálculo de la Línea: CALDERA - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 5 m; Cos φ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 1000 W. - Potencia de cálculo: 1000 W. I=1000/230x1=4.35 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE ZARAGOZA 87 I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19 BERNABÉ PARICIO BAREA
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN EDIFICIO DE 10 PISOS, LOCALES, GARAJES Y TRASTEROS Diámetro exterior tubo: 20 mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 41.29 e(parcial)=2x5x1000/51.28x230x2.5=0.34 V.=0.15 % e(total)=0.16% ADMIS (5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 16 A. Cálculo de la Línea: BOMBAS CAL Y PANEL - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 5 m; Cos φ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 - Potencia a instalar: 1000 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47): 1000x1.25=1250 W. I=1250/230x0.8x1=6.79 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 20 mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 43.14 e(parcial)=2x5x1250/50.94x230x2.5x1=0.43 V.=0.19 % e(total)=0.2% ADMIS (5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 16 A. Cálculo de la Línea: EXTRACTOR - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 20 m; Cos φ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 - Potencia a instalar: 370 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47): 370x1.25=462.5 W. I=462.5/230x0.8x1=2.51 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef.,RF - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, resistente al fuego -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS+) I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19 Diámetro exterior tubo: 20 mm. ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE ZARAGOZA 88 BERNABÉ PARICIO BAREA
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN EDIFICIO DE 10 PISOS, LOCALES, GARAJES Y TRASTEROS Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.43 e(parcial)=2x20x462.5/51.44x230x2.5x1=0.63 V.=0.27 % e(total)=0.29% ADMIS (5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 16 A. ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE ZARAGOZA 89 BERNABÉ PARICIO BAREA
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN EDIFICIO DE 10 PISOS, LOCALES, GARAJES Y TRASTEROS Cuadro de Mando y Protección: VIV. 10 Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm..C.T.Parc.C.T.Total Tubo (W) (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) (mm) DERIVACION IND. 5750 17 2x10+TTx10Cu 25 50 0.74 0.74 40 C1 Alumbrado 2250 25 2x1.5+TTx1.5Cu 9.78 15 2.94 2.94 16 C2 TC Gen, Frigo 3450 25 2x2.5+TTx2.5Cu 15 21 2.85 2.85 20 C3 Cocina, Horno 4050 25 2x6+TTx6Cu 17.61 36 1.8 1.8 25 C4-1 Lavadora 3450 25 2x2.5+TTx2.5Cu 15 21 2.85 2.85 20 C4-2 Lavavajillas 3450 25 2x2.5+TTx2.5Cu 15 21 2.85 2.85 20 C5 TC Baño, Cocina 3680 25 2x2.5+TTx2.5Cu 16 21 2.87 2.87 20 Cortocircuito Denominación Longitud Sección IpccI P de C IpccF tmcicc tficc Lmáx Curvas (m) (mm²) (kA) (kA) (A) (sg) (sg) (m) válidas DERIVACION IND. 17 2x10+TTx10Cu 11.06 50 1759.48 0.43 0.032 245.33 25 C1 Alumbrado 25 2x1.5+TTx1.5Cu 3.53 4.5 224.88 0.59 10;B,C,D C2 TC Gen, Frigo 25 2x2.5+TTx2.5Cu 3.53 4.5 345.52 0.69 16;B,C,D C3 Cocina, Horno 25 2x6+TTx6Cu 3.53 4.5 650.94 1.12 25;B,C,D C4-1 Lavadora 25 2x2.5+TTx2.5Cu 3.53 4.5 345.52 0.69 16;B,C,D C4-2 Lavavajillas 25 2x2.5+TTx2.5Cu 3.53 4.5 345.52 0.69 16;B,C,D C5 TC Baño, Cocina 25 2x2.5+TTx2.5Cu 3.53 4.5 345.52 0.69 16;B,C,D Cuadro de Mando y Protección: SERV. COMUNES Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm..C.T.Parc.C.T.Total Tubo (W) (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) (mm) DERIVACION IND. 14882.2 2 4x10+TTx10Cu 26.85 44 0.04 0.04 40 ASCENSOR 9844.6 5 4x4+TTx4Cu 17.76 24 0.16 0.16 25 Agrup.1 5037.6 0.3 2x6Cu 27.38 36 0.02 0.02 PORTERO AUTOMATICO 300 15 2x2.5+TTx2.5Cu 1.3 21 0.13 0.15 20 TELECOMUNICACIONES 3000 12 2x2.5+TTx2.5Cu 13.04 21 1.1 1.12 20 LUZ ESCALERAS 1500 15 2x1.5+TTx1.5Cu 6.52 15 1.12 1.14 16 EMERGENCIAS 237.6 20 2x1.5+TTx1.5Cu 1.03 15 0.23 0.25 16 Cortocircuito Denominación Longitud Sección IpccI P de C IpccF tmcicc tficc Lmáx Curvas (m) (mm²) (kA) (kA) (A) (sg) (sg) (m) válidas DERIVACION IND. 2 4x10+TTx10Cu 11.06 50 4435.16 0.07 0.012 156.12 30 ASCENSOR 5 4x4+TTx4Cu 8.91 10 1958.51 0.06 20;B,C,D 0.3 2x6Cu 8.91 4226.65 0.03 PORTERO AUTOMATICO 15 2x2.5+TTx2.5Cu 8.49 10 615.22 0.22 16;B,C,D TELECOMUNICACIONES 12 2x2.5+TTx2.5Cu 8.49 10 742.81 0.15 16;B,C,D LUZ ESCALERAS 15 2x1.5+TTx1.5Cu 8.49 10 391.15 0.19 10;B,C,D EMERGENCIAS 20 2x1.5+TTx1.5Cu 8.49 10 300.05 0.33 10;B,C,D ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE ZARAGOZA 96 BERNABÉ PARICIO BAREA
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN EDIFICIO DE 10 PISOS, LOCALES, GARAJES Y TRASTEROS Subcuadro ASCENSOR Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm..C.T.Parc.C.T.Total ØTubo (W) (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) (mm) Agrup.1 469.6 0.3 2x1.5Cu 2.55 15 0.01 0.17 LUZ CABINA 129.6 10 2x1.5+TTx1.5Cu 0.56 15 0.06 0.23 16 LUZ HUECO 240 8 2x1.5+TTx1.5Cu 1.04 15 0.09 0.26 16 LUZ SEÑALIZACIÓN 100 15 2x1.5+TTx1.5Cu 0.43 15 0.07 0.24 16 Agrup.2 9375 0.3 4x4Cu 16.92 24 0.01 0.17 MOTOR ASCENSOR 9375 12 4x4+TTx4Cu 16.92 24 0.36 0.53 25 Cortocircuito Denominación Longitud Sección IpccI P de C IpccF tmcicc tficc Lmáx Curvas (m) (mm²) (kA) (kA) (A) (sg) (sg) (m) válidas Agrup.1 0.3 2x1.5Cu 3.93 1796 0.01 LUZ CABINA 10 2x1.5+TTx1.5Cu 3.61 4.5 474.73 0.13 10;B,C,D LUZ HUECO 8 2x1.5+TTx1.5Cu 3.61 4.5 556.76 0.1 10;B,C,D LUZ SEÑALIZACIÓN 15 2x1.5+TTx1.5Cu 3.61 4.5 346.91 0.25 10;B,C,D 0.3 4x4Cu 3.93 1894.26 0.06 MOTOR ASCENSOR 12 4x4+TTx4Cu 3.8 4.5 816.91 0.32 20;B,C,D Cuadro de Mando y Protección: GARAJE 3 VEHÍCULOS Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm..C.T.Parc. C.T.Total ØTubo (W) (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) (mm) DERIVACION IND. 8328.32 8 4x10+TTx10Cu 15.03 44 0.08 0.08 40 LUZ 194.4 15 2x1.5+TTx1.5Cu 0.85 15 0.14 0.14 16 TOMA CORRIENTE 2000 26 2x2.5+TTx2.5Cu 8.7 21 1.56 1.56 20 EMERGENCIAS 64.8 13 2x1.5+TTx1.5Cu 0.28 15 0.04 0.04 16 PANELES ELÉCTRICOS 5705.84 20 4x2.5+TTx2.5Cu 10.29 18.5 0.57 0.57 20 Cortocircuito Denominación Longitud Sección IpccI P de C IpccF tmcicc tficc Lmáx Curvas (m) (mm²) (kA) (kA) (A) (sg) (sg) (m) válidas DERIVACION IND. 8 4x10+TTx10Cu 11.06 50 2769.08 0.17 0.013 245.33 25 LUZ 15 2x1.5+TTx1.5Cu 5.56 6 372.49 0.21 10;B,C,D TOMA CORRIENTE 26 2x2.5+TTx2.5Cu 5.56 6 360 0.64 16;B,C,D EMERGENCIAS 13 2x1.5+TTx1.5Cu 5.56 6 421.19 0.17 10;B,C,D PANELES ELÉCTRICOS 20 4x2.5+TTx2.5Cu 5.56 6 450.65 0.41 16;B,C,D ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE ZARAGOZA 97 BERNABÉ PARICIO BAREA
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN EDIFICIO DE 10 PISOS, LOCALES, GARAJES Y TRASTEROS Subcuadro PANELES ELÉCTRICOS Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm..C.T.Parc.C.T.Total ØTubo (W) (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) (mm) R. ELECTRICA 6000 2 4x2.5+TTx2.5Cu 8.66 18.5 0.06 0.63 20 ALUMBRADO 129.6 2 2x1.5+TTx1.5Cu 0.56 15 0.01 0.59 16 EMERGENCIA 21.6 3 2x1.5+TTx1.5Cu 0.09 15 0 0.58 16 TOMA DE CORREINTE 2000 5 2x2.5+TTx2.5Cu 8.7 21 0.3 0.87 20 Cortocircuito Denominación Longitud Sección IpccI P de C IpccF tmcicc tficc Lmáx Curvas (m) (mm²) (kA) (kA) (A) (sg) (sg) (m) válidas R. ELECTRICA 2 4x2.5+TTx2.5Cu 0.91 4.5 415.76 0.48 16;B,C,D ALUMBRADO 2 2x1.5+TTx1.5Cu 0.91 4.5 395.35 0.19 10;B,C,D EMERGENCIA 3 2x1.5+TTx1.5Cu 0.91 4.5 372.49 0.21 10;B,C,D TOMA DE CORREINTE 5 2x2.5+TTx2.5Cu 0.91 4.5 372.49 0.6 16;B,C,D Cuadro de Mando y Protección: GARAJE + S. CALDERAS Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm..C.T.Parc.C.T.Total Tubo (W) (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) (mm) DERIVACION IND. 4600 10 4x10+TTx10Cu 6.64 44 0.06 0.06 40 GARAJE + S.CALDERA 2302.4 0.3 2x4+TTx4Cu 10.01 27 0.01 0.01 LUZ 259.2 12 2x1.5+TTx1.5Cu 1.13 15 0.15 0.17 16 TOMA CORRIENTE 2000 26 2x2.5+TTx2.5Cu 8.7 21 1.56 1.57 20 EMERGENCIAS 43.2 13 2x1.5+TTx1.5Cu 0.19 15 0.03 0.04 16 SALA DE CALDERAS 2620 0.3 2x4+TTx4Cu 11.39 27 0.01 0.01 CALDERA 1000 5 2x2.5+TTx2.5Cu 4.35 21 0.15 0.16 20 BOMBAS CAL Y PANEL 1250 5 2x2.5+TTx2.5Cu 6.79 21 0.19 0.2 20 EXTRACTOR 462.5 20 2x2.5+TTx2.5Cu 2.51 21 0.27 0.29 20 Cortocircuito Denominación Longitud Sección IpccI P de C IpccF tmcicc tficc Lmáx Curvas (m) (mm²) (kA) (kA) (A) (sg) (sg) (m) válidas DERIVACION IND. 10 4x10+TTx10Cu 11.06 50 2457.2 0.22 0.016 245.33 25 GARAJE + S.CALDERA 0.3 2x4+TTx4Cu 4.93 2357.39 0.04 LUZ 12 2x1.5+TTx1.5Cu 4.73 6 438.02 0.16 10;B,C,D TOMA CORRIENTE 26 2x2.5+TTx2.5Cu 4.73 6 351.89 0.67 16;B,C,D EMERGENCIAS 13 2x1.5+TTx1.5Cu 4.73 6 410.13 0.18 10;B,C,D SALA DE CALDERAS 0.3 2x4+TTx4Cu 4.93 2357.39 0.04 CALDERA 5 2x2.5+TTx2.5Cu 4.73 6 1127.24 0.07 16;B,C,D BOMBAS CAL Y PANEL 5 2x2.5+TTx2.5Cu 4.73 6 1127.24 0.07 16;B,C,D EXTRACTOR 20 2x2.5+TTx2.5Cu 4.73 6 438.02 0.43 16;B,C,D ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE ZARAGOZA 98 BERNABÉ PARICIO BAREA
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN EDIFICIO DE 10 PISOS, LOCALES, GARAJES Y TRASTEROS CÁLCULO DE LA PUESTA A TIERRA - La resistividad del terreno es 300 ohmiosxm. - El electrodo en la puesta a tierra del edificio, se constituye con los siguientes elementos: M. conductor de Cu desnudo 35 mm² 30 m. M. conductor de Acero galvanizado 95 mm² Picas verticales de Cobre 14 mm de Acero recubierto Cu 14 mm 1 picas de 2m. de Acero galvanizado 25 mm Con lo que se obtendrá una Resistencia de tierra de 17.65 ohmios. Los conductores de protección, se calcularon adecuadamente y según la ITC-BT-18, en el apartado del cálculo de circuitos. Así mismo cabe señalar que la linea principal de tierra no será inferior a 16 mm² en Cu, y la linea de enlace con tierra, no será inferior a 25 mm² en Cu. ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE ZARAGOZA 99 BERNABÉ PARICIO BAREA
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN EDIFICIO DE 10 PISOS, LOCALES, GARAJES Y TRASTEROS 1. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 1.1. INTRODUCCIÓN. La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales tiene por objeto la determinación del 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. Como ley establece un marco legal a partir del cual las normas reglamentarias irán fijando y concretando los aspectos más técnicos de las medidas preventivas. Estas normas complementarias quedan resumidas a continuación: - Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. - Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. - Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. - Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. - Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 1.2. DERECHOS Y OBLIGACIONES. 1.2.1. DERECHO A LA PROTECCIÓN FRENTE A LOS RIESGOS LABORALES. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. A este efecto, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos siguientes en materia de evaluación de riesgos, información, consulta, participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente y vigilancia de la salud. 1.2.2. PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN PREVENTIVA. El empresario aplicará las medidas preventivas pertinentes, con arreglo a los siguientes principios generales: • Evitar los riesgos. • Evaluar los riesgos que no se pueden evitar. • Combatir los riesgos en su origen. ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE ZARAGOZA 100 BERNABÉ PARICIO BAREA
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN EDIFICIO DE 10 PISOS, LOCALES, GARAJES Y TRASTEROS • Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. • Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. • Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. • Adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico. • Prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador. 1.2.3. EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS. La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se realizará, con carácter general, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, y en relación con aquellos que estén expuestos a riesgos especiales. Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. De alguna manera se podrían clasificar las causas de los riesgos en las categorías siguientes: • Insuficiente calificación profesional del personal dirigente, jefes de equipo y obreros. • Empleo de maquinaria y equipos en trabajos que no corresponden a la finalidad para la que fueron concebidos o a sus posibilidades. • Negligencia en el manejo y conservación de las máquinas e instalaciones. Control deficiente en la explotación. • Insuficiente instrucción del personal en materia de seguridad. Referente a las máquinas herramienta, los riesgos que pueden surgir al manejarlas se pueden resumir en los siguientes puntos: • Se puede producir un accidente o deterioro de una máquina si se pone en marcha sin conocer su modo de funcionamiento. • La lubricación deficiente conduce a un desgaste prematuro por lo que los puntos de engrase manual deben ser engrasados regularmente. • Puede haber ciertos riesgos si alguna palanca de la máquina no está en su posición correcta. • El resultado de un trabajo puede ser poco exacto si las guías de las máquinas se desgastan, y por ello hay que protegerlas contra la introducción de virutas. ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE ZARAGOZA 101 BERNABÉ PARICIO BAREA
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN EDIFICIO DE 10 PISOS, LOCALES, GARAJES Y TRASTEROS • Puede haber riesgos mecánicos que se deriven fundamentalmente de los diversos movimientos que realicen las distintas partes de una máquina y que pueden provocar que el operario: Entre en contacto con alguna parte de la máquina o ser atrapado entre ella y cualquier estructura fija o material. Sea golpeado o arrastrado por cualquier parte en movimiento de la máquina. Ser golpeado por elementos de la máquina que resulten proyectados. Ser golpeado por otros materiales proyectados por la máquina. • Puede haber riesgos no mecánicos tales como los derivados de la utilización de energía eléctrica, productos químicos, generación de ruido, vibraciones, radiaciones, etc. Los movimientos peligrosos de las máquinas se clasifican en cuatro grupos: • Movimientos de rotación. Son aquellos movimientos sobre un eje con independencia de la inclinación del mismo y aún cuando giren lentamente. Se clasifican en los siguientes grupos: Elementos considerados aisladamente tales como árboles de transmisión, vástagos, brocas, acoplamientos. Puntos de atrapamiento entre engranajes y ejes girando y otras fijas o dotadas de desplazamiento lateral a ellas. • Movimientos alternativos y de traslación. El punto peligroso se sitúa en el lugar donde la pieza dotada de este tipo de movimiento se aproxima a otra pieza fija o móvil y la sobrepasa. • Movimientos de traslación y rotación. Las conexiones de bielas y vástagos con ruedas y volantes son algunos de los mecanismos que generalmente están dotadas de este tipo de movimientos. • Movimientos de oscilación. Las piezas dotadas de movimientos de oscilación pendular generan puntos de ”tijera“ entre ellas y otras piezas fijas. Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el empresario, como consecuencia de los controles periódicos previstos en el apartado anterior, su inadecuación a los fines de protección requeridos. 1.2.4. EQUIPOS DE TRABAJO Y MEDIOS DE PROTECCIÓN. Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que: • La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización. • Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los trabajadores específicamente capacitados para ello. ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE ZARAGOZA 102 BERNABÉ PARICIO BAREA
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN EDIFICIO DE 10 PISOS, LOCALES, GARAJES Y TRASTEROS El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos. 1.2.5. INFORMACIÓN, CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES. El empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en relación con: • Los riegos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. • Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos. Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, así como a los órganos competentes en esta materia, dirigidas a la mejora de los niveles de la protección de la seguridad y la salud en los lugares de trabajo, en materia de señalización en dichos lugares, en cuanto a la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en las obras de construcción y en cuanto a utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 1.2.6. FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES. El empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva. 1.2.7. MEDIDAS DE EMERGENCIA. El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento. 1.2.8. RIESGO GRAVE E INMINENTE. Cuando los trabajadores estén expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo, el empresario estará obligado a: • Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de dicho riesgo y de las medidas adoptadas en materia de protección. • Dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad y además estar en condiciones, habida cuenta de sus conocimientos y de los medios técnicos puestos a su disposición, de adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro. 1.2.9. VIGILANCIA DE LA SALUD. El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo, optando por la realización de aquellos reconocimientos o pruebas que causen las menores molestias al trabajador y que sean proporcionales al riesgo. ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE ZARAGOZA 103 BERNABÉ PARICIO BAREA
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN EDIFICIO DE 10 PISOS, LOCALES, GARAJES Y TRASTEROS 1.2.10. DOCUMENTACIÓN. El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la siguiente documentación: • Evaluación de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, y planificación de la acción preventiva. • Medidas de protección y prevención a adoptar. • Resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo. • Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores. • Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo. 1.2.11. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES. Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. 1.2.12. PROTECCIÓN DE TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES A DETERMINADOS RIESGOS. El empresario garantizará, evaluando los riesgos y adoptando las medidas preventivas necesarias, la protección de los trabajadores que, por sus propias características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean específicamente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. 1.2.13. PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD. La evaluación de los riesgos deberá comprender la determinación de la naturaleza, el grado y la duración de la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente, a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la salud de las trabajadoras o del feto, adoptando, en su caso, las medidas necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo. 1.2.14. PROTECCIÓN DE LOS MENORES. Antes de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de dieciocho años, y previamente a cualquier modificación importante de sus condiciones de trabajo, el empresario deberá efectuar una evaluación de los puestos de trabajo a desempeñar por los mismos, a fin de determinar la naturaleza, el grado y la duración de su exposición, teniendo especialmente en cuenta los riesgos derivados de su falta de experiencia, de su inmadurez para evaluar los riesgos existentes o potenciales y de su desarrollo todavía incompleto. ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE ZARAGOZA 104 BERNABÉ PARICIO BAREA
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN EDIFICIO DE 10 PISOS, LOCALES, GARAJES Y TRASTEROS 1.2.15. RELACIONES DE TRABAJO TEMPORALES, DE DURACIÓN DETERMINADA Y EN EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL. Los trabajadores con relaciones de trabajo temporales o de duración determinada, así como los contratados por empresas de trabajo temporal, deberán disfrutar del mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud que los restantes trabajadores de la empresa en la que prestan sus servicios. 1.2.16. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario. Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán en particular: • Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad. • Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario. • No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes. • Informar de inmediato un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. • Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente. 1.3. SERVICIOS DE PREVENCIÓN. 1.3.1. PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES. En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un servicio de prevención o concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa. Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de los medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, así como los riesgos a que están expuestos los trabajadores. En las empresas de menos de seis trabajadores, el empresario podrá asumir personalmente las funciones señaladas anteriormente, siempre que desarrolle de forma habitual su actividad en el centro de trabajo y tenga capacidad necesaria. ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE ZARAGOZA 105 BERNABÉ PARICIO BAREA
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN EDIFICIO DE 10 PISOS, LOCALES, GARAJES Y TRASTEROS 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 UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO. 4.1. INTRODUCCIÓN. 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. OBLIGACIÓN 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. ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE ZARAGOZA 112 BERNABÉ PARICIO BAREA
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN EDIFICIO DE 10 PISOS, LOCALES, GARAJES Y TRASTEROS Deberá utilizar únicamente equipos que satisfagan cualquier disposición legal o reglamentaria que les sea de aplicación. 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. ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE ZARAGOZA 113 BERNABÉ PARICIO BAREA
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN EDIFICIO DE 10 PISOS, LOCALES, GARAJES Y TRASTEROS 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. 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. ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE ZARAGOZA 114 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 BERNABÉ PARICIO BAREA
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN EDIFICIO DE 10 PISOS, LOCALES, GARAJES Y TRASTEROS ”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 seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor. Se prohíbe 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 prohíbe 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 prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación (como norma general). ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE ZARAGOZA 115 BERNABÉ PARICIO BAREA
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN EDIFICIO DE 10 PISOS, LOCALES, GARAJES Y TRASTEROS No se debe fumar cuando se abastezca de combustible la máquina, pues podría inflamarse. Al realizar dicha tarea el motor deberá permanecer parado. Se prohíbe 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 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 prohíbe la utilización de máquinas accionadas mediante combustibles líquidos en lugares cerrados o de ventilación insuficiente. Se prohíbe 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. ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE ZARAGOZA 116 BERNABÉ PARICIO BAREA
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN EDIFICIO DE 10 PISOS, LOCALES, GARAJES Y TRASTEROS 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 CONSTRUCCIÓN. 5.1. INTRODUCCIÓN. 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. ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE ZARAGOZA 117 BERNABÉ PARICIO BAREA
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN EDIFICIO DE 10 PISOS, LOCALES, GARAJES Y TRASTEROS 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 MÁS FRECUENTES EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. 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. - Solados con mármoles, terrazos, plaquetas y asimilables. - Carpintería de madera, metálica y cerrajería. - Montaje de vidrio. - Pintura y barnizados. - Instalación eléctrica definitiva y provisional de obra. - Instalación de fontanería, aparatos sanitarios, calefacción y aire acondicionado. - Instalación de antenas y pararrayos. Los riesgos más frecuentes durante estos oficios son los descritos a continuación: - Deslizamientos, desprendimientos de tierras por diferentes motivos (no emplear el talud adecuado, por variación de la humedad del terreno, etc). - Riesgos derivados del manejo de máquinas-herramienta y maquinaria pesada en general. - Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de tierras. - Caídas al mismo o distinto nivel de personas, materiales y útiles. - Los derivados de los trabajos pulverulentos. - Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos, etc). ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE ZARAGOZA 118 - Caída de los encofrados al vacío, caída de personal al caminar o trabajar sobre los fondillos de BERNABÉ PARICIO BAREA
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN EDIFICIO DE 10 PISOS, LOCALES, GARAJES Y TRASTEROS las vigas, pisadas sobre objetos punzantes, etc. - Desprendimientos por mal apilado de la madera, planchas metálicas, etc. - Cortes y heridas en manos y pies, aplastamientos, tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras. - Hundimientos, rotura o reventón de encofrados, fallos de entibaciones. - Contactos con la energía eléctrica (directos e indirectos), electrocuciones, quemaduras, etc. - Los derivados de la rotura fortuita de las planchas de vidrio. - Cuerpos extraños en los ojos, etc. - Agresión por ruido y vibraciones en todo el cuerpo. - Microclima laboral (frío-calor), agresión por radiación ultravioleta, infrarroja. - Agresión mecánica por proyección de partículas. - Golpes. - Cortes por objetos y/o herramientas. - Incendio y explosiones. - Riesgo por sobreesfuerzos musculares y malos gestos. - Carga de trabajo física. - Deficiente iluminación. - Efecto psico-fisiológico de horarios y turno. 5.2.2. MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER GENERAL. Se establecerán a lo largo de la obra letreros divulgativos y señalización de los riesgos (vuelo, atropello, colisión, caída en altura, corriente eléctrica, peligro de incendio, materiales inflamables, prohibido fumar, etc), así como las medidas preventivas previstas (uso obligatorio del casco, uso obligatorio de las botas de seguridad, uso obligatorio de guantes, uso obligatorio de cinturón de seguridad, etc). Se habilitarán zonas o estancias para el acopio de material y útiles (ferralla, perfilería metálica, piezas prefabricadas, carpintería metálica y de madera, vidrio, pinturas, barnices y disolventes, material eléctrico, aparatos sanitarios, tuberías, aparatos de calefacción y climatización, etc). Se procurará que los trabajos se realicen en superficies secas y limpias, utilizando los elementos de protección personal, fundamentalmente calzado antideslizante reforzado para protección de golpes en los pies, casco de protección para la cabeza y cinturón de seguridad. El transporte aéreo de materiales y útiles se hará suspendiéndolos desde dos puntos mediante eslingas, y se guiarán por tres operarios, dos de ellos guiarán la carga y el tercero ordenará las maniobras. El transporte de elementos pesados (sacos de aglomerante, ladrillos, arenas, etc) se hará sobre carretilla de mano y así evitar sobreesfuerzos. Los andamios sobre borriquetas, para trabajos en altura, tendrán siempre plataformas de trabajo de anchura no inferior a 60 cm (3 tablones trabados entre sí), prohibiéndose la formación de andamios mediante bidones, cajas de materiales, bañeras, etc. Se tenderán cables de seguridad amarrados a elementos estructurales sólidos en los que enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad de los operarios encargados de realizar trabajos en altura. ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE ZARAGOZA 119 BERNABÉ PARICIO BAREA
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN EDIFICIO DE 10 PISOS, LOCALES, GARAJES Y TRASTEROS La distribución de máquinas, equipos y materiales en los locales de trabajo será la adecuada, delimitando las zonas de operación y paso, los espacios destinados a puestos de trabajo, las separaciones entre máquinas y equipos, etc. El área de trabajo estará al alcance normal de la mano, sin necesidad de ejecutar movimientos forzados. Se vigilarán los esfuerzos de torsión o de flexión del tronco, sobre todo si el cuerpo están en posición inestable. Se evitarán las distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte, así como un ritmo demasiado alto de trabajo. Se tratará que la carga y su volumen permitan asirla con facilidad. Se recomienda evitar los barrizales, en prevención de accidentes. Se debe seleccionar la herramienta correcta para el trabajo a realizar, manteniéndola en buen estado y uso correcto de ésta. Después de realizar las tareas, se guardarán en lugar seguro. La iluminación para desarrollar los oficios convenientemente oscilará en torno a los 100 lux. Es conveniente que los vestidos estén configurados en varias capas al comprender entre ellas cantidades de aire que mejoran el aislamiento al frío. Empleo de guantes, botas y orejeras. Se resguardará al trabajador de vientos mediante apantallamientos y se evitará que la ropa de trabajo se empape de líquidos evaporables. Si el trabajador sufriese estrés térmico se deben modificar las condiciones de trabajo, con el fin de disminuir su esfuerzo físico, mejorar la circulación de aire, apantallar el calor por radiación, dotar al trabajador de vestimenta adecuada (sombrero, gafas de sol, cremas y lociones solares), vigilar que la ingesta de agua tenga cantidades moderadas de sal y establecer descansos de recuperación si las soluciones anteriores no son suficientes. El aporte alimentario calórico debe ser suficiente para compensar el gasto derivado de la actividad y de las contracciones musculares. 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, líneas de enlace con tierra y electrodos artificiales) y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada a las condiciones de humedad y resistencia de tierra de la instalación provisional). Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo más directamente posible en una zona de seguridad. ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE ZARAGOZA 120 El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia dependerán del uso, de los equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, así como el número máximo de BERNABÉ PARICIO BAREA
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN EDIFICIO DE 10 PISOS, LOCALES, GARAJES Y TRASTEROS personas que puedan estar presentes en ellos. En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que requieran iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad. Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. 5.2.3. MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER PARTICULAR PARA CADA OFICIO Movimiento de tierras. Excavación de pozos y zanjas. Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles grietas o movimientos del terreno. Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de la excavación, para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno, señalizándose además mediante una línea esta distancia de seguridad. Se eliminarán todos los bolos o viseras de los frentes de la excavación que por su situación ofrezcan el riesgo de desprendimiento. La maquinaria estará dotada de peldaños y asidero para subir o bajar de la cabina de control. No se utilizará como apoyo para subir a la cabina las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros. Los desplazamientos por el interior de la obra se realizarán por caminos señalizados. Se utilizarán redes tensas o mallazo electrosoldado situadas sobre los taludes, con un solape mínimo de 2 m. La circulación de los vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la excavación no superior a los 3 m. para vehículos ligeros y de 4 m para pesados. Se conservarán los caminos de circulación interna cubriendo baches, eliminando blandones y compactando mediante zahorras. El acceso y salida de los pozos y zanjas se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en la parte superior del pozo, que estará provista de zapatas antideslizantes. Cuando la profundidad del pozo sea igual o superior a 1,5 m., se entibará (o encamisará) el perímetro en prevención de derrumbamientos. Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el interior de las zanjas, para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. En presencia de líneas eléctricas en servicio se tendrán en cuenta las siguientes condiciones: Se procederá a solicitar de la compañía propietaria de la línea eléctrica el corte de fluido y puesta a tierra de los cables, antes de realizar los trabajos. ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE ZARAGOZA 121 BERNABÉ PARICIO BAREA
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN EDIFICIO DE 10 PISOS, LOCALES, GARAJES Y TRASTEROS 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 prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables. Se prohíbe 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 prohíbe 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. 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 ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN 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. ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE ZARAGOZA 128 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 BERNABÉ PARICIO BAREA
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN EDIFICIO DE 10 PISOS, LOCALES, GARAJES Y TRASTEROS 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 UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 6.1. INTRODUCCIÓN. 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. - 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. ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE ZARAGOZA 129 BERNABÉ PARICIO BAREA
PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN EDIFICIO DE 10 PISOS, LOCALES, GARAJES Y TRASTEROS - 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. ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE ZARAGOZA 130 BERNABÉ PARICIO BAREA
ÍNDICE DE PLANOS 1º) SITUACIÓN 2º) EMPLAZAMIENTO 3º) COTAS Y SUPERFICIES PLANTA BAJA-SÓTANO 4º) COTAS Y SUPERFICIES PLANTA PRIMERA-BAJA 5º) COTAS Y SUPERFICIES PLANTA SEGUNDA-PRIMERA 6º) COTAS Y SUPERFICIES PLANTA BAJO CUBIERTA-SEGUNDA 7º) DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PLANTA BAJA-SÓTANO 8º) DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PLANTA PRIMERA-BAJA 9º) DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PLANTA SEGUNDA-PRIMERA 10º) DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PLANTA BAJO CUBIERTA-SEGUNDA 11º) ESQUEMA ELÉCTRICO UNIFILAR DE ALIMENTACIÓN 12º) ESQUEMA ELÉCTRICO VIVIENDAS 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10 13º) ESQUEMA ELÉCTRICO VIVIENDA 4 14º) ESQUEMA ELÉCTRICO VIVIENDA 5 15º) ESQUEMA ELÉCTRICO VIVIENDA 8 16º) ESQUEMA ELÉCTRICO GARAJE 3 VEHICULOS 17º) ESQUEMA ELÉCTRICO GARAJE + SALA DE CALDERAS 18º) ESQUEMA ELÉCTRICO ZONAS COMUNES 19º) REJILLAS DE VENTILACIÓN DE GARAJES C/ LA IGLESIA 20º) REJILLAS DE VENTILACIÓN DE GARAJES C/ CUESTA DEL CINE 21º) REJILLAS DE VENTILACIÓN DE GARAJES C/ LOZANOS