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Abstract

Se redacta el presente protecto de Instalación eléctrica en B.T. y sistema contra incendios de un edificio destinado a albergar una residencia de ancianos, un Centro de Día y un Hogar del Jubilado en la calle Richard Wagner del barrio de Rosales del Canal de la ciudad de Zaragoza. El objeto del mismo 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. García Suso, Raúl; Montañés Espinosa, Antonio

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Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 1 UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS DE UNA RESIDENCIA DE ANCIANOS Y CENTRO DE DÍA EN ZARAGOZA DOCUMENTO 1 : 1. MEMORIA BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO ALUMNO : Raúl García Suso. ESPECIALIDAD : Electricidad. DIRECTOR : Antonio Montañés Espinosa CONVOCATORIA : Junio 2011. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 2 1. MEMORIA Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 3 Í N D I C E 1. ANTECEDENTES ………………………………………………………….8 2. OBJETO DEL PROYECTO ……………………………………………….8 3. NORMATIVA DE APLICACIÓN ……………………………………………….8 4. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO DE LA PARCELA …………………….10 4.1 UBICACIÓN ……………………………………………..10 4.2 DIMENSIÓN SUPERFICIAL ………………………………..10 4.3 DESCRIPCIÓN DE LA PARCELA ………………………………..10 5. ESTRUCTURA DE LA INSTALACIÓN ………………………………..11 6. CONDICIONES GENERALES DE LA INSTA LACIÓN ………..………….12 7. PRESCRIPCIONES PARTICULARES PARA LOCALES DE REUNIÓN ...13 7.1 ALIMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD …..13 7.2 ALUMBRADO DE EMERGENCI ………………………..14 7.2.1 ALUMBRADO DE SEGURIDAD ……………..14 7.2.2 ALUMBRADO DE REEMPLAZAMIENTO …….……16 7.2.3 LUGARES EN QUE DEBERÁ INSTALARSE ALUMBRADO DE EMERGENCIA ……………..16 7.2.4 PRESCRIPCIONES DE APARATOS PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA ………………………..17 7.3 PRESCRIPCIONES DE CARÁCTER GENERAL ………………18 8. PROTECCIÓN CONTRA SOBREINTENSIDADES …………….19 9. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES …………….20 9.1 CATEGORÍAS DE LAS SOBRETENSIONES …………….20 9.2 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LAS SOBRETENSIONES………………………………..……………21 9.3 SECCIÓN DE LOS MATERIALES EN LAS INSTALACIONES…………………… ………………………….21 10. PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS ….22 10.1 PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS DIRECTOS ……….22 10.2 PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS 23 Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 4 11. PUESTAS A TIERRA ………………………..24 11.1 UNIONES A TIERRA ………………………..25 11.2 CONECTORES DE EQUIPOTENCIALIDAD ……………..27 11.3 RESISTENCIAS DE LAS TOMAS DE TIERRA ……………..27 11.4 TOMAS DE TIERRA INDEPENDIENTES ……………..27 11.5 SEPARACIÓN ENTRE TOMAS DE TIERRA DE LAS MASAS DE LA INSTALACIÓN Y LAS MASAS DE UN C.T. …..28 11.6 REVISIÓN DE LAS TOMAS DE TIERRA ……………..29 11.7 PUESTA A TIERRA DE LA INSTALACIÓN …………..…29 12. RECEPTORES DE ALUMBRADO ………………………..30 13. RECEPTORES A MOTOR ………………………..31 14. TOMAS DE CORRIENTE ………………………..32 15. GRUPO ELECTRÓGENO EN PÚBLICA CONCURRENCIA ..…32 16. ACOMETIDA A CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN ..…34 17. CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN Y GRUPO ELECT. ..…36 18. PREVISIÓN DE POTENCIAS ………………………..44 19. LÍNEAS PRINCIPALES ………………………..45 - Alimentación Batería Reactiva ………………………..45 - Alimentación Cuadro Climatización ……………………….45 - Alimentación Efriadora 1 ………………………..45 - Alimentación Efriadora 2 ………………………..46 - Alimentación Cuadro Lavandería ………………………..46 - Alimentación Cuadro Cocina ………………………..46 - Alimentación Cuadro Principal Módulo Psicogeriatría P+2 ..…46 - Alimentación Cuadro Principal Módulo Psicogeriatría P+1 ..…47 - Alimentación Cuadro Principal Módulo Asistidos P+1 ..…47 - Alimentación Cuadro Principal Módulo Asistidos P-B ..…47 - Alimentación Cuadro Principal Módulo Terminales P-B ..…47 - Alimentación Cuadro Principal Módulo Terminales P-1 ..…48 - Alimentación Cuadro Fuerza Acceso Residencia ..…48 Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 5 - Alimentación Cuadro Fuerza Rehabilitación ……………..48 - Alimentación Cuadro Fuerza Zona Auditorio ……………..48 - Alimentación Cuadro Ascensores 1 ……………..48 - Alimentación Cuadro Ascensores 3 ……………..58 - Alimentación Cuadro Ascensores 5 ……………..49 - Alimentación Cuadro Ascensores 7 ……………..49 - Alimentación Cuadro Montacargas ……………..49 - Alimentación Cuadro Fuerza Zona Instalaciones ……………..49 - Alimentación Cuadro Alumbrado Módulo Psicogeriatría P+2 …..49 - Alimentación Cuadro Alumbrado Módulo Psicogeriatría P+1 …..50 - Alimentación Cuadro Alumbrado Módulo Asistidos P+1 …..50 - Alimentación Cuadro Alumbrado Módulo Asistidos P-B …..50 - Alimentación Cuadro Alumbrado Módulo Terminales P-B …..50 - Alimentación Cuadro Alumbrado Módulo Terminales P-1 …..50 - Alimentación Cuadro Alumbrado Acceso Residencia …..51 - Alimentación Cuadro Alumbrado Rehabilitación …..51 - Alimentación Cuadro Alumbrado Zona Auditorio …..51 - Alimentación Cuadro Alumbrado Zona Intalaciones …..51 - Alimentación Cuadro Fuerza Hogar Jubilado ……………..51 - Alimentación Cuadro Alumbrado Hogar Jubilado ……………..52 - Alimentación Fuerza Cuadro Centro De Día ……………..52 - Alimentación Alumbrado Cuadro Centro De Día ……………..52 - Alimentación Cuadro Ascensores 2 ……………..52 - Alimentación Cuadro Ascensores 4 ……………..53 - Alimentación Cuadro Ascensores 6 ……………..53 - Alimentacion Grupo Contraincendios ……………..53 - Alimentación Grupo Presión ……………..53 - Alimentación Servicios Alimentación Ininterrumpida ……………..53 - Alimentación Cuadro Equipos Continuos Cocina ……………..54 - Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 6 20. CUADROS DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIOS …….. 55 - Cuadro Principal Módulo asistidos Planta Primera ………..55 - Cuadro Principal Módulo asistidos Planta Baja ……………..56 - Cuadro Principal Módulo Psíquicos Planta Segunda ……………..56 - Cuadro Principal Módulo Psíquicos Planta Primera ……………..57 - Cuadro Principal Módulo Terminales Planta Baja ……………..58 - Cuadro Principal Módulo Terminales Planta -1 ……………..58 - Cuadro Distribución Alumbrado Zona Rehabilitación y Comedores ..59 - Cuadro Distribución Fuerza Hogar del Jubilado ……………..60 - Cuadro Distribución Fuerza Hogar del Jubilado ……………..61 - Cuadro Distribución Cocina ……………..61 - Cuadro Equipos Continuos en Cocina ……………..62 - Cuadro Distribución Lavandería ……………..62 - Cuadro Distribución Alumbrado Módulo Asistidos Planta Baja …..63 - Cuadro Distribución Alumbrado Módulo Asistidos Planta Primera ...64 - Cuadro Distribución Alumbrado Módulo Psíquicos Planta Segunda ..64 - Cuadro Distribución Alumbrado Módulo Psíquicos Planta Primera ..65 - Cuadro Distribución Alumbrado Módulo Terminales Planta Baja ..65 - Cuadro Distribución Alumbrado Módulo Terminales Planta -1 …..66 - Cuadro Distribución Fuerza Zona Rehabilitación y Comedores …….66 - Cuadro Ascensores Grupo 1 ……………..67 - Cuadro Ascensores Grupo 2 ……………..67 - Cuadro Ascensores Grupo 3 ……………..68 - Cuadro Ascensores Grupo 4 ……………..68 - Cuadro Ascensores Grupo 5 ……………..69 - Cuadro Ascensores Grupo 6 ……………..69 - Cuadro Ascensores Grupo 7 ……………..70 - Cuadro Distribución Alumbrado Zona Auditorio ……………..70 - Cuadro Distribución Fuerza Zona Auditorio ……………..71 - Cuadro Distribución Alumbrado Centro de Día ……………..71 Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 7 - Cuadro Distribución Fuerza Centro De Día ……………..72 - Cuadro Distribución Alumbrado Zona de Instalaciones ……………..72 - Cuadro Distribución Fuerza Zona Acceso Residencia ……………..73 - Cuadro Distribución Alumbrado Zona Acceso Residencia …..73 - Cuadro Distribución Fuerza Zona Instalaciones …..74 - Cuadro Distribución desde S.A.I. …………..74 21. LÍNEAS SECUNDARIAS ……………………...75 21.1 INSTALACIÓN FUERZA ……………………..76 21.2 INSTALACIÓN ALUMBRADO Y LUMINARIAS …………….77 21.2.1 INSTALACIÓN ALUMBRADO EMERGENCIA ……………78 21.2.2 INSTALACIÓN ALUMBRADO SEÑALIZACION …………...89 22. RED DE TIERRAS Y PARARRAYOS …………..…………..182 23. RESÚMEN DEL PRESUPUESTO ………………………..183 23. CONCLUSIONES ……………………….183 Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 8 1. ANTECEDENTES Se redacta el presente proyecto de “Instalación Eléctrica” de una residencia de ancianos a petición de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza (EUITIZ) , con domicilio social el calle María de Luna nº 3, Zaragoza, y a instancia de la Consejería de Trabajo e Industria, Delegación Provincial de Zaragoza y Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza. Dicha residencia consta de 206 plazas de capacidad, un hogar de la 3ª edad y un Centro de Día de 30 plazas. 2. OBJETO DEL PROYECTO Este proyecto tiene por objeto fijar las normas de acuerdo con la reglamentación existente, que deben regir en el montaje de la instalación eléctrica correspondiente al “Proyecto de Instalación Eléctrica en Baja Tensión para la Nueva Residencia de Personas Mayores” que pretende llevar a cabo el INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES, con domicilio en Avda. Cesáreo Alierta, 9- 11, Pasaje Pta. Baja – 50.008 de Zaragoza, Tfno. 976 715600, a construir en la calle Richard Wagner, en el barrio de Rosales del Canal de Zaragoza. El estudio se ha realizado teniendo en cuenta lo preceptuado en el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión de 1973 y en las Instrucciones Técnicas Complementarias aparecidas posteriormente. 3. NORMATIVA DE APLICACIÓN Las normativas aplicadas para la elaboración del presente proyecto son:  Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias aprobado por Real Decreto 848/2002 de 2 de agosto.  Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental.  Reglamento de Calificación Ambiental.  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..  Norma Básica de la Edificación sobre Condiciones de Protección contra incendios en los Edificios CTE-DB-SI.  Norma Básica de la Edificación sobre Condiciones Acústicas en los Edificios. NBE-CA-88.  Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de Edificación. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 9  Normas Técnicas para la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas y en el transporte.  Ley de Prevención de Riesgos Laborales según la ley 31/1995 de 8 de septiembre y su reglamento desarrollado por el R.D. 39/1997 de 17 de enero sobre los servicios de prevención.  Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior.  Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. RD 1627/1997, de 24 de Octubre.  Normas particulares para las instalaciones eléctricas de la Compañía Eléctrica Endesa.  Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.  Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril de 1997 sobre Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.  Real Decreto 41215/1.997 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 486/1.997 de 14 de abril de 1997 sobre Disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  Real Decreto 773/1.997 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. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 16 7.2.2. Alumbrado de reemplazamiento Parte del alumbrado de emergencia que permite la continuidad de las actividades normales. Cuando el alumbrado de reemplazamiento proporcione una iluminancia inferior al alumbrado normal, se usará únicamente para terminar el trabajo con seguridad. 7.2.3. Lugares en que deberá instalarse alumbrado de emergencia Con alumbrado de seguridad. Es obligatorio situar el alumbrado de seguridad en las siguientes zonas de los locales de pública concurrencia: a) En todos los recintos cuya ocupación sea mayor de 100 personas. b) Los recorridos generales de evacuación de zonas destinadas a usos residencial u hospitalario y los de zonas destinadas a cualquier otro uso que estén previstos para la evacuación de más de 100 personas. c) En los aseos generales de planta en edificios de acceso público. d) En los estacionamientos cerrados y cubiertos para más de 5 vehículos, incluidos los pasillos y las escaleras que conduzcan desde aquellos hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio. e) En los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección. f) En las salidas de emergencia y en las señales de seguridad reglamentarias. g) En todo cambio de dirección de la ruta de evacuación. h) En toda intersección de pasillos con las rutas de evacuación. i) En el exterior del edificio, en la vecindad inmediata a la salida. j) A menos de 2 m de las escaleras, de manera que cada tramo de escaleras reciba una iluminación directa. k) A menos de 2 m de cada cambio de nivel. l) A menos de 2 m de cada puesto de primeros auxilios. m) A menos de 2 m de cada equipo manual destinado a la prevención y extinción de incendios. n) En los cuadros de distribución de la instalación de alumbrado de las zonas indicadas anteriormente. En las zonas incluidas en los apartados m) y n), el alumbrado de seguridad proporcionará una iluminancia mínima de 5 lux al nivel de operación. Solo se instalará alumbrado de seguridad para zonas de alto riesgo en las zonas que así lo requieran. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 17 Con alumbrado de reemplazamiento. En las zonas de hospitalización, la instalación de alumbrado de emergencia proporcionará una iluminancia no inferior de 5 lux y durante 2 horas como mínimo. Las salas de intervención, las destinadas a tratamiento intensivo, las salas de curas, paritorios, urgencias dispondrán de un alumbrado de reemplazamiento que proporcionará un nivel de iluminancia igual al del alumbrado normal durante 2 horas como mínimo. 7.2.4. Prescripciones de los aparatos para alumbrado de emergencia Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia. Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo permanente o no permanente en la que todos los elementos, tales como la batería, la lámpara, el conjunto de mando y los dispositivos de verificación y control, si existen, están contenidos dentro de la luminaria o a una distancia inferior a 1 m de ella. Luminaria alimentada por fuente central. Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo permanente o no permanente y que está alimentada a partir de un sistema de alimentación de emergencia central, es decir, no incorporado en la luminaria. Las líneas que alimentan directamente los circuitos individuales de los alumbrados de emergencia alimentados por fuente central, estarán protegidas por interruptores automáticos con una intensidad nominal de 10 A como máximo. Una misma línea no podrá alimentar más de 12 puntos de luz o, si en la dependencia o local considerado existiesen varios puntos de luz para alumbrado de emergencia, éstos deberán ser repartidos, al menos, entre dos líneas diferentes, aunque su número sea inferior a doce. Las canalizaciones que alimenten los alumbrados de emergencia alimentados por fuente central se dispondrán, cuando se instalen sobre paredes o empotradas en ellas, a 5 cm como mínimo, de otras canalizaciones eléctricas y, cuando se instalen en huecos de la construcción estarán separadas de éstas por tabiques incombustibles no metálico. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 18 7.3. PRESCRIPCIONES DE CARACTER GENERAL Las instalaciones en los locales de pública concurrencia, cumplirán las condiciones de carácter general que a continuación se señalan. - Los aparatos receptores que consuman más de 16 amperios se alimentarán directamente desde el cuadro general o desde los secundarios. - El cuadro general de distribución e, igualmente, los cuadros secundarios, se instalarán en lugares a los que no tenga acceso el público y que estarán separados de los locales donde exista un peligro acusado de incendio o de pánico (cabinas de proyección, escenarios, salas de público, escaparates, etc.), por medio de elementos a prueba de incendios y puertas no propagadoras del fuego. Los contadores podrán instalarse en otro lugar, de acuerdo con la empresa distribuidora de energía eléctrica, y siempre antes del cuadro general. - Cerca de cada uno de los interruptores del cuadro se colocará una placa indicadora del circuito al que pertenecen. - En las instalaciones para alumbrado de locales o dependencias donde se reúna público, el número de líneas secundarias y su disposición en relación con el total de lámparas a alimentar deberá ser tal que el corte de corriente en una cualquiera de ellas no afecte a más de la tercera parte del total de lámparas instaladas en los locales o dependencias que se iluminan alimentadas por dichas líneas. Cada una de estas líneas estarán protegidas en su origen contra sobrecargas, cortocircuitos, y si procede contra contactos indirectos. - Los cables y sistemas de conducción de cables deben instalarse de manera que no se reduzcan las características de la estructura del edificio en la seguridad contra incendios. - Los cables eléctricos a utilizar en las instalaciones de tipo general y en el conexionado interior de cuadros eléctricos en este tipo de locales, serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. - Las fuentes propias de energía de corriente alterna a 50 Hz, no podrán dar tensión de retorno a la acometida o acometidas de la red de Baja Tensión pública que alimenten al local de pública concurrencia. - A partir del cuadro general de distribución se instalarán líneas distribuidoras generales, accionadas por medio de interruptores omnipolares, al menos para cada uno de los siguientes grupos de dependencias o locales: - Salas de venta o reunión, por planta del edificio - Escaparates - Almacenes - Talleres - Pasillos, escaleras y vestíbulos Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 19 8. PROTECCIÓN CONTRA SOBREINTENSIDADES Todo circuito estará protegido contra los efectos de las sobreintensidades que puedan presentarse en el mismo, para lo cual la interrupción de este circuito se realizará en un tiempo conveniente o estará dimensionado para las sobreintensidades previsibles. Las sobreintensidades pueden estar motivadas por: - Sobrecargas debidas a los aparatos de utilización o defectos de aislamiento de gran impedancia. - Cortocircuitos. - Descargas eléctricas atmosféricas. a) Protección contra sobrecargas. El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor ha de quedar en todo caso garantizada por el dispositivo de protección utilizado. El dispositivo de protección podrá estar constituido por un interruptor automático de corte omnipolar con curva térmica de corte, o por cortacircuitos fusibles calibrados de características de funcionamiento adecuadas. b) Protección contra cortocircuitos. En el origen de todo circuito se establecerá un dispositivo de protección contra cortocircuitos cuya capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su conexión. Se admite, no obstante, que cuando se trate de circuitos derivados de uno principal, cada uno de estos circuitos derivados disponga de protección contra sobrecargas, mientras que un solo dispositivo general pueda asegurar la protección contra cortocircuitos para todos los circuitos derivados. Se admiten como dispositivos de protección contra cortocircuitos los fusibles calibrados de características de funcionamiento adecuadas y los interruptores automáticos con sistema de corte omnipolar. La norma UNE 20.460 -4-43 recoge todos los aspectos requeridos para los dispositivos de protección. La norma UNE 20.460 -4-473 define la aplicación de las medidas de protección expuestas en la norma UNE 20.460 -4-43 según sea por causa de sobrecargas o cortocircuito, señalando en cada caso su emplazamiento u omisión. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 20 9. PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES 9.1. CATEGORÍAS DE LAS SOBRETENSIONES Las categorías indican los valores de tensión soportada a la onda de choque de sobretensión que deben de tener los equipos, determinando, a su vez, el valor límite máximo de tensión residual que deben permitir los diferentes dispositivos de protección de cada zona para evitar el posible daño de dichos equipos. Se distinguen 4 categorías diferentes, indicando en cada caso el nivel de tensión soportada a impulsos, en kV, según la tensión nominal de la instalación. Tensión nominal instalación Tensión soportada a impulsos 1,2/50 (kV) Sistemas III Sistemas II Categoría IV Categoría III Categoría II Categoría I 230/400 230 6 4 2,5 1,5 400/690 1000 8 6 4 2,5 Categoría I Se aplica a los equipos muy sensibles a las sobretensiones y que están destinados a ser conectados a la instalación eléctrica fija (ordenadores, equipos electrónicos muy sensibles, etc). En este caso, las medidas de protección se toman fuera de los equipos a proteger, ya sea en la instalación fija o entre la instalación fija y los equipos, con objeto de limitar las sobretensiones a un nivel específico. Categoría II Se aplica a los equipos destinados a conectarse a una instalación eléctrica fija (electrodomésticos, herramientas portátiles y otros equipos similares). Categoría III Se aplica a los equipos y materiales que forman parte de la instalación eléctrica fija y a otros equipos para los cuales se requiere un alto nivel de fiabilidad (armarios de distribución, embarrados, aparamenta: interruptores, seccionadores, tomas de corriente, etc, canalizaciones y sus accesorios: cables, caja de derivación, etc, motores con conexión eléctrica fija: ascensores, máquinas industriales, etc. Categoría IV Se aplica a los equipos y materiales que se conectan en el origen o muy próximos al origen de la instalación, aguas arriba del cuadro de distribución (contadores de energía, aparatos de telemedida, equipos principales de protección contra sobreintensidades, etc). Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 21 9.2. MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LAS SOBRETENSIONES Se pueden presentar dos situaciones diferentes: - Situación natural: cuando no es preciso la protección contra las sobretensiones transitorias, pues se prevé un bajo riesgo de sobretensiones en la instalación (debido a que está alimentada por una red subterránea en su totalidad). En este caso se considera suficiente la resistencia a las sobretensiones de los equipos indicada en la tabla de categorías, y no se requiere ninguna protección suplementaria contra las sobretensiones transitorias. - Situación controlada: cuando es preciso la protección contra las sobretensiones transitorias en el origen de la instalación, pues la instalación se alimenta por, o incluye, una línea aérea con conductores desnudos o aislados. También se considera situación controlada aquella situación natural en que es conveniente incluir dispositivos de protección para una mayor seguridad (continuidad de servicio, valor económico de los equipos, pérdidas irreparables, etc.). Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico deben seleccionarse de forma que su nivel de protección sea inferior a la tensión soportada a impulso de la categoría de los equipos y materiales que se prevé que se vayan a instalar. Los descargadores se conectarán entre cada uno de los conductores, incluyendo el neutro o compensador y la tierra de la instalación. 9.3. SELECCIÓN DE LOS MATERIALES EN LA INSTALACIÓN Los equipos y materiales deben escogerse de manera que su tensión soportada a impulsos no sea inferior a la tensión soportada prescrita en la tabla anterior, según su categoría. Los equipos y materiales que tengan una tensión soportada a impulsos inferior a la indicada en la tabla, se pueden utilizar, no obstante: - En situación natural, cuando el riesgo sea aceptable. - En situación controlada, si la protección contra las sobretensiones es adecuada. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 22 10. PROTECCION CONTRA CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 10.1. PROTECCION CONTRA CONTACTOS DIRECTOS Protección por aislamiento de las partes activas. Las partes activas deberán estar recubiertas de un aislamiento que no pueda ser eliminado más que destruyéndolo. Protección por medio de barreras o envolventes. Las partes activas deben estar situadas en el interior de las envolventes o detrás de barreras que posean, como mínimo, el grado de protección IP XXB, según UNE20.324. Si se necesitan aberturas mayores para la reparación de piezas o para el buen funcionamiento de los equipos, se adoptarán precauciones apropiadas para impedir que las personas o animales domésticos toquen las partes activas y se garantizará que las personas sean conscientes del hecho de que las partes activas no deben ser tocadas voluntariamente. Las superficies superiores de las barreras o envolventes horizontales que son fácilmente accesibles, deben responder como mínimo al grado de protección IP4X o IP XXD. Las barreras o envolventes deben fijarse de manera segura y ser de una robustez y durabilidad suficientes para mantener los grados de protección exigidos, con una separación suficiente de las partes activas en las condiciones normales de servicio, teniendo en cuenta las influencias externas. Cuando sea necesario suprimir las barreras, abrir las envolventes o quitar partes de éstas, esto no debe ser posible más que: - Bien con la ayuda de una llave o de una herramienta; - O bien, después de quitar la tensión de las partes activas protegidas por estas barreras o estas envolventes, no pudiendo ser restablecida la tensión hasta después de volver a colocar las barreras o las envolventes; - O bien, si hay interpuesta una segunda barrera que posee como mínimo el grado de protección IP2X o IP XXB, que no pueda ser quitada más que con la ayuda de una llave o de una herramienta y que impida todo contacto con las partes activas. Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual. Esta medida de protección está destinada solamente a complementar otras medidas de protección contra los contactos directos. El empleo de dispositivos de corriente diferencial-residual, cuyo valor de corriente Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 23 diferencial asignada de funcionamiento sea inferior o igual a 30 mA, se reconoce como medida de protección complementaria en caso de fallo de otra medida de protección contra los contactos directos o en caso de imprudencia de los usuarios. 10.2. PROTECCION CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS La protección contra contactos indirectos se conseguirá mediante "corte automático de la alimentación". Esta medida consiste en impedir, después de la aparición de un fallo, que una tensión de contacto de valor suficiente se mantenga durante un tiempo tal que pueda dar como resultado un riesgo. La tensión límite convencional es igual a 50 V, valor eficaz en corriente alterna, en condiciones normales y a 24 V en locales húmedos. Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección, deben ser interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma toma de tierra. El punto neutro de cada generador o transformador debe ponerse a tierra. Se cumplirá la siguiente condición: Ra x Ia ≤ U Donde: - Ra es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de masas. - Ia es la corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de protección. Cuando el dispositivo de protección es un dispositivo de corriente diferencialresidual es la corriente diferencial-residual asignada. - U es la tensión de contacto límite convencional (50 ó 24V). Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 24 11. PUESTAS A TIERRA Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensión que, con respecto a tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos utilizados. La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo, mediante una toma de tierra con un electrodo o grupo de electrodos enterrados en el suelo. Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto de instalaciones, edificios y superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de defecto o las de descarga de origen atmosférico. La elección e instalación de los materiales que aseguren la puesta a tierra deben ser tales que: - El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y de funcionamiento de la instalación y se mantenga de esta manera a lo largo del tiempo. - Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, particularmente desde el punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas. - La solidez o la protección mecánica quede asegurada con independencia de las condiciones estimadas de influencias externas. - Contemplen los posibles riesgos debidos a electrólisis que pudieran afectar a otras partes metálicas. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 25 11.1. UNIONES A TIERRA Tomas de tierra. Para la toma de tierra se pueden utilizar electrodos formados por: - Barras, tubos; - Pletinas, conductores desnudos; - Placas; - Anillos o mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones; - Armaduras de hormigón enterradas; con excepción de las armaduras pretensadas; - Otras estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas. Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y resistencia eléctrica según la clase 2 de la norma UNE 21.022. El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible pérdida de humedad del suelo, la presencia del hielo u otros efectos climáticos, no aumenten la resistencia de la toma de tierra por encima del valor previsto. La profundidad nunca será inferior a 0,50 m. Conductores de tierra. La sección de los conductores de tierra, cuando estén enterrados, deberán estar de acuerdo con los valores indicados en la tabla siguiente. La sección no será inferior a la mínima exigida para los conductores de protección. Tipo Protegido mecánicamente No protegido mecánicamente Igual a conductores 6 mm² Cu Protegido contra la corrosión protección 16 mm² Acero Galvanizado 25 mm² Cu 25 mm² Cu No protegido contra la corrosión 50 mm² Hierro 50 mm² Hierro * La protección contra la corrosión puede obtenerse mediante una envolvente. Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra debe extremarse el cuidado para que resulten eléctricamente correctas. Debe cuidarse, en especial, que las conexiones, no dañen ni a los conductores ni a los electrodos de tierra. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 32 se pudieran producir efectos que perjudicasen a la instalación u ocasionasen perturbaciones inaceptables al funcionamiento de otros receptores o instalaciones. En general, los motores de potencia superior a 0,75 kilovatios deben estar provistos de reóstatos de arranque o dispositivos equivalentes que no permitan que la relación de corriente entre el período de arranque y el de marcha normal que corresponda a su plena carga, según las características del motor que debe indicar su placa, sea superior a la señalada en el cuadro siguiente: De 0,75 kW a 1,5 kW: 4,5 De 1,50 kW a 5 kW: 3,0 De 5 kW a 15 kW: 2,0 Más de 15 kW: 1,5 En los locales de pública concurrencia cuando los motores sean de una potencia mayor de 5.5 CV estarán dotados de un arrancador estrella-triangulo y en el circuito se instalara un magnetotérmico con curva como mínimo 7 a 10 veces la intensidad nominal, así como un diferencial. 14. TOMAS DE CORRIENTE En cuanto a las tomas de corriente de la instalación se ha previsto una potencia por circuito de 2000W monofásica con un factor de simultaneidad de 0.85. Los conductores para estos circuitos serán de 2.5 mm2 y las protecciones serán interruptores magnetotérmicos de 16 amperios. En cuanto a las bases de toma de corriente se instalarán del tipo Schuko (II+T) de 16 amperios. En casos especiales las bases se colocaran estancas con un IP55 como mínimo. 15. GRUPO ELECTRÓGENO EN PÚBLICA CONCURRENCIA El recinto que contenga el grupo electrógeno cumplirá las prescripciones para local de riesgo especial medio, según el CTE. Los cuadros de contadores tendrán características EI-120 y las puertas EI-60. Este recinto al igual que los que contengan motores de combustión interna para cualquier potencia, dispondrá de un sistema de extinción de incendios según Reglamento. Instalaciones Protección Incendios. El suministro de socorro del grupo electrógeno realizara automáticamente su puesta en marcha con un tiempo de reacción menor de 7 seg al fallo de suministro eléctrico, si la tensión de red desciende un 15%, fallar una fase o que halla un desequilibrio entre fases mayor del 10%. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 33 La conmutación grupo-red se llevara a cabo por contactores o interruptores automáticos tetrapolares con enclavamiento eléctrico o mecánico cuyo dimensionamiento y maniobras estarán establecidas por el fabricante del grupo. La protección eléctrica del grupo electrógeno se ejecutara mediante un interruptor magnetotérmico general de intensidad correspondiente a la carga del grupo, teniendo en cuenta la selectividad de todos los elementos que componen la instalación conectada al mismo y teniendo en cuenta que la potencia no sea superior a la nominal del grupo electrógeno. Se conectara a tierra el armazón del grupo y el cuadro de mando, el neutro del grupo se efectuará con tierra independiente de masas, a una distancia de 20 m y mediante cable aislado 0.6/1 KV. El lugar elegido para la ubicación del grupo electrógeno es el exterior del local (ver planos adjuntos), este recinto cumplirá con todas las prescripciones de local de riesgo especial medio. El grupo electrógeno elegido para la instalación es de la marca Perkins ref. DPAS 35E diesel automático insonorizado, 35KVA, 1500 rpm, peso 1282 kg. El sistema de conmutación lo tiene incluido el grupo por lo que la conmutación a suministro de socorro se hará directamente desde él. La línea de suministro de socorro que va del grupo electrógeno al cuadro general de distribución se llevara bajo tubo enterrado y los conductores serán de cobre del tipo RZ1-K (AS+) con una sección 4x6+TTx6mm2Cu. A continuación se describen las cargas conectadas al grupo en caso de fallo: CON GRUPO W HABITACIONES 0 LUCES 4.267 TOMAS 1.080 LAVADORA 0 ASCENSOR 0 COCINA Y DESPENSA 7.260 BAR 7.960 CASETA GRUPO 71 DEPURADORA 0 TOTAL 20.638 Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 34 16. ACOMETIDA A CUADRO GENERAL DE BAJA TENSION Es parte de la instalación de la red de distribución, que alimenta la caja general de protección o unidad funcional equivalente (CGP). Los conductores serán de cobre o aluminio. Esta línea está regulada por la ITC-BT-11. Atendiendo a su trazado, al sistema de instalación y a las características de la red, la acometida podrá ser: - Aérea, posada sobre fachada. Los cables serán aislados, de tensión asignada 0,6/1 kV, y su instalación se 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. En la instalación se ha determinado como acometida, la parte de la instalación comprendida entre el trenzado correspondiente a E.R.Z. y la C.G.P. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 35 Dado que la Instalación en Baja Tensión se realiza desde un transformador de 1.000 KVA, a 400/230 V., III+N, propiedad del I.A.S.S., se considera en primer lugar la conexión entre este y el interruptor general de protección. La conexión desde el transformador se realizará mediante cable de cobre RZ1 0,6/1 kV y resistente al fuego (UNE-20.431) de sección 3x(4x1x240 mm 2 ) + 1x(2x1x240 mm 2 ), desde el lado de baja tensión del transformador, hasta el interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 1.600 A y 35 kA de poder de corte, instalado en el Cuadro General de Baja Tensión. La potencia máxima admisible de la acometida será por tanto 1.126.800 W. Se prevé una potencia total instalada de 1.450kW. La acometida se llevará en canalización de obra civil. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 36 17. CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN Y GRUPO ELECTRÓGENO Se instalará un Cuadro General de Baja Tensión, que contará con las siguientes características: El embarrado estarán diseñados para un intensidad nominal de 1.600 A. El armario será metálico estanco IP-54, contará con zócalo de elevación de 200 mm y unas dimensiones máximas aproximadas de 4.000 x 2.000 x 600 mm, contando con reserva de espacio para un 25%. Incluirá interruptor automático magnetotérmico de protección general IV de 1.600 A, 35 kA de poder de corte. Para la protección de los circuitos correspondientes, incluirá los elementos que se reflejan en plano. Contará además con un Analizador de redes Circutor CVM 144, incluyendo fusibles de protección y 3 Transformadores de intensidad 1.750/5 A. Las salidas a los Cuadros de Climatización, Cocina y Lavandería, contarán con Analizadores de redes Circutor CVM 144, incluyendo fusibles de protección y 3 Transformadores de intensidad de relación según planos. Asimismo se dotará de analizador de redes a la salida del grupo electrógeno. Las salidas a los Cuadros secundarios del Centro de Día y Hogar del Jubilado contarán cada una de ellas con un contador trifásico de energía activa clase 0,5, completamente instalado, incluyendo sus elementos auxiliares. Contará en general con los siguientes elementos, montados según plano nº 8432-C-310: • 1 Interruptor automático magnetotérmico IV de cabecera, 1600 A, 35 kA., con bloque de contactos auxiliares. Estará equipado con analizador de redes CVM 144, equipado con tres transformadores de intensidad 1750/5 A. • 1 Interruptor automático magnetotérmico IV de conmutación automática, 400 A, 25 kA. • 1 Interruptor automático magnetotérmico III, 800 A, 25 kA. Estará equipado con bobina de disparo. • 2 Interruptores automáticos magnetotérmicos III, 630 A, 25 kA., con regulación a 500 A. Estarán equipados con bloque de contactos auxiliares, bobina de disparo y de transformador toroidal WG-140 con relé diferencial 0,3 A, 0,02 seg. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 37 • 3 Interruptores automáticos magnetotérmicos IV, 250 A, 25 kA. Estarán equipados con bloque de contactos auxiliares, bobina de disparo y se dispondrá además de transformador toroidal WG-105 y relé diferencial reg. 0,3-3 A, 0,02-1 sg. Dispondrán también de analizador de redes CVM 144, alimentado mediante tres transformadores de intensidad 250/5 A • 10 Interruptores automáticos magnetotérmicos IV, 50 A, 25 kA. Estarán equipados con bobina de disparo y se dispondrá además de transformador toroidal WG-70 y relé diferencial reg. 0,3-3 A, 0,02-1 sg. • 1 Interruptor automático magnetotérmico IV, 50 A, 25 kA. Estará equipado con bobina de disparo, bloque de contactos auxiliares y se dispondrá además de transformador toroidal WG-70 y relé diferencial reg. 0,3-3 A, 0,02-1 sg. Dispondrá también de contador trifásico de energía activa clase 0,5 doble tarifa y reloj discriminador. • 1 Interruptor automático magnetotérmico IV, 32 A, 25 kA. Estará equipado con bobina de disparo, bloque de contactos auxiliares y se dispondrá además de transformador toroidal WG-70 y relé diferencial reg. 0,3-3 A, 0,02-1 sg. Dispondrá también de contador trifásico de energía activa clase 0,5 doble tarifa y reloj discriminador. • 1 Interruptor automático magnetotérmico IV, 25 A, 25 kA. Estará equipado con bobina de disparo, bloque de contactos auxiliares y se dispondrá además de transformador toroidal WG-70 y relé diferencial reg. 0,3-3 A, 0,02-1 sg. Dispondrá también de contador trifásico de energía activa clase 0,5 doble tarifa y reloj discriminador. • 6 Interruptores automáticos magnetotérmicos IV, 80 A, 25 kA. Estarán equipados con bobina de disparo y se dispondrá además de transformador toroidal WG-70 y relé diferencial reg. 0,3-3 A, 0,02-1 sg. • 1 Interruptor automático magnetotérmico IV, 80 A, 25 kA. Estará equipado con bobina de disparo, bloque de contactos auxiliares y se dispondrá además de transformador toroidal WG-70 y relé diferencial reg. 0,3-3 A, 0,02-1 sg. Dispondrá también de contador trifásico de energía activa clase 0,5 doble tarifa y reloj discriminador. • 6 Interruptores automáticos magnetotérmicos IV, 100 A, 25 kA. Estarán equipados con bobina de disparo y de transformador toroidal WG-70 y relé diferencial 0,3 A, 0,02 seg. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 38 • 6 Interruptores automáticos magnetotérmicos IV, 25 A, 25 kA. Estarán equipados con bobina de disparo y de transformador toroidal WG-70 con relé diferencial 0,3 A, 0,02 seg. • 1 Interruptor automático magnetotérmico IV, 32 A, 25 kA. Se dispondrá además de transformador toroidal y relé diferencial de 300 mA. Estará equipado con piloto luminoso, transformador toroidal WG-70 con relé diferencial 0,3 A, 0,02 seg y alarma acústica para aviso de fallo en la protección diferencial. • 1 Interruptor automático magnetotérmico IV, 32 A, 25 kA. Estará equipado con bloque diferencial asociado de 300 mA. • 1 Interruptor automático magnetotérmico IV, 16 A, 25 kA. Estará equipado con bloque diferencial asociado de 300 mA. • 1 Interruptor automático magnetotérmico IV, 40 A, 25 kA. Estará equipado con bobina de disparo y se dispondrá además de transformador toroidal WG- 70 y relé diferencial reg. 0,3-3 A, 0,02-1 sg. Se dota a la instalación de suministro de reserva mediante un grupo electrógeno de 225 KVA, 180 kW de las siguientes características: Grupo electrógeno. Construcción............................................................................. Automático Potencia máxima en servicio de emergencia por fallo de red . 225 kVA 180 kW (Potencia LTP “Limited Time Power” de la norma ISO 8528-1) Potencia en servicio principal .................................................. 205 kVA 164 kW (Potencia PRP “Prime Power” de la norma ISO 8528-1) Tolerancia de la potencia activa máxima (kW) ....................... -0% +2% Intensidad en servicio de emergencia por fallo de red ............. 342 A Intensidad en servicio principal ............................................... 311 A Tensión .................................................................................... 400 V Nº de fases ............................................................................... 3 + neutro Precisión de la tensión en régimen permanente ....................... ± 1% Margen de ajuste de la tensión ................................................ ± 5% Factor de potencia .................................................................... de 0,8 a 1 Velocidad de giro ..................................................................... 1.500 r.p.m. Frecuencia ................................................................................ 50 Hz Variación de la frecuencia en régimen permanente ................. ± 0,5% Medidas: Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 39 Largo ........................................................................................ 3.000 mm Ancho ...................................................................................... 1.000 mm Alto .......................................................................................... 1.720 mm Peso sin combustible ............................................................... 2.050 kg Capacidad del depósito de combustible .................................. 380 litros Las potencias indicadas corresponden al régimen máximo de trabajo continuo con carga variable según ISO-8528-1, en condiciones ambientales de 25ºC y 1000 m de altitud. El grupo puede trabajar a temperaturas ambiente y altitudes superiores aplicando factores correctores de potencia: Por cada 5ºC adicionales de temperatura ambiente, la potencia máxima se reduce en un 1,5%. Por cada 500 m adicionales de altitud, la potencia máxima se reduce en un 4%. La potencia en servicio principal es sobrecargable un 10% en puntas de tiempo limitado, máximo una hora de cada 12 horas. Motor diesel. Ciclo ...................................................................................... Diesel 4 tiempos Refrigeración ........................................................................... Agua* por radiador Nº y disposición de los cilindros ............................................. 6 en línea Cilindrada total ........................................................................ 7,28 litros Aspiración del aire ................................................................... Turbo con refrescador A- A Regulador de velocidad ........................................................... Electrónico *La refrigeración por “agua” debe entenderse por líquido refrigerante al 50% de anticongelante. Alternador. Conexión ................................................................................. Estrella Clase de aislamiento ................................................................ H Regulador electrónico de tensión ............................................. AREP + R448 Corriente de cortocircuito sostenida......................................... 3 In durante 10 s Protección ................................................................................ IP-21 Baterías. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 40 Número y conexión ................................................................. 2 en serie Tensión corriente continua ...................................................... 24 V ( 2 x 12 V) Capacidad ................................................................................ 125 Ah Tipo .......................................................................................... Plomo-ácido Datos de instalación del grupo electrógeno. Dimensiones de la caseta para instalaciones no insonorizadas: Mínimo recomendado: Largo x Ancho x Alto ........................ 4,9 x 3,2 x 2,8 m Ventilación: Entrada de aire mínima recomendada ..................................... 1,3 m 2 Salida de aire (dimensiones del panel del radiador) ................ 1 x 1 m Caudal de aire del ventilador en salida libre ............................ 14.400 m 3 /h Escape: Diámetro tubería de escape para recorridos cortos (6 m) ........ 125 mm Cuadro Automático Realiza la puesta en marcha del grupo electrógeno al fallar el suministro eléctrico de la red y da la señal al cuadro de conmutación para que se conecte la carga al grupo. Al normalizarse el suministro eléctrico de la red, transfiere la carga a la red y detiene el grupo. Todas las funciones están controladas por un módulo programable con MICROPROCESADOR que simplifica los circuitos y disminuye los contactos mecánicos, lográndose una gran fiabilidad de funcionamiento. Incluirá las siguientes protecciones que cuando actúan desconectan la carga y paran el grupo electrógeno: - Baja presión de aceite. - Alta temperatura del líquido refrigerante. - Sobrevelocidad y baja velocidad del motor diesel. - Tensión de grupo fuera de límites. - Bloqueo al fallar el arranque. - Sobreintensidad del alternador. - Cortocircuito en las lineas de consumo. - El cuadro incluye asimismo las siguientes alarmas preventivas: - Avería del alternador de carga de baterías. - Avería del cargador electrónico de baterías. - Baja y alta tensión de baterías. - Bajo nivel de gasóleo. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 41 Todas las protecciones y alarmas preventivas se señalizan en un display de fácil lectura. Aparatos de medida que se visualizan a través del display: - Voltímetro de tensión de grupo. - Frecuencímetro. - Tres amperímetros. - Voltímetro de tensión de las baterías - Contador de las horas de funcionamiento del grupo. Aparatos de medida analógicos: - Termómetro de líquido refrigerante. - Manómetro de presión de aceite. Otros equipos: - Selector de funcionamiento “automático”, “paro” y “pruebas” que permite el funcionamiento del grupo electrógeno incluso en caso de avería del equipo automático. - Pulsador de parada de emergencia. Funciones incluidas: - 3 intentos de arranque. - Detección trifásica de fallo de red por tensión mínima, máxima y por desequilibrio entre fases. - Servicio automático: Arranque al fallar la red y paro al regreso de la red. - Servicio manual: Arranque y paro mediante un pulsador. - Servicio automático con paro manual: Arranque al fallar la red. Al regresar la red el grupo sigue funcionando. El usuario desea controlar manualmente que el microcorte de transferencia de la carga a la red se produzca en un momento oportuno. - Temporización para impedir el arranque en el caso de microcortes en la red. - Temporización de conexión de la carga al grupo. - Temporización de estabilización de la red al regreso de la misma. - Temporización del ciclo de paro para bajar la temperatura del motor antes del paro. - Las temporizaciones se visualizan en el display que indica los segundos pendientes hasta llegar a cero. Las temporizaciones son ajustables a los valores que desee el cliente, dentro de un rango válido, mediante una consola de programación. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 48 A, 0,02 - 1 sg. y un transformador toroidal WG-70, permitiendo la conexión de 19 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 26 kVA. El cable de conexión será 3,5x25 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica. Las conexiones se realizarán mediante terminales homologados. Circuito C.F.A.R. Alimentación Cuadro Fuerza Acceso Residencia. Este circuito alimenta el Cuadro de Fuerza de Acceso a la Residencia, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 50 A., 25 kA. de poder de corte, equipado con bobina de disparo y una protección diferencial por medio de un relé diferencial regulable 0,3 - 3 A, 0,02 - 1 sg. y un transformador toroidal WG-70, permitiendo la conexión de 10 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 12,5 kVA. El cable de conexión será 4x16 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica. Las conexiones se realizarán mediante terminales homologados. Circuito C.F.R. Alimentación Cuadro Fuerza Rehabilitación. Este circuito alimenta el Cuadro de Fuerza de Rehabilitación, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 50 A., 25 kA. de poder de corte, equipado con bobina de disparo y una protección diferencial por medio de un relé diferencial regulable 0,3 - 3 A, 0,02 - 1 sg. y un transformador toroidal WG-70, permitiendo la conexión de 20 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 25 kVA. El cable de conexión será 4x16 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica. Las conexiones se realizarán mediante terminales homologados. Circuito C.F.AD. Alimentación Cuadro Fuerza Zona Auditorio. Este circuito alimenta el Cuadro de Fuerza de Zona Auditorio, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 50 A., 25 kA. de poder de corte, equipado con bobina de disparo y una protección diferencial por medio de un relé diferencial regulable 0,3 - 3 A, 0,02 - 1 sg. y un transformador toroidal WG-70, permitiendo la conexión de 13 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 16,25 kVA. El cable de conexión será 4x16 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica. Las conexiones se realizarán mediante terminales homologados. Circuito C.A.G1. Alimentación Cuadro Ascensores 1. Este circuito alimenta el Cuadro de Ascensores 1, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 100 A., 25 kA. de poder de corte, equipado con bobina de disparo y una protección diferencial por medio de un relé diferencial 0,3 A, 0,02 sg. y un transformador toroidal WG-70, permitiendo la conexión de 20 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 25 kVA. El cable de conexión será 3,5x35 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica. Las conexiones se realizarán mediante terminales homologados. Circuito C.A.G3. Alimentación Cuadro Ascensores 3. Este circuito alimenta el Cuadro de Ascensores 3, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 100 A., 25 kA. de poder de corte, equipado con bobina de y una protección diferencial por medio de un relé diferencial 0,3 A, 0,02 sg. y un transformador toroidal WG-70, permitiendo la Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 49 conexión de 20 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 25 kVA. El cable de conexión será 3,5x35 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica. Las conexiones se realizarán mediante terminales homologados. Circuito C.A.G5. Alimentación Cuadro Ascensores 5. Este circuito alimenta el Cuadro de Ascensores 5, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 100 A., 25 kA. de poder de corte, equipado con bobina de disparo y una protección diferencial por medio de un relé diferencial 0,3 A, 0,02 sg. y un transformador toroidal WG-70, permitiendo la conexión de 20 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 25 kVA. El cable de conexión será 3,5x25 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica. Las conexiones se realizarán mediante terminales homologados. Circuito C.A.G7. Alimentación Cuadro Ascensores 7. Este circuito alimenta el Cuadro de Ascensores 7, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 50 A., 25 kA. de poder de corte, equipado con bobina de disparo y una protección diferencial por medio de un relé diferencial 0,3 A, 0,02 sg. y un transformador toroidal WG-70, permitiendo la conexión de 15 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 18,75 kVA. El cable de conexión será 4x10 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica. Las conexiones se realizarán mediante terminales homologados. Circuito C.M. Alimentación Cuadro Montacargas. Este circuito alimenta el Cuadro de Montacargas, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 50 A., 25 kA. de poder de corte, equipado con bobina de disparo y una protección diferencial por medio de un relé diferencial 0,3 A, 0,02 sg. y un transformador toroidal WG-70, permitiendo la conexión de 7,5 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 9,375 kVA. El cable de conexión será 4x10 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica. Las conexiones se realizarán mediante terminales homologados. Circuito C.F.Z.I. Alimentación Cuadro Fuerza Zona Instalaciones. Este circuito alimenta el Cuadro de Fuerza de Zona de Instalaciones, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 50 A., 25 kA. de poder de corte, equipado con bobina de disparo y una protección diferencial por medio de un relé diferencial regulable 0,3 - 3 A, 0,02 - 1 sg. y un transformador toroidal WG-70, permitiendo la conexión de 13,2 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 16,5 kVA. El cable de conexión será 4x16 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV resistente al fuego UNE 20.431. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica. Las conexiones se realizarán mediante terminales homologados. Circuito C.A.P-P+2 Alimentación Cuadro Alumbrado Módulo Psicogeriatría P+2. Este circuito alimenta el Cuadro de Alumbrado Psicogeriatría Planta +2, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 25 A., 25 kA. de poder de corte, equipado con bobina de disparo y una protección diferencial por medio de un relé diferencial regulable 0,3 - 3 A, 0,02 - 1 sg. y un transformador toroidal WG-70, permitiendo la conexión de 4,5 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 8,1 kVA. El cable de Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 50 conexión será 4x6 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica. Las conexiones se realizarán mediante terminales homologados. Circuito C.A.P-P+1 Alimentación Cuadro Alumbrado Módulo Psicogeriatría P+1. Este circuito alimenta el Cuadro de Alumbrado Psicogeriatría Planta +1, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 25 A., 25 kA. de poder de corte, equipado con bobina de disparo y una protección diferencial por medio de un relé diferencial regulable 0,3 - 3 A, 0,02 - 1 sg. y un transformador toroidal WG-70, permitiendo la conexión de 4,5 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 8,1 kVA. El cable de conexión será 4x6 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica. Las conexiones se realizarán mediante terminales homologados. Circuito C.A.A-P+1 Alimentación Cuadro Alumbrado Módulo Asistidos P+1. Este circuito alimenta el Cuadro de Alumbrado Asistidos Planta +1, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 25 A., 25 kA. de poder de corte, equipado con bobina de disparo y una protección diferencial por medio de un relé diferencial regulable 0,3 - 3 A, 0,02 - 1 sg. y un transformador toroidal WG-70, permitiendo la conexión de 4 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 7,2 kVA. El cable de conexión será 4x6 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica. Las conexiones se realizarán mediante terminales homologados. Circuito C.A.A-B Alimentación Cuadro Alumbrado Módulo Asistidos P-B. Este circuito alimenta el Cuadro de Alumbrado Asistidos Planta Baja, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 25 A., 25 kA. de poder de corte, equipado con bobina de disparo y una protección diferencial por medio de un relé diferencial regulable 0,3 - 3 A, 0,02 - 1 sg. y un transformador toroidal WG-70, permitiendo la conexión de 4 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 7,2 kVA. El cable de conexión será 4x6 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica. Las conexiones se realizarán mediante terminales homologados. Circuito C.A-T-B Alimentación Cuadro Alumbrado Módulo Terminales P-B. Este circuito alimenta el Cuadro de Alumbrado Terminales Planta Baja, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 25 A., 25 kA. de poder de corte, equipado con bobina de disparo y una protección diferencial por medio de un relé diferencial regulable 0,3 - 3 A, 0,02 - 1 sg. y un transformador toroidal WG-70, permitiendo la conexión de 4 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 7,2 kVA. El cable de conexión será 4x6 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica. Las conexiones se realizarán mediante terminales homologados. Circuito C.A-T-1 Alimentación Cuadro Alumbrado Módulo Terminales P-1. Este circuito alimenta el Cuadro de Alumbrado Terminales Planta -1, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 25 A., 25 kA. de poder de corte, equipado con bobina de disparo y una protección diferencial por medio de un relé diferencial regulable 0,3 - 3 A, 0,02 - 1 sg. y un transformador toroidal WG-70, permitiendo la conexión de 4 kW. La Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 51 potencia de cálculo se ha definido en 7,2 kVA. El cable de conexión será 4x16 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica. Las conexiones se realizarán mediante terminales homologados. Circuito C.A.A.R. Alimentación Cuadro Alumbrado Acceso Residencia. Este circuito alimenta el Cuadro de Alumbrado del Acceso a la Residencia, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 50 A., 25 kA. de poder de corte, equipado con bobina de disparo y una protección diferencial por medio de un relé diferencial regulable 0,3 - 3 A, 0,02 - 1 sg. y un transformador toroidal WG-70, permitiendo la conexión de 6 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 10,8 kVA. El cable de conexión será 4x16 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica. Las conexiones se realizarán mediante terminales homologados. Circuito C.A.R. Alimentación Cuadro Alumbrado Rehabilitación. Este circuito alimenta el Cuadro de Alumbrado de Rehabilitación, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 50 A., 25 kA. de poder de corte, equipado con bobina de disparo y una protección diferencial por medio de un relé diferencial regulable 0,3 - 3 A, 0,02 - 1 sg. y un transformador toroidal WG-70, permitiendo la conexión de 13 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 23,4 kVA. El cable de conexión será 4x16 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica. Las conexiones se realizarán mediante terminales homologados. Circuito C.A.AD. Alimentación Cuadro Alumbrado Zona Auditorio. Este circuito alimenta el Cuadro de Alumbrado de la Zona Auditorio, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 50 A., 25 kA. de poder de corte, equipado con bobina de disparo y una protección diferencial por medio de un relé diferencial regulable 0,3 - 3 A, 0,02 - 1 sg. y un transformador toroidal WG-70, permitiendo la conexión de 8 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 14,4 kVA. El cable de conexión será 4x16 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica. Las conexiones se realizarán mediante terminales homologados. Circuito C.A.Z.I. Alimentación Cuadro Alumbrado Zona Instalaciones. Este circuito alimenta el Cuadro de Alumbrado de la Zona de Instalaciones, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 50 A., 25 kA. de poder de corte, equipado con bobina de disparo y una protección diferencial por medio de un relé diferencial regulable 0,3 - 3 A, 0,02 - 1 sg. y un transformador toroidal WG-70, permitiendo la conexión de 5 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 9 kVA. El cable de conexión será 4x16 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica. Las conexiones se realizarán mediante terminales homologados. Circuito C.H.J. Alimentación Cuadro Fuerza Hogar Jubilado. Este circuito alimenta el Cuadro de Hogar del Jubilado, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 80 A., 25 kA. de poder de corte, equipado con bobina de disparo y una protección diferencial por medio de un relé diferencial regulable 0,3 - 3 A, 0,02 - 1 sg. y un Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 52 transformador toroidal WG-70, permitiendo la conexión de 25 kW. Contará también con contador trifásico de energía activa clase 0,5 doble tarifa y reloj discriminador. La potencia de cálculo se ha definido en 31,25 kVA. El cable de conexión será 3,5x25 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica. Las conexiones se realizarán mediante terminales homologados. Circuito C.H.J. Alimentación Cuadro Alumbrado Hogar Jubilado. Este circuito alimenta el Cuadro de Hogar del Jubilado, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 32 A., 25 kA. de poder de corte, equipado con bobina de disparo y una protección diferencial por medio de un relé diferencial regulable 0,3 - 3 A, 0,02 - 1 sg. y un transformador toroidal WG-70, permitiendo la conexión de 7 kW. Contará también con contador trifásico de energía activa clase 0,5 doble tarifa y reloj discriminador. La potencia de cálculo se ha definido en 12,6 kVA. El cable de conexión será 4x6 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica. Las conexiones se realizarán mediante terminales homologados. Circuito C.C.D. Alimentación Fuerza Cuadro Centro de Día. Este circuito alimenta el Cuadro de Centro de Día, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 50 A., 25 kA. de poder de corte, equipado con bobina de disparo y una protección diferencial por medio de un relé diferencial regulable 0,3 - 3 A, 0,02 - 1 sg. y un transformador toroidal WG-70, permitiendo la conexión de 11 kW. Contará también con contador trifásico de energía activa clase 0,5 doble tarifa y reloj discriminador. La potencia de cálculo se ha definido en 13,75 kVA. El cable de conexión será 4x16 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica. Las conexiones se realizarán mediante terminales homologados. Circuito C.C.D. Alimentación Alumbrado Cuadro Centro de Día. Este circuito alimenta el Cuadro de Centro de Día, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 25 A., 25 kA. de poder de corte, equipado con bobina de disparo y una protección diferencial por medio de un relé diferencial regulable 0,3 - 3 A, 0,02 - 1 sg. y un transformador toroidal WG-70, permitiendo la conexión de 5 kW. Contará también con contador trifásico de energía activa clase 0,5 doble tarifa y reloj discriminador. La potencia de cálculo se ha definido en 9 kVA. El cable de conexión será 4x16 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica. Las conexiones se realizarán mediante terminales homologados. Circuito C.A.G2. Alimentación Cuadro Ascensores 2. Este circuito alimenta el Cuadro de Ascensores 2, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 100 A., 25 kA. de poder de corte, equipado con bobina de disparo y una protección diferencial por medio de un relé diferencial 0,3 A, 0,02 sg. y un transformador toroidal WG-70, permitiendo la conexión de 30 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 37,5 kVA. El cable de conexión será 3,5x35 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica. Las conexiones se realizarán mediante terminales homologados. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 53 Circuito C.A.G4. Alimentación Cuadro Ascensores 4. Este circuito alimenta el Cuadro de Ascensores 4, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 100 A., 25 kA. de poder de corte, equipado con bobina de disparo y una protección diferencial por medio de un relé diferencial 0,3 A, 0,02 sg. y un transformador toroidal WG-70, permitiendo la conexión de 25 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 31,25 kVA. El cable de conexión será 3,5x35 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica. Las conexiones se realizarán mediante terminales homologados. Circuito C.A.G6. Alimentación Cuadro Ascensores 6. Este circuito alimenta el Cuadro de Ascensores 6, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 100 A., 25 kA. de poder de corte, equipado con bobina de disparo y una protección diferencial por medio de un relé diferencial 0,3 A, 0,02 sg. y un transformador toroidal WG-70, permitiendo la conexión de 25 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 31,25 kVA. El cable de conexión será 3,5x35 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica. Las conexiones se realizarán mediante terminales homologados. Circuito G.I. Alimentación Grupo ContraIncendios. Este circuito alimenta el Grupo ContraIncendios, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 32 A., 25 kA. de poder de corte, equipado con bobina de disparo y una protección diferencial por medio de un relé diferencial 0,3 A, 0,02 sg. y un transformador toroidal WG-70, con avisador óptico y acústico, permitiendo la conexión de 10 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 12,5 kVA. El cable de conexión será 4x10 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1, resistente al fuego UNE 20.431. Este circuito se llevará bajo tubo de acero. Las conexiones se realizarán mediante terminales homologados. Circuito G.P. Alimentación Grupo Presión. Este circuito alimenta el Grupo de Presión, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 32 A., 25 kA. de poder de corte, equipado con bobina de disparo y bloque diferencial de 300 mA, permitiendo la conexión de 10 kW. Contará también con piloto luminoso. La potencia de cálculo se ha definido en 12,5 kVA. El cable de conexión será 4x6 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica. Las conexiones se realizarán mediante terminales homologados. Circuito S.A.I. Alimentación Servicio Alimentación Ininterrumpida. Este circuito alimenta el Servicio de Alimentación Ininterrumpida, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 16 A., 25 kA. de poder de corte, equipado con bobina de disparo y bloque diferencial de 300 mA. La potencia de cálculo se ha definido en 10 kVA. El cable de conexión será 4x4 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica. Las conexiones se realizarán mediante terminales homologados. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 54 Circuito E.C.C. Alimentación Cuadro Equipos Continuos Cocina. Este circuito alimenta el Cuadro de Equipos Continuos de Cocina, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 40 A., 25 kA. de poder de corte, equipado con bobina de disparo y una protección diferencial por medio de un relé diferencial regulable 0,3 - 3 A, 0,02 - 1 sg. y un transformador toroidal WG-70, permitiendo la conexión de 12 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 15 kVA. El cable de conexión será 4x10 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV, resistente al fuego UNE 20.431. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica. Las conexiones se realizarán mediante terminales homologados. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 55 20. CUADROS DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIOS Se distinguirán en cuadros de fuerza y cuadros de alumbrado Los cuadros secundarios serán metálicos estancos IP-54, con puertas plenas transparentes, con reserva de espacio del 25%, e incluirán todos los elementos que se reflejan en los diversos planos. Se respetarán los poderes de corte de los interruptores automáticos magnetotérmicos. Todos los elementos serán de primeras marcas, del tipo Schneider, Siemens, ABB o similar. . Cuadro Principal Módulo Asistidos Planta Primera: Contará en general con los siguientes elementos, montados según plano nº 5: • 1 Interruptor automático magnetotérmico IV, 80 A, 10 kA., en cabecera. • 1 Interruptor diferencial IV, 40 A, 300 mA. • 3 Interruptores diferenciales IV, 63 A, 300 mA. • 2 Interruptores diferenciales IV, 40 A, 30 mA. • 5 Interruptores automáticos magnetotérmico IV, 25 A, 6 kA. • 4 Interruptores automáticos magnetotérmico IV, 16 A, 6 kA. • 1 Interruptor automático magnetotérmico IV, 16 A, 6 kA. Estará equipado con bloque diferencial de 300 mA. • 3 Interruptores automáticos magnetotérmico II, 10 A, 6 kA. • 1 Contactor II de 40 A. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 56 Cuadro Principal Módulo Asistidos Planta Baja: Contará en general con los siguientes elementos, montados según plano nº 5: • 1 Interruptor automático magnetotérmico IV, 80 A, 10 kA., en cabecera. • 1 Interruptor diferencial IV, 40 A, 300 mA. • 3 Interruptores diferenciales IV, 63 A, 300 mA. • 2 Interruptores diferenciales IV, 40 A, 30 mA. • 5 Interruptores automáticos magnetotérmico IV, 25 A, 6 kA. • 4 Interruptores automáticos magnetotérmico IV, 16 A, 6 kA. • 1 Interruptor automático magnetotérmico IV, 16 A, 6 kA. Estará equipado con bloque diferencial de 300 mA. • 3 Interruptores automáticos magnetotérmico II, 10 A, 6 kA. • 1 Contactor II de 40 A. Cuadro Principal Módulo Psíquicos Planta Segunda: Contará en general con los siguientes elementos, montados según plano nº 5: • 1 Interruptor automático magnetotérmico IV, 80 A, 10 kA., en cabecera. • 2 Interruptores diferenciales IV, 40 A, 30 mA. • 1 Interruptor diferencial IV, 40 A, 300 mA. • 3 Interruptores diferenciales IV, 63 A, 300 mA. • 1 Interruptor diferencial II, 40 A, 30 mA. • 6 Interruptores automáticos magnetotérmico IV, 25 A, 6 kA. • 5 Interruptores automáticos magnetotérmico IV, 16 A, 6 kA. • 1 Interruptor automático magnetotérmico IV, 16 A, 6 kA. Estará equipado con bloque diferencial de 300 mA. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 57 • 2 Interruptores automáticos magnetotérmico II, 10 A, 6 kA. • 1 Contactor II de 40 A. Cuadro Principal Módulo Psíquicos Planta Primera: Contará en general con los siguientes elementos, montados según plano nº 6: • 1 Interruptor automático magnetotérmico IV, 80 A, 10 kA., en cabecera. • 2 Interruptores diferenciales IV, 40 A, 30 mA. • 1 Interruptor diferencial IV, 40 A, 300 mA. • 3 Interruptores diferenciales IV, 63 A, 300 mA. • 1 Interruptor diferencial II, 40 A, 30 mA. • 6 Interruptores automáticos magnetotérmico IV, 25 A, 6 kA. • 5 Interruptores automáticos magnetotérmico IV, 16 A, 6 kA. • 1 Interruptor automático magnetotérmico IV, 16 A, 6 kA. Estará equipado con bloque diferencial de 300 mA. • 2 Interruptores automáticos magnetotérmico II, 10 A, 6 kA. • 1 Contactor II de 40 A. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 64 Cuadro Distribución Alumbrado Módulo Asistidos Planta Primera: Contará en general con los siguientes elementos, montados según plano nº 12: • 1 Interruptor automático magnetotérmico IV, 25 A, 10 kA., en cabecera. • 2 Interruptores diferenciales IV, 40 A, 30 mA. • 4 Interruptores automáticos magnetotérmicos II, 10 A, 6 kA., con bloque diferencial asociado de 30 mA. • 1 Interruptor automático magnetotérmico II, 10 A, 6 kA. • 4 Interruptores automáticos magnetotérmico II, 6 A, 6 kA. • 1 Reloj programador semanalmente. Cuadro Distribución Alumbrado Módulo Psíquicos Planta Segunda: Contará en general con los siguientes elementos, montados según plano nº 13: • 1 Interruptor automático magnetotérmico IV, 25 A, 10 kA., en cabecera. • 2 Interruptores diferenciales IV, 40 A, 30 mA. • 4 Interruptores automáticos magnetotérmicos II, 10 A, 6 kA., con bloque diferencial asociado de 30 mA. • 1 Interruptor automático magnetotérmico II, 10 A, 6 kA. • 4 Interruptores automáticos magnetotérmico II, 6 A, 6 kA. • 1 Reloj programador semanalmente. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 65 Cuadro Distribución Alumbrado Módulo Psíquicos Planta Primera: Contará en general con los siguientes elementos, montados según plano nº 13: • 1 Interruptor automático magnetotérmico IV, 25 A, 10 kA., en cabecera. • 2 Interruptores diferenciales IV, 40 A, 30 mA. • 4 Interruptores automáticos magnetotérmicos II, 10 A, 6 kA., con bloque diferencial asociado de 30 mA. • 1 Interruptor automático magnetotérmico II, 10 A, 6 kA. • 4 Interruptores automáticos magnetotérmico II, 6 A, 6 kA. • 1 Reloj programador semanalmente. Cuadro Distribución Alumbrado Módulo Terminales Planta Baja: Contará en general con los siguientes elementos, montados según plano nº 14: • 1 Interruptor automático magnetotérmico IV, 25 A, 10 kA., en cabecera. • 2 Interruptores diferenciales II, 40 A, 30 mA. • 4 Interruptores automáticos magnetotérmicos II, 10 A, 6 kA., con bloque diferencial asociado de 30 mA. • 1 Interruptor automático magnetotérmico II, 10 A, 6 kA. • 4 Interruptores automáticos magnetotérmico II, 6 A, 6 kA. • 1 Reloj programador semanalmente. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 66 Cuadro Distribución Alumbrado Módulo Terminales Planta -1: Contará en general con los siguientes elementos, montados según plano nº 14: • 1 Interruptor automático magnetotérmico IV, 25 A, 10 kA., en cabecera. • 2 Interruptores diferenciales II, 40 A, 30 mA. • 4 Interruptores automáticos magnetotérmicos II, 10 A, 6 kA., con bloque diferencial asociado de 30 mA. • 1 Interruptor automático magnetotérmico II, 10 A, 6 kA. • 4 Interruptores automáticos magnetotérmico II, 6 A, 6 kA. • 1 Reloj programador semanalmente. Cuadro Distribución Fuerza Zona Rehabilitación y Comedores: Contará en general con los siguientes elementos, montados según plano nº 15: • 1 Interruptor automático magnetotérmico IV, 63 A, 10 kA., en cabecera. • 7 Interruptores diferenciales IV, 63 A, 30 mA. • 1 Interruptor diferencial IV, 63 A, 300 mA. • 1 Interruptor diferencial IV, 40 A, 300 mA. • 2 Interruptores diferenciales IV, 40 A, 30 mA. • 18 Interruptores automáticos magnetotérmicos IV, 16 A, 6 kA. • 4 Interruptores automáticos magnetotérmicos II, 16 A, 6 kA. • 1 Interruptor automático magnetotérmico IV, 10 A, 6 kA. • 5 Contactores de 40 A. • 1 Reloj programador semanalmente. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 67 Cuadro Ascensores Grupo 1: Contará en general con los siguientes elementos, montados según plano nº 16: • 1 Interruptor automático magnetotérmico IV, 100 A, 15 kA., en cabecera. • 1 Interruptor diferencial IV, 40 A, 30 mA. • 2 Interruptores automáticos magnetotérmicos IV, 50 A, 4,5 kA, con bloque diferencial de 300 mA. • 1 Interruptor automático magnetotérmico IV, 16 A, 4,5 kA, con bloque diferencial de 300 mA. • 6 Interruptores automáticos magnetotérmicos II, 10 A, 4,5 kA. Cuadro Ascensores Grupo 2: Contará en general con los siguientes elementos, montados según plano nº 16: • 1 Interruptor automático magnetotérmico IV, 100 A, 15 kA., en cabecera. • 1 Interruptor diferencial IV, 40 A, 30 mA. • 2 Interruptores automáticos magnetotérmicos IV, 50 A, 4,5 kA, con bloque diferencial de 300 mA. • 1 Interruptor automático magnetotérmico IV, 16 A, 4,5 kA, con bloque diferencial de 300 mA. • 6 Interruptores automáticos magnetotérmicos II, 10 A, 4,5 kA. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 68 Cuadro Ascensores Grupo 3: Contará en general con los siguientes elementos, montados según plano nº 16: • 1 Interruptor automático magnetotérmico IV, 100 A, 15 kA., en cabecera. • 1 Interruptor diferencial IV, 40 A, 30 mA. • 2 Interruptores automáticos magnetotérmicos IV, 50 A, 4,5 kA, con bloque diferencial de 300 mA. • 1 Interruptor automático magnetotérmico IV, 16 A, 4,5 kA, con bloque diferencial de 300 mA. • 6 Interruptores automáticos magnetotérmicos II, 10 A, 4,5 kA. Cuadro Ascensores Grupo 4: Contará en general con los siguientes elementos, montados según plano nº 17: • 1 Interruptor automático magnetotérmico IV, 100 A, 15 kA., en cabecera. • 1 Interruptor diferencial IV, 40 A, 30 mA. • 2 Interruptores automáticos magnetotérmicos IV, 50 A, 4,5 kA, con bloque diferencial de 300 mA. • 1 Interruptor automático magnetotérmico IV, 16 A, 4,5 kA, con bloque diferencial de 300 mA. • 6 Interruptores automáticos magnetotérmicos II, 10 A, 4,5 kA. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 69 Cuadro Ascensores Grupo 5: Contará en general con los siguientes elementos, montados según plano nº 17: • 1 Interruptor automático magnetotérmico IV, 100 A, 15 kA., en cabecera. • 1 Interruptor diferencial IV, 40 A, 30 mA. • 2 Interruptores automáticos magnetotérmicos IV, 50 A, 4,5 kA, con bloque diferencial de 300 mA. • 1 Interruptor automático magnetotérmico IV, 16 A, 4,5 kA, con bloque diferencial de 300 mA. • 6 Interruptores automáticos magnetotérmicos II, 10 A, 4,5 kA. Cuadro Ascensores Grupo 6: Contará en general con los siguientes elementos, montados según plano nº 17: • 1 Interruptor automático magnetotérmico IV, 100 A, 15 kA., en cabecera. • 1 Interruptor diferencial IV, 40 A, 30 mA. • 2 Interruptores automáticos magnetotérmicos IV, 50 A, 4,5 kA, con bloque diferencial de 300 mA. • 1 Interruptor automático magnetotérmico IV, 16 A, 4,5 kA, con bloque diferencial de 300 mA. • 6 Interruptores automáticos magnetotérmicos II, 10 A, 4,5 kA. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 70 Cuadro Ascensores Grupo 7: Contará en general con los siguientes elementos, montados según plano nº 17: • 1 Interruptor automático magnetotérmico IV, 63 A, 15 kA., en cabecera. • 1 Interruptor diferencial IV, 40 A, 30 mA. • 1 Interruptor automático magnetotérmico IV, 50 A, 4,5 kA, con bloque diferencial de 300 mA. • 1 Interruptor automático magnetotérmico IV, 16 A, 4,5 kA, con bloque diferencial de 300 mA. • 4 Interruptores automáticos magnetotérmicos II, 10 A, 4,5 kA. Cuadro Distribución Alumbrado Zona Auditorio: Contará en general con los siguientes elementos, montados según plano nº 18: • 1 Interruptor automático magnetotérmico IV, 50 A, 10 kA., en cabecera. • 3 Interruptores diferenciales IV, 40 A, 30 mA. • 2 Interruptores diferenciales II, 40 A, 30 mA. • 8 Interruptores automáticos magnetotérmicos II, 10 A, 6 kA., con bloque diferencial asociado de 30 mA. • 4 Interruptores automáticos magnetotérmicos IV, 10 A, 6 kA. • 3 Interruptores automáticos magnetotérmicos II, 10 A, 6 kA. • 5 Interruptores automáticos magnetotérmicos II, 6 A, 6 kA. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 71 Cuadro Distribución Fuerza Zona Auditorio: Contará en general con los siguientes elementos, montados según plano nº 19: • 1 Interruptor automático magnetotérmico IV, 50 A, 10 kA., en cabecera. • 1 Interruptor diferencial IV, 40 A, 30 mA. • 1 Interruptor diferencial IV, 63 A, 30 mA. • 2 Interruptores automáticos magnetotérmicos IV, 16 A, 6 kA, con bloque diferencial asociado de 300 mA. • 1 Interruptor automático magnetotérmico II, 16 A, 6 kA, con bloque diferencial asociado de 300 mA. • 5 Interruptores automáticos magnetotérmicos IV, 16 A, 6 kA. Cuadro Distribución Alumbrado Centro de Día: Contará en general con los siguientes elementos, montados según plano nº 19: • 1 Interruptor automático magnetotérmico IV, 25 A, 10 kA., en cabecera. • 2 Interruptores diferenciales IV, 40 A, 30 mA. • 1 Interruptor diferencial II, 40 A, 30 mA. • 3 Interruptores automáticos magnetotérmicos II, 10 A, 6 kA, con bloque diferencial asociado de 30 mA. • 6 Interruptores automáticos magnetotérmicos II, 10 A, 6 kA. • 4 Interruptores automáticos magnetotérmicos II, 6 A, 6 kA. • 1 Reloj programador semanalmente. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 72 Cuadro Distribución Fuerza Centro de Día: Contará en general con los siguientes elementos, montados según plano nº 20: • 1 Interruptor automático magnetotérmico IV, 50 A, 10 kA., en cabecera. • 1 Interruptor diferencial IV, 63 A, 300 mA. • 3 Interruptores diferenciales IV, 40 A, 30 mA. • 1 Interruptor diferencial IV, 40 A, 300 mA. • 6 Interruptores automáticos magnetotérmicos IV, 16 A, 6 kA. • 2 Interruptores automáticos magnetotérmicos II, 16 A, 6 kA. • 1 Interruptor automático magnetotérmico IV, 10 A, 6 kA. • 2 Interruptores automáticos magnetotérmicos II, 10 A, 6 kA. • 3 Contactores II de 40 A. • 1 Reloj programador semanalmente. • Cuadro Distribución Alumbrado Zona de Instalaciones: Contará en general con los siguientes elementos, montados según plano nº 21: • 1 Interruptor automático magnetotérmico IV, 50 A, 15 kA., en cabecera. • 2 Interruptores diferenciales IV, 63 A, 30 mA. • 3 Interruptores diferenciales IV, 40 A, 30 mA. • 1 Interruptor diferencial II, 40 A, 30 mA. • 2 Interruptores automático magnetotérmicos IV, 16 A, 10 kA. • 1 Interruptor automático magnetotérmico IV, 10 A, 10 kA. • 19 Interruptores automáticos magnetotérmicos II, 10 A, 10 kA. • 3 Interruptores automáticos magnetotérmicos II, 6 A, 10 kA. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 73 • 2 Contactores IV de 40 A. • 1 Reloj programable semanalmente • 1 Célula Fotoeléctrica Cuadro Distribución Fuerza Zona Acceso a Residencia: Contará en general con los siguientes elementos, montados según plano nº 22: • 1 Interruptor automático magnetotérmico IV, 50 A, 15 kA., en cabecera. • 4 Interruptores diferenciales II, 40 A, 30 mA. • 1 Interruptor diferencial IV, 40 A, 30 mA. • 1 Interruptor automático magnetotérmico II, 16 A, 6 kA, con bloque diferencial asociado de 300 mA. • 1 Interruptor automático magnetotérmico IV, 16 A, 6 kA, con bloque diferencial asociado de 30 mA. • 11 Interruptores automáticos magnetotérmicos II, 16 A, 6 kA. Cuadro Distribución Alumbrado Zona Acceso Residencia: Contará en general con los siguientes elementos, montados según plano nº 23: • 1 Interruptor automático magnetotérmico IV, 50 A, 15 kA., en cabecera. • 1 Interruptor diferencial II, 40 A, 30 mA. • 3 Interruptores diferenciales III, 40 A, 30 mA. • 4 Interruptores automáticos magnetotérmicos II, 10 A, 6 kA, con bloque diferencial asociado de 30 mA. • 11 Interruptores automáticos magnetotérmicos II, 10 A, 6 kA. • 6 Interruptores automáticos magnetotérmicos II, 6 A, 6 kA. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 80 Los circuitos anteriormente mencionados AP1.F.C3 y AP1.F.C4 estarán a su vez conjuntamente protegidos por un interruptor diferencial IV, 63 A, 300 mA. Circuito AP1.F.C5 Alimentación Habitaciones Circuito 5. Este circuito alimenta Habitaciones del Circuito 5, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 25 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 4 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 5,5 kVA. El cable de conexión será 4x4 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito AP1.F.C6 Alimentación Tomas Corriente Circuito 6. Este circuito alimenta las Tomas de Corriente del Circuito 6, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 16 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 2 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 2,5 kVA. El cable de conexión será 4x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Los circuitos anteriormente mencionados AP1.F.C5 y AP1.F.C6 estarán a su vez conjuntamente protegidos por un interruptor diferencial IV, 63 A, 300 mA. Circuito AP1.F.C7 Alimentación Tomas Corriente Circuito 7. Este circuito alimenta las Tomas de Corriente del Circuito 7, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 16 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 2 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 2,5 kVA. El cable de conexión será 4x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito AP1.F.C8 Alimentación Tomas Corriente Circuito 8. Este circuito alimenta las Tomas de Corriente del Circuito 4, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 16 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 2 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 2,5 kVA. El cable de conexión será 4x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Los circuitos anteriormente mencionados AP1.F.C7 y AP1.F.C8 estarán a su vez conjuntamente protegidos por un interruptor diferencial IV, 40 A, 30 mA. Circuito AP1.F.LC Alimentación Fuerza Lavacuñas. Este circuito alimenta el Circuito de Fuerza Lavacuñas, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 16 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 5 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 6,25 kVA. El cable de conexión será 4x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 81 El circuito anteriormente mencionado AP1.F.LC estarán a su vez protegido por un interruptor diferencial IV, 40 A, 300 mA. Circuito AP1.F.V. Alimentación Fuerza Ventilación. Este circuito alimenta el Circuito de Fuerza de Ventilación, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 16 A., 6 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 30 mA, permitiendo la conexión de 2 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 2,5 kVA. El cable de conexión será 4x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito AP1.A.Ex1. Alimentación Alumbrado Exterior 1. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado Exterior 1, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 0,45 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 0,81 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito AP1.A.Ex2. Alimentación Alumbrado Exterior 2. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado Exterior 2, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 0,45 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 0,81 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito AP1.A.B. Alimentación Alumbrado Balizas Terrazas. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado Balizas Terrazas, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 0,5 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 0,9 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Los circuitos anteriormente mencionados AP1.A.Ext1, AP1.A.Ext2 y AP1.A.B estarán a su vez conjuntamente protegidos por un interruptor diferencial IV, 40 A, 30 mA. Todas las habitaciones estarán protegidas de manera individual mediante interruptor automático magnetotérmico II, 10 A, de 4,5 kA de poder de corte, con bloque diferencial asociado de 30 mA. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 82 Líneas desde Cuadro Principal Módulo Asistidos Planta Baja. Circuito APB.F.C1 Alimentación Habitaciones Circuito 1. Este circuito alimenta Habitaciones del Circuito 1, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 25 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 4 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 5,5 kVA. El cable de conexión será 4x4 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito APB.F.C2 Alimentación Habitaciones Circuito 2. Este circuito alimenta Habitaciones del Circuito 2, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 25 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 4 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 5,5 kVA. El cable de conexión será 4x4 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Los circuitos anteriormente mencionados APB.F.C1 y APB.F.C2 estarán a su vez conjuntamente protegidos por un interruptor diferencial IV, 63 A, 300 mA. Circuito APB.F.C3 Alimentación Habitaciones Circuito 3. Este circuito alimenta Habitaciones del Circuito 3, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 25 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 4 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 5,5 kVA. El cable de conexión será 4x5,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito APB.F.C4 Alimentación Habitaciones Circuito 4. Este circuito alimenta Habitaciones del Circuito 4, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 25 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 4 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 5,5 kVA. El cable de conexión será 4x4 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Los circuitos anteriormente mencionados APB.F.C3 y APB.F.C4 estarán a su vez conjuntamente protegidos por un interruptor diferencial IV, 63 A, 300 mA. Circuito APB.F.C5 Alimentación Habitaciones Circuito 5. Este circuito alimenta Habitaciones del Circuito 5, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 25 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 4 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 5,5 kVA. El cable de conexión será 4x4 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 83 Circuito APB.F.C6 Alimentación Tomas Corriente Circuito 6. Este circuito alimenta las Tomas de Corriente del Circuito 6, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 16 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 2 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 2,5 kVA. El cable de conexión será 4x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Los circuitos anteriormente mencionados APB.F.C5 y APB.F.C6 estarán a su vez conjuntamente protegidos por un interruptor diferencial IV, 63 A, 300 mA. Circuito APB.F.C7 Alimentación Tomas Corriente Circuito 7. Este circuito alimenta las Tomas de Corriente del Circuito 7, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 16 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 2 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 2,5 kVA. El cable de conexión será 4x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito APB.F.C8 Alimentación Tomas Corriente Circuito 8. Este circuito alimenta las Tomas de Corriente del Circuito 4, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 16 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 2 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 2,5 kVA. El cable de conexión será 4x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Los circuitos anteriormente mencionados APB.F.C7 y APB.F.C8 estarán a su vez conjuntamente protegidos por un interruptor diferencial IV, 40 A, 30 mA. Circuito APB.F.LC Alimentación Fuerza Lavacuñas. Este circuito alimenta el Circuito de Fuerza Lavacuñas, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 16 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 5 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 6,25 kVA. El cable de conexión será 4x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. El circuito anteriormente mencionado APB.F.LC estarán a su vez protegido por un interruptor diferencial IV, 40 A, 300 mA. Circuito APB.F.V. Alimentación Fuerza Ventilación. Este circuito alimenta el Circuito de Fuerza de Ventilación, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 16 A., 6 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 300 mA, permitiendo la conexión de 2 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 2,5 kVA. El cable de conexión será 4x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 84 Circuito APB.A.Ex1. Alimentación Alumbrado Exterior 1. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado Exterior 1, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 0,45 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 0,81 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito APB.A.Ex2. Alimentación Alumbrado Exterior 2. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado Exterior 2, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 0,45 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 0,81 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito APB.A.B. Alimentación Alumbrado Balizas Terrazas. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado Balizas Terrazas, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 0,5 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 0,9 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Los circuitos anteriormente mencionados APB.A.Ext1, APB.A.Ext2 y APB.A.B estarán a su vez conjuntamente protegidos por un interruptor diferencial IV, 40 A, 30 mA. Todas las habitaciones estarán protegidas de manera individual mediante interruptor automático magnetotérmico II, 10 A, de 4,5 kA de poder de corte, con bloque diferencial asociado de 30 mA. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 85 Líneas desde Cuadro Principal Módulo Psíquicos Planta Segunda. Circuito PP2.F.C1 Alimentación Habitaciones Circuito 1. Este circuito alimenta Habitaciones del Circuito 1, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 25 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 4 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 5,5 kVA. El cable de conexión será 4x4 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito PP2.F.C2 Alimentación Habitaciones Circuito 2. Este circuito alimenta Habitaciones del Circuito 2, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 25 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 4 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 5,5 kVA. El cable de conexión será 4x5,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Los circuitos anteriormente mencionados PP2.F.C1 y PP2.F.C2 estarán a su vez conjuntamente protegidos por un interruptor diferencial IV, 63 A, 300 mA. Circuito PP2.F.C3 Alimentación Habitaciones Circuito 3. Este circuito alimenta las Habitaciones del Circuito 3, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 25 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 4 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 5,5 kVA. El cable de conexión será 4x4 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito PP2.F.C4 Alimentación Habitaciones Circuito 4. Este circuito alimenta las Habitaciones del Circuito 4, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 25 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 4 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 5,5 kVA. El cable de conexión será 4x4 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC curvable en caliente. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Los circuitos anteriormente mencionados PP2.F.C3 y PP2.F.C4 estarán a su vez conjuntamente protegidos por un interruptor diferencial IV, 63 A, 300 mA. Circuito PP2.F.C5 Alimentación Habitaciones Circuito 5. Este circuito alimenta Habitaciones del Circuito 5, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 25 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 4 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 5,5 kVA. El cable de conexión será 4x4 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 86 Circuito PP2.F.C6 Alimentación Habitaciones Circuito 6. Este circuito alimenta Habitaciones del Circuito 6, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 25 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 4 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 5,5 kVA. El cable de conexión será 4x4 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Los circuitos anteriormente mencionados PP2.F.C5 y PP2.F.C6 estarán a su vez conjuntamente protegidos por un interruptor diferencial IV, 63 A, 300 mA. Circuito PP2.F.C7 Alimentación Tomas Corriente Circuito 7. Este circuito alimenta las Tomas de Corriente del Circuito 7, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 16 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 2 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 2,5 kVA. El cable de conexión será 4x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito PP2.F.C8 Alimentación Tomas Corriente Circuito 8. Este circuito alimenta las Tomas de Corriente del Circuito 4, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 16 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 2 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 2,5 kVA. El cable de conexión será 4x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Los circuitos anteriormente mencionados PP2.F.C7 y PP2.F.C8 estarán a su vez conjuntamente protegidos por un interruptor diferencial IV, 40 A, 30 mA. Circuito PP2.F.C9 Alimentación Tomas Corriente Circuito 9. Este circuito alimenta las Tomas de Corriente del Circuito 9, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 16 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 2 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 2,5 kVA. El cable de conexión será 4x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito PP2.F.C10 Alimentación Tomas Corriente Circuito 10. Este circuito alimenta las Tomas de Corriente del Circuito 10, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 16 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 2 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 2,5 kVA. El cable de conexión será 4x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Los circuitos anteriormente mencionados PP2.F.C9 y PP2.F.C10 estarán a su vez conjuntamente protegidos por un interruptor diferencial IV, 40 A, 30 mA. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 87 Circuito PP2.F.LC Alimentación Fuerza Lavacuñas. Este circuito alimenta el Circuito de Fuerza Lavacuñas, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 16 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 5 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 6,25 kVA. El cable de conexión será 4x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. El circuito anteriormente mencionado PP2.F.LC estarán a su vez protegido por un interruptor diferencial IV, 40 A, 300 mA. Circuito PP2.F.V. Alimentación Fuerza Ventilación. Este circuito alimenta el Circuito de Fuerza de Ventilación, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 16 A., 6 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, con bloque diferencial de 300 mA, permitiendo la conexión de 2 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 2,5 kVA. El cable de conexión será 4x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito PP2.A.Ex1. Alimentación Alumbrado Exterior 1. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado Exterior 1, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 0,45 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 0,81 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito PP2.A.Ex2. Alimentación Alumbrado Exterior 2. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado Exterior 2, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 0,45 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 0,81 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Los circuitos anteriormente mencionados PP2.A.Ext1 y PP2.A.Ext2 estarán a su vez conjuntamente protegidos por un interruptor diferencial II, 40 A, 30 mA. Todas las habitaciones estarán protegidas de manera individual mediante interruptor automático magnetotérmico II, 10 A, de 4,5 kA de poder de corte, con bloque diferencial asociado de 30 mA. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 88 Líneas desde Cuadro Principal Módulo Psíquicos Planta Primera. Circuito PP1.F.C1 Alimentación Habitaciones Circuito 1. Este circuito alimenta Habitaciones del Circuito 1, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 25 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 4 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 5,5 kVA. El cable de conexión será 4x4 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito PP1.F.C2 Alimentación Habitaciones Circuito 2. Este circuito alimenta Habitaciones del Circuito 2, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 25 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 4 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 5,5 kVA. El cable de conexión será 4x5,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Los circuitos anteriormente mencionados PP1.F.C1 y PP1.F.C2 estarán a su vez conjuntamente protegidos por un interruptor diferencial IV, 63 A, 300 mA. Circuito PP1.F.C3 Alimentación Habitaciones Circuito 3. Este circuito alimenta las Habitaciones del Circuito 3, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 25 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 4 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 5,5 kVA. El cable de conexión será 4x4 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito PP1.F.C4 Alimentación Habitaciones Circuito 4. Este circuito alimenta las Habitaciones del Circuito 4, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 25 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 4 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 5,5 kVA. El cable de conexión será 4x4 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC curvable en caliente. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Los circuitos anteriormente mencionados PP1.F.C3 y PP1.F.C4 estarán a su vez conjuntamente protegidos por un interruptor diferencial IV, 63 A, 300 mA. Circuito PP1.F.C5 Alimentación Habitaciones Circuito 5. Este circuito alimenta Habitaciones del Circuito 5, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 25 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 4 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 5,5 kVA. El cable de conexión será 4x4 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 89 Circuito PP1.F.C6 Alimentación Habitaciones Circuito 6. Este circuito alimenta Habitaciones del Circuito 6, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 25 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 4 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 5,5 kVA. El cable de conexión será 4x4 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Los circuitos anteriormente mencionados PP1.F.C5 y PP1.F.C6 estarán a su vez conjuntamente protegidos por un interruptor diferencial IV, 63 A, 300 mA. Circuito PP1.F.C7 Alimentación Tomas Corriente Circuito 7. Este circuito alimenta las Tomas de Corriente del Circuito 7, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 16 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 2 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 2,5 kVA. El cable de conexión será 4x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito PP1.F.C8 Alimentación Tomas Corriente Circuito 8. Este circuito alimenta las Tomas de Corriente del Circuito 4, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 16 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 2 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 2,5 kVA. El cable de conexión será 4x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Los circuitos anteriormente mencionados PP1.F.C7 y PP1.F.C8 estarán a su vez conjuntamente protegidos por un interruptor diferencial IV, 40 A, 30 mA. Circuito PP1.F.C9 Alimentación Tomas Corriente Circuito 9. Este circuito alimenta las Tomas de Corriente del Circuito 9, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 16 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 2 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 2,5 kVA. El cable de conexión será 4x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito PP1.F.C10 Alimentación Tomas Corriente Circuito 10. Este circuito alimenta las Tomas de Corriente del Circuito 10, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 16 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 2 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 2,5 kVA. El cable de conexión será 4x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Los circuitos anteriormente mencionados PP1.F.C9 y PP1.F.C10 estarán a su vez conjuntamente protegidos por un interruptor diferencial IV, 40 A, 30 mA. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 96 Circuito TP-1.A.Ex2. Alimentación Alumbrado Exterior 2. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado Exterior 2, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 0,5 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 0,9 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Los circuitos anteriormente mencionados TP-1.A.Ext1 y TP-1.A.Ext2 estarán a su vez conjuntamente protegidos por un interruptor diferencial II, 40 A, 30 mA. Todas las habitaciones estarán protegidas de maneras individual mediante interruptor automático magnetotérmico II, 10 A, de 4,5 kAde poder de corte, con bloque diferencial asociado de 30 mA. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 97 Líneas desde Cuadro Distribución Alumbrado Zona Rehabilitación y Comedores. Circuito A.R.C1 Alimentación Alumbrado Circuito 1. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado del Circuito 1, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 10 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 0,65 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 1,17 kVA. El cable de conexión será 4x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito A.R.C2 Alimentación Alumbrado Circuito 2. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado del Circuito 2, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 10 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 1 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 1,8 kVA. El cable de conexión será 4x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito A.R.C3 Alimentación Alumbrado Circuito 3. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado del Circuito 3, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 10 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 0,8 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 1,44 kVA. El cable de conexión será 4x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Los circuitos anteriormente mencionados A.R.C1, A.R.C2 y A.R.C3 estarán a su vez conjuntamente protegidos por un interruptor diferencial IV, 63 A, 30 mA. Circuito A.R.C4 Alimentación Alumbrado Circuito 4. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado del Circuito 4, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 6 kA. de poder de corte, con bloque diferencial de 30 mA, permitiendo la conexión de 0,65 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 1,17 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito A.R.C5 Alimentación Alumbrado Circuito 5. Este circuito alimenta el Alumbrado del Circuito 5, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 6 kA. de poder de corte, con bloque diferencial de 30 mA, permitiendo la conexión de 0,35 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 0,63 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito A.R.C6 Alimentación Alumbrado Circuito 6. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado del Circuito 6, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 6 kA. de poder de corte, con bloque diferencial de 30 mA, Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 98 permitiendo la conexión de 0,45 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 0,81 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito A.R.As1 Alimentación Alumbrado Aseos 1. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado del Aseos 1, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 0,3 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 0,54 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito A.R.S1 Alimentación Alumbrado Señalización 1. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado de Señalización 1, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 6 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 0,25 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 0,45 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito A.R.E1 Alimentación Alumbrado Emergencia 1. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado de Emergencia 1, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 6 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 0,25 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 0,45 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Los circuitos anteriormente mencionados A.R.As1, A.R.S1 y A.R.E1 estarán a su vez conjuntamente protegidos por un interruptor diferencial IV, 40 A, 30 mA. Circuito A.R.C7 Alimentación Alumbrado Circuito 7. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado del Circuito 7, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 10 A., 6 kA. de poder de corte, con bloque diferencial de 30 mA, permitiendo la conexión de 1 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 1,8 kVA. El cable de conexión será 4x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito A.R.C8 Alimentación Alumbrado Circuito 8. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado del Circuito 8, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 10 A., 6 kA. de poder de corte, con bloque diferencial de 30 mA, permitiendo la conexión de 1 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 1,8 kVA. El cable de conexión será 4x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 99 sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito A.R.C9 Alimentación Alumbrado Circuito 9. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado del Circuito 9, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 10 A., 6 kA. de poder de corte, con bloque diferencial de 30 mA, permitiendo la conexión de 1 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 1,8 kVA. El cable de conexión será 4x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito A.R.C10 Alimentación Alumbrado Circuito 10. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado del Circuito 10, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 10 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 1,1 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 1,98 kVA. El cable de conexión será 4x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito A.R.S2 Alimentación Alumbrado Señalización 2. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado de Vigilancia 2, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 6 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 0,2 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 0,36 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito A.R.E2 Alimentación Alumbrado Emergencia 2. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado de Emergencia 2, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 6 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 0,3 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 0,54 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Los circuitos anteriormente mencionados A.R.C10, A.R.S2 y A.R.E2 estarán a su vez conjuntamente protegidos por un interruptor diferencial IV, 40 A, 30 mA. Circuito A.R.Ex1 Alimentación Alumbrado Exterior 1. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado Exterior 1, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 0,35 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 0,63 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 100 Circuito A.R.Ex2 Alimentación Alumbrado Exterior 2. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado Exterior 2, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 0,35 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 0,63 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito A.R.Ex3 Alimentación Alumbrado Exterior 3. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado Exterior 3, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 0,6 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 1,08 kVA. El cable de conexión será 2x4 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Los circuitos anteriormente mencionados A.R.Ex1, A.R.Ex2 y A.R.Ex3 estarán a su vez conjuntamente protegidos por un interruptor diferencial IV, 40 A, 30 mA. Circuito A.R.Ac1 Alimentación Alumbrado Accesos 1. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado Accesos 1, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 6 kA. de poder de corte, con bloque diferencial de 30 mA, permitiendo la conexión de 0,5 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 0,9 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito A.R.Ac2 Alimentación Alumbrado Accesos 2. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado Accesos 2, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 6 kA. de poder de corte, con bloque diferencial de 30 mA, permitiendo la conexión de 0,6 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 1,08 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito A.R.Ac3 Alimentación Alumbrado Accesos 3. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado Accesos 3, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 6 kA. de poder de corte, , con bloque diferencial de 30 mA permitiendo la conexión de 0,65 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 1,17 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 101 Circuito A.R.Ac4 Alimentación Alumbrado Accesos 4. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado Accesos 4, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 6 kA. de poder de corte, con bloque diferencial de 30 mA, permitiendo la conexión de 0,4 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 0,72 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito A.R.As2 Alimentación Alumbrado Aseos 2. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado Aseos 2, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 0,5 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 0,9 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito A.C.P. Alimentación Alumbrado Comedor Personal. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado del Comedor de Personal, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 0,65 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 1,17 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito A.Esc. Alimentación Alumbrado Escalera. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado de la Escalera, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 0,75 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 1,35 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito A.R.S3 Alimentación Alumbrado Señalización 3. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado de Señalización 3, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 6 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 0,2 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 0,36 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito A.R.E3 Alimentación Alumbrado Emergencia 3. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado de Emergencia 3, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 6 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 0,3 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 0,54 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 102 Los circuitos anteriormente mencionados A.R.As2., A.C.P., A.Esc, A.R.S3 y A.R.E3 estarán a su vez conjuntamente protegidos por un interruptor diferencial IV, 40 A, 30 mA. Circuito A.C.C1 Alimentación Alumbrado Comedor 1. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado del Comedor 1, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 6 kA. de poder de corte, con bloque diferencial de 30 mA, permitiendo la conexión de 0,5 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 0,9 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito A.C.C2 Alimentación Alumbrado Comedor 2. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado del Comedor 2, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 6 kA. de poder de corte, con bloque diferencial de 30 mA, permitiendo la conexión de 0,5 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 0,9 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito A.C.C3 Alimentación Alumbrado Comedor 3. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado del Comedor 3, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 6 kA. de poder de corte, con bloque diferencial de 30 mA, permitiendo la conexión de 0,5 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 0,9 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito A.C.C4 Alimentación Alumbrado Comedor 4. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado del Comedor 4, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 0,5 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 0,9 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito A.R.S4 Alimentación Alumbrado Señalización 4. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado de Señalziación 4, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 6 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 0,4 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 0,72 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito A.R.E4 Alimentación Alumbrado Emergencia 4. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado de Emergencia 4, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 6 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 0,2 kW. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 103 La potencia de cálculo se ha definido en 0,36 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Los circuitos anteriormente mencionados A.C.C4., A.R.S4 y A.R.E4 estarán a su vez conjuntamente protegidos por un interruptor diferencial II, 40 A, 30 mA. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 104 Líneas desde Cuadro Distribución Alumbrado Hogar del Jubilado. Circuito HJ.A.C1 Alimentación Alumbrado Circuito 1. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado del Circuito 1, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 10 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 1 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 1,8 kVA. El cable de conexión será 4x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito HJ.A.C2 Alimentación Alumbrado Circuito 2. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado del Circuito 2, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 10 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 1 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 1,8 kVA. El cable de conexión será 4x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Los circuitos anteriormente mencionados HJ.A.C1. y HJ.A.C2. estarán a su vez conjuntamente protegidos por un interruptor diferencial IV, 40 A, 30 mA. Circuito HJ.A.C4 Alimentación Alumbrado Circuito 4. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado del Circuito 4, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 6 kA. de poder de corte, con bloque diferencial de 30 mA, permitiendo la conexión de 0,5 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 0,9 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito HJ.A.C5 Alimentación Alumbrado Circuito 5. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado del Circuito 5, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 6 kA. de poder de corte, con bloque diferencial de 30 mA, permitiendo la conexión de 0,5 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 0,9 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito HJ.A.C6 Alimentación Alumbrado Circuito 6. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado del Circuito 6, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 6 kA. de poder de corte, con bloque diferencial de 30 mA, permitiendo la conexión de 0,5 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 0,9 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 105 Circuito HJ.A.C3 Alimentación Alumbrado Circuito 3. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado del Circuito 3, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 0,35 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 0,63 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito HJ.A.C7 Alimentación Alumbrado Circuito 7. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado del Circuito 7, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 0,75 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 1,35 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito HJ.A.A Alimentación Alumbrado Aseos. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado de Aseos, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 0,4 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 0,72 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito HJ.A.E1 Alimentación Alumbrado Emergencia 1. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado de Emergencia 1, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 0,2 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 0,36 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito HJ.A.S1 Alimentación Alumbrado Señalización 1. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado de Señalización 1, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 0,2 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 0,36 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Los circuitos anteriormente mencionados HJ.A.C3., HJ.A.C7., HJ.A.A., HJ.A.E1. y HJ.A.S1. estarán a su vez conjuntamente protegidos por un interruptor diferencial IV, 40 A, 30 mA. Circuito HJ.A.C9 Alimentación Alumbrado Circuito 9. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado del Circuito 9, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 6 kA. de poder de corte, con bloque diferencial de 30 mA, permitiendo la conexión de 0,55 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 0,99 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 112 Líneas desde Cuadro Distribución Cocina. Circuito C.F1.P.E. Alimentación Fuerza nº 1 Pequeños Electrodomésticos. Este circuito alimenta el Circuito de Fuerza nº 1 de Pequeños Electrodomésticos, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 16 A., 10 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 5 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 6,25 kVA. El cable de conexión será 4x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito C.F2.P.E. Alimentación Fuerza nº 2 Pequeños Electrodomésticos. Este circuito alimenta el Circuito de Fuerza nº 2 de Pequeños Electrodomésticos, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 16 A., 10 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 5 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 6,25 kVA. El cable de conexión será 4x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito C.F3.P.E. Alimentación Fuerza nº 3 Pequeños Electrodomésticos. Este circuito alimenta el Circuito de Fuerza nº 3 de Pequeños Electrodomésticos, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 16 A., 10 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 5 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 6,25 kVA. El cable de conexión será 4x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Los circuitos anteriormente mencionados C.F1.P.E., C.F2.P.E. y C.F3.P.E estarán a su vez conjuntamente protegidos por un interruptor diferencial IV, 63 A, 300 mA. Circuito C.F.H.1 Alimentación Fuerza Horno 1. Este circuito alimenta el Circuito de Fuerza del Horno 1, a través de un interruptor automático magnetotérmico III de 63 A., 10 kA. de poder de corte, con bloque diferencial asociado de 300 mA, permitiendo la conexión de 34,5 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 34,5 kVA. El cable de conexión será 3x16 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito C.F.H.2 Alimentación Fuerza Horno 2. Este circuito alimenta el Circuito de Fuerza del Horno 2, a través de un interruptor automático magnetotérmico III de 32 A., 10 kA. de poder de corte, con bloque diferencial asociado de 300 mA, permitiendo la conexión de 17,4 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 17,5 kVA. El cable de conexión será 3x10 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 113 bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito C.F.C.T. Alimentación Fuerza Cinta Transportadora. Este circuito alimenta el Circuito de Fuerza de la Cinta Transportadora, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 16 A., 10 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 1,5 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 1,875 kVA. El cable de conexión será 4x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. .Circuito C.F.F. Alimentación Fuerza Freidoras. Este circuito alimenta el Circuito de Fuerza de las Freidoras, a través de un interruptor automático magnetotérmico III de 32 A., 10 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 16,5 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 16,5 kVA. El cable de conexión será 3x10 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Los circuitos anteriormente mencionados C.F.C.T. y C.F.F. estarán a su vez conjuntamente protegidos por un interruptor diferencial IV, 63 A, 300 mA. Circuito C.F.L. Alimentación Fuerza Lavavajillas. Este circuito alimenta el Circuito de Fuerza del Lavavajillas, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 40 A., 10 kA. de poder de corte, con bloque diferencial asociado de 300 mA, permitiendo la conexión de 15 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 18,75 kVA. El cable de conexión será 4x10 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito C.F1.CP. Alimentación Fuerza 1 Calientaplatos. Este circuito alimenta el Circuito de Fuerza 1 del Calientaplatos, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 20 A., 10 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 4 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 4 kVA. El cable de conexión será 4x4 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito C.F2.CP. Alimentación Fuerza 2 Calientaplatos. Este circuito alimenta el Circuito de Fuerza 2 del Calientaplatos, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 20 A., 10 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 4 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 4 kVA. El cable de conexión será 4x4 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Los circuitos anteriormente mencionados C.F1.CP. y C.F2.CP. estarán a su vez conjuntamente protegidos por un interruptor diferencial IV, 63 A, 300 mA. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 114 Circuito C.F.BM. Alimentación Fuerza Baño María. Este circuito alimenta el Circuito de Fuerza del Baño María, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 20 A., 10 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 5 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 5 kVA. El cable de conexión será 4x4 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito C.F.Cc. Alimentación Fuerza Cocción. Este circuito alimenta el Circuito de Fuerza de Cocción, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 25 A., 10 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 4 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 4 kVA. El cable de conexión será 2x4 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Los circuitos anteriormente mencionados C.F.BM. y C.F.Cc. estarán a su vez conjuntamente protegidos por un interruptor diferencial IV, 63 A, 300 mA. Circuito C.F.T.L. Alimentación Fuerza Túnel Lavado. Este circuito alimenta el Circuito de Fuerza del Túnel de Lavado, a través de un interruptor automático magnetotérmico III de 80 A., 10 kA. de poder de corte, con bloque diferencial asociado de 300 mA, permitiendo la conexión de 42,5 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 42,5 kVA. El cable de conexión será 3x25 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito C.F.ML. Alimentación Fuerza Mata Insectos. Este circuito alimenta el Circuito de Fuerza del Mata Insectos, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 6 A., 10 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 0,3 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 0,3 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito C.F.TC. Alimentación Fuerza Tomas de Corriente. Este circuito alimenta el Circuito de Fuerza de Tomas de Corriente, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 16 A., 10 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 2 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 2,5 kVA. El cable de conexión será 4x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Los circuitos anteriormente mencionados C.F.ML. y C.F.TC. estarán a su vez conjuntamente protegidos por un interruptor diferencial IV, 40 A, 30 mA. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 115 Líneas desde Cuadro Equipos Continuos en Cocina. Circuito C.F.C. Alimentación Fuerza Campana. Este circuito alimenta el Circuito de Fuerza de la Campana, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 10 A., 4,5 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 4 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 5 kVA. El cable de conexión será 4x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV, resistente al fuego UNE 20.431. Este circuito se llevará bajo tubo protector de acero. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito C.F.E.C. Alimentación Fuerza Extracción Cámaras. Este circuito alimenta el Circuito de Fuerza de la Extracción de las Cámaras, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 10 A., 4,5 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 1,5 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 1,875 kVA. El cable de conexión será 4x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Los circuitos anteriormente mencionados C.F.C. y C.F.E.C. estarán a su vez conjuntamente protegidos por un interruptor diferencial IV, 40 A, 300 mA. Circuito C.F1.C.F. Alimentación Fuerza 1 Cámaras de Frío. Este circuito alimenta el Circuito de Fuerza 1 de Cámaras de Frío, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 10 A., 4,5 kA. de poder de corte, con bloque diferencial asociado de 300 mA, permitiendo la conexión de 1 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 1,25 kVA. El cable de conexión será 4x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito C.F2.C.F. Alimentación Fuerza 2 Cámaras de Frío. Este circuito alimenta el Circuito de Fuerza 2 de Cámaras de Frío, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 10 A., 4,5 kA. de poder de corte, con bloque diferencial asociado de 300 mA, permitiendo la conexión de 1 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 1,25 kVA. El cable de conexión será 4x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito C.F3.C.F. Alimentación Fuerza 3 Cámaras de Frío. Este circuito alimenta el Circuito de Fuerza 3 de Cámaras de Frío, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 10 A., 4,5 kA. de poder de corte, con bloque diferencial asociado de 300 mA, permitiendo la conexión de 1 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 1,25 kVA. El cable de conexión será 4x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 116 Circuito C.F4.C.F. Alimentación Fuerza 4 Cámaras de Frío. Este circuito alimenta el Circuito de Fuerza 4 de Cámaras de Frío, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 10 A., 4,5 kA. de poder de corte, con bloque diferencial asociado de 300 mA, permitiendo la conexión de 1 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 1,25 kVA. El cable de conexión será 4x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito C.F5.C.F. Alimentación Fuerza 5 Cámaras de Frío. Este circuito alimenta el Circuito de Fuerza 5 de Cámaras de Frío, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 10 A., 4,5 kA. de poder de corte, con bloque diferencial asociado de 300 mA, permitiendo la conexión de 2,2 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 2,75 kVA. El cable de conexión será 4x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito C.F6.C.F. Alimentación Fuerza 6 Cámaras de Frío. Este circuito alimenta el Circuito de Fuerza 6 de Cámaras de Frío, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 10 A., 4,5 kA. de poder de corte, con bloque diferencial asociado de 300 mA, permitiendo la conexión de 1 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 1,25 kVA. El cable de conexión será 4x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito C.A.Cc Alimentación Alumbrado Cocina. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado de la Cocina, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 10 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 1 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 1,8 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito C.A.Cm Alimentación Alumbrado Cámaras. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado de las Cámaras, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 10 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 0,6 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 1,08 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito C.A.V. Alimentación Alumbrado Vigilancia. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado de la Vigilancia, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 6 A., 10 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 0,2 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 0,36 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 117 Circuito C.A.E. Alimentación Alumbrado Emergencia. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado de la Emergencia, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 6 A., 10 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 0,2 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 0,36 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará bajo tubo protector de acero. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. La instalación será antideflagrante. Circuito C.A.C. Alimentación Alumbrado Campana. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado de la Campana, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 10 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 1 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 1,8 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de acero. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Los circuitos anteriormente mencionados C.A.Cc, C.A.Cm, C.A.V., C.A.E. y C.A.C. estarán a su vez conjuntamente protegidos por un interruptor diferencial IV, 40 A, 30 mA. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 118 Líneas desde Cuadro Distribución Lavandería. Circuito L.A.L1. Alimentación Alumbrado 1 Lavandería. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado 1 de la Lavandería, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 15 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 0,8 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 1,44 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito L.A.L2. Alimentación Alumbrado 2 Lavandería. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado 2 de la Lavandería, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 15 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 0,8 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 1,44 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito L.A.V. Alimentación Alumbrado Vigilancia. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado de Vigilancia, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 6 A., 15 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 0,2 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 0,36 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito L.A.E. Alimentación Alumbrado Emergencia. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado de Emergencia, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 6 A., 15 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 0,2 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 0,36 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará bajo tubo protector de acero. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. La instalación será antideflagrante. Los circuitos anteriormente mencionados L.A.L1., L.A.L2, L.A.V. y L.A.E. estarán a su vez conjuntamente protegidos por un interruptor diferencial IV, 40 A, 30 mA. Circuito L.F.L1 Alimentación Fuerza Lavadora 1. Este circuito alimenta el Circuito de Fuerza de la Lavadora 1, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 80 A., 15 kA. de poder de corte, con bloque diferencial asociado de 300 mA, permitiendo la conexión de 36 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 37 kVA. El cable de conexión será 3,5x25 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito L.F.L2 Alimentación Fuerza Lavadora 2. Este circuito alimenta el Circuito de Fuerza de la Lavadora 2, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 80 A., 15 kA. de poder de corte, con bloque diferencial asociado de 300 mA, permitiendo la Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 119 conexión de 36 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 37 kVA. El cable de conexión será 3,5x25 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito L.F.L3 Alimentación Fuerza Lavadora 3. Este circuito alimenta el Circuito de Fuerza de la Lavadora 3, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 50 A., 15 kA. de poder de corte, con bloque diferencial asociado de 300 mA, permitiendo la conexión de 24 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 24,5 kVA. El cable de conexión será 4x16 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito L.F.L4 Alimentación Fuerza Lavadora 4. Este circuito alimenta el Circuito de Fuerza de la Lavadora 4, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 40 A., 15 kA. de poder de corte, con bloque diferencial asociado de 300 mA, permitiendo la conexión de 18 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 18,5 kVA. El cable de conexión será 4x10 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito L.F.L5 Alimentación Fuerza Lavadora 5. Este circuito alimenta el Circuito de Fuerza de la Lavadora 5, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 20 A., 15 kA. de poder de corte, con bloque diferencial asociado de 300 mA, permitiendo la conexión de 9 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 9,5 kVA. El cable de conexión será 4x6 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito L.F.S Alimentación Fuerza Secadoras. Este circuito alimenta el Circuito de Fuerza de Secadoras, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 10 A., 15 kA. de poder de corte, con bloque diferencial asociado de 300 mA, permitiendo la conexión de 2 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 2,5 kVA. El cable de conexión será 4x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito L.F.C. Alimentación Fuerza Centrifugadora. Este circuito alimenta el Circuito de Fuerza de la Centrifugadora, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 10 A., 15 kA. de poder de corte, con bloque diferencial asociado de 300 mA, permitiendo la conexión de 2 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 2,5 kVA. El cable de conexión será 4x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 120 Circuito L.F.P1 Alimentación Fuerza Plancha 1. Este circuito alimenta el Circuito de Fuerza de la Plancha 1, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 25 A., 15 kA. de poder de corte, con bloque diferencial asociado de 300 mA, permitiendo la conexión de 13,5 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 13,5 kVA. El cable de conexión será 4x6 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito L.F.P2 Alimentación Fuerza Plancha 2. Este circuito alimenta el Circuito de Fuerza de la Plancha 2, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 25 A., 15 kA. de poder de corte, con bloque diferencial asociado de 300 mA, permitiendo la conexión de 13,5 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 13,5 kVA. El cable de conexión será 4x6 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito L.F.CL Alimentación Fuerza Calandra. Este circuito alimenta el Circuito de Fuerza de la Calandra, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 6 A., 15 kA. de poder de corte, con bloque diferencial asociado de 300 mA, permitiendo la conexión de 0,5 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 0,625 kVA. El cable de conexión será 4x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito L.F.TC. Alimentación Fuerza Tomas de Corriente. Este circuito alimenta el Circuito de Fuerza de las Tomas de Corriente, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 16 A., 15 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 2 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 2,5 kVA. El cable de conexión será 4x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. El circuito anteriormente mencionado L.F.TC. estará a su vez protegido por un interruptor diferencial IV, 40 A, 30 mA. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 121 Líneas desde Cuadro Distribución Alumbrado Módulo Asistidos Planta Baja. Circuito APB.A.C6. Alimentación Alumbrado Circuito 6. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado del Circuito 6, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 6 kA. de poder de corte, con bloque diferencial de 30 mA, permitiendo la conexión 0,5 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 0,9 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito APB.A.C7. Alimentación Alumbrado Circuito 7. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado del Circuito 7, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 6 kA. de poder de corte, con bloque diferencial de 30 mA, permitiendo la conexión 0,5 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 0,9 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito APB.A.S1. Alimentación Alumbrado Señalización 1. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado de Señalización 1, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 6 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión 0,25 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 0,45 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito APB.A.E1. Alimentación Alumbrado Emergencia 1. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado de Emergencia 1, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 6 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión 0,2 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 0,36 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Los circuitos anteriormente mencionados APB.A.S1 y APB.A.E1 estarán a su vez conjuntamente protegidos por un interruptor diferencial II, 40 A, 30 mA. Circuito APB.A.C9. Alimentación Alumbrado Circuito 9. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado del Circuito 9, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 6 kA. de poder de corte, con bloque diferencial de 30 mA, permitiendo la conexión 0,6 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 1,08 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 128 Circuito PP1.A.C11. Alimentación Alumbrado Circuito 11. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado del Circuito 11, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 6 kA. de poder de corte, con bloque diferencial de 30 mA, permitiendo la conexión 0,5 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 0,9 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito PP1.A.C9. Alimentación Alumbrado Circuito 9. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado del Circuito 9, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 10 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión 1,8 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 3,24 kVA. El cable de conexión será 4x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito PP1.A.S2. Alimentación Alumbrado Señalización 2. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado de Señalización 2, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 6 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión 0,25 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 0,45 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito PP1.A.E2. Alimentación Alumbrado Emergencia 2. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado de Emergencia 2, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 6 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión 0,2 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 0,36 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Los circuitos anteriormente mencionados PP1.A.C9, PP1.A.S2 y PP1.A.E2 estarán a su vez conjuntamente protegidos por un interruptor diferencial II, 40 A, 30 mA. Todas las habitaciones estarán protegidas de manera individual mediante interruptor automático magnetotérmico II, 6 A, de 4,5 kA de poder de corte, con bloque diferencial asociado de 30 mA. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 129 Líneas desde Cuadro Distribución Alumbrado Módulo Terminales Planta Baja. Circuito TPB.A.C5. Alimentación Alumbrado Circuito 5. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado del Circuito 5, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 6 kA. de poder de corte, con bloque diferencial de 30 mA, permitiendo la conexión 0,3 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 0,54 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito TPB.A.C6. Alimentación Alumbrado Circuito 6. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado del Circuito 6, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 6 kA. de poder de corte, con bloque diferencial de 30 mA, permitiendo la conexión 0,3 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 0,54 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito TPB.A.S1. Alimentación Alumbrado Señalización 1. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado de Señalización 1, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 6 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión 0,25 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 0,45 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito TPB.A.E1. Alimentación Alumbrado Emergencia 1. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado de Emergencia 1, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 6 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión 0,2 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 0,36 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Los circuitos anteriormente mencionados TPB.A.S1. y TPB.A.E1 estarán a su vez conjuntamente protegidos por un interruptor diferencial IV, 40 A, 30 mA. Circuito TPB.A.C8. Alimentación Alumbrado Circuito 8. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado del Circuito 8, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 6 kA. de poder de corte, con bloque diferencial de 30 mA, permitiendo la conexión 0,5 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 0,9 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 130 Circuito TPB.A.C9. Alimentación Alumbrado Circuito 9. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado del Circuito 9, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 6 kA. de poder de corte, con bloque diferencial de 30 mA, permitiendo la conexión 0,5 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 0,9 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito TPB.A.C7. Alimentación Alumbrado Circuito 7 Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado del Circuito 7, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión 0,75 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 1,35 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito TPB.A.S2. Alimentación Alumbrado Señalización 2. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado de Señalización 2, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 6 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión 0,25 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 0,45 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito TPB.A.E2. Alimentación Alumbrado Emergencia 2. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado de Emergencia 2, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 6 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión 0,2 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 0,36 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Los circuitos anteriormente mencionados TPB.A.C7, TPB.A.S2. y TPB.A.E2 estarán a su vez conjuntamente protegidos por un interruptor diferencial IV, 40 A, 30 mA. Todas las habitaciones estarán protegidas de manera individual mediante interruptor automático magnetotérmico II, 6 A, de 4,5 kA de poder de corte, con bloque diferencial asociado de 30 mA. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 131 Líneas desde Cuadro Distribución Alumbrado Módulo Terminales Planta -1. Circuito TP-1.A.C5. Alimentación Alumbrado Circuito 5. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado del Circuito 5, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 6 kA. de poder de corte, con bloque diferencial de 30 mA, permitiendo la conexión 0,3 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 0,54 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito TP-1.A.C6. Alimentación Alumbrado Circuito 6. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado del Circuito 6, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 6 kA. de poder de corte, con bloque diferencial de 30 mA, permitiendo la conexión 0,3 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 0,54 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito TP-1.A.S1. Alimentación Alumbrado Señalización 1. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado de Señalización 1, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 6 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión 0,25 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 0,45 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito TP-1.A.E1. Alimentación Alumbrado Emergencia 1. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado de Emergencia 1, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 6 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión 0,2 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 0,36 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Los circuitos anteriormente mencionados TP-1.A.S1. y TP-1.A.E1 estarán a su vez conjuntamente protegidos por un interruptor diferencial IV, 40 A, 30 mA. Circuito TP-1.A.C8. Alimentación Alumbrado Circuito 8. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado del Circuito 8, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 6 kA. de poder de corte, con bloque diferencial de 30 mA, permitiendo la conexión 0,5 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 0,9 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 132 Circuito TP-1.A.C9. Alimentación Alumbrado Circuito 9. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado del Circuito 9, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 6 kA. de poder de corte, con bloque diferencial de 30 mA, permitiendo la conexión 0,5 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 0,9 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito TP-1.A.C7. Alimentación Alumbrado Circuito 7 Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado del Circuito 7, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión 0,75 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 1,35 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito TP-1.A.S2. Alimentación Alumbrado Señalización 2. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado de Señalización 2, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 6 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión 0,25 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 0,45 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito TP-1.A.E2. Alimentación Alumbrado Emergencia 2. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado de Emergencia 2, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 6 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión 0,2 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 0,36 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Los circuitos anteriormente mencionados TP-1.A.C7, TP-1.A.S2. y TP-1.A.E2 estarán a su vez conjuntamente protegidos por un interruptor diferencial IV, 40 A, 30 mA. Todas las habitaciones estarán protegidas de manera individual mediante interruptor automático magnetotérmico II, 6 A, de 4,5 kA de poder de corte, con bloque diferencial asociado de 30 mA. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 133 Líneas desde Cuadro Distribución Fuerza Zona Rehabilitación y Comedores. Circuito F.R.C1 Alimentación Tomas Corriente Circuito 1. Este circuito alimenta el Circuito de Fuerza de las Tomas de Corriente del Circuito 1, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 16 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 2 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 2,5 kVA. El cable de conexión será 4x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito F.R.C2 Alimentación Tomas Corriente Circuito 2. Este circuito alimenta el Circuito de Fuerza de las Tomas de Corriente del Circuito 2, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 16 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 2 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 2,5 kVA. El cable de conexión será 4x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Los circuitos anteriormente mencionados F.R.C1 y F.R.C2 estarán a su vez conjuntamente protegidos por un interruptor diferencial IV, 63 A, 30 mA. Circuito F.R.C3 Alimentación Tomas Corriente Circuito 3. Este circuito alimenta el Circuito de Fuerza de las Tomas de Corriente del Circuito 3, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 16 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 2 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 2,5 kVA. El cable de conexión será 4x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito F.R.C4 Alimentación Tomas Corriente Circuito 4. Este circuito alimenta el Circuito de Fuerza de las Tomas de Corriente del Circuito 4, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 16 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 2 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 2,5 kVA. El cable de conexión será 4x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Los circuitos anteriormente mencionados F.R.C3 y F.R.C4 estarán a su vez conjuntamente protegidos por un interruptor diferencial IV, 63 A, 30 mA. Circuito F.R.C5 Alimentación Tomas Corriente Circuito 5. Este circuito alimenta el Circuito de Fuerza de las Tomas de Corriente del Circuito 5, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 16 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 2 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 2,5 kVA. El cable de Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 134 conexión será 4x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito F.R.C6 Alimentación Tomas Corriente Circuito 6. Este circuito alimenta el Circuito de Fuerza de las Tomas de Corriente del Circuito 6, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 16 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 2 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 2,5 kVA. El cable de conexión será 4x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Los circuitos anteriormente mencionados F.R.C5 y F.R.C6 estarán a su vez conjuntamente protegidos por un interruptor diferencial IV, 63 A, 30 mA. Circuito F.R.C7 Alimentación Tomas Corriente Circuito 7. Este circuito alimenta el Circuito de Fuerza de las Tomas de Corriente del Circuito 7, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 16 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 2 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 2,5 kVA. El cable de conexión será 4x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito F.R.C8 Alimentación Tomas Corriente Circuito 8. Este circuito alimenta el Circuito de Fuerza de las Tomas de Corriente del Circuito 8, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 16 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 2 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 2,5 kVA. El cable de conexión será 4x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Los circuitos anteriormente mencionados F.R.C7 y F.R.C8 estarán a su vez conjuntamente protegidos por un interruptor diferencial IV, 63 A, 30 mA. Circuito F.R.A1 Alimentación Tomas Corriente Aseos 1. Este circuito alimenta el Circuito de Fuerza de las Tomas de Corriente del Aseos 1, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 16 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 2 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 2,5 kVA. El cable de conexión será 4x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 135 Circuito F.R.A2 Alimentación Tomas Corriente Aseos 2. Este circuito alimenta el Circuito de Fuerza de las Tomas de Corriente del Aseos 2, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 16 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 2 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 2,5 kVA. El cable de conexión será 4x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Los circuitos anteriormente mencionados F.R.A1 y F.R.A2 estarán a su vez conjuntamente protegidos por un interruptor diferencial IV, 63 A, 30 mA. Circuito F.E1 Alimentación Fuerza Equipos 1. Este circuito alimenta el Circuito de Fuerza de los Equipos 1, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 16 A., 6 kA. de poder de corte, con bloque diferencial de 40 A y 30 mA, permitiendo la conexión de 5 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 6,25 kVA. El cable de conexión será 4x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito F.E2 Alimentación Fuerza Equipos 2. Este circuito alimenta el Circuito de Fuerza de los Equipos 2, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 16 A., 6 kA. de poder de corte, con bloque diferencial de 40 A y 30 mA, permitiendo la conexión de 5 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 6,25 kVA. El cable de conexión será 4x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito F.C.CP Alimentación Fuerza Comedor Personal. Este circuito alimenta el Circuito de Fuerza del Comedor de Personal, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 16 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 2 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 2,5 kVA. El cable de conexión será 4x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito F.C.C1 Alimentación Fuerza Comedor 1. Este circuito alimenta el Circuito de Fuerza del Comedor 1, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 16 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 2 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 2,5 kVA. El cable de conexión será 4x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 136 Circuito F.C.C2 Alimentación Fuerza Comedor 2. Este circuito alimenta el Circuito de Fuerza del Comedor 2, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 16 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 2 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 2,5 kVA. El cable de conexión será 4x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Los circuitos anteriormente mencionados F.C.CP, F.C.C1 y F.C.C2 estarán a su vez conjuntamente protegidos por un interruptor diferencial IV, 63 A, 30 mA. Circuito F.C.Ac1 Alimentación Fuerza Accesos 1. Este circuito alimenta el Circuito de Fuerza de Accesos 1, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 16 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 2 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 2,5 kVA. El cable de conexión será 4x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito F.C.Ac2 Alimentación Fuerza Accesos 2. Este circuito alimenta el Circuito de Fuerza de Accesos 2, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 16 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 2 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 2,5 kVA. El cable de conexión será 4x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Los circuitos anteriormente mencionados F.C.Ac1 y F.C.Ac2 estarán a su vez conjuntamente protegidos por un interruptor diferencial IV, 63 A, 30 mA. Circuito F.R.FC1. Alimentación Fuerza Fan Coil 1. Este circuito alimenta el Circuito de Fuerza del Fan Coil 1, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 16 A., 6 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, permitiendo la conexión de 1,5 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 1,875 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito F.R.FC2. Alimentación Fuerza Fan Coil 2. Este circuito alimenta el Circuito de Fuerza del Fan Coil 2, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 16 A., 6 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, permitiendo la conexión de 1,5 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 1,875 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 137 Circuito F.R.FC3. Alimentación Fuerza Fan Coil 3. Este circuito alimenta el Circuito de Fuerza del Fan Coil 3, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 16 A., 6 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, permitiendo la conexión de 1,5 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 1,875 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito F.R.FC4. Alimentación Fuerza Fan Coil 4. Este circuito alimenta el Circuito de Fuerza del Fan Coil 4, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 16 A., 6 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, permitiendo la conexión de 1,5 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 1,875 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito F.R.V. Alimentación Fuerza Ventilación. Este circuito alimenta el Circuito de Fuerza de Ventilación, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 16 A., 6 kA. de poder de corte y un contactor de 40 A, permitiendo la conexión de 2 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 2,5 kVA. El cable de conexión será 4x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Los circuitos anteriormente mencionados F.R.FC1, F.R.FC2, F.R.FC3, F.R.FC4 y F.R.V. estarán a su vez conjuntamente protegidos por un interruptor diferencial IV, 63 A, 300 mA. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 144 Líneas desde Cuadro Ascensores Grupo 4. Circuito C.A.1 Alimentación Tomas Corriente Sala Maquinaria. Este circuito alimenta el Circuito de Fuerza de las Tomas de Corriente de Sala de Maquinaria, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 16 A., 4,5 kA. de poder de corte, con bloque diferencial de 300 mA, permitiendo la conexión de 2 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 2,5 kVA. El cable de conexión será 2x4 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito C.A.2 Alimentación Alumbrado Hueco 1. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado Hueco 1, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 4,5 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 0,4 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 0,72 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito C.A.3 Alimentación Alumbrado Cabina 1. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado Cabina 1, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 4,5 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 0,1 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 0,18 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito C.A.4 Alimentación Alumbrado Sala Maquinaria. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado Sala Maquinaria, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 4,5 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 0,2 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 0,36 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito C.A.5 Alimentación Alumbrado Emergencia. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado Emergencia, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 4,5 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 0,04 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 0,072 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito C.A.6 Alimentación Alumbrado Hueco 2. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado Hueco 2, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 4,5 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 0,4 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 0,72 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 145 Circuito C.A.7 Alimentación Alumbrado Cabina 2. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado Cabina 2, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 4,5 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 0,1 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 0,18 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Los circuitos anteriormente mencionados C.A.2, C.A.3, C.A.4, C.A.5, C.A.6, y C.A.7 estarán a su vez conjuntamente protegidos por un interruptor diferencial IV, 40 A, 30 mA. Circuito C.A.8 Alimentación Fuerza Ascensor 1. Este circuito alimenta el Circuito de Fuerza del Ascensor 1, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 50 A., 4,5 kA. de poder de corte, con bloque diferencial de 300 mA, permitiendo la conexión de 10 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 12,5 kVA. El cable de conexión será 4x16 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito C.A.9 Alimentación Fuerza Ascensor 2. Este circuito alimenta el Circuito de Fuerza del Ascensor 2, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 50 A., 4,5 kA. de poder de corte, con bloque diferencial de 300 mA, permitiendo la conexión de 10 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 12,5 kVA. El cable de conexión será 4x16 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 146 Líneas desde Cuadro Ascensores Grupo 5. Circuito C.A.1 Alimentación Tomas Corriente Sala Maquinaria. Este circuito alimenta el Circuito de Fuerza de las Tomas de Corriente de Sala de Maquinaria, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 16 A., 4,5 kA. de poder de corte, con bloque diferencial de 300 mA, permitiendo la conexión de 2 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 2,5 kVA. El cable de conexión será 2x4 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito C.A.2 Alimentación Alumbrado Hueco 1. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado Hueco 1, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 4,5 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 0,4 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 0,72 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC curvable en caliente. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito C.A.3 Alimentación Alumbrado Cabina 1. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado Cabina 1, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 4,5 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 0,1 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 0,18 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito C.A.4 Alimentación Alumbrado Sala Maquinaria. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado Sala Maquinaria, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 4,5 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 0,2 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 0,36 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito C.A.5 Alimentación Alumbrado Emergencia. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado Emergencia, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 4,5 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 0,04 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 0,072 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito C.A.6 Alimentación Alumbrado Hueco 2. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado Hueco 2, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 4,5 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 0,4 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 0,72 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 147 Circuito C.A.7 Alimentación Alumbrado Cabina 2. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado Cabina 2, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 4,5 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 0,1 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 0,18 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Los circuitos anteriormente mencionados C.A.2, C.A.3, C.A.4, C.A.5, C.A.6, y C.A.7 estarán a su vez conjuntamente protegidos por un interruptor diferencial IV, 40 A, 30 mA. Circuito C.A.8 Alimentación Fuerza Ascensor 1. Este circuito alimenta el Circuito de Fuerza del Ascensor 1, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 50 A., 4,5 kA. de poder de corte, con bloque diferencial de 300 mA, permitiendo la conexión de 10 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 12,5 kVA. El cable de conexión será 4x16 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito C.A.9 Alimentación Fuerza Ascensor 2. Este circuito alimenta el Circuito de Fuerza del Ascensor 2, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 50 A., 4,5 kA. de poder de corte, con bloque diferencial de 300 mA, permitiendo la conexión de 10 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 12,5 kVA. El cable de conexión será 4x16 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 148 Líneas desde Cuadro Ascensores Grupo 6. Circuito C.A.1 Alimentación Tomas Corriente Sala Maquinaria. Este circuito alimenta el Circuito de Fuerza de las Tomas de Corriente de Sala de Maquinaria, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 16 A., 4,5 kA. de poder de corte, con bloque diferencial de 300 mA, permitiendo la conexión de 2 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 2,5 kVA. El cable de conexión será 2x4 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito C.A.2 Alimentación Alumbrado Hueco 1. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado Hueco 1, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 4,5 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 0,4 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 0,72 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito C.A.3 Alimentación Alumbrado Cabina 1. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado Cabina 1, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 4,5 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 0,1 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 0,18 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito C.A.4 Alimentación Alumbrado Sala Maquinaria. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado Sala Maquinaria, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 4,5 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 0,2 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 0,36 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito C.A.5 Alimentación Alumbrado Emergencia. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado Emergencia, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 4,5 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 0,04 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 0,072 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito C.A.6 Alimentación Alumbrado Hueco 2. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado Hueco 2, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 4,5 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 0,4 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 0,72 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 149 Circuito C.A.7 Alimentación Alumbrado Cabina 2. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado Cabina 2, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 4,5 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 0,1 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 0,18 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Los circuitos anteriormente mencionados C.A.2, C.A.3, C.A.4, C.A.5, C.A.6, y C.A.7 estarán a su vez conjuntamente protegidos por un interruptor diferencial IV, 40 A, 30 mA. Circuito C.A.8 Alimentación Fuerza Ascensor 1. Este circuito alimenta el Circuito de Fuerza del Ascensor 1, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 50 A., 4,5 kA. de poder de corte, con bloque diferencial de 300 mA, permitiendo la conexión de 10 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 12,5 kVA. El cable de conexión será 4x16 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito C.A.9 Alimentación Fuerza Ascensor 2. Este circuito alimenta el Circuito de Fuerza del Ascensor 2, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 50 A., 4,5 kA. de poder de corte, con bloque diferencial de 300 mA, permitiendo la conexión de 10 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 12,5 kVA. El cable de conexión será 4x16 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 150 Líneas desde Cuadro Ascensores Grupo 7. Circuito C.A.1 Alimentación Tomas Corriente Sala Maquinaria. Este circuito alimenta el Circuito de Fuerza de las Tomas de Corriente de Sala de Maquinaria, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 16 A., 4,5 kA. de poder de corte, con bloque diferencial de 300 mA, permitiendo la conexión de 2 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 2,5 kVA. El cable de conexión será 2x4 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito C.A.2 Alimentación Alumbrado Hueco. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado Hueco, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 4,5 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 0,4 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 0,72 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito C.A.3 Alimentación Alumbrado Cabina. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado Cabina, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 4,5 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 0,1 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 0,18 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito C.A.4 Alimentación Alumbrado Sala Maquinaria. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado Sala Maquinaria, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 4,5 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 0,2 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 0,36 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito C.A.5 Alimentación Alumbrado Emergencia. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado Emergencia, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 4,5 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 0,04 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 0,072 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Los circuitos anteriormente mencionados C.A.2, C.A.3, C.A.4 y C.A.5 estarán a su vez conjuntamente protegidos por un interruptor diferencial IV, 40 A, 30 mA. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 151 Circuito C.A.6 Alimentación Fuerza Ascensor. Este circuito alimenta el Circuito de Fuerza del Ascensor, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 50 A., 4,5 kA. de poder de corte, con bloque diferencial de 300 mA, permitiendo la conexión de 10 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 12,5 kVA. El cable de conexión será 4x16 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 152 Líneas desde Cuadro Distribución Alumbrado Zona Auditorio. Circuito AD.A.C2 Alimentación Alumbrado 2 Auditorio. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado 2 del Auditorio, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 6 kA. de poder de corte, con bloque diferencial de 30 mA, permitiendo la conexión de 0,7 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 1,26 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito AD.A.C3 Alimentación Alumbrado 3 Auditorio. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado 3 del Auditorio, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 6 kA. de poder de corte, con bloque diferencial de 30 mA, permitiendo la conexión de 0,6 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 1,08 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito AD.A.C4 Alimentación Alumbrado 4 Auditorio. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado 4 del Auditorio, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 6 kA. de poder de corte, con bloque diferencial de 30 mA, permitiendo la conexión de 0,75 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 1,35 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito AD.A.C1 Alimentación Alumbrado 1 Auditorio. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado 1 del Auditorio, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 0,8 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 1,44 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito AD.A.S. Alimentación Alumbrado Señal Auditorio. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado de Señal de Auditorio, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 6 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 0,1 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 0,18 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito CD.A.E. Alimentación Alumbrado Emergencia. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado de Emergencia, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 6 A., 6 kA. de poder de corte, permitiendo la conexión de 0,1 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 0,18 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 153 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Los circuitos anteriormente mencionados AD.A.C1, AD.A.S. y CD.A.E. estarán a su vez conjuntamente protegidos por un interruptor diferencial II, 40 A, 30 mA. Circuito AD.A.F. Alimentación Alumbrado Focos. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado de Focos, a través de un interruptor automático magnetotérmico IV de 10 A., 6 kA. de poder de corte, con bloque diferencial de 40 A y 30 mA, permitiendo la conexión de 3 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 5,4 kVA. El cable de conexión será 4x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito AD.A.ZV1 Alimentación Alumbrado Zona 1 Vestíbulo. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado de Zona 1 Vestíbulo, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 6 kA. de poder de corte, con bloque diferencial de 30 mA, permitiendo la conexión de 0,8 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 1,44 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito AD.A.ZV2 Alimentación Alumbrado Zona 2 Vestíbulo. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado de Zona 2 Vestíbulo, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 6 kA. de poder de corte, con bloque diferencial de 30 mA, permitiendo la conexión de 0,6 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 1,08 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito AD.A.ZV3 Alimentación Alumbrado Zona 3 Vestíbulo. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado de Zona 3 Vestíbulo, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 6 kA. de poder de corte, con bloque diferencial de 30 mA, permitiendo la conexión de 0,6 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 1,08 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC. Las conexiones se realizarán desde cajas de derivación. Circuito AD.A.O1 Alimentación Alumbrado Oratorio 1. Este circuito alimenta el Circuito de Alumbrado de Oratorio 1, a través de un interruptor automático magnetotérmico II de 10 A., 6 kA. de poder de corte, con bloque diferencial de 30 mA, permitiendo la conexión de 0,5 kW. La potencia de cálculo se ha definido en 0,9 kVA. El cable de conexión será 2x2,5 mm 2 + TT, en cobre RZ 1 0,6/1 kV. Este circuito se llevará Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 72 SECTOR E Salidas y Recorridos de evacuación El sector E cuenta con varias salidas, puesto que su ocupación es mayor de 100 personas. Estas son las siguientes: Una puerta de 1,80 mts que comunica con el sector A. Dos puertas de 1,05 mts de acceso a exterior. Dos puertas automáticas dispuestas en paralelo (a modo de cortavientos) de anchura 1,75 mts cada una, de doble hoja, de acceso directo a una salida del edificio. La longitud del recorrido desde todo origen de evacuación hasta un punto del que parten dos recorridos alternativos hacia sendas salidas es menor de 25 m., siendo la longitud del recorrido desde todo origen de evacuación hasta alguna salida menor de 50 m. Puertas y Pasillos El Sector de incendios, cumple las condiciones establecidas en el DB-SI, según se detalla en los Planos adjuntos. Las características de las puertas cumplen lo dispuesto en el Documento Básico, en cuanto a las condiciones constructivas que debe tener. SECTOR E.1 El sector E.1, situado en la planta -2, está constituido por el oficio sucio, y tiene un riesgo especial bajo de acuerdo DB-SI. El sector tiene una ocupación nula, y desde él se accede al sector E, cuya evacuación se ha justificado en previamente. Los elementos estructurales del sector tienen una estabilidad al fuego EF-90, los cerramientos con el sector E poseen una resistencia al fuego RF-90 y la puerta, que es de 0,9 mts de anchura, tiene RF-45. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 73 SECTOR E.2 El sector E.2, situado en la planta -2, está constituido por el oficio limpio, y tiene un riesgo especial bajo de acuerdo al DB-SI El sector tiene una ocupación nula, y desde él se accede al sector E, cuya evacuación ya se ha justificado. Los elementos estructurales del sector tienen una estabilidad al fuego EF-90, los cerramientos con el sector E poseen una resistencia al fuego RF-90 y la puerta, que es de 0,9 mts de anchura, tiene RF-45. SECTOR F Salidas y Recorridos de evacuación Al ser la ocupación del sector F mayor de 100 personas, cuenta con varios recintos, cuyas evacuaciones se van a justificar a continuación: Oratorio, que tiene de ocupación superior a 100 personas: Cuatro puertas de anchura 1,8 mts de doble hoja, de acceso al sector A. Dos puertas de 2,1 mts de anchura de doble hoja, situadas una detrás de otra, desde las que se accede a exterior de edificio, mediante una puerta final de 2,1 mts de anchura. Sala Multiusos, que tiene de ocupación superior a 100 personas: Dos puertas de anchura 2,10 mts de acceso a exterior de edificio. Dos puertas de 1,8 mts de anchura de doble hoja, de acceso a Sector A. En todos los recintos que componen este Sector de incendios la longitud del recorrido desde todo origen de evacuación hasta un punto del que parten dos recorridos alternativos hacia sendas salidas es menor de 25 m., siendo la longitud del recorrido desde todo origen de evacuación hasta alguna salida menor de 50 m. Puertas y Pasillos El Sector de incendios, cumple las condiciones establecidas en el DB-SI, según se detalla en los Planos adjuntos. Las características de las puertas cumplen lo dispuesto en el Documento, en cuanto a las condiciones constructivas que debe tener. Como tanto el oratorio como la sala multiusos tienen una ocupación mayor de 100 personas, las puertas se abren en el sentido de la evacuación. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 74 SECTOR F.1 El sector F.1, situado en la planta –2, está conformado por una de las salas de climatizadoras, y tiene un riesgo especial medio de acuerdo al Art. 7 de la OM-PCI-Z, 1995, según se detalla en el capítulo 3.4. El sector tiene una ocupación nula, y desde él se accede al sector F, cuya evacuación se ha justificado en previamente. Los elementos estructurales del sector tienen una estabilidad al fuego EF-120, los cerramientos con el sector F poseen una resistencia al fuego RF-120, y las dos puertas del vestíbulo previo, que son simples de 1,05 mts de anchura, tienen RF-30 cada una. SECTOR F.2 El sector F.2, situado en la planta –2, está conformado por el almacén de objetos, tiene un riesgo especial alto de acuerdo DB-SI, y tiene una ocupación de 4 personas. El recorrido de evacuación desde cualquier origen hasta una salida es menor de 25 m. La evacuación del sector se realiza mediante dos puertas de 1,05 m de anchura, que comunican a un vestíbulo previo, desde el que se accede al sector A por una puerta de 1,05 m de anchura. El almacén cuenta con pasillos de 1,1 mts de anchura, que cumplen lo dispuesto en el Documento para la evacuación de las personas que pudieran estar en su interior. Los elementos estructurales del sector tienen una estabilidad al fuego EF-180, los cerramientos con los sectores A y F poseen una resistencia al fuego RF-180, y las tres puertas del vestíbulo previo, que son simples de 1,05 mts de anchura, tienen RF-45 cada una. SECTOR G El sector G es una galería de servicios que ocupa las plantas –2 y –3, así como los patinillos por donde discurren los conductos de las instalaciones del edificio. A la planta –2 del sector G se accede desde la planta –2 del sector A, mediante una puerta de 1,05 mts de anchura de doble hoja, y desde otra puerta de 0,9 mts de anchura desde el sector D. Al ser el sector G de ocupación nula, y reservado para las instalaciones, no se prevén recorridos de evacuación. Los elementos estructurales del sector tienen una estabilidad al fuego EF-120, los cerramientos con los sectores A y D poseen una resistencia al fuego RF-120, y las puertas tienen RF-60 cada una. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 75 INSTALACIONES GENERALES Cumplimiento de la OM-PCI-Z, 1995 En lo referente al cumplimiento de la OM-PCI-Z, 1995, cabe especificar lo siguiente con respecto a la consideración de zonas de instalaciones generales: – En cumplimiento del Art. 6, las calderas se alimentan mediante combustible gaseoso (Gas Natural), pero nunca con combustibles sólidos o líquidos. Además, las calderas están situadas en una sala específica que cumple con todas las exigencias descritas en el Reglamento de Instalaciones de Gas, normas UNE de obligado cumplimiento y el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. – En cumplimiento del Art. 8, cualquier conducto de calefacción o aire acondicionado que atraviese elementos compartimentadores de incendio, las tuberías o conductos, así como sus recubrimientos y en su caso los elementos delimitadores de las cámaras o galerías que las contienen, poseen una resistencia al fuego superior a la mitad de la exigida al elemento constructivo atravesado. Los pasos de conductos de ventilación y climatización entre sectores de incendios dispondrán de sistema de cierre de compuertas cortafuegos en caso de incendio. – En cumplimiento del Art. 9, la sala de calderas dispone de un sistema automático de detección y alarma. La detección es doble, de incendios mediante detectores termovelocimétricos convencionales, y detectores de atmósfera explosiva. – En cumplimiento del Art. 10, las instalaciones eléctricas existentes cumplen todas las exigencias contenidas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y en las Instrucciones Técnicas Complementarias. – En cumplimiento del Art. 11, las instalaciones que alimentan los sistemas de protección contra incendios están protegidas en todo su recorrido mediante compartimentaciones RF-120, de forma que no puedan quedar inutilizadas a causa de un incendio exterior, y los cables son 0-Halógenos. – En cumplimiento del Art. 12, la instalación de Baja Tensión está situada en una sala independiente de cualquier otra instalación, es de grado RF-120 y puerta RF- 60. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 76 – En cumplimiento del Art. 14, las salas que contienen el Grupo Electrógeno, la instalación de Baja Tensión y Centro de Transformación disponen de un sistema automático de extinción con FE-13, se encuentran aisladas de cualquier otra instalación, y son de grado RF-120 y puertas RF-60. – Se cumple lo dispuesto en el Art. 15, con respecto al Grupo Electrógeno de socorro. – La Instalación de Gas cumple todas las exigencias descritas en los Art. 16, 17 y 18 de la Ordenanza de Protección contraincendios de Zaragoza. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 77 LOCALES DE RIESGO ESPECIAL Cumplimiento de la OM-PCI-Z, 1995 Con respecto a las zonas de riesgo especial, cabe especificar lo siguiente: – En cumplimiento del Art. 7., la sala de calderas se considera una zona de riesgo medio, ya que la suma de potencias es mayor que 100.000 kcal/h. – La sala de climatizadoras de los sectores A, D y F se consideran de riesgo medio puesto que sirven a varios sectores de incendio. – En cumplimiento del Art. 9, el sistema de detección será doble: de incendios, según el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, y de atmósfera explosiva (gas), según R.D. 1853/1993 de 22 de octubre. – En cumplimiento del Art. 14., se considera como zonas de riesgo medio las salas que contienen el Centro de Transformación, el Grupo Electrógeno, la instalación de Baja Tensión y la instalación de Protección Contra Incendios. – Para estar del lado de la seguridad, se considera como zona de riesgo medio la sala que contiene las instalaciones de oxígeno y vacío, la sala de telecomunicaciones, el taller de mantenimiento y la galería de servicios (plantas –2 y –3 del sector G). Se dispone, por tanto, la siguiente clasificación de las zonas de riesgo especial: • Zona de Riesgo Medio Sala de Calderas (sector D.11). Centro de Transformación (sector D.5). Sala de Grupo Electrógeno (sector D.7). Sala de Grupo de Presión Contra Incendios (sector D.12). Sala de Instalación de Oxígeno (sector D.8). Sala de Instalación de Vacío (sector D.9). Sala de Baja Tensión (sector D.6). Sala de Inst. de telecomunicaciones (sector D.3). Taller de mantenimiento (sector D.4). Sala de Climatizadoras (sector A.1). Sala de Climatizadoras (sector D.17). Sala de Climatizadoras (sector F.1). Galería de servicios, plantas –2 y –3 del sector G Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 78 Cumplimiento del DB-SI. En cumplimiento del DB-SI1.4, Locales y zonas de Riesgo Especial, se dispone la siguiente clasificación de estas zonas: • Zona de Riesgo Alto Almacén de Objetos (Sector F.2). Lavandería (sector D.14). Cocina (sector D.16). • Zona de Riesgo Medio Vestuarios Personal (sector D.13). Almacenes (sector D.10). • Zona de Riesgo Bajo Cuarto de Basuras (sector D.1). Cuarto de Residuos (sector D.2). Zonas de Oficios, limpio y sucio (sectores 2.1, 2.2, 4.1, 4.2, 6.1, 6.2, 8.1, 8.2, E.1 y E.2) Para estar del lado de la seguridad, a la hora de clasificar las zonas de riesgo especial, la cocina y lavandería se han considerado como el caso más desfavorable al igual que los vestuarios de personal. Las zonas de riesgo especial se evacuan de tal manera que la distancia hasta alguna de las salidas, bien a espacio exterior seguro, bien hasta otro sector, no es mayor de 25 m. Las zonas de riesgo medio o alto disponen de vetíbulo previo, excepto las zonas que tienen puerta principal con salida al exterior. El comportamiento de los elementos constructivos y materiales se describe en el siguiente apartado. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 79 COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES La estructura portante del edificio tiene las siguientes características de estabilidad ante el fuego (según tabla 1.2 de. DB-SI1.3) − Zonas de uso hospitalario, plantas sobre rasante, máxima altura de evacuación < 15 m.......................................... EF-90 − Zonas de uso hospitalario, plantas de sótano, altura de evacuación < 28 m ..................................................................... EF-120 − Zonas de riesgo especial alto......................................................... EF-180 − Zonas de riesgo especial medio .................................................... EF-120 − Zonas de riesgo especial bajo ....................................................... EF-90 Los elementos estructurales de las escaleras protegidas que están contenidos en estas son EF-30. Para estar del lado de la seguridad, en aspectos de estabilidad ante el fuego se considera todo el edificio como Uso hospitalario, incluidas las zonas de uso administrativo (que serían EF-60). Los forjados que separan sectores de incendios tienen las siguientes características de resistencia al fuego (según tablas del DB-SI) − Zonas de uso hospitalario, plantas sobre rasante, máxima altura de evacuación < 15 m.......................................... RF-90 − Zonas de uso hospitalario, plantas de sótano, altura de evacuación < 28 m ...................................................................... RF-120 − Zonas de riesgo especial alto......................................................... RF-180 − Zonas de riesgo especial medio..................................................... RF-120 − Zonas de riesgo especial bajo........................................................ RF-90 De igual manera, para estar del lado de la seguridad, se considera a efectos de resistencia / estabilidad al fuego el caso más desfavorable para todo el edificio: uso hospitalario. Con esta consideración, en la siguiente tabla se representan las estabilidades y las resistencias al fuego para cada sector. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 80 Sector Zona EF Riesgo Especial RF Sector 1 - 90 - 90 Sector 2 - 90 - 90 Sector 2.1 Oficio sucio 90 Bajo 90 Sector 2.2 Oficio limpio 90 Bajo 90 Sector 3 - 90 - 90 Sector 4 - 90 - 90 Sector 4.1 Oficio sucio 90 Bajo 90 Sector 4.2 Oficio limpio 90 Bajo 90 Sector 5 - 90 - 90 Sector 6 - 90 - 90 Sector 6.1 Oficios limpio y sucio 90 Bajo 90 Sector 6.2 Oficios limpio y sucio 90 Bajo 90 Sector 7 - 90 - 90 Sector 8 - 90 - 90 Sector 8.1 Oficios limpio y sucio 90 Bajo 90 Sector 8.2 Oficios limpio y sucio 90 Bajo 90 Sector 9 - 90 - 90 Sector 10 - 90 - 90 Sector A - 90 - 90 Sector A.1 Sala de Climatizadoras 90 Medio 120 Sector B - 90 - 90 Sector C - 90 - 90 Sector D - 120 - 120 Sector D.1 Cuarto de Basuras 120 Medio 120 Sector D.2 Cuarto de Residuos 120 Medio 120 Sector D.3 Inst. de telecomunicaciones 120 Medio 120 Sector D.4 Taller de mantenimiento 120 Medio 120 Sector D.5 Centro de Transformación 120 Medio 120 Sector D.6 Sala de Baja Tensión 120 Medio 120 Sector D.7 Grupo Electrógeno 120 Medio 120 Sector D.8 Instalación de Oxígeno 120 Medio 120 Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 81 Sector Zona EF Riesgo Especial RF Sector D.9 Instalación de Vacío 120 Medio 120 Sector D.10 Almacenes 120 Medio 120 Sector D.11 Sala calderas 120 Bajo 120 Sector D.12 Instalación de PCI 120 Bajo 120 Sector D.13 Vestuarios 120 Medio 120 Sector D.14 Lavandería 180 Alto 180 Sector D.15 Control 120 120 Sector D.16 Cocina 180 Alto 180 Sector D.17 Sala de Climatizadoras 120 Medio 120 Sector E - 90 - 90 Sector E.1 Oficio sucio 90 Bajo 90 Sector E.2 Oficio limpio 90 Bajo 90 Sector F - 90 - 90 Sector F.1 Sala de Climatizadoras 120 Medio 120 Sector F.2 Almacén Objetos 180 Alto 180 Sector G Galería de servicios (-2 y – 3) 120 Medio 120 Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 88 Bocas de Incendio Equipadas (BIE´s) Las BIE’s se disponen de modo que, la distancia desde cualquier punto del área protegida hasta alcanzar la BIE adecuada más próxima no exceda de 25 m. Se sitúan a una distancia máxima de 5 metros de las salidas de evacuación ascendente/descendente, preferentemente empotradas con el fin de evitar que se entorpezca la evacuación en escaleras y pasillos. Son bocas de incendio equipadas de 25 mm. normalizadas, con manguera de 20 metros de longitud, con un caudal unitario de cálculo para cada BIE de 1,6 l/s, y una presión mínima aceptada de 2 bar, en la punta de lanza de las dos BIE, más desfavorable hidráulicamente en caso de funcionamiento simultáneo. Se prevé un sistema de almacenamiento de agua, con una capacidad mínima de 12 m 3 /h. Dicha capacidad se ha calculado bajo la hipótesis de funcionamiento simultáneo de dos B.I.E. durante una hora, con una presión residual comprendida entre 3,5 y 5 bar. Para tal efecto, se instala un depósito con una capacidad total de 12 m 3 , con un grupo de presión de 60 m.c.a. La toma de alimentación se sitúa en la entrada principal de la residencia de Ancianos, siendo del tipo IPF-41. Ésta permite, mediante canalización, alimentar la instalación por medio de tanque de bomberos en caso de corte de suministro en la red general. Dicha canalización es de igual diámetro que la columna y lleva una válvula de paso y una válvula de retención. Asimismo se prevé la instalación de un grupo de presión de uso exclusivo para el sistema de B.I.E., dimensionado para un caudal de 15 m 3 /h, y considerando el caso más desfavorable de pérdidas de carga (funcionamiento simultáneo de las dos B.I.E. más alejadas del cuarto donde se ubicará el grupo de presión). Dicho grupo de presión cumple la norma UNE 23-500-90, disponiendo de doble alimentación eléctrica (red y grupo electrógeno). Detección Automática Se ha dotado al edificio de una instalación de detección de incendios (automáticamente mediante detectores o manualmente mediante pulsadores), desde el lugar en que se produce el incendio, hasta una central permanentemente vigilada desde el puesto de control ubicado en planta baja, así como la posterior transmisión de la alarma desde dicha central a los ocupantes, pudiéndose activar dicha alarma automática o manualmente. Se incluyen detectores en los falsos techos de todo el edificio. El sistema de alarma permite la transmisión de alarmas locales, de alarma general y de instrucciones verbales, y está prevista la comunicación directa con el Servicio de Bomberos. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 89 Se disponen detectores de gas en todos aquellos recintos en los que se utiliza, estos son la sala de calderas, cocina y lavandería. Actuarán directamente sobre las electroválvulas de corte de gas, a través de su centralita. La disposición de los detectores de incendios puede verse en el plano correspondiente. Red de Hidrantes Dado que la superficie construida es aproximadamente de 15.000 m 2 , y según indica el DB-SI, se dota al edificio de dos hidrantes conectados de manera independiente a la red municipal mediante tuberías de acero de Ø 4”. Los hidrantes se situan en lugares fácilmente accesibles, fuera del espacio destinado a circulación y estacionamiento de vehículos, debidamente señalizados conforme a la Norma UNE 23033 y distribuidos de tal manera que la distancia entre ellos medida por espacios públicos no sea mayor de 200 metros. Los hidrantes que protegen al edificio están razonadamente repartidos por su perímetro, son accesibles para los vehículos del servicio de extinción de incendios y, al menos, uno de ellos está situado a no más de 100 metros de un acceso al edificio. La red hidráulica que abastece a los hidrantes, red general de abastecimiento municipal, permite el funcionamiento simultáneo de dos hidrantes consecutivos durante dos horas, cada uno de ellos con un caudal de 1000 l/min. y una presión mínima de 10 m.c.a. Si el núcleo urbano donde se instala la residencia no puede garantizar el caudal total de abastecimiento de agua por alguna causa, se admitirá que sea de 500 l/min. Las unidades de hidrantes que se instalan son de tipo Ayuntamiento de Zaragoza y se detectan por medio de unos carteles indicadores en fondo rojo y rótulo en blanco, con la inscripción "Hidrante Exterior". La distribución puede contemplarse en el plano correspondiente. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 90 Extinción automática Se disponen sistemas individuales de extinción automática con FE-13 en las zonas de riesgo especial eléctrico, como son el centro de transformación, cuarto de baja tensión y cuarto de grupo electrógeno. En la instalación de extinción automática de la cocina, tanto en extractores de humos de la cocina como en hornos, se utiliza como gas extintor CO 2 , debido a que no se establece un sistema de inundación total del recinto, afectando únicamente a las campanas extractoras. De esta forma, el sistema se compone de los siguiente elementos: cilindros de 67 litros de CO 2 , central de extinción, 2 sondas térmicas, pulsador de disparo, pulsador de paro de la extinción, sirena, letrero de "Extinción Disparada", red de tuberías, difusor de gas, tubo de conexión de botellas a colector y válvula antirretorno. El dimensionamiento y descripción más exhaustiva de estos medios de extinción se desarrolla en el Proyecto de Ejecución. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 91 CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USOS Los procedimientos de mantenimiento y uso seguirán lo dispuesto en el Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios, s/ R.D. 1942/1993, de 5 de Noviembre, sobre el que se hace referencia en la Norma Básica de Edificación, aprobada por Real Decreto 279/1991, de 1 de Marzo. Los programas de mantenimiento se realizarán de acuerdo a las tablas I y II del citado Reglamento, de las cuales cabe destacar: Extintores Verificación cada tres meses de su buen estado y de la carga e inscripciones. Retimbrado del extintor (tres veces) de acuerdo a ITC-MIE AP.5 cada cinco años. Columna Seca Verificación cada seis meses de de la accesibilidad de la entrada de la calle y las tomas de piso. Comprobación de la señalización, de las tapas y correcto funcionamiento de sus cierres, de que las llaves de las conexiones siamesas están cerradas, de que las llaves de seccionamiento están abiertas y que todas las tapas de los racores están bien colocadas y ajustadas. Bocas de incendio Comprobación por inspección de todos los componentes, lectura de manómetro, desenrollado de manguera, etc. cada tres meses. Prueba de presión de la manguera a 15 kg/cm2 cada cinco años. Sistemas de detección y alarma de incendios Cada tres meses, comprobación de funcionamiento de la instalación; sustitución de pilotos, fusibles, etc; y mantenimiento de acumuladores. Anualmente se realiza una revisión integral de la instalación que comprende una verificación integral, limpieza de centrales y accesorios, limpieza y reglaje de relés, regulación de tensiones e intensidades y prueba final de la instalación. Red de Hidrantes Verificación cada tres meses de la accesibilidad a su entorno, y señalización de los hidrantes enterrados. Inspección visual comprobando la estanqueidad del conjunto. Quitar las tapas de las salidas, engrasar las roscas y comprobar el estado de las juntas. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 92 Cada seis meses engrasar la tuerca de accionamiento o rellenar la cámara de aceite del mismo. Abrir y cerrar el hidrante, comprobando el funcionamiento correcto de la válvula principal y del sistema de drenaje. Zaragoza, junio de 2011 Fdo. Raúl García Suso Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 1 UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS DE UNA RESIDENCIA DE ANCIANOS Y CENTRO DE DÍA EN ZARAGOZA DOCUMENTO 4 : PRESUPUESTO B.T. Y SISTEMA CONTRAINCENDIOS ALUMNO : Raúl García Suso. ESPECIALIDAD : Electricidad. DIRECTOR : Antonio Montañés Espinosa CONVOCATORIA : Junio 2011. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 2 INDICE 1. PRESUPUESTO DE BAJA TENSIÓN …………………3 2. PRESUPUESTO DE SISTEMA CONTRAINCENDIOS …………………24 3. RESUMEN DEL PRESUPUESTO …………………31 Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 3 1. PRESUPUESTO BAJA TENSIÓN Descripción Ud. Prec io Unit. € Neto € INSTALACION ELECTRICA BAJA TENSION 1,00 3.912,06 ACOMETIDA Y BATERIA REACTIVA CABLE CU RZ1 1X240 MM2 180,00 0,12 21,78 Cable de Cu cero halógenos RZ1 0,6/1 kV, resistente al fuego s/UNE 20431, flexible, sección 1 x 240 mm², colocado sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC , en los circuitos que se señalan, incluso pequeño material, tubo de protección, elementos de conexión, señalización, totalmente instalado y conectado. Medida la longitud colocada. Ud. Equipo Compensación Automática Energía Reactiva III, de 330 1,00 3.890,28 3.890,28 Equipo Compensación Automática Energía Reactiva III, de 330 KVAr (30+5x60, 11 pasos), 420 V, 50 Hz., construido en armario metálico estanco IP-54, de CYDESA, ABB o similar, fabricado según CEI 831, UNE-EN 60439, VDE 0560 ap.4 y VDE 0660 ap.5, así como 89/336 CEE y 73/23 CEE, con chasis, placa de montaje, puerta plena, incluso embarrado, bornas, fichas, terminales, numeración de cables y rotulación de aparatos, condensadores, contactores, reguladores digitales, fusibles de protección, resistencias de descarga, transformador de intensidad para señal, así como plano de cableado y montaje. Totalmente instalado, conectado y verificado. Medida la unidad colocada. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 4 Descripción Ud. Precio Unit. € Neto € CUADROS DE PROTECCION 1,00 121.702,80 Ud. Grupo Electrógeno de 225 KVA, 280 kW, según especificaciones 1,00 26.377,00 26.377,00 Grupo Electrógeno de 225 KVA, 180 kW, según especificaciones técnicas y características indicadas en memoria, incluyendo motor diesel, alternador, depósito, baterías, cuadro de conmutación automática red-grupo, silentsbloks, silenciador crítico de escape, silenciadores de entrada y salida de aire y demás equipos indicados. Completamente instalado. Medida la unidad colocada. Ml. Chimenea de escape de gases del motor del grupo electrógeno 25,00 652,21 16.305,25 Chimenea de escape de gases del motor del grupo electrógeno de 250 mm. diámetro, constituída por dos cilindros de acero inoxidable tipo AISI 304, engantillados, que encierran una cámara aislante con manta de fibras minerales de alta densidad, de espesor mínimo 50 mm., dispuestas para soportar temperaturas hasta 600 ºC con p.p. de accesorios, soportes, juntas y módulo final tipo sombrerete. Completamente instalada. Marca/Modelo: DINAK ó similar. Medida la longitud colocada. Ud. Armario metálico estanco IP-54, para Cuadro General de 1,00 35.678,68 35.678,68 Armario metálico estanco IP-54, para Cuadro General de Protección, construido en chapa de acero recubierta de pintura epoxi, con zócalo de 200 mm., con reserva de espacio de un 25%, con chasis, placa de montaje, puerta plena, incluso embarrado, bornas, fichas, terminales, numeración de cables y rotulación de aparatos, tanto en el interior como en le exterior, así como plano de cableado y montaje, conteniendo el material que se describe en plano. Los materiales serán de Merlin Gerin, Siemens o similar, debidamente conectados según esquema unifilar. Completamente instalado y verificado, incluso certificado de pruebas de elementos. Medida la unidad colocada. Ud. Armario metálico estanco IP-54, para Cuadro Distribución 2,00 704,57 1.409,14 Armario metálico estanco IP-54, para Cuadro Distribución Principal Módulo Planta Asistidos, construido en chapa de acero recubierta de pintura epoxi, con reserva de espacio de un 25%, con chasis, placa de montaje, puerta plena, incluso embarrado, bornas, fichas, terminales, numeración de cables y rotulación de aparatos, tanto en el interior como en le exterior, así como plano de cableado y montaje, conteniendo el material que se describe en plano. Los materiales serán de Merlin Gerin, Siemens o similar, debidamente conectados según esquema unifilar. Completamente instalado y verificado, incluso certificado de pruebas de elementos. Medida la unidad colocada. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 11 Descripción Ud. Precio Unit. € Neto € LINEAS REPARTIDORAS 1,00 28.721,00 CABLE CU RZ1 1X240 MM2 60,00 12,23 733,80 Cable de Cu cero halógenos RZ1 0,6/1 kV, rigido, sección 1 x 240 mm², colocado sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC , en los circuitos que se señalan, incluso pequeño material, tubo de protección, elementos de conexión, señalización, totalmente instalado y conectado. Medida la longitud colocada. CABLE CU RZ1 1X150 MM2 630,00 8,41 5.298,30 Cable de Cu cero halógenos RZ1 0,6/1 kV, rígido, sección 1 x 150 mm², colocado sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC , en los circuitos que se señalan, incluso pequeño material, tubo de protección, elementos de conexión, señalización, totalmente instalado y conectado. Medida la longitud colocada. CABLE CU RZ1 1X120 MM2 570,00 9,15 5.215,50 Cable de Cu cero halógenos RZ1 0,6/1 kV, rígido, sección 1 x 120 mm², colocado sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC , en los circuitos que se señalan, incluso pequeño material, tubo de protección, elementos de conexión, señalización, totalmente instalado y conectado. Medida la longitud colocada. CABLE CU RZ1 1X70 MM2 380,00 3,39 1.288,20 Cable de Cu cero halógenos RZ1 0,6/1 kV, flexible, sección 1 x 70 mm², colocado sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC , en los circuitos que se señalan, incluso pequeño material, tubo de protección, elementos de conexión, señalización, totalmente instalado y conectado. Medida la longitud colocada. CABLE CU RZ1 3,5X35+TT MM2 625,00 7,08 4.425,00 Cable de Cu cero halógenos RZ1 0,6/1 kV, flexible, sección 3,5x35 mm² + TT, colocado sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC , en los circuitos que se señalan, incluso pequeño material, tubo de protección, elementos de conexión, señalización, totalmente instalado y conectado. Medida la longitud colocada. CABLE CU RZ1 3,5X25 mm2 +TT 620,00 6,02 3.732,40 Cable de Cu cero halógenos RZ1 0,6/1 kV, flexible , sección 3,5x25 mm² + TT, colocado sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC , en los circuitos que se señalan, incluso pequeño material, tubo de protección, elementos de conexión, señalización, totalmente instalado y conectado. Medida la longitud colocada. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 12 Descripción Ud. Precio Unit. € Neto € CABLE CU RZ1 4X16 mm2 +TT 520,00 2,25 1.170,00 Cable de Cu cero halógenos RZ1 0,6/1 kV, flexible, sección 4x16 mm² + TT, colocado sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC , en los circuitos que se señalan, incluso pequeño material, tubo de protección, elementos de conexión, señalización, totalmente instalado y conectado. Medida la longitud colocada. CABLE CU RZ1 4X6 MM2+TT 940,00 3,20 3.008,00 Cable de Cu cero halógenos RZ1 0,6/1 kV, flexible, sección 4x6 mm² + TT, colocado sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC , en los circuitos que se señalan, incluso pequeño material, tubo de protección, elementos de conexión, señalización, totalmente instalado y conectado. Medida la longitud colocada. CABLE CU RZ1 4X10 MM2+TT 140,00 4,56 638,40 Cable de Cu cero halógenos RZ1 0,6/1 kV, flexible, sección 4x10 mm² + TT, colocado sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC , en los circuitos que se señalan, incluso pequeño material, tubo de protección, elementos de conexión, señalización, totalmente instalado y conectado. Medida la longitud colocada. CABLE CU RZ1 4X4 MM2+TT 10,00 3,20 32,00 Cable de Cu cero halógenos RZ1 0,6/1 kV, flexible, sección 4x4 mm² + TT, colocado sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC , en los circuitos que se señalan, incluso pequeño material, tubo de protección, elementos de conexión, señalización, totalmente instalado y conectado. Medida la longitud colocada. CABLE CU RZ1 3X2,5 MM2+TT 100,00 7,83 783,00 Cable de Cu cero halógenos RZ1 0,6/1 kV, flexible, sección 3 x 2,5 mm²+TT, colocado sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC , en los circuitos que se señalan, incluso pequeño material, tubo de protección, elementos de conexión, señalización, totalmente instalado y conectado. Medida la longitud colocada. CABLE CU RZ1 4X16 mm2 +TT 300,00 5,86 1.758,00 Cable de Cu cero halógenos RZ1 0,6/1 kV, flexible y resistente al fuego según UNE 20431, sección 4x16 mm² + TT, colocado sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC , en los circuitos que se señalan, incluso pequeño material, tubo de protección, elementos de conexión, señalización, totalmente instalado y conectado. Medida la longitud colocada. CABLE CU RZ1 4X10 MM2+TT 140,00 4,56 638,40 Cable de Cu cero halógenos RZ1 0,6/1 kV, flexible y resistente al fuego según UNE 20431, sección 4x10 mm² + TT, colocado sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de acero , en los circuitos que se señalan, incluso pequeño material, tubo de protección, elementos de conexión, señalización, totalmente instalado y conectado. Medida la longitud colocada. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 13 Descripción Ud. Precio Unit. € Neto € INSTALACION DE FUERZA 1,00 133.287,25 Ml. Bandeja metálica perforada de acero galvanizado en caliente 190,00 24,79 4.710,10 Bandeja metálica perforada de acero galvanizado en caliente de dimensiones 600 x 75 mm., (espesor 2 mm.), incluso tapa, codos, tes, eles, etc, protección de los cortes mediante goma, elementos de sujección a estructura y paredes, pequeño material. Totalmente instalada. Medida la longitud colocada. Ml. Bandeja metálica de rejilla de acero galvanizado en 196,00 19,30 3.782,80 Bandeja metálica de rejilla de acero galvanizado en caliente, tipo rejiband, de dimensiones 400 x 75 mm., (espesor 2 mm.), incluso tapa, codos, tes, eles, etc, protección de los cortes mediante goma, elementos de sujección a estructura y paredes, pequeño material. Totalmente instalada. Medida la longitud colocada. Ml. Bandeja metálica de rejilla de acero galvanizado en 2.045,00 12,17 24.887,65 Bandeja metálica de rejilla de acero galvanizado en caliente, tipo rejiband, de dimensiones 200 x 75 mm., (espesor 2 mm.), incluso codos, tes, eles, etc, protección de los cortes mediante goma, elementos de sujección a estructura y paredes, pequeño material. Totalmente instalada. Medida la longitud colocada. Ml. Bandeja metálica de rejilla de acero galvanizado en 163,00 9,25 1.507,75 Bandeja metálica de rejilla de acero galvanizado en caliente, tipo rejiband, de dimensiones 100 x 35 mm., (espesor 2 mm.), incluso codos, tes, eles, etc, protección de los cortes mediante goma, elementos de sujección a estructura y paredes, pequeño material. Totalmente instalada. Medida la longitud colocada. CABLE CU RZ1 4X2,5 MM2+TT 5.575,00 1,96 10.927,00 Cable de Cu cero halógenos RZ1 0,6/1 kV, flexible, sección 4 x 2,5 mm²+TT, colocado sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC , en los circuitos que se señalan, incluso pequeño material, tubo de protección, elementos de conexión, señalización, totalmente instalado y conectado. Medida la longitud colocada. CABLE CU RZ1 2X2,5 MM2+TT 13.425,00 1,23 16.512,75 Cable de Cu cero halógenos RZ1 0,6/1 kV, flexible, sección 2x2,5 mm²+TT, colocado sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC , en los circuitos que se señalan, incluso p.p. cajas derivación, pequeño material, elementos de conexión, señalización, totalmente instalado y conectado. Medida la longitud colocada. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 14 Descripción Ud. Precio Unit. € Neto € CABLE CU RZ1 2X2,5 MM2+TT 1.455,00 2,58 3.753,90 Cable de Cu cero halógenos RZ1 0,6/1 kV, flexible, sección 2x2,5 mm²+TT, colocado bajo tubo protector de PVC , en los circuitos que se señalan, incluso p.p. cajas derivación, pequeño material, tubo de protección, elementos de conexión, señalización, totalmente instalado y conectado. Medida la longitud colocada. CABLE CU RZ1 4X16 mm2 +TT 163,00 7,14 1.163,82 Cable de Cu cero halógenos RZ1 0,6/1 kV, flexible, sección 4x16 mm² + TT, colocado sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC , en los circuitos que se señalan, incluso pequeño material, tubo de protección, elementos de conexión, señalización, totalmente instalado y conectado. Medida la longitud colocada. CABLE CU RZ1 4X4 MM2+TT 2.265,00 3,75 8.493,75 Cable de Cu cero halógenos RZ1 0,6/1 kV, flexible, sección 4x4 mm² + TT, colocado sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC , en los circuitos que se señalan, incluso pequeño material, tubo de protección, elementos de conexión, señalización, totalmente instalado y conectado. Medida la longitud colocada. CABLE CU RZ1 2X4 MM2+TT 505,00 2,91 1.469,55 Cable de Cu cero halógenos RZ1 0,6/1 kV, flexible, sección 2x4 mm²+TT, colocado sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC , en los circuitos que se señalan, incluso p.p. cajas derivación, pequeño material, tubo de protección, elementos de conexión, señalización, totalmente instalado y conectado. Medida la longitud colocada. CABLE CU RZ1 4X10 mm2 +TT 85,00 4,56 387,60 Cable de Cu cero halógenos RZ1 0,6/1 kV, flexible, sección 4x10 mm² + TT, colocado sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC , en los circuitos que se señalan, incluso pequeño material, tubo de protección, elementos de conexión, señalización, totalmente instalado y conectado. Medida la longitud colocada. CABLE CU RZ1 3,5X25 mm2 +TT 225,00 6,14 1.381,50 Cable de Cu cero halógenos RZ1 0,6/1 kV, flexible, sección 3,5x25 mm² + TT, colocado sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC , en los circuitos que se señalan, incluso pequeño material, tubo de protección, elementos de conexión, señalización, totalmente instalado y conectado. Medida la longitud colocada. CABLE CU RZ1 4X6 MM2+TT 625,00 3,20 2.000,00 Cable de Cu cero halógenos RZ1 0,6/1 kV, flexible, sección 4x6 mm² + TT, colocado sobre bandeja metálica o bajo tubo protector de PVC , en los circuitos que se señalan, incluso pequeño material, tubo de protección, elementos de conexión, señalización, totalmente instalado y conectado. Medida la longitud colocada. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 15 Descripción Ud. Precio Unit. € Neto € CABLE CU H07RZ1 2X1,5 MM2+TT 5.160,0 1,56 8.049,60 Cable de Cu cero halógenos H07RZ1, flexible, sección 2x1,5 mm² + TT, colocado bajo tubo protector de PVC corrugado, en los circuitos que se señalan, incluso pequeño material, tubo de protección, cajas de derivación elementos de conexión, señalización, totalmente instalado y conectado. Medida la longitud colocada. Tubo acero 100,00 7,66 766,00 Tubo protector de acero galvanizado en caliente, 20 mm.,para protección circuitos vistos en sala de calderas y lavandería, incluso p.p. cajas derivación de acero galvanizado, pequeño material, elementos de conexión, señalización, totalmente instalado y conectado. Medida la longitud colocada. Ud. Placa portante conteniendo una toma de corriente II+TT, tipo 1.069,0 1,70 1.817,30 Placa portante conteniendo una toma de corriente II+TT, tipo Schucko 16 A, soporte, embellecedor y caja de empotrar, serie Playbus de Gewiss ó similar, incluso p.p. de caja derivación, elementos de conexión y pequeño material. Totalmente instalado y probado. Medida la unidad colocada. Ud. Toma de corriente estanca IP-55, II+TT, tipo Schucko 16 A, 201,00 15,02 3.019,02 Toma de corriente estanca IP-55, II+TT, tipo Schucko 16 A, soporte, embellecedor y caja de empotrar, de Gewiss ó similar, incluso p.p. de caja derivación, elementos de conexión y pequeño material. Totalmente instalado y probado. Medida la unidad colocada. Ud. Placa portante conteniendo una toma de corriente II+TT, tipo 44,00 15,02 660,88 Placa portante conteniendo una toma de corriente II+TT, tipo francesa color rojo 16 A, soporte, embellecedor y caja de empotrar, serie Playbus de Gewiss ó similar, incluso p.p. de caja derivación, elementos de conexión y pequeño material. Totalmente instalado y probado. Medida la unidad colocada Ud. Toma de corriente estanca IP-54, III+N+TT, tipo Schucko 32 23,00 27,04 621,92 Toma de corriente estanca IP-54, III+N+TT, tipo Schucko 32 A, soporte, embellecedor y caja de empotrar, de Gewiss ó similar, incluso p.p. de caja derivación, elementos de conexión y pequeño material. Totalmente instalado y probado. Medida la unidad colocada. Ud. Caja de protección en habitacion dormitorios, conteniendo 1 169,00 217,26 36.716,94 Caja de protección en habitacion dormitorios, conteniendo 1 Interruptor automático magnetotérmico II, 10A, 4,5 KA , 1 Interruptor automático magnetotérmico II 16A, 4,5 KA y diferencial de II 30 mA., completamente montado e instalado. Medida la unidad colocada. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 16 Descripción Ud. Precio Unit. € Neto € Ud. Cuadro de distribución TC taller 3,00 219,14 657,42 Ud. Cuadro de distribución tomas de corriente taller serie 68Q-DIN Mod. GW68202 de Gewiss o similar, estanco IP-44, conteniendo: 1 interruptor automático magnetotermico IV, 16A, 6kA, con bloque diferencial asociado de 300 mA, una toma de corriente III+TT, 16A, dos tomas de corriente II+TT, 16A, y una toma de corriente II+TT, 16A, tipo SCHUKU, conexionado a fabrica. incluso parte proporcional de elementos de conexión y fijación, totalmente instalado. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 17 Descripción Ud. Precio Unit. € Neto € INSTALACION DE ALUMBRADO 1,00 197.276,55 Ud. Pantalla fluorescente de superficie 2x36W IP-55, fabricada 68,00 49,07 3.336,76 Pantalla fluorescente de superficie 2x36W IP-55, fabricada en poliester con fibra de vidrio autoextinguible, equipada con reactancia electrónica S/N VDE EN60928, reflector de acero prelacado, difusor de metacrilato, de Zalux o similar, incluso lámparas color 84, reactancia, caja de derivación, racor de conexión, elementos de sujección, accesorios y pequeño material. Totalmente instalada y probada. Medida la unidad colocada. Ud. Pantalla fluorescente de superficie 2x36W IP-55, fabricada 25,00 49,07 1.226,75 Pantalla fluorescente de superficie 2x36W IP-55, fabricada en poliester con fibra de vidrio, difusor de metacrilato, incluyendo equipo de emergencia para luminaria fluorescente 1x36W (con cargador/convertidor y batería, rendimiento de 75% en emergencia, autonomía de dos horas, batería de 12 V, 4 Ah), reflector de acero plelacado, de Zalux o similar, incluso lámparas color 84, equipo de arranque, caja de derivación, racor de conexión, accesorios y pequeño material. Totalmente instalada y probada. Medida la unidad colocada. Ud. Pantalla de emergencia fluorescente de superficie 2x11 W 6,00 26,20 157,20 Pantalla de emergencia fluorescente de superficie 2x11 W IP-65, antideflagrante EExd IIBT6, fabricada en aluminio, tubo de vidrio borosilicato de alta resistencia, de Nortem o similar, con autonomía de 1 hora y rendimiento superior al 70%, incluso lámparas color 84, reactancia, caja de derivación antideflagrante EExd IIC, racor de conexión, elementos de sujección, accesorios y pequeño material. Totalmente instalada y probada. Medida la unidad colocada. Ud. Luminaria de emergencia fluorescente de empotrar 8 W, serie 77,00 15,87 1.221,99 Luminaria de emergencia fluorescente de empotrar 8 W, serie NOVA de DAISALUX o similar, con autonomía de 2 horas, 260 lúmenes, y rendimiento superior al 70%, incluso lámpara, kit de autonomía, caja de derivación elementos de sujección, accesorios y pequeño material. Totalmente instalada y probada. Medida la unidad colocada. Ud. Luminaria de emergencia fluorescente de empotrar 8 W, estanc 13,00 170,56 2.217,28 Luminaria de emergencia fluorescente estanca IP-55 8 W, serie NOVA de DAISALUX o similar, con autonomía de 2 horas, 260 lúmenes, y rendimiento superior al 70%, incluso lámpara, kit de autonomía, caja de derivación elementos de sujección, accesorios y pequeño material. Totalmente instalada y probada. Medida la unidad colocada. Ud. Luminaria fabricada en aluminio de muy alta pureza, 75,00 68,23 5.117,25 Luminaria fabricada en aluminio de muy alta pureza, componente óptico en aluminio especular ,baja luminancia de empotrar en falso techo para lámparas fluorescentes 2x36W TC, modelo OD-3571 de Odel-lux ó similar, con reactancia electrónica según norma VDE EN60928, incluso p.p. de tubos fluorescentes color 84, reactancia electrónica, caja de derivación, accesorios y pequeño material. Totalmente instalada y probada. Medida la unidad colocada. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 18 Descripción Ud. Precio Unit. € Neto € Ud. Luminaria fabricada en aluminio de muy alta pureza, 7,00 68,23 477,61 Luminaria fabricada en aluminio de muy alta pureza, componente óptico de aluminio especular, baja luminancia, de empotrar en falso techo para lámparas fluorescentes TC 2x36W, modelo ODE-3571 de Odel-Lux ó similar, reactancia electrónica según norma VDE EN60928, incluyendo equipo de emergencia para luminaria fluorescente 1x36W (con cargador/convertidor y batería, rendimiento de 75% en emergencia, autonomía 2 horas, batería de 12 v.) incluso p.p. de tubos fluorescentes color 84, reactancia electrónica, caja de derivación, accesorios y pequeño material. Totalmente instalada y probada. Medida la unidad colocada. Ud. Luminaria tipo Downlight empotrable con reflector y aro 177,00 58,32 10.322,64 Luminaria tipo Downlight empotrable con reflector de policarbonato alto brillo anodizado y aro embellecedor , incluso accesorios, reactancia y equipos 230 v. y lámpara TC-D de 1x26 W. (Temperatura de color, según arquitectura). Modelo 1281H/1TCD26 de TRILUX o similar. Totalmente instalado y probada. Medida la unidad colocada. Ud. Luminaria tipo Downlight empotrable con reflector y aro 745,00 65,24 48.603,80 Luminaria tipo Downlight empotrable con reflector de policarbonato alto brillo anodizado y aro embellecedor , incluso accesorios, reactancia y equipos 230 V y lámparas TC-D de 2x26 W (Temperatura de color, según arquitectura). Marca/Modelo:1281H/2TCD 26 de TRILUX ó similar. Totalmente instalada y probada. Medida la unidad colocada. Ud. Luminaria tipo Downlight empotrable con reflector y aro 23,00 58,32 1.341,36 Luminaria tipo Downlight empotrable con reflector de policarbonato alto brillo anodizado y aro embellecedor , incluso accesorios, reactancia y equipos 230 v. y lámpara TC-D de 1x26 W, con lente transparente IP-44 (Temperatura de color, según arquitectura). Modelo 1281H/1TCD26 de TRILUX o similar. Totalmente instalado y probada. Medida la unidad colocada. Ud. Luminaria tipo Downlight para lampara halógena 360,00 58,28 20.980,80 Luminaria tipo Dowmlight para lámpara halógena de bajo voltaje de 50 W, 12 V de Troll o similar, cuerpo de acero estampado, muelle de fijación en acero galvanizado, transformador de seguridad de 12 V de acuerdo a EN- 60472, incluso lampara, transformador, portalámparas, pequeño material, elementos de conexión y fijación. Completamente instalado. Ud. Luminaria estanca IP-65 189,00 27,96 5.284,44 Luminaria estanca IP-65 con difusor de plexiglas para dos lamparas TCL, 18W Mod. CENTA 7482/TCL18 de TRILUX o similar , incluso accesorios, reactancia y equipos 230 v. y lámparas TCL de 1x18 W. Totalmente instalado y probada. Medida la unidad colocada. Ud. Placa portante conteniendo un interruptor para circuito de 630,00 28,42 17.904,60 Placa portante conteniendo un interruptor para circuito de alumbrado, soporte, embellecedor y caja de empotrar, serie Playbus de Gewiss ó similar, incluso p.p. de caja derivación, elementos de conexión y pequeño material. Totalmente instalada y probada. Medida la unidad colocada. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 19 Descripción Ud. Precio Unit. € Neto € Ud. Placa portante conteniendo un conmutador para circuito de 334,00 36,02 12.030,68 Placa portante conteniendo un conmutador para circuito de alumbrado, soporte, embellecedor y caja de empotrar, serie Playbus de Gewiss ó similar, incluso p.p. de caja derivación, elementos de conexión y pequeño material. Totalmente instalada y probada. Medida la unidad colocada. Ud. Aplique decorativo de exteriores IP-65, para lámpara de 125,00 100,00 12.500,00 Aplique decorativo de exteriores IP-44, para lámpara de bajo consumo 2xPL- L 18W, 230 V, fabricado en aluminio inyectado y cubeta de policarbonato, color a definir por la D.F., Modelo GS604 de PHILIPS ó similar, incluso p.p. caja de derivación, accesorios y pequeño material. Totalmente instalado y probado. Medida la unidad colocada. Ud. Luminaria tipo Downlight empotrable con reflector y aro 165,00 96,97 16.000,05 Luminaria tipo Downlight empotrable con reflector de policarbonato alto brillo anodizado y aro embellecedor , incluso accesorios y reactancia y kit de emergencia (con cargador/convertidor y batería, rendimiento del 75% en emergencia,. autonomía 2 horas, batería de 12 W) y equipos 230 V y lámpara TC-D de 2x26 W (Temperatura de color, según arquitectura). Marca/Modelo:1281H/2TCD26 de TRILUX ó similar. Totalmente instalada y probada. Medida la unidad colocada. Ud. Proyector orientable para lámpara halógena de 150 W, 230 V, 12,00 62,57 750,84 Proyector orientable para lámpara halógena de 150 W, 230 V, conectable a carril de tres encendidos, fabricado en cuerpo de zamak y reflector de aluminio, modelo QCN 606 de Philips o similar, incluso filro de color y aletas cortaflujos, lámpara, caja de derivación, accesorios y pequeño material. Totalmente instalado y probado. Medida la unidad colocada. Ud. Conmutador estanco de superficie, IP_54 de Gewiss ó similar, 20,00 9,86 197,20 Conmutador estanco de superficie, IP_54 de Gewiss ó similar, incluso p.p. de caja derivación, elementos de conexión y pequeño material. Totalmente instalado y probado. Medida la unidad colocada. Ud. Interruptor 10 A, estanco de superficie, IP_54 de Gewiss ó 29,00 4,41 127,89 Interruptor 10 A, estanco de superficie, IP_54 de Gewiss ó similar, incluso p.p. de caja derivación, elementos de conexión y pequeño material. Totalmente instalado y probado. Medida la unidad colocada. Ud. Luminaria de empotrar en techo de hormigón para lámpara 143,00 44,77 6.402,11 Luminaria de empotrar en techo de hormigón para lámpara fluorescente de 26 W., con reactancia electrónica, IP-65, fabricada en aluminio inyectado y acero inoxidable, con cristal de seguridad, reflector de aluminio duro anodizado, aro de cierre de acero inoxidable, Modelo 6310 de BEGA ó similar, incluso p.p. caja de derivación, accesorios, obra civil auxiliar y pequeño material. Totalmente instalado y probado. Medida la unidad colocada. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 20 Descripción Ud. Precio Unit. € Neto € Ud. Downlight para lámpara de 40 W, 230 V, incluyendo p.p. caja 33,00 59,65 1.968,45 Downlight para lámpara de 40 W, 230 V, incluyendo p.p. caja de derivación, accesorios y pequeño material. Totalmente instalado y probado. Medida la unidad colocada. Ud. Aplique mural para espejo en diseño decorativo, con cuerpo 25,00 37,58 939,50 Aplique mural para espejo en diseño decorativo, con cuerpo de aluminio extruído, cabezales de aluminio colocados a presión, lacado en blanco, con difusor de plexiglas, para lámpara fluorescente 1x18 W., con interruptor basculante, modelo 6641 S/18 de Trilux ó similar, incluso lámpara, caja de derivación, elementos de sujección y pequeño material. Completamente instalado y probado. Medida la unidad colocada. Ud. Equipo de balizamiento salon de actos, para un total de 60 1,00 67,50 67,50 Equipo de balizamiento salon de actos, para un total de 60 pilotos luminosos, tipo Balisaft-C o similar, con equipo PB-78 de SAFT o similar, incluso lámparas, cableado RZ1 0,6/1 kV en cobre, sistema de anclaje, replanteo, pequño material y conexionado. Totalmente instalado y probado. Medida la unidad colocada. Ml. Carril electrificado para tres encendidos, de Philips o 15,00 105,24 1.578,60 Carril electrificado para tres encendidos, de Philips o similar, para Proyectores en Salón de Actos, incluso sistema de anclaje, replanteo, pequeño material y conexionado. Totalmente instalado y probado. Medida la longitud colocada. Ud. Cuadro de centralización interruptores de alumbrado, 14,00 203,57 2.849,98 Cuadro de centralización interruptores de alumbrado, conteniendo 10 interruptores de alumbrado, serie Playbus de Gewiss o similar, color a definir por la D.F., incluso prensaestopas, p.p. de tubo de canalización, pequeño material, conexiones, etc. Totalmente instalado y conectado. Medida la unidad colocada. Ud. Luminaria de empotrar en falso techo, fluorescente 1x36 w., 41,00 38,42 1.575,22 Luminaria de empotrar en falso techo, fluorescente 1x36 w., tipo TBS 185 de Philips ó similar, con reactancia electrónica, incluso p.p. de tubos fluorescentes, recatancia electrónica, caja de derivación, accesorios y pequeño material. Totalmente instalada y probada. Medida la unidad colocada. Ud. Luminaria de orientación fabricada en chapa de acero de 163,00 21,20 3.455,60 Luminaria de orientación fabricada en chapa de acero de primera calidad, termoesmaltada en color blanco, de empotrar en pared, componente óptico en acero con ranura tipo persiana, para lámpara 40 w., 230 v., Modelo OD-9820 de Odel-Lux ó similar, incluso lámpara, caja derivación, accesorios y pequeño material, Totalmente instalada. Medida la unidad colocada. Ud. Luminaria colgante para lámpara HIT 70 W., Modelo 6597 de 17,00 96,08 1.633,36 Luminaria colgante para lámpara HIT 70 W., Modelo 6597 de BEGA ó similar, incluso lámpara, p.p. caja derivación, accesorios y pequeño material. Totalmente instalado. Medida la unidad colocada. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 27 Descripción Ud. Precio Unit. € Neto € Ud. EXTIN.POL. ABC6Kg.EF 21A-113B 61,00 143,68 8.764,48 Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AENOR. Medida la unidad colocada. Ud. ARMARIO EXTINTOR PUERTA 61,00 64,50 3.934,50 Armario extintor 6/9 Kg para empotrar, en chapa galvanizada pintado en rojo, con puerta con cristal, instalado. Medida la unidad colocada. Ud. Armario extintor CO2 19,00 51,69 982,11 Armario para extintor portátil manual homologado según UNE 23.110 de anhídrido carbónico para empotrar, de eficacia 55B y 5 kg de capacidad con dispositivo de interrupción de salida del agente extintor y manguera con boquilla difusora, incluyendo soportes. Completamente instalado. Medida la unidad colocada. Ud. Ud. Instalación de extinción automática con 1,00 1.782,53 1.782,53 Suministro e instalación de extinción automática con FE-13, para Cuarto de Baja Tensión, para un volumen máximo aproximado de 60 m3, comprendiendo: cilindro de agente extintor líquido FE-13, pulsador eléctrico de disparo del sistema de extinción automática, pulsador de paro del sistema de extinción automática, central de alarma y extinción, detector de incendios iónico, sirena de evacuación, tuberías, difusores, válvulas antiretorno, letrero de "Extinción Disparada", conexionado eléctrico, así como todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento y pruebas. Medida la unidad instalada. Ud. Ud. Instalación de extinción automática con 1,00 1.791,24 1.791,24 Suministro e instalación de extinción automática con FE-13, para Grupo Electrógeno, para un volumen máximo aproximado de 66 m3, comprendiendo: cilindro de agente extintor líquido FE-13, pulsador eléctrico de disparo del sistema de extinción automática, pulsador de paro del sistema de extinción automática, central de alarma y extinción, detector de incendios iónico, sirena de evacuación, tuberías, difusores, válvulas antiretorno, letrero de "Extinción Disparada", conexionado eléctrico, así como todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento y pruebas. Medida la unidad instalada. Ud. Ud. Instalación de extinción automática con 1,00 2.179,46 2.179,46 Suministro e instalación de extinción automática con CO2, para zona de extracción de humos y hornos en cocina, para un volumen máximo aproximado de 12 m3, comprendiendo: batería de 2 cilindros de CO2, pulsador eléctrico de disparo del sistema de extinción automática, pulsador de paro del sistema de extinción automática, central de alarma y extinción, sirena de evacuación, tuberías, difusores, válvulas antiretorno, 2 sondas térmicas, letrero de "Extinción Disparada", conexionado eléctrico, así como todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento y pruebas. Medida la unidad instalada. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 28 Descripción Ud. Precio Unit. € Neto € RED DE TUBERIAS 1,00 1,00 1.268,25 Ml. TUBERIA ACERO 3" 105,00 10,26 1.077,30 Tubería de DIN 2440 en clase negra de 3", i/p.p. de accesorios, curvas, tes, elementos de sujección, imprimación antioxidante y esmalte en rojo con p.p. de accesorios necesarios para su total conexión, totalmente instalada. Medida la longitud ejecutada. Ml. TUBERIA ACERO 2 1/2" 360,00 14,17 5.101,20 Tubería de acero DIN 2440 en clase negra de 2 1/2", i/p.p. de accesorios, curvas, tes, elementos de sujección, totalmente instalada. Medida la longitud ejecutada. Ml. TUBERIA ACERO 2" 195,00 18,63 3.632,85 Tubería de acero DIN 2440 en clase negra de 2", i/p.p. de accesorios, curvas, tes, elementos de sujección, imprimación antioxidante y esmalte en rojo, totalmente instalada. Medida la longitud ejecutada. Ml. TUBERIA ACERO 1 1/2" 820,00 6,13 5.026,60 tubería de acero DIN 2440 en clase negra de 1 1/2", i/p.p. de accesorios, curvas, tes, elementos de sujección, totalmente instalada. Medida la longitud ejecutada. ML. P.ESMALTE S/TUBO DES.20 a 50 543,00 15,28 8.297,04 Pintura al esmalte Kilate de Procolor o similar sobre tubos, i/limpieza y capa antioxidante con un desarrollo entre 20 y 50 cm. Medida la longitud ejecutada. Ud. BOCA INCEN.EQUIP. 25mm/20m 38,00 174,96 6.648,48 Boca de incendios equipada BIE formada por cabina en chapa de acero 700x700x250mm para empotrar, pintada en rojo, marco en acero cromado con cerradura de cuadradillo de 8mm., rótulo romper en caso de incendios, devanadera con toma axial abatible, válvula de 1", 20m de manguera semirigida y manómetro de 0 a 16kg/cm2 según norma UNE 23.403 certificado por AENOR, totalmente instalada. Medida la unidad colocada. ML. P.ESMALTE S/TUBO DES.50 a 100 465,00 17,69 8.225,85 Pintura al esmalte Kilate de Procolor o similar sobre tubos, i/limpieza y capa antioxidante con un desarrollo entre 50 y 100 cm. Medida la longitud ejecutada. Ud. Toma de alimentación para la ins 1,00 190,95 190,95 Toma de alimentación para la instalación de mangueras tipo IPF-41 formada por armario metálico, puerta metálica con inscripción alusiva al uso, incluyendo en su interior una conexión siamesa en aluminio, formada por dos bocas de diámetro 65 mm con válvulas de esfera y bola de acero inoxidable accionadas mediante 1/4 de vuelta, racores tipo Barcelona provistos de tapón y cadenilla, boca de entrada de diámetro 80 mm. Completamente instalada. Medida la unidad colocada. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 29 Descripción Ud. Precio Unit. € Neto € EMERGENCIA Y SEÑALIZACION 1,00 1,00 3.345,00 Ud. SEÑAL LUMINIS.EXT.INCEND. 75,00 13,22 991,50 Placa de señalización fotoluminiscente para elementos de extinción de incendios (extintores, bies, pulsadores....) de 297x210 en aluminio, totalmente instalado. Medida la unidad instalada. Ud. SEÑAL LUMINISC. EVACUAC. 45,00 41,75 1.878,75 Placa de señal fotoluminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida emergencia, direccionales, no salida....) de 297x148mm en aluminio, totalmente montada. Medida la unidad colocada. Ud. Placa de señalización de instruc 45,00 10,55 474,75 Placa de señalización de instrucciones, medios de protección y vías de evacuación, para señalización en pasillos y vestíbulos , de dimensiones 594x297 mm, fabricada en aluminio. Completamente instalada. Medida la unidad colocada. PUERTAS CORTAFUEGO 1,00 1,00 11.477,16 Ud. ELECTROIMAN PUERTA CORTAF. 72,00 48,76 3.510,72 Electroiman para cierre automático de puertas cortafuegos a 24v con caja, totalmente instalado. Medida la unidad colocada. Ud. Teclado de acceso en puertas 72,00 89,27 6.427,44 Consola de teclado alfanumérico, con display LCD de 2x16, con p.p. de puesta a punto y con elementos para su total conexión. Totalmente instalado y funcionando. Medida la unidad colocada. Ud. PILOTO INDICADOR ACCION 162,00 9,50 1.539,00 Piloto indicador de acción con led para situación sobre las puertas, totalmente instalado, i/p.p. tubo y cableado, conexionado y probado. Medida la unidad colocada. Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 30 Descripción Ud. Precio Unit. € Neto € AYUDAS DE ALBAÑILERIA 1,00 1,00 1.750,00 Ud. AYUDAS DE ALBAÑILERIA 1,00 1.750,00 1.750,00 Conjunto de ayudas de Obra Civil para dejar la instalación completamente terminada, incluyendo: Apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos. Colocación de pasamuros. Fijación de soportes. Construcción de bancadas. Construcción de hornacinas. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. Apertura de agujeros en falso techo. Descarga y elevación de materiales (si no precisan transportes especiales). Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. En general, todo aquello necesario para el montaje de la instalación. HIDRANTES 1,00 1,00 17.089,22 Ud. HIDRANTE COLUMNA SECA 3" 13,00 717,00 9.321,00 Hidrante columna seca de 3"con dos salidas laterales de 45mm y una central de 70mm antihielo y rotura, con tapones y cadena de sujección, entrada recta, según norma UNE 23-405, certificado AENOR, totalmente instalado. Medida la unidad colocada. Ml. TUBERIA ACERO 3" 520,00 10,26 5.335,20 Tubería de DIN 2440 en clase negra de 3", i/p.p. de accesorios, curvas, tes, elementos de sujección, imprimación antioxidante y esmalte en rojo con p.p. de accesorios necesarios para su total conexión, totalmente instalada. Medida la longitud colocada. Ud. HIDRANTE EXTERIOR 2,00 958,62 1.917,24 Hidrante de 4" y 2 salidas 75/tipo Ayto de Zaragoza con parte proporcional de tubería de polietileno reticulado PN10 de 6" y 4", y válvula de mariposa de 4". Excavacion de zanja y posterior relleno. Completamente instalado. Medida la unidad colocada. Ud. CONEXION DE HIDRANTE A RED GNRAL DE ABASTECI 2,00 257,89 515,78 Conexión a la red general de abastecimiento de agua, comprendiendo todas las operaciones necesarias para su correcto funcionamiento. Totalmente terminada. TOTAL SISTEMA CONTRAINCENDIOS 1,00 121.527,51 121.527,51 Proyecto Ejecución - Residencia de Ancianos y Centro de Día Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial de Zaragoza 31 3. RESUMEN DEL PRESUPUESTO RESUMEN PRESUPUESTO EUROS BAJA TENSION Y ALUMBRADO 503.914,77 SISTEMAS CONTRAINCENDIOS 121.527,51 TOTAL 625.442,28 16% GASTOS GENERALES 100.070,76 2% GASTOS ADMINISTRACIÓN 12.508,85 6% BENEFICIO INDUSTRIAL 37.526,54 18 % IVA 112.579,61 TOTAL 888.128,04 Zaragoza, junio de 2011 Fdo. Raúl García Suso