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Abstract
Constituye el objeto del presente documento la realización del proyecto de climatización de la nave y oficinas de una empresa dedica al montaje de aerogeneradores de distinta potencia situada en Soria. En esta memoria se realiza el estudio, y descripción de todos y cada uno de los elementos de que constará la instalación de climatización. Rejas Gómez, Sandra; Zalba Nonay, Belen
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Proyecto de climatización de un edificio de nave y oficinas en Soria. PROYECTO DE CLIMATIZACIÓN DE UN EDIFICIO DE NAVE Y OFICINAS EN SORIA. Memoria Documento nº 1 Realizado por: Sandra Rejas Gómez Director de proyecto: Belén Zalba Nonay
Sandra Rejas Gómez - 1 - Índice. CAPÍTULO 1: CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO..............................................- 3 - 1.1 Objeto del proyecto. ...........................................................................................- 3 - 1.2 Situación del edificio..........................................................................................- 3 - 1.3 Descripción del Edificio.....................................................................................- 3 - CAPÍTULO 2: USO DEL EDIFICIO ..........................................................................- 5 - 2.1 Horarios de funcionamiento. ..............................................................................- 5 - 2.2 Ocupación máxima del edificio..........................................................................- 5 - CAPÍTULO 3: LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ...................................................- 7 - 3.1 Composición y tipos de cerramientos.................................................................- 8 - 3.2 Cálculo de los parámetros característicos medios..............................................- 9 - 3.3 Opción simplificada..........................................................................................- 10 - CAPÍTULO 4: ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA TÉRMICA .............................- 12 - 4.1 Condiciones exteriores. ....................................................................................- 12 - 4.2 Condiciones interiores......................................................................................- 13 - 4.3 Carga térmica de refrigeración. ........................................................................- 13 - 4.3.1 Cargas a través de paredes techos y suelos................................................- 14 - 4.3.2 Cargas a través de superficies acristaladas................................................- 14 - 4.3.3 Carga debida a la ventilación.....................................................................- 15 - 4.3.4 Carga debida a los ocupantes.....................................................................- 15 - 4.3.5 Carga debida a la iluminación. ..................................................................- 15 - 4.3.6 Carga debida a máquinas o procesos industriales. ....................................- 15 - 4.3.7 Carga debida a la propia instalación..........................................................- 15 - 4.3.8 Coeficiente de mayoración o seguridad. ...................................................- 15 - 4.4 Cargas térmicas de calefacción.........................................................................- 16 - 4.4.1 Cargas a través de paredes techos y suelos................................................- 16 - 4.4.2 Cargas a través de superficies acristaladas................................................- 16 - 4.4.3 Carga debida a la ventilación.....................................................................- 16 - 4.5 Análisis de resultados.......................................................................................- 16 - CAPÍTULO 5: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS ....................................................- 23 - 5.1 Estudio de alternativas......................................................................................- 24 - 5.1.1 Estimación del rendimiento energético nave.............................................- 24 - 5.1.2 Estimación del rendimiento energético oficinas........................................- 28 - 5.2 Energía primaria. ..............................................................................................- 30 - CAPÍTULO 6: SELECCIÓN DE LOS EQUIPOS PRIMARIOS..............................- 34 - 6.1 Subsistema de producción de agua fría. ...........................................................- 34 - 6.2 Subsistema de producción de agua caliente. ....................................................- 36 - 6.3 Descripción de los equipos de primario. ..........................................................- 38 - 6.3.1 Nave:..........................................................................................................- 38 - 6.3.2 Oficinas: ....................................................................................................- 40 - 6.3.3 Bombas de circulación de agua. ................................................................- 41 - CAPÍTULO 7: SELECCIÓN DE LOS EQUIPOS SECUNDARIOS .......................- 43 - 7.1 Subsistema de tratamiento de aire. ...................................................................- 43 - 7.1.1 UTA 1. Almacén de salida. .......................................................................- 45 - 7.1.2 UTA 2. Montaje 1......................................................................................- 48 - 7.1.3 UTA 3. Montaje 2......................................................................................- 51 - 7.1.4 UTA 4. Almacén de entrada......................................................................- 54 - 7.1.5 UTA 5. Planta baja. ...................................................................................- 57 -
Proyecto de climatización de un edificio de nave y oficinas en Soria. 7.1.6 UTA 6. Primera planta...............................................................................- 60 - 7.2 Subsistema de unidades terminales. .................................................................- 63 - 7.2.1 Toberas nave..............................................................................................- 64 - 7.2.2 Difusores oficinas......................................................................................- 64 - 7.2.3 Radiadores zonas solo calefactadas...........................................................- 65 - 7.2.4 Rejillas para extracción. ............................................................................- 66 - CAPÍTULO 8: DISEÑO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE ....................- 68 - 8.1 Conductos.........................................................................................................- 68 - 8.1.2 Determinación de caudales de aire............................................................- 69 - 8.1.2 Determinación de los conductos de aire....................................................- 70 - CAPÍTULO 9: DISEÑO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ..................- 71 - 9.1 Tuberías............................................................................................................- 71 - 9.1.1 Determinación de caudales de agua...........................................................- 73 - 9.1.2 Determinación de las tuberías de agua. .....................................................- 74 - CAPÍTULO 10: AHORRO DE ENERGÍA................................................................- 75 - 10.1 Free Cooling...................................................................................................- 75 - 10.2 Caldera de condensación. ...............................................................................- 76 - CAPÍTULO 11: SISTEMA DE CONTROL..............................................................- 77 - 11.1 Control enfriadora...........................................................................................- 77 - 11.2 Control caldera. ..............................................................................................- 77 -
Sandra Rejas Gómez - 3 - CAPÍTULO 1: CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO. 1.1 Objeto del proyecto. Constituye el objeto del presente documento la realización del proyecto de climatización de la nave y oficinas de una empresa dedica al montaje de aerogeneradores de distinta potencia situada en Soria. En esta memoria se realiza el estudio, y descripción de todos y cada uno de los elementos de que constará la instalación de climatización. 1.2 Situación del edificio. El edificio objeto de este proyecto está situado en el polígono industrial Las Casas, calle A nº 25620. 1.3 Descripción del Edificio. El edificio situado en Soria corresponde a la zona climática E1. La parcela tiene una forma rectangular-irregular, teniendo las dimensiones que se definen en el proyecto de ejecución y con una superficie de 28.536,60 m 2 . Los límites de la parcela están exentos de cualquier otra parcela o construcción. La instalación objeto de esta memoria consta de un total de 3 departamentos, distribuidos según los siguientes elementos que detallamos a continuación en función de su tipo y superficie:
Proyecto de climatización de un edificio de nave y oficinas en Soria. - 3 departamentos tipo - 27 locales Departamento nº 1. OFICINAS PLANTA BAJA LOCALES SUPERFICIE (m 2 ) VOLUMEN (m 3 ) 1 ALMACÉN NO PRODUCTIVO 10,80 30,24 2 SALA DE REUNIÓN JEFES EQ. 15,20 42,56 3 PASILLO PLANTA BAJA 33,04 92,51 4 VESTÍBULO P. BAJA 196 548,8 5 COMEDOR 158 442,4 6 VESTUARIO FEMENINO 58,8 164,64 7 VESTUARIO MASCULINO 89,60 250,88 8 COCINA 41,16 115,25 TOTAL DEPARTAMENTO 604,89 1693,70 Departamento nº 2. OFICINAS PLANTA PRIMERA LOCALES SUPERFICIE (m 2 ) VOLUMEN (m 3 ) 1 DESPACHO 1 17,22 48,21 2 DESPACHO 2 16,40 45,92 3 ADMINISTRACIÓN 2 35,69 99,93 4 ADMINISTRACIÓN 1 140,10 392,28 5 ADMINISTRACIÓN 3 89,04 249,32 6 PASILLO ADMON 25,60 71,68 7 FORMACIÓN 37,6 105,28 8 SALA DE REUNIÓN 1 32 89,6 9 SALA DE REUNIÓN 2 22,68 63,5 10 SERVIDOR 11,96 33,5 11 ARCHIVO 16,90 47,32 12 SINDICATO 1 5,80 16,24 13 SINDICATO 2 5,51 15,43 TOTAL DEPARTAMENTO 457,50 1281 Departamento nº 3. NAVE. LOCALES SUPERFICIE (m 2 ) VOLUMEN (m 3 ) 1 ASEO HOMBRES 10,80 30,24 2 ASEO MUJERES 10,80 30,24 3 ALMACÉN DE ENTRADA 1537,2 13834,8 4 ALMACÉN DE SALIDA 949,2 8542,8 5 MONTAJE 3225,60 29030,4 6 PRIMEROS AUXILIOS 12,25 34,3 7 DESPACHO 11,90 33,32 8 PASILLO LOCALES 8,40 23,52 TOTAL DEPARTAMENTO 5766,15 51559,62 LOCALES SUPERFICIE (m 2 ) VOLUMEN (m 3 ) TOTAL PROYECTO 6828,54 54534,32
Sandra Rejas Gómez - 5 - CAPÍTULO 2: USO DEL EDIFICIO. 2.1 Horarios de funcionamiento. Los horarios de funcionamiento de la instalación serán de 24h para la nave y de 9h para las oficinas la puesta en marcha de estas comenzará desde las 8:00h hasta las 17:00h. Esto será de lunes a viernes durante todo el año. 2.2 Ocupación máxima del edificio. La ocupación máxima estimada del edificio será la siguiente: Departamento nº 1. OFICINAS PLANTA BAJA LOCALES OCUPACIÓN 1 ALMACÉN NO PRODUCTIVO 2 2 SALA DE REUNIÓN JEFES EQ. 5 3 PASILLO PLANTA BAJA 1 4 VESTÍBULO P. BAJA 3 5 COMEDOR 20 6 VESTUARIO FEMENINO 25 7 VESTUARIO MASCULINO 30 8 COCINA 5 TOTAL DEPARTAMENTO 111 Departamento nº 2. OFICINAS PLANTA PRIMERA LOCALES OCUPACIÓN 1 DESPACHO 1 2 2 DESPACHO 2 2 3 ADMINISTRACIÓN 2 3 4 ADMINISTRACIÓN 1 15 5 ADMINISTRACIÓN 3 2
Proyecto de climatización de un edificio de nave y oficinas en Soria. 6 PASILLO ADMON 1 7 FORMACIÓN 10 8 SALA DE REUNIÓN 1 5 9 SALA DE REUNIÓN 2 5 10 SERVIDOR 1 11 ARCHIVO 1 12 SINDICATO 1 1 13 SINDICATO 2 1 TOTAL DEPARTAMENTO 49 Departamento nº 3. NAVE. LOCALES OCUPACIÓN 1 ASEO HOMBRES 4 2 ASEO MUJERES 4 3 ALMACÉN DE ENTRADA 10 4 ALMACÉN DE SALIDA 10 5 MONTAJE 80 6 PRIMEROS AUXILIOS 1 7 DESPACHO 1 8 PASILLO LOCALES 1 TOTAL DEPARTAMENTO 111 LOCALES OCUPACIÓN TOT TOTAL PROYECTO 251
Sandra Rejas Gómez - 7 - CAPÍTULO 3: LIMITACIÓN DE LA DEMANDA. El edificio de nave y oficinas que se pretende climatizar es un edificio de vieja construcción y por tanto lo que se pretende es una reforma de este. Para el cálculo de la transmisión térmica se ha separado el edificio por plantas y orientación de sus paredes, diferenciando así mismo los diferentes tipos de cerramientos. Los cálculos se han realizado cumpliendo con el código técnico de la edificación CTE. El edificio situado en Soria le pertenece a la zona climática E1 y todo el edificio será zona de alta carga interna. En el anexo Nº 1 de la memoria del presente proyecto se explica detalladamente los procedimientos seguidos para el cálculo de los coeficientes de transmisión térmica de todos los cerramientos del edificio, así como el procedimiento para la determinación de la orientación de cada una de las paredes del edificio según CTE. Se puede comprobar en las siguientes tablas mostradas que el edificio y sus cerramientos cumplen con la limitación de la demanda del CTE.
Proyecto de climatización de un edificio de nave y oficinas en Soria. 3.1 Composición y tipos de cerramientos. FACHADA OFICINAS MATERIAL ESPESOR (m) CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (W/mK) DENSIDAD(kg/m3) CONTRACHAPADO 0,02 0,14 600,00 CAMAR VERT. VENT. FLUJO HORIZ 0,15 0,07 0,00 MORTERO DE CEMENTO 0,02 1,39 2000,00 TERMOARCILLA 0,14 0,28 1700,00 POLIESTIRENO EXTRUSIONADO 0,08 0,03 33,00 ENLUCIDO DE YESO 0,01 0,30 800,00 FACHADA NAVES MATERIAL ESPESOR (m) CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (W/mK) DENSIDAD(kg/m3) HORMIGÓN EN MASA CON ÁRIDOS LIGEROS 0,05 0,73 1600,00 POLIESTIRENO EXPANDIDO UNE 53310 TIPO I 0,09 0,06 10,00 HORMIGÓN EN MASA CON ÁRIDOS LIGEROS 0,05 0,73 1600,00 CUBIERTA OFICINAS MATERIAL ESPESOR (m) CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (W/mK) DENSIDAD(kg/m3) PANEL SEMILISO ACERALIA 0,05 0,02 30,00 FIBRA DE VIDRIO TIPO I 0,01 0,04 15,00 HORMICÓN ARMADO D=2400 0,30 1,62 2400,00 POLIESTIRENO EXTRUSIONADO 0,06 0,03 33,00 CUBIERTA NAVE MATERIAL ESPESOR (m) CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (W/mK) DENSIDAD(kg/m3) PANEL ECOLOGIC CM 120/1100 0,12 0,04 100,00 SOLERA MATERIAL ESPESOR (m) CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (W/mK) DENSIDAD(kg/m3) PLAQUETAS 0,02 1,04 2000,00 MORTERO DE CEMENTO 0,03 0,72 2000,00 HORMIGÓN EN MASA CON ÁRIDOS ORDINARIOS SIN FIBRA 0,01 1,00 15,00 ROCAS COMPACTAS 0,15 3,00 2700,00 VENTANAS MATERIAL Marco "VER_CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO 4 y 12 mm" Vidrio VER_DB2_4-12-331 FM 0,10 Uhv 1,80
Sandra Rejas Gómez - 15 - 4.3.3 Carga debida a la ventilación. En ventilación distinguiremos dos tipos de cargas latente y sensible que se obtienen de la siguiente manera: e ve CpvWeCpasTsLTseVev Qsen 1000)()( ⋅ ⋅ + ⋅ − ⋅ = e ve TseCpvCfWlWeVev Qlat 1000)()( ⋅ ⋅ + ⋅ − ⋅ = QlatQsenQtot + = 4.3.4 Carga debida a los ocupantes. Como en el caso de ventilación la carga debida a los ocupantes también será de tipo sensible y latente: QPsenpersonasnQsen ⋅ = º QPlatpersonasnQlat ⋅ = º 4.3.5 Carga debida a la iluminación. La carga debida a la iluminación es toda sensible y se calcula de la siguiente manera: PTQsen = 4.3.6 Carga debida a máquinas o procesos industriales. La carga debida a máquinas o procesos industriales será la potencia nominal del motor para las máquinas con motor y de la tabla 7.45 del Manual de climatización J.M Pinazo. 4.3.7 Carga debida a la propia instalación. La carga debida a la propia instalación siguiendo el Manual de climatización J.M Pinazo será un 6% de la suma de todas las demás cargas sensibles. 4.3.8 Coeficiente de mayoración o seguridad. Por motivos de seguridad se tendrá en cuenta un coeficiente de mayoración o seguridad del 5%.
Proyecto de climatización de un edificio de nave y oficinas en Soria. 4.4 Cargas térmicas de calefacción. Para el cálculo de las cargas térmicas de calefacción igual que en caso de calefacción seguiremos los cálculos propuestos del Manual de climatización J.M Pinazo. Los cálculos de calefacción son una simplificación de los de refrigeración en los que solo se tendrá en cuenta el valor de las cargas sensibles. Como en refrigeración los cálculos y procedimientos detallados están en el anexo 3. 4.4.1 Cargas a través de paredes techos y suelos. La carga de transmisión de calor a través de paredes techos y suelos es la siguiente: )( TseqlocalTseqUAQsen − ⋅ ⋅ = En este caso no tendremos que hacer una corrección de la temperatura sino que la temperatura seca exterior será la de la norma UNE_100001. 4.4.2 Cargas a través de superficies acristaladas. En este caso solo se tendrán en cuenta las transmisiones de calor debidas a conducción-convección y como en el caso anterior la temperatura no será la corregida sino la exterior del proyecto de la norma UNE_100001. )( TseqlocalTseqAUhQcc −⋅⋅= 4.4.3 Carga debida a la ventilación. En régimen de calefacción la carga debida a ventilación será solo la carga sensible por lo que: e ve CpvWeCpasTsLTseVev Qsen 1000)()( ⋅ ⋅ + ⋅ − ⋅ = El resto de cargas no se tendrán en cuenta para régimen de calefacción. 4.5 Análisis de resultados. En este punto se mostrarán los resultados totales de la demanda térmica así como el análisis de estos.
- 17 - RÉGIMEN DE REFRIGERACIÓN Planta Zona Habitación Superficie (m2) Ocupación (W) Cerramientos (W) Superficies Acristaladas Ventilación (W) Ocupantes (W) Iluminación (W) Máquinas y Procesos Propia Instalación (W) Coeficiente de Seguridad Total (W) Ratio (W/m2) Ratio (W/per) nave 1.1 Almacén de entrada 1537,20 10 12956 0 2154 1650 4612 0 1143 1018 23532 15 2353 nave 1.2 Almacén de salida 949,20 10 8796 0 2274 1650 2848 0 795 818 17181 18 1718 nave 1.3 Montaje 3225,60 80 23391 0 18193 13200 22579 15000 4426 4839 101629 32 1270 Total 5712,00 100 45143 0 22621 16500 30038 15000 6363 6676 142341 25 1423 baja 2.1 Vestíbulo 196,00 3 243 1556 682 372 1960 250 268 253 5584 28 1861 baja 2.2 Comedor 158,00 20 78 1747 4548 1984 1264 0 349 499 10469 66 523 baja 2.3 Almacén no productivo 10,80 2 20 941 455 248 108 250 97 106 2225 206 1112 baja 2.4 Reunión jefes equipo 15,20 5 31 871 1137 496 122 250 117 151 3176 209 635 baja 2.5 Pasillo 33,04 1 29 0 227 124 396 0 35 41 852 26 852 Total 413,04 31 400 5116 7050 3224 3850 750 866 1049 22306 54 720 primera 3.1 Despacho 1 17,22 2 75 673 455 248 172 250 88 98 2060 120 1030 primera 3.2 Despacho 2 16,40 2 67 1182 455 248 164 250 118 124 2609 159 1304 primera 3.3 Administración 2 35,69 3 128 663 682 372 357 500 126 141 2969 83 990 primera 3.4 Administración 1 141,10 15 479 1293 3411 1860 1411 4000 568 651 13673 97 912 primera 3.5 Administración 3 89,04 2 275 1744 455 248 890 500 223 217 4551 51 2276 primera 3.6 Pasillo administración 25,60 1 0 0 227 99 205 0 20 28 579 23 579 primera 3.7 Formación 37,60 10 142 671 2274 992 301 250 164 240 5034 134 503 primera 3.8 Sala de reunión 1 32,00 5 127 862 1137 496 256 450 143 174 3644 114 729 primera 3.9 Sala de reunión 2 22,68 5 89 471 1137 496 181 450 112 147 3084 136 617 primera 3.10 Servidor 11,96 1 43 0 227 99 115 0 18 25 527 44 527 primera 3.11 Archivo 16,90 1 52 0 227 99 162 3515 232 214 4502 266 4502 primera 3.12 Sindicato 1 5,80 1 18 0 227 124 70 200 26 33 698 120 698 primera 3.13 Sindicato 2 5,51 1 24 261 227 124 55 200 42 47 980 178 980 Total 457,50 49 1518 7819 11143 5506 4339 10565 1880 2139 44909 98 917 6582,54 180 47062 12935 40814 25230 38228 26315 9109 9864 209556 32 1164
Proyecto de climatización de un edificio de nave y oficinas en Soria. RÉGIMEN DE CALEFACCIÓN Planta Zona Habitación Superficie (m2) Ocupación (W) Cerramientos (W) Superficies Acristaladas (W) Ventilación (W) Total (W) Ratio (W/m2) Rati(W/per) nave 1.1 Almacén de entrada 1537,20 10 28143 0 3645 31788 21 3179 nave 1.2 Almacén de salida 949,20 10 20242 0 3645 23887 25 2389 nave 1.3 Montaje 3225,60 80 51654 0 29156 80811 25 1010 nave 1.4 Aseo Hombres 10,80 4 205 0 1458 1662 154 416 nave 1.5 Aseo Mujeres 10,80 4 214 0 1458 1672 155 418 nave 1.6 Primeros auxilios 12,25 1 142 0 729 871 71 871 nave 1.7 Despacho 11,90 1 216 0 364 581 49 581 nave 1.8 Pasillo locales 8,40 1 146 0 364 510 61 510 Total 5766,15 111 100963 0 40819 141782 25 1277 baja 2.1 Vestíbulo 196,00 3 1392 1113 1229 3734 19 1245 baja 2.2 Comedor 158,00 20 951 1251 8193 10395 66 520 baja 2.3 Almacén no productivo 10,80 2 99 374 729 1202 111 601 baja 2.4 Reunión jefes equipo 15,20 5 144 500 1822 2466 162 493 baja 2.5 Pasillo 33,04 1 259 0 364 624 19 624 baja 2.6 Vestuario femenino 58,80 25 330 500 9111 9942 169 398 baja 2.7 Vestuario masculino 89,60 30 455 751 10934 12139 135 405 baja 2.8 Cocina 43,45 5 491 791 1822 3104 71 621 Total 604,89 91 4119 5281 34205 43605 72 479 primera 3.1 Despacho 1 17,22 2 251 410 819 1480 86 740 primera 3.2 Despacho 2 16,40 2 214 671 819 1704 104 852 primera 3.3 Administración 2 35,69 3 221 410 1229 1860 52 620 primera 3.4 Administración 1 141,10 15 841 1041 6145 8027 57 535 primera 3.5 Administración 3 89,04 2 974 1404 819 3197 36 1599 primera 3.6 Pasillo administración 25,60 1 0 0 410 410 16 410 primera 3.7 Formación 37,60 10 463 541 4096 5100 136 510 primera 3.8 Sala de reunión 1 32,00 5 420 751 2048 3219 101 644 primera 3.9 Sala de reunión 2 22,68 5 317 490 2048 2855 126 571 primera 3.10 Servidor 11,96 1 149 0 410 559 47 559 primera 3.11 Archivo 16,90 1 203 0 410 613 36 613 primera 3.12 Sindicato 1 5,80 1 60 0 410 470 81 470 primera 3.13 Sindicato 2 5,51 1 76 210 410 696 126 696 Total 457,50 49 4190 5928 20072 30190 66 616 6828,54 251 109272 11209 95096 215577 32 859
- 19 - Por lo tanto: • Carga tota de refrigeración: 209,556 KW • Carga total de calefacción: 215,577 KW A continuación se muestran los gráficos de la influencia de cada factor de carga térmica. El edificio está dividido debido al diferente uso y diferente horario se dividirá en dos estamentos claramente diferenciados que son las oficinas y la nave, se presenta una conclusión para cada uno de ellos. Oficinas. CARGAS REFRIGERACIÓN OFICINAS Qsen (W) Qlat (W) Qtot (W) % Cerramientos 1919 0 1919 2,85% Superficies acristaladas 12935 0 12935 19,24% Ventilación 5916 12277 18193 27,07% Ocupación 5491 3238 8730 12,99% Iluminación 8189 0 8189 12,18% Máquinas o procesos 11315 0 11315 16,83% Propia instalación 2746 0 2746 4,09% Coeficiente de seguridad 3188 0 3188 4,74% 51700 15515 67215 100,00% CARGAS DE REFRIGERACIÓN OFICINAS 2,85% 19,24% 27,07% 12,99% 12,18% 16,83% 4,09% 4,74% Cerramientos Superficies acristaladas Ventilación Ocupación Iluminación Máquinas o procesos Propia instalación Coeficiente de seguridad En las oficinas podemos comprobar que los mayores porcentajes de demanda térmica son debidos a la ventilación y a las superficies acristaladas, ya que aunque el marco y el vidrio sean buenos aislantes la superficie de estos huecos es elevada. Se puede observar que las pérdidas por cerramientos son pequeñas por lo que las oficinas están dotadas de buenos cerramientos, esto se puede comprobar en el apartado anterior de la
Proyecto de climatización de un edificio de nave y oficinas en Soria. limitación de la demanda como los datos de transmitáncia térmica de los cerramientos están bastante por debajo de los parámetros máximos. CARGAS DE CALEFACCIÓN OFICINAS Qsen (W) Qlat (W) Qtot (W) % Cerramientos 8309 0 8309 11% Superficies acristaladas 11209 0 11209 15% Ventilación 54277 0 54277 74% Ocupación 0 0 0 0% Iluminación 0 0 0 0% Máquinas o procesos 0 0 0 0% Propia instalación 0 0 0 0% Coeficiente de seguridad 0 0 0 0% 73795 0 73795 100% CARGAS DE CALEFACIÓN OFICINAS 11% 15% 74% Cerramientos Superficies acristaladas Ventilación En calefacción y como es un dato muy típico vemos que el mayor porcentaje es debido a la ventilación y en menor lugar a cerramientos y superficies acristaladas, se vuelve a demostrar en este caso la calidad de los cerramientos de las oficinas. Nave. CARGAS DE REFRIGERACIÓN NAVE Qsen (W) Qlat (W) Qtot (W) % Cerramientos 45143 0 45143 31,71% Superficies acristaladas 0 0 0 0,00% Ventilación 7275 15346 22621 15,89% Ocupación 8600 7900 16500 11,59% Iluminación 30038 0 30038 21,10%
Sandra Rejas Gómez - 21 - Máquinas o procesos 15000 0 15000 10,54% Propia instalación 6363 0 6363 4,47% Coeficiente de seguridad 6676 0 6676 4,69% 119095 23246 142341 100,00% CARGAS DE REFRIGERACIÓN NAVE 31,71% 0,00% 15,89% 11,59% 21,10% 10,54% 4,47% 4,69% Cerramientos Superficies acristaladas Ventilación Ocupación Iluminación Máquinas o procesos Propia instalación Coeficiente de seguridad En la refrigeración de la nave podemos observar que los mayores porcentajes de demanda son debidos a los cerramientos y a la ventilación, aunque estos cerramientos cumplen con la normativa de CTE podrían mejorarse para evitar pérdidas como por ejemplo en el caso de calefacción como se verá en el siguiente apartado. CARGAS DE CALEFACCIÓN NAVE Qsen (W) Qlat (W) Qtot (W) % Cerramientos 100606 0 100606 71,14% Superficies acristaladas 0 0 0 0,00% Ventilación 40819 0 40819 28,86% Ocupación 0 0 0 0,00% Iluminación 0 0 0 0,00% Máquinas o procesos 0 0 0 0,00% Propia instalación 0 0 0 0,00% Coeficiente de seguridad 0 0 0 0,00% 141425 0 141425 100,00%
Proyecto de climatización de un edificio de nave y oficinas en Soria. CARGAS DE CALEFACIÓN NAVE 71,14% 0,00% 28,86% Cerramientos Superficies acristaladas Ventilación En régimen de refrigeración y como podemos comprobar en la nave las mayores pérdidas se producen a través de los cerramientos, estos datos son típicos en un proyecto de reforma ya que pudiera ser que en un principio no se tuviera previsto realizar la climatización de la nave y por esto la inversión inicial en los cerramientos de la nave es menor que por ejemplo en el caso de las oficinas.
- 23 - CAPÍTULO 5: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS. Para la realización del estudio de alternativas se ha optado por la realización de un estudio por separado de la nave y de las oficinas debido a que los horarios de funcionamiento son diferentes: - nave 24h de funcionamiento. - oficinas 8h a 17h, por lo tanto 9h de funcionamiento. Tanto para naves como para oficinas se han tenido en cuenta las siguientes opciones: • Refrigeración: 1. Enfriadora por absorción. 2. Enfriadora condensada por aire. 3. Enfriadora condensada por agua. • Calefacción: 1. Caldera de condensación. 2. Bomba de calor condensada por aire. 3. Bomba de calor condensada por agua. Se ha procedido tanto para nave como para oficinas a la realización de un estudio energético en régimen de calefacción y en régimen de refrigeración como complemento a la selección.
Proyecto de climatización de un edificio de nave y oficinas en Soria. 5.1 Estudio de alternativas. 5.1.1 Estimación del rendimiento energético nave. NECESIDADES DE CALEFACCIÓN 74 KW NECESIDEADES DE REFRIGERACIÓN 67 KW PCI Gas natural 40000 kJ/Nm3 Rdto Central Térmica 0,33 Rdto caldera 1,1 El valor del rendimiento de la caldera supera la unidad porque se va a realizar el estudio con una caldera de condensación, que sería por la que se optaría en el caso de que sea la mejor opción, ya que las calderas de condensación son las que mejores rendimientos tienen. PCI gas natural (DTIE 6.01 Combustión) Rendimiento central térmica (DTIE 6.01 Combustión) Rendimiento de una caldera de condensación (Calderas de condensación Saunier Duval) Emisiones de CO2 (carbón) 1 kg CO2/kWh Emisiones de CO2 (gas) CTC 0,5 kg CO2/kWh Emisiones de CO2 promedio en España 0,65 kg CO2/kWh Emisiones de CO2 (gas) comb cald 1,9 kg CO2/Nm3 Tª exterior -7,2 ºC 265,95 K CALEFACCIÓN Tª interior 20 ºC 293,15 K Tª exterior 30,8 ºC 303,95 K REFRIGERACIÓN Tª interior 26 ºC 299,15 K Bcalef 42464 Kj disp Brefr 8092 Kj disp ∫ −⋅= == T To QB Bo Bu Exergía Exergía consumida útil B 1 δ η
Sandra Rejas Gómez - 31 - En la siguiente gráfica obtenida de Recknagel se muestran los consumos de las diferentes opciones, se observa que la bomba de calor de gas consume más energía primaria que la eléctrica, este es un dato a tener en cuenta si se prima el consumo de energía primaria, si se prima el consumo económico dependerá de el horario de funcionamiento y de las tarifas contratadas. En nuestro caso se primará el consumo de energía primaria por lo que se optará por una enfriadora tanto para nave como para oficinas de motor eléctrico. Para el segundo caso la combustión de la caldera se realizará mediante gas natural, ya que la caldera elegida es de condensación de alto rendimiento y requiere de gas natural para la combustión.
Proyecto de climatización de un edificio de nave y oficinas en Soria. ESQUEMA DE PRINCIPIO OFICINAS
Sandra Rejas Gómez - 33 - ESQUEMA DE PRINCIPIO NAVE
Proyecto de climatización de un edificio de nave y oficinas en Soria. CAPÍTULO 6: SELECCIÓN DE LOS EQUIPOS PRIMARIOS. Como se ha explicado anteriormente el primario estará dividido en dos zonas principales: la nave y las oficinas. Tanto la nave como las oficinas constarán con un subsistema de producción de agua fría y con un subsistema de producción de agua caliente. Dos enfriadoras, una para la nave y otra para las oficinas serán las encargadas de la producción de agua fría. Dos calderas de condensación, una para la nave y otra para las oficinas serán las encargadas de la producción de agua caliente. 6.1 Subsistema de producción de agua fría. Las necesidades de refrigeración se cubrirán mediante dos enfriadoras con las siguientes características: Nave: • Necesidad de refrigeración: 142 KW • Potencia de refrigeración a instalar: 154 KW • Compresor: 2 compresores tipo Scroll. • Refrigerante: R-407c. Oficinas: • Necesidad de refrigeración: 67KW • Potencia de refrigeración a instalar: 70KW • Compresor: 2 compresores tipo Scroll.
Sandra Rejas Gómez - 35 - • Refrigerante: R-407 c. En el local para la enfriadora, se emplazarán también las bombas de los circuitos primario y secundario, intercambiador de placas del circuito de condensación y bombas del circuito de agua de pozo. La cubierta donde se ubica la planta enfriadora de agua cumplirá los aspectos de la norma UNE 100020:2005 Climatización. Sala de máquinas. Y del Reglamento de Seguridad para Plantas e instalaciones frigoríficas, que se detallan a continuación: - La puerta de acceso tiene las dimensiones adecuadas para poder introducir la maquinaria, comunicando directamente con el exterior. - Ningún punto de la sala está a más de 15 m de las salidas. - Las puertas de acceso se abrirán hacia fuera. - Las puertas tendrán una permeabilidad no superior a 1 l/ (s.m2) bajo una presión superficial de 100 Pa. - La resistencia ante el fuego de los elementos delimitadores y estructurales será de RF – 180 (según UNE 23-093). - La clase de combustibilidad de los materiales empleador en los cerramientos y acabados de la sala de máquinas será M0 (según UNE 23-727). - No existen tomas de ventilación que comuniquen con otros locales cerrados. - Los elementos de cerramiento no permitirán filtraciones de humedad. - La sala dispone de un eficaz sistema de desagüe por gravedad. - El cuadro eléctrico de protección y maniobra de los equipos se instalará junto a la puerta de entrada del local. - El nivel de iluminación medio será como mínimo de 200 lux con un grado de uniformidad media de 0.5. Las luminarias y tomas de corriente tendrán como mínimo un grado de protección IP-55 y una protección mecánica de grado 7. - La salida estará señalizada por medio de aparatos autónomos de emergencia. - Todos los equipos serán accesibles en todas sus partes, de forma que puedan realizarse de manera adecuada y sin peligro las operaciones de mantenimiento, vigilancia y conducción.
Proyecto de climatización de un edificio de nave y oficinas en Soria. - Deberá dejarse como mínimo los espacios libres indicados en la norma UNE de referencia. - Las transmisiones de potencia entre motores y las máquinas que mueven, deberán estar protegidas contra contactos accidentales. - Los motores tendrán un grado de protección mínima IP-23. Los equipos se aislarán del medio colindante para que no transmitan vibraciones a la misma mediante bancadas, soportes de muelles o de caucho, etc., de tal forma que se cumplan las recomendaciones de la norma UNE 100153:2004 IN. Climatización. Soportes antivibratorios. Criterios de selección. La enfriadora condensa con agua captada de un pozo a una temperatura de 7ºC, la captación de agua se produce por una bomba que permitirá la circulación de esta devolviéndola aguas abajo y el intercambio mediante un intercambiador de placas con el refrigerante de la enfriadora. El agua enfriada a una temperatura de 7ºC se llevará a un intercambiador de placas en el que se producirá la derivación de esta a los diferentes circuitos. En el circuito de impulsión se dispondrán de sondas de temperatura y vasos dilatadores para la comprobación y perfecto funcionamiento del sistema. El agua de retorno saldrá del intercambiador de placas a una temperatura de 12 ºC y se llevará de nuevo a la máquina enfriadora. 6.2 Subsistema de producción de agua caliente. Las necesidades de calefacción se cubrirán mediante dos calderas de condensación de las siguientes características: Nave: • Necesidades de calefacción: 141 KW • Potencia de calefacción instalada: 160 KW • Tipo de combustible: Gas natural. • Rendimiento de la instalación: 110,5% Oficinas: • Necesidades de calefacción: 74 KW • Potencia de calefacción instalada: 80 KW • Tipo de combustible: Gas natural. • Rendimiento de la instalación: 110,5% En el local para la caldera, se emplazarán también las bombas de los circuitos primario y secundario, intercambiador de placas con el circuito secundario.
Sandra Rejas Gómez - 37 - La Sala de Máquinas en donde se ubican las calderas, cumplirá lo dispuesto para salas frigoríficas, descrito anteriormente. Además deberá cumplir con la norma UNE 60601:2006, en los siguientes aspectos: - Emplazamiento. - Características estructurales y dimensionales. - Instalación de gas en el interior de los locales o recintos. - Medidas suplementarias de seguridad en salas de calderas. - Aire para la combustión y ventilación. Las calderas para la producción de agua caliente serán grupos térmicos de condensación construidos en chapa de acero calorífuga con aislante. Con pasos de humo verticales que favorecen la libre circulación de los condensados. Las superficies de intercambio de calor crean turbulencias en el flujo de gas de calefacción. Flujo a contracorriente entre el agua de la caldera y los humos. Rendimiento estacional de hasta el 110.5% gracias a la condensación intensa. La temperatura de humos es solo de aproximadamente de 5 a 15 ºC superior a la temperatura de retorno. Combustión poco contaminante, gracias a la baja carga de la cámara de combustión y a la cámara de combustión de paso. Los quemadores serán de tipo de premezcla total, modular, con culata metálica de funcionamiento por radiación. La evacuación de los gases de combustión se realizará mediante chimeneas de doble pared aisladas y construidas en acero inoxidable. La caldera tendrá sus sondas de temperatura para la comprobación de su perfecto funcionamiento, además de esto también dispondrá de un vaso de expansión para evitar grandes fluctuaciones de presiones en las tuberías. Para el desacople de bombeo se utilizará un intercambiador de placas. Al otro lado del intercambiador de placas se situará los circuitos del secundario y los de las UTAS. El agua de retorno intercambiador de placas será introducida de nuevo en las calderas para su cíclico calentamiento. Se colocaran válvulas de regulación de caudal, para evitar un caudal incorrecto, en la entrada y salida de los equipos primarios y de la unidad de tratamiento de aire.
Proyecto de climatización de un edificio de nave y oficinas en Soria. 6.3 Descripción de los equipos de primario. Después de la descripción anterior se detallarán las características principales de los equipos de primario a instalar. En el documento nº 4 Catálogos se facilitarán los catálogos de estos equipos así como sus detalladas características. 6.3.1 Nave: Enfriadora: • Capacidad frigorífica neta: 154 kW • Consumo eléctrico máximo: 59,1 kW • Refrigerante: R407c • Circuitos: 1 • Compresores: 2 tipo Scroll. • Evaporador: placas de acero inoxidable soldadas. • Bomba evaporador: centrífuga monocelular. • Presión bomba evaporador: 116 kPa • Condensador: Placas de acero inoxidable soldadas. • Bomba condensador: Centrífuga monocelular de velocidad variable. • Presión bomba condensador: 167 kPa • Longitud: 2004 mm. • Ancho: 850 mm. • Alto: 1700 mm. • Peso en operación: 1072 Kg. • Condiciones nominales: Evaporador: 12/7ºC, Condensador: 30/35 ºC. Circulador incorporado con manómetros de entrada y salida, protector incorporado y contactor. Se ha elegido una enfriadora de marca Carrier 30RW 150 o similar. Caldera de condensación: • Potencia útil: 160 kW • Tipo Gas: Gas natural. • Categoría Gas: I2H (G20 gas natural H) • Cámara de combustión: Estanca. • Tipo Tiro: Natural. • Modo instalación: Suelo • Protección eléctrica: IP20 • Tensión: 230/50 • Consumo: 110W • Alto: 1285 mm. • Ancho: 695 mm. • Profundo: 1240 mm. • Peso: 235 kg.
Sandra Rejas Gómez - 39 - Se ha elegido una caldera de marca Saunier Duval Thermosystem Condens F160/3 o similar. Intercambiador- Circuito de calefacción primario-secundario. • Nº intercambiadores: 1. • Nº placas: 35 • Potencia: 143 kW • Caudal primario: 6151 l/h • Caudal secundario: 3075 l/h • Pérdida de carga primario: 2,99 m.c.a • Pérdida de carga secundario: 1 m.c.a • Peso: 23 Kg. Se ha elegido un intercambiador de marca Suicalsa IP220035NX08 o similar. Intercambiador- Circuito de refrigeración pozo-enfriadora. • Nº intercambiadores: 1. • Nº placas: 66 • Potencia: 150 kW • Caudal primario: 6684 l/h • Caudal secundario: 3234 l/h • Pérdida de carga primario: 2,92 m.c.a • Pérdida de carga secundario: 0,82 m.c.a • Peso: 8,80 Kg. Se ha elegido un intercambiador de marca Suicalsa IPT06026630 o similar. Intercambiador- Circuito de refrigeración primario-secundario. • Nº intercambiadores: 1. • Nº placas: 46 • Potencia: 80 kW • Caudal primario: 3522 l/h • Caudal secundario: 1704 l/h • Pérdida de carga primario: 2,96 m.c.a • Pérdida de carga secundario: 0,78 m.c.a • Peso: 3,10 Kg. Se ha elegido un intercambiador de marca Suicalsa IPT06014630 o similar.
Proyecto de climatización de un edificio de nave y oficinas en Soria. 6.3.2 Oficinas: Enfriadora: • Capacidad frigorífica neta: 70 kW • Consumo eléctrico máximo: 27,8 kW • Refrigerante: R407c • Circuitos: 1 • Compresores: 2 tipo Scroll. • Evaporador: placas de acero inoxidable soldadas. • Bomba evaporador: centrífuga monocelular. • Presión bomba evaporador: 173 kPa • Condensador: Placas de acero inoxidable soldadas. • Bomba condensador: Centrífuga monocelular de velocidad variable. • Presión bomba condensador: 171 kPa • Longitud: 2004 mm. • Ancho: 850 mm. • Alto: 1700 mm. • Peso en operación: 748 kg. • Condiciones nominales: Evaporador: 12/7ºC, Condensador: 30/35 ºC. Circulador incorporado con manómetros de entrada y salida, protector incorporado y contactor. Se ha elegido una enfriadora de marca Carrier 30RW 070 o similar. Caldera de condensación: • Potencia útil: 80 kW • Tipo Gas: Gas natural. • Categoría Gas: I2H (G20 gas natural H) • Cámara de combustión: Estanca. • Tipo Tiro: Natural. • Modo instalación: Suelo • Protección eléctrica: IP20 • Tensión: 230/50 • Consumo: 110W • Alto: 1285 mm. • Ancho: 695 mm. • Profundo: 1240 mm. • Peso: 200 kg. Se ha elegido una caldera de marca Saunier Duval Thermosystem Condens F80/3 o similar. Intercambiador- Circuito de calefacción primario-secundario. • Nº intercambiadores: 1. • Nº placas: 19
Sandra Rejas Gómez - 47 - • Tª húmeda entrada aire: 293.2 K • Tª seca salida aire: 292.2 K • HR salida aire: 76 % HR • Tª húmeda salida aire: 289.4 K • Caudal de agua: 2967 l/h • Tª entrada agua: 280.1 K • Tª salida agua: 291.0 K • Pérdida carga agua: 1.2 kPa • Nº de circuitos: 46.00 • Diámetro colector: 2 1/2" • Calor sensible/calor total: 1.00 • Incluye separador de gotas: No B2: Batería de agua caliente: • Modelo de batería: 35T 1R 1500 • Número de filas: 1.00 • Número de tubos: 35.00 • Longitud aleteada: 1500.00 • Altura aleteada: 875.00 • Capacidad térmica: 39661 w • Caudal de aire: 2.69 m3/s • Velocidad de paso de aire: 2.0 m/s • Pérdida de carga del aire: 8 Pa • Temperatura seca de entrada del aire: 265.9 K • Temperatura seca de salida del aire: 278.2 K • Caudal del agua: 2638 l/h • Temperatura de entrada del agua: 333.1 K • Temperatura de salida del agua: 320.2 K • Pérdida de carga del agua: 6.0 kPa • Número de circuitos: 17.00 • Diámetro colector: 1 1/4" V2: Ventilador: • Modelo de ventilador: ADH 355 L • Caudal de aire: 2.69 m3/s • Presión disponible: 600 Pa • Presión estática: 1204 Pa • Presión dinámica: 171 Pa • Presión total: 1375 Pa • Velocidad de giro: 1632 rpm • Potencia absorbida en el eje: 6101 w • Potencia nominal del motor: 7500 w • Motor: Referencia: S7.5 Kw/1500 rpm • Motor: Velocidad giro (rpm): 1445.00 • Potencia específica: 2269 W/(m3/s) • Categoría: SFP5 • Tensión de alimentación: 380 V • Nivel sonoro en impulsión: 92 dBA • Eficiencia total del ventilador: 0.61
Proyecto de climatización de un edificio de nave y oficinas en Soria. F3: Filtro: • Tipo: Compacto • Clase: F6 • Número de piezas completas: 2.00 • Número de piezas de mitad de altura: 2.00 • Número de piezas de mitad de anchura: 1.00 • Número de piezas de un cuarto: 0.00 • Pérdida de carga para cálculo: 300 Pa • Pérdida de carga filtro limpio: 42 Pa • Pérdida de carga filtro sucio: 300 Pa 7.1.2 UTA 2. Montaje 1. Datos generales del climatizador: • Peso: 3673 kg • Ancho: 2.15 m • Alto: 3.54 m • Largo: 6.17 m • Terminación: Intemperie P1: Compuerta: • Accionamiento: Preparada para motorizar • Velocidad de paso del aire: 6.1 m/s • Referencia TROX: JZ-B/1550x840 P2: Compuerta: • Accionamiento: Preparada para motorizar • Velocidad de paso del aire: 6.1 m/s • Referencia TROX: JZ-B/1550x840 F1: Filtro: • Tipo: Plano • Clase: G3 • Número de piezas completas: 6.00 • Número de piezas de mitad de altura: 3.00 • Número de piezas de mitad de anchura: 0.00 • Número de piezas de un cuarto: 0.00 • Pérdida de carga para cálculo: 150 Pa • Pérdida de carga filtro limpio: 87 Pa • Pérdida de carga filtro sucio: 150 Pa F2: Filtro:
Sandra Rejas Gómez - 49 - • Tipo: Compacto • Clase: F6 • Número de piezas completas: 6.00 • Número de piezas de mitad de altura: 3.00 • Número de piezas de mitad de anchura: 0.00 • Número de piezas de un cuarto: 0.00 • Pérdida de carga para cálculo: 300 Pa • Pérdida de carga filtro limpio: 72 Pa • Pérdida de carga filtro sucio: 300 Pa H1: Humectador: • Pérdida de carga del aire: 132 Pa • Eficiencia: 63.93 • Velocidad de paso del aire: 3.4 m/s • Espesor del panel (mm): 100.00 • Tipo de panel: Celulósico V1: Ventilador: • Modelo de ventilador: RDH 630 K • Caudal de aire: 7.95 m3/s • Presión disponible: 800 Pa • Presión estática: 1441 Pa • Presión dinámica: 160 Pa • Presión total: 1602 Pa • Velocidad de giro: 1638 rpm • Potencia absorbida en el eje: 15569 w • Potencia nominal del motor: 18500 w • Motor: Referencia: S18.5 Kw/1500 rpm • Motor: Velocidad giro (rpm): 1465.00 • Potencia específica: 1957 W/(m3/s) • Categoría: SFP4 • Tensión de alimentación: 380 V • Nivel sonoro en impulsión: 96 dBA R1: Recuperador rotativo: • Referencia del recuperador: RRU-ET-D19-2100/2100-1975 • Caudal de aire exterior: 7.95 m3/s • Caudal de aire expulsado: 7.95 m3/s • Eficacia del recuperador (%): 13.16 • Pérdida de carga del aire exterior: 210 Pa • Pérdida de carga del aire de expulsión: 210 Pa • Referencia compuerta de recirculación: JZ-B/1900x675 • Accionamiento de compuertas: Preparada para motorizar B1: Batería de agua fría: • Modelo de batería: 24T 4R 1800 • Nº de filas: 4.00 • Nº de tubos: 24.00
Proyecto de climatización de un edificio de nave y oficinas en Soria. • Longitud aleteada: 1800.00 • Altura aleteada: 1440.00 • Capacidad térmica: 70011 w • Caudal de aire: 7.95 m3/s • Velocidad paso aire: 3.1 m/s • Pérdida carga aire: 0 Pa • Tª seca entrada aire: 303.9 K • HR entrada aire: 38 % HR • Tª húmeda entrada aire: 293.2 K • Tª seca salida aire: 292.9 K • HR salida aire: 84 % HR • Tª húmeda salida aire: 291.0 K • Caudal de agua: 2532 l/h • Tª entrada agua: 280.1 K • Tª salida agua: 303.9 K • Pérdida carga agua: 0.0 kPa • Nº de circuitos: 24.00 • Diámetro colector: 3" • Calor sensible/calor total: 1.55 • Incluye separador de gotas: Sí • Pérdida de carga en separador: 35 Pa B2: Batería de agua caliente: • Modelo de batería: 24T 1R 1800 • Número de filas: 1.00 • Número de tubos: 24.00 • Longitud aleteada: 1800.00 • Altura aleteada: 1440.00 • Capacidad térmica: 73894 w • Caudal de aire: 7.95 m3/s • Velocidad de paso de aire: 3.1 m/s • Pérdida de carga del aire: 42 Pa • Temperatura seca de entrada del aire: 273.1 K • Temperatura seca de salida del aire: 280.6 K • Caudal del agua: 2088 l/h • Temperatura de entrada del agua: 333.1 K • Temperatura de salida del agua: 302.7 K • Pérdida de carga del agua: 0.3 kPa • Número de circuitos: 12.00 • Diámetro colector: 2" V2: Ventilador: • Modelo de ventilador: ADH 630 R • Caudal de aire: 7.95 m3/s • Presión disponible: 0 Pa • Presión estática: 737 Pa • Presión dinámica: 153 Pa • Presión total: 890 Pa • Velocidad de giro: 730 rpm • Potencia absorbida en el eje: 10833 w
Sandra Rejas Gómez - 51 - • Potencia nominal del motor: 15000 w • Motor: Referencia: S15 Kw/1500 rpm • Motor: Velocidad giro (rpm): 1445.00 • Potencia específica: 1362 W/(m3/s) • Categoría: SFP4 • Tensión de alimentación: 380 V • Nivel sonoro en impulsión: 89 dBA • Eficiencia total del ventilador: 0.65 F3: Filtro: • Tipo: Compacto • Clase: F6 • Número de piezas completas: 6.00 • Número de piezas de mitad de altura: 3.00 • Número de piezas de mitad de anchura: 0.00 • Número de piezas de un cuarto: 0.00 • Pérdida de carga para cálculo: 300 Pa • Pérdida de carga filtro limpio: 72 Pa • Pérdida de carga filtro sucio: 300 Pa 7.1.3 UTA 3. Montaje 2. Datos generales del climatizador • Peso: 3699 kg • Ancho: 2.15 m • Alto: 3.54 m • Largo: 6.27 m • Terminación: Intemperie P1: Compuerta: • Accionamiento: Preparada para motorizar • Velocidad de paso del aire: 6.1 m/s • Referencia TROX: JZ-B/1550x840 P2: Compuerta: • Accionamiento: Preparada para motorizar • Velocidad de paso del aire: 6.1 m/s • Referencia TROX: JZ-B/1550x840 F1: Filtro: • Tipo: Compacto • Clase: F6 • Número de piezas completas: 6.00 • Número de piezas de mitad de altura: 3.00 • Número de piezas de mitad de anchura: 0.00 • Número de piezas de un cuarto: 0.00 • Pérdida de carga para cálculo: 300 Pa
Proyecto de climatización de un edificio de nave y oficinas en Soria. • Pérdida de carga filtro limpio: 72 Pa • Pérdida de carga filtro sucio: 300 Pa F2: Filtro: • Tipo: Plano • Clase: G3 • Número de piezas completas: 6.00 • Número de piezas de mitad de altura: 3.00 • Número de piezas de mitad de anchura: 0.00 • Número de piezas de un cuarto: 0.00 • Pérdida de carga para cálculo: 150 Pa • Pérdida de carga filtro limpio: 87 Pa • Pérdida de carga filtro sucio: 150 Pa H1: Humectador: • Pérdida de carga del aire: 132 Pa • Eficiencia: 63.93 • Velocidad de paso del aire: 3.4 m/s • Espesor del panel (mm): 100.00 • Tipo de panel: Celulósico V1: Ventilador: • Modelo de ventilador: RDH 630 R • Caudal de aire: 7.95 m3/s • Presión disponible: 400 Pa • Presión estática: 891 Pa • Presión dinámica: 160 Pa • Presión total: 1052 Pa • Velocidad de giro: 1415 rpm • Potencia absorbida en el eje: 10537 w • Potencia nominal del motor: 15000 w • Motor: Referencia: S15 Kw/1500 rpm • Motor: Velocidad giro (rpm): 1445.00 • Potencia específica: 1325 W/(m3/s) • Categoría: SFP4 • Tensión de alimentación: 380 V • Nivel sonoro en impulsión: 96 dBA • Eficiencia total del ventilador: 0.79 R1: Recuperador rotativo: • Referencia del recuperador: RRU-ET-D19-2100/2100-1975 • Caudal de aire exterior: 7.95 m3/s • Caudal de aire expulsado: 7.95 m3/s • Eficacia del recuperador (%): 13.16 • Pérdida de carga del aire exterior: 210 Pa • Pérdida de carga del aire de expulsión: 210 Pa • Referencia compuerta de recirculación: JZ-B/1900x675 • Accionamiento de compuertas: Preparada para motorizar
Sandra Rejas Gómez - 53 - B1: Batería de agua fría: • Modelo de batería: 24T 4R 1800 • Nº de filas: 4.00 • Nº de tubos: 24.00 • Longitud aleteada: 1800.00 • Altura aleteada: 1440.00 • Capacidad térmica: 194109 w • Caudal de aire: 7.95 m3/s • Velocidad paso aire: 3.1 m/s • Pérdida carga aire: 0 Pa • Tª seca entrada aire: 303.9 K • HR entrada aire: 38 % HR • Tª húmeda entrada aire: 293.2 K • Tª seca salida aire: 288.5 K • HR salida aire: 82 % HR • Tª húmeda salida aire: 286.6 K • Caudal de agua: 7019 l/h • Tª entrada agua: 280.1 K • Tª salida agua: 303.9 K • Pérdida carga agua: 0.0 kPa • Nº de circuitos: 24.00 • Diámetro colector: 3" • Calor sensible/calor total: 0.78 • Incluye separador de gotas: Sí • Pérdida de carga en separador: 35 Pa B2: Batería de agua caliente: • Modelo de batería: 24T 1R 1800 • Número de filas: 1.00 • Número de tubos: 24.00 • Longitud aleteada: 1800.00 • Altura aleteada: 1440.00 • Capacidad térmica: 127710 w • Caudal de aire: 7.95 m3/s • Velocidad de paso de aire: 3.1 m/s • Pérdida de carga del aire: 42 Pa • Temperatura seca de entrada del aire: 265.9 K • Temperatura seca de salida del aire: 278.9 K • Caudal del agua: 6985 l/h • Temperatura de entrada del agua: 333.1 K • Temperatura de salida del agua: 317.4 K • Pérdida de carga del agua: 3.2 kPa • Número de circuitos: 12.00 • Diámetro colector: 2" V2: Ventilador: • Modelo de ventilador: RDH 630 K • Caudal de aire: 7.95 m3/s
Proyecto de climatización de un edificio de nave y oficinas en Soria. • Presión disponible: 500 Pa • Presión estática: 1537 Pa • Presión dinámica: 160 Pa • Presión total: 1697 Pa • Velocidad de giro: 1675 rpm • Potencia absorbida en el eje: 16494 w • Potencia nominal del motor: 18500 w • Motor: Referencia: S18.5 Kw/1500 rpm • Motor: Velocidad giro (rpm): 1465.00 • Potencia específica: 2073 W/(m3/s) • Categoría: SFP5 • Tensión de alimentación: 380 V • Nivel sonoro en impulsión: 97 dBA • Tamaño sección de expansión: 0.90 m • Eficiencia total del ventilador: 0.82 F3: Filtro: • Tipo: Compacto + Prefiltro • Clase: G3+F6 • Número de piezas completas: 6.00 • Número de piezas de mitad de altura: 3.00 • Número de piezas de mitad de anchura: 0.00 • Número de piezas de un cuarto: 0.00 • Pérdida de carga para cálculo: 450 Pa • Pérdida de carga filtro limpio: 159 Pa • Pérdida de carga filtro sucio: 450 Pa 7.1.4 UTA 4. Almacén de entrada. Datos generales del climatizador: • Peso: 2477 kg • Ancho: 1.80 m • Alto: 2.86 m • Largo: 5.67 m • Terminación: Intemperie B1: Batería de agua fría: • Modelo de batería: 19T 4R 1500 • Nº de filas: 4.00 • Nº de tubos: 19.00 • Longitud aleteada: 1500.00 • Altura aleteada: 1140.00 • Capacidad térmica: 112054 w • Caudal de aire: 3.68 m3/s • Velocidad paso aire: 2.2 m/s • Pérdida carga aire: 0 Pa • Tª seca entrada aire: 303.9 K • HR entrada aire: 38 % HR • Tª húmeda entrada aire: 293.2 K • Tª seca salida aire: 285.9 K • HR salida aire: 87 % HR
Sandra Rejas Gómez - 55 - • Tª húmeda salida aire: 284.7 K • Caudal de agua: 4052 l/h • Tª entrada agua: 280.1 K • Tª salida agua: 303.9 K • Pérdida carga agua: 0.0 kPa • Nº de circuitos: 19.00 • Diámetro colector: 2 1/2" • Calor sensible/calor total: 0.73 • Incluye separador de gotas: No B2: Batería de agua caliente: • Modelo de batería: 19T 1R 1500 • Número de filas: 1.00 • Número de tubos: 19.00 • Longitud aleteada: 1500.00 • Altura aleteada: 1140.00 • Capacidad térmica: 70950 w • Caudal de aire: 3.68 m3/s • Velocidad de paso de aire: 2.2 m/s • Pérdida de carga del aire: 24 Pa • Temperatura seca de entrada del aire: 265.9 K • Temperatura seca de salida del aire: 281.5 K • Caudal del agua: 4033 l/h • Temperatura de entrada del agua: 333.1 K • Temperatura de salida del agua: 318.0 K • Pérdida de carga del agua: 1.7 kPa • Número de circuitos: 9.00 • Diámetro colector: 1 1/2" V1: Ventilador: • Modelo de ventilador: ADH 450 L • Caudal de aire: 3.68 m3/s • Presión disponible: 500 Pa • Presión estática: 1112 Pa • Presión dinámica: 129 Pa • Presión total: 1241 Pa • Velocidad de giro: 1296 rpm • Potencia absorbida en el eje: 8610 w • Potencia nominal del motor: 11000 w • Motor: Referencia: S11 Kw/1500 rpm • Motor: Velocidad giro (rpm): 1445.00 • Potencia específica: 2337 W/(m3/s) • Categoría: SFP5 • Tensión de alimentación: 380 V • Nivel sonoro en impulsión: 94 dBA • Tamaño sección de expansión: 0.75 m • Eficiencia total del ventilador: 0.53 F1: Filtro:
Proyecto de climatización de un edificio de nave y oficinas en Soria. • Tipo: Compacto • Clase: F6 • Número de piezas completas: 4.00 • Número de piezas de mitad de altura: 0.00 • Número de piezas de mitad de anchura: 2.00 • Número de piezas de un cuarto: 0.00 • Pérdida de carga para cálculo: 300 Pa • Pérdida de carga filtro limpio: 40 Pa • Pérdida de carga filtro sucio: 300 Pa P1: Compuerta: • Accionamiento: Preparada para motorizar • Velocidad de paso del aire: 4.2 m/s • Referencia TROX: JZ-B/1300x675 F2: Filtro: • Tipo: Plano • Clase: G3 • Número de piezas completas: 4.00 • Número de piezas de mitad de altura: 0.00 • Número de piezas de mitad de anchura: 2.00 • Número de piezas de un cuarto: 0.00 • Pérdida de carga para cálculo: 150 Pa • Pérdida de carga filtro limpio: 38 Pa • Pérdida de carga filtro sucio: 150 Pa F3: Filtro: • Tipo: Absoluto • Clase: H10 • Número de piezas completas: 4.00 • Número de piezas de mitad de altura: 0.00 • Número de piezas de mitad de anchura: 2.00 • Número de piezas de un cuarto: 0.00 • Pérdida de carga para cálculo: 450 Pa • Pérdida de carga filtro limpio: 88 Pa • Pérdida de carga filtro sucio: 450 Pa H1: Humectador: • Pérdida de carga del aire: 72 Pa • Eficiencia: 67.52 • Velocidad de paso del aire: 2.6 m/s • Espesor del panel (mm): 100.00 • Tipo de panel: Celulósico V2: Ventilador: • Modelo de ventilador: RDH 500 L • Caudal de aire: 3.68 m3/s
Sandra Rejas Gómez - 63 - • Pérdida de carga del aire: 7 mm ca • Eficiencia: 67.52 • Velocidad de paso del aire: 2.6 m/s • Espesor del panel (mm): 100.00 • Tipo de panel: Celulósico • V2: Ventilador: • Modelo de ventilador: RDH 560 L • Caudal de aire: 16609 m3/h • Presión disponible: 71 mm ca • Presión estática: 124 mm ca • Presión dinámica: 9 mm ca • Presión total: 133 mm ca • Velocidad de giro: 1602 rpm • Potencia absorbida en el eje: 7.50 Kw • Potencia nominal del motor: 9.20 Kw • Motor: Referencia: S9.2 Kw/1500 rpm • Motor: Velocidad giro (rpm): 1445.00 • Potencia específica: 1625 W/(m3/s) • Categoría: SFP4 • Tensión de alimentación: 380 V • Nivel sonoro en impulsión: 93 dBA • Eficiencia total del ventilador: 0.80 R1: Recuperador rotativo: • Referencia del recuperador: RRU-ET-D19-1900/1900-1775 • Caudal de aire exterior: 16609 m3/h • Caudal de aire expulsado: 16609 m3/h • Eficacia del recuperador (%): 65.01 • Pérdida de carga del aire exterior: 15 mm ca • Pérdida de carga del aire de expulsión: 15 mm ca • Referencia compuerta de recirculación: JZ-B/1550x675 • Accionamiento de compuertas: Preparada para motorizar P2: Compuerta: • Accionamiento: Preparada para motorizar • Velocidad de paso del aire: 4.4 m/s • Referencia TROX: JZ-B/1550x675 7.2 Subsistema de unidades terminales. Como subsitema de unidades terminales se ha elegido toberas de largo alcance para la nave y difusores para las oficinas así como radiadores para aquellas zonas que solo necesitan calefacción y por su tamaño pueden ser ventiladas por el resto de las habitaciones. Para la elección de toberas y difusores se ha tenido en cuenta: el requerimiento en el movimiento del aire dentro de la habitación, del caudal necesario, y del nivel del ruido permitido (IDAE 5.01 Cálculo de conductos).
Proyecto de climatización de un edificio de nave y oficinas en Soria. 7.2.1 Toberas nave. Para la instalación de las toberas en la nave se distribuirán en filas y dependiendo del departamento tendrán todas las toberas las mismas características: • Nº toberas por cada fila: 7 • Nº filas almacén de salida: 3 • Nº filas montaje: 10 • Nº filas almacén de entrada: 5 PLANTA HABITACIÓN SUP (M2) QMAX (m3/h) POT REF (KW) POT CAL (KW) Nº QMIN TOBERA (m3/h) nave Almacén de entrada 1537,2 13261,71 23,53 31,79 35 378,91 nave Almacén de salida 949,2 9682,33 17,18 23,89 21 461,06 nave Montaje 3225,6 57274,19 101,63 80,81 70 818,20 Toberas Almacén de entrada: • Caudal: 400 (m3/h) • Potencia sonora: 35 dB(A) • Pérdida de carga: 140 (Pa) Se ha elegido una tobera de la marca Schako WDA tamaño 100 o similar. Toberas Almacén de salida: • Caudal: 550 (m3/h) • Potencia sonora: 28 dB(A) • Pérdida de carga: 103 (Pa) Se ha elegido una tobera de la marca Schako WDA tamaño 125 o similar. Toberas Montaje: • Caudal: 890 (m3/h) • Potencia sonora: 40 dB (A) • Pérdida de carga: 266 (Pa) Se ha elegido una tobera de la marca Schako WDA tamaño 125 o similar. 7.2.2 Difusores oficinas. Para la difusión del aire en las oficinas se han elegido difusor rotacional debido fundamentalmente a su alta capacidad de inducción. La turbulencia rotacional producida, provoca una rápida mezcla del aire impulsado con el inducido, y al mismo tiempo consigue una rápida mezcla de temperaturas, acortando considerablemente el alcance de las venas de aire.
Sandra Rejas Gómez - 65 - La selección de los difusores en cada habitación de las oficinas depende de las necesidades de caudal de cada una de ellas: DIFUSORES PLANTA BAJA Habitación Tipo Nº Qmax (m3/h) AP (Pa) dB (A) Almacén no productivo 600x24 1 684 13 35 Reunión jefes de equipo 825x72 1 1260 25 30 Pasillo 300x8 2 252 28 34 Vestíbulo 825x72 1 1260 25 30 Comedor 825x72 6 1260 25 30 11 269 DIFUSORES PRIMERA PLANTA Habitación Tipo Nº Qmax (m3/h) AP (Pa) dB (A) Despacho 1 600x48 1 828 70 45 Despacho 2 600x48 1 828 70 45 Administración 2 500x24 2 468 30 36 Administración 1 825x72 6 1260 25 30 Administración 3 600x24 1 684 13 35 Sindicato 1 300x8 1 252 28 34 Sindicato 2 400x16 1 396 38 30 Archivo 825x72 1 1260 25 30 Formación 825x72 2 1260 25 30 Servidor 400x16 1 396 38 40 Sala de reunión 1 825x72 1 1260 25 30 Sala de reunión 2 825x72 1 1260 25 30 19 592 Se han elegido difusores de la marca TROX serie VDW de tamaño indicado en las tablas anteriores o silmilar. 7.2.3 Radiadores zonas solo calefactadas. En las zonas solo calefactadas se ha optado por radiadores de hierro fundido que aunque son un poco más caros que los de aluminio son los más seguros y fiables, tienen duración casi ilimitada y soportan mayores presiones que el resto (Apuntes asignatura Climatización). Para la selección de los radiadores calcularemos ∆T según norma UNE_EN 442-2004. CTamb TsTe Tº5020 2 6080 2 =− + =− + =∆
Proyecto de climatización de un edificio de nave y oficinas en Soria. CÁLCULO DE RADIADORES Habitación Pot min (W/unidad) Modelo Unidades Aseo hombres 205 TAHITI 4/875 1 Aseo mujeres 214 TAHITI 4/875 1 Primeros auxilios 142 TAHITI 4/875 1 Despacho 216 TAHITI 4/875 1 nave Pasillo locales 146 TAHITI 4/875 1 Vestuario femenino 110 TAHITI 3/875 3 Vestuario masculino 114 TAHITI 4/685 4 oficinas Cocina 164 TAHITI 4/875 2 Se han elegido radiadores de la marca Ferroli de modelos que se indican en la tabla o similar. 7.2.4 Rejillas para extracción. Se colocarán en cada habitación de las oficinas rejillas para los conductos de extracción de aire. La elección de estas rejillas depende de la velocidad de extracción del aire. En las siguientes gráficas se muestran el modelo de rejilla y las dimensiones de las mismas. REJILLAS PLANTA BAJA Habitación Tipo Nº Qmax (m3/h) L (mm) H (mm) AP (pa) dB(A) Almacén no productivo Serie TRS 1 740 425 225 10 20 Reunión jefes de equipo Serie TRS 1 1480 625 225 10 20 Vestuario femenino Serie TRS 2 2780 625 325 10 20 Vestuario masculino Serie TRS 3 2220 625 325 10 20 Pasillo Serie TRS 2 180 225 125 10 20 Vestíbulo Serie TRS 2 1120 625 225 10 20 Cocina Serie TRS 1 280 325 225 10 20 Comedor Serie TRS 4 1480 625 225 10 20 11 160 REJILLAS PRIMERA PLANTA Habitación Tipo Nº Qmax (m3/h) L (mm) H (mm) AP (pa) dB(A) Despacho 1 Serie TRS 1 940 525 225 10 20 Despacho 2 Serie TRS 1 940 525 225 10 20 Administración 2 Serie TRS 1 940 525 225 10 20 Administración 1 Serie TRS 7 740 425 225 10 20 Administración 3 Serie TRS 2 460 525 125 10 20 Sindicato 1 Serie TRS 1 280 325 125 10 20 Sindicato 2 Serie TRS 1 380 425 125 10 20 Archivo Serie TRS 1 1480 625 225 10 20 Formación Serie TRS 2 1480 625 225 10 20 Servidor Serie TRS 1 380 425 125 10 20 Pasillo Serie TRS 2 460 525 125 10 20
Sandra Rejas Gómez - 67 - Aseos Serie TRS 2 140 325 125 10 20 Sala de reunión 1 Serie TRS 1 940 525 225 10 20 Sala de reunión 2 Serie TRS 1 940 525 225 10 20 24 240 REJILLAS NAVE Habitación Tipo Nº Qmax (m3/h) L (mm) H (mm) ºAP (pa) dB(A) Almacén de salida Serie TRS 6 8468,52 300 300 10 20 Montaje 1 Serie TRS 7 33636,23 400 500 10 20 Montaje 2 Serie TRS 6 22424,15 400 500 10 20 Almacén de entrada Serie TRS 6 12047,90 300 300 10 20 11 Se han elegido rejillas de la marca Trox de modelos que se indican en la tabla o similar.
Proyecto de climatización de un edificio de nave y oficinas en Soria. CAPÍTULO 8: DISEÑO DE REDES. DISTRIBUCIÓN DE AIRE. 8.1 Conductos. Por las redes de distribución de aire, el aire tratado se impulsa y retorna de los locales acondicionados. La distribución de aire se realizará a través de conductos de chapa galvanizada con rugosidad absoluta 0,31 mm y valor medio de α 0,9 (IDAE 5.01 Cálculo de Conductos). Para la distribución del aire se establecerán los siguientes circuitos: Impulsión: • Circuito primario nave. Exterior-UTA • Circuito secundario nave. UTA-toberas • Circuito primario oficinas. Exterior-UTA • Circuito secundario oficinas. UTA-difusores Retorno: • Circuito primario nave. UTA-exterior • Circuito secundario nave. Bocas-UTA • Circuito primario oficinas. UTA-exterior • Circuito secundario oficinas. Rejillas-UTA El material que se utilizará para los conductos de aire será de chapa galvanizada. En el apartado correspondiente del Pliego de Condiciones se especifican con claridad y detalle las características constructivas de los conductos.
Sandra Rejas Gómez - 69 - La difusión del aire en los locales se realizará como se ha explicado en el capítulo 7 mediante toberas y difusores para la impulsión y mediante rejillas para el retorno. Todos los elementos de difusión incorporaran compuerta de regulación si es previsible que se necesite para equilibrar circuitos. Se montarán bajo plenum que irá conectado a la red a través de conducto flexible, de forma que sea posible variar su ubicación si fuera necesario. Además irán pintados en un color de la carta RAL o en aluminio natural. Se instalarán compuertas cortafuegos en el paso de conductos de aire por distintos sectores de incendios o en las zonas que a juicio de la Dirección Facultativa consideren necesario. Dichas compuertas estarán homologadas, serán RF – 120, dispondrán como mínimo de fusible térmico (72 ºC) y final de carrera para señalización de estado de la compuerta. En servicios y vestuarios se provocara una depresión en el aire para impedir la salida de malos olores al resto del edificio. Los conductos de aire se aislarán interiormente con fibra de vidrio de 20 mm de espesor con la cara de aluminio en el lado del aire. Los aislamientos deberán cumplir la siguiente normativa: - DTIE 12.01 “Cálculo del aislamiento térmico de conductos y equipos” - Norma UNE 100171: 1989. Climatización. Aislamiento térmico. Materiales y colocación. - Norma UNE 100172: 1989. Climatización. Revestimiento termoacústico interior de conductos. Para la determinación de los conductos de ventilación de aire se ha seguido el siguiente procedimiento: • Determinación de caudales de aire. • Cálculo de dimensiones y pérdida de carga para selección de ventilador. 8.1.2 Determinación de caudales de aire. La determinación de los caudales de aire se realizará mediante la siguiente ecuación: hairemQaire ∆⋅= • Mediante las condiciones de impulsión del aire y las condiciones interiores de las diferentes habitaciones se determinará la entalpía necesaria
Proyecto de climatización de un edificio de nave y oficinas en Soria. para el cálculo del caudal de aire. La potencia tanto de refrigeración como de calefacción se ha determinado previamente. El procedimiento para calcular los caudales de aire necesarios para obtener las condiciones de confort y salubridad requeridas será para nuestro caso determinar la potencia que requerirá cada unidad de tratamiento de aire y por tanto su caudal y posteriormente dividir los conductos en ramas para que pueda llegar el caudal de aire necesario. Todos los cálculos y procedimientos para la determinación de los caudales de aire se detallarán en el anexo 4. 8.1.2 Determinación de los conductos de aire. Una vez obtenidos los caudales de aire, fijaremos una velocidad del aire que dependerá si estamos en la nave o en las oficinas o de si es un conducto de impulsión o de retorno. Con el caudal y la velocidad obtendremos la sección y con esta determinaremos los lados de los conductos ya que serán rectangulares. Para la selección del ventilador determinaremos la pérdida de carga de la instalación. La selección del ventilador se detalla en el capítulo 7. Todos los cálculos y procedimientos para la determinación de los conductos de aire se detallarán en el anexo 6.
Sandra Rejas Gómez - 71 - CAPÍTULO 9: DISEÑO DE REDES. DISTRIBUCIÓN DE AGUA. 9.1 Tuberías. Para la determinación de las tuberías de agua se establecerán los siguientes circuitos: Refrigeración Nave: • Circuito primario. Pozo-Intercambiador de placas. • Circuito primario. Intercambiador de placas-Enfriadora. • Circuito secundario. Intercambiador de placas-UTA. Oficinas: • Circuito primario. Pozo-Intercambiador de placas. • Circuito primario. Intercambiador de placas-Enfriadora. • Circuito secundario. Intercambiador de placas-UTA. Calefacción Nave: • Circuito primario. Caldera-Intercambiador de placas. • Circuito primario. Intercambiador de placas-UTA. • Circuito primario. Intercambiador de placas-Radiadores. Oficinas: • Circuito primario. Caldera-Intercambiador de placas.
Proyecto de climatización de un edificio de nave y oficinas en Soria. • Circuito primario. Intercambiador de placas-UTA. • Circuito primario. Intercambiador de placas-Radiadores. Los materiales que se usarán serán los siguientes: Acero negro para calefacción, acero galvanizado para refrigeración y de PVC para la conexión con el pozo de agua. Las bombas de circulación de agua serán del tipo definido en otros apartados de este proyecto, existirá siempre una en reserva, (exceptuando la de pozo), de forma que el servicio quede siempre garantizado. Se instalarán en los lugares indicados en los planos, aislándose de la estructura de los edificios para que no transmitan vibraciones a los mismos mediante bancadas, soportes de muelles o de caucho, etc., de tal forma que se cumplan las recomendaciones de la norma UNE 100153:2004 IN. Climatización. Soportes antivibratorios. Criterios de selección. Las dimensiones y trazados de todos los circuitos quedan reflejados con detalle en los planos adjuntos. Como criterios de proyecto aplicados en general a los circuitos hidráulicos antes reseñados, las instalaciones estarán dotadas de los siguientes elementos: - Válvulas para independizar los distintos equipos y circuitos, que serán de bola hasta 2’’ y de mariposa a partir de 2 ½ ’’. - Válvulas de retención en los equipos de bombeo en los que sea necesario, en las ramificaciones de los circuitos secundarios de calor y frío en las acometidas a las viviendas y en las alimentaciones de agua de red. - Filtros coladores con tamiz de acero inoxidable, instalados en los puntos marcados por la normativa. - Manguitos elásticos antivibratorios en las conexiones de equipos, para evitar la transmisión de vibraciones de estos a la red de tuberías. - Dilatadores intercalados en la red de tuberías montados con puntos fijos, capaces de absorber la dilatación producida por las variaciones de temperatura, cuando sea preciso. - Válvulas motorizadas de dos y tres vías para control y regulación, se estudiarán con detalle en otros apartados de este proyecto. - Termómetros de capilla y manómetros esféricos para medir temperaturas y presiones instaladas en los puntos reflejados en planos. - Purgadores situados en todos los puntos altos con desagües conducidos cuando sea posible.
PROYECTO DE CLIMATIZACIÓN DE UN EDIFICIO DE NAVE Y OFICINAS EN SORIA. Anexos Documento nº 2 Realizado por: Sandra Rejas Gómez Director de proyecto: Belén Zalba Nonay
Proyecto de climatización de un edificio de nave y oficinas en Soria. - 1 - Índice. ANEXO 1: CERRAMIENTOS. CÁLCULO DE TRANSMITANCIAS U ................- 3 - 1.1 Limitación de la demanda. .................................................................................- 3 - ANEXO 2: CÁLCULO DE CARGAS TÉRMICAS ...................................................- 9 - 2.1 Cargas térmicas de refrigeración........................................................................- 9 - 2.1.1 Cargas a través de paredes techos y suelos..................................................- 9 - 2.1.2 Cargas a través de superficies acristaladas................................................- 10 - 2.1.3 Carga debida a la ventilación.....................................................................- 11 - 2.1.4 Carga debida a los ocupantes.....................................................................- 12 - 2.1.5 Carga debida a la iluminación. ..................................................................- 13 - 2.1.6 Carga debida a máquinas o procesos industriales. ....................................- 14 - 2.1.7 Carga debida a la propia instalación..........................................................- 15 - 2.1.8 Coeficiente de mayoración o seguridad. ...................................................- 15 - 2.2 Cargas térmicas de calefación. .........................................................................- 15 - 2.2.1 Cargas a través de paredes techos y suelos................................................- 15 - 2.2.2 Cargas a través de superficies acristaladas................................................- 15 - 2.2.3 Carga debida a la ventilación.....................................................................- 15 - ANEXO 3: CARGAS TÉRMICAS DE REFRIGERACIÓN ....................................- 17 - 3.1 Nave..................................................................................................................- 17 - 3.1.1 Almacén de entrada. ..................................................................................- 17 - 3.1.2 Almacén de salida......................................................................................- 19 - 3.1.3 Montaje......................................................................................................- 21 - 3.2 Oficinas planta baja. .........................................................................................- 24 - 3.2.1 Vestíbulo....................................................................................................- 24 - 3.2.2 Comedor. ...................................................................................................- 26 - 3.2.3 Almacén no productivo. ............................................................................- 28 - 3.2.4 Reunión jefes de equipo. ...........................................................................- 30 - 3.2.5 Pasillo planta baja......................................................................................- 32 - 3.3 Oficinas planta primera. ...................................................................................- 34 - 3.3.1 Despacho 1. ...............................................................................................- 34 - 3.3.2 Despacho 2. ...............................................................................................- 36 - 3.3.3 Administración 2. ......................................................................................- 38 - 3.3.4 Administración 1. ......................................................................................- 41 - 3.3.5 Administración 3. ......................................................................................- 43 - 3.3.6 Pasillo de administración...........................................................................- 45 - 3.3.7 Formación..................................................................................................- 46 - 3.3.8 Sala de reunión 1. ......................................................................................- 48 - 3.3.9 Sala de reunión 2. ......................................................................................- 50 - 3.3.10 Servidor. ..................................................................................................- 52 - 3.3.11 Archivo....................................................................................................- 55 - 3.3.12 Sindicato 1...............................................................................................- 57 - 3.3.13 Sindicato 2...............................................................................................- 59 - 3.4 Oficinas planta baja. .........................................................................................- 61 - 3.4.1 Vestibulo....................................................................................................- 61 - 3.4.2 Comedor. ...................................................................................................- 63 - 3.4.3 Comedor. ...................................................................................................- 66 - 3.4.4 Comedor. ...................................................................................................- 68 - 3.4.5 Pasillo planta baja......................................................................................- 70 - ANEXO 4: CARGAS TÉRMICAS DE CALEFACCIÓN ........................................- 73 - 4.1 Nave..................................................................................................................- 73 -
Sandra Rejas Gómez - 2 - 4.1.1 Almacén de entrada. ..................................................................................- 73 - 4.1.2 Almacén de salida......................................................................................- 74 - 4.1.3 Montaje......................................................................................................- 75 - 4.1.4 Aseo hombres............................................................................................- 76 - 4.1.5 Aseo mujeres. ............................................................................................- 78 - 4.1.6 Primeros auxilios.......................................................................................- 79 - 4.1.7 Despacho. ..................................................................................................- 80 - 4.1.8 Pasillo locales............................................................................................- 82 - 4.2 Primera planta...................................................................................................- 83 - 4.2.1 Despacho 1. ...............................................................................................- 83 - 4.2.2 Despacho 2. ...............................................................................................- 84 - 4.2.3 Administración 2. ......................................................................................- 85 - 4.2.4 Administración 1. ......................................................................................- 86 - 4.2.5 Administración 3. ......................................................................................- 87 - 4.2.6 Pasillo de administración...........................................................................- 88 - 4.2.7 Formación..................................................................................................- 89 - 4.2.8 Sala de reunión 1. ......................................................................................- 90 - 4.2.9 Sala de reunión 2. ......................................................................................- 91 - 4.2.10 Servidor. ..................................................................................................- 92 - 4.2.11 Archivo....................................................................................................- 93 - 4.2.12 Sindicato 1...............................................................................................- 95 - 4.2.13 Sindicato 2...............................................................................................- 96 - 4.3 Planta baja. .......................................................................................................- 97 - 4.3.1 Vestíbulo....................................................................................................- 97 - 4.3.2 Comedor. ...................................................................................................- 98 - 4.3.3 Almacén no productivo. ............................................................................- 99 - 4.3.4 Reunión jefes de equipo. .........................................................................- 100 - 4.3.5 Pasillo planta baja....................................................................................- 101 - 4.3.6 Vestuario femenino..................................................................................- 102 - 4.3.7 Vestuario masculino. ...............................................................................- 104 - 4.3.8 Cocina......................................................................................................- 105 - ANEXO 5: CÁLCULO DE LOS CAUDALES DE AIRE ......................................- 107 - 5.1 Determinación de las condiciones interiores y de impulsión del aire. .......- 107 - 5.2 Determinación de los caudales de aire para cada habitación..........................- 109 - ANEXO 6: CÁLCULO DE LOS CAUDALES DE AGUA....................................- 112 - 6.1 Determinación de los caudales de agua para circuito primario y secundario.- 112 - 6.1.1 Circuito de refrigeración..........................................................................- 113 - 6.1.2 Circuito de calefacción............................................................................- 114 - ANEXO 7: CÁLCULO DE LOS CONDUCTOS DE AIRE...................................- 117 - ANEXO 8: CÁLCULO DE TUBERÍAS DE AGUA ..............................................- 131 -
Proyecto de climatización de un edificio de nave y oficinas en Soria. - 3 - ANEXO 1: CERRAMIENTOS. CÁLCULO DE TRANSMITANCIAS U. El cálculo de Transmitancias de los cerramientos se realizará de acuerdo con las especificaciones recogidas en el Código Técnico de la Edificación CTE, sobre condiciones térmicas en los edificios para el ahorro de Energía. 1.1 Limitación de la demanda. - Datos previos. Se establecerá en primer lugar la clasificación del edificio así como su orientación para poder efectuar la limitación de la demanda. • Zona climática E1 • Espacio con alta carga interna. • La definición de la orientación de las paredes se llevará a cabo mediante la siguiente figura:
Sandra Rejas Gómez - 4 - - Cálculo y dimensionado. • Cerramientos en contacto con el aire exterior. Muros. La transmitancia térmica U (W/m 2 K) viene dada por la siguiente expresión: t R U1 = Con sensit RRRRRR +++++= ... 21 Tomaremos los valores de Rsi y Rse del apéndice E del CTE, dependiendo de la posición del cerramiento y del sentido del flujo de calor. 1 Resistencias térmicas superficiales de cerramientos en Contacto con el aire exterior en m2K/W FACHADA OFICINAS MATERIAL ESPESOR (m) CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (W/mK) Rcond CONTRACHAPADO 0,02 0,14 0,14 CAMAR VERT. VENT. FLUJO HORIZ 0,15 0,07 2,29 MORTERO DE CEMENTO 0,02 1,39 0,01 TERMOARCILLA 0,14 0,28 0,50 POLIESTIRENO EXTRUSIONADO 0,08 0,03 2,46 ENLUCIDO DE YESO 0,01 0,30 0,04 Rtotal 5,45 Rtotal (fachada oficinas) 5,62 U (fachada oficinas) 0,18 DENSIDAD(kg/m3) PESO (kg/m2) 600,00 12,00 0,00 0,00 2000,00 40,00 1700,00 238,00 33,00 2,64 800,00 10,40 303,04 Muro medio color claro.
Proyecto de climatización de un edificio de nave y oficinas en Soria. - 5 - FACHADA NAVES MATERIAL ESPESOR (m) CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (W/mK) Rcond HORMIGÓN EN MASA CON ÁRIDOS LIGEROS 0,05 0,73 0,07 POLIESTIRENO EXPANDIDO UNE 53310 TIPO I 0,09 0,06 1,58 HORMIGÓN EN MASA CON ÁRIDOS LIGEROS 0,05 0,73 0,07 Rtotal 1,72 R total (fachada nave) 1,89 U (fachada nave) 0,53 DENSIDAD(kg/m3) PESO (kg/m2) 1600,00 80,00 10,00 0,90 1600,00 80,00 160,90 Muro ligero color claro. • Cerramientos en contacto con el aire exterior. Cubiertas. La transmitancia térmica de las cubiertas se calcularán del mismo modo que en el caso de los muros. CUBIERTA OFICINAS MATERIAL ESPESOR (m) CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (W/mK) Rcond PANEL SEMILISO ACERALIA 0,05 0,02 2,27 FIBRA DE VIDRIO TIPO I 0,01 0,04 0,23 HORMICÓN ARMADO D=2400 0,30 1,62 0,18 POLIESTIRENO EXTRUSIONADO 0,06 0,03 1,85 Rtotal 4,53 Rtotal (cubierta exterior) 4,67 U (cubierta oficinas) 0,21 DENSIDAD(kg/m3) PESO (kg/m2) 30,00 1,50 15,00 0,15 2400,00 720,00 33,00 1,98 723,63 Techo pesado color medio.
Sandra Rejas Gómez - 6 - CUBIERTA NAVE MATERIAL ESPESOR (m) CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (W/mK) Rcond PANEL ECOLOGIC CM 120/1100 0,12 0,04 3,33 Rtotal 3,33 Rtotal (nave) 3,47 U (nave) 0,29 DENSIDAD(kg/m3) PESO (kg/m2) 100,00 12,00 12,00 Techo muy ligero color medio. • Cerramientos en contacto con el terreno. Se calcula el área (A) de la solera, lalongitud del perímetro de la solera (P) y la longitud característica B’ como P A B 2 1 '= Se define el ancho de la banda de aislamiento periférico (D). En caso de que el aislamiento sea en toda la superficie de la solera, este se define como 5,1 ≥ D . Se calcula la resistencia térmica del aislamiento de la solera, a R [m 2 K/W] Se obtiene la transmitancia térmica de la solera Us de la tabla: Área total 6567,58 B' 33,70 Perímetro 389,72 D >= 1,5
Proyecto de climatización de un edificio de nave y oficinas en Soria. - 7 - SOLERA MATERIAL ESPESOR (m) CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (W/mK) Rcond PLAQUETAS 0,02 1,04 0,02 MORTERO DE CEMENTO 0,03 0,72 0,04 HORMIGÓN EN MASA CON ÁRIDOS ORDINARIOS SIN FIBRA 0,01 1,00 0,01 ROCAS COMPACTAS 0,15 3,00 0,05 Rtotal 0,12 Rtotal 0,33 Se trata de una solera sin aislamiento térmico por lo que cogeremos de la tabla 3 a R = 0 en función de B’ U(total) 0,30 • Huecos. La transmitancia térmica de los huecos se calcula como: HMHV UFMUFMUH **)1( +−= [W/(m 2 K)]; donde FM es el porcentaje del hueco ocupado por elmarco y HV U y HM U son las transmitancias térmicas [W/(m 2 K)] de la ventana y el marco respectivamente. El factor solar modificado se calcula como ]04,0)1[( α ⋅⋅⋅+−= ⊥ UmFMgFMFSF donde FS es el factor de sombra del hueco en función del dispositivo de sombra, ⊥ g el factor solar de la parte simitransprente del hueco a incidencia normal, Um es la transmitancia térmica [W/(m 2 K)] del marco y α la absortividad del marco. VENTANAS Marco "VER_CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO 4 y 12 mm" Vidrio VER_DB2_4-12-331 FM 0,10 Uhv 1,80 Uhm 2,20 UH 1,84 FS 0,40 PUERTAS Material Uh DE PVC EN POSICIÓN VERTICAL VER_PVC DOS CÁMARAS 2,20
Sandra Rejas Gómez - 8 - • Cerramientos interiores. Utilizaremos estos cerramientos no para la Limitación de la Demanda sino para la estimación de esta en locales con diferentes temperaturas. FORJADO ENTREPLANTA MATERIAL ESPESOR (m) CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (W/mK) Rcond ROCAS COMPACTAS 0,02 3,48 0,01 HORMIGÓN ARMADO d=2400 0,30 1,62 0,18 POLIESTIRENO EXTRUSIONADO 0,06 0,03 1,85 Rtotal 2,04 Rtotal 2,38 U (forjado) 0,42 DENSIDAD(kg/m3) PESO (kg/m2) 2700,00 54,00 2400,00 720,00 33,00 1,98 775,98 FACHADA INTERIOR MATERIAL ESPESOR (m) CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (W/mK) Rcond HORMIGÓN EN MASA CON ÁRIDOS LIGEROS d =1600 0,20 0,73 0,27 POLIESTIRENO EXTRUSIONADO 0,04 0,03 1,23 ENLUCIDO DE YESO 0,01 0,30 0,04 CÁMARA VERTICAL NO VENTILADA FLUJ HORIZ. 0,05 0,18 0,28 ENLUCIDO DE YESO 0,01 0,30 0,04 Rtotal 1,87 Rtotal 1,87 U (fachada oficinas) 0,54 DENSIDAD(kg/m3) PESO (kg/m2) 1600,00 320,00 33,00 1,32 800,00 10,40 0,00 0,00 800,00 10,40 342,12
Proyecto de climatización de un edificio de nave y oficinas en Soria. - 9 - ANEXO 2: CÁLCULO DE CARGAS TÉRMICAS. 2.1 Cargas térmicas de refrigeración. Para la determinación de la demanda de refrigeración se han realizado los cálculos propuestos en el Manual de climatización de Jose Manuel Pinazo Ojer y se han tenido en cuenta las siguientes cargas térmicas: 2.1.1 Cargas a través de paredes techos y suelos. )( TsLTeqUAQsen − ⋅ ⋅ = CRA z horaTseqmesTseq Tciudad NP máx ext Ts dar es Tseq Teq g ⋅−+ ∆ −−∆+−∆+ + ∆ ± − + − = )2,0( 150 ) 2 , 29 , , , ( tan ρ daresTseq tan − - Temperatura seca exterior calculada en unas condiciones estandar. (Tabla 7.16 Manual de climatización J.M Pinazo). NPmáxextTs ,,, - Temperatura seca exterior máxima de proyecto fijada para cada localidad con un determinado nivel percentil función de la alctividad del local climatizado. (UNE_100001). Tciudad ∆ - Aproximadamente 2ºC dependiendo el signo de la posición relativa Centro metereológico respecto a instalación.
Sandra Rejas Gómez - 16 - Los valores son los mismos que en el caso de refrigeración explicados anteriormente. El resto de cargas no se tendrán en cuenta para régimen de calefacción.
Proyecto de climatización de un edificio de nave y oficinas en Soria. - 17 - ANEXO 3: CARGAS TÉRMICAS DE REFRIGERACIÓN. 3.1 Nave. 3.1.1 Almacén de entrada. DIMENSIONES DEL LOCAL (m) Largo 42,00 Ancho 36,60 Alto 9,00 Superficie 1537,20 TEMPERATURA ºC Temperatura seca 30,80 Temperatura húmeda coinc 19,30 Temperatura húmeda 20,10 Oscilación media diaria 16,00 NAVE OFICINAS muro ligero muro medio ∆Tsec.mes 0,00 0,00 ∆Tsec.hora 0,00 0,00 ∆z/150 0,23 0,23 ρg 0,20 0,20
Sandra Rejas Gómez - 18 - CRA 17,00 11,00 Total suma -0,23 -0,23 SUPERFICIES ACRISTALADAS ORIENTACIÓN U (W/m2K) A (m2) Tsec. correg Tº int Q (cond) nvi (mr%) Fsolar I (W/m2) Q (irrad) Q Total Pared ext suroeste 1,84 0,00 41,97 26,00 0,00 0,71 0,40 265,00 0,00 0 Pared ext norte 1,84 0,00 35,07 26,00 0,00 0,71 0,40 121,00 0,00 0 Pared ext sureste 1,84 0,00 38,87 26,00 0,00 0,71 0,40 165,00 0,00 0 0 CPas (m3/kg) 0,83 caudal vent(m3/h*persona) 45,00 CPv (kj/kgºC) 1,81 Cf (kj/kg) 2501,00 vee (m3/kg) 0,83 ocupación maxima 10,00 VENTILACIÓN Vev (m3/s) Text Tint We(kg/kgas) W(kg/kgas) Qsen Qlatente Qtotal (W) 0,13 30,80 26,00 0,01 0,01 619,24 1534,57 215 OCUPACIÓN Actividad FS Csen(W) Clat(W) Qsen Qlatente Qtotal (W) montaje 1,00 86,00 79,00 860,00 790,00 1650 MUROS, TECHOS Y SUELOS TIPO DE PARED U (W/m2K) A (m2) Tsec. estºC ∆Tciudad ∆T sec.loc Tº int Ts,ext, max Tsec. correg Q(W) Pared ext suroeste 0,53 323,52 38,60 2,00 3,60 26,00 30,80 41,97 2732 Pared ext norte 0,53 327,30 31,70 2,00 3,60 26,00 30,80 35,07 1570 Pared ext sureste 0,53 235,20 35,50 2,00 3,60 26,00 30,80 38,87 1600 Pared int sureste oficinas 0,54 142,80 0,00 0,00 0,00 26,00 26,00 0,00 0 Pared int norte nave 0,54 366,66 0,00 0,00 0,00 26,00 26,00 0,00 0 Techo 0,29 1537,20 38,00 2,00 3,60 26,00 30,80 41,37 6803 Puerta suroeste 2,20 5,88 38,60 2,00 3,60 26,00 30,80 41,97 206 Puerta norte 2,20 2,10 31,70 2,00 3,60 26,00 30,80 35,07 41 12955
Proyecto de climatización de un edificio de nave y oficinas en Soria. - 19 - ILUMINACIÓN Tipo PT (W/m2) FS Sup(m2) Qtot (W) incandes 3,00 1,00 1537,20 4611 PROPIA INSTALACIÓN % Qsen (W) 0,06 1142 COEFICIENTE DE SEGURIDAD % Qsen (W) 0,05 1018 TOTAL (W) 23531 FCS 0,90 3.1.2 Almacén de salida. DIMENSIONES DEL LOCAL Largo 42,00 Ancho 22,60 Alto 9,00 Superficie 949,20 TEMPERATURAS ºC Temperatura seca 30,80 Temperatura húmeda coinc 19,30 Temperatura húmeda 20,10 Oscilación media diaria 16,00
Sandra Rejas Gómez - 20 - NAVE OFICINAS muro ligero muro medio ∆Tsec.mes 0,00 0,00 ∆Tsec.hora 0,00 0,00 ∆z/150 0,23 0,23 ρg 0,20 0,20 CRA 17,00 11,00 Total suma -0,23 -0,23 MUROS, TECHOS Y SUELOS TIPO DE PARED U (W/m2K) A (m2) Tsec. estºC ∆T ciudad ∆T sec.loc Tº int Ts,ext,max Tsec. correg Q(W) Pared ext norte 0,53 579,30 31,70 2,00 3,60 26,00 30,80 35,07 2779 Pared ext suroeste 0,53 201,30 38,60 2,00 3,60 26,00 30,80 41,97 1700 Pared int norte nave 0,54 378,00 0,00 0,00 0,00 26,00 26,00 0,00 0 Techo 0,29 949,20 38,00 2,00 3,60 26,00 30,80 41,37 4201 Puerta norte 2,20 2,10 31,70 2,00 3,60 26,00 19,30 35,07 41 Puerta suroeste 2,20 2,10 38,60 2,00 3,60 26,00 20,10 41,97 73 8796 SUPERFICIES ACRISTALADAS ORIENTACIÓN U (W/m2K) A (m2) Tsec. correg Tº int Q (cond) nvi (mr%) Fsolar I (W/m2) Q (irrad) Q Total Pared ext norte 1,84 0,00 35,07 26,00 0,00 0,71 0,40 121,00 0,00 0 Pared ext suroeste 1,84 0,00 41,97 26,00 0,00 0,71 0,40 265,00 0,00 0 Pared int norte nave 1,84 0,00 26,00 26,00 0,00 0,71 0,40 0,00 0,00 0 0 CPas (m3/kg) 1,00 caudal vent(m3/h*persona) 45,00 CPv (kj/kgºC) 1,81 Cf (kj/kg) 2501,00 vee (m3/kg) 0,83 ocupación maxima 10,00 VENTILACIÓN Vev (m3/s) Text Tint We(kg/kgas) W(kg/kgas) Qsen Qlatente Qtotal (W) 0,13 30,80 26,00 0,01 0,01 739,53 1534,57 2274
Proyecto de climatización de un edificio de nave y oficinas en Soria. - 21 - OCUPACIÓN Actividad FS Csen(W) Clat(W) Qsen Qlatente Qtotal (W) montaje 1,00 86,00 79,00 860,00 790,00 1650 ILUMINACIÓN Tipo PT (W/m2) FS Sup(m2) Qtot (W) incandes 3,00 1,00 949,20 2847 PROPIA INSTALACIÓN % Qsen (W) 0,06 794 COEFICIENTE DE SEGURIDAD % Qsen (W) 0,05 818 TOTAL (W) 17180 FCS 0,86 3.1.3 Montaje. DIMENSIONES DEL LOCAL Largo 42,00 Ancho 76,80 Alto 9,00 Superficie 3225,60 TEMPERATURAS ºC Temperatura seca 30,8 Temperatura húmeda coinc 19,3 Temperatura húmeda 20,1 ºOscilación media diaria 16
Sandra Rejas Gómez - 22 - NAVE OFICINAS muro ligero muro medio ∆Tsec.mes 0,00 0,00 ∆Tsec.hora 0,00 0,00 ∆z/150 0,23 0,23 ρg 0,20 0,20 CRA 17,00 11,00 Total suma -0,23 -0,23 MUROS, TECHOS Y SUELOS TIPO DE PARED U (W/m2K) A (m2) Tsec. estºC ∆T ciudad ∆T sec.loc Tº int Ts,ext ,max Tsec. correg Q (W) Pared ext suroeste 0,53 682,80 38,60 2,00 3,60 26,00 30,80 41,97 5766 Pared ext norte 0,53 689,10 31,70 2,00 3,60 26,00 30,80 35,07 3305 Pared int sureste nave 0,54 366,66 0,00 0,00 0,00 26,00 26,00 0,00 0 Pared int norte nave 0,54 378,00 0,00 0,00 0,00 26,00 26,00 0,00 0 Techo 0,29 3225,60 38,00 2,00 3,60 26,00 30,80 41,37 14276 Puerta norte 2,20 2,10 31,70 2,00 3,60 26,00 30,80 35,07 41 23391 SUPERFICIES ACRISTALADAS ORIENTACIÓN U (W/m2K) A (m2) Tsec. correg Tº int Q (cond) nvi (mr%) Fsolar I (W/m2) Q(irrad) Q Total Pared ext suroeste 1,84 0,00 41,97 26,00 0,00 0,71 0,40 265,00 0,00 Pared ext norte 1,84 0,00 35,07 26,00 0,00 0,71 0,40 121,00 0,00 0 Pared int sureste nave 1,84 0,00 26,00 26,00 0,00 0,71 0,40 0,00 0,00 0 Pared int norte nave 1,84 0,00 26,00 26,00 0,00 0,71 0,40 0,00 0,00 0 0 CPas (m3/kg) 1,00 caudal vent(m3/h*persona) 45,00 CPv (kj/kgºC) 1,81 Cf (kj/kg) 2501,00 vee (m3/kg) 0,83 ocupación maxima 80,00
Proyecto de climatización de un edificio de nave y oficinas en Soria. - 23 - VENTILACIÓN Vev (m3/s) Text Tint We(kg/kgas) W(kg/kgas) Qsen Qlatente Qtotal (W) 1,00 30,80 26,00 0,01 0,01 5916,24 12276,56 18192 OCUPACIÓN Actividad FS Csen(W) Clat(W) Qsen Qlatente Qtotal (W) montaje 1,00 86,00 79,00 6880,00 6320,00 13200 ILUMINACIÓN Tipo PT (W/m2) FS Sup(m2) Qtot (W) incandes 7,00 1,00 3225,60 22579 MÁQUINAS O PROCESOS Máquina PT (W) Nº maq Qsen (W) Máquina de montaje 3000,00 5,00 15000 PROPIA INSTALACIÓN % Qsen (W) 0,06 4426 COEFICIENTE DE SEGURIDAD % Qsen (W) 0,05 4839 TOTAL (W) 101628 FCS 0,82
Sandra Rejas Gómez - 24 - 3.2 Oficinas planta baja. 3.2.1 Vestíbulo. DIMENSIONES DEL LOCAL Largo 28,00 Ancho 7,00 Alto 2,80 Superficie 196,00 NAVE OFICINAS muro ligero muro medio ∆Tsec.mes 0,00 0,00 ∆Tsec.hora 0,00 0,00 ∆z/150 0,23 0,23 ρg 0,20 0,20 CRA 17,00 11,00 Total suma -0,23 -0,23 TEMPERATURAS ºC Temperatura seca 30,80 Temperatura húmeda coinc 19,30 Temperatura húmeda 20,10 Oscilación media diaria 16,00 MUROS, TECHOS Y SUELOS TIPO DE PARED U (W/m2K) A (m2) Tsec. estºC ∆T ciudad ∆T sec.loc Tº int Ts,ext, max Tsec. correg Q(W) Pared ext sureste 0,18 53,40 36,80 2,00 3,60 26,00 30,80 40,17 134 Pared int suroeste 0,54 19,60 0,00 0,00 0,00 26,00 26,00 0,00 0 Pared int norte oficina 0,54 98,00 0,00 0,00 0,00 26,00 26,00 0,00 0 Forjado entreplanta 0,42 196,0 0,00 2,00 0,00 26,00 26,00 0,00 0 Puerta sureste 2,20 2,10 36,80 2,00 3,60 26,00 30,80 40,40 66 Puerta norte 2,20 2,10 31,40 2,00 3,60 26,00 30,80 35,00 41 242 SUPERFICIES ACRISTALADAS ORIENTACIÓN U (W/m2K) A (m2) Tsec. correg Tº int Q (cond) nvi (mr%) Fsolar I (W/m2) Q (irrad) Qtot (W) Pared ext sureste 1,84 25,00 40,17 26,00 651,97 0,71 0,40 128,00 904,40 1556
Proyecto de climatización de un edificio de nave y oficinas en Soria. - 25 - Pared int suroeste 1,84 0,00 26,00 26,00 0,00 0,71 0,40 155,00 0,00 0,00 Pared int norte oficina 1,84 0,00 26,00 26,00 0,00 0,71 0,40 0,00 0,00 0,00 1556 CPas (m3/kg) 1,00 caudal vent(m3/h*persona) 45,00 CPv (kj/kgºC) 1,81 Cf (kj/kg) 2501,00 vee (m3/kg) 0,83 ocupación maxima 3,00 VENTILACIÓN Vev (m3/s) Text Tint We(kg/kgas) W(kg/kgas) Qsen Qlatente Qtotal (W) 0,04 30,80 26,00 0,01 0,01 221,86 460,37 682 OCUPACIÓN Actividad FS Csen(W) Clat(W) Qsen Qlatente Qtotal (W) muy ligera 1,00 78,00 46,00 234,00 138,00 372 ILUMINACIÓN Tipo PT (W/m2) FS Sup(m2) Qtot (W) incandes 10,00 1,00 196,00 1960 MÁQUINAS O PROCESOS Máquina PT (W) Nº maq Qsen (W) Ordenador PC 250,00 1,00 250 PROPIA INSTALACIÓN % Qsen (W) 0,06 267 COEFICIENTE DE SEGURIDAD % Qsen (W) 0,05 253 TOTAL (W) 5584
Sandra Rejas Gómez - 32 - ILUMINACIÓN Tipo PT (W/m2) FS Sup(m2) Qtot (W) incandes 10,00 0,80 15,20 121 MÁQUINAS O PROCESOS Máquina PT (W) Nº maq Qsen (W) Ordenador PC 250,00 1,00 250 PROPIA INSTALACIÓN % Qsen (W) 0,06 117 COEFICIENTE DE SEGURIDAD % Qsen (W) 0,05 151 TOTAL (W) 3176 FCS 0,70 3.2.5 Pasillo planta baja. DIMENSIONES DEL LOCAL Largo 23,60 Ancho 1,40 Alto 2,80 Superficie 33,04 NAVE OFICINAS muro ligero muro medio ∆Tsec.mes 0,00 0,00 ∆Tsec.hora 0,00 0,00 ∆z/150 0,23 0,23 ρg 0,20 0,20
Proyecto de climatización de un edificio de nave y oficinas en Soria. - 33 - CRA 17,00 11,00 Total suma -0,23 -0,23 TEMPERATURAS ºC Temperatura seca 30,80 Temperatura húmeda coinc 19,30 Temperatura húmeda 20,10 Oscilación media diaria 16,00 MUROS, TECHOS Y SUELOS TIPO DE PARED U (W/m2K) A (m2) Tsec. estºC ∆T ciudad ∆T sec.loc Tº int Ts,ext, max Tsec. correg Q(W) Pared ext norte 0,18 18,34 31,40 2,00 3,60 26,00 30,80 34,77 28 Pared int norte nave 0,18 40,64 0,00 0,00 0,00 26,00 26,00 0,00 0 Pared sureste oficinas 0,54 66,08 0,00 0,00 0,00 26,00 26,00 0,00 0 Forjado entreplanta 0,42 33,04 0,00 2,00 0,00 26,00 26,00 0,00 0 28 SUPERFICIES ACRISTALADAS ORIENTACIÓN U (W/m2K) A (m2) Tsec. correg Tº int Q (cond) nvi (mr%) Fsolar I (W/m2) Q (irrad) Qtot (W) Pared ext norte 1,84 0,00 34,77 26,00 0,00 0,71 0,40 128,00 0,00 0 Pared int norte nave 1,84 0,00 0,00 26,00 0,00 0,71 0,40 0,00 0,00 0 Pared sureste oficinas 1,84 0,00 26,00 26,00 0,00 0,71 0,40 0,00 0,00 0 0 CPas (m3/kg) 1,00 caudal vent(m3/h*persona) 45,00 CPv (kj/kgºC) 1,81 Cf (kj/kg) 2501 ,00 vee (m3/kg) 0,83 ocupación maxima 1,00 VENTILACIÓN Vev (m3/s) Text Tint We(kg/kgas) W(kg/kgas) Qsen Qlatente Qtotal (W) 0,01 30,80 26,00 0,01 0,01 73,95 153,46 227
Sandra Rejas Gómez - 34 - OCUPACIÓN Actividad FS Csen(W) Clat(W) Qsen Qlatente Qtotal (W) muy ligera 1,00 78,00 46,00 78,00 46,00 124 ILUMINACIÓN Tipo PT (W/m2) FS Sup(m2) Qtot (W) incandes 12,00 1,00 33,04 396 PROPIA INSTALACIÓN % Qsen (W) 0,06 34 COEFICIENTE DE SEGURIDAD % Qsen (W) 0,05 40 TOTAL (W) 851 FCS 0,77 3.3 Oficinas planta primera. 3.3.1 Despacho 1. DIMENSIONES DEL LOCAL Largo 4,10 Ancho 4,20 Alto 2,80 Superficie 17,22 NAVE OFICINAS muro ligero muro medio ∆Tsec.mes 0,00 0,00 ∆Tsec.hora 0,00 0,00
Proyecto de climatización de un edificio de nave y oficinas en Soria. - 35 - ∆z/150 0,23 0,23 ρg 0,20 0,20 CRA 17,00 11,00 Total suma -0,23 -0,23 TEMPERATURAS ºC Temperatura seca 30,80 Temperatura húmeda coinc 19,30 Temperatura húmeda 20,10 Oscilación media diaria 16,00 MUROS, TECHOS Y SUELOS TIPO DE PARED U (W/m2K) A (m2) Tsec. estºC ∆T ciudad ∆T sec.loc Tº int Ts,ext, max Tsec. correg Q(W) Pared ext suroeste 0,18 6,76 33,70 2,00 3,60 26,00 30,80 37,07 13 Pared ext norte 0,18 8,28 29,10 2,00 3,60 26,00 30,80 32,47 9 Pared int Sureste 0,54 11,48 0,00 0,00 0,00 26,00 26,00 0,00 0 Pared int norte oficinas 0,54 9,66 0,00 0,00 0,00 26,00 26,00 0,00 0 Techo 0,21 17,22 36,90 2,00 3,60 26,00 30,80 40,27 52 75 SUPERFICIES ACRISTALADAS ORIENTACIÓN U (W/m2K) A (m2) Tsec. correg Tº int Q (cond) nvi (mr%) Fsolar I (W/m2) Q (irrad) Q Total Pared ext suroeste 1,84 5,00 37,07 26,00 101,87 0,71 0,40 295,00 416 518 Pared ext norte 1,84 3,20 32,47 26,00 38,11 0,71 0,40 128,00 115 153 Pared int Sureste 1,84 0,00 26,00 26,00 0,00 0,71 0,40 0,00 0,00 0,00 Pared int norte oficinas 1,84 0,00 26,00 26,00 0,00 0,71 0,40 0,00 0,00 0,00 672 VENTILACIÓN Vev (m3/s) Text Tint We(kg/kgas) W(kg/kgas) Qsen Qlatente Qtotal (W) 0,03 30,80 26,00 0,01 0,01 147,91 306,91 454 OCUPACIÓN Actividad FS Csen(W) Clat(W) Qsen Qlatente Qtotal (W)
Sandra Rejas Gómez - 36 - muy ligera 1,00 78,00 46,00 156,00 92,00 248 ILUMINACIÓN Tipo PT (W/m2) FS Sup(m2) Qtot (W) incandes 10,00 1,00 17,22 172 MÁQUINAS O PROCESOS Máquina PT (W) Nº maq Qsen (W) Ordenador PC 250,00 1,00 250 PROPIA INSTALACIÓN % Qsen (W) 0,06 88 COEFICIENTE DE SEGURIDAD % Qsen (W) 0,05 98 TOTAL (W) 2059 FCS 0,81 3.3.2 Despacho 2. DIMENSIONES DEL LOCAL Largo 4,10 Ancho 4,00 Alto 2,80 Superficie 16,40
Proyecto de climatización de un edificio de nave y oficinas en Soria. - 37 - NAVE OFICINAS muro ligero muro medio ∆Tsec.mes 0,00 0,00 ∆Tsec.hora 0,00 0,00 ∆z/150 0,23 0,23 ρg 0,20 0,20 CRA 17,00 11,00 Total suma -0,23 -0,23 TEMPERATURASºC Temperatura seca 30,80 Temperatura húmeda coinc 19,30 Temperatura húmeda 20,10 Oscilación media diaria 16,00 MUROS, TECHOS Y SUELOS TIPO DE PARED U (W/m2K) A (m2) Tsec. estºC ∆T ciudad ∆T sec.loc Tº int Ts,ext, max Tsec. correg Q(W) Pared ext sureste 0,18 6,20 32,60 2,00 3,60 26,00 30,80 35,97 11 Pared ext suroeste 0,18 3,08 33,70 2,00 3,60 26,00 30,80 37,07 6 Pared int norte oficinas 0,54 20,58 0,00 0,00 0,00 26,00 26,00 0,00 0 Techo 0,21 16,40 36,90 2,00 3,60 26,00 30,80 40,27 50 67 SUPERFICIES ACRISTALADAS ORIENTACIÓN U (W/m2K) A (m2) Tsec. correg Tº int Q (cond) nvi (mr%) Fsolar I (W/m2) Q (irrad) Q Total Pared ext sureste 1,84 5,00 35,97 26 91,75 0,71 0,40 155,00 219,03 310 Pared ext suroeste 1,84 8,40 37,07 26 171,15 0,71 0,40 295,00 700,34 871 Pared int norte oficinas 1,84 0,00 26,00 26 0,00 0,71 0,40 0,00 0,00 0,00 1182 CPas (m3/kg) 1,00 caudal vent(m3/h*persona) 45,00 CPv (kj/kgºC) 1,81 Cf (kj/kg) 2501,00 vee (m3/kg) 0,83 ocupación maxima 2,00
Sandra Rejas Gómez - 38 - VENTILACIÓN Vev (m3/s) Text Tint We(kg/kgas) W(kg/kgas) Qsen Qlatente Qtotal (W) 0,03 30,80 26,00 0,01 0,01 147,91 306,91 454 OCUPACIÓN Actividad FS Csen(W) Clat(W) Qsen Qlatente Qtotal (W) muy ligera 1,00 78,00 46,00 156,00 92,00 248 ILUMINACIÓN Tipo PT (W/m2) FS Sup(m2) Qtot (W) incandes 10,00 1,00 16,40 164 MÁQUINAS O PROCESOS Máquina PT (W) Nº maq Qsen (W) Ordenador PC 250,00 1,00 250 PROPIA INSTALACIÓN % Qsen (W) 0,06 118 COEFICIENTE DE SEGURIDAD % Qsen (W) 0,05 124 TOTAL (W) 2608 FCS 0,85 3.3.3 Administración 2. DIMENSIONES DEL LOCAL Largo 8,30 Ancho 4,30 Alto 2,80
Proyecto de climatización de un edificio de nave y oficinas en Soria. - 39 - Superficie 35,69 NAVE OFICINAS muro ligero muro medio ∆Tsec.mes 0,00 0,00 ∆Tsec.hora 0,00 0,00 ∆z/150 0,23 0,23 ρg 0,20 0,20 CRA 17,00 11,00 Total suma -0,23 -0,23 TEMPERATURAS ºC Temperatura seca 30,80 Temperatura húmeda coinc 19,30 Temperatura húmeda 20,10 Oscilación media diaria 16,00 MUROS, TECHOS Y SUELOS TIPO DE PARED U (W/m2K) A (m2) Tsec. estºC ∆T ciudad ∆T sec.loc Tº int Ts,ext, max Tsec. correg Q(W) Pared ext suroeste 0,18 7,04 32,60 2,00 3,60 26,00 30,80 35,97 12 Pared ext norte 0,18 5,48 29,10 2,00 3,60 26,00 30,80 32,47 6 Pared int sureste oficinas 0,54 21,64 0,00 0,00 0,00 26,00 26,00 0,00 0 Pared int norte oficinas 0,54 16,77 0,00 0,00 0,00 26,00 26,00 0,00 0 Techo 0,21 35,69 36,90 2,00 3,60 26,00 30,80 40,27 109 127 SUPERFICIES ACRISTALADAS ORIENTACIÓN U (W/m2K) A (m2) Tsec. correg Tº int Q (cond) nvi (mr%) Fsolar I (W/m2) Q (irrad) Q Total Pared ext suroeste 1,84 5,00 35,97 26 91,75 0,71 0,40 295,00 416,87 508 Pared ext norte 1,84 3,20 32,47 26 38,11 0,71 0,40 128,00 115,76 153 Pared int sureste oficinas 1,84 0,00 26,00 26 0,00 0,71 0,40 0,00 0,00 0,00 Pared int norte oficinas 1,84 0,00 26,00 26 0,00 0,71 0,40 0,00 0,00 0,00
Sandra Rejas Gómez - 40 - 662 CPas (m3/kg) 1,00 caudal vent(m3/h*persona) 45,00 CPv (kj/kgºC) 1,81 Cf (kj/kg) 2501,00 vee (m3/kg) 0,83 ocupación maxima 3,00 VENTILACIÓN Vev (m3/s) Text Tint We(kg/kgas) W(kg/kgas) Qsen Qlatente Qtotal (W) 0,04 30,80 26,00 0,01 0,01 221,86 460,37 682 OCUPACIÓN Actividad FS Csen(W) Clat(W) Qsen Qlatente Qtotal (W) muy ligera 1,00 78,00 46,00 234,00 138,00 372 ILUMINACIÓN Tipo PT (W/m2) FS Sup(m2) Qtot (W) incandes 10,00 1,00 35,69 356 MÁQUINAS O PROCESOS Máquina PT (W) Nº maq Qsen (W) Ordenador PC 250,00 2,00 500 PROPIA INSTALACIÓN % Qsen (W) 0,06 126 COEFICIENTE DE SEGURIDAD % Qsen (W) 0,05 141 TOTAL (W) 2969 FCS 0,80
Proyecto de climatización de un edificio de nave y oficinas en Soria. - 41 - 3.3.4 Administración 1. DIMENSIONES DEL LOCAL Largo 8,30 Ancho 17,00 Alto 2,80 Superficie 141,10 NAVE OFICINAS muro ligero muro medio ∆Tsec.mes 0,00 0,00 ∆Tsec.hora 0,00 0,00 ∆z/150 0,23 0,23 ρg 0,20 0,20 CRA 17,00 11,00 Total suma -0,23 -0,23 TEMPERATURAS ºC Temperatura seca 30,80 Temperatura húmeda coinc 19,30 Temperatura húmeda 20,10 Oscilación media diaria 16,00 MUROS, TECHOS Y SUELOS TIPO DE PARED U (W/m2K) A (m2) Tsec. estºC ∆T ciudad ∆T sec.loc Tº int Ts,ext, max Tsec. correg Q(W) Pared ext sureste 0,18 26,80 32,60 2,00 3,60 26,00 30,80 35,97 47 Pared int norte nave 0,54 47,60 0,00 0,00 0,00 26,00 26,00 0,00 0 Pared int suroeste 0,54 21,64 0,00 0,00 0,00 26,00 26,00 0,00 0 Pared int norte oficinas 0,54 16,80 0,00 0,00 0,00 26,00 26,00 0,00 0 Techo 0,21 141,10 36,90 2,00 3,60 26,00 30,80 40,27 431 478 SUPERFICIES ACRISTALADAS ORIENTACIÓN U (W/m2K) A (m2) Tsec. correg Tº int Q (cond) nvi (mr%) F solar I (W/m2) Q (irrad) Q Total Pared ext sureste 1,84 20,80 35,97 26,00 381,70 0,71 0,40 155,00 911,18 1292
Sandra Rejas Gómez - 48 - COEFICIENTE DE SEGURIDAD % Qsen (W) 0,05 239 TOTAL (W) 5034 FCS 0,62 3.3.8 Sala de reunión 1. DIMENSIONES DEL LOCAL Largo 8,00 Ancho 4,00 Alto 2,80 Superficie 32,00 NAVE OFICINAS muro ligero muro medio ∆Tsec.mes 0,00 0,00 ∆Tsec.hora 0,00 0,00 ∆z/150 0,23 0,23 ρg 0,20 0,20 CRA 17,00 11,00 Total suma -0,23 -0,23 TEMPERATURAS ºC Temperatura seca 30,80 Temperatura húmeda coinc 19,30 Temperatura húmeda 20,10 Oscilación media diaria 16,00 MUROS, TECHOS Y SUELOS TIPO DE PARED U (W/m2K) A (m2) Tsec. estºC ∆T ciudad ∆T sec.loc Tº int Ts,ext, max Tsec. correg Q (W)
Proyecto de climatización de un edificio de nave y oficinas en Soria. - 49 - Pared ext sureste 0,18 15,52 32,60 2,00 3,60 26,00 30,80 35,97 27 Pared int norte oficinas 0,54 33,32 0,00 0,00 0,00 26,00 26,00 0,00 0 Pared int suroeste 0,54 11,20 0,00 0,00 0,00 26,00 26,00 0,00 0 Techo 0,21 37,60 36,90 2,00 3,60 26,00 30,80 40,27 114 142 SUPERFICIES ACRISTALADAS ORIENTACIÓN U (W/m2K) A m2) Tsec. correg Tº int Q (cond) nvi (mr%) F solar I (W/m2) Q (irrad) Q Total Pared ext norte 1,84 5,00 32,47 26,00 59,55 0,71 0,40 128,00 180,88 240 Pared ext sureste 1,84 10,00 35,97 26,00 183,51 0,71 0,40 155,00 438,07 621 Pared int norte oficinas 1,84 0,00 26,00 26,00 0,00 0,71 0,40 0,00 0,00 0 Pared int suroeste oficinas 1,84 0,00 26,00 26,00 0,00 0,71 0,40 0,00 0,00 0 862 CPas (m3/kg) 1,00 caudal vent(m3/h*persona) 45,00 CPv (kj/kgºC) 1,81 Cf (kj/kg) 2501,00 vee (m3/kg) 0,83 ocupación maxima 10,00 VENTILACIÓN Vev (m3/s) Text Tint We(kg/kgas) W(kg/kgas) Qsen Qlatente Qtotal (W) 0,13 30,80 26,00 0,01 0,01 739,53 1534,57 2274 OCUPACIÓN Actividad FS Csen(W) Clat(W) Qsen Qlatente Qtotal (W) muy ligera 0,80 78,00 46,00 624,00 368,00 992 ILUMINACIÓN Tipo PT (W/m2) FS Sup(m2) Qtot (W) incandes 10,00 0,80 37,60 300 MÁQUINAS O PROCESOS Máquina PT (W) Nº maq Qsen (W) Ordenador PC 250,00 1,00 250
Sandra Rejas Gómez - 50 - PROPIA INSTALACIÓN % Qsen (W) 0,06 163,68 COEFICIENTE DE SEGURIDAD % Qsen (W) 0,05 239,72 TOTAL (W) 5034,04 FCS 0,62 3.3.9 Sala de reunión 2. DIMENSIONES DEL LOCAL Largo 4,20 Ancho 5,40 Alto 2,80 Superficie 22,68 NAVE OFICINAS muro ligero muro medio ∆Tsec.mes 0,00 0,00 ∆Tsec.hora 0,00 0,00 ∆z/150 0,23 0,23 ρg 0,20 0,20 CRA 17,00 11,00 Total suma -0,23 -0,23
Proyecto de climatización de un edificio de nave y oficinas en Soria. - 51 - TEMPERATURAS ºC Temperatura seca 30,80 Temperatura húmeda coinc 19,30 Temperatura húmeda 20,10 Oscilación media diaria 16,00 MUROS, TECHOS Y SUELOS TIPO DE PARED U (W/m2K) A (m2) Tsec. estºC ∆T ciudad ∆T sec.loc Tº int Ts,ext, max Tsec. correg Q (W) Pared ext norte 0,18 17,08 29,10 2,00 3,60 26,00 30,80 32,47 19 Pared int sureste oficinas 0,54 15,12 0,00 0,00 0,00 26,00 26,00 0,00 0 Pared int suroeste oficinas 0,54 9,66 0,00 0,00 0,00 26,00 26,00 0,00 0 Techo 0,21 22,68 36,90 2,00 3,60 26,00 30,80 40,27 69 88 SUPERFICIES ACRISTALADAS ORIENTACIÓN U (W/m2K) A (m2) Tsec. correg Tº int Q (cond) nvi (mr%) F solar I (W/m2) Q (irrad) Q Total Pared ext norte 1,84 9,80 32,47 26,00 116,73 0,71 0,40 128,00 354,52 471 Pared int sureste oficinas 1,84 0,00 26,00 26,00 0,00 0,71 0,40 0,00 0,00 0 Pared int suroeste oficinas 1,84 0,00 26,00 26,00 0,00 0,71 0,40 0,00 0,00 0 471 CPas (m3/kg) 1,00 caudal vent(m3/h*persona) 45,00 CPv (kj/kgºC) 1,81 Cf (kj/kg) 2501,00 vee (m3/kg) 0,83 ocupación maxima 5,00 VENTILACIÓN Vev (m3/s) Text Tint We(kg/kgas) W(kg/kgas) Qsen Qlatente Qtotal (W) 0,06 30,80 26,00 0,01 0,01 369,76 767,29 1137 OCUPACIÓN Actividad FS Csen(W) Clat(W) Qsen Qlatente Qtotal (W) muy ligera 0,80 78,00 46,00 312,00 184,00 496
Sandra Rejas Gómez - 52 - ILUMINACIÓN Tipo PT (W/m2) FS Sup(m2) Qtot (W) incandes 10,00 0,80 22,68 181 MÁQUINAS O PROCESOS Máquina PT (W) Nº maq Qsen (W) Proyector diapositivas 200,00 1,00 200,00 Ordenador PC 250,00 1,00 250,00 450 PROPIA INSTALACIÓN % Qsen (W) 0,06 112 COEFICIENTE DE SEGURIDAD % Qsen (W) 0,05 146 TOTAL (W) 3083 FCS 0,69 3.3.10 Servidor. DIMENSIONES DEL LOCAL Largo 2,60 Ancho 4,60 Alto 2,80 Superficie 11,96
Proyecto de climatización de un edificio de nave y oficinas en Soria. - 53 - NAVE OFICINAS muro ligero muro medio ∆Tsec.mes 0,00 0,00 ∆Tsec.hora 0,00 0,00 ∆z/150 0,23 0,23 ρg 0,20 0,20 CRA 17,00 11,00 Total suma -0,23 -0,23 TEMPERATURAS ºC Temperatura seca 30,80 Temperatura húmeda coinc 19,30 Temperatura húmeda 20,10 Oscilación media diaria 16,00 MUROS, TECHOS Y SUELOS TIPO DE PARED U (W/m2K) A (m2) Tsec. estºC ∆T ciudad ∆T sec.loc Tº int Ts,ext, max Tsec. correg Q (W) Pared ext norte 0,18 5,32 29,10 2,00 3,60 26,00 30,80 32,47 6,12 Pared int norte nave 0,53 3,22 0,00 0,00 0,00 26,00 26,00 0,00 0,00 Pared int norte oficinas 0,54 7,28 0,00 0,00 0,00 26,00 26,00 0,00 0,00 Pared int sureste oficinas 0,54 12,08 0,00 0,00 0,00 26,00 26,00 0,00 0,00 Techo 0,21 11,96 36,90 2,00 3,60 26,00 30,80 40,27 36,55 42 SUPERFICIES ACRISTALADAS ORIENTACIÓN U (W/m2K) A (m2) Tsec. correg Tº int Q (cond) nvi (mr%) F solar I (W/m2) Q (irrad) Q Total Pared ext norte 1,84 0,00 32,47 26,00 0,00 0,71 0,40 128,00 0,00 0,00 Pared int norte nave 1,84 0,00 26,00 26,00 0,00 0,71 0,40 0,00 0,00 0,00 Pared int norte oficinas 1,84 0,00 26,00 26,00 0,00 0,71 0,40 0,00 0,00 0,00 Pared int sureste oficinas 1,84 0,00 26,00 26,00 0,00 0,71 0,40 0,00 0,00 0,00 0
Sandra Rejas Gómez - 54 - CPas (m3/kg) 1,00 caudal vent(m3/h*persona) 45,00 CPv (kj/kgºC) 1,81 Cf (kj/kg) 2501,00 vee (m3/kg) 0,83 ocupación maxima 1,00 VENTILACIÓN Vev (m3/s) Text Tint We(kg/kgas) W(kg/kgas) Qsen Qlatente Qtotal (W) 0,01 30,80 26,00 0,01 0,01 73,95 153,46 227 OCUPACIÓN Actividad FS Csen(W) Clat(W) Qsen Qlatente Qtotal (W) muy ligera 0,80 78,00 46,00 62,40 36,80 99 ILUMINACIÓN Tipo PT (W/m2) FS Sup(m2) Qtot (W) incandes 12,00 0,80 11,96 114 PROPIA INSTALACIÓN % Qsen (W) 0,06 17 COEFICIENTE DE SEGURIDAD % Qsen (W) 0,05 25 TOTAL (W) 526 FCS 0,64
Proyecto de climatización de un edificio de nave y oficinas en Soria. - 55 - 3.3.11 Archivo. DIMENSIONES DEL LOCAL Largo 2,60 Ancho 6,50 Alto 2,80 Superficie 16,90 NAVE OFICINAS muro ligero muro medio ∆Tsec.mes 0,00 0,00 ∆Tsec.hora 0,00 0,00 ∆z/150 0,23 0,23 ρg 0,20 0,20 CRA 17,00 11,00 Total suma -0,23 -0,23 Temperaturas ºC Temperatura seca 30,80 Temperatura húmeda coinc 19,30 Temperatura húmeda 20,10 Oscilación media diaria 16,00 MUROS, TECHOS Y SUELOS TIPO DE PARED U (W/m2K) A (m2) Tsec. estºC ∆T ciudad ∆T sec.loc Tº int Ts,ext, max Tsec. correg Q (W) Pared int norte nave 0,53 18,20 0,00 0,00 0,00 26,00 26,00 0,00 0,00 Pared int norte oficinas 0,54 7,28 0,00 0,00 0,00 26,00 26,00 0,00 0,00 Pared int suroeste oficinas 0,54 7,28 0,00 0,00 0,00 26,00 26,00 0,00 0,00 Techo 0,21 16,90 36,90 2,00 3,60 26,00 30,80 40,27 51,65 51 SUPERFICIES ACRISTALADAS ORIENTACIÓN U (W/m2K) A (m2) Tsec. correg Tº int Q cond) nvi (mr%) F solar I (W/m2) Q (irrad) Q Total Pared int norte nave 1,84 0,00 26,00 26,00 0,00 0,71 0,40 0,00 0,00 0,00 Pared int norte 1,84 0,00 26,00 26,00 0,00 0,71 0,40 0,00 0,00 0,00
Sandra Rejas Gómez - 56 - oficinas Pared int suroeste oficinas 1,84 0,00 26,00 26,00 0,00 0,71 0,40 0,00 0,00 0,00 0 CPas (m3/kg) 1,00 caudal vent(m3/h*persona) 45,00 CPv (kj/kgºC) 1,81 Cf (kj/kg) 2501,00 vee (m3/kg) 0,83 ocupación maxima 1,00 VENTILACIÓN Vev (m3/s) Text Tint We(kg/kgas) W(kg/kgas) Qsen Qlatente Qtotal (W) 0,01 30,80 26,00 0,01 0,01 73,95 153,46 227 OCUPACIÓN Actividad FS Csen(W) Clat(W) Qsen Qlatente Qtotal (W) muy ligera 0,80 78,00 46,00 62,40 36,80 99 ILUMINACIÓN Tipo PT (W/m2) FS Sup(m2) Qtot (W) incandes 12,00 0,80 16,90 162 MÁQUINAS O PROCESOS Máquina PT (W) Nº maq Qsen (W) Ordenador grande 3515,00 1,00 3515 PROPIA INSTALACIÓN % Qsen (W) 0,06 231 COEFICIENTE DE SEGURIDAD % Qsen (W) 0,05 214 TOTAL (W) 4501
Proyecto de climatización de un edificio de nave y oficinas en Soria. - 57 - FCS 0,96 3.3.12 Sindicato 1. DIMENSIONES DEL LOCAL Largo 2,00 Ancho 2,90 Alto 2,80 Superficie 5,80 NAVE OFICINAS muro ligero muro medio ∆Tsec.mes 0,00 0,00 ∆Tsec.hora 0,00 0,00 ∆z/150 0,23 0,23 ρg 0,20 0,20 CRA 17,00 11,00 Total suma -0,23 -0,23 TEMPERATURAS ºC Temperatura seca 30,80 Temperatura húmeda coinc 19,30 Temperatura húmeda 20,10 Oscilación media diaria 16,00 MUROS, TECHOS Y SUELOS TIPO DE PARED U (W/m2K) A (m2) Tsec. estºC ∆T ciudad ∆T sec.loc Tº int Ts,ext, max Tsec. correg Q (W) Pared int sureste oficinas 0,54 8,12 0,00 0,00 0,00 26,00 26,00 0,00 0 Pared int norte oficinas 0,54 13,72 0,00 0,00 0,00 26,00 26,00 0,00 0 Pared int suroeste oficinas 0,54 3,50 0,00 0,00 0,00 26,00 26,00 0,00 0 Techo 0,21 5,80 36,90 2,00 3,60 26,00 30,80 40,27 17
Sandra Rejas Gómez - 64 - Superficie 158,00 NAVE OFICINAS muro ligero muro medio ∆Tsec.mes 0,00 0,00 ∆Tsec.hora 0,00 0,00 ∆z/150 0,23 0,23 ρg 0,20 0,20 CRA 17,00 11,00 Total suma -0,23 -0,23 TEMPERATURAS ºC Temperatura seca 30,80 Temperatura húmeda coinc 19,30 Temperatura húmeda 20,10 Oscilación media diaria 16,00 MUROS, TECHOS Y SUELOS TIPO DE PARED U (W/m2K) A (m2) Tsec. estºC ∆T ciudad ∆T sec.loc Tº int Ts,ext, max Tsec. correg Q (W) Pared ext sureste 0,18 31,00 36,80 2,00 3,60 26,00 30,80 40,17 78 Pared int suroeste 0,54 22,12 0,00 0,00 0,00 26,00 26,00 0,00 0,00 Pared int norte oficina 0,54 22,12 0,00 0,00 0,00 26,00 26,00 0,00 0,00 Pared int norte nave 0,54 56,00 0,00 0,00 0,00 26,00 26,00 0,00 0,00 Forjado entreplanta 0,42 158,00 0,00 2,00 0,00 26,00 26,00 0,00 0,00 78 SUPERFICIES ACRISTALADAS ORIENTACIÓN U (W/m2K) A (m2) Tsec. correg Tº int Q (cond) nvi (mr%) F solar I (W/m2) Q (irrad) Qtot (W) Pared ext sureste 1,84 25,00 40,17 26,00 651,97 0,71 0,40 155,00 1095,17 1747 Pared int suroeste 1,84 0,00 26,00 26,00 0,00 0,71 0,40 0,00 0,00 0,00 Pared int norte oficina 1,84 0,00 26,00 26,00 0,00 0,71 0,40 0,00 0,00 0,00 Pared int norte nave 1,84 0,00 26,00 26,00 0,00 0,71 0,40 0,00 0,00 0,00 1747
Proyecto de climatización de un edificio de nave y oficinas en Soria. - 65 - CPas (m3/kg) 1,00 caudal vent(m3/h*persona) 45,00 CPv (kj/kgºC) 1,81 Cf (kj/kg) 2501,00 vee (m3/kg) 0,83 ocupación maxima 20,00 VENTILACIÓN Vev (m3/s) Text Tint We(kg/kgas) W(kg/kgas) Qsen Qlatente Qtotal (W) 0,25 30,80 26,00 0,01 0,01 1479,06 3069,14 4548 OCUPACIÓN Actividad FS Csen(W) Clat(W) Qsen Qlatente Qtotal (W) muy ligera 0,80 78,00 46,00 1248,00 736,00 1984 ILUMINACIÓN Tipo PT (W/m2) FS Sup(m2) Qtot (W) incandes 10,00 0,80 158,00 1264 PROPIA INSTALACIÓN % Qsen (W) 0,06 348 COEFICIENTE DE SEGURIDAD % Qsen (W) 0,05 498 TOTAL (W) 10468 FCS 0,64
Sandra Rejas Gómez - 66 - 3.4.3 Comedor. DIMENSIONES DEL LOCAL Largo 2,70 Ancho 4,00 Alto 2,80 Superficie 10,80 NAVE OFICINAS muro ligero muro medio ∆Tsec.mes 0,00 0,00 ∆Tsec.hora 0,00 0,00 ∆z/150 0,23 0,23 ρg 0,20 0,20 CRA 17,00 11,00 Total suma -0,23 -0,23 TEMPERATURAS ºC Temperatura seca 30,80 Temperatura húmeda coinc 19,30 Temperatura húmeda 20,10 Oscilación media diaria 16,00 PAREDES VERTICALES TIPO DE PARED U (W/m2K) A (m2) Tsec. estºC ∆T ciudad ∆T sec.loc Tº int Ts,ext, max Tsec. correg Q (W) Pared ext suroeste 0,18 2,80 38,20 2,00 3,60 26,00 30,80 41,57 7 Pared ext norte 0,18 7,56 31,40 2,00 3,60 26,00 30,80 34,77 11 Pared int norte 0,54 7,56 0,00 0,00 0,00 26,00 26,00 0,00 0,00 Pared int sureste 0,54 11,20 0,00 0,00 0,00 26,00 26,00 0,00 0,00 Forjado entreplanta 0,42 10,80 0,00 2,00 0,00 26,00 26,00 0,00 0,00 19 SUPERFICIES ACRISTALADAS ORIENTACIÓN U (W/m2K) A (m2) Tsec. correg Tº int Q (cond) nvi (mr%) F solar I (W/m2) Q (irrad) Q (W) Total Pared ext suroeste 1,84 8,40 41,57 26,00 240,70 0,71 0,40 295,00 700,34 941 Pared ext norte 1,84 0,00 26,00 26,00 0,00 0,71 0,40 0,00 0,00 0,00
Proyecto de climatización de un edificio de nave y oficinas en Soria. - 67 - Pared int norte 1,84 0,00 26,00 26,00 0,00 0,71 0,40 0,00 0,00 0,00 Pared int sureste 1,84 0,00 26,00 26,00 0,00 0,71 0,40 0,00 0,00 0,00 941 CPas (m3/kg) 1,00 caudal vent(m3/h*persona) 45,00 CPv (kj/kgºC) 1,81 Cf (kj/kg) 2501,00 vee (m3/kg) 0,83 ocupación maxima 2,00 VENTILACIÓN Vev (m3/s) Text Tint We(kg/kgas) W(kg/kgas) Qsen Qlatente Qtotal (W) 0,03 30,80 26,00 0,01 0,01 147,91 306,91 454 OCUPACIÓN Actividad FS Csen(W) Clat(W) Qsen Qlatente Qtotal (W) muy ligera 1,00 78,00 46,00 156,00 92,00 248 ILUMINACIÓN Tipo PT (W/m2) FS Sup(m2) Qtot (W) incandes 10,00 1,00 10,80 108 MÁQUINAS O PROCESOS Máquina PT (W) Nº maq Qsen (W) Ordenador PC 250,00 1,00 250 PROPIA INSTALACIÓN % Qsen (W) 0,06 97 COEFICIENTE DE SEGURIDAD % Qsen (W) 0,05 105 TOTAL (W) 2224
Sandra Rejas Gómez - 68 - FCS 0,82 3.4.4 Comedor. DIMENSIONES DEL LOCAL Largo 3,80 Ancho 4,00 Alto 2,80 Superficie 15,20 NAVE OFICINAS muro ligero muro medio ∆Tsec.mes 0,00 0,00 ∆Tsec.hora 0,00 0,00 ∆z/150 0,23 0,23 ρg 0,20 0,20 CRA 17,00 11,00 Total suma -0,23 -0,23 TEMPERATURAS ºC Temperatura seca 30,80 Temperatura húmeda coinc 19,30 Temperatura húmeda 20,10 Oscilación media diaria 16,00 PAREDES VERTICALES TIPO DE PARED U (W/m2K) A (m2) Tsec. estºC ∆T ciudad ∆T sec.loc Tº int Ts,ext, max Tsec. correg Q (W) Pared ext sureste 0,18 5,64 36,80 2,00 3,60 26,00 30,80 40,17 14 Pared ext suroeste 0,18 6,20 38,20 2,00 3,60 26,00 30,80 41,57 17 Pared int norte oficina 0,54 10,64 0,00 0,00 0,00 26,00 26,00 0,00 0,00 Pared int norte nave 0,54 11,20 0,00 0,00 0,00 26,00 26,00 0,00 0,00 Forjado entreplanta 0,42 15,20 0,00 2,00 0,00 26,00 26,00 0,00 0,00 31
Proyecto de climatización de un edificio de nave y oficinas en Soria. - 69 - SUPERFICIES ACRISTALADAS ORIENTACIÓN U (W/m2K) A (m2) Tsec. correg Tº int Q (cond) nvi (mr%) F solar I (W/m2) Q (irrad) Q (W) Total Pared ext suroeste 1,84 5,00 40,17 26,00 130,39 0,71 0,40 295,00 416,87 547 Pared ext norte 1,84 5,00 41,57 26,00 143,27 0,71 0,40 128,00 180,88 324 Pared int norte 1,84 0,00 26,00 26,00 0,00 0,71 0,40 0,00 0,00 0,00 Pared int sureste 1,84 0,00 26,00 26,00 0,00 0,71 0,40 0,00 0,00 0,00 871 CPas (m3/kg) 1,00 caudal vent(m3/h*persona) 45,00 CPv (kj/kgºC) 1,81 Cf (kj/kg) 2501,00 vee (m3/kg) 0,83 ocupación maxima 5,00 VENTILACIÓN Vev (m3/s) Text Tint We(kg/kgas) W(kg/kgas) Qsen Qlatente Qtotal (W) 0,06 30,80 26,00 0,01 0,01 369,76 767,29 1137 OCUPACIÓN Actividad FS Csen(W) Clat(W) Qsen Qlatente Qtotal (W) muy ligera 0,80 78,00 46,00 312,00 184,00 496 ILUMINACIÓN Tipo PT (W/m2) FS Sup(m2) Qtot (W) incandes 10,00 0,80 15,20 121 MÁQUINAS O PROCESOS Máquina PT (W) Nº maq Qsen (W) Ordenador PC 250,00 1,00 250 PROPIA INSTALACIÓN % Qsen (W) 0,06 117 COEFICIENTE DE SEGURIDAD % Qsen (W)
Sandra Rejas Gómez - 70 - 0,05 151 TOTAL (W) 3176 FCS 0,70 3.4.5 Pasillo planta baja. DIMENSIONES DEL LOCAL Largo 23,60 Ancho 1,40 Alto 2,80 Superficie 33,04 NAVE OFICINAS muro ligero muro medio ∆Tsec.mes 0,00 0,00 ∆Tsec.hora 0,00 0,00 ∆z/150 0,23 0,23 ρg 0,20 0,20 CRA 17,00 11,00 Total suma -0,23 -0,23 TEMPERATURAS ºC Temperatura seca 30,80 Temperatura húmeda coinc 19,30 Temperatura húmeda 20,10 Oscilación media diaria 16,00 PAREDES VERTICALES TIPO DE PARED U (W/m2K) A (m2) Tsec. estºC ∆T ciudad ∆T sec.loc Tº int Ts,ext, max Tsec. correg Q (W) Pared ext norte 0,18 18,34 31,40 2,00 3,60 26,00 30,80 34,77 28 Pared int norte nave 0,18 40,64 0,00 0,00 0,00 26,00 26,00 0,00 0,00 Pared sureste oficinas 0,54 66,08 0,00 0,00 0,00 26,00 26,00 0,00 0,00
Proyecto de climatización de un edificio de nave y oficinas en Soria. - 71 - Forjado entreplanta 0,42 33,04 0,00 2,00 0,00 26,00 26,00 0,00 0,00 28 SUPERFICIES ACRISTALADAS ORIENTACIÓN U (W/m2K) A (m2) Tsec. correg Tº int Q (cond) nvi (mr%) F solar I (W/m2) Q (irrad) Qtot (W) Pared ext norte 1,84 0,00 34,77 26,00 0,00 0,71 0,40 128,00 0,00 0,00 Pared int norte nave 1,84 0,00 0,00 26,00 0,00 0,71 0,40 0,00 0,00 0,00 Pared sureste oficinas 1,84 0,00 26,00 26,00 0,00 0,71 0,40 0,00 0,00 0,00 0 CPas (m3/kg) 1,00 caudal vent(m3/h*persona) 45,00 CPv (kj/kgºC) 1,81 Cf (kj/kg) 2501,00 vee (m3/kg) 0,83 ocupación maxima 1,00 VENTILACIÓN Vev (m3/s) Text Tint We(kg/kgas) W(kg/kgas) Qsen Qlatente Qtotal (W) 0,01 30,80 26,00 0,01 0,01 73,95 153,46 227 OCUPACIÓN Actividad FS Csen(W) Clat(W) Qsen Qlatente Qtotal (W) muy ligera 1,00 78,00 46,00 78,00 46,00 124 ILUMINACIÓN Tipo PT (W/m2) FS Sup(m2) Qtot (W) incandes 12,00 1,00 33,04 396 PROPIA INSTALACIÓN % Qsen (W) 0,06 34 COEFICIENTE DE SEGURIDAD % Qsen (W) 0,05 40
Sandra Rejas Gómez - 72 - TOTAL (W) 851 FCS 0,77
Proyecto de climatización de un edificio de nave y oficinas en Soria. - 73 - ANEXO 4: CARGAS TÉRMICAS DE CALEFACCIÓN. 4.1 Nave. 4.1.1 Almacén de entrada. TEMPERATURAS ºC EXTERIORES Nivel de percentil elegido 0,99 Temperatura Seca -7,20 Grados Dia 2384,00 Viento (km/h) dirección 15,00 Tª suelo 5,00 INTERIORES Tª nave 17,00 h.rel nave 0,50 Tª oficinas 20,00 h.rel oficinas 0,50 MUROS, TECHOS Y SUELOS TIPO DE PARED U (W/m2K) A (m2) Tº int Ts,ext,max Q(W) Pared ext suroeste 0,53 323,52 17,00 -7,20 4139,48 Pared ext norte 0,53 327,30 17,00 -7,20 4187,85 Pared ext sureste 0,53 235,20 17,00 -7,20 3009,42 Pared int sureste oficinas 0,54 142,80 17,00 20,00 -229,47