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Abstract

Este proyecto corresponde al diseño y cálculo del conjunto de las instalaciones de un instituto de enseñanza secundaria y bachillerato de nueva construcción. Las instalaciones a realizar son: · Instalación eléctrica de baja tensión. · Instalación agua caliente sanitaria por paneles solares térmicos · Instalación contra incendios en el edificio. Para ello se realizará una descripción detallada, cálculos justificativos y planos de las instalaciones que se proyectan, así como una valoración mediante presupuesto. Marín-Yaseli Gil, Ricardo Rafael; Montañés Espinosa, Antonio

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Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 1 ÍNDICE DOCUMENTO 1: MEMORIA DESCRIPTIVA .........................6 1. ANTECEDENTES..................................................................................6 2. SITUACIÓN GEOGRAFICA................................................................6 3. OBJETO DEL PROYECTO..................................................................6 4. PETICIONARIO.....................................................................................6 5. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO..........................................................6 5.1 DISTRIBUCIÓN Y ZONAS.................................................................................... 6 5.2 SUPERFICIES CONSTRUIDAS.......................................................................... 10 6. DESCRIPCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA...............................12 6.1 DESCRIPCIÓN GENERAL. ................................................................................ 12 6.1.1 Objeto...........................................................................................................................................12 6.1.2 Normativa.....................................................................................................................................12 6.1.3 Clasificación del edificio..............................................................................................................13 6.2 PREVISIÓN DE POTENCIA............................................................................... 13 6.3 DESCRIPCIÓN INSTALACIÓN......................................................................... 16 6.3.1 Acometida.....................................................................................................................................16 6.3.2 Instalación de enlace.....................................................................................................................17 6.3.3 Instalaciones interiores. ................................................................................................................20 6.3.4 Prescripciones particulares para locales de reunión......................................................................27 6.3.5 Protección contra sobreintensidades.............................................................................................32 6.3.6 Protección contra sobretensiones..................................................................................................33 6.3.7 Protección contra contactos directos e indirectos.........................................................................35 6.3.8 Puestas a tierra..............................................................................................................................36 6.3.9 Receptores de alumbrado..............................................................................................................40 6.3.10 Receptores a motor.....................................................................................................................41 7. DESCRIPCIÓN INSTALACIÓN ILUMINACIÓN..........................42 7.1 DESCRIPCIÓN GENERAL. ................................................................................ 42 7.1.1 Objeto...........................................................................................................................................42 7.1.2 Normativa.....................................................................................................................................42 7.1.3 Iluminación interior......................................................................................................................42 7.1.4 Iluminación de emergencia...........................................................................................................45 Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 2 8. DESCRIPCIÓN INSTALACIÓN A.C.S. ...........................................46 8.1 DESCRIPCIÓN GENERAL. ................................................................................ 46 8.1.1 Objeto...........................................................................................................................................46 8.1.2 Normativa.....................................................................................................................................46 8.2 PREVISIÓN DE ENERGIAS Y ECONÓMICA................................................. 47 8.2.1 Consumo de A.C.S. y demanda energética...................................................................................47 8.2.2 Radiación solar recibida y energía útil..........................................................................................48 8.2.3 Tiempo de recuperación de la inversión.......................................................................................48 8.3 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN............................................................ 48 8.3.1 Sistema de captación.....................................................................................................................48 8.3.2 Disposición de los captadores.......................................................................................................49 8.3.3 Orientación de las placas y sombras.............................................................................................50 8.3.4 Sistema de soporte........................................................................................................................51 8.3.5. Bomba de circulación..................................................................................................................51 8.3.6 Vaso de expansión........................................................................................................................51 8.3.7 Sistema de control.........................................................................................................................52 8.3.8 Acumulador..................................................................................................................................52 8.3.9 Intercambiador..............................................................................................................................53 8.3.10 Tuberías y aislamiento térmico...................................................................................................54 8.3.11 Líquido caloportador. .................................................................................................................55 8.3.12 Otros componentes. ....................................................................................................................56 8.3.13 Mantenimiento............................................................................................................................56 9. DESCRIPCIÓN INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS.............56 9.1 DESCRIPCIÓN GENERAL. ................................................................................ 56 9.1.1 Objeto...........................................................................................................................................56 9.1.2 Normativa.....................................................................................................................................56 9.2 DESCRIPCIÓN EDIFICIO Y EVACUACIÓN.................................................. 57 9.2.1 Sectores de incendio.....................................................................................................................57 9.2.2 Locales y zonas de riesgo especial................................................................................................57 9.2.3 Ocupación.....................................................................................................................................58 9.2.4 Evacuación....................................................................................................................................58 9.2.5 Señalización..................................................................................................................................59 9.2.6 Resistencia al fuego de elementos constructivos..........................................................................60 9.2.7 Carga de fuego del edificio...........................................................................................................60 9.3 DESCRIPCIÓN INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS............................... 61 9.3.1 Central de detección de incendios.................................................................................................61 9.3.2 Sistema detección de incendios. ...................................................................................................61 9.3.3 Sistema de alarma.........................................................................................................................62 9.3.4 Cables...........................................................................................................................................62 9.3.5 Pulsadores de alarma. ...................................................................................................................62 9.3.6 Extintores portátiles......................................................................................................................63 9.3.7 Bocas de incendio equipadas.......................................................................................................63 9.3.8 Grupo de presión...........................................................................................................................65 10. RESUMEN PRESUPUESTO.............................................................66 11. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS ELECTRICIDAD......................66 Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 3 11.1. FÓRMULAS........................................................................................................ 66 11.2 DEMANDA DE POTENCIAS. ........................................................................... 69 11.3 CÁLCULO ACOMETIDA, L.G.A Y D.I........................................................... 70 11.4 CÁLCULO CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN.............. 71 11.5 CÁLCULO SUBCUADRO GIMNASIO............................................................ 88 11.6 CÁLCULO SUBCUADRO COCINA................................................................. 98 11.7 CÁLCULO SUBCUADRO ASCENSOR......................................................... 107 11.8 CÁLCULO SUBCUADRO SALA DE CALDERAS....................................... 111 11.9 CÁLCULO SUBCUADRO A.C.S..................................................................... 117 11.10 CÁLCULO SUBCUADRO INCENDIOS...................................................... 120 11.11 CÁLCULO SUBCUADRO PLANTA 1. ........................................................ 123 11.12 CÁLCULO CUADRO TALLER.................................................................... 135 11.13 CÁLCULO CUADRO TECNOLOGÍA......................................................... 139 11.14 CÁLCULO SUBCUADRO PLANTA 2. ........................................................ 145 11.15 CÁLCULO CUADRO INFORMATICA....................................................... 155 11.16 CÁLCULO CUADRO LABORATORIO 1................................................... 160 11.17 CÁLCULO CUADRO LABORATORIO 2................................................... 164 11.18 CALCULO DE LA PUESTA A TIERRA...................................................... 177 12. CÁLCULOS LUMINOTECNICOS................................................178 12.1 ILUMINANCIA MEDIA (EM)......................................................................... 178 12.2 ÍNDICE DE DESLUMBRAMIENTO UNIFICADO (UGR)......................... 178 12.3 VALOR DE EFICIENCIA ENERGETICA (VEEI)....................................... 178 12.4 ÍNDICE DEL LOCAL (K). ............................................................................... 179 12.5 FACTOR DE MANTENIMIENTO (FM)........................................................ 180 12.6 FACTOR DE UTILIZACIÓN (FU). ................................................................ 180 12.7 MÉTODO DE CÁLCULO Y RESULTADOS. ............................................... 180 12.8 ILUMINACIÓN DE AMBIENTE O ANTIPÁTICO. .................................... 183 Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 4 12.9 ILUMINACIÓN DE EVACUACIÓN. ............................................................. 183 12.10 MÉTODO DE CÁLCULO Y RESULTADOS. ............................................. 183 13. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS ACS...........................................184 13.1 CONSUMO Y DEMANDA ENERGETICA DE ACS................................... 184 13.2 RADIACIÓN SOLAR EFECTIVA O CONSUMIDA POR LOS CAPTADORES........................................................................................................... 186 13.3 RENDIMIENTO DEL CAPTADOR................................................................ 187 13.4 ENERGIA SOLAR APROVECHADA O ÚTIL............................................. 188 13.5 SUPERFICIE CAPTADORES Y NÚMERO DE CAPTADORES............... 189 13.6 CÁLCULO DE LA FRACCIÓN SOLAR........................................................ 190 13.7 CÁLCULO DE LA COBERTURA SOLAR ANUAL .................................... 190 13.8 CÁLCULO DEL TIEMPO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN DEL SISTEMA DE ACS..................................................................................................... 194 13.9 SEPARACIÓN ENTRE CAPTADORES ........................................................ 195 13.10 CÁLCULO DEL DIAMETRO DE LOS TUBERIAS .................................. 195 13.11 ELECCIÓN DE LA BOMBA DE CIRCULACIÓN..................................... 196 13.12 CÁLCULO DEL VOLUMEN DEL ACUMULADOR................................. 197 14. CALCULOS JUSTIFICATIVOS INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS............................................................................................197 14.1 GRUPO DE PRESIÓN. ..................................................................................... 197 14.2 RIESGO DE INCENDIO................................................................................... 200 14.2.1 Método Gretener.......................................................................................................................200 14.2.2 Evaluación del riesgo de incendio. ...........................................................................................200 14.2.3 Cálculo de la evaluación del riesgo de incendios......................................................................202 15. ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD...............................................206 15.1. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES............................................... 206 15.2. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO........................................................................................ 213 15.3. DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO........................................................... 217 Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 5 15.4. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO. ...................................................................................................................................... 218 15.5. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION............................................................................................... 224 15.6. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL. ................................................................................ 236 Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 6 DOCUMENTO 1: MEMORIA DESCRIPTIVA 1. ANTECEDENTES. Se redacta el presente proyecto a petición de la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza (E.U.I.T.I.Z.) con el título “Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto” para su presentación como Proyecto Fin de Carrera. 2. SITUACIÓN GEOGRAFICA. El edificio destinado al instituto de educación secundaria y bachillerato se encuentra en la parcela situada entre C/ Ibon de Orbiceto y Paseo Lagos de Alba, de Zaragoza. 3. OBJETO DEL PROYECTO Este proyecto corresponde al diseño y cálculo del conjunto de las instalaciones de un instituto de enseñanza secundaria y bachillerato de nueva construcción. Las instalaciones a realizar son: • Instalación eléctrica de baja tensión. • Instalación agua caliente sanitaria por paneles solares térmicos • Instalación contra incendios en el edificio. Para ello se realizará una descripción detallada, cálculos justificativos y planos de las instalaciones que se proyectan, así como una valoración mediante presupuesto. 4. PETICIONARIO Como ya se ha comentado anteriormente este proyecto no va a ser realizado con carácter industrial para su posterior realización, sino con carácter didáctico como presentación del proyecto fin de carrera. Así que no existe un peticionario al uso, en caso de considerar uno sería la E.U.I.T.I.Z. 5. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 5.1 DISTRIBUCIÓN Y ZONAS. El edificio consta de planta baja, primera y segunda. Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 7 -Planta baja La planta baja consta de tres zonas: 1. Zona edificada. 2. Patio. 3. Pista de juego. 1. Zona edificada: La zona edificada consta a su vez de varias zonas claramente identificadas. Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 8 1.1 Vestíbulo y pasillo principal: Desde aquí podemos acceder a las escaleras principales para subir a las distintas plantas, a la conserjería con su pequeño archivo para guardar la documentación, a la secretaría, al despacho de dirección, a un aseo para personal del centro y otro para minusválidos, a dos seminarios para realizar diversas tutorías y a la sala de los padres de alumnos (APA). Por el otro lado del pasillo accedemos a la biblioteca, que consta de zona de estanterías, con los distintos libros de consulta y la zona de lectura de estudio con sus correspondientes mesas y sillas. Contiguo a la biblioteca encontramos un pequeño almacén, dos despachos que corresponden uno al jefe de estudios y otro a la delegación de estudiantes, seguidamente encontramos la sala de orientación al alumno, la cual también se utiliza para realizar tutorías y finalmente encontramos la sala de profesores. 1.2 Zona del bar: Por un extremo del pasillo encontramos el bar-cafetería, con dos zonas diferenciadas, la de las mesas y sillas y la zona de la barra y la cocina. Desde el bar podemos acceder al patio y a las escaleras de emergencia del edificio. Desde la cocina de bar también podemos acceder a la parte trasera del patio en la cual se encuentra una puerta que nos lleva a la sala de calderas. 1.3 Zona técnica: En el otro extremo del pasillo y frente a la entrada principal, encontramos el cuarto donde se encuentran varios cuadros eléctricos con otro cuarto destinado a la SAI y a la central de contra incendios. También se encuentra el ascensor del instituto, una zona solo para personal del centro que consta de un porche que comunica con la biblioteca y con el exterior del recinto mediante una rampa por la que entran los coches. En el porche se encuentra el cuarto de máquinas del ascensor, el cuarto del grupo de presión y otro cuarto destinado para el subcuadro del A.C.S. y otros usos. Al lado del cuarto del subcuadro A.C.S. está el cuarto de contadores donde se encuentra la caja general de protección (CGP), pero a este cuarto solo se puede acceder desde el exterior del recinto. 1.4 Zona de gimnasio: Salimos del pasillo y entramos en el antes citado patio cubierto que nos da acceso al gimnasio, el cual consta de la zona de gimnasia propiamente dicha y la zona de escenario o tarima, ya que esporádicamente se utiliza como sala de actos. En el gimnasio encontramos dos almacenes, el de gimnasia para guardar todo el material deportivo y otro para guardar sillas y demás elementos para la función de sala de actos. Desde el gimnasio podemos acceder a la pista y por lo tanto al patio. También en el patio cubierto se encuentran dos vestidores (uno para hombres y otro de mujeres) y tres lavabos, el de hombres, el de mujeres y uno de minusválidos Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 9 2. Patio: Cuando accedemos al instituto, lo hacemos por el patio. Esta amplia superficie se utiliza para la hora del recreo, la entrada y salida de los estudiantes al centro. La mayor parte del patio está al descubierto, pero al lado de la pista podemos encontrar una pequeña zona que está cubierta para que los alumnos puedan refugiarse en caso de lluvia. 3. Pista de juego: La pista de juego se utiliza para disputar diferentes partidos y para realizar la asignatura de educación física. Consta de pista de básquet, fútbol sala y ocasionalmente se coloca una red para habilitarla como pista de vóley o tenis. Fuera de horario de clases se utiliza como pista de entrenamiento y juegos a la hora del recreo. -Planta primera: Tanto si accedemos por las escaleras de emergencia que están en el patio cubierto, como si lo hacemos por las principales (del vestíbulo) llegamos a un pasillo en el que encontramos a parte del ascensor, la zona de aulas, en las que hay cuatro aulas para 1º de E.S.O. A y B, 2º de E.S.O. A y B, el aula de tecnología en la que hay un almacén para guardar el material necesario para las clases, el aula de música, el aula de dibujo y un taller. En esta planta encontramos aproximadamente a la mitad del pasillo un aseo de hombres y uno de mujeres. Al final del pasillo encontramos la escalera de emergencia. -Planta segunda: Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 16 TC15 Almacén, aula E.S.O. 3º y 4º A 400 TC16 Aula E.S.O. 4º B y bachillerato. 300 TC17 Aula informática, c1 620 TC18 Aula informática c2 520 TC19 Aula informática c3 520 TC20 Aula laboratorio 1, c1 500 TC21 Aula laboratorio 1 c2 y c3 800 TC22 Aula laboratorio 2, c1 500 TC23 Aula laboratorio 2 c2 y c3 800 - Demanda de potencias según circuitos: A continuación vamos a exponer y detallar la demanda de potencias de fuerza motriz y de alumbrado. Escaleras + Porche cubierto + Zona máquinas 2300 W Vestíbulo + Pasillo + Zona administración 1 2018 W Zona administración 2 + Biblioteca + Despachos 2148 W Enchufes planta baja 4300 W Subcuadro gimnasio 5216 W Subcuadro cocina 7746 W Subcuadro ascensor 5826 W Subcuadro sala calderas 2504 W Subcuadro ACS 1190 W Subcuadro contra incendios 13550 W Subcuadro planta 1 10002 W Subcuadro planta 2 9949 W Potencia total 66749 W - Potencia a contratar: La potencia a contratar será la pactada con una empresa comercializadora. La potencia contratada con maximetro será pues de 60000 W. 6.3 DESCRIPCIÓN INSTALACIÓN. 6.3.1 Acometida Es parte de la instalación de la red de distribución, que alimenta la caja general de protección o unidad funcional equivalente (CGP). Los conductores serán de cobre o aluminio. Esta línea está regulada por la ITC -BT-11. Atendiendo a su trazado, al sistema de instalación y a las características de la red, la acometida podrá ser: Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 17 - Aérea, posada sobre fachada. Los cables serán aislados, de tensión asignada 0,6/1 kV, y su instalación se hará preferentemente bajo conductos cerrados o canales protectoras. Para los cruces de vías públicas y espacios sin edificar, los cables podrán instalarse amarrados directamente en ambos extremos. La altura mínima sobre calles y carreteras en ningún caso será inferior a 6 m. - Aérea, tensada sobre postes. Los cables serán aislados, de tensión asignada 0,6/1 kV, y podrán instalarse suspendidos de un cable fiador o mediante la utilización de un conductor neutro fiador. Cuando los cables crucen sobre vías públicas o zonas de posible circulación rodada, la altura mínima sobre calles y carreteras no será en ningún caso inferior a 6 m. - Subterránea. Los cables serán aislados, de tensión asignada 0,6/1 kV, y podrán instalarse directamente enterrados, enterrados bajo tubo o en galerías, atarjeas o canales revisables. - Aéreo-subterránea. Cumplirá las condiciones indicadas en los apartados anteriores. En el paso de acometida subterránea a aérea o viceversa, el cable irá protegido desde la profundidad establecida hasta una altura mínima de 2,5 m por encima del nivel del suelo, mediante conducto rígido de las siguientes características: - Resistencia al impacto: Fuerte (6 julios). - Temperatura mínima de instalación y servicio: - 5 ºC. - Temperatura máxima de instalación y servicio: + 60 ºC. - Propiedades eléctricas: Continuidad eléctrica/aislante. - Resistencia a la penetración de objetos sólidos: D > 1 mm. - Resistencia a la corrosión (conductos metálicos): Protección interior media, exterior alta. - Resistencia a la propagación de la llama: No propagador. Por último, cabe señalar que la acometida será parte de la instalación constituida por la Empresa Suministradora, por lo tanto su diseño debe basarse en las normas particulares de ella. 6.3.2 Instalación de enlace. -Caja de protección y medida. Para el caso de suministros a un único usuario, al no existir línea general de alimentación, se colocará en un único elemento la caja general de protección y el equipo de medida; dicho elemento se denominará caja de protección y medida. En consecuencia, el fusible de seguridad ubicado antes del contador coincide con el fusible que incluye una CGP. Se instalarán preferentemente sobre las fachadas exteriores de los edificios, en lugares de libre y permanente acceso. Su situación se fijará de común acuerdo entre la propiedad y la empresa suministradora. Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 18 Se instalará siempre en un nicho en pared, que se cerrará con una puerta preferentemente metálica, con grado de protección IK 10 según UNE-EN 50.102, revestida exteriormente de acuerdo con las características del entorno y estará protegida contra la corrosión, disponiendo de una cerradura o candado normalizado por la empresa suministradora. Los dispositivos de lectura de los equipos de medida deberán estar situados a una altura comprendida entre 0,70 y 1,80 m. En el nicho se dejarán previstos los orificios necesarios para alojar los conductos de entrada de la acometida. Cuando la fachada no linde con la vía pública, la caja general se situará en el límite entre las propiedades públicas y privadas. Las cajas de protección y medida a utilizar corresponderán a uno de los tipos recogidos en las especificaciones técnicas de la empresa suministradora que hayan sido aprobadas por la Administración Pública competente, en función del número y naturaleza del suministro. Dentro de las mismas se instalarán cortacircuitos fusibles en todos los conductores de fase o polares, con poder de corte al menos igual a la corriente de cortocircuito prevista en el punto de su instalación. Las cajas de protección y medida cumplirán todo lo que sobre el particular se indica en la Norma UNE-EN 60.439 -1, tendrán grado de inflamabilidad según se indica en la norma UNE-EN 60.439 -3, una vez instaladas tendrán un grado de protección IP43 según UNE 20.324 e IK 09 según UNE-EN 50.102 y serán precintables. La envolvente deberá disponer de la ventilación interna necesaria que garantice la no formación de condensaciones. El material transparente para la lectura será resistente a la acción de los rayos ultravioleta. Las disposiciones generales de este tipo de caja quedan recogidas en la ITC -BT-13. -Derivación individual. Es la parte de la instalación que, partiendo de la caja de protección y medida, suministra energía eléctrica a una instalación de usuario. Comprende los fusibles de seguridad, el conjunto de medida y los dispositivos generales de mando y protección. Está regulada por la ITC -BT-15. Las derivaciones individuales estarán constituidas por: - Conductores aislados en el interior de tubos empotrados. - Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. - Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. - Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con la ayuda de un útil. - Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN 60.439 -2. - Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y construidos al efecto. Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 19 Los conductores a utilizar serán de cobre o aluminio, aislados y normalmente unipolares, siendo su tensión asignada 450/750 V como mínimo. Para el caso de cables multiconductores o para el caso de derivaciones individuales en el interior de tubos enterrados, el aislamiento de los conductores será de tensión asignada 0,6/1 kV. La sección mínima será de 6 mm² para los cables polares, neutro y protección y de 1,5 mm² para el hilo de mando (para aplicación de las diferentes tarifas), que será de color rojo. Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21.123 parte 4 ó 5 o a la norma UNE 211002 cumplen con esta prescripción. La caída de tensión máxima admisible será, para el caso de derivaciones individuales en suministros para un único usuario en que no existe línea general de alimentación, del 1,5 %. -Dispositivos generales e individuales de mando y protección. Los dispositivos generales de mando y protección se situarán lo más cerca posible del punto de entrada de la derivación individual. En establecimientos en los que proceda, se colocará una caja para el interruptor de control de potencia, inmediatamente antes de los demás dispositivos, en compartimento independiente y precintable. Dicha caja se podrá colocar en el mismo cuadro donde se coloquen los dispositivos generales de mando y protección. Los dispositivos individuales de mando y protección de cada uno de los circuitos, que son el origen de la instalación interior, podrán instalarse en cuadros separados y en otros lugares. En locales de uso común o de pública concurrencia deberán tomarse las precauciones necesarias para que los dispositivos de mando y protección no sean accesibles al público en general. La altura a la cual se situarán los dispositivos generales e individuales de mando y protección de los circuitos, medida desde el nivel del suelo, estará comprendida entre 1 y 2 m. Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.439 -3, con un grado de protección mínimo IP 30 según UNE 20.324 e IK07 según UNE-EN 50.102. La envolvente para el interruptor de control de potencia será precintable y sus dimensiones estarán de acuerdo con el tipo de suministro y tarifa a aplicar. Sus características y tipo corresponderán a un modelo oficialmente aprobado. El instalador fijará de forma permanente sobre el cuadro de distribución una placa, impresa con caracteres indelebles, en la que conste su nombre o marca comercial, fecha en que se realizó la instalación, así como la intensidad asignada del interruptor general automático. Los dispositivos generales e individuales de mando y protección serán, como mínimo: Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 20 - Un interruptor general automático de corte omnipolar, de intensidad nominal mínima 25 A, que permita su accionamiento manual y que esté dotado de elementos de protección contra sobrecarga y cortocircuitos (según ITC-BT-22). Tendrá poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, de 4,5 kA como mínimo. Este interruptor será independiente del interruptor de control de potencia. - Un interruptor diferencial general, de intensidad asignada superior o igual a la del interruptor general, destinado a la protección contra contactos indirectos de todos los circuitos (según ITC-BT-24). Se cumplirá la siguiente condición: Ra x Ia ≤ U donde: "Ra" es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de masas. "Ia" es la corriente que asegura el funcionamiento del dispositivo de protección (corriente diferencial-residual asignada). "U" es la tensión de contacto límite convencional (50 V en locales secos y 24 V en locales húmedos). Si por el tipo o carácter de la instalación se instalase un interruptor diferencial por cada circuito o grupo de circuitos, se podría prescindir del interruptor diferencial general, siempre que queden protegidos todos los circuitos. En el caso de que se instale más de un interruptor diferencial en serie, existirá una selectividad entre ellos. Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección, deben ser interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma toma de tierra. - Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores (según ITC -BT-22). - Dispositivo de protección contra sobretensiones, según ITC -BT-23, si fuese necesario. 6.3.3 Instalaciones interiores. -Conductores. Los conductores y cables que se empleen en las instalaciones serán de cobre o aluminio y serán siempre aislados. La tensión asignada no será inferior a 450/750 V. La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que la caída de tensión entre el origen de la instalación interior y cualquier punto de utilización sea menor del 3 % para alumbrado y del 5 % para los demás usos. El valor de la caída de tensión podrá compensarse entre la de la instalación interior (3-5 %) y la de la derivación individual (1,5 %), de forma que la caída de tensión total sea inferior a la suma de los valores límites especificados para ambas (4,5-6,5 %). Para Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 21 instalaciones que se alimenten directamente en alta tensión, mediante un transformador propio, se considerará que la instalación interior de baja tensión tiene su origen a la salida del transformador, siendo también en este caso las caídas de tensión máximas admisibles del 4,5 % para alumbrado y del 6,5 % para los demás usos. En instalaciones interiores, para tener en cuenta las corrientes armónicas debidas a cargas no lineales y posibles desequilibrios, salvo justificación por cálculo, la sección del conductor neutro será como mínimo igual a la de las fases. No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos. Las intensidades máximas admisibles, se regirán en su totalidad por lo indicado en la Norma UNE 20.460-5-523 y su anexo Nacional. Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada en la tabla siguiente: Sección conductores fase (mm²) Sección conductores protección (mm²) Sf ≤ 16 Sf 16 < S f ≤ 35 16 Sf > 35 Sf/2 - Identificación de conductores. Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente por lo que respecta al conductor neutro y al conductor de protección. Esta identificación se realizará por los colores que presenten sus aislamientos. Cuando exista conductor neutro en la instalación o se prevea para un conductor de fase su pase posterior a conductor neutro, se identificarán éstos por el color azul claro. Al conductor de protección se le identificará por el color verde-amarillo. Todos los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que no se prevea su pase posterior a neutro, se identificarán por los colores marrón, negro o gris. - Subdivisión de las instalaciones. Las instalaciones se subdividirán de forma que las perturbaciones originadas por averías que puedan producirse en un punto de ellas, afecten solamente a ciertas partes de la instalación, por ejemplo a un sector del edificio, a una planta, a un solo local, etc., para lo cual los dispositivos de protección de cada circuito estarán adecuadamente coordinados y serán selectivos con los dispositivos generales de protección que les precedan. Toda instalación se dividirá en varios circuitos, según las necesidades, a fin de: - evitar las interrupciones innecesarias de todo el circuito y limitar las consecuencias de un fallo. - facilitar las verificaciones, ensayos y mantenimientos. - evitar los riesgos que podrían resultar del fallo de un solo circuito que pudiera dividirse, como por ejemplo si solo hay un circuito de alumbrado. Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 22 -Equilibrado de cargas. Para que se mantenga el mayor equilibrio posible en la carga de los conductores que forman parte de una instalación, se procurará que aquella quede repartida entre sus fases o conductores polares. -Resistencia de aislamiento y rigidez dieléctrica. Las instalaciones deberán presentar una resistencia de aislamiento al menos igual a los valores indicados en la tabla siguiente: Tensión nominal instalación Tensión ensayo corriente continua (V) Resistencia de aislamiento (M Ω ) MBTS o MBTP 250 ≥0,25 ≤ 500 V 500 ≥0,50 > 500 V 1000 ≥1,00 La rigidez dieléctrica será tal que, desconectados los aparatos de utilización (receptores), resista durante 1 minuto una prueba de tensión de 2U + 1000 V a frecuencia industrial, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en voltios, y con un mínimo de 1.500 V. Las corrientes de fuga no serán superiores, para el conjunto de la instalación o para cada uno de los circuitos en que ésta pueda dividirse a efectos de su protección, a la sensibilidad que presenten los interruptores diferenciales instalados como protección contra los contactos indirectos. -Conexiones. En ningún caso se permitirá la unión de conductores mediante conexiones y/o derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión; puede permitirse asimismo, la utilización de bridas de conexión. Siempre deberán realizarse en el interior de cajas de empalme y/o de derivación. Si se trata de conductores de varios alambres cableados, las conexiones se realizarán de forma que la corriente se reparta por todos los alambres componentes. -Sistemas de instalación. a) Prescripciones generales. Varios circuitos pueden encontrarse en el mismo tubo o en el mismo compartimento de canal si todos los conductores están aislados para la tensión asignada más elevada. En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se dispondrán de forma que entre las superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia mínima de 3 cm. En caso de proximidad con conductos de calefacción, de aire caliente, vapor o humo, las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que no Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 23 puedan alcanzar una temperatura peligrosa y, por consiguiente, se mantendrán separadas por una distancia conveniente o por medio de pantallas calorífugas. Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de agua, de gas, etc., a menos que se tomen las disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas condensaciones. Las canalizaciones deberán estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y acceso a sus conexiones. Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que mediante la conveniente identificación de sus circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a reparaciones, transformaciones, etc. En toda la longitud de los pasos de canalizaciones a través de elementos de la construcción, tales como muros, tabiques y techos, no se dispondrán empalmes o derivaciones de cables, estando protegidas contra los deterioros mecánicos, las acciones químicas y los efectos de la humedad. Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos tales como mecanismos, interruptores, bases, reguladores, etc., instalados en los locales húmedos o mojados, serán de material aislante. b) Conductores aislados bajo tubos protectores. Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V. El diámetro exterior mínimo de los tubos, en función del número y la sección de los conductores a conducir, se obtendrá de las tablas indicadas en la ITC -BT-21, así como las características mínimas según el tipo de instalación. Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendrán en cuenta las prescripciones generales siguientes: - El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan el local donde se efectúa la instalación. - Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad de la protección que proporcionan a los conductores. - Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en caliente, recubriendo el empalme con una cola especial cuando se precise una unión estanca. - Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los especificados por el fabricante conforme a UNE-EN - Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocarlos y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren convenientes, que en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 metros. El número de curvas en ángulo situadas entre dos registros consecutivos no será superior a 3. Los conductores se alojarán normalmente en los tubos después de colocados éstos. Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 24 - Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación. - Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material aislante y no propagador de la llama. Si son metálicas estarán protegidas contra la corrosión. Las dimensiones de estas cajas serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad será al menos igual al diámetro del tubo mayor más un 50 % del mismo, con un mínimo de 40 mm. Su diámetro o lado interior mínimo será de 60 mm. Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse prensaestopas o racores adecuados. - En los tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la posibilidad de que se produzcan condensaciones de agua en su interior, para lo cual se elegirá convenientemente el trazado de su instalación, previendo la evacuación y estableciendo una ventilación apropiada en el interior de los tubos mediante el sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el uso de una "T" de la que uno de los brazos no se emplea. - Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su continuidad eléctrica deberá quedar convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es necesario que la distancia entre dos puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 metros. - No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro. Cuando los tubos se instalen en montaje superficial, se tendrán en cuenta, además, las siguientes prescripciones: - Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, de 0,50 metros. Se dispondrán fijaciones de una y otra parte en los cambios de dirección, en los empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos. - Los tubos se colocarán adaptándose a la superficie sobre la que se instalan, curvándose o usando los accesorios necesarios. - En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea que une los puntos extremos no serán superiores al 2 por 100. - Es conveniente disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2,50 metros sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos. Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendrán en cuenta, además, las siguientes prescripciones: - En la instalación de los tubos en el interior de los elementos de la construcción, las rozas no pondrán en peligro la seguridad de las paredes o techos en que se practiquen. Las dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 centímetro de espesor, como mínimo. En los ángulos, el espesor de esta capa puede reducirse a 0,5 centímetros. - No se instalarán entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalación eléctrica de las plantas inferiores. - Para la instalación correspondiente a la propia planta, únicamente podrán instalarse, entre forjado y revestimiento, tubos que deberán quedar recubiertos por una capa de Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 25 hormigón o mortero de 1 centímetro de espesor, como mínimo, además del revestimiento. - En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o bien provistos de codos o "T" apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de tapas de registro. - Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una vez finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior del revestimiento de la pared o techo cuando no se instalen en el interior de un alojamiento cerrado y practicable. - En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente disponer los recorridos horizontales a 50 centímetros como máximo, de suelo o techos y los verticales a una distancia de los ángulos de esquinas no superior a 20 centímetros. c) Conductores aislados fijados directamente sobre las paredes. Estas instalaciones se establecerán con cables de tensiones asignadas no inferiores a 0,6/1 kV, armados, provistos de aislamiento y cubierta. Para la ejecución de las canalizaciones se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones: - Se fijarán sobre las paredes por medio de bridas, abrazaderas, o collares de forma que no perjudiquen las cubiertas de los mismos. - Con el fin de que los cables no sean susceptibles de doblarse por efecto de su propio peso, los puntos de fijación de los mismos estarán suficientemente próximos. La distancia entre dos puntos de fijación sucesivos, no excederá de 0,40 metros. - Cuando los cables deban disponer de protección mecánica por el lugar y condiciones de instalación en que se efectúe la misma, se utilizarán cables armados. En caso de no utilizar estos cables, se establecerá una protección mecánica complementaria sobre los mismos. - Se evitará curvar los cables con un radio demasiado pequeño y salvo prescripción en contra fijada en la Norma UNE correspondiente al cable utilizado, este radio no será inferior a 10 veces el diámetro exterior del cable. - Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la parte anterior o posterior a éstas, dejando una distancia mínima de 3 cm entre la superficie exterior de la canalización no eléctrica y la cubierta de los cables cuando el cruce se efectúe por la parte anterior de aquélla. - Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los locales o emplazamientos así lo exijan, utilizándose a este fin cajas u otros dispositivos adecuados. La estanqueidad podrá quedar asegurada con la ayuda de prensaestopas. - Los empalmes y conexiones se harán por medio de cajas o dispositivos equivalentes provistos de tapas desmontables que aseguren a la vez la continuidad de la protección mecánica establecida, el aislamiento y la inaccesibilidad de las conexiones y permitiendo su verificación en caso necesario. d) Conductores aislados en el interior de huecos de la construcción. Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V, con cubierta de protección. Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 32 - En las instalaciones para alumbrado de locales o dependencias donde se reúna público, el número de líneas secundarias y su disposición en relación con el total de lámparas a alimentar deberá ser tal que el corte de corriente en una cualquiera de ellas no afecte a más de la tercera parte del total de lámparas instaladas en los locales o dependencias que se iluminan alimentadas por dichas líneas. Cada una de estas líneas estarán protegidas en su origen contra sobrecargas, cortocircuitos, y si procede contra contactos indirectos. - Los cables y sistemas de conducción de cables deben instalarse de manera que no se reduzcan las características de la estructura del edificio en la seguridad contra incendios. - Los cables eléctricos a utilizar en las instalaciones de tipo general y en el conexionado interior de cuadros eléctricos en este tipo de locales, serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. - Las fuentes propias de energía de corriente alterna a 50 Hz, no podrán dar tensión de retorno a la acometida o acometidas de la red de Baja Tensión pública que alimenten al local de pública concurrencia. - A partir del cuadro general de distribución se instalarán líneas distribuidoras generales, accionadas por medio de interruptores omnipolares, al menos para cada uno de los siguientes grupos de dependencias o locales: - Salas de venta o reunión, por planta del edificio - Escaparates - Almacenes - Talleres - Pasillos, escaleras y vestíbulos 6.3.5 Protección contra sobreintensidades. Todo circuito estará protegido contra los efectos de las sobreintensidades que puedan presentarse en el mismo, para lo cual la interrupción de este circuito se realizará en un tiempo conveniente o estará dimensionado para las sobreintensidades previsibles. Las sobreintensidades pueden estar motivadas por: - Sobrecargas debidas a los aparatos de utilización o defectos de aislamiento de gran impedancia. - Cortocircuitos. - Descargas eléctricas atmosféricas. a) Protección contra sobrecargas. El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor ha de quedar en todo caso garantizada por el dispositivo de protección utilizado. El dispositivo de protección podrá estar constituido por un interruptor automático de corte omnipolar con curva térmica de corte, o por cortacircuitos fusibles calibrados de características de funcionamiento adecuadas. b) Protección contra cortocircuitos. En el origen de todo circuito se establecerá un dispositivo de protección contra cortocircuitos cuya capacidad de corte estará de Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 33 acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su conexión. Se admite, no obstante, que cuando se trate de circuitos derivados de uno principal, cada uno de estos circuitos derivados disponga de protección contra sobrecargas, mientras que un solo dispositivo general pueda asegurar la protección contra cortocircuitos para todos los circuitos derivados. Se admiten como dispositivos de protección contra cortocircuitos los fusibles calibrados de características de funcionamiento adecuadas y los interruptores automáticos con sistema de corte omnipolar. La norma UNE 20.460 -4-43 recoge todos los aspectos requeridos para los dispositivos de protección. La norma UNE 20.460 -4-473 define la aplicación de las medidas de protección expuestas en la norma UNE 20.460 -4-43 según sea por causa de sobrecargas o cortocircuito, señalando en cada caso su emplazamiento u omisión. 6.3.6 Protección contra sobretensiones. - Categorías de las sobretensiones. Las categorías indican los valores de tensión soportada a la onda de choque de sobretensión que deben de tener los equipos, determinando, a su vez, el valor límite máximo de tensión residual que deben permitir los diferentes dispositivos de protección de cada zona para evitar el posible daño de dichos equipos. Se distinguen 4 categorías diferentes, indicando en cada caso el nivel de tensión soportada a impulsos, en kV, según la tensión nominal de la instalación. Tensión nominal instalación Tensión soportada a impulsos 1,2/50 (kV) Sistemas III Sistemas II Categoría IV Categoría III Categoría II Categoría I 230/400 230 6 4 2,5 1,5 400/690 400 8 6 4 2,5 -Categoría I Se aplica a los equipos muy sensibles a las sobretensiones y que están destinados a ser conectados a la instalación eléctrica fija (ordenadores, equipos electrónicos muy sensibles, etc.). En este caso, las medidas de protección se toman fuera de los equipos a proteger, ya sea en la instalación fija o entre la instalación fija y los equipos, con objeto de limitar las sobretensiones a un nivel específico. -Categoría II Se aplica a los equipos destinados a conectarse a una instalación eléctrica fija (electrodomésticos, herramientas portátiles y otros equipos similares). -Categoría III Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 34 Se aplica a los equipos y materiales que forman parte de la instalación eléctrica fija y a otros equipos para los cuales se requiere un alto nivel de fiabilidad (armarios de distribución, embarrados, aparamenta: interruptores, seccionadores, tomas de corriente, etc., canalizaciones y sus accesorios: cables, caja de derivación, etc., motores con conexión eléctrica fija: ascensores, máquinas industriales, etc. -Categoría IV Se aplica a los equipos y materiales que se conectan en el origen o muy próximos al origen de la instalación, aguas arriba del cuadro de distribución (contadores de energía, aparatos de telemedida, equipos principales de protección contra sobreintensidades, etc.). -Medidas para el control de las sobretensiones. Se pueden presentar dos situaciones diferentes: - Situación natural: cuando no es preciso la protección contra las sobretensiones transitorias, pues se prevé un bajo riesgo de sobretensiones en la instalación (debido a que está alimentada por una red subterránea en su totalidad). En este caso se considera suficiente la resistencia a las sobretensiones de los equipos indicada en la tabla de categorías, y no se requiere ninguna protección suplementaria contra las sobretensiones transitorias. - Situación controlada: cuando es preciso la protección contra las sobretensiones transitorias en el origen de la instalación, pues la instalación se alimenta por, o incluye, una línea aérea con conductores desnudos o aislados. También se considera situación controlada aquella situación natural en que es conveniente incluir dispositivos de protección para una mayor seguridad (continuidad de servicio, valor económico de los equipos, pérdidas irreparables, etc.). Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico deben seleccionarse de forma que su nivel de protección sea inferior a la tensión soportada a impulso de la categoría de los equipos y materiales que se prevé que se vayan a instalar. Los descargadores se conectarán entre cada uno de los conductores, incluyendo el neutro o compensador y la tierra de la instalación. - Selección de los materiales en la instalación. Los equipos y materiales deben escogerse de manera que su tensión soportada a impulsos no sea inferior a la tensión soportada prescrita en la tabla anterior, según su categoría. Los equipos y materiales que tengan una tensión soportada a impulsos inferior a la indicada en la tabla, se pueden utilizar, no obstante: - en situación natural, cuando el riesgo sea aceptable. - en situación controlada, si la protección contra las sobretensiones es adecuada. Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 35 6.3.7 Protección contra contactos directos e indirectos. -Protección contra contactos directos. -Protección por aislamiento de las partes activas. Las partes activas deberán estar recubiertas de un aislamiento que no pueda ser eliminado más que destruyéndolo. -Protección por medio de barreras o envolventes. Las partes activas deben estar situadas en el interior de las envolventes o detrás de barreras que posean, como mínimo, el grado de protección IP XXB, según UNE20.324. Si se necesitan aberturas mayores para la reparación de piezas o para el buen funcionamiento de los equipos, se adoptarán precauciones apropiadas para impedir que las personas o animales domésticos toquen las partes activas y se garantizará que las personas sean conscientes del hecho de que las partes activas no deben ser tocadas voluntariamente. Las superficies superiores de las barreras o envolventes horizontales que son fácilmente accesibles, deben responder como mínimo al grado de protección IP4X o IP XXD. Las barreras o envolventes deben fijarse de manera segura y ser de una robustez y durabilidad suficientes para mantener los grados de protección exigidos, con una separación suficiente de las partes activas en las condiciones normales de servicio, teniendo en cuenta las influencias externas. Cuando sea necesario suprimir las barreras, abrir las envolventes o quitar partes de éstas, esto no debe ser posible más que: - bien con la ayuda de una llave o de una herramienta; - o bien, después de quitar la tensión de las partes activas protegidas por estas barreras o estas envolventes, no pudiendo ser restablecida la tensión hasta después de volver a colocar las barreras o las envolventes; - o bien, si hay interpuesta una segunda barrera que posee como mínimo el grado de protección IP2X o IP XXB, que no pueda ser quitada más que con la ayuda de una llave o de una herramienta y que impida todo contacto con las partes activas. -Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual. Esta medida de protección está destinada solamente a complementar otras medidas de protección contra los contactos directos. El empleo de dispositivos de corriente diferencial-residual, cuyo valor de corriente diferencial asignada de funcionamiento sea inferior o igual a 30 mA, se reconoce como medida de protección complementaria en caso de fallo de otra medida de protección contra los contactos directos o en caso de imprudencia de los usuarios. -Protección contra contactos indirectos. Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 36 La protección contra contactos indirectos se conseguirá mediante "corte automático de la alimentación". Esta medida consiste en impedir, después de la aparición de un fallo, que una tensión de contacto de valor suficiente se mantenga durante un tiempo tal que pueda dar como resultado un riesgo. La tensión límite convencional es igual a 50 V, valor eficaz en corriente alterna, en condiciones normales y a 24 V en locales húmedos. Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección, deben ser interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma toma de tierra. El punto neutro de cada generador o transformador debe ponerse a tierra. Se cumplirá la siguiente condición: Ra x Ia ≤ U donde: - Ra es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de masas. - Ia es la corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de protección. Cuando el dispositivo de protección es un dispositivo de corriente diferencial-residual es la corriente diferencial-residual asignada. - U es la tensión de contacto límite convencional (50 ó 24V). 6.3.8 Puestas a tierra. Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensión que, con respecto a tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos utilizados. La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo, mediante una toma de tierra con un electrodo o grupo de electrodos enterrados en el suelo. Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto de instalaciones, edificios y superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de defecto o las de descarga de origen atmosférico. La elección e instalación de los materiales que aseguren la puesta a tierra deben ser tales que: - El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y de funcionamiento de la instalación y se mantenga de esta manera a lo largo del tiempo. - Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, particularmente desde el punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas. Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 37 - La solidez o la protección mecánica quede asegurada con independencia de las condiciones estimadas de influencias externas. - Contemplen los posibles riesgos debidos a electrólisis que pudieran afectar a otras partes metálicas. -Uniones a tierra. -Tomas de tierra. Para la toma de tierra se pueden utilizar electrodos formados por: - barras, tubos; - pletinas, conductores desnudos; - placas; - anillos o mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones; - armaduras de hormigón enterradas; con excepción de las armaduras pretensadas; - otras estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas. Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y resistencia eléctrica según la clase 2 de la norma UNE 21.022. El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible pérdida de humedad del suelo, la presencia del hielo u otros efectos climáticos, no aumenten la resistencia de la toma de tierra por encima del valor previsto. La profundidad nunca será inferior a 0,50 m. -Conductores de tierra. La sección de los conductores de tierra, cuando estén enterrados, deberán estar de acuerdo con los valores indicados en la tabla siguiente. La sección no será inferior a la mínima exigida para los conductores de protección. Tipo Protegido mecánicamente No protegido mecánicamente Protegido contra Igual a conductores 16 mm² Cu la corrosión protección apdo. 7.7.1 16 mm² Acero Galvanizado No protegido contra 25 mm² Cu 25 mm² Cu la corrosión 50 mm² Hierro 50 mm² Hierro * La protección contra la corrosión puede obtenerse mediante una envolvente. Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra debe extremarse el cuidado para que resulten eléctricamente correctas. Debe cuidarse, en especial, que las conexiones, no dañen ni a los conductores ni a los electrodos de tierra. -Bornes de puesta a tierra. Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 38 En toda instalación de puesta a tierra debe preverse un borne principal de tierra, al cual deben unirse los conductores siguientes: - Los conductores de tierra. - Los conductores de protección. - Los conductores de unión equipotencial principal. - Los conductores de puesta a tierra funcional, si son necesarios. Debe preverse sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, un dispositivo que permita medir la resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado con el borne principal de tierra, debe ser desmontable necesariamente por medio de un útil, tiene que ser mecánicamente seguro y debe asegurar la continuidad eléctrica. -Conductores de protección. Los conductores de protección sirven para unir eléctricamente las masas de una instalación con el borne de tierra, con el fin de asegurar la protección contra contactos indirectos. Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada en la tabla siguiente: Sección conductores fase (mm²) Sección conductores protección (mm²) Sf ≤ 16 Sf 16 < S f ≤ 35 16 Sf > 35 Sf/2 En todos los casos, los conductores de protección que no forman parte de la canalización de alimentación serán de cobre con una sección, al menos de: - 2,5 mm2, si los conductores de protección disponen de una protección mecánica. - 4 mm2, si los conductores de protección no disponen de una protección mecánica. Como conductores de protección pueden utilizarse: - conductores en los cables multiconductores, o - conductores aislados o desnudos que posean una envolvente común con los conductores activos, o - conductores separados desnudos o aislados. Ningún aparato deberá ser intercalado en el conductor de protección. Las masas de los equipos a unir con los conductores de protección no deben ser conectadas en serie en un circuito de protección. - Conductores de equipotencialidad. Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 39 El conductor principal de equipotencialidad debe tener una sección no inferior a la mitad de la del conductor de protección de sección mayor de la instalación, con un mínimo de 6 mm². Sin embargo, su sección puede ser reducida a 2,5 mm² si es de cobre. La unión de equipotencialidad suplementaria puede estar asegurada, bien por elementos conductores no desmontables, tales como estructuras metálicas no desmontables, bien por conductores suplementarios, o por combinación de los dos. -Resistencia a las tomas de tierra. El valor de resistencia de tierra será tal que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de contacto superiores a: - 24 V en local o emplazamiento conductor - 50 V en los demás casos. Si las condiciones de la instalación son tales que pueden dar lugar a tensiones de contacto superiores a los valores señalados anteriormente, se asegurará la rápida eliminación de la falta mediante dispositivos de corte adecuados a la corriente de servicio. La resistencia de un electrodo depende de sus dimensiones, de su forma y de la resistividad del terreno en el que se establece. Esta resistividad varía frecuentemente de un punto a otro del terreno, y varía también con la profundidad. -Tomas de tierra independientes. Se considerará independiente una toma de tierra respecto a otra, cuando una de las tomas de tierra, no alcance, respecto a un punto de potencial cero, una tensión superior a 50 V cuando por la otra circula la máxima corriente de defecto a tierra prevista. -Separación entre las tomas de tierra de las masas de las instalaciones de utilización y de las masas de un centro de transformación. Se verificará que las masas puestas a tierra en una instalación de utilización, así como los conductores de protección asociados a estas masas o a los relés de protección de masa, no están unidas a la toma de tierra de las masas de un centro de transformación, para evitar que durante la evacuación de un defecto a tierra en el centro de transformación, las masas de la instalación de utilización puedan quedar sometidas a tensiones de contacto peligrosas. Si no se hace el control de independencia indicando anteriormente (50 V), entre la puesta a tierra de las masas de las instalaciones de utilización respecto a la puesta a tierra de protección o masas del centro de transformación, se considerará que las tomas de tierra son eléctricamente independientes cuando se cumplan todas y cada una de las condiciones siguientes: a) No exista canalización metálica conductora (cubierta metálica de cable no aislada especialmente, canalización de agua, gas, etc.) que una la zona de tierras del centro de transformación con la zona en donde se encuentran los aparatos de utilización. Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 40 b) La distancia entre las tomas de tierra del centro de transformación y las tomas de tierra u otros elementos conductores enterrados en los locales de utilización es al menos igual a 15 metros para terrenos cuya resistividad no sea elevada (<100 ohmios.m). Cuando el terreno sea muy mal conductor, la distancia deberá ser calculada. c) El centro de transformación está situado en un recinto aislado de los locales de utilización o bien, si esta contiguo a los locales de utilización o en el interior de los mismos, está establecido de tal manera que sus elementos metálicos no están unidos eléctricamente a los elementos metálicos constructivos de los locales de utilización. Sólo se podrán unir la puesta a tierra de la instalación de utilización (edificio) y la puesta a tierra de protección (masas) del centro de transformación, si el valor de la resistencia de puesta a tierra única es lo suficientemente baja para que se cumpla que en el caso de evacuar el máximo valor previsto de la corriente de defecto a tierra (Id) en el centro de transformación, el valor de la tensión de defecto (Vd = Id x Rt) sea menor que la tensión de contacto máxima aplicada. -Revisión de las tomas de tierra. Por la importancia que ofrece, desde el punto de vista de la seguridad cualquier instalación de toma de tierra, deberá ser obligatoriamente comprobada por el Director de la Obra o Instalador Autorizado en el momento de dar de alta la instalación para su puesta en marcha o en funcionamiento. Personal técnicamente competente efectuará la comprobación de la instalación de puesta a tierra, al menos anualmente, en la época en la que el terreno esté mas seco. Para ello, se medirá la resistencia de tierra, y se repararán con carácter urgente los defectos que se encuentren. En los lugares en que el terreno no sea favorable a la buena conservación de los electrodos, éstos y los conductores de enlace entre ellos hasta el punto de puesta a tierra, se pondrán al descubierto para su examen, al menos una vez cada cinco años. 6.3.9 Receptores de alumbrado. Las luminarias serán conformes a los requisitos establecidos en las normas de la serie UNE-EN 60598. La masa de las luminarias suspendidas excepcionalmente de cables flexibles no deben exceder de 5 kg. Los conductores, que deben ser capaces de soportar este peso, no deben presentar empalmes intermedios y el esfuerzo deberá realizarse sobre un elemento distinto del borne de conexión. Las partes metálicas accesibles de las luminarias que no sean de Clase II o Clase III, deberán tener un elemento de conexión para su puesta a tierra, que irá conectado de manera fiable y permanente al conductor de protección del circuito. El uso de lámparas de gases con descargas a alta tensión (neón, etc.), se permitirá cuando su ubicación esté fuera del volumen de accesibilidad o cuando se instalen barreras o envolventes separadoras. Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 41 En instalaciones de iluminación con lámparas de descarga realizadas en locales en los que funcionen máquinas con movimiento alternativo o rotatorio rápido, se deberán tomar las medidas necesarias para evitar la posibilidad de accidentes causados por ilusión óptica originada por el efecto estroboscópico. Los circuitos de alimentación estarán previstos para transportar la carga debida a los propios receptores, a sus elementos asociados y a sus corrientes armónicas y de arranque. Para receptores con lámparas de descarga, la carga mínima prevista en voltiamperios será de 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas. En el caso de distribuciones monofásicas, el conductor neutro tendrá la misma sección que los de fase. Será aceptable un coeficiente diferente para el cálculo de la sección de los conductores, siempre y cuando el factor de potencia de cada receptor sea mayor o igual a 0,9 y si se conoce la carga que supone cada uno de los elementos asociados a las lámparas y las corrientes de arranque, que tanto éstas como aquéllos puedan producir. En este caso, el coeficiente será el que resulte. En el caso de receptores con lámparas de descarga será obligatoria la compensación del factor de potencia hasta un valor mínimo de 0,9. En instalaciones con lámparas de muy baja tensión (p.e. 12 V) debe preverse la utilización de transformadores adecuados, para asegurar una adecuada protección térmica, contra cortocircuitos y sobrecargas y contra los choques eléctricos. Para los rótulos luminosos y para instalaciones que los alimentan con tensiones asignadas de salida en vacío comprendidas entre 1 y 10 kV se aplicará lo dispuesto en la norma UNE-EN 50.107. 6.3.10 Receptores a motor. Los motores deben instalarse de manera que la aproximación a sus partes en movimiento no pueda ser causa de accidente. Los motores no deben estar en contacto con materias fácilmente combustibles y se situarán de manera que no puedan provocar la ignición de estas. Los conductores de conexión que alimentan a un solo motor deben estar dimensionados para una intensidad del 125 % de la intensidad a plena carga del motor. Los conductores de conexión que alimentan a varios motores, deben estar dimensionados para una intensidad no inferior a la suma del 125 % de la intensidad a plena carga del motor de mayor potencia, más la intensidad a plena carga de todos los demás. Los motores deben estar protegidos contra cortocircuitos y contra sobrecargas en todas sus fases, debiendo esta última protección ser de tal naturaleza que cubra, en los motores trifásicos, el riesgo de la falta de tensión en una de sus fases. En el caso de motores con arrancador estrella-triángulo, se asegurará la protección, tanto para la conexión en estrella como en triángulo. Los motores deben estar protegidos contra la falta de tensión por un dispositivo de corte automático de la alimentación, cuando el arranque espontáneo del motor, como Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 48 -Consumo medio mensual de litros ACS = C [l/mes] = 35400 l/mes -Demanda energética anual ACS = 14957,43333 [Kwh/año] 8.2.2 Radiación solar recibida y energía útil. La radiación solar es la cantidad de radiaciones electromagnéticas emitidas por el sol. En el pliego de condiciones del IDAE se define la radiación solar media H como la Energía en mega julios que incide sobre un metro cuadrado de superficie horizontal en un día medio de cada mes [MJ/m² día].En las tablas de Censolar aparecen los valores de cada mes para las diferentes ciudades del país. A partir de esta radiación media sobre superficie horizontal obtendremos la radiación efectiva consumida por los captadores mediante la utilización de varios factores correctores como el ángulo de inclinación de las placas para superficie inclinada y pérdidas varias de eficiencia por contaminación, suciedad, etc. La radiación solar efectiva Er se define como la energía de radiación solar diaria efectiva por metro cuadrado o energía solar recibida o consumida por el captador [Kwh/m² día]. La energía solar aprovechada por el sistema o útil será la energía que realmente utiliza nuestro sistema solar para calentar el A.C.S. [Kwh/m² mes] y esta es el resultado de quitar a la radiación solar recibida por las placas las diferentes pérdidas por radiación, absorción, conducción, convención etc. 8.2.3 Tiempo de recuperación de la inversión. El coste total del equipo solar instalado se define como la suma del coste variable dependiente del número de placas a colocar en nuestro sistema de captación solar y del coste fijo e independiente de las placas que correspondería al resto de elementos de la instalación. El coste total del equipo solar asciende a 45429.3 € El tiempo de recuperación de la inversión se define como el tiempo necesario para que el ahorro en combustible acumulado a lo largo de un periodo de tiempo iguale la inversión total inicial. El tiempo de recuperación de la inversión será de 16.3889515 años. 8.3 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN. 8.3.1 Sistema de captación. El captador es el elemento principal de cualquier sistema de energía solar térmica. Tiene como misión captar la energía solar incidente y transmitirla en forma de calor al fluido caloportador, esto es debido a que al estar compuesto de un cuerpo negro absorbe mejor la radiación y dentro de él se realiza un efecto invernadero que hace que la transmisión sea eficaz. Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 49 Sus componentes principales son: - La cubierta transparente, formada por una o dos láminas de vidrio. - La placa absorbente o superficie negra. - Los elementos por los que circula el fluido termo-portador. - El aislamiento, que protege la parte lateral y posterior del colector. - La carcasa que contiene los elementos anteriores y los protege de la intemperie. El captador escogido es de la marca Riviera Impianti y el modelo es el EcoSole C2, es un captador plano que presenta un elevado rendimiento debido a su alto factor de eficiencia óptica y su moderado coeficiente de perdidas. Además que por su constitución ofrecen una gran resistencia y durabilidad. Su vida útil la consideraremos de 20 años. Sus características y datos se adjuntan en la hoja técnica. El rendimiento de un captador es la relación entre la energía útil aportada por el fluido caloportador y la energía solar incidente sobre la cubierta del mismo. No es cierto que toda la energía que incide sobre el captador es aprovechada, existen pérdidas por radiación, absorción, conducción y convención. El rendimiento medio resultante de todos los meses es de 0,48147708. Comentar que este valor es bajo (el rendimiento de un captador suele rondar valores del 0.6) debido a que al no utilizar las placas en los meses de verano, (julio y agosto, periodo no lectivo) que son los meses de mayor rendimiento por ser los de mayor calidad y cantidad de radiaciones solares, se reduce mucho el resultado. La superficie de captación es área de terreno necesaria para que la instalación de los captadores cumpla la demanda mínima. Hay que tener en cuenta que cada modelo de captador tiene una superficie distinta, en nuestro caso, la superficie por captador es de 2,309 m 2 sin tener en cuenta la superficie de instalación. La superficie de la instalación será como mínimo de 52 metros cuadrados. Obtenemos el número de captadores a partir de la división de la superficie total de los captadores entre la superficie de cada captador (2,309m 2 ).Resulta pues un número de 23 captadores. 8.3.2 Disposición de los captadores. El conexionado de los captadores es una de las piezas claves en el diseño de las instalaciones solares. La conexión puede ser en serie, paralelo o de forma mixta. -Conexión en serie. El fluido caloportador entra en el primer captador por la parte inferior del mismo, dicho fluido es calentado mientras circula de forma ascendente por su interior y sale del primer captador por la parte superior para volver a introducirse en el segundo por la zona baja y así sucesivamente en función del número de captadores conectados. Ventajas: · Por todos los captadores circula el mismo caudal. · Temperatura de salida muy elevada debido a que cada captador va sumando. Desventajas: · Al tener una temperatura de salida igual al salto térmico del primer captador multiplicado por el número de captadores conectados en serie (aproximadamente) al ir Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 50 incrementándose la diferencia de temperaturas respecto al exterior; el rendimiento será menor en el último captador de la serie. -Conexión en paralelo. Por cada captador circula de forma independiente el fluido caloportador, este fluido es calentado y llevado a un punto común de todos los captadores. Con esta conexión el salto térmico que se genera en un captador es el mismo que el de la conexión de captadores en paralelo. Ventajas: · El rendimiento en todos los captadores es igual. Desventajas: · No se alcanzan temperaturas tan elevadas como en la conexión en serie. -Conexión mixta. Consiste en la conexión de varias baterías conectadas en paralelo con retorno invertido para equilibrar la instalación y en cada una de las baterías los conectores conectados en serie. Una combinación idónea si se pretende beneficiarse de las ventajas de las conexiones en serie y en paralelo. Se puede definir como baterías a los captadores conectados en serie o en paralelo. Para conseguir un funcionamiento óptimo de la instalación implica dimensionar óptimamente el circuito primario para que por cada batería circule la misma cantidad de fluido caloportador con la mínima pérdida de carga. Para que por cada bloque de captadores circule el fluido caloportador y se caliente deforma correcta, instalaremos válvulas de corte tanto en la entrada como en la salida, con el fin de realizar un cambio o reparación de un componente sin necesidad de vaciar completamente la instalación. Para limitar la presión de trabajo dispondremos de una válvula de seguridad. También instalaremos un purgador en la salida del bloque y en el punto más alto, así eliminaremos el aire que contenga el fluido caloportador en el proceso de llenado de la instalación, o en procesos futuros de reparaciones de elementos dañados. En nuestro caso particular se podría montar un batería en serie de los 23 captadores o una batería en paralelo compuesta por dos filas de 12 captadores al ser recomendable que las filas de captadores tengan el mismo número, haciendo este último caso que el número de captadores ascienda a 24 a pesar de ser suficiente con los 23 calculados. 8.3.3 Orientación de las placas y sombras. En consumos de A.C.S. para poder obtener la máxima eficiencia de las placas, estas deben estar orientadas hacia el Sudeste. No hay ningún obstáculo que le pueda hacer sombra a las placas y su distancia mínima de separación entre ellas es más que suficiente para evitar que se hagan sombra entre ellas. Esta distancia es de 1.9761 m. En nuestro caso las placas estarán en funcionamiento durante todo el año (salvo julio y agosto periodo no lectivo) por lo tanto para optimizar su rendimiento estarán orientadas hacia el Sudeste 41 grados de inclinación. En nuestro caso el valor del azimut es 0 grados porque las placas las orientamos hacia el Sudeste. Siguiendo lo establecido en documento básica HE4 página 19. Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 51 Zaragoza tienen una latitud de 41.7 grados. 8.3.4 Sistema de soporte. Debido a que los captadores se han de situar a una orientación e inclinación determinada para su máxima eficiencia, se hace necesario que los captadores se deban colocar sobre soportes para conseguir esta posición y así conseguir la máxima rentabilidad de los captadores. 8.3.5. Bomba de circulación. Para que el agua fría llegue al circuito primario (captadores y acumulador) necesitaremos de una fuerza externa que impulse el agua hasta esa altura, para ello dispondremos de las bombas de circulación. La elección de la bomba nos viene impuesta por el caudal que circula y la altura manométrica que ha de superar. Hemos escogido una bomba Grundfos UPS Solar 25-60 ya que cumple con los requisitos anteriormente expuestos. Dispone de 3 regimenes de trabajo o velocidades y a la vista del diagrama Q-H ya en el segundo régimen satisface las exigencias de altura y caudal. Según las recomendaciones de los fabricantes, para instalaciones con superficies superiores a 50 m2 se recomiendan la instalación de 2 bombas, en nuestro caso rondaríamos esa cifra así que que instalaremos dos bombas en paralelo, una de reserva, con un funcionamiento alternativo de forma automática, como elemento de seguridad. 8.3.6 Vaso de expansión. El vaso de expansión es uno de los elementos que asegura el correcto funcionamiento de la instalación. Es un depósito que contrarrestar las variaciones de volumen y presión que se produce en el circuito cerrado, cuando un fluido aumenta o disminuye de temperatura. Cuando un fluido circula por un circuito cerrado aumentando su temperatura, éste se dilata, aumentando de volumen y llenando el vaso de expansión. Cuando la temperatura disminuye, el fluido se contrae saliendo del vaso de expansión para regresar al circuito. Básicamente existen dos tipos de vasos de expansión: _ Vasos de expansión abiertos. _ Vasos de expansión cerrados. En nuestro caso escogeremos la segunda opción, ya que la primera está en desuso cada vez más por las siguientes razones: · Presenta pérdidas por evaporación del fluido del circuito. Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 52 · Tiene problemas de corrosión de las tuberías al estar en contacto con el oxígeno de la atmósfera. Además la segunda opción tiene como ventajas que: · Fácil montaje. · No es necesario aislarlos · Mantenimiento económico. · Material de serie y bajo coste. · Evitaremos pérdidas de calor del fluido. Escogeremos un vaso de expansión con un volumen de 100 litros. 8.3.7 Sistema de control. Los sistemas solares suelen ir previstos de un control que actúa sobre la bomba del circuito de los colectores. Este control está constituido por dos sensores que miden la temperatura del fluido termo-portador a la salida de los colectores (To) y la del agua en el fondo del acumulador principal (Ts). Estas señales de envían a un controlador diferencial, que, cuando la diferencia (To – Ts) es menor a un valor predeterminado, detiene la bomba. Este sistema tiene como objetivo asegurar que siempre que el subsistema colector funciona, será para añadir energía al depósito de acumulación. En efecto, si hay circulación en el circuito de los colectores cuando no hay radiación solar puede darse el caso que la diferencia (To – Ts) sea negativa, cosa que implica estar sacando energía del acumulador para cederla al exterior a través de los colectores. La bomba volverá a ponerse automáticamente en funcionamiento cuando la citada diferencia sea superior a un cierto valor prefijado, generalmente entre 2ºC y 5ºC. 8.3.8 Acumulador. La necesidad de energía no siempre coincide en el tiempo con la captación que se obtiene del sol, por lo que es necesario disponer de un sistema de acumulación que haga frente a la demanda en momentos de poca o nula radiación solar; así como la acumulación energética producida en los momentos de poco o nulo consumo. La demanda prevista será inferior a 3000 l con lo cual dispondremos de 2 depósitos acumuladores de 1500 l. Estarán ubicados en la terraza del instituto junto a los paneles térmicos en un cuarto de obra prefabricado. El acumulador escogido será de la marca Roth con las siguientes características: • Depósito acumulador de acero de alta calidad S235JR conforme a DIN 4753, con doble capa de esmaltado y doble intercambiador de serpentín de gran superficie. • Boca de inspección y ánodo de Mg. 50mm de aislamiento de espuma de poliuretano. • Este modelo lleva tratamiento interno de resina sintética. Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 53 -Estratificación Los cuerpos al elevar su temperatura disminuye su densidad. Esto ocurre especialmente con el agua y el aire. La consecuencia de este fenómeno es que al estar una masa de agua sometida a la acción de la gravedad, la zona más caliente tiende a situarse en la parte más elevada y la fría en la zona inferior. La mejor disposición del acumulador es vertical, ya que de esta forma se favorece la estratificación, que no es más que una división del depósito en niveles diferenciados de temperatura, consiguiendo así enviar el A.C.S. más caliente y el retorno a captadores lo más frío posible aumentando el rendimiento de la instalación. Es conveniente mantener una relación entre la altura y el diámetro del depósito mayor a 2 y ubicarlo preferentemente en interiores. La entrada de agua fría se hará por la parte inferior y la salida por la superior, ya que el agua fría pesa más y se queda en la parte baja y el agua caliente sube. Es conveniente que la entrada de agua de primario al acumulador se realice a una altura del 50% al 75% de la altura total del depósito. -Legionela En los acumuladores de A.C.S., al ser un agua estancada donde se puede generar depósitos de lodos, materias orgánicas… pueden formar una biocapa, la cual en condiciones óptimas de temperatura – 35/37ºC – se puede generar la multiplicación de Legionella hasta concentraciones infecciosas para el ser humano. La legionella es una bacteria ambiental capaz de sobrevivir a un amplio intervalo de condiciones físico-químico. El RD 865/2003 de 4 julio establece los criterios higiénicos-sanitarios para la prevención y control de legionella. Para evitar la legionelosis en acumuladores destinados a usos colectivos, debe alcanzar 60 °C y llegar eventualmente hasta los 70 °C, con el fin de asegurar una desinfección eficaz en el caso de instalaciones colectivas según el RD 865/2003 del 4 de Julio. Para ello estableceremos mantenimiento de los acumuladores al igual que de toda la instalación para prevenir posibles problemas que puedan influir en la salud de los trabajadores así como en el rendimiento de la misma. 8.3.9 Intercambiador En todas las instalaciones, salvo en las de calentamiento de piscinas al aire libre, se ha de incorporar un intercambiador. El intercambiador de calor es el elemento de la instalación encargado de transferir el calor generado en los captadores solares al agua del depósito, mediante un movimiento forzado del fluido caloportador sin que exista la mezcla de de los dos fluidos, es decir, con separación física del fluido que circula por el circuito primario solar del fluido de uso del circuito secundario o de consumo. La ventajas de disponer una configuración de circuitos independientes, primario y secundario son: · El circuito primario trabaja a presión de los captadores, sin sufrir fluctuaciones Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 54 importantes. · La circulación del circuito primario puede ser regulado, de esta forma obtendremos optimización energética. · El fluido caloportador utilizado en el circuito primario es un líquido térmico con anticongelantes y agentes inhibidores para proteger a los captadores de posibles congelaciones y calcificación. En nuestro caso el intercambiador de calor será mediante serpentín incorporado en el acumulador. Ventajas: · Al estar el serpentín sumergido en el fluido del secundario permite tener mejor rendimiento. · Perdida de carga media. · Acumulador de coste mediano. · Equipos bastante estandarizados en el mercado. 8.3.10 Tuberías y aislamiento térmico. Para las tuberías utilizadas en instalaciones solares hay que distinguir entre dos circuitos: · Circuito Primario: Captadores-Intercambiador. Para este circuito primario hay que tener en cuenta que en determinadas ocasiones la temperatura del fluido caloportador entre captador e intercambiador puede alcanzar temperaturas muy elevadas de hasta 130ºC, este hecho nos producirá esfuerzos considerables sobre las tuberías y fricciones debido a su dilatación, además de acelerar procesos de corrosión y calcificación. · Circuito Secundario: Acumulador-Consumo. Respecto a este circuito la incorporación de la instalación solar no afecta de modo alguno para la modificación de los materiales existentes. Nosotros para nuestro circuito primario elegiremos tuberías de cobre debido a su bajo coste y sus grandes prestaciones. El diámetro interior de las tuberías será de 26 y 20 mm para los tramos 1-4 y 2-3 respectivamente. Su diámetro exterior correspondiente será de 28 y 22 mm. Para minimizar las pérdidas de energía caloríficas del conjunto de las baterías de los capadores, es conveniente colocar unos aislamientos térmicos a las tuberías del circuito primario. Estos aislamientos deben cumplir con la norma vigente RITE y en especial con el apéndice I.T- 1.2.4.2.1 de espesores mínimos de aislante térmico de redes de Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 55 tuberías. Para una temperatura máxima del fluido de entre 40-60 °C corresponde un espesor del aislamiento de 35 mm para zonas exteriores y de 25 mm para zonas interiores. Para ello reforzaremos nuestras tuberías con el aislante ARMAFLEX que presenta un coeficiente de 0,040 W/mºC y con los espesores anteriormente citados. Para este tipo de instalaciones se suele utilizar ARMAFLEX HT, especial para altas temperaturas. 8.3.11 Líquido caloportador. El líquido caloportador es aquel fluido que circula por los conductos de los captadores transfiriendo la energía solar térmica recibida a su paso por las placas solares al acumulador del sistema. Este fluido puede ser de cuatro tipos diferentes: · Agua natural. El agua que circula por los captadores es la misma que se utiliza en el uso doméstico, sin añadir ningún componente químico. El inconveniente de este fluido es que: - Los conductos por los que circula han de soportar el efecto corrosivo del agua caliente. - También los materiales utilizados utilizados para estos circuitos han de estar recogidos dentro de la legislación actual para conducción de agua potable. · Derivados de petróleo o líquidos orgánicos. El fluido que circula es de composición orgánica o derivado del petróleo, esta clase de fluidos tiene como única ventaja que son de gran calidad debido a su aporte energético. Por otra parte al resultar fluidos de carácter combustible, resultan peligrosos al ser altamente inflamables con riesgos de incendio, por ello apenas son utilizables en instalaciones solares térmicas. · Aceites y siliconas. Son productos también de alta calidad y bastante estables. Es un fluido no tóxico y no son inflamables, pero su gran desventaja es que no son económicos, de ello que tan sólo se utilicen en instalaciones solares térmicas de media y alta temperatura. · Agua con anticongelante. Esta es la opción más generalizada en este tipo de instalaciones solares térmicas, los aditivos anticongelantes suelen ser alcoholes del tipo etilenlicol o propilenlicol. Hay que tener en cuenta que al añadir otros productos al agua, las propiedades físicas y químicas de la mezcla varían en función de la composición. Los parámetros más importantes a tener en cuenta son: -Toxicidad Algunos anticongelantes son tóxicos, por lo tanto hay que evitar pérdidas que puedan mezclarse con este consumo de agua. Por nuestra parte el anticongelante escogido será el propilenlicol debido a que el etilenlicol es perjudicial para la salud. Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 56 -Viscosidad Si se aumenta la viscosidad de la mezcla, se aumentan las pérdidas de carga. -Dilatación Al aumentar la dilatación de la mezcla hay que tenerla en cuenta para dimensionar el vaso de expansión. -Temperatura de ebullición Generalmente es superior al del agua pura, por lo tanto es un factor favorable para las instalaciones solares térmicas en épocas de poca radiación y de bajo consumo. En nuestro caso escogeremos como fluido caloportador agua con anticongelante, en nuestro caso el anticongelante a utilizar será de propilenglicol debido a que el anticongelante etilenglicol es perjudicial para la salud 8.3.12 Otros componentes. Para la instalación de: purgador, válvula expansión, válvula retención, vaso de expansión, válvula de seguridad, manómetro, filtro y desagüe deberemos seguir lo establecido en el RITE. 8.3.13 Mantenimiento. Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con las operaciones y periodicidad contenidas en el programa de mantenimiento preventivo establecido en el “Manual de Uso y Mantenimiento” que será, al menos, las indicadas en la tabla 3.1 del RITE. Para el mantenimiento de la instalación solar térmica seguiremos lo estipulado en el Código técnico de la edificación, apartado A.C.S. 4.2, donde encontraremos una tabla sobre el mantenimiento del sistema de captación. En la mayoría de los componentes el mantenimiento se efectuará una vez al año. 9. DESCRIPCIÓN INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS. 9.1 DESCRIPCIÓN GENERAL. 9.1.1 Objeto El objeto de dicha instalación es prevenir la iniciación, evitar la propagación y facilitar la extinción de incendios. Dicha instalación contará con detectores, alarmas, un sistema de extinción de mangueras y extintores además de un sistema de detección de incendios punto a punto con centralita de detección. 9.1.2 Normativa Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 57 Para el estudio de estas instalaciones se han tenido en cuenta las siguientes normativas: -Código técnico de la edificación CTE “Documento básico SI- Seguridad en caso de incendio” - Reglamento de instalaciones de protección contra incendios - Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. -Las normas UNE que hagan referencia a cualquier elemento, montaje o equipo de la instalación y en particular las UNE- 19047, 19048, 37501, 37505 (tuberías galvanizadas), 23-110-75, 23001, 23002, 23003, 23004, 23005, 23006, 23026, 23112, 23113, 23115 (extintores), 23-601, 23-602, 23-603, 23-604 (agentes extintores), 23091 (Equipos de mangueras), 23-541-79y 23542-79 (Sistemas fijo de extinción). 9.2 DESCRIPCIÓN EDIFICIO Y EVACUACIÓN. 9.2.1 Sectores de incendio. La superficie total construida del instituto es de 2600 metros aproximadamente: -Planta Baja 1.217 m 2 -Planta Primera 644 m 2 -Planta Segunda 644 m 2 Hacemos referencia al Código Técnico de la Edificación, Documento Básico SI-1 Propagación interior: Compartimentización en sectores de incendio, Tabla 1.1: condiciones compartimentización en sectores de incendio, apartado de Docencia, que dice así: Si el edificio tiene más de una planta, la superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 4.000m 2 . Cuando tenga una única planta, no es preciso que esté compartimentada en sectores de incendio. En resumen tenemos un único sector de incendios que será todo el edifico. 9.2.2 Locales y zonas de riesgo especial Hacemos referencia al Código Técnico de la Edificación, Documento Básico SI-1 Propagación interior: Locales y zonas de riesgo especial, que dice así: Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme los grados de riesgo alto, medio y bajo según los criterios que se establecen en la tabla 2.1. Los locales y las zonas así clasificados deben cumplir las condiciones que se establecen en la tabla 2.2. Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 64 La red de tubería de alimentación de las bocas de incendios será de acero galvanizado de 2” de diámetro al principio y de 1 ½ cuando se divida hacia cada BIE, discurrirá enterrada desde el grupo de presión hasta llegar a las BIEs. La presión en punta de lanza será entre 3,5 kg/cm 2 y 5 kg/cm 2 , con un caudal por cada boca de 1,6 l/s. Habrá una acometida de agua independiente de compañía para así garantizar la presión mínima necesaria en todo momento. Según el RIPCI las bocas de incendio equipadas deben cumplir: 1. Los sistemas de bocas de incendio equipadas estarán compuestos por una fuente de abastecimiento de agua, una red de tuberías para la alimentación de agua y las bocas de incendio equipadas (BIE) necesarias. Las bocas de incendio equipadas (BIE) pueden ser de los tipos BIE de 45 mm y BIE de 25 mm. 2. Las bocas de incendio equipadas deberán, antes de su fabricación o importación, ser aprobadas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de este Reglamento, justificándose el cumplimiento de lo establecido en las normas UNE 23.402 y UNE 23.403. 3. Las BIE deberán montarse sobre un soporte rígido de forma que la altura de su centro quede como máximo a 1,50 m sobre el nivel del suelo o a más altura si se trata de BIE de 25 mm, siempre que la boquilla y la válvula de apertura manual si existen, estén situadas a la altura citada. Las BIE se situarán, siempre que sea posible, a una distancia máxima de 5 m de las salidas de cada sector de incendio, sin que constituyan obstáculo para su utilización. El número y distribución de las BIE en un sector de incendio, en espacio diáfano, será tal que la totalidad de la superficie del sector de incendio en que estén instaladas quede cubierta por una BIE, considerando como radio de acción de ésta la longitud de su manguera incrementada en 5 m. La separación máxima entre cada BIE y su más cercana será de 50 m. La distancia desde cualquier punto del local protegido hasta la BIE más próxima no deberá exceder de 25 m. Se deberá mantener alrededor de cada BIE una zona libre de obstáculos que permita el acceso a ella y su maniobra sin dificultad. La red de tuberías deberá proporcionar, durante una hora, como mínimo, en la hipótesis de funcionamiento simultáneo de las dos BIE hidráulicamente más desfavorables, una presión dinámica mínima de 2 bar en el orificio de salida de cualquier BIE. Las condiciones establecidas de presión, caudal y reserva de agua deberán estar adecuadamente garantizadas. El sistema de BIE se someterá, antes de su puesta en servicio, a una prueba de estanquidad y resistencia mecánica, sometiendo a la red a una presión estática igual a la máxima de servicio y como mínimo a 980 kPa (10 kg/cm²), manteniendo dicha presión de prueba durante dos horas, como mínimo, no debiendo aparecer fugas en ningún punto de la instalación. Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 65 Además las bocas de incendio cumplirán también: -25 mm de diámetro en la manguera -Presentaran una autonomía de 120 minutos con una presión en la boquilla, lanza u orifico de salida de cualquier BIE de 2 a 5 bares con las dos BIEs hidráulicamente más desfavorables en funcionamiento. -Una condición de descarga en boquilla de a 3.5 bar a un caudal mínimo de 6 m³/h - 100 l/minuto - 1.6 l/s. 9.3.8 Grupo de presión. Las bocas de incendio equipadas necesitaran de una fuerza externa que impulse el agua para el apagado de un fuego o incendio, satisfaciendo las necesidades de las mismas en términos de presión y caudal. De esto se encargara el grupo de presión. El cálculo del grupo de presión de las BIEs así como la garantía de la presión en punta de lanza han sido calculadas en la sección de cálculos justificativos. El grupo de presión escogido será de la forma: grupo eléctrica - diesel – jockey, y cumplirá la norma UNE 23-500-90.Sus dimensiones son de 1400x1200x 1635 mm y con un diámetro de 2 “. - Bomba principal eléctrica: Su función es suministrar el caudal de agua necesario a la presión suficiente que precise la instalación, en cada uno de los puntos de suministro (mangueras, hidrantes, sprinklers, etc.…). Una vez que la bomba principal está en marcha su parada ha de realizarse manualmente, aún cuando ya no sea necesario el suministro de agua. La bomba eléctrica es el modelo AF ENR 32-250/11 con un consumo es de 11 kW. - Bomba de reserva diesel: Tendrá las mismas características y función que la bomba principal y entrará en funcionamiento cuando, por cualquier motivo, la bomba principal no haya funcionado. El sistema de accionamiento de la bomba de reserva será independiente del utilizado para la bomba principal. Su parada también se realizará manualmente. La bomba diesel escogida es el modelo RD 210 con un consumo es de 13.6 kW. - Bomba auxiliar (Jockey): Su función es la de mantener presurizada toda instalación o bien hacer frente a pequeñas demandas o posibles fugas que existieran. Su funcionamiento está controlado por un presostato que detecta las variaciones de presión en la instalación. La bomba jockey escogida es el modelo CVM B/25 con un consumo es de 1.85 kW. Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 66 10. RESUMEN PRESUPUESTO. A.C.S................................................................................................................45.429,28 € Seguridad incendios..........................................................................................20.761,28 € Iluminación.......................................................................................................51.065,96 € Electricidad.....................................................................................................106.696,08 € Total instalaciones y material.........................................................................223.952,60 € + Beneficio industrial 7 %................................................................................15.676,68 € + Gastos generales 13 %...................................................................................29.113,84 € I.V.A. 16 %.......................................................................................................35.832,42 € TOTAL...........................................................................................................304.575,54 € 11. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS ELECTRICIDAD. 11.1. FÓRMULAS. -Fórmulas sistema monofásico y trifásico. Emplearemos las siguientes: Sistema Trifásico I = Pc / 1,732 x U x Cosϕ x R = amp (A) e = (L x Pc / k x U x n x S x R) + (L x Pc x Xu x Senϕ / 1000 x U x n x R x Cosϕ) = voltios (V) Sistema Monofásico: I = Pc / U x Cosϕ x R = amp (A) e = (2 x L x Pc / k x U x n x S x R) + (2 x L x Pc x Xu x Senϕ / 1000 x U x n x R x Cosϕ) = voltios (V) En donde: Pc = Potencia de Cálculo en Watios. L = Longitud de Cálculo en metros. e = Caída de tensión en Voltios. K = Conductividad. I = Intensidad en Amperios. U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). S = Sección del conductor en mm². Cos ϕ = Coseno de fi. Factor de potencia. R = Rendimiento. (Para líneas motor). n = Nº de conductores por fase. Xu = Reactancia por unidad de longitud en mΩ/m. -Fórmula conductividad eléctrica K = 1/ρ Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 67 ρ = ρ 20 [1+α (T-20)] T = T 0 + [(T max -T 0 ) (I/I max )²] Siendo, K = Conductividad del conductor a la temperatura T. ρ = Resistividad del conductor a la temperatura T. ρ 20 = Resistividad del conductor a 20ºC. Cu = 0.018 Al = 0.029 α = Coeficiente de temperatura: Cu = 0.00392 Al = 0.00403 T = Temperatura del conductor (ºC). T 0 = Temperatura ambiente (ºC): Cables enterrados = 25ºC Cables al aire = 40ºC T max = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC): XLPE, EPR = 90ºC PVC = 70ºC I = Intensidad prevista por el conductor (A). I max = Intensidad máxima admisible del conductor (A). -Fórmulas cortocircuito * IpccI = Ct U / √3 Zt Siendo, IpccI: intensidad permanente de c.c. en inicio de línea en kA. Ct: Coeficiente de tensión. U: Tensión trifásica en V. Zt: Impedancia total en mohm, aguas arriba del punto de c.c. (sin incluir la línea o circuito en estudio). * IpccF = Ct U F / 2 Zt Siendo, IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en kA. Ct: Coeficiente de tensión. U F : Tensión monofásica en V. Zt: Impedancia total en mohm, incluyendo la propia de la línea o circuito (por tanto es igual a la impedancia en origen mas la propia del conductor o línea). * La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será: Zt = (Rt² + Xt²)½ Siendo, Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 68 Rt: R 1 + R 2 + ................+ R n (suma de las resistencias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.) Xt: X 1 + X 2 + .............. + X n (suma de las reactancias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.) R = L · 1000 · C R / K · S · n (mohm) X = Xu · L / n (mohm) R: Resistencia de la línea en mohm. X: Reactancia de la línea en mohm. L: Longitud de la línea en m. C R : Coeficiente de resistividad. K: Conductividad del metal. S: Sección de la línea en mm². Xu: Reactancia de la línea, en mohm por metro. n: nº de conductores por fase. * tmcicc = Cc · S² / IpccF² Siendo, tmcicc: Tiempo máximo en sg que un conductor soporta una Ipcc. Cc= Constante que depende de la naturaleza del conductor y de su aislamiento. S: Sección de la línea en mm². IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. * tficc = cte. fusible / IpccF² Siendo, tficc: tiempo de fusión de un fusible para una determinada intensidad de cortocircuito. IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. * Lmax = 0,8 U F / 2 · I F5 · √(1,5 / K· S · n)² + (Xu / n · 1000)² Siendo, Lmax: Longitud máxima de conductor protegido a c.c. (m) (para protección por fusibles) U F : Tensión de fase (V) K: Conductividad S: Sección del conductor (mm²) Xu: Reactancia por unidad de longitud (mohm/m). En conductores aislados suele ser 0,1. n: nº de conductores por fase Ct= 0,8: Es el coeficiente de tensión. C R = 1,5: Es el coeficiente de resistencia. I F5 = Intensidad de fusión en amperios de fusibles en 5 sg. * Curvas válidas.(Para protección de Interruptores automáticos dotados de Relé electromagnético). CURVA B IMAG = 5 In CURVA C IMAG = 10 In Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 69 CURVA D Y MA IMAG = 20 In -Fórmulas embarrados Cálculo electrodinámico σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) Siendo: σmax: Tensión máxima en las pletinas (kg/cm²) Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA) L: Separación entre apoyos (cm) d: Separación entre pletinas (cm) n: nº de pletinas por fase Wy: Módulo resistente por pletina eje y-y (cm³) σadm: Tensión admisible material (kg/cm²) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc) Siendo, Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA) Icccs: Intensidad de c.c. soportada por el conductor durante el tiempo de duración del c.c. (kA) S: Sección total de las pletinas (mm²) tcc: Tiempo de duración del cortocircuito (s) Kc: Constante del conductor: Cu = 164, Al = 107 11.2 DEMANDA DE POTENCIAS. A continuación vamos a exponer y detallar la demanda de potencias de fuerza motriz y de alumbrado. L1 304 W L2 228 W L6 456 W L3 304 W L4 760 W L5 152 W Emergencias 1 96 W L7 630 W L9 608 W L8 380 W L10 304 W Emergencias 2 96 W L11 304 W L12 304 W L14 304 W Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 70 L15 152 W L16 304 W L13 684 W Emergencias 3 96 W TC1 1200 W TC4 700 W TC2 1300 W TC3 1100 W Subc gimnasio 5216 W Subc cocina 7746 W Subc Ascensor 5826 W Subc sala calderas 2504 W Subc ACS 1190 W Subc Incendios 13550 W Subc planta 1 10002 W Subc planta 2 9949 W TOTAL 66749 W 11.3 CÁLCULO ACOMETIDA, L.G.A Y D.I. -Cálculo de la ACOMETIDA - Tensión de servicio: 400 V. - Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) - Longitud: 30 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 66749 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44): 11000x1.25+74300.2=88050.2 W.(Coef. de Simult.: 1 ) I=88050.2/1,732x400x0.8=158.87 A. Se eligen conductores Unipolares 3x70/35mm²Al Aislamiento, Nivel Aislamiento: RZ1-Al(AS) - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida - I.ad. a 25°C (Fc=0.8) 176 A. según ITC-BT-07 D. tubo: 125mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 77.96 e(parcial)=30x88050.2/27.95x400x70=3.37 V.=0.84 % e(total)=0.84% ADMIS (2% MAX.) -Cálculo de la LINEA GENERAL DE ALIMENTACION - Tensión de servicio: 400 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 6 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 66749 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44): Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 71 11000x1.25+74300.2=88050.2 W.(Coef. de Simult.: 1 ) I=88050.2/1,732x400x0.8=158.87 A. Se eligen conductores Unipolares 4x70+TTx35mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: RZ1-K(AS) - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida - I.ad. a 40°C (Fc=1) 202 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 140mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 70.93 e(parcial)=6x88050.2/46.31x400x70=0.41 V.=0.1 % e(total)=0.1% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: Fusibles Int. 160 A. -Cálculo de la DERIVACION INDIVIDUAL - Tensión de servicio: 400 V. - Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor - Longitud: 15 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 66749 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44): 11000x1.25+74300.2=88050.2 W.(Coef. de Simult.: 1 ) I=88050.2/1,732x400x0.8=158.87 A. Se eligen conductores Unipolares 4x70+TTx35mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: RZ1-K(AS) - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida - I.ad. a 40°C (Fc=1) 224 A. según ITC-BT-19 Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 65.15 e(parcial)=15x88050.2/47.2x400x70=1 V.=0.25 % e(total)=0.35% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Aut./Tet. In.: 160 A. Térmico reg. Int.Reg.: 160 A. 11.4 CÁLCULO CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN. -Cálculo de la Línea: A1 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 2300 W. Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 72 - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 4140 W.(Coef. de Simult.: 1 ) I=4140/230x0.8=22.5 A. Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: ES07Z1-K(AS) - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida - I.ad. a 40°C (Fc=1) 27 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 60.83 e(parcial)=2x0.3x4140/47.89x230x4=0.06 V.=0.02 % e(total)=0.38% ADMIS (4.5% MAX.) Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. -Cálculo de la Línea: A2 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 988 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 1778.4 W.(Coef. de Simult.: 1 ) I=1778.4/230x0.8=9.67 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: ES07Z1-K(AS) - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida - I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 12mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 52.46 e(parcial)=2x0.3x1778.4/49.29x230x1.5=0.06 V.=0.03 % e(total)=0.4% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. -Cálculo de la Línea: L1 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 14 m; Cos ϕ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 304 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 304x1.8=547.2 W. Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 73 I=547.2/230x0.9=2.64 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: ES07Z1-K(AS) - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida - I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.93 e(parcial)=2x14x547.2/51.34x230x1.5=0.86 V.=0.38 % e(total)=0.78% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. -Cálculo de la Línea: L2 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 23 m; Cos ϕ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 228 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 228x1.8=410.4 W. I=410.4/230x0.9=1.98 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: ES07Z1-K(AS) - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida - I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.52 e(parcial)=2x23x410.4/51.42x230x1.5=1.06 V.=0.46 % e(total)=0.87% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. -Cálculo de la Línea: L6 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 25 m; Cos ϕ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 456 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 456x1.8=820.8 W. I=820.8/230x0.9=3.97 A. Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 80 Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. -Cálculo de la Línea: A6 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 2148 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 3866.4 W.(Coef. de Simult.: 1 ) I=3866.4/230x0.8=21.01 A. Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: ES07Z1-K(AS) - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida - I.ad. a 40°C (Fc=1) 27 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 58.17 e(parcial)=2x0.3x3866.4/48.32x230x4=0.05 V.=0.02 % e(total)=0.37% ADMIS (4.5% MAX.) Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. -Cálculo de la Línea: A7 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 608 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 1094.4 W.(Coef. de Simult.: 1 ) I=1094.4/230x0.8=5.95 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: ES07Z1-K(AS) - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida - I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 12mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 44.72 e(parcial)=2x0.3x1094.4/50.65x230x1.5=0.04 V.=0.02 % e(total)=0.39% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 81 -Cálculo de la Línea: L11 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 37 m; Cos ϕ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 304 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 304x1.8=547.2 W. I=547.2/230x0.9=2.64 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: ES07Z1-K(AS) - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida - I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.93 e(parcial)=2x37x547.2/51.34x230x1.5=2.29 V.=0.99 % e(total)=1.38% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. -Cálculo de la Línea: L12 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 21 m; Cos ϕ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 304 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 304x1.8=547.2 W. I=547.2/230x0.9=2.64 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: ES07Z1-K(AS) - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida - I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.93 e(parcial)=2x21x547.2/51.34x230x1.5=1.3 V.=0.56 % e(total)=0.95% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. -Cálculo de la Línea: A8 Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 82 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 760 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 1368 W.(Coef. de Simult.: 1 ) I=1368/230x0.8=7.43 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: ES07Z1-K(AS) - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida - I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 12mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 47.37 e(parcial)=2x0.3x1368/50.17x230x1.5=0.05 V.=0.02 % e(total)=0.39% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. -Cálculo de la Línea: L14 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 39 m; Cos ϕ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 304 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 304x1.8=547.2 W. I=547.2/230x0.9=2.64 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: ES07Z1-K(AS) - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida - I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.93 e(parcial)=2x39x547.2/51.34x230x1.5=2.41 V.=1.05 % e(total)=1.44% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. -Cálculo de la Línea: L15 - Tensión de servicio: 230 V. Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 83 - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 43 m; Cos ϕ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 152 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 152x1.8=273.6 W. I=273.6/230x0.9=1.32 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: ES07Z1-K(AS) - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida - I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.23 e(parcial)=2x43x273.6/51.47x230x1.5=1.32 V.=0.58 % e(total)=0.97% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. -Cálculo de la Línea: L16 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 51 m; Cos ϕ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 304 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 304x1.8=547.2 W. I=547.2/230x0.9=2.64 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: ES07Z1-K(AS) - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida - I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.93 e(parcial)=2x51x547.2/51.34x230x1.5=3.15 V.=1.37 % e(total)=1.76% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. -Cálculo de la Línea: L13 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 19 m; Cos ϕ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0; Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 84 - Potencia a instalar: 684 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 684x1.8=1231.2 W. I=1231.2/230x0.9=5.95 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: ES07Z1-K(AS) - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida - I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 44.72 e(parcial)=2x19x1231.2/50.65x230x1.5=2.68 V.=1.16 % e(total)=1.54% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. -Cálculo de la Línea: Emergencias 3 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 96 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 96x1.8=172.8 W. I=172.8/230x0.9=0.83 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: ES07Z1-K(AS) - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida - I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.09 e(parcial)=2x50x172.8/51.5x230x1.5=0.97 V.=0.42 % e(total)=0.8% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. -Cálculo de la Línea: A9 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 4300 W. - Potencia de cálculo: Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 85 4300 W.(Coef. de Simult.: 1 ) I=4300/230x0.8=23.37 A. Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: ES07Z1-K(AS) - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida - I.ad. a 40°C (Fc=1) 27 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 62.47 e(parcial)=2x0.3x4300/47.63x230x4=0.06 V.=0.03 % e(total)=0.38% ADMIS (4.5% MAX.) Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. -Cálculo de la Línea: A10 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 1900 W. - Potencia de cálculo: 1900 W.(Coef. de Simult.: 1 ) I=1900/230x0.8=10.33 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: ES07Z1-K(AS) - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida - I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 47.25 e(parcial)=2x0.3x1900/50.19x230x2.5=0.04 V.=0.02 % e(total)=0.39% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 16 A. -Cálculo de la Línea: TC1 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 20 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 1200 W. - Potencia de cálculo: 1200 W. I=1200/230x1=5.22 A. Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 86 Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: ES07Z1-K(AS) - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida - I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 20mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 41.85 e(parcial)=2x20x1200/51.17x230x2.5=1.63 V.=0.71 % e(total)=1.1% ADMIS (6.5% MAX.) -Cálculo de la Línea: TC4 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 44 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 700 W. - Potencia de cálculo: 700 W. I=700/230x1=3.04 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: ES07Z1-K(AS) - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida - I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 20mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.63 e(parcial)=2x44x700/51.4x230x2.5=2.08 V.=0.91 % e(total)=1.3% ADMIS (6.5% MAX.) -Cálculo de la Línea: A11 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 2400 W. - Potencia de cálculo: 2400 W.(Coef. de Simult.: 1 ) I=2400/230x0.8=13.04 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: ES07Z1-K(AS) - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida - I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 87 Temperatura cable (ºC): 51.57 e(parcial)=2x0.3x2400/49.44x230x2.5=0.05 V.=0.02 % e(total)=0.4% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 16 A. -Cálculo de la Línea: TC2 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 28 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 1300 W. - Potencia de cálculo: 1300 W. I=1300/230x1=5.65 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: ES07Z1-K(AS) - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida - I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 20mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 42.17 e(parcial)=2x28x1300/51.11x230x2.5=2.48 V.=1.08 % e(total)=1.48% ADMIS (6.5% MAX.) -Cálculo de la Línea: TC3 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 50 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 1100 W. - Potencia de cálculo: 1100 W. I=1100/230x1=4.78 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: ES07Z1-K(AS) - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida - I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 20mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 41.56 e(parcial)=2x50x1100/51.23x230x2.5=3.73 V.=1.62 % e(total)=2.02% ADMIS (6.5% MAX.) Subcuadro gimnasio Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 88 -Cálculo de embarrado cuadro general de mando y protección. Datos - Metal: Cu - Estado pletinas: desnudas - nº pletinas por fase: 1 - Separación entre pletinas, d(cm): 10 - Separación entre apoyos, L(cm): 25 - Tiempo duración c.c. (s): 0.5 Pletina adoptada - Sección (mm²): 100 - Ancho (mm): 20 - Espesor (mm): 5 - Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.333, 0.333, 0.083, 0.0208 - I. admisible del embarrado (A): 290 a) Cálculo electrodinámico σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =8.59² · 25² /(60 · 10 · 0.083 · 1) = 925.644 <= 1200 kg/cm² Cu b) Cálculo térmico, por intensidad admisible Ical = 158.87 A Iadm = 290 A c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito Ipcc = 8.59 kA Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc) = 164 · 100 · 1 / (1000 · √0.5) = 23.19 kA 11.5 CÁLCULO SUBCUADRO GIMNASIO. -Cálculo de la Línea: Subc gimnasio - Tensión de servicio: 400 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 18 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 5216 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 8348.8 W.(Coef. de Simult.: 1 ) I=8348.8/1,732x400x0.8=15.06 A. Se eligen conductores Unipolares 4x4+TTx4mm²Cu Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 89 Aislamiento, Nivel Aislamiento: RZ1-K(AS) - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida - I.ad. a 40°C (Fc=1) 34 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 25mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 49.81 e(parcial)=18x8348.8/49.74x400x4=1.89 V.=0.47 % e(total)=0.82% ADMIS (4.5% MAX.) Protección Termica en Principio de Línea I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A. Protección Térmica en Final de Línea I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A. SUBCUADRO Subc gimnasio DEMANDA DE POTENCIAS A continuación vamos a exponer y detallar la demanda de potencias de fuerza motriz y de alumbrado. L17 900 W L18 900 W L20 900 W Emergencias 4 96 W L21 304 W L22 160 W L23 128 W L24 304 W L25 128 W L19 900 W Emergencias 5 96 W TC5 400 W TOTAL 5216 W -Cálculo de la Línea: A12 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 2796 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 4312.8 W.(Coef. de Simult.: 1 ) I=4312.8/230x0.8=23.44 A. Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 96 e(total)=3.35% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. -Cálculo de la Línea: Emergencias 5 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 96 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 96x1.8=172.8 W. I=172.8/230x0.9=0.83 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: ES07Z1-K(AS) - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida - I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.09 e(parcial)=2x50x172.8/51.5x230x1.5=0.97 V.=0.42 % e(total)=1.28% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. -Cálculo de la Línea: A15 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 400 W. - Potencia de cálculo: 400 W.(Coef. de Simult.: 1 ) I=400/230x0.8=2.17 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: ES07Z1-K(AS) - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida - I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.32 e(parcial)=2x0.3x400/51.46x230x2.5=0.01 V.=0 % e(total)=0.83% ADMIS (4.5% MAX.) Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 97 Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. -Cálculo de la Línea: TC5 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 30 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 400 W. - Potencia de cálculo: 400 W. I=400/230x1=1.74 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: ES07Z1-K(AS) - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida - I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 20mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.21 e(parcial)=2x30x400/51.48x230x2.5=0.81 V.=0.35 % e(total)=1.18% ADMIS (6.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 16 A. -Cálculo de embarrado Subc gimnasio Datos - Metal: Cu - Estado pletinas: desnudas - nº pletinas por fase: 1 - Separación entre pletinas, d(cm): 10 - Separación entre apoyos, L(cm): 25 - Tiempo duración c.c. (s): 0.5 Pletina adoptada - Sección (mm²): 24 - Ancho (mm): 12 - Espesor (mm): 2 - Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008 - I. admisible del embarrado (A): 110 a) Cálculo electrodinámico σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =1.57² · 25² /(60 · 10 · 0.008 · 1) = 321.609 <= 1200 kg/cm² Cu Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 98 b) Cálculo térmico, por intensidad admisible Ical = 15.06 A Iadm = 110 A c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito Ipcc = 1.57 kA Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc) = 164 · 24 · 1 / (1000 · √0.5) = 5.57 kA 11.6 CÁLCULO SUBCUADRO COCINA. -Cálculo de la Línea: Subc cocina - Tensión de servicio: 400 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 7746 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44): 2500x1.25+6058.8=9183.8 W.(Coef. de Simult.: 1 ) I=9183.8/1,732x400x0.8=16.57 A. Se eligen conductores Unipolares 4x4+TTx4mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: RZ1-K(AS) - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida - I.ad. a 40°C (Fc=1) 34 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 25mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 51.88 e(parcial)=50x9183.8/49.38x400x4=5.81 V.=1.45 % e(total)=1.8% ADMIS (4.5% MAX.) Protección Termica en Principio de Línea I. Mag. Tetrapolar Int. 20 A. Protección Térmica en Final de Línea I. Mag. Tetrapolar Int. 20 A. SUBCUADRO Subc cocina DEMANDA DE POTENCIAS A continuación vamos a exponer y detallar la demanda de potencias de fuerza motriz y de alumbrado. Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 99 L26 456 W L27 160 W L28 304 W Emergencias 6 96 W TC6 700 W TC7 1000 W M1 2500 W M2 1500 W M3 30 W M4 1000 W TOTAL 7746 W -Cálculo de la Línea: A16 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 1016 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 1828.8 W.(Coef. de Simult.: 1 ) I=1828.8/230x0.8=9.94 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: ES07Z1-K(AS) - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida - I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 12mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 53.17 e(parcial)=2x0.3x1828.8/49.16x230x1.5=0.06 V.=0.03 % e(total)=1.83% ADMIS (4.5% MAX.) Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. -Cálculo de la Línea: A17 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 920 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 1656 W.(Coef. de Simult.: 1 ) I=1656/230x0.8=9 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 100 Aislamiento, Nivel Aislamiento: ES07Z1-K(AS) - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida - I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 12mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 50.8 e(parcial)=2x0.3x1656/49.57x230x1.5=0.06 V.=0.03 % e(total)=1.86% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. -Cálculo de la Línea: L26 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 29 m; Cos ϕ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 456 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 456x1.8=820.8 W. I=820.8/230x0.9=3.97 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: ES07Z1-K(AS) - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida - I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 42.1 e(parcial)=2x29x820.8/51.13x230x1.5=2.7 V.=1.17 % e(total)=3.03% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. -Cálculo de la Línea: L27 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 14 m; Cos ϕ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 160 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 160x1.8=288 W. I=288/230x0.9=1.39 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: ES07Z1-K(AS) - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida - Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 101 I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.26 e(parcial)=2x14x288/51.47x230x1.5=0.45 V.=0.2 % e(total)=2.06% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. -Cálculo de la Línea: L28 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 15 m; Cos ϕ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 304 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 304x1.8=547.2 W. I=547.2/230x0.9=2.64 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: ES07Z1-K(AS) - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida - I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.93 e(parcial)=2x15x547.2/51.34x230x1.5=0.93 V.=0.4 % e(total)=2.26% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. -Cálculo de la Línea: Emergencias 6 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 96 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 96x1.8=172.8 W. I=172.8/230x0.9=0.83 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: ES07Z1-K(AS) - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida - I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 102 Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.09 e(parcial)=2x50x172.8/51.5x230x1.5=0.97 V.=0.42 % e(total)=2.26% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. -Cálculo de la Línea: A18 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 1700 W. - Potencia de cálculo: 1700 W.(Coef. de Simult.: 1 ) I=1700/230x0.8=9.24 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: ES07Z1-K(AS) - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida - I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 45.81 e(parcial)=2x0.3x1700/50.45x230x2.5=0.04 V.=0.02 % e(total)=1.82% ADMIS (4.5% MAX.) Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. -Cálculo de la Línea: A19 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 1700 W. - Potencia de cálculo: 1700 W.(Coef. de Simult.: 1 ) I=1700/230x0.8=9.24 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: ES07Z1-K(AS) - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida - I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 103 Temperatura cable (ºC): 45.81 e(parcial)=2x0.3x1700/50.45x230x2.5=0.04 V.=0.02 % e(total)=1.84% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 16 A. -Cálculo de la Línea: TC6 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 35 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 700 W. - Potencia de cálculo: 700 W. I=700/230x1=3.04 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: ES07Z1-K(AS) - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida - I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 20mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.63 e(parcial)=2x35x700/51.4x230x2.5=1.66 V.=0.72 % e(total)=2.56% ADMIS (6.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 16 A. -Cálculo de la Línea: TC7 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 16 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 1000 W. - Potencia de cálculo: 1000 W. I=1000/230x1=4.35 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: ES07Z1-K(AS) - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida - I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 20mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 41.29 e(parcial)=2x16x1000/51.28x230x2.5=1.09 V.=0.47 % e(total)=2.31% ADMIS (6.5% MAX.) Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 104 Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 16 A. -Cálculo de la Línea: A20 - Tensión de servicio: 400 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 4000 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47): 2500x1.25+1500=4625 W.(Coef. de Simult.: 1 ) I=4625/1,732x400x0.8=8.34 A. Se eligen conductores Unipolares 4x4mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: ES07Z1-K(AS) - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida - I.ad. a 40°C (Fc=1) 24 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 20mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 43.63 e(parcial)=0.3x4625/50.85x400x4=0.02 V.=0 % e(total)=1.81% ADMIS (4.5% MAX.) Protección diferencial: Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. -Cálculo de la Línea: M1 - Tensión de servicio: 400 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 15 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 - Potencia a instalar: 2500 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47): 2500x1.25=3125 W. I=3125/1,732x400x0.85x1=5.31 A. Se eligen conductores Unipolares 4x4+TTx4mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: ES07Z1-K(AS) - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida - I.ad. a 40°C (Fc=1) 24 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 25mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 41.47 e(parcial)=15x3125/51.24x400x4x1=0.57 V.=0.14 % e(total)=1.95% ADMIS (6.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A. Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 105 -Cálculo de la Línea: M2 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 15 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 - Potencia a instalar: 1500 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47): 1500x1.25=1875 W. I=1875/230x0.85x1=9.59 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: ES07Z1-K(AS) - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida - I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 20mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 46.26 e(parcial)=2x15x1875/50.37x230x2.5x1=1.94 V.=0.84 % e(total)=2.65% ADMIS (6.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 16 A. -Cálculo de la Línea: A21 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 1030 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47): 1000x1.25+30=1280 W.(Coef. de Simult.: 1 ) I=1280/230x0.8=6.96 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: ES07Z1-K(AS) - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida - I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 43.29 e(parcial)=2x0.3x1280/50.91x230x2.5=0.03 V.=0.01 % e(total)=1.82% ADMIS (4.5% MAX.) Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. -Cálculo de la Línea: M3 Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 112 Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 42.36 e(parcial)=55x3008.2/51.08x400x2.5=3.24 V.=0.81 % e(total)=1.16% ADMIS (4.5% MAX.) Protección Termica en Principio de Línea I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A. Protección Térmica en Final de Línea I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A. SUBCUADRO Subc sala calderas DEMANDA DE POTENCIAS A continuación vamos a exponer y detallar la demanda de potencias de fuerza motriz y de alumbrado. L30 228 W Emergencias 7 96 W TC8 500 W M7 980 W M8 700 W TOTAL 2504 W -Cálculo de la Línea: A24 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 324 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 583.2 W.(Coef. de Simult.: 1 ) I=583.2/230x0.8=3.17 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: ES07Z1-K(AS) - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida - I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 12mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 41.34 e(parcial)=2x0.3x583.2/51.27x230x1.5=0.02 V.=0.01 % e(total)=1.17% ADMIS (4.5% MAX.) Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 113 -Cálculo de la Línea: L30 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 11 m; Cos ϕ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 228 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 228x1.8=410.4 W. I=410.4/230x0.9=1.98 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: ES07Z1-K(AS) - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida - I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.52 e(parcial)=2x11x410.4/51.42x230x1.5=0.51 V.=0.22 % e(total)=1.39% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. -Cálculo de la Línea: Emergencias 7 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 96 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 96x1.8=172.8 W. I=172.8/230x0.9=0.83 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: ES07Z1-K(AS) - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida - I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.09 e(parcial)=2x50x172.8/51.5x230x1.5=0.97 V.=0.42 % e(total)=1.59% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. -Cálculo de la Línea: A25 Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 114 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 500 W. - Potencia de cálculo: 500 W.(Coef. de Simult.: 1 ) I=500/230x0.8=2.72 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: ES07Z1-K(AS) - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida - I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.5 e(parcial)=2x0.3x500/51.42x230x2.5=0.01 V.=0 % e(total)=1.17% ADMIS (4.5% MAX.) Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. -Cálculo de la Línea: TC8 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 10 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 500 W. - Potencia de cálculo: 500 W. I=500/230x1=2.17 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: ES07Z1-K(AS) - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida - I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 20mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.32 e(parcial)=2x10x500/51.46x230x2.5=0.34 V.=0.15 % e(total)=1.31% ADMIS (6.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 16 A. -Cálculo de la Línea: A26 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 115 - Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 1680 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47): 980x1.25+700=1925 W.(Coef. de Simult.: 1 ) I=1925/230x0.8=10.46 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: ES07Z1-K(AS) - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida - I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 47.45 e(parcial)=2x0.3x1925/50.16x230x2.5=0.04 V.=0.02 % e(total)=1.18% ADMIS (4.5% MAX.) Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. -Cálculo de la Línea: M7 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 15 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 - Potencia a instalar: 980 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47): 980x1.25=1225 W. I=1225/230x0.85x1=6.27 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: ES07Z1-K(AS) - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida - I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 20mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 42.67 e(parcial)=2x15x1225/51.02x230x2.5x1=1.25 V.=0.54 % e(total)=1.72% ADMIS (6.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 16 A. -Cálculo de la Línea: M8 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 15 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 - Potencia a instalar: 700 W. Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 116 - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47): 700x1.25=875 W. I=875/230x0.85x1=4.48 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: ES07Z1-K(AS) - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida - I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 20mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 41.36 e(parcial)=2x15x875/51.26x230x2.5x1=0.89 V.=0.39 % e(total)=1.57% ADMIS (6.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 16 A. -Cálculo de embarrado Subc sala calderas Datos - Metal: Cu - Estado pletinas: desnudas - nº pletinas por fase: 1 - Separación entre pletinas, d(cm): 10 - Separación entre apoyos, L(cm): 25 - Tiempo duración c.c. (s): 0.5 Pletina adoptada - Sección (mm²): 24 - Ancho (mm): 12 - Espesor (mm): 2 - Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008 - I. admisible del embarrado (A): 110 a) Cálculo electrodinámico σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =0.37² · 25² /(60 · 10 · 0.008 · 1) = 18.215 <= 1200 kg/cm² Cu b) Cálculo térmico, por intensidad admisible Ical = 5.43 A Iadm = 110 A c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 117 Ipcc = 0.37 kA Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc) = 164 · 24 · 1 / (1000 · √0.5) = 5.57 kA 11.9 CÁLCULO SUBCUADRO A.C.S. -Cálculo de la Línea: Subc ACS - Tensión de servicio: 400 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 20 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 1190 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47): 700x1.25+490=1365 W.(Coef. de Simult.: 1 ) I=1365/1,732x400x0.8=2.46 A. Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: RZ1-K(AS) - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida - I.ad. a 40°C (Fc=1) 25 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 20mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.49 e(parcial)=20x1365/51.43x400x2.5=0.53 V.=0.13 % e(total)=0.48% ADMIS (4.5% MAX.) Protección Termica en Principio de Línea I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A. Protección Térmica en Final de Línea I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A. SUBCUADRO Subc ACS DEMANDA DE POTENCIAS A continuación vamos a exponer y detallar la demanda de potencias de fuerza motriz y de alumbrado. M9 490 W M10 700 W TOTAL 1190 W -Cálculo de la Línea: A27 - Tensión de servicio: 230 V. Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 118 - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 1190 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47): 700x1.25+490=1365 W.(Coef. de Simult.: 1 ) I=1365/230x0.8=7.42 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: ES07Z1-K(AS) - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida - I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 43.74 e(parcial)=2x0.3x1365/50.82x230x2.5=0.03 V.=0.01 % e(total)=0.5% ADMIS (4.5% MAX.) Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. -Cálculo de la Línea: M9 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 15 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 - Potencia a instalar: 490 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47): 490x1.25=612.5 W. I=612.5/230x0.85x1=3.13 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: ES07Z1-K(AS) - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida - I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 20mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.67 e(parcial)=2x15x612.5/51.39x230x2.5x1=0.62 V.=0.27 % e(total)=0.77% ADMIS (6.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 16 A. -Cálculo de la Línea: M10 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 15 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 119 - Potencia a instalar: 700 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47): 700x1.25=875 W. I=875/230x0.85x1=4.48 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: ES07Z1-K(AS) - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida - I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 20mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 41.36 e(parcial)=2x15x875/51.26x230x2.5x1=0.89 V.=0.39 % e(total)=0.88% ADMIS (6.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 16 A. -Cálculo de embarrado Subc ACS Datos - Metal: Cu - Estado pletinas: desnudas - nº pletinas por fase: 1 - Separación entre pletinas, d(cm): 10 - Separación entre apoyos, L(cm): 25 - Tiempo duración c.c. (s): 0.5 Pletina adoptada - Sección (mm²): 24 - Ancho (mm): 12 - Espesor (mm): 2 - Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008 - I. admisible del embarrado (A): 110 a) Cálculo electrodinámico σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =0.96² · 25² /(60 · 10 · 0.008 · 1) = 119.57 <= 1200 kg/cm² Cu b) Cálculo térmico, por intensidad admisible Ical = 2.46 A Iadm = 110 A c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 120 Ipcc = 0.96 kA Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc) = 164 · 24 · 1 / (1000 · √0.5) = 5.57 kA 11.10 CÁLCULO SUBCUADRO INCENDIOS. - Cálculo de la Línea: Subc Incendios - Tensión de servicio: 400 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 22 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 13550 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47): 11000x1.25+2550=16300 W.(Coef. de Simult.: 1 ) I=16300/1,732x400x0.8=29.41 A. Se eligen conductores Unipolares 4x10+TTx10mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: RZ1-K(AS) - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida - I.ad. a 40°C (Fc=1) 60 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 32mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 52.01 e(parcial)=22x16300/49.36x400x10=1.82 V.=0.45 % e(total)=0.81% ADMIS (4.5% MAX.) Protección Termica en Principio de Línea I. Mag. Tetrapolar Int. 30 A. Protección Térmica en Final de Línea I. Mag. Tetrapolar Int. 30 A. SUBCUADRO Subc Incendios DEMANDA DE POTENCIAS A continuación vamos a exponer y detallar la demanda de potencias de fuerza motriz y de alumbrado. M11 11000 W M12 1850 W M13 700 W TOTAL 13550 W -Cálculo de la Línea: M11 Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 121 - Tensión de servicio: 400 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 10 m; Cos ϕ: 0.85; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 - Potencia a instalar: 11000 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47): 11000x1.25=13750 W. I=13750/1,732x400x0.85x1=23.35 A. Se eligen conductores Unipolares 4x10+TTx10mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: ES07Z1-K(AS) - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida - I.ad. a 40°C (Fc=1) 44 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 32mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 48.45 e(parcial)=10x13750/49.98x400x10x1=0.69 V.=0.17 % e(total)=0.98% ADMIS (6.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A. Protección diferencial: Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. -Cálculo de la Línea: A28 - Tensión de servicio: 400 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 2550 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47): 1850x1.25+700=3012.5 W.(Coef. de Simult.: 1 ) I=3012.5/1,732x400x0.8=5.44 A. Se eligen conductores Unipolares 4x2.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: ES07Z1-K(AS) - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida - I.ad. a 40°C (Fc=1) 18.5 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 20mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 42.59 e(parcial)=0.3x3012.5/51.04x400x2.5=0.02 V.=0 % e(total)=0.81% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A. Protección diferencial: Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 128 Temperatura cable (ºC): 40.93 e(parcial)=2x23x547.2/51.34x230x1.5=1.42 V.=0.62 % e(total)=1.53% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. -Cálculo de la Línea: L39 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 47 m; Cos ϕ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 304 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 304x1.8=547.2 W. I=547.2/230x0.9=2.64 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: ES07Z1-K(AS) - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida - I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.93 e(parcial)=2x47x547.2/51.34x230x1.5=2.9 V.=1.26 % e(total)=2.18% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. -Cálculo de la Línea: Emergencias 8 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 96 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 96x1.8=172.8 W. I=172.8/230x0.9=0.83 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: ES07Z1-K(AS) - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida - I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.09 e(parcial)=2x50x172.8/51.5x230x1.5=0.97 V.=0.42 % Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 129 e(total)=1.32% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. -Cálculo de la Línea: A32 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 2224 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 4003.2 W.(Coef. de Simult.: 1 ) I=4003.2/230x0.8=21.76 A. Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: ES07Z1-K(AS) - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida - I.ad. a 40°C (Fc=1) 27 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 59.48 e(parcial)=2x0.3x4003.2/48.11x230x4=0.05 V.=0.02 % e(total)=0.9% ADMIS (4.5% MAX.) Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. -Cálculo de la Línea: A33 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 912 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 1641.6 W.(Coef. de Simult.: 1 ) I=1641.6/230x0.8=8.92 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: ES07Z1-K(AS) - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida - I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 12mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 50.61 e(parcial)=2x0.3x1641.6/49.6x230x1.5=0.06 V.=0.03 % e(total)=0.92% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 130 I. Mag. Bipolar Int. 10 A. -Cálculo de la Línea: L34 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 28.5 m; Cos ϕ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 608 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 608x1.8=1094.4 W. I=1094.4/230x0.9=5.29 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: ES07Z1-K(AS) - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida - I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 43.73 e(parcial)=2x28.5x1094.4/50.83x230x1.5=3.56 V.=1.55 % e(total)=2.47% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. -Cálculo de la Línea: L37 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 31 m; Cos ϕ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 304 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 304x1.8=547.2 W. I=547.2/230x0.9=2.64 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: ES07Z1-K(AS) - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida - I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.93 e(parcial)=2x31x547.2/51.34x230x1.5=1.92 V.=0.83 % e(total)=1.75% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 131 -Cálculo de la Línea: A34 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 1216 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 2188.8 W.(Coef. de Simult.: 1 ) I=2188.8/230x0.8=11.9 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: ES07Z1-K(AS) - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida - I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 49.63 e(parcial)=2x0.3x2188.8/49.77x230x2.5=0.05 V.=0.02 % e(total)=0.92% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 16 A. -Cálculo de la Línea: L35 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 31.5 m; Cos ϕ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 608 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 608x1.8=1094.4 W. I=1094.4/230x0.9=5.29 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: ES07Z1-K(AS) - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida - I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 43.73 e(parcial)=2x31.5x1094.4/50.83x230x1.5=3.93 V.=1.71 % e(total)=2.63% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. -Cálculo de la Línea: L38 Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 132 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 39 m; Cos ϕ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 304 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 304x1.8=547.2 W. I=547.2/230x0.9=2.64 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: ES07Z1-K(AS) - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida - I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.93 e(parcial)=2x39x547.2/51.34x230x1.5=2.41 V.=1.05 % e(total)=1.96% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. -Cálculo de la Línea: L40 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 43 m; Cos ϕ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 304 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 304x1.8=547.2 W. I=547.2/230x0.9=2.64 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: ES07Z1-K(AS) - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida - I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.93 e(parcial)=2x43x547.2/51.34x230x1.5=2.66 V.=1.16 % e(total)=2.07% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. -Cálculo de la Línea: Emergencias 9 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 133 - Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 96 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 96x1.8=172.8 W. I=172.8/230x0.9=0.83 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: ES07Z1-K(AS) - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida - I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.09 e(parcial)=2x50x172.8/51.5x230x1.5=0.97 V.=0.42 % e(total)=1.32% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. -Cálculo de la Línea: A35 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 600 W. - Potencia de cálculo: 600 W.(Coef. de Simult.: 1 ) I=600/230x0.8=3.26 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: ES07Z1-K(AS) - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida - I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.72 e(parcial)=2x0.3x600/51.38x230x2.5=0.01 V.=0.01 % e(total)=0.88% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. -Cálculo de la Línea: TC9 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 134 - Longitud: 35 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 200 W. - Potencia de cálculo: 200 W. I=200/230x1=0.87 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: ES07Z1-K(AS) - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida - I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 20mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.05 e(parcial)=2x35x200/51.51x230x2.5=0.47 V.=0.21 % e(total)=1.08% ADMIS (6.5% MAX.) -Cálculo de la Línea: TC10 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 44 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 400 W. - Potencia de cálculo: 400 W. I=400/230x1=1.74 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: ES07Z1-K(AS) - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida - I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 20mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.21 e(parcial)=2x44x400/51.48x230x2.5=1.19 V.=0.52 % e(total)=1.4% ADMIS (6.5% MAX.) -Cálculo de embarrado Subc planta 1 Datos - Metal: Cu - Estado pletinas: desnudas - nº pletinas por fase: 1 - Separación entre pletinas, d(cm): 10 - Separación entre apoyos, L(cm): 25 - Tiempo duración c.c. (s): 0.5 Pletina adoptada Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 135 - Sección (mm²): 24 - Ancho (mm): 12 - Espesor (mm): 2 - Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008 - I. admisible del embarrado (A): 110 a) Cálculo electrodinámico σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =2.36² · 25² /(60 · 10 · 0.008 · 1) = 726.867 <= 1200 kg/cm² Cu b) Cálculo térmico, por intensidad admisible Ical = 27.21 A Iadm = 110 A c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito Ipcc = 2.36 kA Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc) = 164 · 24 · 1 / (1000 · √0.5) = 5.57 kA 11.12 CÁLCULO CUADRO TALLER. -Cálculo de la Línea: Cuadro taller - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 33 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 2480 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 3104 W.(Coef. de Simult.: 1 ) I=3104/230x0.8=16.87 A. Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: RZ1-K(AS) - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida - I.ad. a 40°C (Fc=1) 38 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 20mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 49.85 e(parcial)=2x33x3104/49.74x230x4=4.48 V.=1.95 % e(total)=2.82% ADMIS (4.5% MAX.) Protección Termica en Principio de Línea I. Mag. Bipolar Int. 20 A. Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 136 Protección Térmica en Final de Línea I. Mag. Bipolar Int. 20 A. SUBCUADRO Cuadro taller DEMANDA DE POTENCIAS A continuación vamos a exponer y detallar la demanda de potencias de fuerza motriz y de alumbrado. L41 684 W Emergencias 10 96 W TC11 500 W TC12 1200 W TOTAL 2480 W -Cálculo de la Línea: A36 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 780 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 1404 W.(Coef. de Simult.: 1 ) I=1404/230x0.8=7.63 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: ES07Z1-K(AS) - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida - I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 43.96 e(parcial)=2x0.3x1404/50.79x230x2.5=0.03 V.=0.01 % e(total)=2.83% ADMIS (4.5% MAX.) Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. -Cálculo de la Línea: L41 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 18.5 m; Cos ϕ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 684 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 137 684x1.8=1231.2 W. I=1231.2/230x0.9=5.95 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: ES07Z1-K(AS) - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida - I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 44.72 e(parcial)=2x18.5x1231.2/50.65x230x1.5=2.61 V.=1.13 % e(total)=3.97% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. -Cálculo de la Línea: Emergencias 10 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 96 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 96x1.8=172.8 W. I=172.8/230x0.9=0.83 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: ES07Z1-K(AS) - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida - I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.09 e(parcial)=2x50x172.8/51.5x230x1.5=0.97 V.=0.42 % e(total)=3.26% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. -Cálculo de la Línea: A37 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 1700 W. - Potencia de cálculo: 1700 W.(Coef. de Simult.: 1 ) I=1700/230x0.8=9.24 A. Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 144 D. tubo: 20mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.46 e(parcial)=2x27.5x600/51.43x230x2.5=1.12 V.=0.49 % e(total)=2.2% ADMIS (6.5% MAX.) -Cálculo de la Línea: TC14 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 22.5 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 750 W. - Potencia de cálculo: 750 W. I=750/230x1=3.26 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: ES07Z1-K(AS) - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida - I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 20mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.72 e(parcial)=2x22.5x750/51.38x230x2.5=1.14 V.=0.5 % e(total)=2.21% ADMIS (6.5% MAX.) -Cálculo de embarrado Cuadro tecnologia Datos - Metal: Cu - Estado pletinas: desnudas - nº pletinas por fase: 1 - Separación entre pletinas, d(cm): 10 - Separación entre apoyos, L(cm): 25 - Tiempo duración c.c. (s): 0.5 Pletina adoptada - Sección (mm²): 24 - Ancho (mm): 12 - Espesor (mm): 2 - Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008 - I. admisible del embarrado (A): 110 a) Cálculo electrodinámico Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 145 σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =1.26² · 25² /(60 · 10 · 0.008 · 1) = 205.879 <= 1200 kg/cm² Cu b) Cálculo térmico, por intensidad admisible Ical = 17.94 A Iadm = 110 A c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito Ipcc = 1.26 kA Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc) = 164 · 24 · 1 / (1000 · √0.5) = 5.57 kA 11.14 CÁLCULO SUBCUADRO PLANTA 2. -Cálculo de la Línea: Subc planta 2 - Tensión de servicio: 400 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 20 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 9949 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 13940.2 W.(Coef. de Simult.: 1 ) I=13940.2/1,732x400x0.8=25.15 A. Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: RZ1-K(AS) - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida - I.ad. a 40°C (Fc=1) 44 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 25mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 56.34 e(parcial)=20x13940.2/48.63x400x6=2.39 V.=0.6 % e(total)=0.95% ADMIS (4.5% MAX.) Protección Termica en Principio de Línea I. Mag. Tetrapolar Int. 30 A. Protección Térmica en Final de Línea I. Mag. Tetrapolar Int. 30 A. SUBCUADRO Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 146 Subc planta 2 DEMANDA DE POTENCIAS A continuación vamos a exponer y detallar la demanda de potencias de fuerza motriz y de alumbrado. L44 672 W L45 285 W L46 304 W Emergencias 12 96 W L47 304 W L48 304 W L49 304 W L50 304 W L51 304 W Emergencias 13 96 W TC15 400 W TC16 300 W Cuadro informatica 2212 W Cuadro laborat 1 1984 W Cuadro laborat 2 2080 W TOTAL 9949 W -Cálculo de la Línea: A41 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 1357 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 2442.6 W.(Coef. de Simult.: 1 ) I=2442.6/230x0.8=13.28 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: ES07Z1-K(AS) - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida - I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 12mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 63.5 e(parcial)=2x0.3x2442.6/47.46x230x1.5=0.09 V.=0.04 % e(total)=0.99% ADMIS (4.5% MAX.) Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. -Cálculo de la Línea: L44 Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 147 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 47 m; Cos ϕ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 672 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 672x1.8=1209.6 W. I=1209.6/230x0.9=5.84 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: ES07Z1-K(AS) - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida - I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 44.55 e(parcial)=2x47x1209.6/50.68x230x1.5=6.5 V.=2.83 % e(total)=3.82% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. -Cálculo de la Línea: L45 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 26 m; Cos ϕ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 285 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 285x1.8=513 W. I=513/230x0.9=2.48 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: ES07Z1-K(AS) - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida - I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.82 e(parcial)=2x26x513/51.36x230x1.5=1.51 V.=0.65 % e(total)=1.64% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. -Cálculo de la Línea: L46 - Tensión de servicio: 230 V. Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 148 - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 16 m; Cos ϕ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 304 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 304x1.8=547.2 W. I=547.2/230x0.9=2.64 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: ES07Z1-K(AS) - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida - I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.93 e(parcial)=2x16x547.2/51.34x230x1.5=0.99 V.=0.43 % e(total)=1.42% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. -Cálculo de la Línea: Emergencias 12 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 96 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 96x1.8=172.8 W. I=172.8/230x0.9=0.83 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: ES07Z1-K(AS) - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida - I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.09 e(parcial)=2x50x172.8/51.5x230x1.5=0.97 V.=0.42 % e(total)=1.41% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. -Cálculo de la Línea: A42 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 149 - Potencia a instalar: 1616 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 2908.8 W.(Coef. de Simult.: 1 ) I=2908.8/230x0.8=15.81 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: ES07Z1-K(AS) - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida - I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 57 e(parcial)=2x0.3x2908.8/48.52x230x2.5=0.06 V.=0.03 % e(total)=0.98% ADMIS (4.5% MAX.) Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. -Cálculo de la Línea: A43 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 608 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 1094.4 W.(Coef. de Simult.: 1 ) I=1094.4/230x0.8=5.95 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: ES07Z1-K(AS) - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida - I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 12mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 44.72 e(parcial)=2x0.3x1094.4/50.65x230x1.5=0.04 V.=0.02 % e(total)=0.99% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. -Cálculo de la Línea: L47 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 20 m; Cos ϕ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 304 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 150 304x1.8=547.2 W. I=547.2/230x0.9=2.64 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: ES07Z1-K(AS) - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida - I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.93 e(parcial)=2x20x547.2/51.34x230x1.5=1.24 V.=0.54 % e(total)=1.53% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. -Cálculo de la Línea: L48 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 24 m; Cos ϕ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 304 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 304x1.8=547.2 W. I=547.2/230x0.9=2.64 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: ES07Z1-K(AS) - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida - I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.93 e(parcial)=2x24x547.2/51.34x230x1.5=1.48 V.=0.64 % e(total)=1.64% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. -Cálculo de la Línea: A44 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 912 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 1641.6 W.(Coef. de Simult.: 1 ) I=1641.6/230x0.8=8.92 A. Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 151 Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: ES07Z1-K(AS) - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida - I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 12mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 50.61 e(parcial)=2x0.3x1641.6/49.6x230x1.5=0.06 V.=0.03 % e(total)=1% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. -Cálculo de la Línea: L49 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 30 m; Cos ϕ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 304 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 304x1.8=547.2 W. I=547.2/230x0.9=2.64 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: ES07Z1-K(AS) - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida - I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.93 e(parcial)=2x30x547.2/51.34x230x1.5=1.85 V.=0.81 % e(total)=1.81% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. -Cálculo de la Línea: L50 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 40 m; Cos ϕ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 304 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 304x1.8=547.2 W. I=547.2/230x0.9=2.64 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 152 Aislamiento, Nivel Aislamiento: ES07Z1-K(AS) - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida - I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.93 e(parcial)=2x40x547.2/51.34x230x1.5=2.47 V.=1.07 % e(total)=2.08% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. -Cálculo de la Línea: L51 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 47 m; Cos ϕ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 304 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 304x1.8=547.2 W. I=547.2/230x0.9=2.64 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: ES07Z1-K(AS) - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida - I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.93 e(parcial)=2x47x547.2/51.34x230x1.5=2.9 V.=1.26 % e(total)=2.26% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. -Cálculo de la Línea: Emergencias 13 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 50 m; Cos ϕ: 0.9; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 96 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44): 96x1.8=172.8 W. I=172.8/230x0.9=0.83 A. Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: ES07Z1-K(AS) - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida - Instalación eléctrica, de A.C.S. y contra incendios de un instituto. Documento 1: Memoria. Ricardo Marín-Yaseli Gil 153 I.ad. a 40°C (Fc=1) 15 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.09 e(parcial)=2x50x172.8/51.5x230x1.5=0.97 V.=0.42 % e(total)=1.4% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 10 A. -Cálculo de la Línea: A45 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 700 W. - Potencia de cálculo: 700 W.(Coef. de Simult.: 1 ) I=700/230x0.8=3.8 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: ES07Z1-K(AS) - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida - I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19 D. tubo: 16mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 40.98 e(parcial)=2x0.3x700/51.33x230x2.5=0.01 V.=0.01 % e(total)=0.96% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Mag. Bipolar Int. 16 A. Protección diferencial: Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. -Cálculo de la Línea: TC15 - Tensión de servicio: 230 V. - Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra - Longitud: 20 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 400 W. - Potencia de cálculo: 400 W. I=400/230x1=1.74 A. Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu Aislamiento, Nivel Aislamiento: ES07Z1-K(AS) - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida - I.ad. a 40°C (Fc=1) 21 A. según ITC-BT-19