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Proyecto de instalación de calefacción con caldera de biomasa

Abstract

En el proyecto que se presenta se va a llevar a cabo un diseño completo de un sistema de calefacción con caldera de biomasa en una vivienda rural de la Sierra Norte de Sevilla. En primer lugar, se calcularán las necesidades térmicas que tiene la vivienda y se elegirá una caldera de biomasa policombustible que sea capaz de satisfacer esas necesidades. Asimismo, esto conlleva la elección de un biocombustible adecuado y un sistema de almacenamiento para el mismo. Además, se va a proceder también al diseño de la sala de máquinas donde se encontrará la caldera y todos los equipos auxiliares, así como el diseño de la red de distribución de agua caliente que llevará el agua de calefacción desde la caldera hasta los elementos terminales localizados en la vivienda. Uno de los principales objetivos de este proyecto es reunir las características necesarias para el visado colegial, con lo que también se adjuntaran los correspondientes Planos, Pliego de Condiciones, Mediciones y Presupuesto y Estudio de Seguridad y Salud. Por último, también se han desarrollado una serie de anexos que complementan los contenidos de la Memoria, tales como los cálculos, catálogos, los costes de operación de la instalación o el certificado energético.

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Proyecto de instalación de calefacción con caldera de biomasa

Author: Linero Reyes, Ana Marina
Year: 2016
Source: https://idus.us.es/bitstreams/e7d9a16c-78fc-4686-ba90-7df27d2c562e/download
T abajo Fin de G ado
G ado en Ingenie ía Química
P oyec o de ins alación de cale acción con
calde a de biomasa
Au o : Ana Ma ina Line o Reyes
Tu o : Ped o Ga cía Ha o
Dep. Ingenie ía Química y Ambien al
Escuela Técnica Supe io de Ingenie ía
Uni e sidad de Se illa
Se illa, 2016
iii
T abajo Fin de G ado
G ado en Ingenie ía Química
P oyec o de ins alación de cale acción con calde a
de biomasa
Au o :
Ana Ma ina Line o Reyes
Tu o :
Ped o Ga cía Ha o
In es igado Pos -Doc o al
Depa amen o de Ingenie ía Química y Ambien al
Escuela Técnica Supe io de Ingenie ía
Uni e sidad de Se illa
Se illa, 2016
i
T abajo Fin de G ado: P oyec o de ins alación de cale acción con calde a de biomasa
Au o :
Ana Ma ina Line o Reyes
Tu o :
Ped o Ga cía Ha o
El ibunal nomb ado pa a juzga el P oyec o a iba indicado, compues o po los siguien es miemb os:
P esiden e:
Vocales:
Sec e a io:
Acue dan o o ga le la cali icación de:
Se illa, 2016
El Sec e a io del T ibunal

i
AGRADECIMIENTOS
En p ime luga , quisie a ag adece a mi amilia, en especial a mis pad es y a mi he mano, po anima me
en odo momen o a segui el camino has a llega a donde es oy aho a.
En segundo luga , a mis compañe os que me han acompañado du an e es a e apa y la han hecho más
lle ade a, especialmen e a Mª Ca men, quien además de compañe a en la Escuela, ambién lo e a de
esidencia y ha es ado conmigo cinco años an o de día como de noche, compa iendo momen os an o
de isa como ho as in e minables es udiando.
A Jo ge M. po se quien me ha es ado aguan ando odas las quejas y eclamos cuando me us aba con
algo du an e el desa ollo, an o de es e p oyec o como du an e p ác icamen e oda la ealización de es e
g ado.
A mis compañe os de la esidencia, po esas sob emesas que du aban ho as, esas euniones en el cua o
de al lado o esas la gas ho as en la sala de es udio que se amenizaban con la ho a de la me ienda.
Especialmen e quie o ag adece a Ana Pa ien e, quien se conoce el sis ema de cale acción de es e
p oyec o casi como yo.
No me ol ido de mis amigas y compañe as de oda la ida, ni de Gonzalo, quien me acili ó la
in o mación necesa ia pa a pode a anza en el p oyec o, y g acias a él la búsqueda de un luga pa a mi
sis ema de cale acción du ó an solo un día.
Po úl imo, quisie a ag adece a mi u o Ped o, quien me ha ido o ien ando poco a poco du an e odo el
año y ha hecho posible que yo eligiese y comple ase es e p oyec o con éxi o.
ii
RESUMEN
En el p oyec o que se p esen a se a a lle a a cabo un diseño comple o de un sis ema de cale acción
con calde a de biomasa en una i ienda u al de la Sie a No e de Se illa.
En p ime luga , se calcula án las necesidades é micas que iene la i ienda y se elegi á una calde a de
biomasa policombus ible que sea capaz de sa is ace esas necesidades. Asimismo, es o conlle a la
elección de un biocombus ible adecuado y un sis ema de almacenamien o pa a el mismo.
Además, se a a p ocede ambién al diseño de la sala de máquinas donde se encon a á la calde a y
odos los equipos auxilia es, así como el diseño de la ed de dis ibución de agua calien e que lle a á el
agua de cale acción desde la calde a has a los elemen os e minales localizados en la i ienda.
Uno de los p incipales obje i os de es e p oyec o es euni las ca ac e ís icas necesa ias pa a el isado
colegial, con lo que ambién se adjun a an los co espondien es Planos, Pliego de Condiciones,
Mediciones y P esupues o y Es udio de Segu idad y Salud.
Po úl imo, ambién se han desa ollado una se ie de anexos que complemen an los con enidos de la
Memo ia, ales como los cálculos, ca álogos, los cos es de ope ación de la ins alación o el ce i icado
ene gé ico.
iii
ABSTRACT
This p ojec con ains a comple e design o a hea ing sys em using biomass in a co age loca ed in he
no h o Se ille.
Fi s ly, he hea ing necessi ies o his co age will be calcula ed and hen, a biomass boile will be chosen
in a way ha i could sa is y hese necessi ies. Likewise, his in ol es he selec ion o he ype o biomass
which will be used and a s o age sys em in o de o keep i .
Besides, i will con inue o he design o a boile oom whe e he boile and he auxilia y equipmen will
be loca ed, as well as he design o he ho wa e dis ibu ion sys em which akes wa e hea ing om he
boile o he adia o s ha a e si ua ed inside he house.
One o he main objec i es o his p ojec is o sa is y he necessa y equi emen s o ge he endo semen ,
ha ’s why D awings, Tende Speci ica ions, Measu emen s and Budge and Heal h and Sa e y Basic
S udy mus be included in he p ojec .
To inish, some a ached documen s will be ca ied ou in o de o complemen he main documen s,
such as calcula ions, ope a ion cos s, ca alogues and ene gy ce i ica e.
ix
OBJETIVOS Y ALCANCE
En es e p oyec o se pe sigue el obje i o p incipal de c ea un diseño de una ins alación de cale acción
de biomasa cons uyendo un p oyec o eal de ingenie ía en el que se aba can odos los de alles de diseño
pa a que su pos e io ejecución sea lo más lle ade a posible. Po ello se equie e el cumplimien o de
oda la no ma i a que equie e un isado colegial, al como el Reglamen o de Ins alaciones Té micas en
los Edi icios, el Código Técnico de la Edi icación, el Reglamen o Elec o écnico de Baja Tensión, el
Real Dec e o 1627/1997 po el que se es ablecen las condiciones mínimas de Segu idad y Salud en las
ob as de cons ucción, así como la no ma UNE-EN 157001 pa a la elabo ación del p esen e documen o.
Asimismo, los obje i os es ablecidos conlle an la búsqueda de equipos que puedan sa is ace las
necesidades de las pe sonas que habi an la i ienda, haciendo que su in e acción con los elemen os que
o man el sis ema de cale acción sea la mínima posible.
El pun o de pa ida del p oyec o es la búsqueda de una i ienda que cumpla con los equisi os deseados,
pa a luego lle a a cabo las modi icaciones que se equie an y ealiza un diseño sob e dicho edi icio.
No es alcance del p oyec o la ob a ci il en el in e io de la casa pa a lle a a cabo las modi icaciones
que equie e el diseño del sis ema de cale acción, ni la plani icación empo al de la ejecución del
p oyec o.
x i
ÍNDICE DE FIGURAS
Figu a 1. Localización de la i ienda en Cas ilblanco de los A oyos 24
Figu a 2. Casa de la Sie a 24
Figu a 3. Vis a aé ea del edi icio 25
Figu a 4. P ocedimien o a segui pa a el cálculo de la ca ga é mica de diseño de un edi icio 26
Figu a 5. P ecios de los pelle s de made a desde inales de 2014 has a el úl imo imes e de 2015 32
Figu a 6. P ecios de los pelle s de made a desde inales de 2014 has a no iemb e de 2015 33
Figu a 7. Balance de masa de la indus ia del acei e 33
Figu a 8. P ecios de los pelle s de made a desde inales de 2014 has a no iemb e de 2015 34
Figu a 9. En o no y i ienda de la ins alación de la calde a y la sala de máquinas 35
Figu a 10. Esquema del silo con dos lados inclinados 45
Figu a 11. Esquema de un silo con un lado inclinado 45
Figu a 12. Silo de almacenamien o pa a el combus ible 46
Figu a 13. Desca ga neumá ica del combus ible 46
Figu a 14. Raco d y ex ensión pa a la boca de ca ga del silo 47
Figu a 15. Lona de p o ección pa a el impac o del ma e ial 47
Figu a 16. Pe il en Z pa a la pue a 47
Figu a 17. T anspo ado de o nillo sin ín pa a lle a el combus ible del almacén a la calde a 48
Figu a 18. Esquema calde a Biocalo a Se ie 2 KP 62 50
Figu a 19. Esquema de la calde a Biosan Se ie PLC 75 kW 51
Figu a 20. Esquema de la calde a Inmecal modelo Dinamic 50 52
Figu a 21. Compa ación de calde as pa a dis in os combus ibles 54
Figu a 22. Calde a Biocalo a KP Se ie 2 62 55
Figu a 23. Esquema calde a Biocalo a Se ie 2 KP 62 55
Figu a 24. Es uc u a de la calde a (pa e delan e a) 58
Figu a 25. Es uc u a de la calde a (pa e ase a) 58
Figu a 26. Es uc u a ase a del cue po de la calde a 59
Figu a 27. Es uc u a on al del cue po de la calde a 59

x ii
Figu a 28. Quemado 60
Figu a 29. De lec o ce ámico de dos pa es 61
Figu a 30. Pa illa ce ámica secunda ia 61
Figu a 31. Placa ce ámica 62
Figu a 32. Re es imien o ce ámico de la pue a 62
Figu a 33. T anspo ado de combus ible o nillo sin ín F1 62
Figu a 34. Re es imien o KP 2 62 63
Figu a 35. Sis ema de eliminación de cenizas 64
Figu a 36. Sis ema de limpieza del in e cambiado de calo 65
Figu a 37. Con enedo ex aíble pa a deposi a las cenizas 65
Figu a 38. Depósi o es ánda de combus ible de 700 L 67
Figu a 39. Manual de mon aje del depósi o de combus ible 67
Figu a 40. Espacios lib es mínimos en la sala de calde as 70
Figu a 41. Colocación de los equipos en la sala de calde as 75
Figu a 42. Pues a a ie a median e picas y conduc o es 81
Figu a 43. Resul ados del cálculo del diáme o de la chimenea 84
Figu a 44. Ti o de la chimenea 86
Figu a 45. Regulado de i o de la chimenea 86
Figu a 46. Rema e de la chimenea en ejado plano 87
Figu a 47. Rema e de la chimenea en ejado inclinado 87
Figu a 48. Dis ancias del ema e de la chimenea espec o a obs áculos 88
Figu a 49. Dis ancias del ema e de la chimenea espec o a obs áculos ex e io es 88
Figu a 50. Ejemplo de placa de la chimenea 90
Figu a 51. Sis ema de dis ibución de agua de cale acción bi ubo 91
Figu a 52. Sis ema con encional e in e ido de dis ibución bi ubo 91
Figu a 53. Sis ema mix o mono ubo-bi ubo 92
Figu a 54. Elemen os de compensación na u al 94
Figu a 55. Compensado de codo doble en U 94
Figu a 56. Compensado en o ma de li a 94
Figu a 57. Compensado axial 95
Figu a 58. Tipos de ál ulas pa a una ed de dis ibución de agua calien e 97
Figu a 59. Sopo e pa a ijación de ube ías aisladas a la pa ed 104
Figu a 60. Bomba Calio S empleada pa a la impulsión de agua en la ed de dis ibución 107
Figu a 61. Vaso de expansión Vaso lex 109
TRABAJO FIN DE GRADO INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN CON BIOMASA
1. ANTECEDENTES 18
1. ANTECEDENTES
A pa i de la pe secución de las pe sonas hacia un es ado de bienes a , su ge la necesidad de c ea
ambien es ag adables en las i iendas, po ello apa ecen los sis emas de cale acción median e una calde a
cen alizada. Pos e io men e, se empieza a ex ende el uso de la biomasa en es e ámbi o, empleando
deshechos ag oindus iales que an e io men e e an i ados sin da les un segundo uso. En la ac ualidad, la
biomasa es á cada ez más ex endida, po ello se es án lle ando a cabo sus i uciones de las calde as de gas
po las de biomasa, y los sis emas de nue a c eación emplean ya biocombus ibles.
La biomasa se de ine como ma e ia o gánica o iginada en un p oceso biológico, espon áneo o p o ocado,
u ilizado como uen e de ene gía. Cons i uye un ciclo ce ado ene gé ico y, po an o, eno able. Aunque
la ma e ia p ima que se usa pa a c ea biomasa sean deshechos, es necesa io some e los a una se ie de
a amien os an es de u iliza los pa a educi su humedad, y así disminui la can idad de cenizas que se
p oducen en su combus ión. Debido a odas las en ajas que p esen an los biocombus ibles, es p e e ible
una ins alación que emplee biomasa, a una que use gas.
Un sis ema de cale acción cen alizado lle a nume osos elemen os que deben diseña se cuidadosamen e
pa a que su uncionamien o sea lo más e icien e posible. En p ime luga , se debe con a con una calde a,
siendo és a el co azón de oda la ins alación, y con adiado es que p opo cionen calo a la i ienda. Pa a
uni dichos elemen os se equie e una ed de ube ías diseñada adecuadamen e, así como odos los equipos
auxilia es que es o conlle a. Además, la calde a inco po a á un sis ema de con ol que ha á su
uncionamien o lo más e icien e posible, así como selec o es en la i ienda que pe mi i án al usua io elegi
la empe a u a de la es ancia. Al emplea se como combus ible biomasa, se debe dispone ambién de un
sis ema de almacenamien o pa a el combus ible, siendo és a una de las pocas des en ajas que iene la
biomasa en e al uso del gas como combus ible.
La ealización de es e p oyec o pa e de la búsqueda de un edi icio que cumpla cie os c i e ios pa a ealiza
una ins alación de cale acción con biomasa. El edi icio buscado es una i ienda u al en la que haya espacio
su icien e pa a cons ui una sala de calde as y pa a almacena el combus ible. És e se desc ibe
pos e io men e en el apa ado de equisi os de diseño, donde se de alla el emplazamien o de la i ienda.
La elección de la i ienda se ha á en la Sie a No e de Se illa, debido a que en la zona abundan las casas
u ales, es una zona ce cana y conocida, y las empe a u as son in e io es a las de cualquie o o pun o de
la p o incia, con lo que el sis ema de cale acción se á más ú il que en o o luga más cálido.
TRABAJO FIN DE GRADO INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN CON BIOMASA
2. NORMAS Y REFERENCIAS 19
2. NORMAS Y REFERENCIAS
2.1. Disposiciones legales y no mas aplicadas
[1] No ma UNE-EN 12831 Sis emas de cale acción en edi icios. Mé odo pa a el cálculo de la ca ga
é mica del edi icio. 2003
[2] No ma UNE-EN ISO 15927-5 Compo amien o hig o é mico de edi icios. Cálculo y p esen ación de
da os climá icos. Pa e 5: Da os pa a el diseño de la ca ga é mica de cale acción. Comi é écnico
AEN/CTN 92 Aislamien o Té mico.
[3] No ma UNE-EN ISO 6946 Componen es y elemen os pa a la edi icación. Resis encia é mica y
ansmi ancia é mica. Mé odo de cálculo (Ab il 2012, co ección julio 2015). Comi é écnico
AEN/CTN 92 Aislamien o Té mico.
[4] No ma UNE-EN ISO 10456. Ma e iales y p oduc os pa a la edi icación. P opiedades hig o é micas.
Valo es abulados de diseño y p ocedimien os pa a la de e minación de los alo es é micos
decla ados y de diseño. (Mayo 2012). Comi é écnico AEN/CTN 92 Aislamien o Té mico.
[5] España. Reglamen o de Ins alaciones Té micas en los Edi icios, e sión consolidada. Mad id,
sep iemb e de 2013.
[6] No ma UNE 100020. Clima ización. Sala de máquinas. Comi é écnico AEN/CTN 100 Clima ización.
[7] No ma UNE-EN 13501-1:2007+A1. Clasi icación en unción del compo amien o en e al uego de
los p oduc os de cons ucción y elemen os pa a la edi icación. Pa e1: Clasi icación a pa i de da os
ob enidos en ensayos de eacción al uego. Comi é écnico AEN/CTN 23 Segu idad con a incendios.
[8] España. Real Dec e o 312/2005, de 18 de ma zo, po el que se ap ueba la clasi icación de los p oduc os
de cons ucción y de los elemen os cons uc i os en unción de sus p opiedades de eacción y
esis encia en e al uego. Bole ín O icial del Es ado, 2 de ab il de 2005, nº 79, páginas 11318 – 11348.
[9] Código Técnico de la Edi icación. Documen o Básico pa a la Segu idad en Caso de Incendio.
[10] No ma UNE-EN 123001:2012. Cálculo, diseño e ins alación de chimeneas modula es. Comi é
Técnico AEN/CTN 123 – Chimeneas.
[11] No ma UNE-EN 1856-1:2010. Chimeneas. Requisi os pa a chimeneas me álicas. Pa e 1:
Chimeneas modula es. Comi é Técnico AEN/CTN 123 – Chimeneas.
[12] Código Técnico de la Edi icación. Documen o Básico de p o ección en e al uido. Sep iemb e de
2009.
[13] No ma UNE-EN 303-5. Calde as de cale acción. Pa e 5: calde as especiales pa a combus ibles
sólidos, de ca ga manual y au omá ica y po encia ú il nominal has a 500 kW. Te minología, equisi os,
ensayos y ma cado. Comi é écnico AEN/CTN 124 – Gene ado es y emiso es de calo . Mayo de 2013.
[14] No ma UNE-EN 442-2:1996. Radiado es y con ec o es. Pa e 2: Mé odos de ensayo y e aluación.
Comi é écnico AEN/CTN 124 Gene ado es y emiso es de calo . No iemb e de 2015.
[15] No ma UNE 100152 IN. Clima ización. Sopo es de ube ías. Comi é écnico AEN/CTN 100
Clima izacion. No iemb e de 2004.
[16] No ma UNE-EN ISO 12241. Aislamien o é mico pa a equipos de edi icación e ins alaciones
indus iales. Mé odo de cálculo. Comi é écnicoAEN/CTN 92 Aislamien o é mico. Oc ub e de 2010.
[17] No ma UNE 100155. Clima ización. Diseño y cálculo de sis emas de expansión. Comi é écnico
AEN/CTN 100 Clima ización. No iemb e de 2004.
[18] España. Real Dec e o 1942/1993, de 5 de no iemb e, po el que se ap ueba el Reglamen o de
p o ección con a incendios. Bole ín O icial del Es ado, 14 de diciemb e de 1993, nº 298, páginas 35159
– 35168.
TRABAJO FIN DE GRADO INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN CON BIOMASA
2. NORMAS Y REFERENCIAS 20
[19] España. Real Dec e o 842/2002, de 2 de agos o, po el que se ap ueba el Reglamen o Elec o écnico
de Baja Tensión. Bole ín O icial del Es ado, 18 de sep iemb e de 2002, nº 224, páginas 33084 a 33086.
2.2. P og amas de cálculo
[20] Dinak Chimeneas. So wa e Dinakalc 4.2.1. Disponible en h p://www.dinakchimeneas.com/a ea-
de-clien es/o os-documen os/ca _ iew/64-so wa e.h ml
[21] CYPE Ingenie os. Gene ado de p ecios de la cons ucción. Disponible en
h p://gene ado p ecios.cype.es/
2.3. Bibliog a ía
[22] Dp o. de Biomasa y Residuos, Escan. S.A. (2009). Guía écnica de ins alaciones de biomasa
é mica en edi icios. Minis e io de Indus ia, Tu ismo y Come cio, Ins i u o pa a la Di e si icación y
Aho o de la Ene gía, Mad id.
[23] Agencia Andaluza de la Ene gía, Conse je ía de Empleo, Emp esa y Come cio. La biomasa en
Andalucía. Se illa: Oc ub e de 2015.
[24] Agencia Ex emeña de la Ene gía (2007). T abaja con biomasa: Ins alación y se icios
come cializables al ciudadano de a pie y a la emp esa.
[25] Di ección Gene al de Indus ia, Ene gía y Minas de la Comunidad de Mad id, Escan S.A. Guía
P ác ica de Sis emas Au omá icos de Cale acción con Biomasa en Edi icios y Vi iendas. Mós oles:
G á icas A ias Mon ano, S.A., 2006.
[26] Jesús Fe nández, Ca ed á ico de P oducción Vege al en la ETS Ingenie os Ag ónomos de la UPM.
Los Residuos Ag oindus iales como Biocombus ibles Sólidos (I). Vida Ru al, 2006, 233, 22-24.
[27] Asociación Española de Valo ización Ene gé ica de la Biomasa. Índice de p ecios de la As illa de
uso Domés ico en España 4T2014 – 4T2015. No iemb e de 2015.
[28] Asociación Española de Valo ización Ene gé ica de la Biomasa. Índice de p ecios del Hueso de
Acei una Domés ico en España 4T2014 – 4T2015. No iemb e de 2015.
[29] Alemán, Au elio. Redes de dis ibución de agua de cale acción. En Au elio Alemán, José de Beni o,
Juan Manuel de Espinosa y Ped o Pozo. Cuade nos El Ins alado : Cale acción. Mad id: el Ins alado
S.A. 1999, p 45 – 56.
[30] Pozo, Ped o. Unidades e minales de agua. En Au elio Alemán, José de Beni o, Juan Manuel de
Espinosa y Ped o Pozo. Cuade nos El Ins alado : Cale acción. Mad id: el Ins alado S.A. 1999, p 57
– 68.
[31] J.A. de And és y Rod íguez-Poma a, San iago A oca Las a, Manuel Ga cía Ganda a. Cale acción
y Agua Calien e Sani a ia. Mad id: A. Mad id Vicen e Ediciones, 1991.
[32] Ma ín Reina, Guille mo. Manual pa a el diseño de una ed hid áulica de clima ización. Co onel
To o, Juan F ancisco ( u o ). Uni e sidad de Se illa. Escuela Técnica Supe io de Ingenie ía,
Depa amen o de Ingenie ía Ene gé ica, junio de 2012.
[33] Cen o Español de In o mación del Cob e (CEDIC). Manual de ubo y acceso ios de cob e. Mad id,
2010.
[34] Asociación Técnica Española de Clima ización y Re ige ación (ATECYR). Guía écnica de
selección de equipos de anspo e de luidos. Minis e io de Indus ia, Tu ismo y Come cio, Ins i u o
pa a la Di e si icación y Aho o de la Ene gía, Mad id, junio de 2012.
[35] P oduc os Nacob e S.A. de C.V. Manual Técnico Nacob e.
[36] Ga cía Reche, Ped o. P oyec o de plan a de elabo ación de bague es semiho neadas congeladas
en el polígono indus ial “Las Quemadas” (Có doba). Uni e sidad de Có doba, ab il de 2000.
TRABAJO FIN DE GRADO INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN CON BIOMASA
2. NORMAS Y REFERENCIAS 21
[37] Pe eda González, Ál a o. P oyec o de ins alación é mica cen alizada con biomasa pa a da
se icios de cale acción y A.C.S. a polidepo i o, colegio, esidencia de ancianos y edi icio municipal
en San elices (Bu gos). Juá ez Cas elló, Manuel Celso ( u o ). Uni e sidad de La Rioja. Escuela
Técnica Supe io de Ingenie ía Indus ial, junio de 2014.
[38] Apun es de P oyec os de la Escuela de Ingenie os Ag ónomos de la Uni e sidad de Cas illa-La
Mancha. Tema 9. Pliego de Condiciones.
[39] Sánchez de la A ena, Miguel Ángel. Figu as ju ídicas que in e ienen en una ob a de cons ucción.
Jo nada de p esen ación de la Guía Técnica de la Cons ucción del INSHT.
2.4. O as e e encias
[40] Da os his ó icos de la es ación me eo ológica de Guillena. Conseje ía de Ag icul u a, Pesca y
Desa ollo Ru al. Ins i u o de In es igación y Fo mación Ag a ia y Pesque a. Red de In o mación
Ag oclimá ica de Andalucía. Recupe ado el 21 de diciemb e de 2015, de
h ps://www.jun adeandalucia.es/ag icul u aypesca/i apa/ ia/se le /F on Con olle ?ac ion=S a ic&u
l=coo denadas.jsp&c_p o incia=41&c_es acion=17
[41] Agencia Andaluza de la Ene gía, Conse je ía de Empleo, Emp esa y Come cio. Mapa Andaluz de
Suminis o de Biocombus ibles y o os combus ibles limpios. Recupe ado el 11 de Diciemb e de 2015,
de
h ps://www.agenciaandaluzadelaene gia.es/biogasoline as/biogasoline a/ini .do?p e ix=/biogasoline
a&name=map
[42] Biocalo a. P oduc os. Calde as de pelle y biomasas ibé icas. Recupe ado el 14 de Diciemb e de
2015, de www.biocalo a.com/p ocuc os/calde as-pelle -biomasa-ibe ica.php
[43] G upo Biosan. P oduc os. Calde as de biomasa Policombus ible Gama Indus ial (40 kW – 115
kW). Recupe ado el 15 de diciemb e de 2015, de h p://g upobiosan.com/calde as-de-
biomasa/calde as-de-biomasa-policombus ible/calde as-de-biomasa-policombus ible-gama-
indus ial/calde as-de-biomasa-policombus ible-plc75.h ml
[44] Inmecal. P oduc os, Línea Domés ica, Dinamic 50 kW. Recupe ado el 15 de diciemb e de 2015,
de www.inmecal.com/es/dinamic-50-kw
[45] Olihueso. P oduc os. Recupe ado el 15 de diciemb e de 2015, de h p://www.olihueso.es/es/15-
p oduc os
[46] Pablo Rode o y Ja ie D. Man eca. P ecios de Pelle s domés icos en España. Bioene gy
In e na ional, 2004,23. Recupe ado el 22 de diciemb e de 2015, de
h p://www.bioene gyin e na ional.es/no icias/News/show/p ecios-del-pelle -domes ico-en-espana-
653
[47] G upo No a Ene gía. Solici ud de p esupues o de Biocalo a KP Se ie 2 Modelo 62 de 61 kW.
[48] G upo No a Ene gía. Manual de mon aje Biocalo a Se ie 2. Wo kbook 1: Design - Ins alla ion -
Se ice – Main enance.
[49] Calo Biog een. Biomasa. Recupe ado el 2 de ma zo de 2016, de
h p://www.calo biog een.com/biomasa/
[50] Supe silo. P oduc os. P oduc os y acceso ios. Recupe ado el 9 de ma zo de 2016, de
h p://www.supe silo.es/es/p oduc os.h ml
[51] Dinak Chimeneas. Ca álogo del modelo DWhp. Recupe ado el 21 de ma zo de 2016, de
h p://www.dinakchimeneas.com/a ea-de-clien es/o os-documen os/ca _ iew/55-
ca alogos.h ml?s a =25
[52] Wieland plumbing. Ca álogo de p oduc os Tubo de cob e sani a io. Recupe ado el 11 de junio de
2016, de h p://www.wieland-

TRABAJO FIN DE GRADO INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN CON BIOMASA
2. NORMAS Y REFERENCIAS 22
haus echnik.de/commonmedia/con en /media/en/p ospek e_2/gb oh e/p ospek e_1/da_ _kup e oh e_
spanisch_10.pd
[53] KSB. Ca álogo de p oduc os. Recupe ado el 11 de junio de 2016, de
h ps://shop.ksb.com/esales/ksb/b2b/s a App.do?na _a eaid=ZES_WATER&na PosAc i e=2
[54] Fe nox. Ficha sob e cómo calcula el olumen de un sis ema de agua. Recupe ado el 11 de junio
de 2016, de
h p://www. e nox.es/ esoluci%C3%B3n+de+p oblemas/ ichas+sob e+c%C3%B3mo/c%C3%B3mo
+calcula +el+ olumen+de+un+sis ema+de+agua
[55] P oduc os Baxi. Ca álogos de emiso es. Recupe ado el 11 de junio de 2016, de
h p://www.baxi.es/paneles/
[56] Sal ado Escoda. Ta i as de cale acción/agua. Recupe ado el 11 de junio de 2016, de
h p://www.sal ado escoda.com/ a i as/index.h m
[57] P oduc os Baxi. Ca álogo de Vasos de Expansión (Vaso lex). Recupe ado el 11 de junio de 2016,
de h p://www.baxi.es/366/
TRABAJO FIN DE GRADO INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN CON BIOMASA
3. REQUISITOS DE DISEÑO 23
3. REQUISITOS DE DISEÑO
3.1. Requisi os gene ales
Es e p oyec o pa e con la búsqueda de una i ienda a la que se le puedan hace las modi icaciones
pe inen es pa a pode ins ala le un sis ema de cale acción cen alizado. Los equisi os que debe ene el
edi icio son los siguien es:
- Se una i ienda u al p e iamen e cons uida.
- Es a si uada en la Sie a No e de Se illa.
- Dispone de espacio su icien e pa a la ins alación de calde a y almacenamien o de combus ible.
- Se accesible po camiones y o os ehículos de g an amaño.
Po o o lado, el sis ema de cale acción que se quie e diseña ambién iene que ene unas condiciones
de e minadas:
- Debe emplea se una calde a que calien e el agua y un sis ema de dis ibución que la lle e has a las
unidades e minales.
- La calde a debe emplea biomasa y además se policombus ible, pa a asegu a el uncionamien o de la
cale acción en caso de que su ja la necesidad de cambia el ipo de biomasa po o a.
- La calde a debe cub i odas las necesidades é micas de la i ienda.
- El sis ema de dis ibución de agua debe ins ala se de o ma que al e e lo menos posible la es uc u a
del edi icio.
- El almacén de biocombus ible se elegi á y diseña á de acue do con el espacio disponible y la can idad
de biocombus ible que haya que almacena .
- El biocombus ible a emplea en la calde a se selecciona á en unción del me cado local y debe
asegu a se su suminis o cada ez que sea necesa io.
Además de odos los equisi os que se han mencionado, cuando se aba que cada ema po sepa ado se
es ablece án unos equisi os más especí icos que deben cumpli cada pa e de la ins alación.
3.2. Emplazamien o y en o no
El edi icio elegido es la Casa de la Sie a, que se encuen a en el su de la localidad de Cas ilblanco de los
A oyos, en la Sie a No e de la p o incia de Se illa, y ac ualmen e es un museo e nológico y un cen o
ocupacional pa a minus álidos.
TRABAJO FIN DE GRADO INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN CON BIOMASA
3. REQUISITOS DE DISEÑO 24
Figu a 1. Localización de la i ienda en Cas ilblanco de los A oyos
El edi icio cons a de dos plan as, y a su de echa hay una zona lib e en la que hay espacio su icien e pa a la
cons ucción de la sala de calde as y el almacén. Asimismo, al y como se mues a en las Figu as 2 y 3, hay
una ampa la e al que pe mi e la en ada de camiones pa a desca ga el combus ible y los equipos.
Figu a 2. Casa de la Sie a
TRABAJO FIN DE GRADO INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN CON BIOMASA
3. REQUISITOS DE DISEÑO 25
Figu a 3. Vis a aé ea del edi icio
En el Anexo de Planos apa ece á la es uc u a inicial del edi icio, di idido en dos plan as, con odas las
medidas y ca ac e ís icas que se pueden indica .
Pa a el diseño de la ins alación de cale acción en p incipio se eque ía una i ienda, con lo que se a a
p opone un cambio de es uc u a del mismo. Así, el edi icio se a a con e i en una i ienda con cua o
habi aciones, comedo , salón, sala de es a , dos baños, cocina, la ade o y e aza. El plano de la nue a
es uc u a ambién se adjun a en el Anexo co espondien e.
3.3. Es udios encaminados a la de inición de la solución adop ada
An es de empeza a diseña odo el sis ema de cale acción, se debe de e mina la magni ud del mismo, po
ello hab á que lle a a cabo un es udio p e io pa a calcula la ca ga é mica que equie e el edi icio, y a
pa i del alo de és a se busca án los equipos necesa ios.
3.3.1. Cálculo de la ca ga é mica
El p ime equisi o a ene en cuen a pa a el diseño de un sis ema de cale acción se á la ca ga é mica que
equie e el edi icio. Pa a pode calcula dicha ca ga exis e una no ma en la que se explican de alladamen e
paso a paso odos los cálculos y mediciones que se han de ealiza . Es a no ma especi ica un mé odo pa a
el cálculo de las necesidades de suminis o de calo [1].
Pa a lle a a cabo odos los cálculos se hacen una se ie de simpli icaciones:
- Se asume que la dis ibución de empe a u a es uni o me.
- Las pé didas é micas se calculan en condiciones es ables, asumiendo p opiedades cons an es.
El p ocedimien o de cálculo de la ca ga é mica de diseño es á o mado po una se ie de pa áme os que
deben se calculados a a és de sus exp esiones y con ayuda de pa áme os que ienen abulados. En p ime
luga , pa a pode calcula la ca ga é mica de diseño se equie en los da os climá icos de la zona en la que
se encuen a el edi icio, en es e caso se emplean los da os de la es ación me eo ológica de Guillena, po
es a si uada a an solo 15 km del luga de la ins alación y ene una al i ud pa ecida. Una ez conocidas las
TRABAJO FIN DE GRADO INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN CON BIOMASA
4. ANÁLISIS DE SOLUCIONES 32
Figu a 5. P ecios de los pelle s de made a desde inales de 2014 has a el úl imo imes e de 2015 [45]
4.3.1.2. Leña y b ique as
Es e ipo de combus ible se da con menos ecuencia en calde as de biomasa. No obs an e, su uso se
educe exclusi amen e i iendas uni amilia es si uadas en zonas donde abunda es e ecu so [22].
Po una pa e, la leña p ocede de ozos de oncos de á boles que han sido co ados y no se an a emplea
pa a la p oducción de made a. Su e iciencia depende á de la humedad y del ipo de made a que sea. Su
amaño puede i desde piezas meno es de 20 cen íme os de longi ud, con diáme os meno es de 2
cen íme os, has a piezas con longi ud supe io a 1 me o y diáme os mayo es de 35 cen íme os.
Po o o lado, las b ique as son cilind os de un amaño supe io al de los pelle s, que p o ienen
no malmen e de se ines y i u as de ase ade os. Las b ique as ienen una humedad meno del 10%, un
PCI supe io a los 16,9 MJ/kg (4,7 kWh/kg) y una densidad en o no a los 1.000 kg/m3. El con enido en
cenizas no llega al 0,7%.
4.3.1.3. As illas
Las as illas son ozos pequeños de made a en e 5 y 100 mm de longi ud. Una de sus p incipales en ajas
es su bajo cos e de p e a amien o, ya que solo equie en as illado y secado. Sin emba go, se equie e un
mayo espacio de almacenamien o.
Po o o lado, el con ol de calidad de las as illas es ela i amen e impo an e, ya que iene unas
ca ac e ís icas poco homogéneas.
En cuan o al cos e de en a de las as illas, se puede e su e olución en la Figu a 6 desde inales de 2014
has a no iemb e de 2015.

TRABAJO FIN DE GRADO INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN CON BIOMASA
4. ANÁLISIS DE SOLUCIONES 33
Figu a 6. P ecios de los pelle s de made a desde inales de 2014 has a no iemb e de 2015 [27]
4.3.1.4. Residuos ag oindus iales
Los esiduos ag oindus iales p o ienen p incipalmen e de las indus ias de la p oducción de acei e de
oli a y acei una, de las alcohole as y la u a y de los u os secos. No malmen e los ab ican es some en
es os p oduc os a p ocesos de secado pa a educi el con enido de humedad y aumen a así su pode
calo í ico in e io .
En e los esiduos ag oindus iales se pueden des aca la biomasa p oceden e del oli a o las cásca as
de almend a, pis acho, piña, piñón, e c., siendo la biomasa del oli a la más abundan e en Andalucía.
 Biomasa del Oli a
Uno de los p incipales cul i os desa ollados en Andalucía es el oli o, siendo el acei e de oli a uno de
los p oduc os más p es igiosos de la comunidad. Además de es e p oduc o p incipal, en su
p ocesamien o se gene an una se ie de subp oduc os con g an capacidad ene gé ica que se pueden
emplea pa a o os ines. En la Figu a 7 apa ecen odos los subp oduc os o iginados [23].
Figu a 7. Balance de masa de la indus ia del acei e [23]
TRABAJO FIN DE GRADO INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN CON BIOMASA
4. ANÁLISIS DE SOLUCIONES 34
Como se puede obse a , más de la mi ad de los p oduc os de un oli a o man pa e de los deshechos.
Es po es o po lo que se in en an busca al e na i as que pe mi an su uso. El o ujillo y los huesos se
pueden emplea como biocombus ibles, que median e su combus ión p oducen ene gía.
El hueso es un ma e ial con unas excelen es p opiedades: ele ada densidad, humedad media del 15%,
g anulome ía muy uni o me y pode calo í ico de 4500 kcal/kg en base seca. Es adecuado pa a uso
é mico, an o a escala indus ial como domés ica, debido a su buen manejo, las bajas emisiones de
pa ículas en su combus ión y sus condiciones inodo as.
En la Figu a 8 se mues a la e olución del p ecio de los huesos de acei una en España desde el úl imo
imes e de 2014 has a no iemb e de 2015.
Figu a 8. P ecios de los pelle s de made a desde inales de 2014 has a no iemb e de 2015 [28]
 Cásca as de u os secos
Es e ipo de biomasa se encuen a en las zonas ce canas a los cen os de p oducción y ans o mación
de u os secos. Den o de es e g upo se pueden nomb a las cásca as de almend a, de a ellana, piña,
piñones y cacahue es. En la Tabla 4 se mues an las p incipales ca ac e ís icas de las cásca as de
almend as.
Tabla 4. Ca ac e ís icas de las cásca as de almend a [1]
Cásca a de almend a
Humedad (%)
12
Densidad apa en e (kg/m3)
470
PCI b.s. (kJ/kg)
15.900
4.3.2. Elección del biocombus ible adecuado
Pa a elegi el mejo biocombus ible a u iliza en la calde a se deben ene en cuen a algunos aspec os.
Los p incipales en o den de impo ancia son [24]:
1. Espacio disponible de almacenamien o del biocombus ible. Es a si uación condiciona la elección
del combus ible, ya que si se dispone de poco espacio no se á adecuado un combus ible de poca
densidad po que hab ía poco in en a io disponible y hab ía que es a haciendo pedidos
con inuamen e.
TRABAJO FIN DE GRADO INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN CON BIOMASA
4. ANÁLISIS DE SOLUCIONES 35
2. Me cado local de biocombus ibles. Una ez que se conoce la disponibilidad, hab á que es udia la
calidad y el p ecio del combus ible.
3. Tipo de calde a a emplea . En el me cado exis en una g an can idad de ipos de calde as, de modo
que hab á que busca el combus ible más adecuado pa a la misma.
4.3.2.1. Espacio disponible pa a el almacenamien o
En el caso que se p esen a, el espacio de almacenamien o disponible es amplio y se a a cons ui una
ez que se haya elegido la calde a y el ipo de combus ible a emplea , eniendo en cuen a el espacio que
hay en la zona de la ins alación. En la Figu a 9 se mues a un mapa de la zona, y se puede ap ecia
ácilmen e que el espacio si uado a la de echa de la i ienda es amplio y mayo que la supe icie que
ocupa la casa. Es po es o po lo que no es un p oblema se io la ubicación e ins alación del
almacenamien o del combus ible.
Figu a 9. En o no y i ienda en el que se a a ealiza la ins alación de la calde a y la sala de máquinas
4.3.2.2. Me cado local de biocombus ibles
La Agencia Andaluza de la Ene gía iene disponible una he amien a que pe mi e localiza odos los
pun os de suminis o de ene gías limpias en Andalucía. De es a o ma se pueden localiza odos los
pun os de en as de biocombus ibles sólidos más ce canos del pun o en el que se quie e ins ala la
calde a. En la p o incia de Se illa se ienen dis ibuido es de pelle s, hueso de acei una, as illas y
b ique as, pe o sin emba go en o as p o incias como Có doba o Málaga hay dis ibuido es que enden
cásca as de u os secos u o ujillo como biocombus ibles [41].
Teniendo en cuen a que el almacenamien o del combus ible se diseña á a pos e io i y que los esiduos
ag oindus iales son más ba a os y se ajus an bien a los equisi os es ablecidos, se a a op a po emplea
un combus ible de ipo ag oindus ial, al como hueso de acei una, o ujo o las cásca as de algún u o.
Almacén de combus ible
TRABAJO FIN DE GRADO INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN CON BIOMASA
4. ANÁLISIS DE SOLUCIONES 36
A con inuación, se ha ecogido en la Tabla 5 una lis a de dis ibuido es de biomasa que se pueden
conside a pa a comp a el combus ible que se emplea á en la calde a [41].
Tabla 5. Pun os de dis ibución de biomasa conside ados
Nomb e del
es ablecimien o
Localización
Dis ancia
Ámbi o
P oduc os
P esen ación
T anspo e
Neobioene gé icas
Del Su oes e S.L.
Dos He manas
(Se illa)
52
Regional
Pelle s
Sacos/g anel
Sí
Hueso de acei una
Sacos/g anel
As illa
G anel
Alumb o S.L.
He e a
(Se illa)
140
Regional
Pelle s
Sacos
Sí
Hueso de acei una
Sacos
Reno ables
Biomadis
Nue a Ca eya
(Có doba)
175
Nacional
Pelle s
--
No
Leña
--
Cásca a de
almend a
--
Hueso de acei una
--
Olihueso S.L.
Encinas
Reales
(Có doba)
195
Nacional
Hueso de acei una
Sacos, g anel
y big bags
Sí
O ujillo
G anel
Cásca a de
almend a
G anel
Plasolgen S.L.
Puen e Genil
(Có doba)
160
Nacional
Pelle s
Sacos/g anel
Sí
Cásca a de
almend a
Sacos/g anel
Cásca a de piñón
Sacos/g anel
Cásca a de piña
Sacos/g anel
Hueso de acei una
Sacos/g anel
O ujillo
Sacos/g anel
As illa
Sacos/g anel
Calo Biog een
Bailén (Jaén)
250
Nacional
Hueso de acei una
Sacos/g anel/
Big gags
Sí
Pelle s
Sacos
En es a lis a de dis ibuido es se han omi ido aquellos que son de ámbi o local o no pueden p opo ciona
combus ibles has a la localidad de la i ienda. Además de compa a odos los aspec os que apa ecen en
la Tabla 5, hab á que compa a ambién la elación calidad p ecio de cada p oduc o pa a cada
dis ibuido . Po ello se a a hace una compa ación en e ellos en la Tabla 6.
TRABAJO FIN DE GRADO INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN CON BIOMASA
4. ANÁLISIS DE SOLUCIONES 37
Tabla 6. P opiedades de los combus ibles biomásicos [25]
Combus ible
PCIseco (MJ/kg)
Humedad (%b.h.)
Uso
P ecio (€/ )
Pelle s
18-19,5
<12
Domés ico
Residencial
150-300
Hueso de acei una
18
12-20
Domés ico
Residencial
Indus ial
60
Cásca a de u os
secos
16,7
8-15
Domés ico
Residencial
Indus ial
60
Poda de oli a
17.2
20-60
Domés ico
Residencial
Indus ial
36-50
Poda de id
16,7
20-60
Domés ico
Residencial
Indus ial
36-60
Leña
14,4-16,2
20-60
Domés ico
90-120
As illas
14,4-16,2
20-60
Domés ico
Residencial
Indus ial
36-80
B ique as
18-19,5
<12
Domés ico
150-300
Teniendo en cuen a odas las ca ac e ís icas de los biocombus ibles, se obse a que el que mejo es
p opiedades iene son los pelle s. Sin emba go, su cos e es supe io al de o os. Po ello lo que se busca
es un equilib io calidad-p ecio en el que se pueda ob ene un p oduc o de calidad al meno cos e. Así se
puede op a po un combus ible del ipo de huesos de acei unas (siendo el más abundan e en la egión)
o cásca a de u os secos, los cuales ienen menos humedad que o os y el cos e es bajo.
T as ealiza un análisis exhaus i o de odas las opciones posibles, exis en dos dis ibuido es que o ecen
un buen se icio, el cual puede cub i las necesidades de la ins alación. A con inuación, se mues an los
p oduc os y los p ecios de cada uno de ellos, de o ma que se puede compa a en e ambos dis ibuido es:

TRABAJO FIN DE GRADO INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN CON BIOMASA
4. ANÁLISIS DE SOLUCIONES 38
Tabla 7. Compa ación de al e na i as en cuan o a dis ibución de biocombus ibles [45, 49]
OLIHUESO
CALOR BIOGREEN
P oduc os
Fo ma o
P ecio
Gas os de en ío
P oduc os
Fo ma o
P ecio
Gas os de
en ío
Hueso de acei una
Palle de 50
sacos de 20 kg
169,40 €
107,99 €
Pelle s de made a
de pino
Palle 72
Sacos de 15 kg
193,21 €
130,40 €
Big Bag de
700 kg
110,11 €
80,04 €
Hueso de acei una
Palle de 50
sacos de 20 kg
160 €
130,40 €
Big Bag de
1.000 kg
157,30 €
107,99 €
Big Bag 1.000
kg
158€
--
Big Bag de
1.150 kg
180,90 €
124,21 €
Saco 20 kg
3,30 €
--
G anel 5.000
kg
726 €
153,67 €
G anel 1.000
kg
140 €
--
Cásca as de
almend a sin
i u a
G anel 25.000
kg
4.050 €
0 €
Además, Olihueso asegu a el suminis o en 5 días labo ables, mien as que Calo Biog een lo hace en un pe íodo de 48 a 72 ho as una ez que eciban el pedido,
lo que equi ale a un pe íodo simila al de Olihueso.
TRABAJO FIN DE GRADO INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN CON BIOMASA
4. ANÁLISIS DE SOLUCIONES 39
Una ez que se han compa ado ambos dis ibuido es, así como sus p oduc os, se llega a la conclusión
de que la mejo opción es elegi los huesos de acei una a ados que o ece Olihueso, ya que se asegu a
así el suminis o con inuado según las necesidades de combus ibles de la calde a. Además, es e
dis ibuido o ece la posibilidad de ealiza pedidos po in e ne , simplemen e a a és de un usua io
que hab ía que c ea se en su página web. Po an o, és e se á el dis ibuido de combus ible al que se le
an a ealiza las comp as de combus ibles necesa ias pa a el sis ema de cale acción de la i ienda.
Asimismo, el o ma o adecuado pa a la ecepción del combus ible se á a g anel. La can idad a
suminis a se es udia á pos e io men e en el diseño del almacenamien o de dicho ma e ial. El
dis ibuido además incluye la desca ga a pie de camión po pa e de la emp esa, sin ningún ipo de gas o
adicional.
Po o a pa e, se dispone de una hoja de especi icaciones p oceden e de un labo a o io en el que se ha
lle ado a cabo un análisis del combus ible elegido:
Tabla 8. P opiedades de los huesos de acei una a ados dis ibuidos po Olihueso [45]
Pos e io men e, cuando se calcule la can idad de combus ible que consume la calde a, se es ima án las
necesidades de combus ible y los in e alos de iempo en los que se ha án pedidos de combus ible, así
como la can idad que se comp a á cada ez.
TRABAJO FIN DE GRADO INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN CON BIOMASA
4. ANÁLISIS DE SOLUCIONES 40
4.2. Almacenamien o de biocombus ibles
La elección de un depósi o u o o a a depende de las disponibilidades de espacio que se engan, aunque
se ecomienda que se enga un espacio de almacenamien o pa a la can idad de combus ible eque ida
du an e un año. A con inuación, se desc ibi án los ipos de almacenamien o que hay pa a es e ipo de
combus ibles y se p ocede á a la elección del mismo.
La i ienda es aba cons uida de an emano y el sis ema de cale acción se a a ins ala desde el p incipio,
po ello el sis ema de almacenamien o se a a cons ui eniendo en cuen a las necesidades del
biocombus ible.
Al elegi el sis ema de almacenamien o hab á que ene en cuen a el espacio disponible y la
disponibilidad del mismo, el ipo de dis ibución de biomasa que se a a emplea y las necesidades del
biocombus ible [24]. Po ello se a a hace un análisis del almacenamien o que equie e cada uno de los
combus ibles posibles pa a la calde a de biomasa.
En p ime luga , los sis emas de almacenamien o de biocombus ibles ienen que sa is ace las
condiciones es ablecidas en el Reglamen o de Ins alaciones Té micas de los Edi icios, que se pueden
esumi en los siguien es pun os [5]:
 Las ins alaciones con po encia igual o meno a 70 kW o con una capacidad de almacenamien o
meno o igual a 5 oneladas debe án posee en ases o depósi os de almacenamien o. Si la ca ga
é mica o la capacidad de almacenamien o es mayo a los alo es dados, se debe ene ins alado un
espacio de almacenamien o de uso exclusi o.
 El sis ema de almacenamien o pod á se supe icial o sub e áneo, pudiendo usa se ambién
con enedo es especí icos.
 Se debe ene un sis ema de aciado del almacenamien o, pa a las labo es de man enimien o o en
caso de iesgo de incendio.
 La sala de calde as y el luga de almacenamien o deben es a sepa ados, pe o en caso de que la
i ienda ya es u ie a cons uida y eso no ue a posible se ha á una di isión del espacio, es ando el
espacio de almacenamien o como mínimo a 0,7 m de la calde a, sepa ados con una pa ed con
esis encia an e el uego.
 Las pa edes, echo y suelo del luga de almacenamien o no deben pe mi i il aciones de humedad.
 Las pa edes y la pue a del almacenamien o deben sopo a la p esión que eje ce el biocombus ible
con a ellas. Además, debe án inclui las exigencias del eglamen o igen e de p o ección con a
incendios. Asimismo, deben con a con sis emas de de ección y ex inción de incendios.
 No se pe mi en las ins alaciones eléc icas den o del almacenamien o.
 Si se emplea un sis ema de anspo e neumá ico pa a el llenado del almacenamien o se debe ins ala
un sis ema de p o ección en la pa ed del almacenamien o donde impac a el biocombus ible pa a
e i a la desin eg ación de la misma. Asimismo, se deben diseña dos abe u as, una de conexión a
la mangue a de llenado y o a de salida de ai e pa a e i a sob ep esiones y pa a pe mi i la
aspi ación del pol o impulsado du an e el llenado.
 Si se usa sis ema de llenado median e desca ga di ec a a a és de compue as a ni el del suelo,
és as deben ene los elemen os necesa ios de segu idad pa a e i a caídas den o del
almacenamien o.
A con inuación, en la Tabla 9 se a a hace una desc ipción de los ipos de almacenamien o de
biocombus ibles que exis en, así como las dis in as posibilidades que hay den o de cada ipo. Además,
se an a desc ibi odos los ipos de almacenamien o uno a uno de o ma más de allada.
TRABAJO FIN DE GRADO INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN CON BIOMASA
4. ANÁLISIS DE SOLUCIONES 41
Tabla 9. Sis emas de almacenamien o de biomasa [22]
Tipo de
almacenamien o
Tipo de
almacenamien o
Sis ema de
ca ga del silo
Sis ema de
alimen ación de
la calde a
Obse aciones
Almacenamien o
p e ab icado
Con enedo o ol a
ex e io
Neumá ico
Neumá ico o
o nillo sin ín
Pa a i iendas
uni amilia es
Silo lexible
Neumá ico o
semiau omá ico
Neumá ico o
o nillo sin ín
Capacidad de 2 – 5 . Pa a
i iendas uni amilia es o
pequeños edi icios. Puede
se de lona o polip opileno
Depósi o
sub e áneo
Neumá ico
Neumá ico
Pa a i iendas
uni amilia es o g andes
ins alaciones
Tol a o
almacenamien o
in eg ado
Semiau omá ico
Semiau omá ico
Pequeño amaño e
in eg ado en calde a
Almacenamien o
de ob a (sala
nue a o
adap ación de una
exis en e)
Con suelo
inclinado de 2
lados
Neumá ico o
desca ga di ec a
po ampilla
Neumá ico o
o nillo sin ín
No necesi a agi ado
Suelo inclinado 1
lado
Neumá ico o
desca ga di ec a
po ampilla
Neumá ico o
o nillo sin ín
Agi ado solo has a 25º. A
mayo inclinación, mayo
espacio mue o bajo los
lados inclinados
Suelo ho izon al
Neumá ico o
desca ga di ec a
po ampilla
Neumá ico o
o nillo sin ín
Siemp e agi ado
Desca ga di ec a
Semiau omá ico
Pa a combus ibles
he e ogéneos di íciles de
au oma iza
4.2.1. Tipos de sis emas de almacenamien o de biomasa
4.2.1.1. Almacenamien os p e ab icados
Es e ipo de almacenamien os es án diseñados especialmen e pa a ma e iales es anda izados y con una
g anulome ía más o menos uni o me, como los pelle s, as illas o incluso huesos de acei unas o cásca as
de almend a. Pa a combus ibles más he e ogéneos se ía necesa io un almacenamien o de ob a. Se
pueden dis ingui a ios ipos, que se de allan a con inuación [22].
 Con enedo o ol a ex e io
Es la opción más a o able cuando se dispone de poco espacio pa a el almacenamien o. Se pueden
consegui la gos pe iodos de au onomía, ya que se pueden almacena has a 3.000 kg de combus ible.
Van si uados al lado de la sala de calde as y el ma e ial se puede anspo a an o po anspo e sin ín
como po un sis ema neumá ico. Su llenado se ha ía median e un sis ema neumá ico.
 Silo lexible
Pueden se de lona o de polip opileno y es un sis ema de almacenamien o óp imo cuando el espacio
des inado al almacenamien o no es su icien e como pa a hace una ins alación mayo . Es án sopo ados
po una es uc u a me álica que es pe meable al ai e, pe o no al pol o y además se conec a a ie a pa a
TRABAJO FIN DE GRADO INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN CON BIOMASA
4. ANÁLISIS DE SOLUCIONES 48
Figu a 17. T anspo ado de o nillo sin ín pa a lle a el combus ible del almacén a la calde a
4.3. Elección de la calde a
En el me cado hay disponibles una amplia gama de calde as pa a biomasa. La elección de una u o a a
a depende del combus ible que se quie a emplea y de la po encia que se equie a p incipalmen e. Po
an o, se an a es udia las dis in as al e na i as eniendo en cuen a que la po encia eque ida es de 48
kW ap oximadamen e y que el combus ible se á algún deshecho ag oindus ial. En el me cado se pueden
encon a los siguien es ipos de calde as [25]:
 Equipos compac os: son calde as diseñadas especí icamen e pa a su uso en sis emas de cale acción
domés ica. Ya incluyen los sis emas de encendido y limpieza au omá icos, de o ma que es más ácil
de maneja po el usua io. Suelen se equipos de baja po encia (has a 150kW).
 Calde as con alimen ado in e io : ienen un sis ema de alimen ación po a lo amien o en la pa e
in e io . Tienen al os endimien os con biomasas poco húmedas y con pocas cenizas, como pueden
se los pelle s o algunos esiduos ag oindus iales.
 Calde as con pa illa mó il: es un sis ema que se aplica pa a calde as más g andes, pe o que pe mi e
el uso de combus ibles de meno calidad y composición menos homogénea, con más humedad y
cenizas.
 Calde as de combus ión en cascada: son calde as con a ias e apas que ienen una pa illa en o ma
de escale a. Se suele emplea pa a sis emas de amaño medio y al o con combus ibles de calidad
media y al a.
Una ez que se conoce el combus ible a emplea se pueden busca calde as en el me cado pa a compa a
sus ca ac e ís icas. El ipo de calde a a emplea pa a es e uso se á un equipo compac o policombus ible,
pues según los ab ican es son los que mejo se ajus an a las necesidades de una i ienda y son aquellos
equipos que se han diseñado pa a po encias media-bajas. Exis en nume osos ab ican es, pe o se ha
hecho una selección de es modelos de es ab ican es dis in os pa a hace una compa ación en e ellos.
4.3.1. Biocalo a
Biocalo a o ece una amplia gama de p oduc os en e los que se pueden des aca las calde as de biomasa
que pe mi en an o pelle s como biomasas de o igen o es al. Todas las calde as que o e a de las
ca ac e ís icas exigidas son equipos compac os de ácil uso pa a los usua ios. Se debe elegi una calde a
que pe mi a el uso de los combus ibles que se han elegido p e iamen e. Po ello se ha hecho una
selección que admi en an o los huesos de acei unas como las cásca as de los u os secos. Se ienen
a ios modelos que se compa an en la siguien e abla:

TRABAJO FIN DE GRADO INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN CON BIOMASA
4. ANÁLISIS DE SOLUCIONES 49
Tabla 10. Modelos de calde as del ab ican e Biocalo a [42]
Se ie
Po encia
(kW)
Combus ibles
admi idos
Rendimien o
P ecio (€)
(IVA no
incluido)
O as ca ac e ís icas
KP
Se ie 1
8/61
Pelle s
91 %
3.640/12.990
- Con ol emo o
- Encendido au omá ico
- Aislamien o
- Cenice o al a capacidad
- Limpieza
semiau omá ica
Cásca a de
u os secos
Hueso de
acei una
KP
Se ie 2
14/80
Pelle s
92 %
6.990/12.990
- Encendido au omá ico
- Con ol emo o
- Aislamien o
- Cenice o al a capacidad
- Limpieza
semiau omá ica
Cásca a de
u os secos
Hueso de
acei una
KP
Se ie 3
8/80
Pelle s
91,2 %
4.790/14.990
- Encendido au omá ico
- Con ol emo o
- Ex acción au omá ica
cenizas
- Cenice o al a capacidad
- Limpieza au omá ica
- Aislamien o
Cásca a de
u os secos
Teniendo en cuen a odas las ca ac e ís icas de la calde a, la mejo opción es la KP Se ie 2. Den o de
es a se ie hay a ios modelos dependiendo del amaño de la ins alación. El modelo a elegi se ía el KP
62, que iene una po encia nominal de 61 kW. El modelo KP 52 iene una po encia nominal de 49,2 kW,
la cual supe a la po encia eque ida en la i ienda, pe o si el endimien o es del 92% la po encia no
llega ía a se la que se equie e, po ello se elige un modelo con una mayo po encia nominal.
En cuan o al diseño de la calde a, el ab ican e p opo ciona odos los da os, así como la icha écnica y
el p ecio de adquisición. En la Figu a 189 se obse a un plano de dicha calde a y en la Tabla 11 se
especi ican odas sus medidas.
El p ecio de adquisición de la calde a es de 9.890€, sin inclui el IVA ni el anspo e has a el luga de
ins alación.
TRABAJO FIN DE GRADO INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN CON BIOMASA
4. ANÁLISIS DE SOLUCIONES 50
Además de odas las dimensiones, ambién se posee la hoja de especi icaciones de la misma, la cual se
mues a en la Tabla 12.
Tabla 12. Da os écnicos de calde a Biocalo a Se ie 2 KP 62 [12]
Da os écnicos
Unidad de medida
KP 62
Po encia nominal
kW
61
Rango de po encia
kW
18,3-61
Consumo de combus ible2
kg/h
4,39-13,1
Rango de e iciencia
%
91,2-89,6
Tempe a u a de los gases de combus ión
ºC
140
Ti o na u al necesa io chimenea
mba
0,3-0,4
Tempe a u a de impulsión
ºC
55-80
Peso
Kg
590
Consumo eléc ico
W
340
Vol aje de conexión
230V AC±10% / 50Hz±2Hz
Emisiones pa ículas
mg/m3
31
CO
mg/m3
137
NOx
mg/m3
173
2
Se ha calculado pa a consumo de pelle s, en o o combus ible hab ía que co egi po densidad y humedad.
Tabla 11. Dimensiones calde a Biocalo a
Se ie 2 KP 62 [42]
Dimensiones (mm)
KP 62
A
1.744
B
1.610
C
1.545
D
760
F
255
G
255
H
907
I
255
K
46
L
1.185
M
612
N
383
1
G 1 ½”
J - 2
160
3
G 1 ½”
4
G1 ½”
Figu a 18. Esquema calde a Biocalo a Se ie 2 KP 62 [42]
TRABAJO FIN DE GRADO INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN CON BIOMASA
4. ANÁLISIS DE SOLUCIONES 51
4.3.2. Biosan
El g upo Biosan ambién o ece calde as de biomasa compac as policombus ibles. Po ello se a a
es udia den o de su ca álogo la posibilidad de usa la calde a de biomasa policombus ible Se ie PLC
75 kW, la cual o ece una po encia nominal de 65 kW. Admi e como combus ibles pelle s, made a,
ce eales, hueso de acei una, cásca as, e c. En es e caso se conside a á el uso de huesos de acei una y
cásca as de almend a. Las p incipales ca ac e ís icas de la calde a son las siguien es [13]:
Figu a 19. Esquema de la calde a Biosan Se ie PLC 75 kW
Tabla 13. Dimensiones de la calde a Biosan Se ie PLC 75 kW
Dimensión (mm)
A
B
C
D
E
F
G
H
M
R
PLC 75 kW
1.470
510
700
300
1.200
160
250
1070
1220
325
Tabla 14. Da os écnicos de calde a Biosan Se ie PLC 75 kW
Da os écnicos
Unidad de medida
KP 62
Po encia nominal
kW
65
Rango de po encia
kW
22-65
Consumo de combus ible3
kg/h
4,1-12,18
Rango de e iciencia
%
87-89,7
P esión máxima
ba
3
Volumen a calen a
m3
1.705
Peso
Kg
487
Vol aje de conexión
230V AC±10% / 50Hz±2Hz
Po o o lado, el p ecio de adquisición de la calde a es de 6.590€, con IVA y anspo es ya incluidos.
3
Se ha calculado pa a consumo de pelle s, en o o combus ible hab ía que co egi po densidad y humedad.
TRABAJO FIN DE GRADO INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN CON BIOMASA
4. ANÁLISIS DE SOLUCIONES 52
4.3.3. Inmecal
Inmecal es o o ab ican e a ene en cuen a, ya que o ece ambién p oduc os de las ca ac e ís icas
buscadas, y además iene su sede más ce cana al pun o de ins alación de la calde a, con lo que los gas os
de anspo e se án meno es a o os ab ican es. En es e caso se ha elegido una calde a de su gama de
p oduc os domés icos que iene una po encia nominal de 50 kW ap oximadamen e y que puede
emplea se an o pa a pelle , como hueso de acei una o cásca as de almend a.
La calde a elegida es el modelo Dinamic con una po encia de 50 kW y en e las p incipales
ca ac e ís icas se pueden ci a que es una calde a au omá ica, iene un sis ema de in e cambio pi o ubula
e ical, el encendido es au omá ico y p og amable, su sis ema es de i o o zado, iene limpieza
au omá ica, cajón ex e no de e i ada de cenizas y pan alla de con ol LCD mul i unción. Sus
dimensiones y sus ca ac e ís icas écnicas se obse an en las siguien es ablas y igu as [14]:
Figu a 20. Esquema de la calde a Inmecal modelo Dinamic 50
Tabla 15. Dimensiones de la calde a Inmecal modelo Dinamic 50
Dimensión (mm)
A
B
C
D
E
F
Ø
Dinamic 50 kW
1.430
1.395
1.030
1.000
1.195
850
165
En la Tabla 16 se p esen an odas las ca ac e ís icas écnicas de la calde a e e idas a su uncionamien o
con hueso de acei una. Pa a ob ene las en base a o o combus ible solo bas a ía hace la con e sión con
los alo es de la densidad y humedad de cada uno de ellos.
TRABAJO FIN DE GRADO INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN CON BIOMASA
4. ANÁLISIS DE SOLUCIONES 53
Tabla 16. Da os écnicos de la calde a Inmecal modelo Dinamic 50
Da os écnicos
Unidad de medida
KP 62
Po encia nominal
kW
54,9
Rendimien o e ec i o
kW
90,2
P esión de abajo
Ba
2,2
P esión máxima de abajo
Ba
3
Rango de empe a u as de abajo
ºC
50-90
Capacidad agua de calde a
L
150
Dep esión mínima eque ida
Pa
10
Peso
Kg
570
Consumo eléc ico encendido
W
555
Consumo eléc ico P. nominal/ eposo
W
205/6
Vol aje de conexión
230V AC±10% / 50Hz±2Hz
Concen ación CO medido al 10% oxígeno
mg/Nm3
282/647
Ni el sono o
DB
18
Po encias de modulación
RC
5
Rango de modulación
kW
15/50
Salida de humos
mm
175
El p ecio de adquisición de es a calde a es de 8.990 €, con IVA incluido, pe o sin inclui el anspo e.
4.3.4. Compa ación de calde as
Una ez es ablecidas dis in as al e na i as pa a la calde a se pueden compa a en e ellas pa a pode así
elegi la opción más idónea. Se an a comp a los es modelos de calde as elegidos con dis in os
combus ibles. Pa a ello se an a usa los p ecios de combus ibles p opo cionados po Olihueso S.L., que
son los siguien es [15]:
Tabla 17. P ecios de los biocombus ibles según Olihueso S.L. [15]
P oduc o
P esen ación
P ecio (€/kg)
Hueso de acei una a ado
Saco 20 kg
0,179
Big Bag
0,161
A g anel
0,152
Hueso de acei una no a ado
A g anel
0,092
Hueso de acei una del o ujillo a ado
A g anel
0,146
Hueso de acei una del o ujillo en b u o
A g anel
0,0762
O ujillo
A g anel
0,069
Cásca a de almend a
A g anel
0,081
Piel de acei una
A g anel
0,0726
Además del cos e de los combus ibles, hab á que ene en cuen a los gas os de en ío que cob a á la
compañía po lle a el combus ible has a el pun o de u ilización.

TRABAJO FIN DE GRADO INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN CON BIOMASA
4. ANÁLISIS DE SOLUCIONES 54
A pa i de es os da os se a a calcula el cos e de in e sión y el gas o anual con cada calde a pa a los
dis in os combus ibles, pe o se ha á de o ma simple, ya que simplemen e es una o ma de compa a
cada una de las calde as. Pa a ello se a a calcula el p ecio de in e sión inicial, conside ándose és e
solo como el cos e de adquisición de la calde a y el gas o inicial de combus ible, con una au onomía de
un año (se a a supone que los gas os de mon aje y desplazamien o se án los mismos pa a las es
calde as, y de modo compa a i o se puede desp ecia ).
Tabla 18. In e sión inicial simpli icada de cada calde a
Calde a 1
Calde a 2
Calde a 3
P ecio inicial del equipo (€)
9.890,00
5.825,00
11.500,00
Can idad anual de combus ible (Hueso acei una)
(kg/año)
119.169,69
110.800,52
115.985,77
Can idad anual de combus ible (Cásca a
almend as) (kg/año)
82.977,42
77.149,99
80.760,46
P ecio de hueso (€/kg)
0,092
0,092
0,092
P ecio almend a (€/kg)
0,081
0,081
0,081
Cos e anual de combus ible (Hueso acei una) (€)
10.963,61
10.193,65
10.670,69
Cos e anual de combus ible (Cásca a almend a) (€)
6.721,17
6.249,15
6.541,60
In e sión inicial (Hueso) (€)
20.853,61
16.018,65
22.170,69
In e sión inicial (Cásca as) (€)
16.611,17
12.074,15
18.041,60
Figu a 21. Compa ación de calde as pa a dis in os combus ibles
Obse ando an o la Figu a 21 como la Tabla 18 se puede obse a cla amen e que la calde a 2 (G upo
Biosan) es la que menos cos e equie e, pues su p ecio de adquisición es meno . Sin emba go, se ía más
económico u iliza la calde a 3 (Inmecal) con cásca as de almend a que usa la núme o 2 con hueso de
acei una. Po ello se debe lle a un es udio más de allado pa a la elección an o de la calde a como del
combus ible.
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
In e sión inicial (Hueso) In e sión inicial (Cásca as)
Cos e (€)
Compa ación de calde as
Calde a 1
Calde a 2
Calde a 3
TRABAJO FIN DE GRADO INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN CON BIOMASA
4. ANÁLISIS DE SOLUCIONES 55
4.4. Calde a de biomasa
Una ez e isadas a ias opciones de calde as de biomasa policombus ible, y consul ando las
condiciones de los dis ibuido es, se llega a la conclusión de que la mejo opción a elegi es la calde a
que o e a Biocalo a. Dicho equipo es el modelo KP Se ie 2 62, la cual se puede obse a en la Figu a
22. En la Figu a 23 se mues an las dimensiones de la calde a, y en la Tabla 19 sus p incipales
ca ac e ís icas écnicas [12].
Figu a 22. Calde a Biocalo a KP Se ie 2 62
Figu a 23. Esquema calde a Biocalo a Se ie 2 KP 62 [12]
TRABAJO FIN DE GRADO INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN CON BIOMASA
4. ANÁLISIS DE SOLUCIONES 56
Tabla 19. Da os écnicos de calde a Biocalo a Se ie 2 KP 62 [12]
Da os écnicos
Unidad de medida
KP 62
Po encia nominal
kW
61
Rango de po encia
kW
18,3-61
Consumo de combus ible4
kg/h
4,39-13,1
Rango de e iciencia
%
91,2-89,6
Tempe a u a de los gases de combus ión
ºC
140
Ti o na u al necesa io chimenea
mba
0,3-0,4
Tempe a u a de impulsión
ºC
55-80
Peso
kg
590
Consumo eléc ico
W
340
Vol aje de conexión
230V AC±10% / 50Hz±2Hz
Emisiones pa ículas
mg/m3
31
CO
mg/m3
137
NOx
mg/m3
173
Además de los equisi os de la calde a que han a o ecido a la elección de la misma, el ab ican e
ambién pone a disposición un equipo de anspo e, y deja a la elección del clien e si la ins alación la
hace un ins alado de la compañía o un ins alado ajeno a la misma.
4.4.1. Ven ajas del modelo KP Se ie 2 62
Los ab ican es de Biocalo a ga an izan que odas sus calde as de la se ie KP ienen las siguien es
en ajas [23]:
 E iciencia ene gé ica ce i icada del 92%.
 Funcionamien o au omá ico.
 Regulación de empe a u a au omá ica, con modulación de po encia.
 Equipo de al a calidad, muy compac o que incluye los úl imos a ances ecnológicos.
 Fácil y ápida ins alación y mínimo man enimien o.
 Se icio Técnico al amen e cuali icado y p esen e en oda España.
 Muy la ga ida ú il de su equipo: del o den de 20 a 30 años.
 Exis encia de un solo in e locu o que a a á el p oyec o, un Responsable Técnico de Zona (RTZ).
És e ha á las ecomendaciones pe inen es en cuan o a la con igu ación y la ins alación más
ap opiada eniendo en cuen a las necesidades del clien e.
 El usua io solo iene que ajus a el e mos a o de la i ienda a la empe a u a que desee y asegu a se
de que haya combus ible en la calde a. La calde a se apaga á y encende á au omá icamen e en
unción de la demanda.
4
Se ha calculado pa a consumo de pelle s, en o o combus ible hab ía que co egi po densidad y humedad.
TRABAJO FIN DE GRADO INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN CON BIOMASA
4. ANÁLISIS DE SOLUCIONES 57
4.4.2. Man enimien o eque ido
Es e ipo de calde as son au omá icas pa a acili a el manejo po el usua io. Sin emba go, al quema
biomasa se p oduce ceniza. Pa e de la ceniza cae di ec amen e en el cenice o inco po ado en la calde a.
Las calde as de la se ie KP inco po an un sis ema de limpieza del in e cambiado , según el modelo
puede se au omá ico o semiau omá ico [23].
Debe acia se la ceniza acumulada en el cenice o an es de que el mismo es é lleno. Típicamen e, du an e
los meses de más io del año se debe acia una ez cada es meses. La ceniza puede u iliza se como
abono en el ja dín.
Un combus ible de mala calidad ensucia el quemado más de lo no mal. Es o p o oca pa adas en las
calde as que no dispongan de sis emas au omá icos de limpieza.
Es ecomendable la limpieza o al del equipo po pa e del se icio écnico au o izado una ez al año.
Idealmen e, du an e los meses de calo . De paso le ha á una supe isión pa a deja la p epa ada pa a el
p óximo ciclo de abajo [23].
4.4.3. Ca ac e ís icas de la calde a
Las p incipales ca ac e ís icas a esal a de la calde a son las siguien es [23]:
 Calde a KP 62 con ango de po encia desde 18,3 kW has a 61 kW.
 La calde a es á equipada con encendido au omá ico e in e cambiado de calo au omá ico.
 La calde a unciona de o ma au omá ica a pa i de senso es de habi ación, e mos a os. No es
necesa io un con ol pe manen e, sino que solo hab á que comp oba ocasionalmen e el ni el de
combus ible y la can idad de cenizas almacenadas.
 El combus ible u ilizado pa a la calde a es pelle con un diáme o en e 6 y 8 mm Ø, pe o ambién
admi e hueso de acei una bien secos y cásca as de algunos u os secos como a ellana, almend a o
piñón.
 Las pa edes de la calde a son de ace o con un g oso en e 3 y 6,3 mm con quemado lineal a pa i
de una esis encia de ace o inoxidable, pa es ce ámicas, e es imien o de la calde a con aislamien o
é mico, unidad elec ónica de con ol y sin ines de alimen ación.
 Incluye componen es pa a asegu a un uncionamien o segu o.
 El con ol de ope ación au omá ico es con olado a pa i de la unidad IGNEO conec ado a eces a
los di e en es e mos a os.
 La po encia apo ada po la calde a iene un ango en e un 30% - 100%.
Además de odo es o, al adqui i la calde a ambién se debe lle a a cabo la adquisición del sis ema de
alimen ación de combus ible y de una ol a que a inco po ada en la calde a.
El sis ema de alimen ación a la calde a que se usa es un o nillo sin ín de 1.600 mm y 53 mm de diáme o
que anspo a el combus ible desde un silo es aciona io has a el quemado .
Po o o lado, la ol a que lle a la calde a es de 700 L, con unas dimensiones de 750 x 1.000 x 1.525
mm.
Además, se le pueden añadi una se ie de complemen os a la calde a, como puede se un se pa a módulo
GSM que pe mi e el con ol emo o de la calde a median e SMS, un módulo básico con en adas y
salidas digi ales pa a conec a dis in os disposi i os y que la calde a con ole un ci cui o de cale acción
o un depósi o de ine cia o un acumulado de Agua Calien e Sani a ia, o un pack de e isiones pe iódicas
del equipo de biomasa pa a asegu a el máximo endimien o posible. Se ecomienda ealiza al menos
una isi a de man enimien o al año o como mínimo cada 3.000 ho as de uncionamien o del equipo [23].
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4. ANÁLISIS DE SOLUCIONES 64
4.4.4.6. Sis ema de limpieza
El sis ema de limpieza au omá ico de la calde a a ec a di ec amen e al iempo que du a una pa ada de
man enimien o. Es e sis ema de limpieza iene elemen os mecánicos pa a la e i ada de las cenizas y
pa a la limpieza del in e cambiado de calo , además de un con enedo donde se i án deposi ando las
cenizas [48].
 Eliminación de cenizas
La eliminación de cenizas se lle a a cabo median e la ejecución de un conjun o mecánico p og amado
que ga an iza la e i ada de cenizas y las deposi a en un ecep o ex e no en in e alos egula es de
iempo. La ceniza se saca g acias a un anspo ado ipo o nillo sin ín que es accionado po medio de
un mo o eléc ico a a és de una cadena de ansmisión. El mo o es accionado po medio del sis ema
de con ol.
El sis ema de eliminación de cenizas se puede mon a an o en el lado de echo como en el izquie do de
la calde a. El mon aje en uno de los lados se enca ga al ealiza el pedido.
En la siguien e igu a se obse a cada elemen o y la es uc u a que posee el sis ema de eliminación de
cenizas:
Figu a 35. Sis ema de eliminación de cenizas [48]
 Limpieza del in e cambiado de calo
La limpieza del in e cambiado de calo co e a ca go de un sis ema mecánico que es á p og amado y
que asegu a la eliminación de los esiduos sólidos de los ubos del in e cambiado de la calde a en
in e alos de iempo egula es. La limpieza es lle ada a cabo con mo imien os lineales de los
u bulado es en los ubos del in e cambiado . Se ealiza a a és de un mo o eléc ico que ans ie e el
mo imien o po medio de una palanca de ans e encia de mo imien o. El mo o es accionado po medio
del sis ema de con ol [48].
El sis ema de limpieza del in e cambiado ambién se puede mon a ambién an o en el lado de echo
como en el izquie do y se elige en el momen o en que se ealiza el enca go de la calde a. Además, el
se icio écnico de Biocalo a puede hace un cambio del mismo en cualquie momen o.
En la siguien e igu a se mues a el sis ema de limpieza del in e cambiado de calo :

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4. ANÁLISIS DE SOLUCIONES 65
Figu a 36. Sis ema de limpieza del in e cambiado de calo [48]
 Con enedo de cenizas ex e no
El ecipien e ex e no des inado a la ecogida de cenizas p opo ciona espacio su icien e pa a abaja sin
acia lo du an e bas an e iempo [48]. Pe mi e un la go iempo de se icio sin necesidad de
man enimien o incluso cuando se u iliza un combus ible con bas an e con enido en cenizas. Se inse a
en la calde a po medio de una palanca de e ención, la cual debe es a en la posición más baja du an e
el uncionamien o de la calde a y el conduc o de conexión en e la calde a y el ecep o de cenizas debe
es a bien ap e ado. La apa del ecep o ambién debe es a bien ce ada pa a e i a la salida de los
humos de quemado a la sala de la calde a.
El con enedo se qui a mo iendo la palanca de e ención a la posición supe io y i ando hacia ue a de
la calde a. El aciado del mismo se ecomienda que se lle e a cabo po dos pe sonas debido al peso del
con enedo .
En la Figu a 37 se mues a el con enedo ex e no de cenizas:
Figu a 37. Con enedo ex aíble pa a deposi a las cenizas [48]
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4. ANÁLISIS DE SOLUCIONES 66
Tabla 25. Elemen os del con enedo ex aíble de cenizas [48]
Iden i icación
Elemen o
1
Con enedo
2
Tapa
3
Jun a
4
Mecanismo de ape u a y cie e
5
Ruedas de anspo e
6
Tapa de segu idad
7
Asas
8
Asa de manipulación ex aíble con bloqueo
4.4.4.7. Acceso ios
 Acceso ios es ánda
La calde a posee una se ie de complemen os que suelen eni incluidos de áb ica [48]:
 Manual de ope ación y se icio de calde a KP.
 Ce i icado comple o de calidad del p oduc o - ga an ía ce i icada.
 He amien as de limpieza ( aspado manual pa a la limpieza de la cáma a de combus ión).
 Salida/en ada ál ula ½”.
 Senso de empe a u a ex e na pa a egulación iso e ma.
 Senso de empe a u a supe icial – medición de la empe a u a de ás de la ál ula mezclado a.
 Senso de empe a u a supe icial – medición de la empe a u a del agua de e o no.
 Acceso ios opcionales
Po o a pa e, hay una se ie de acceso ios que se pueden ins ala a pe ición del clien e [48]:
 Almacenamien o de combus ible.
 Bomba de ci culación.
 Vál ula de es ías con un se omo o .
 Ven ilado de i o inducido.
 Te mos a o digi al de la sala.
 Tanque de agua calien e pa a cale acción (80 – 350 L)
 Depósi o de ine cia.
 Depósi o de almacenamien o de combus ible es acional de g an olumen.
 Sin ín desde el depósi o es acional.
 Sin ín neumá ico del depósi o es acional.
 Con ol au omá ico de o os es ci cui os de cale acción.
 Modem GSM pa a con ol emo o y moni o ización del uncionamien o de la calde a.
 Módulo pa a la conexión de la calde a a la ed de comunicación E he ne (In e ne ).
 Senso supe icial de empe a u a.
 Módulos compac os hid áulicos REGPON.
4.4.4.8. Tol a
El depósi o es á suminis ado como acceso io opcional [48]. Se puede llena has a el olumen o al sin
limi aciones. El ellenado de los depósi os suminis ados po el ab ican e es segu o, po lo que la
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4. ANÁLISIS DE SOLUCIONES 67
cons ucción del depósi o asegu a una dis ancia segu a del ope ado a las pa es mó iles. Du an e el
uncionamien o au omá ico de la calde a la cubie a del depósi o debe es a ce ada.
Se ienen ol as de dis in os amaños, pe o en el caso del modelo KP 2 62 es una ol a de 700 L con
unas dimensiones de 750x1000x1520 mm.
Aquellos depósi os que supe an los 400 L es ecomendado usa un anspo ado neumá ico y pa a
calde as con una po encia supe io a 50 kW.
Figu a 38. Depósi o es ánda de combus ible de 700 L [48]
Figu a 39. Manual de mon aje del depósi o de combus ible [48]
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4. ANÁLISIS DE SOLUCIONES 68
4.5. Sala de Calde as
Una sala de calde a es un espacio en el que se localizan los equipos é micos y sus auxilia es, cuando la
suma de odas las po encias sea mayo a 70 kW. También se conside an pa e de la sala odos los locales
a los que se acceda a pa i de la misma. No se conside an sala de calde as los locales en los que se
si úan gene ado es de calo con una po encia meno a 70 kW, o los equipos modula es de clima ización
de cualquie po encia que han sido diseñados pa a su ins alación en el ex e io [22].
En es e caso la po encia o al de la ins alación es meno a 70 kW, pe o eniendo en cuen a que en el
edi icio no hay ningún espacio disponible pa a albe ga la calde a, se a a lle a a cabo una cons ucción
adyacen e a la i ienda. Es o es posible po que p e iamen e no había ningún edi icio limi ando con és e.
Como la cons ucción se a a hace pa a el uso especí ico de sala de calde as, se an a ene en cuen a
las especi icaciones eque idas pa a una sala que sí supe a los 70 kW de po encia máxima, de al o ma
que, si en el u u o hay una ampliación del sis ema é mico, la ins alación cumpla los equisi os que se
exigen. Asimismo, se end án en cuen a las dimensiones de la calde a pa a la que se a a diseña .
4.5.1. Ca ac e ís icas de la sala de máquinas
Las salas de máquinas deben cumpli una se ie de equisi os ma cadas po el RITE, así como los
equisi os que ma ca el Código Técnico de la Edi icación. Se pueden ci a las siguien es p esc ipciones
[5, 6]:
 No se debe accede no malmen e al ecin o a a és de una abe u a en el suelo o el echo.
 Las pue as deben ene una pe meabilidad meno a 1 L/(s·m2) bajo una p esión di e encial de 100
Pa, excep o cuando es én en con ac o di ec o con el ex e io .
 La pue a de acceso debe ene unas dimensiones ales que pe mi an la en ada y salida de cualquie a
de los equipos que hay den o de la sala en caso de que se deban lle a labo es de man enimien o
en el ex e io .
 Las pue as deben ene una ce adu a al que pe mi a la ape u a desde el in e io , aunque se haya
ce ado con lla e desde el in e io .
 La pue a de acceso debe ab i siemp e hacia ue a.
 En el ex e io de la pue a debe habe un ca el con la insc ipción “Sala de máquinas. P ohibida la
en ada a oda pe sona ajena al ecin o”.
 No se pe mi i á ninguna oma de en ilación que comunique con o os locales ce ados.
 Los ce amien os de la sala no deben pe mi i il aciones de humedad.
 La sala debe dispone de un sis ema de desagüe po g a edad, y en caso de se necesa io, po
bombeo.
 El cuad o eléc ico de p o ección y mando de los equipos que hay en la sala debe á es a si uado
p óximo a la pue a de acceso. Es e in e up o no pod á co a la alimen ación del sis ema de
en ilación de la sala. En caso de exis i en ilación o zada, su in e up o ambién se si ua á ce ca
de la pue a p incipal de acceso.
 El ni el de iluminación de la sala debe se su icien e pa a ealiza las labo es de conducción e
inspección, con un mínimo de 200 lux, con una uni o midad de 0,5, que pod á e o za se con
elemen os po á iles pa a accede a elemen os escondidos.
 La sala no se pod á usa pa a o os abajos o des ina se a unos ines dis in os.
 Los mo o es y ansmisiones deben es a p o egidos de o ma adecuada pa a p e eni acciden es del
pe sonal.
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4. ANÁLISIS DE SOLUCIONES 69
 En e la maquina ia y los elemen os que delimi an la sala de máquinas deben deja se pasos y accesos
lib es pa a pode mo e los equipos o alguna de sus pa es desde el in e io al ex e io o ice e sa.
 La conexión en e gene ado es de calo y chimeneas debe se pe ec amen e accesible.
 En el in e io de la sala debe habe de o ma isible los siguien es elemen os:
- Ins ucciones pa a ealiza una pa ada en caso de que se equie a con señal de ala ma de u gencia
y disposi i o de co e ápido.
- Los da os de con ac o de la pe sona o en idad enca gada del man enimien o de la ins alación.
- Los da os de con ac o del se icio de bombeo más p óximo y del esponsable del edi icio.
- Indicación de los pues os de ex inción y ex in o es ce canos.
- Plano con esquema de la ins alación.
 Las clases de esis encia hacia el uego de los elemen os delimi ado es se án EI 180
5
pa a las
pa iciones y REI 180
6
pa a los elemen os cons uc i os po an es.
 Las clases de esis encia al uego se án A1
7
pa a los acabados de pa edes y echos y A1-S1
8
, d0
9
pa a los suelos [7].
 Cada salida de la sala es a á señalizada po medio de un apa a o au ónomo de eme gencia.
 Cuando la sala sea adyacen e a un local ocupado, la a enuación acús ica del elemen o de sepa ación
se á como mínimo de 50 dB en la banda de oc a a de ecuencia cen al 125 Hz.
4.5.2. Dimensiones de la sala de máquinas
En p ime luga , se an a desc ibi las no mas gene ales en cuan o a dimensiones que debe cumpli una
sala de calde as. Una ez de inidas las p incipales ca ac e ís icas se a a hace una pa icula ización
pa a la calde a que se a a emplea en es e caso. Po an o, los p incipales equisi os que son de obligado
cumplimien o son los siguien es [5]:
 Las ins alaciones é micas debe án se pe ec amen e accesibles en odas sus pa es de o ma que
puedan ealiza se adecuadamen e y sin pelig o odas las ope aciones de man enimien o, igilancia
y conducción.
 La sala debe ene una al u a mínima de 2,5 m, espe ándose una al u a lib e de ube ías y obs áculos
sob e la calde a de 0,5 m.
 Ningún pun o de la sala es a á a más de 15 m de la salida [6].
 Los espacios mínimos que deben deja se lib e al ededo de la calde a, pa a el caso de cáma as de
combus ión abie a y i o na u al [5]:
- En el en e de la calde a debe habe como mínimo 1 m lib e, con una al u a mínima de 2 m.
- En e calde as, así como las calde as ex emas y los mu os la e ales y de ondo, debe exis i un
espacio lib e de al menos 50 cm, aunque se ecomienda que no sea meno de 80 cm pa a acili a
el man enimien o. Es a dis ancia pod á disminui se en los modelos en que el man enimien o de
las calde as y su aislamien o é mico lo pe mi a.
5
EI 180: conse a su in eg idad (E) y su aislamien o (I) du an e 180 minu os [8].
6
REI 180: conse a su esis encia mecánica (R), su in eg idad (E) y su aislamien o (I) du an e 180 minu os [8].
7
P oduc os no combus ibles sin con ibución al uego en g ado máximo [8].
8
S1 indica que los p oduc os ienen baja can idad y elocidad de emisión de humos [8].
9
d0 indica que la caída de go as o pa ículas in lamadas es nula [8].

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4. ANÁLISIS DE SOLUCIONES 70
- Cuando las calde as a ins ala sean del ipo mu al y/o modula o mando una ba e ía de calde as
o cuando las pa edes la e ales de las calde as a ins ala no p ecisen acceso, puede educi se la
dis ancia en e ellas, eniendo en cuen a el espacio p eciso pa a pode e ec ua las ope aciones
de desmon aje de la en ol en e y del man enimien o de las mismas.
- Con calde as de combus ibles sólidos, la dis ancia en e la misma y la chimenea se á igual, como
mínimo al amaño de la calde a.
- Las calde as de combus ibles sólidos en las que sea necesa ia la accesibilidad al hoga
end án un espacio lib e on al igual, po lo menos, a una ez y media la p o undidad de la
calde a.
- Las calde as de biocombus ibles sólidos en las que la e i ada de cenizas sea manual,
end án un espacio lib e on al igual, po lo menos, a ez y media la p o undidad de la
calde a.
En la Figu a 40 se pueden obse a las dimensiones mínimas que deben ene los espacios lib es
que queda án en la sala de calde as.
Figu a 40. Espacios lib es mínimos en la sala de calde as [6]
4.5.3. Ven ilación de la sala de calde as
Toda sala de máquinas ce ada debe dispone de medios su icien es de en ilación. El sis ema de
en ilación pod á se del ipo na u al di ec a po o i icios o conduc os, o o zada. La o ma más
ecomendable se á pa a mayo ga an ía de uncionamien o, el sis ema de en ilación di ec a po
o i icios.
En cualquie caso, se in en a á log a , siemp e que sea posible, una en ilación c uzada, colocando las
abe u as sob e pa edes opues as de la sala y en las ce canías del echo y del suelo.
TRABAJO FIN DE GRADO INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN CON BIOMASA
4. ANÁLISIS DE SOLUCIONES 71
Los o i icios de en ilación, an o di ec a como o zada, dis a án al menos 50 cm de cualquie hueco
p ac icable o ejillas de en ilación de o os locales dis in os de la sala de máquinas. Las abe u as
es a án p o egidas pa a e i a la en ada de cue pos ex años y que no puedan se obs uidos o inundados
[5].
4.5.3.1. Ven ilación di ec a po o i icios
La en ilación na u al di ec a al ex e io puede ealiza se, pa a las salas con iguas a zonas al ai e lib e,
median e abe u as de á ea lib e mínima de 5 cm²/kW de po encia é mica nominal. Se ecomienda
p ac ica más de una abe u a y coloca las en di e en es achadas y a dis in as al u as, de mane a que se
c een co ien es de ai e que a o ezcan el ba ido de la sala [5].
Sin emba go, el ab ican e de la calde a elegida ecomienda que se c ee un o i icio al ni el del suelo po
el que pueda en a el ai e eque ido pa a la combus ión con unas dimensiones de 10 cm2/kW, siendo 20
cm2 el mínimo del o i icio. Po an o, és e se á el da o que se a a elegi [48].
4.5.3.2. Ven ilación na u al di ec a po conduc o
Es e ipo de en ilación se emplea cuando la sala no es con igua a zona al ai e lib e, pe o puede
comunica se con és a po medio de conduc os de menos de 10 m de eco ido ho izon al. La sección
lib e mínima de és os, e e ida a la po encia é mica nominal ins alada, se á de 7,5 cm²/kW pa a
conduc os e icales y de 10 cm²/kW pa a conduc os ho izon ales.
Las secciones indicadas se di idi án en dos abe u as, po lo menos, una si uada ce ca del echo y o a
ce ca del suelo y, a se posible, sob e pa edes opues as [5].
4.5.3.3. Ven ilación o zada
En la en ilación se dispond á de un en ilado de impulsión soplando en la pa e in e io de la sala que
asegu e un caudal mínimo en m³/h de 1,8 · PN + 10 · A, siendo PN la po encia é mica nominal ins alada,
en kW y A la supe icie de la sala en m².
El en ilado es a á encla ado eléc icamen e con los quemado es, de mane a que en e en
uncionamien o cuando al menos uno de los quemado es uncione y pa e cuando odos los quemado es
es én pa ados.
Pa a disminui la p esu ización de la sala con espec o a los locales con iguos, se dispond á de un
conduc o de e acuación del ai e de exceso, si uado a menos de 30 cm del echo y en lado opues o de la
en ilación in e io de mane a que se ga an ice una en ilación c uzada, cons uido con ma e ial
incombus ible y dimensionado de mane a que la sob ep esión no sea mayo que 20 Pa. Las dimensiones
mínimas de dicho conduc o se án 10 · A (cm²), siendo A la supe icie en m² de la sala de máquinas, con
un mínimo de 250 cm².
Pa a encende el sis ema de en ilación lo p ime o que se debe á hace se á a anca el en ilado y
median e un de ec o de lujo o un p esos a o se ac i a á un elé empo izado que ga an iza á el
uncionamien o del sis ema de en ilación an es de da la señal de encendido a la calde a. Po úl imo,
se debe á a anca el gene ado de calo .
Pa a el apagado del sis ema de en ilación hab á que pa a el gene ado de calo y cuando odas las
calde as de la sala es én pa adas debe desac i a se el elé mencionado an e io men e y pa a el en ilado
[5].
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4. ANÁLISIS DE SOLUCIONES 72
4.5.4. G ados de p o ección
Todos los sis emas eléc icos y elec ónicos que haya den o de la sala de máquinas deben ene un g ado
de p o ección IP 44 como mínimo, o ealiza la ins alación den o de una en ol en e con ese g ado de
p o ección. Cuando odo el sis ema eléc ico enga mon ado de áb ica sob e un equipo, su g ado de
p o ección esponde á a las exigencias de la no ma UNE que co esponda o, en su de ec o, de las no mas
de cons ucción del ab ican e.
Además, odos los mo o es si uados en la sala deben ene al menos un g ado de p o ección IP 23 [6].
4.5.5. Segu idad con a incendio en la sala de máquinas
Desde la pe spec i a de la p o ección con a incendios, una sala de calde a es un local de iesgo especial
y po ello debe cumpli una se ie de no mas que es ablece el Código Técnico de la Edi icación en su
Documen o Básico de Segu idad en caso de Incendios.
Las salas de máquinas de ins alaciones de clima ización son zonas de iesgo bajo, po an o, los
equisi os a cumpli son los que se ecogen en la Tabla 27:
Tabla 26. Condiciones de las zonas de iesgo especial [9]
Ca ac e ís ica
Riesgo Bajo
Riesgo Medio
Riesgo Al o
Resis encia al uego de la es uc u a
po an e
R 90
R 120
R 180
Resis encia al uego de las pa edes y echos
que sepa an la zona del es o del edi icio
EI 90
EI 120
EI 180
Ves íbulo de independencia en cada
comunicación de la zona con el es o del
edi icio
--
Sí
Sí
Pue as de comunicación con el es o del
edi icio
EI2 45 – C5
2·EI2 30 – C5
2·EI2 45 – C5
Máximo eco ido has a alguna salida del
local
≤25 m
≤25 m
≤25 m
El caso ac ual es una ins alación de iesgo bajo, ya que la po encia es meno a 70 kW. Po ello, odas las
pa es de la sala deben cumpli los equisi os de p o ección con a incendios.
En una ins alación con a incendios deben exis i unas ins alaciones gene ales, en e las que se
encuen an los ex in o es po á iles, las bocas de incendio equipadas, los hid an es ex e io es, las
ins alaciones ex e io es de ex inción y los pulsado es de ala ma [9]. Además de es os elemen os, cada
ins alación end á algunos elemen os más especí icos. A con inuación, se an a desc ibi las p incipales
ca ac e ís icas de cada elemen o [18]:
 Ex in o es de incendio: se deben ajus a al Reglamen o de apa a os a p esión. Deben es a
emplazados isibles y accesibles, p óximos a los pun os donde se es ime mayo p obabilidad de
inicio de incendio, a se posible p óximos a las salidas de e acuación y sob e sopo es ijados a
pa amen os e icales, de o ma que la pa e supe io quede como máximo a 1,7 m del suelo.
 Bocas de incendio equipadas: es a án compues as po una uen e de abas ecimien o de agua, una ed
de ube ías pa a la alimen ación del agua y las bocas de incendio equipadas necesa ias. Debe án
mon a se en un sopo e ígido de o ma que la al u a de su cen o quede como máximo a 1,50 m
sob e el ni el del suelo. Siemp e que sea posible, se coloca án a una dis ancia de 5 m de las salidas
de cada sec o de incendio, sin que cons i uyan obs áculo pa a su u ilización.
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4. ANÁLISIS DE SOLUCIONES 73
 Hid an es ex e io es: es a án compues os po una uen e de abas ecimien o de agua, una ed de
ube ías pa a agua de alimen ación y los hid an es ex e io es necesa ios. Pueden se del ipo columna
hid an e al ex e io o hid an e en a que a.
 Ins alación au omá ica de ex inción: son sis emas que de ec an au omá icamen e la exis encia de
uego y p o ocan la desca ga de agua pa a ayuda con la ex inción del uego.
 Pulsado es manuales de ala ma: pe mi en p o oca olun a iamen e una señal de ale a de incendio.
Se si ua án de modo que la dis ancia máxima a eco e desde cualquie pun o has a alcanza uno,
no supe e los 25 m.
4.5.6. P o ección en e el uido
En lo que se e ie e a la calidad del ambien e acús ico, el RITE hace e e encia al Documen o Básico
DB-HR P o ección en e al uido del Código Técnico de la Edi icación. No obs an e, las calde as de
biomasa cuen an con un sis ema de educción del uido. Sin emba go, sí pueden p esen a p oblemas de
ib aciones que ansmi en a la es uc u a del edi icio los equipos que es án en con ac o con el suelo
[22].
Los suminis ado es de los equipos y p oduc os deben inclui en la documen ación de los mismos los
alo es de las magni udes que ca ac e izan los uidos y las ib aciones p oceden es de las ins alaciones
de los edi icios [12]:
 el ni el de po encia acús ica, LW, de equipos que p oducen uidos es aciona ios;
 la igidez dinámica, s’, y la ca ga máxima, m, de los lechos elás icos u ilizados en las bancadas de
ine cia;
 el amo iguamien o, C, la ansmisibilidad, τ, y la ca ga máxima, m, de los sis emas an i ib a o ios
pun uales u ilizados en el aislamien o de maquina ia y conduc os;
 el coe icien e de abso ción acús ica, α, de los p oduc os abso ben es u ilizados en conduc os de
en ilación y ai e acondicionado;
 la a enuación de conduc os p e ab icados, exp esada como pé dida po inse ción, D, y la a enuación
o al de los silenciado es que es én in e pues os en conduc os, o empo ados en achadas o en o os
elemen os cons uc i os.
Los p incipales gene ado es de uido de la sala de calde as suelen se los en ilado es y los elemen os
de anspo e del ma e ial has a la calde a.
Las calde as son elemen os emiso es de uido es aciona io, po lo que deben cumpli una se ie de
equisi os de mon aje [12]:
 Los equipos se ins ala án sob e sopo es an i ib a o ios elás icos cuando se a e de equipos
pequeños y compac os o sob e una bancada de ine cia cuando el equipo no posea una base p opia
su icien emen e ígida pa a esis i los es ue zos causados po su unción o se necesi e la alineación
de sus componen es.
 En el caso de equipos ins alados sob e una bancada de ine cia, ales como bombas de impulsión, la
bancada se á de ho migón o ace o de al o ma que enga la su icien e masa e ine cia pa a e i a el
paso de ib aciones al edi icio. En e la bancada y la es uc u a del edi icio deben in e pone se
elemen os an i ib a o ios.
 Se ins ala án conec o es lexibles a la en ada y a la salida de las ube ías de los equipos.
 En las chimeneas de las ins alaciones é micas que lle en inco po ados disposi i os
elec omecánicos pa a la ex acción de p oduc os de combus ión se u iliza á silenciado es.
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4. ANÁLISIS DE SOLUCIONES 80
La po encia máxima admisible en el edi icio iene de inida po los conduc o es de la de i ación
indi idual y po el a ma io de p o ección y medida, con lo que eniendo en cuen a que la po encia de
es a ins alación es de unos 65 kW, se debe á hace una ins alación con una po encia máxima de 198 kW.
4.5.10.3. Ins alaciones necesa ias
El sis ema eléc ico cons a de un equipo de p o ección y medida, la de i ación indi idual y la ins alación
in e io , que incluye odas las canalizaciones, los ubos, los cables y el alumb ado.
El módulo de p o ección y medida se encon a á empo ado en la pa ed de la sala de calde as y en él se
ins ala án los usibles de p o ección y el con ado . Los equipos de medida deben es a si uados en e 0,7
y 1,8 m de al u a [19]. La caja de medida iene que ene un g ado de p o ección IP43 y se án
p ecin ables. Además, la en ol en e debe dispone de en ilación pa a que no se o men condensados y
el ma e ial anspa en e pa a la lec u a debe se esis en e a los ayos ul a iole as. El modelo elegido es
un cuad o de p o ección y medida (CPM) con un suminis o i ásico mayo de 43,65 kW has a 198 kW
empo able suminis ado po CLAVED.
La de i ación indi idual es la pa e de la ins alación que suminis a ene gía eléc ica a una ins alación
de usua io pa iendo de la línea gene al de alimen ación. Cons a de conduc o es aislados en el in e io
de ubos empo ados, en ubos en e ados, en ubos en mon aje supe icial y en el in e io de canales
p o ec o as cuya apa solo se pueda ab i con algún ú il, canalizaciones eléc icas p e ab icadas y
conduc o es aislados en conduc os ce ados de ob a de áb ica, p oyec ados y cons uidos al e ec o. Los
ubos de una de i ación indi idual deben ene un diáme o mínimo de 32 mm. La ins alación se
ealiza á con un ubo ígido de PVC que albe ga á en su in e io cable de cob e unipola no p opagado es
de la llama con aislamien o de polie ileno e iculado y cubie a de e moplás ico con baja emisión de
humos y gases co osi os.
La ins alación in e io cons a de canalizaciones, ubos, conduc o es y lumina ias. Las canalizaciones se
ha án con ubos ígidos po supe icie, de PVC ígido y con un mínimo de 32 mm de diáme o del
ab ican e TUPERSA. Po el in e io de las canalizaciones i án los cables eléc icos, que se án del ipo
ES07Z1-K (AS) 750 V de cob e con aislamien o de compues o e moplás ico a base de poliole ina libe
de halógenos con baja emisión de humos y gases co osi os, p opo cionados po P ysmian. Po úl imo,
la iluminación de la sala de calde a y del almacén se ha á po medio de pan allas es ancas de me ac ila o
con 2 lámpa as luo escen es de 58 W espec i amen e, de la ma ca Odel-lux.
Además de es os elemen os, an o la sala de calde as como el almacén deben con a con luces de
eme gencia que iluminen el luga en caso de un co e en el suminis o eléc ico.
4.5.10.4. Sis emas de p o ección
El ci cui o eléc ico debe es a p o egido pa a e i a cualquie ipo de con ac o an o di ec o, como
indi ec o. Po ello, no hab á pa es accesibles sin cubie as o ins aladas en el in e io de cuad os o cajas.
En cuan o al con ac o indi ec o, se ealiza á una conexión a ie a pa a e i a con ac os indi ec os y que
la ensión se limi e con espec o a ie a en los obje os me álicos, y así pode e i a a e ías.
La pues a a ie a se ealiza median e una se ie de elec odos en e ados en el suelo que se conec a al
ci cui o. Con es o se consigue que en la ins alación no haya di e encias de po encial pelig osas, y que al
mismo iempo se pe mi a el paso a ie a de las co ien es de de ec o o las de desca ga de o igen
a mos é ico [19].

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4. ANÁLISIS DE SOLUCIONES 81
En es e caso se ha á la pues a a ie a o mada po picas y conduc o es en e ados que unen las cabezas
de cada una de ellas, al y como e leja la siguien e igu a:
Figu a 42. Pues a a ie a median e picas y conduc o es [21]
4.5.11. Chimenea y a amien o de humos
El sis ema de gases de combus ión debe se diseñado y cons uido bajo las condiciones de ope ación de
los se icios del combus ible y bajo las condiciones me eo ológicas locales pa a así asegu a unas
buenas condiciones de en ilación [48].
La e acuación de los p oduc os de la combus ión en las ins alaciones é micas se debe ealiza po la
cubie a del edi icio, de acue do a unas no mas gene ales. En el caso de edi icios exis en es en los que
se hace una ins alación é mica nue a y no se disponga de conduc o de e acuación de gases, se debe
ealiza un conduc o po la cubie a del edi icio, en caso de se una ins alación cen alizada [10].
La e acuación de los p oduc os de combus ión en las ins alaciones é micas se debe ealiza siguiendo
una se ie de no mas gene ales [5]:
 Los edi icios de nue a cons ucción en los que no se p e ea una ins alación é mica cen al ni
indi idual, dispond án de una p eins alación pa a la e acuación indi idualizada de los p oduc os de
la combus ión, median e un conduc o que desemboque po cubie a.
 En los edi icios de nue a cons ucción en los que se p e ea una ins alación é mica, la e acuación
de los p oduc os de la combus ión del gene ado se ealiza á po un conduc o po la cubie a del
edi icio, en el caso de ins alación cen alizada, o median e un conduc o igual al p e is o en el
apa ado an e io , en el caso de ins alación indi idualizada.
 En las ins alaciones é micas que se e o men cambiándose sus gene ado es y que ya dispongan de
un conduc o de e acuación a cubie a, es e se á el empleado pa a la e acuación, siemp e que sea
adecuado al nue o gene ado obje o de la e o ma y de con o midad con las condiciones
es ablecidas en la eglamen ación igen e.
 En las ins alaciones é micas exis en es que se e o men cambiándose sus gene ado es que no
dispongan de conduc o de e acuación a cubie a o és e no sea adecuado al nue o gene ado obje o
de la e o ma, la e acuación se ealiza á po la cubie a del edi icio median e un nue o conduc o
adecuado.
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4. ANÁLISIS DE SOLUCIONES 82
En es e caso, el edi icio es aba cons uido p e iamen e, pe o la ins alación é mica es de nue a
cons ucción. La sala donde la calde a es a á colocada es independien e al edi icio cen al, po ello es
allí donde se debe coloca la chimenea.
El sis ema de gases de combus ión es á o mado p incipalmen e po un ubo que conec a la salida de
gases de la calde a y la chimenea, o o ubo que conec a con la salida ex e io , y la chimenea p opiamen e
dicha.
Pa a el diseño de la chimenea se deben cumpli una se ie de exigencias [5]:
 Queda p ohibida la uni icación del uso de los conduc os de e acuación de los p oduc os de la
combus ión con o as ins alaciones de e acuación.
 En ningún caso se pod án conec a a un mismo conduc o de humos calde as que empleen
combus ibles di e en es.
Es álido el dimensionado de las chimeneas de acue do a lo indicado en las No mas UNE-EN 13384-1,
UNE-EN 13384-2 o UNE 123001, según el caso.
En el dimensionado se analiza á el compo amien o de la chimenea en las di e en es condiciones de
ca ga; además, si la calde a unciona a lo la go de odo el año, se comp oba á su uncionamien o en las
condiciones ex emas de in ie no y e ano.
 El amo ho izon al del sis ema de e acuación, con pendien e hacia la calde a, se á lo más co o
posible.
 Se dispond á un egis o en la pa e in e io del conduc o de e acuación que pe mi a la eliminación
de esiduos sólidos y líquidos.
 La chimenea se á de ma e ial esis en e a la acción ag esi a de los p oduc os de la combus ión y a
la empe a u a, con la es anquidad adecuada al ipo de gene ado empleado. En el caso de chimeneas
me álicas la designación según la No ma UNE-EN 1856-1 o UNE-EN 1856-2 de la chimenea
elegida en cada caso y pa a cada aplicación se á de acue do a lo es ablecido en la No ma UNE
123001.
 Pa a la e acuación de los p oduc os de la combus ión de calde as que inco po an ex ac o , la
sección de la chimenea, su ma e ial y longi ud se án los ce i icados po el ab ican e de la calde a.
El sis ema de e acuación de es as calde as end á el ce i icado CE conjun amen e con la calde a y
pod á se de pa ed simple, siemp e que quede ue a del alcance de las pe sonas, y pod á es a
cons uido con ubos de ma e iales plás icos, ígidos o lexibles, que sean esis en es a la empe a u a
de los p oduc os de la combus ión y a la acción ag esi a del condensado. Se cuida án con pa icula
esme o las jun as de es anquidad del sis ema, po queda en sob ep esión con espec o al ambien e.
 En ningún caso el diseño de la e minación de la chimenea obs aculiza á la lib e di usión en la
a mós e a de los p oduc os de la combus ión.
4.5.11.1. Diseño de la chimenea
Pa a lle a a cabo el diseño de la chimenea se debe ene en cuen a en p ime luga las ca ac e ís icas
que ienen la calde a, y sob e odo, los gases de combus ión. En es e caso se puede supone que es una
calde a gené ica de baja empe a u a, ya que el agua sald á a una empe a u a comp endida en e 55 y
80 ºC y los gases de combus ión sald án como máximo a 140 ºC [42].
El diseño de la chimenea se a a lle a a cabo eniendo en cuen a las exigencias que se es ablecen en la
no ma i a española e e ida a chimeneas.
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4. ANÁLISIS DE SOLUCIONES 83
En p ime luga , hab á que designa la chimenea según las no mas y pa a ello se a a emplea la no ma
UNE-EN 1856-1. Según es a no ma, la chimenea eque ida pa a el sis ema é mico que se p esen a es
[11]:
 UNE-EN 1856-1 T200 N1 W V2-L50040 O, donde:
- T200 hace e e encia a la empe a u a máxima de 200 ºC.
- N1 exp esa que el i o de la chimenea se á na u al.
- W indica que los gases de combus ión end án humedad, y po an o la chimenea debe ene
esis encia a condensados.
- V2-L50040 se e ie e al ipo de esis encia a la co osión, donde L50040 hace e e encia al ipo de
ma e ial que debe habe en la pa ed in e io de la chimenea.
- O exp esa que la chimenea no equie e esis encia al uego de hollín.
Pa a el cálculo de las dimensiones de la chimenea exis e una aplicación que acili a un ab ican e de
chimeneas, DINAK, que a a és de los da os acili ados po el usua io pe mi e el cálculo del diáme o
de los conduc os, así como el modelo de conduc o necesa io pa a la misma [51].
 Dimensiones de la chimenea
El ab ican e de la calde a hace una se ie de ecomendaciones pa a guia el diseño de la chimenea que
lle a á la calde a. Se es ablecen pa a ello c i e ios an o pa a su diseño ex e io como in e io , aunque
pos e io men e hab á que lle a se a cabo una adecuación a la no ma i a igen e [48].
El diseño de ini i o de la chimenea se puede obse a en el Plano que se adjun a al inal del documen o.
 Sección
El ab ican e ecomienda que el diáme o de la chimenea debe es a adap ado a la salida de gases de
combus ión de la calde a, siendo el mínimo del diáme o de la misma de 140 mm. Típicamen e se pod ía
usa una chimenea de 150x150 mm. Dependiendo del modelo de la calde a, la chimenea se á mayo o
meno . En el caso del modelo KP 2 62 el diáme o de la misma se á de 180 – 200 mm [48].
Sin emba go, si se emplea la aplicación DINAKALC 4.2.1. se a a ob ene un diáme o calculado según
la no ma i a aplicable en cada caso [20].
Los esul ados ob enidos son los siguien es:
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4. ANÁLISIS DE SOLUCIONES 84
Figu a 43. Resul ados del cálculo del diáme o de la chimenea [20]
Po an o, es a aplicación de e mina que el diáme o in e io debe se de 150 mm y el ex e io de 210
mm. Además, el modelo que ha de e minado es una chimenea de doble pa ed cons uida de ace o
inoxidable aislada con jun a de es anqueidad, especialmen e diseñada pa a aplicaciones de
condensación.
 Ins alación ex e io
Las chimeneas que an po el ex e io de los edi icios deben es a bien aisladas y la empe a u a de la
pa ed ex e io no debe se mayo a 70 ºC. Además, la esis encia é mica mínima que deben ene las
chimeneas aisladas es de 0,4 m2·K/W [20].
Las chimeneas deben es a p o is as de una en ol en e me álica ex e io que odee al conduc o in e io ,
que cumpla con los equisi os mínimos de esis encia a la co osión ambien al, y que apo e es abilidad
mecánica al conjun o.
La al u a mínima ecomendada pa a la chimenea es de 6 me os.
 Ins alación in e io
Las chimeneas que discu an po el in e io de una sala de máquinas, como es el caso, deben es a
adecuadamen e aisladas. El alo mínimo de la esis encia é mica debe se de 0,4 m2·K/W [10].
La supe icie ex e io de los amos de chimenea que discu an po el in e io de la sala de máquinas no
debe excede los 70ºC de empe a u a cuando exis a el iesgo de con ac o humano acciden al, sal o
aquellos amos que es én p o egidos po un ce amien o adecuado, de o ma que la empe a u a ex e io
máxima de ese ce amien o sea igual o in e io a 70ºC.
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4. ANÁLISIS DE SOLUCIONES 85
Las chimeneas que discu an po la sala de máquinas pueden abaja con p esión posi i a in e io
(sob ep esión), pe o no debe supe a los 5 kPa [10].
 Conduc o de unión o amo ho izon al de la chimenea
El amo ho izon al de la chimenea debe diseña se de al o ma que eco a la mínima dis ancia posible,
y e i ando al máximo los cambios de di ección y de sección.
Si se p e é la o mación con inua de condensados du an e el uncionamien o no mal de la ins alación,
el conduc o de unión debe ene una pendien e ascenden e mínima de 3º (5,2%), con el in de acili a
su co ec o d enaje, y e i a la apa ición de co osión o ugas debido a la acumulación de los mismos en
el in e io del conduc o [10].
Pa a gene ado es a mos é icos, el conduc o de unión debe ene una al u a mínima e ical y ascenden e
igual o mayo a 0,2 m jus o po encima del co a i os [10].
En es e caso, la dis ancia ho izon al desde la salida de humos de la calde a has a la chimenea es de 1,198
m, pe o como la empe a u a de los gases no es demasiado ele ada se pueden o ma condensados, con
lo que se inclui á una pendien e de 3º en dicho amo.
Es e amo es a á o mado po a ias piezas [51]:
- Un adap ado concén ico pa a adap a el diáme o del conduc o de salida de humos de la calde a
que iene un diáme o de 160 mm al diáme o del conduc o de la chimenea que iene un diáme o de
150 mm.
- Una salida di eccional ho izon al.
- Un módulo ec o mediano de una longi ud de 440 mm.
- Un módulo ex ensible co o que puede ene una longi ud desde 350 a 550 mm.
- Una e de 93º pa a hace la conexión con el amo e ical y con el módulo de inspección.
- Va ias ab azade as de unión que pe mi en uni los módulos en e sí.
 T amo e ical de la chimenea
El amo e ical de la chimenea debe diseña se e i ando al máximo los cambios de di ección y de
sección. Cuando és os son ine i ables, deben diseña se de o ma que o ezcan la mínima esis encia a
los gases.
La base del amo e ical debe dispone de una zona de ecogida de hollín, condensados y plu iales,
p o is a de un egis o de inspección y limpieza, y de un mangui o de d enaje. Si además la chimenea
abaja a p esión posi i a, debe conec a se un si ón al mangui o de d enaje o bien dispone de un
pu gado de condensados au omá ico que impida la salida de gases de e acuación po el ubo de desagüe
[10].
En la chimenea que se a a ins ala el amo e ical a a ene el mismo diáme o que el ho izon al y
con una longi ud de 6 m. Además, como el amo ho izon al es a á inclinado 3º, ha á al a una e de 93º
pa a hace la unión en e ambos [51].
En la pa e in e io de es e amo se a a localiza un módulo de comp obación y un colec o de hollín.
Po an o, es e amo cons a de los siguien es elemen os [51]:
- Cinco módulos ec os de 940 mm de longi ud cada uno.
- Un módulo ex ensible la go que pe mi e longi udes desde 550 has a 830 mm.
- Un módulo de comp obación que se coloca á en la pa e in e io de dicho amo pa a pode
inspecciona el es ado de los humos.

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4. ANÁLISIS DE SOLUCIONES 86
- Un colec o de hollín con desagüe que pe mi i á la eliminación de deshechos como el hollín, los
condensados o los plu iales.
- Va ios anclajes in e medios pa a ija de o ma adecuada la chimenea a la pa ed de la sala de
calde as.
- Va ias ab azade as de unión pa a uni en e sí odos los módulos.
- Un sopo e a echo pa a pode suje a el conduc o con el echo de la sala de calde as.
- Una salida lib e que pe mi i á la salida del humo al ex e io .
 Ti o de la chimenea
El i o de una chimenea es la di e encia de p esión que se gene a po la di e encia de densidades en e
el gas de la chimenea y el ai e ex e io . Gene almen e la al u a de la chimenea, su diáme o y la solución
de combus ión a ec an al i o de la chimenea. En aquellas que son más al as, el i o máximo pe misible
es supe ado a menudo. En la siguien e igu a se mues a el i o que end á la chimenea en unción de la
po encia de la calde a [48].
Figu a 44. Ti o de la chimenea [48]
A eces se emplea un egulado pa a co egi el exceso de i o de la chimenea. Es e egulado debe ía
se cons uido 0,5 m po debajo de la salida de humos de la chimenea. Si no uese posible, puede se
inco po ado en el cue po de la chimenea a una al u a ine icaz. En la Figu a 45 se puede obse a la
colocación del limi ado de i o [48]:
Figu a 45. Regulado de i o de la chimenea
En o os casos se puede añadi ambién un gene ado de i o en la chimenea en caso de que se equie a
la c eación de un i o a i icial. Es o consis e en en ilado es adicionales que se añaden en la salida de
la chimenea.
También se pueden añadi p o ec o es y ex ensiones, pe o siemp e y cuando es én hechos de ma e ial
no combus ible y que no sean de un diáme o meno al de la chimenea, eduzca el i o de la chimenea y
que p e enga la limpieza de la misma.
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4. ANÁLISIS DE SOLUCIONES 87
4.5.11.2. Rema e de la chimenea
 Dis ancias mínimas del ema e de la chimenea pa a su co ec o uncionamien o
 Dis ancias con espec o al p opio ejado
Pueden da se dos casos dependiendo de la inclinación del ejado:
 Caso A: ejado plano (inclinación meno a 20º)
El ema e de la chimenea debe si ua se a más de 1 m po encima de la cubie a o de la cumb e a
del ejado, al y como se mues a en la Figu a 46:
Figu a 46. Rema e de la chimenea en ejado plano [10]
 Caso B: ejado inclinado (inclinación mayo o igual a 20º)
El ema e de la chimenea debe es a si uado a más de 1 m po encima de la cumb e a del ejado,
o la dis ancia ho izon al desde el ema e de la chimenea a la supe icie del ejado es supe io a
2,5 m, al como mues a la Figu a 47:
El
 Dis ancias espec o a obs áculos en el p opio ejado o cubie a
Debe cumpli se que el ema e se ele a 1 m más po encima del obs áculo o que la chimenea se
ins ala a una dis ancia ho izon al del obs áculo mayo de 2 eces la al u a del mismo, al y como se
e e lejado en la Figu a 48:
Figu a 47. Rema e de la chimenea en ejado inclinado [10]
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4. ANÁLISIS DE SOLUCIONES 88
 Dis ancias espec o a obs áculos ex e io es al edi icio
El ema e debe ele a se más de 1 m po encima de la pa e más al a de cualquie edi icación si uada en
un adio in e io a 100 m espec o a la salida de la chimenea. Además, debe es a po encima de cualquie
edi icación si uada en un adio de en e 10 y 20 m espec o a la salida de la chimenea ( éase Figu a 49).
En el Plano se pod á obse a las dis ancias a la que se encuen a el ema e de la chimenea con espec o
a la sala de máquinas y al edi icio.
4.5.11.3. Medición, inspección y limpieza
Cuando se emplean combus ibles sólidos, deben habili a se accesos a la chimenea pa a pode e ec ua
adecuadamen e las labo es de inspección y limpieza in e io del conduc o a lo la go de odo el azado,
incluyendo el ema e [10]. Es e diseño es muy impo an e con combus ibles sólidos, ya que la
acumulación de hollín en la pa ed in e io del conduc o implica un ele ado iesgo de incendio a la ez
que se educe la sección ú il del conduc o de humos. Po ello en una chimenea de una calde a de biomasa
debe habili a se un acceso cada 9 m en los amos ho izon ales, y al menos un acceso en la base del
amo e ical. Si la chimenea iene algún des ío, hab á que añadi accesos adicionales a la chimenea.
Además, la chimenea debe ene un o i icio de medida y con ol de las condiciones de combus ión a la
salida del apa a o, sal o que la calde a enga un o i icio en la boca de conexión con la chimenea. Es e
Figu a 48. Dis ancias del ema e de la chimenea espec o a obs áculos [10]
Figu a 49. Dis ancias del ema e de la chimenea espec o a obs áculos ex e io es [10]
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4. ANÁLISIS DE SOLUCIONES 89
o i icio debe ene un diáme o al que quepa una sonda o apa a o de medición, pe o se deben man ene
las condiciones de es anquidad y esis encia de la chimenea.
4.5.11.4. Supo ación de la chimenea
Las chimeneas deben es a sopo adas adecuadamen e, bien median e el uso de anclajes ijados a la
es uc u a del edi icio o po medio de es uc u as au opo an es [10].
Si la chimenea a ijada a la es uc u a del edi icio, és a debe se capaz de sopo a el peso de la chimenea
y los es ue zos la e ales ansmi idos. Si la chimenea a ins alada po el ex e io del edi icio, és a debe
supe a los ensayos de esis encia al ien o según la no ma i a aplicable. Los anclajes a la pa ed se
deben ealiza de acue do con las ins ucciones del ab ican e y deben se adecuados al ma e ial de
cons ucción de la pa ed, que po sí misma debe se capaz de sopo a los es ue zos ansmi idos po la
chimenea.
La dis ancia en e anclajes la e ales debe se in e io o igual a la máxima decla ada po el ab ican e. Si
dicha al u a se supe a, se debe ins ala un nue o anclaje de ca ga, de o ma que la dis ancia en e ambos
sea in e io o igual a la al u a máxima decla ada.
La dis ancia ho izon al en e el edi icio y la supe icie de la chimenea debe se in e io o igual a la
máxima es ablecida po el ab ican e, y nunca supe io a 1 m.
Ningún elemen o de la chimenea debe se some ido a un es ue zo de comp esión supe io al máximo
decla ado po el ab ican e. Debe p es a se a ención a las es y a los elemen os con pue a de inspección
si uados po encima de los anclajes de ca ga, po es a some idos a es ue zos impo an es de comp esión
debido al peso de la chimenea, y po a a se, en gene al, de los componen es mecánicamen e más
débiles de la ins alación. Además, ninguna unión en e elemen os debe es a some ida a un es ue zo de
acción supe io al máximo decla ado po el ab ican e [10].
4.5.11.5. Placa de la chimenea
Una ez que la chimenea ha sido ins alada co ec amen e, se le debe coloca una placa en un luga
isible, donde se ecoge án odas sus especi icaciones.
Es a placa se á suminis ada po el ab ican e de la chimenea y debe se cumplimen ada po el ins alado
an es de su colocación. Debe es a g abada o imp esa de o ma indeleble, y ab icada de un ma e ial
du ade o.
Como mínimo, debe con ene la siguien e in o mación [10]:
 Fab ican e de la chimenea
 Designación del p oduc o
 Diáme o
 Da os del ins alado (nomb e, di ección y elé ono)
 Fecha de ins alación
En la Figu a 50 se obse a un ejemplo de la misma:
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4. ANÁLISIS DE SOLUCIONES 96
 Aquellos equipos y ube ías que engan aislados de áb ica deben cumpli oda la no ma i a
especí ica que se aplica a ello.
 En odas las ins alaciones é micas en las que ci cule un luido en el que no enga luga ningún
cambio de es ado, las pé didas é micas globales no deben supe a el 4 % de la po encia máxima
que anspo a.
Pa a el cálculo del espeso mínimo de aislamien o se pueden emplea an o el p ocedimien o
simpli icado como el al e na i o. En el p oceso simpli icado se disponen de unos alo es mínimos de
espeso de aislamien o que ienen abulados en unción del diáme o y la empe a u a del luido. En el
mé odo al e na i o se deben emplea las ecuaciones de ansmisión de calo pa a calcula según la no ma
UNE-EN ISO 12241.
4.6.3.4. Vál ulas
Las ál ulas que se emplean en ins alaciones de cale acción es a án cons i uidas con un diáme o
adecuado y con las p esiones que deban sopo a , y con los ma e iales adecuados. Además, ienen que
se es ancas en el in e io y deben ene la p esión hid áulica ex e io ijada po la no ma i a.
A con inuación, se a a hace un es udio de los ipos de ál ulas p incipales que se pueden u iliza en
un ci cui o de es e ipo [31]. Todas ellas se mues an en la Figu a 58.
 Vál ulas de compue a: se compone de un ás ago con olan e y cuña o discos pa alelos,
p ensaes opas y jun a. La es anqueidad se consigue al asen a se sob e los anillos de cie e, unidos
al cue po de la ál ula, la cuña o en su caso los discos pa alelos. Son adecuadas pa a cie e odo-
nada y ienen poca pé dida de ca ga.
 Vál ulas de bola: el elemen o de cie e lo cons i uyen una bola de ace o pe o ada diame almen e
en el sen ido del eje de la ál ula. El accionamien o de la ál ula puede se manual o au omá ico,
siendo és a de cie e ápido, ap opiada pa a aislamien o de ci cui os.
 Vál ulas de ma iposa: su cue po es á o mado po dos a os unidos po o nillos embu idos. El
ó gano de cie e es un disco de o ma pe ilada y doble sección es é ica que gi a sob e su eje e ical.
El asien o es de ipo anula , encajado en e los dos a os del cue po, lo que asegu a la es anqueidad.
Se emplean como elemen o de egulación y cie e con a el e lujo. Son ál ulas lige as, pe o no
son adecuadas pa a g andes p esiones y elocidades.
 Vál ulas de asien o: poseen un disco de cie e si uado en el ex emo del husillo y pe pendicula a
él, de o ma que asien a sob e una abe u a ci cula . Según la o ma de cie e pueden se de asien o
plano o inclinado y según la o ma de mon aje pueden se de paso ec o o angula . Son muy
adecuadas pa a la egulación y con ol de pequeños caudales.
 Vál ulas de aguja: son una a ian e de las ál ulas de asien o, pe o el elemen o de cie e es un cono
o aguja en p olongación del ás ago que asien a sob e una abe u a ci cula . P incipalmen e se usa
pa a egulación a al as p esiones.
 Vál ulas de macho: es án o madas po el cue po y el macho, que es el elemen o mó il y iene o ma
de cono y hace asien o y cie e con el cue po hemb a de la ál ula. Se emplean pa a pequeños
diáme os, empe a u a y p esión pa a el con ol de la ai eación, pu ga de ai e, punga de agua y
aciado.
 Vál ulas de e ención: son elemen os de segu idad des inados a impedi en las ube ías el e oceso
del luido. Hay a ios ipos, en e los que se encuen an las de clape a oscilan e, de asien o o de
eso e.

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4. ANÁLISIS DE SOLUCIONES 97
Figu a 58. Tipos de ál ulas pa a una ed de dis ibución de agua calien e [31]
4.6.3.5. Bombas
Las bombas son elemen os mecánicos que se u ilizan pa a ence las pé didas de p esión que se
p oducen en la ed de ube ías. Exis en bombas cen í ugas, o a i as y al e na i as, pe o las que
no malmen e se usan en ci cui os de agua son las cen í ugas debido a su uncionamien o silencioso
[31].
Las bombas cen í ugas es án o madas po un ode e en el in e io de una ca casa en espi al, dispues a
sob e un eje al que se acopla un mo o de a as e. La boca de aspi ación de la bomba es á dispues a
on almen e, en di ección axial, mien as que la de impulsión se ele a e icalmen e.
Pa a la selección de una u o a bomba, los ab ican es p opo cionan las cu as ca ac e ís icas de las
mismas, en las que se puede elaciona al u a o p esión con el caudal, la po encia y el endimien o. Po
o o lado, ambién se debe ob ene la cu a ca ac e ís ica del sis ema, en la que apa ece ep esen ada la
a iación del caudal con espec o a la p esión. El caudal y la p esión que suminis a la bomba deben se
iguales a las que p ecisa el sis ema. Po an o, el pun o de uncionamien o de la bomba debe se aquel
en el que se co an las cu as de la bomba y la del sis ema.
4.6.4. Emiso es de calo
Los emiso es de calo son aquellos elemen os que ceden el calo p oducido po el gene ado de calo al
ambien e de los locales. Son po an o los equipos e minales de la ins alación de cale acción [31].
Los emiso es más u ilizados comúnmen e son los adiado es, los ubos con ale as, los con ec o es y los
en ilocon ec o es.
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4. ANÁLISIS DE SOLUCIONES 98
4.6.4.1. Radiado es
Son los equipos e minales más u ilizados en las ins alaciones de cale acción po agua calien e. Exis en
dos ipos p incipales [31]:
 Radiado es de elemen os
Es án cons i uidos po a ios elemen os iguales que se ensamblan en e sí. Suelen se de hie o undido,
aluminio o chapa de ace o.
Los adiado es de hie o undido son los más du ade os y iables, pe o ienen como p incipal
incon enien e la ine cia é mica que poseen, lo que conlle a unos pe iodos de pues a a égimen al os.
Los adiado es de ace o son más lige os y ienen una meno ine cia é mica, pe o ienen una ida más
co a que los an e io es. Suelen es a cons i uidos po bloques de elemen os soldados en e sí, que
pueden conec a se unos a o os median e mangui os oscados.
Los adiado es de aluminio ienen una al a conduc i idad é mica, con lo que en an en égimen con
apidez. Suelen es a cons i uidos po elemen os ale eados longi udinalmen e, lo que a o ece la
ansmisión de calo po con ección.
 Radiado es de panel
Es án o mados po dos chapas de ace o es ampadas, soldadas eléc icamen e po pun os, que al uni se
o man unas columnas po las que ci cula el agua.
Su p incipal en aja es que el panel p oyec a el calo en la di ección en que se o ien a y ambién su
acilidad de in eg ación en el deco ado.
 Emisión calo í ica
Un adiado no es más que un in e cambiado de calo , con lo que pa a sabe la po encia calo í ica que
emi en se á [30]: 𝑃=𝑚󰇗·𝐶𝑝·∆𝑇=𝑘𝑢𝑡·(𝑡𝑚−𝑡𝑎)𝑛
Donde P se á la po encia calo í ica emi ida, Cp es la capacidad calo í ica del agua, ΔT el sal o é mico
en el emiso , ku y n son coe icien es que se de e minan en el labo a o io, m es la empe a u a media en
el adiado y a la empe a u a del ambien e.
El calo que emi e un adiado puede e se a ec ado po los ecub imien os que se hagan del mismo
[31], debido a que se modi ican las co ien es con ec i as a su al ededo . Exis e una abla en la que se
dan alo es del coe icien e que se debe usa pa a co egi esa di e encia de po encia emi ida. En
cualquie caso, el adiado debe conec a se a unos 4 cm de la pa ed y a 10 cm del suelo pa a pe mi i
una lib e ci culación del ai e.
4.6.4.2. Tubo ale eado
Es e ipo de emiso es á o mado po ube ías de ace o con ale as del mismo ma e ial, gene almen e
helicoidales, consiguiéndose una ele ada supe icie cale ac o a con muy poco olumen ocupado [31].
No malmen e se suele coloca en los zócalos de los locales a calen a , ecub iéndose de una en ol en e
deco a i a que debe es a do ada de en adas y salidas de ai e pa a su calen amien o. Dada su ubicación,
ocupan muy poco espacio, pe o equie en una limpieza pe iódica pa a e i a que las ale as se obs uyan
debido al pol o o suciedades que impedi ían la no mal ci culación de ai e a su a és.
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4. ANÁLISIS DE SOLUCIONES 99
4.6.4.3. Con ec o es
Los con ec o es es án o mados po una ba e ía de ubos de cob e, ale eada en aluminio y ence ada en
una caja o conduc o gene almen e me álica. Dicha caja a o ece las co ien es de con ección po e ec o
“chimenea”, p oduciendo una co ien e de ai e que homogeiniza ápidamen e la empe a u a de los
locales [31].
Es e sis ema se suele emplea pa a ins alaciones a al a empe a u a o agua sob ecalen ada.
4.6.4.4. Ven ilocon ec o es
Es un sis ema simila al an e io que es á cons i uido po una ba e ía de ubos de cob e y ale as de
aluminio po cuyo in e io ci cula el luido calopo ado , mien as que po el lado ex e io lo hace ai e
impulsado po un en ilado [31].
 Fan-coils
Se emplean básicamen e pa a acondicionamien o de ai e y no pa a cale acción, aunque en algunas
i iendas uni amilia es se puede emplea pa a cale acción ambién. Cuando son usados pa a
cale acción, el agua es á a baja o media empe a u a.
Un an-coil es á o mado po una ba e ía, un en ilado cen í ugo y un il o alojados en una ca casa
con ejillas de impulsión.
 Ae o e mos
Son equipos cons i uidos po una ba e ía ale eada, gene almen e de cob e o ace o y un en ilado
helicoidal que puede es a colocado an es o después de la ba e ía. Son equipos muy compac os que
emi en g an can idad de calo po unidad de olumen, p esen ando g an incon enien e de se muy
uidosos, po ello no malmen e solo se emplean en ins alaciones indus iales.
4.6.5. Vaso de expansión
En los ci cui os de agua calien e se p oducen a iaciones en el olumen del agua debido al aumen o de
la empe a u a [14]. Po ello es necesa io inco po a un aso de expansión, el cual es capaz de abso be
dichas a iaciones de olumen, man eniendo la p esión del ci cui o den o de los lími es es ablecidos e
impidiendo a su ez pé didas y eposiciones de agua.
Los depósi os de expansión pueden se an o abie os como ce ados, y se suelen ins ala cuando el
ci cui o de agua calien e es ce ado. Es e depósi o iene una cáma a de ai e en su in e io que es á
sepa ada del agua median e una memb ana lexible. De es a o ma, cuando el agua del ci cui o aumen a
su olumen, se p oduce un inc emen o de la p esión en el ci cui o, la cual es abso bida po el aso de
expansión. Cuando disminuye la empe a u a, disminuye ambién el olumen de agua, con lo que el
depósi o de uel e el agua cedida a la ins alación.
Además de los asos de expansión, exis en o os elemen os pa a con ola las a iaciones de p esión en
la ins alación hid áulica [14]. Po an o, ambién se pueden ins ala ál ulas educ o as de p esión o
ál ulas de desahogo.
Asimismo, exis en a ios ipos de depósi os de expansión. Po un lado, pueden se abie os a la
a mós e a, y po o o, ce ados. Los segundos a su ez se pueden di idi en dos ipos dis in os. Pueden
se anques ce ados con una cie a can idad de agua y o a cie a can idad de ai e en su in e io ,
exis iendo una in e ase ai e-agua. Y ambién se pueden encon a anques de dia agma, en el que exis e
una memb ana que sepa a el agua del ai e, de es a o ma, el ai e no en a en el sis ema.
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4. ANÁLISIS DE SOLUCIONES 100
4.6.6. Diseño de la ed de dis ibución de agua calien e
An e io men e ya se han desc i o odos los elemen os que componen la ed hid áulica necesa ia pa a
comple a el sis ema de cale acción. A con inuación, lo que sigue se ía el dimensionamien o de cada
uno de los elemen os. Po ello en p ime luga se han de e minado las necesidades ene gé icas de cada
es ancia de la i ienda y se han elegido los adiado es y su posición adecuada. Pos e io men e se ha
diseñado la ed de ube ías que anspo a el agua desde la calde a has a las unidades e minales del
ci cui o, así como odos los elemen os auxilia es que es o conlle a.
Seguidamen e se an a de alla odas las pa es diseñadas, así como el p ocedimien o que se ha seguido
pa a ello.
4.6.6.1. De e minación de la po encia de los adiado es
Pa a sabe qué po encia an a ene los adiado es hab á que ol e a las pé didas é micas del edi icio
al comple o, que se calcula on an e io men e en el apa ado 1. Como se conocen las pé didas en cada
una de las plan as de la casa, y a su ez se sabe el á ea de cada es ancia, se calcula án las pé didas po
cada una de las habi aciones que componen la i ienda. En la Tabla 30 se mues an los esul ados que
se han ob enido.
La po encia de los adiado es debe á cub i es as pé didas, pa a así man ene la i ienda a la empe a u a
que se ha es ablecido.
Tabla 30. Pé dida é mica en cada una de las es ancias
PLANTA BAJA
PLANTA ALTA
Es ancia
Po encia (W)
Es ancia
Po encia (W)
Ves íbulo
2.339,76
La ade o
5.858,85
Habi ación 1
2.774,88
Ves ido
1.687,33
Habi ación 2
3.230,75
Pasillo
1.041,56
Habi ación 3
3.231,69
Habi ación p incipal
4.857,84
Salón
4.434,41
BAÑOS
Comedo
4.504,77
Es ancia
Po encia (W)
Sala de es a
4.162,31
Baño plan a baja
2.710,64
Pa io
4.033,30
Baño plan a al a
2.095,45
Cocina
4.289,33
Escale as
2.874,56
Una ez conocidas las po encias que se equie en pa a cada es ancia, se pueden busca los adiado es a
ins ala . Pues o que las pé didas son al as, la mejo decisión es u iliza paneles de ace o, ya que dan una
mayo po encia que los de aluminio. El ab ican e elegido pa a ello es Baxi, pues mues a una amplia
gama de adiado es y unidades e minales de a ios ipos. Pa a la mayo ía de las es ancias se ha elegido
el modelo ADRA 22, excep o pa a los baños que se han elegido paneles de ace o e icales PV [55]. En
el Anexo de cálculo se mues a una abla con el modelo elegido pa a cada es ancia, así como las
ca ac e ís icas de cada adiado . Y en el Anexo de ca álogos apa ecen odos los de alles que o ece el
ab ican e.
El ab ican e p opo ciona in o mación ace ca de las dimensiones del adiado , la po encia é mica que
suminis a pa a una di e encia de empe a u a de 50 ºC [14], el peso del adiado , el olumen de agua
que puede con ene y el coe icien e n ca ac e ís ico del adiado . Es e coe icien e pe mi e calcula la
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4. ANÁLISIS DE SOLUCIONES 101
po encia del adiado pa a o as di e encias de empe a u a dis in as a 50 ºC de acue do con la siguien e
exp esión:
𝑃=𝑃50·(∆𝑇
50)𝑛
(8)
La di e encia de empe a u as ΔT se calcula median e la siguien e ecuación:
∆𝑇=𝑇𝑒+𝑇𝑠
2−𝑇𝑎𝑚𝑏
(9)
Donde Te es la empe a u a de en ada del agua calien e al adiado , Ts es la empe a u a del agua a la
salida del adiado y Tamb es la empe a u a ex e io de la sala, que es de 20 ºC en odas las es ancias,
excep o en el baño que es de 24 ºC [1].
Además, odos los adiado es incluyen los sopo es necesa ios pa a su colocación, así como aquellos
acceso ios que se equie en pa a su ins alación, es deci apones, jun as y pu gado .
4.6.6.2. Localización de adiado es
Una ez que se conocen odos los adiado es, hab á que busca la si uación co ec a pa a coloca los en
cada es ancia de o ma que se op imice su uncionamien o. Pa a ello, los adiado es deben coloca se en
aquellas pa edes en las que hay más pé didas pa a con a es a las, así como a una al u a y dis ancia
de e minadas del suelo y la pa ed de la habi ación en la que se ins ala án [10].
De es e modo, los adiado es deben es a a 4 cen íme os como mínimo de la pa ed en la que se
ins ala án, así como a 10 cen íme os al menos del suelo [10]. En es e caso odos los adiado es se
encuen an a 4 cm de la pa ed y a 15 cm del suelo. No malmen e se suelen ins ala en las pa edes
o ien adas hacia el ex e io , a se posible en la pa e in e io de las en anas, ya que son las pa es con
más pé didas de la i ienda. Aun así, se debe ene en cuen a el amaño y o ma de los adiado es pa a
e si se puede ins ala en el si io adecuado.
En algunas es ancias con unas pé didas é micas de g an alo se han enido que ins ala más de un
adiado , odos iguales, de o ma que se epa e el calen amien o de la es ancia y se pueden elegi
modelos de meno amaño que si solo se ins ala a uno.
En el Anexo donde apa ecen odos los planos, se mues a en la i ienda con cada uno de los adiado es
localizados en sus espec i as posiciones.
4.6.6.3. Diseño del azado de la ed de ube ías
Conocidos odos los pun os en los que se an a ins ala los adiado es, se debe diseña una ed de ube ías
de o ma que el agua calen ada po la calde a llegue has a los mismos. Como ya se comen ó
an e io men e, la ed de dis ibución puede se mono ubo o bi ubo. En es e caso se a a diseña una ed
bi ubo, debido a que el uncionamien o del sis ema de cale acción es más e icien e y se asegu a que el
agua llegue has a las unidades e minales a una empe a u a más p ecisa. De es a o ma, el agua calien e
sale de la calde a y se lle a median e una ube ía sub e ánea has a la i ienda, donde se di idi á en
a ias amas de acue do con la o ganización de los adiado es. Una ez se llega a la i ienda, la ube ía
eme ge del suelo y se coloca á anclada a la pa ed del edi icio, con su debido aislamien o é mico pa a
e i a pé didas de calo po la di e encia de empe a u a con el ambien e.
La al u a a la que se si ua á el eco ido de las ube ías a a és de la pa ed ex e io de la i ienda no
es é elegido al aza , sino que se ha enido en cuen a la al u a de en ada del agua calien e de odos los
adiado es que hay en cada una de las plan as. Teniendo es o en cuen a se han colocado a la al u a a la

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4. ANÁLISIS DE SOLUCIONES 102
que hay mayo núme o de en adas de agua calien e en los adiado es. En el caso de la plan a baja es a
al u a es de 724 mm pa a el agua calien e y 176 mm pa a el agua ía. U ilizando es a disposición es
como meno es pé didas de ca ga se ienen. Asimismo, pa a la plan a al a es a al u a se á de 624 mm
sob e el suelo de dicha plan a pa a el agua calien e y 176 mm sob e el suelo pa a el agua ía.
Todo el eco ido de las ube ías al ededo de la i ienda, así como sus conexiones con los adiado es
se mues an en los Planos.
4.6.6.4. Dimensionado de las ube ías
Conocido el eco ido de cada amo de ube ía, lo siguien e se ía lle a a cabo su diseño. Es o implica
la elección del ma e ial a emplea , el cálculo del caudal, la elocidad de ci culación del luido, así como
la búsqueda de ube ías come ciales en ca álogos.
El ma e ial elegido pa a las ube ías es cob e, y el dis ibuido que lo acili a es el g upo La Fa ga. Las
ube ías empleadas se án unas adecuadas pa a sis emas de clima ización, en conc e o la gama Sani ub,
que es á o mada po ubos de cob e de ins alación e ilados, sin soldadu a, que es án compues os po
cob e pu o Cu- DHP sin oxígeno. Especialmen e diseñados pa a aplicaciones de agua calien e sani a ia,
gas, cale acción y ene gía sola é mica [52]. Pos e io men e se le ins ala á un ma e ial aislan e pa a
e i a las pé didas calo í icas.
Pa a lle a a cabo el dimensionado de las ube ías lo p ime o que se iene que conoce es el caudal de
agua que ci cula á po las mismas. A pa i del caudal de ci culación se puede calcula el diáme o
eque ido pa a és e. Pa a ello se ha supues o una elocidad de 0,5 m/s [32] pa a la ci culación del agua
y a a és de la elación en e el caudal, la elocidad y el á ea ans e sal de la ube ía se ha podido
calcula un diáme o eó ico.
𝐷𝑖𝑛𝑡=√4𝑄
𝜋𝑣
(10)
Siendo Q el caudal olumé ico en m3/s que ci cula po la ube ía y la elocidad de ci culación del
luido.
Una ez que se iene el diáme o in e no, hay que desplaza se a un ca álogo come cial en el que se eligen
las ube ías no malizadas adecuadas pa a cada amo. Con el diáme o in e no de la ube ía no malizada
se puede ol e a calcula la elocidad eal que lle a á el luido que ci cula po dicho conduc o. Po
úl imo, se calcula el núme o de Reynolds pa a comp oba el égimen en el que ci cula el agua po el
ci cui o. En el Anexo A de cálculos se mues an los esul ados que se ob ienen.
Po o a pa e, ambién deben ene se en cuen a odos los acceso ios que incluye la ed de ube ías, en e
los que se encuen an los codos, es, es echamien os, ál ulas, uniones de ube ías, sopo es, e c. Todos
es os elemen os deben ene se en cuen a en el cálculo de pé didas de ca ga, que se explica á
pos e io men e.
 Elemen os de las ube ías
Un ci cui o hid áulico lle a inco po ados una se ie de acceso ios pa a que el uncionamien o del mismo
sea óp imo. Den o de es os acceso ios se ecogen, como se mencionó an e io men e, codos, es o
cualquie cambio de di ección o diáme o, ál ulas, uniones, il os o sopo es. Algunos de es os
elemen os se abo dan en el cálculo de las pé didas de ca ga del sis ema, pe o o os hay que a a los
indi idualmen e.
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4. ANÁLISIS DE SOLUCIONES 103
 Uniones
Las uniones de las ube ías pueden se de dis in os ipos: median e b idas, con sis emas oscados, a
a és de soldadu a o e mo usión, uniones anu adas, uniones push- i ing o uniones p ess- i ing. En
el caso del cob e, las aconsejadas son las uniones emb idadas, oscadas, soldadas o anu adas [33].
Si se hace un es udio de las ca ac e ís icas de cada ipo de unión, las que mayo es en ajas ienen son
las uniones soldadas. Además, una de las p incipales en ajas que ienen las ube ías de cob e de emple
ígido es que pe mi e las conexiones soldadas. Es e sis ema elimina la necesidad de usa acceso ios
ex as u o as he amien as. En conc e o el mejo mé odo pa a lle a a cabo las uniones soldadas es la
soldadu a capila , que consis e en usa el enómeno de la capila idad pa a lle a a cabo la unión. Pa a
pode uni los ubos median e soldadu a, es necesa io que las conexiones sean soldables y del mismo
ma e ial que odas las ube ías [35].
 Sopo es
Pa a suje a las ube ías y guia las a a és de una es uc u a es necesa io la colocación de sopo es.
Exis en es ipos dependiendo de la unción que engan:
- De suspensión, que solo ienen la unción de sopo a el peso del conduc o.
- De guía, que además de sopo a el peso iene la unción de guia la ube ía du an e los mo imien os
de dila ación y con acción.
- Anclaje, que además de ealiza las unciones de los an e io es, ambién sopo an los es ue zos
axiales que eje cen los compensado es de dila ación.
En es e caso se deben elegi anclajes, ya que las ube ías lle an agua calien e y po an o pueden su i
dila aciones. Pa a compensa las se an a ins ala li as. Dichos anclajes solo se coloca án en las ube ías
que ci culan po el ex e io de la casa a a és de la pa ed ex e io .
Las dis ancias en e sopo es ienen de inidas po la no ma i a aplicable, como bien se indica en la
Tabla 31, con lo que solo bas a con conoce el diáme o de la ube ía y exis en alo es no malizados
pa a conoce la dis ancia en e dos sopo es.
Tabla 31. Dis ancia en e sopo es en las ube ías de cob e [15]
Dex (mm)
Dis ancia (m)
Tensión (MPa)
Pendien e
(mm/m)
10
1,0
7,4
5,0
12
1,1
7,3
4,5
15
1,2
7,3
4,1
18
1,3
7,3
3,7
22
1,4
7,5
3,4
28
1,6
7,4
3,0
35
1,7
7,9
2,8
42
1,9
8,1
2,6
En cuan o al ipo de sopo e que se a a usa , se elegi án unos sopo es especiales pa a ube ías aisladas,
que pe mi en su ijación a la pa ed de o ma adecuada. El dis ibuido elegido es Sal ado Escoda y los
sopo es es án p epa ados pa a que las dos ube ías (agua de ida y e o no) ayan jun as y puedan se
ijadas a la pa ed. En la Figu a 59 se mues a la es uc u a que iene dicho sopo e.
TRABAJO FIN DE GRADO INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN CON BIOMASA
4. ANÁLISIS DE SOLUCIONES 104
Figu a 59. Sopo e pa a ijación de ube ías aisladas a la pa ed [56]
 Vál ulas
Ya se ha explicado an e io men e los ipos de ál ulas que hay y las unciones que ienen cada una de
ellas. Po ello, aho a solo queda de ini la localización que an a ene en el ci cui o.
- Vál ulas de co e: en el sis ema hay nume osas ál ulas de es e ipo. En cada adiado hay dos, una
en la ube ía de agua calien e y o a en la de agua ía. En las bombas ambién hay una en la
aspi ación y o a en la impulsión de la misma. Asimismo, ambién se pueden encon a en más
pun os del ci cui o, al y como e leja el plano de la ed hid áulica. És as pueden se ál ulas de
bola, de ma iposa, de compue a o de dia agma. En es e caso la mayo ía son de bola, aunque
ambién hay algunas de ma iposa. Su p incipal unción es aisla pa es del ci cui o pa a lle a a cabo
labo es de man enimien o.
- Vál ulas de egulación: és as se usan p incipalmen e en los adiado es, aunque ya las aen
inco po adas. Tienen como unción egula el caudal de agua que en a al adiado pa a así consegui
la po encia é mica deseada.
- Vál ulas de e ención: en es e sis ema se encuen an en la impulsión de la bomba pa a impedi que
el agua uel a hacia a ás debido al e ec o de las di e encias de p esión.
- Vál ulas egulado as de p esión: se emplean pa a lle a a cabo el equilib ado del sis ema, lo que se
explica á más adelan e.
Todas las ál ulas que se an a emplea se an a elegi del ca álogo de Sal ado Escoda, ya que o ece
una amplia gama adecuada pa a es e caso. En el Anexo D se encuen an odos los ca álogos con las
ca ac e ís icas y medidas de cada ál ula.
 Fil os y pu gado es
Los il os y pu gado es ienen la unción de elimina aquellas sus ancias indeseadas del ci cui o. Po un
lado, los il os eliminan las pa ículas o impu ezas que pueda con ene el agua. Po o o lado, los
pu gado es si en pa a elimina las bu bujas de apo que puedan gene a se en la ed hid áulica.
Los il os an colocados jus o delan e de la bomba, en la ube ía de aspi ación, pa a así e i a que en en
pa ículas indeseadas en la misma y así aumen a su ida ú il. Tienen o ma de Y y se ob end án del
dis ibuido Sal ado Escoda.
Los pu gado es es án localizados en los adiado es. Cada uno ae ya inco po ado el suyo, po lo que no
es necesa io su diseño, pues el dis ibuido de adiado es lo p opo ciona.
 Dila ado es
Como se explicó en el apa ado 7.3.2., las ube ías se dila an debido a los cambios de empe a u a, con
lo que es mejo se conse ado es y lle a a cabo un cálculo de la longi ud que puede llega a dila a se
y diseña la ins alación de compensado es de dila ación. Pa a sabe la longi ud que se puede dila a un
conduc o se emplea la siguien e exp esión:
TRABAJO FIN DE GRADO INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN CON BIOMASA
4. ANÁLISIS DE SOLUCIONES 105
∆𝐿=𝛼·∆𝑇·𝐿
(11)
En donde se iene que α es el coe icien e de dila ación, que pa a el cob e es de 0,0165 mm/(m·ºC), ∆T
es la di e encia de empe a u as en e el in e io de la ube ía y la empe a u a ambien e y L es la longi ud
del amo de ube ía conside ado.
La longi ud dila ada se ha calculado pa a cada amo del ci cui o y los esul ados ob enidos se ecogen
en el Anexo A.
 Aislamien o é mico
Se ha explicado an e io men e la exis encia de dos mé odos pa a la de e minación del espeso necesa io
pa a el aislamien o é mico de un conduc o. En es e caso se a a emplea el mé odo simpli icado, y
pos e io men e se a a comp oba si el calo emi ido con aislan e es meno al 4% del que se emi ía
cuando la ube ía es aba desnuda [5].
Pa a calcula el calo emi ido an es y después de ins ala el aislamien o en la ube ía se an a emplea
las ecuaciones de ansmisión de calo que se es ablecen en la no ma UNE-EN ISO 12241. En p ime
luga , se necesi an conoce una se ie de da os, como son el diáme o ex e no del conduc o, la empe a u a
del luido, la del ambien e, la elocidad del ai e, la conduc i idad é mica del ma e ial, los ac o es de
con ección, la si uación de la supe icie y la esis encia é mica del ma e ial. A pa i de es os da os
iniciales se an a ob ene el espeso , el calo pe dido con y sin el aislan e y las pé didas o ales en la ed
[16].
El calo que se pie de sin aislan e é mico iene dado po la ecuación (12) y con aislan e se puede
emplea la misma ecuación, pe o hab á que añadi la esis encia de la conducción del ma e ial aislan e.
𝑞
𝐻=𝑇𝑖𝑛𝑡−𝑇𝑒𝑥𝑡
(1
2𝜋𝑟𝑖𝑛𝑡ℎ𝑐𝑣,𝑖𝑛𝑡 +∑ln(𝑟𝑖+1
𝑟𝑖)
2𝜋𝑘𝑖
𝑐𝑎𝑝𝑎𝑠
𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 +1
2𝜋𝑟𝑒𝑥𝑡ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣𝑟𝑎𝑑,𝑒𝑥𝑡)
(12)
Se iene que q es el calo emi ido, H es la longi ud de la ube ía, Tin es la empe a u a en el in e io de
la ube ía, Tex es la empe a u a ambien al, in es el adio in e io de la ube ía, hc ,in es el ac o de
con ección en el in e io del conduc o, ki es la conduc i idad é mica del ma e ial que se a e y hcon ad,ex
es el ac o de con ección y adiación en el ex e io .
Los esul ados ob enidos de espeso de aislan e se e lejan en la Tabla 32.
Tabla 32. Espeso mínimo de aislamien o de las ube ías del ci cui o [5]
Diáme o
ex e io (mm)
Tempe a u a
máxima (ºC)
Espeso de aislamien o
ube ías en el in e io (mm)
Espeso de aislamien o
ube ía en el ex e io (mm)
D≤35
60 – 100
25
35
 Pé didas de ca ga en el ci cui o
Una ez que se conoce el azado comple o de la ins alación se puede p ocede al cálculo de las pé didas
de ca ga que hay en el sis ema, lo cual se u iliza á pos e io men e pa a la elección de los equipos de
impulsión del sis ema.
En es e caso el mé odo que se ha seguido pa a el cálculo de las pé didas de p esión en los acceso ios del
sis ema es el de los coe icien es de pé didas de ca ga, Ki, y ambién se han calculado las pé didas de
TRABAJO FIN DE GRADO INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN CON BIOMASA
ANEXO A: CÁLCULOS 112
ANEXO A: CÁLCULOS
En es e apa ado se an a explica de alladamen e odos los cálculos que se han lle ado a cabo pa a el
diseño de oda la ins alación de cale acción.
1. Cálculo de la ca ga é mica
Pa a pode sabe la ca ga é mica que iene cada es ancia de la i ienda, hab á que calcula p e iamen e
los alo es de la ansmi ancia de cada elemen o del edi icio. Los da os que se equie en pa a lle a a
cabo dicho cálculo apa ecen en las Tablas A., A.2 y A.3.
Tabla A.1. Da os de los ma e iales y esis encias de las supe icies (en e el ai e y las es uc u as) [4, 5]
Conduc i idad de los ma e iales
Código
del
ma e ial
Desc ipción
λ
W/m·K
1
Ho migón
1,75
2
Yeso
0,35
3
Enlucido de yeso
0,50
4
Lad illo hueco
0,80
5
G a a
0,70
6
Made a
0,15
7
Roca na u al, sedimen a ia
2,30
8
Compues o me álico
0,12
9
Má mol
3,50
10
Ho migón a mado
2,40
Resis encias de las supe icies
Código
del
ma e ial
Desc ipción
Rsi o Rse
m2·K/W
11
Resis encia de la supe icie in e io ( lujo é mico ho izon al)
0,13
12
Resis encia de la supe icie ex e io ( lujo é mico ho izon al)
0,04
13
Resis encia de la supe icie in e io ( lujo é mico ascenden e)
0,10
14
Resis encia de la supe icie in e io ( lujo é mico descenden e)
0,17

TRABAJO FIN DE GRADO INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN CON BIOMASA
ANEXO A: CÁLCULOS 113
Tabla A.2. Cálculo de la ansmi ancia é mica de cada elemen o del edi icio [1]
Cálculo de los alo es U de los elemen os del edi icio
Códigos
Desc ipción
d
λ
R
Uk
Elemen o
Ma e ial
m
W/m·K
m2·KW
W/m2·K
1
Mu o ex e io
11
Resis encia de la supe icie in e io ( lujo é mico ho izon al)
0,130
1,486
2
Yeso
0,050
0,350
0,143
7
Roca na u al, sedimen a ia
0,450
2,300
0,196
2
Yeso
0,050
0,350
0,143
12
Resis encia de la supe icie ex e io ( lujo é mico ho izon al)
0,040
Espeso o al y Uk
0,550
0,673
2
Sepa ación in e io
11
Resis encia de la supe icie in e io ( lujo é mico ho izon al)
0,130
2,397
2
Yeso
0,010
0,350
0,029
4
Lad illo hueco
0,080
0,800
0,100
2
Yeso
0,010
0,350
0,029
12
Resis encia de la supe icie in e io ( lujo é mico ho izon al)
0,130
Espeso o al y Uk
0,100
0,417
3
Sepa ación in e io
11
Resis encia de la supe icie in e io ( lujo é mico ho izon al)
0,130
1,845
2
Yeso
0,010
0,350
0,029
4
Lad illo hueco
0,180
0,800
0,225
2
Yeso
0,010
0,350
0,029
12
Resis encia de la supe icie in e io ( lujo é mico ho izon al)
0,130
Espeso o al y Uk
0,200
0,542
4
Pue a in e io
11
Resis encia de la supe icie in e io ( lujo é mico ho izon al)
0,130
1,376
6
Made a
0,070
0,150
0,467
11
Resis encia de la supe icie in e io ( lujo é mico ho izon al)
0,130
Espeso o al y Uk
0,070
0,727
5
Pue a ex e io
11
Resis encia de la supe icie in e io ( lujo é mico ho izon al)
0,130
0,544
6
Made a
0,250
0,150
1,667
12
Resis encia de la supe icie ex e io ( lujo é mico ho izon al)
0,040
Espeso o al y Uk
0,250
1,837
6
Ven ana
Espeso o al y Uk
--
--
2,100
TRABAJO FIN DE GRADO INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN CON BIOMASA
ANEXO A: CÁLCULOS 114
Tabla A.3. Cálculo de la ansmi ancia é mica de cada elemen o del edi icio [1]
Cálculo de los alo es U de los elemen os del edi icio
Hoja 2 de 2
Códigos
Desc ipción
d
λ
R
Uk
Elemen o
Ma e ial
m
W/m·K
m2·KW
W/m2·K
7
Techo plan a baja
13
Resis encia de la supe icie in e io ( lujo é mico ascenden e)
0,100
2,102
2
Yeso
0,020
0,350
0,057
1
Ho migón
0,160
1,750
0,091
2
Yeso
0,020
0,350
0,057
14
Resis encia de la supe icie in e io ( lujo é mico descenden e)
0,170
Espeso o al y Uk
0,200
0,476
8
Techo plan a al a
13
Resis encia de la supe icie in e io ( lujo é mico ascenden e)
0,100
2,941
2
Yeso
0,020
0,350
0,057
1
Ho migón
0,150
1,750
0,086
2
Yeso
0,020
0,350
0,057
14
Resis encia de la supe icie ex e io ( lujo é mico descenden e)
0,040
Espeso o al y Uk
0,190
0,340
9
Suelo plan a baja
14
Resis encia de la supe icie in e io ( lujo é mico descenden e)
0,170
1,563
9
Má mol
0,040
3,500
0,011
10
Ho migón a mado
1,100
2,400
0,458
Espeso o al y Uk
1,140
0,640
El alo R que apa ece en la Tabla 3 se calcula como el cocien e en e el espeso y la conduc i idad
é mica. Asimismo, el alo de Uk se calcula con la siguien e exp esión:
𝑈𝑘=1/∑𝑅𝑖
(1 – 1)
Donde ΣRi es la suma de odas las esis encias que o man el elemen o del edi icio.
Conocidos los alo es de Uk , se puede p ocede a calcula las pé didas é micas an o po ansmisión,
en ilación y la capacidad de calen amien o del espacio calen ado. Todo es e p ocedimien o se de alla
en las Tablas A.4, A.5 y A.6 que se mues an a con inuación:
TRABAJO FIN DE GRADO INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN CON BIOMASA
ANEXO A: CÁLCULOS 115
Tabla A.4. Cálculo simpli icado de la ca ga é mica de diseño de la plan a baja de la casa u al [1]
CÁLCULO SIMPLIFICADO DE LA CARGA TÉRMICA TOTAL (Plan a Baja)
Da os de empe a u a
Tempe a u a ex e io de diseño
θe
ºC
-4,1
Tempe a u a in e io de diseño
θin ,i
ºC
20
Di e encia de empe a u a de diseño
θin ,i-θe
ºC
24,1
Pé didas é micas po ansmisión
Código
Elemen o del edi icio
k
Ak
Uk
k·Ak·Uk
p.u.
m2
W/m2·K
W/K
1
Mu o ex e io plan a baja (no aislado, al ai e)
1,40
162,25
1,49
337,54
6
Ven anas
1,00
15,03
2,10
31,56
5
Pue a ex e io
1,00
5,94
0,86
5,08
9
Suelo plan a baja
1,26
192,14
1,56
378,40
7
Techo plan a baja
1,26
192,14
2,01
485,65
2
Mu o in e io no aislado (baño)
1,12
14,35
2,40
38,52
1
Mu o in e io no aislado (0,55 m)
1,12
4,08
1,49
6,79
Coe icien e de pé dida é mica po ansmisión o al
HT,i=Σ k·Ak·Uk
W/K
1.283.54
Pé dida é mica po ansmisión o al
φT,i=HT,i·(θin ,i-θe)
W
30.933,40
Pé didas é micas po en ilación
Volumen in e io ( i ienda)
Vi
m3
488,91
Volumen in e io (cocina)
Vi
m3
63,64
Índice de eno ación mínima de ai e ( i ienda)
nmin
h-1
0,5
Índice de eno ación mínima de ai e (cocina)
nmin
h-1
1,5
Coe icien e de pé dida é mica po en ilación o al
HV,i=0,34·Vi·nmin
W/K
115,5711
Pé dida é mica po en ilación o al
φV,i=HV,i·(θin ,i-θe)
W
2.785,26
Pé dida é mica de diseño po ansmisión y en ilación
φi=φV,i+φT,i
W
33.718,67
Capacidad de calen amien o
Supe icie del suelo
Ai
m2
165,93
Fac o de ecalen amien o
RH
W/m2
13
Capacidad de calen amien o o al
φRH,i=Ai· RH
W
2.157,09
Ca ga é mica de diseño o al
φHL,i=φT,i+φi
W
35.875,76
TRABAJO FIN DE GRADO INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN CON BIOMASA
ANEXO A: CÁLCULOS 116
Tabla A.5. Cálculo simpli icado de la ca ga é mica de diseño de la plan a al a de la casa u al [1]
CÁLCULO SIMPLIFICADO DE LA CARGA TÉRMICA TOTAL (Plan a al a)
Da os de empe a u a
Tempe a u a ex e io de diseño
θe
ºC
-4,1
Tempe a u a in e io de diseño
θin ,i
ºC
20
Di e encia de empe a u a de diseño
θin ,i-θe
ºC
24,1
Pé didas é micas po ansmisión
Código
Elemen o del edi icio
k
Ak
Uk
k·Ak·Uk
p.u.
m2
W/m2·K
W/K
1
Mu o ex e io plan a al a (no aislado, al ai e)
1,40
118,73
1,49
247,00
6
Ven anas
1,00
3,77
2,10
7,92
4
Pue a in e io
1,00
2,76
0,54
1,50
7
Techo plan a al a
1,26
60,71
2,01
153,44
2
Mu o in e io no aislado (baño)
1,12
23,70
2,40
63,63
3
Mu o in e io no aislado ( e aza)
1,12
15,02
1,85
31,04
4
Pue a in e io
1,40
2,47
1,08
3,73
Coe icien e de pé dida é mica po ansmisión o al
HT,i=Σ k·Ak·Uk
W/K
508,24
Pé dida é mica po ansmisión o al
φT,i=HT,i·(θin ,i-θe)
W
12.248,61
Pé didas é micas po en ilación
Volumen in e io
Vi
m3
145,56
Índice de eno ación mínima de ai e
nmin
h-1
0,5
Coe icien e de pé dida é mica po en ilación o al
HV,i=0,34·Vi·nmin
W/K
24,75
Pé dida é mica po en ilación o al
φV,i=HV,i·(θin ,i-θe)
W
596,36
Pé dida é mica de diseño po ansmisión y en ilación
φi=φV,i+φT,i
W
12.844,97
Capacidad de calen amien o
Supe icie del suelo
Ai
m2
46,20
Fac o de ecalen amien o
RH
W/m2
13
Capacidad de calen amien o o al
φRH,i=Ai· RH
W
600,60
Ca ga é mica de diseño o al
φHL,i=φT,i+φi
W
13.445,57
TRABAJO FIN DE GRADO INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN CON BIOMASA
ANEXO A: CÁLCULOS 117
Tabla A.6. Cálculo simpli icado de la ca ga é mica de diseño del baño de la casa u al
CÁLCULO SIMPLIFICADO DE LA CARGA TÉRMICA TOTAL (Baños)
Da os de empe a u a
Tempe a u a ex e io de diseño
θe
ºC
-4,1
Tempe a u a in e io de diseño
θin ,i
ºC
24
Di e encia de empe a u a de diseño
θin ,i-θe
ºC
28,1
Pé didas é micas po ansmisión
Código
Elemen o del edi icio
k
Ak
Uk
k·Ak·Uk
p.u.
m2
W/m2·K
W/K
1
Mu o ex e io plan a baja (aislado, al ai e)
1,40
33,02
1,49
68,69
6
Ven anas
1,00
2,88
2,10
6,05
5
Pue a in e io
1,40
3,42
1,38
6,59
9
Suelo plan a baja
1,26
9,72
1,56
19,14
7
Techo plan a baja
1,26
8,00
2,01
20,22
8
Techo plan a al a
1,26
7,40
2,94
27,42
Coe icien e de pé dida é mica po ansmisión o al
HT,i=Σ k·Ak·Uk
W/K
148,11
Pé dida é mica po ansmisión o al
φT,i=HT,i·(θin ,i-θe)
W
4.161,98
Pé didas é micas po en ilación
Volumen in e io
Vi
m3
35,13
Índice de eno ación mínima de ai e
nmin
h-1
1,50
Coe icien e de pé dida é mica po en ilación o al
HV,i=0,34·Vi·nmin
W/K
17,92
Pé dida é mica po en ilación o al
φV,i=HV,i·(θin ,i-θe)
W
503,45
Pé dida é mica de diseño po ansmisión y en ilación
φi=φV,i+φT,i
W
4.665,43
Capacidad de calen amien o
Supe icie del suelo
Ai
m2
10,2
Fac o de ecalen amien o
RH
W/m2
13,00
Capacidad de calen amien o o al
φRH,i=Ai· RH
W
140,66
Ca ga é mica de diseño o al
φHL,i=φT,i+φi
W
4.806,09
2. Diseño del sis ema hid áulico
1.1. De e minación de la po encia y elección de adiado es
Como se ya se ha explicado en la memo ia, la po encia de los adiado es se ha ex aído a a és de las
pé didas é micas de la i ienda. A pa i de esos alo es se han podido elegi los modelos adecuados
de adiado es, así como el núme o de cada uno de ellos que se a a ins ala . En la siguien e abla se
mues an odas las ca ac e ís icas de los adiado es que hay en cada una de las es ancias.

TRABAJO FIN DE GRADO INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN CON BIOMASA
ANEXO A: CÁLCULOS 118
Tabla A.7. Radiado es de cada una de las es ancias
Es ancia
Po encia
eque ida (W)
Modelo
Po encia
ΔT50 (W)
Caudal de
agua (L/s)
Dimensiones
(Al o/la go) (mm)
Ves íbulo
2.339,76
ADRA 22 600 S 800
2x1.318
0,013
600 / 800
Habi ación 1
2.774,88
ADRA 22 700 S 1500
2.790
0,013
700/1.500
Habi ación 2
3.230,75
ADRA 22 600 S 2100
3.459
0,017
600/2.100
Habi ación 3
3.231,69
ADRA 22 600 S 2100
3.459
0,017
600/2.100
Salón
4.434,41
ADRA 22 700 S 1200
2x2.232
0,011
700/1.200
Comedo
4.504,77
ADRA 22 600 S 1500
2x2.471
0,012
600/1.500
Sala de es a
4.162,31
ADRA 22 500 S 1500
2x2.129
0,010
500/1.500
Pa io
4.033,30
ADRA 22 700 S 1100
2x2.046
0,010
700/1.100
Cocina
4.289,33
ADRA 22 700 S 1200
2x2.232
0,011
700/1.200
Escale as
2.874,56
ADRA 22 700 S 800
2x1.488
0,014
700 / 800
La ade o
5.858,85
ADRA 22 500 S 2100
2x2.980
0,014
500/2.100
Ves ido
1.687,33
ADRA 22 500 S 1200
1.703
0,008
500/1.200
Pasillo
1.041,56
ADRA 22 400 S 900
1.058
0,005
400 / 900
Habi ación p incipal
4.857,84
ADRA 22 600 S 1500
2x2.47111
0,012
600/1.500
Baño plan a baja
2.710,64
PV 600 S 1500
2x1.504
0,007821
1500 / 600
Baño plan a al a
2.095,45
PV 600 S 1801
2x1.147
0,00596
1800 / 400
Pa a calcula el caudal de agua que ci cula po cada adiado se ha empleado la siguien e exp esión:
𝑃=𝑚󰇗·𝐶𝑝·∆𝑇
Donde m es el caudal másico de agua que ci cula po el adiado en kg/s, Cp es la capacidad calo í ica
del agua, que iene un alo de 4,18 kJ/(kg ºC) y ∆T es la di e encia de empe a u as media.
1.2. Dimensionado de las ube ías
P e iamen e al dimensionado de las ube ías, se debe conoce el eco ido que segui án las mismas y el
caudal que lle a án. Conocidos es os da os se puede p ocede a la de e minación de las ca ac e ís icas
de las mismas.
1.2.1. Plan a baja
La Figu a A.1 mues a la dis ibución que end án los adiado es y los conduc os de unión de los mismos
en oda la plan a baja. Los núme os en ojo ep esen an la denominación que se le ha dado a cada unión
desde la ed p incipal de dis ibución de agua has a la en ada de agua calien e del adiado . Al igual,
11
∆T pa a los baños es de 46 ºC, ya que la empe a u a ex e io de diseño en es e caso es de 24 ºC.
TRABAJO FIN DE GRADO INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN CON BIOMASA
ANEXO A: CÁLCULOS 119
los núme os en colo azul ep esen an la unión desde la salida del agua ía del adiado has a la ed
p incipal. Asimismo, los adiado es se han nume ado pa a pode iden i ica los.
En las Tablas A.8 y A.9 apa ecen odas las ca ac e ís icas de las ube ías an o de unión con los
adiado es como cada amo de la ed p incipal.
Figu a A.1. Radiado es y ed de dis ibución de agua en la plan a baja de la i ienda
TRABAJO FIN DE GRADO INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN CON BIOMASA
ANEXO A: CÁLCULOS 120
Tabla A.8. Ca ac e ís icas de las uniones a los adiado es de la plan a baja
T amo
Caudal
(m3/s)
Velocidad
(m/s)
Diáme o
in e no (m)
Diáme o in e no
eal (m)
Velocidad
eal (m/s)
1
7,82E-06
0,5
0,0045
0,006
0,2766
2
1,33E-05
0,5
0,0058
0,006
0,4721
3
1,02E-05
0,5
0,0051
0,006
0,3603
4
1,02E-05
0,5
0,0051
0,006
0,3603
5
1,66E-05
0,5
0,0065
0,008
0,3293
6
6,31E-06
0,5
0,0040
0,006
0,2230
7
6,31E-06
0,5
0,0040
0,006
0,2230
8
1,66E-05
0,5
0,0065
0,008
0,3293
9
1,18E-05
0,5
0,0055
0,006
0,4182
10
1,18E-05
0,5
0,0055
0,006
0,4182
11
1,07E-05
0,5
0,0052
0,006
0,3777
12
1,07E-05
0,5
0,0052
0,006
0,3777
13
7,12E-06
0,5
0,0043
0,006
0,2518
14
7,82E-06
0,5
0,0045
0,006
0,2766
15
7,12E-06
0,5
0,0043
0,006
0,2518
16
9,79E-06
0,5
0,0050
0,006
0,3462
17
9,79E-06
0,5
0,0050
0,006
0,3462
18
1,07E-05
0,5
0,0052
0,006
0,3777
19
1,07E-05
0,5
0,0052
0,006
0,3777
20
1,07E-05
0,5
0,0052
0,006
0,3777
21
1,07E-05
0,5
0,0052
0,006
0,3777
22
9,79E-06
0,5
0,0050
0,006
0,3462
23
9,79E-06
0,5
0,0050
0,006
0,3462
24
7,12E-06
0,5
0,0043
0,006
0,2518
25
7,82E-06
0,5
0,0045
0,006
0,2766
26
7,12E-06
0,5
0,0043
0,006
0,2518
27
1,07E-05
0,5
0,0052
0,006
0,3777
28
1,07E-05
0,5
0,0052
0,006
0,3777
29
1,18E-05
0,5
0,0055
0,006
0,4182
30
1,18E-05
0,5
0,0055
0,006
0,4182
31
1,66E-05
0,5
0,0065
0,008
0,3293
32
6,31E-06
0,5
0,0040
0,006
0,2230
33
6,31E-06
0,5
0,0040
0,006
0,2230
34
1,66E-05
0,5
0,0065
0,008
0,3293
35
1,02E-05
0,5
0,0051
0,006
0,3603
36
1,02E-05
0,5
0,0051
0,006
0,3603
37
1,33E-05
0,5
0,0058
0,006
0,4721
38
7,82E-06
0,5
0,0045
0,006
0,2766
TRABAJO FIN DE GRADO INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN CON BIOMASA
ANEXO A: CÁLCULOS 121
Tabla A.9. Ca ac e ís icas de la ed p incipal de agua de la plan a baja
T amo
Caudal
(m3/s)
Velocidad
(m/s)
Diáme o
in e no (m)
Diáme o
in e no eal (m)
Velocidad
eal (m/s)
En ada
1,95E-04
0,5
0,0223
0,026
0,3678
0-I
9,98E-05
0,5
0,0159
0,016
0,4964
I-II
9,20E-05
0,5
0,0153
0,016
0,4575
6,73E-05
0,5
0,0131
0,014
0,4369
II-III
5,39E-05
0,5
0,0117
0,012
0,4767
III-IV
4,37E-05
0,5
0,0106
0,012
0,3866
IV-V
3,35E-05
0,5
0,0092
0,01
0,4270
V-VI
1,70E-05
0,5
0,0066
0,008
0,3379
6,31E-06
0,5
0,0040
0,006
0,2230
XVIII
1,07E-05
0,5
0,0052
0,006
0,3777
I-XIV
2,47E-05
0,5
0,0079
0,008
0,4920
XIV-XVI
1,69E-05
0,5
0,0066
0,008
0,3364
9,79E-06
0,5
0,0050
0,006
0,3462
XV
7,12E-06
0,5
0,0043
0,006
0,2518
0-XIII
9,54E-05
0,5
0,0156
0,016
0,4747
XIII-XII
8,83E-05
0,5
0,0150
0,016
0,4393
XII-XI
7,77E-05
0,5
0,0141
0,0145
0,4702
XI-X
6,70E-05
0,5
0,0131
0,014
0,4351
X-IX
5,51E-05
0,5
0,0119
0,012
0,4876
IX-VIII
4,33E-05
0,5
0,0105
0,012
0,3831
VII-VIII
2,68E-05
0,5
0,0083
0,01
0,3409
6,31E-06
0,5
0,0040
0,006
0,2230
VIII-XIX
2,05E-05
0,5
0,0072
0,008
0,4072
XIX-XVII
9,79E-06
0,5
0,0050
0,006
0,3462
Salida
1,95E-04
0,5
0,0223
0,026
0,3678
Po o a pa e, se an a indica en la Tabla A.10 odos los acceso ios que lle a la ed hid áulica de la
plan a baja de la i ienda. Es os da os son de especial ele ancia a la ho a de calcula las pé didas de
ca ga que hay en el sis ema.
TRABAJO FIN DE GRADO INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN CON BIOMASA
ANEXO A: CÁLCULOS 128
Tabla A.16. Pé didas de ca ga en los adiado es
Radiado
Diáme o (m)
Diáme o en ada
Velocidad (m/s)
ΔP(Pa)
I
0,0127
1/2"
0,062
4,765
II
0,0095
3/8''
0,187
43,872
III
0,0095
3/8''
0,143
25,546
IV
0,0095
3/8''
0,143
25,546
V
0,0095
3/8''
0,232
67,434
VI
0,0095
3/8''
0,089
9,791
VII
0,0095
3/8''
0,089
9,791
VIII
0,0095
3/8''
0,232
67,434
IX
0,0095
3/8''
0,166
34,413
X
0,0095
3/8''
0,166
34,413
XI
0,0095
3/8''
0,150
28,078
XII
0,0095
3/8''
0,150
28,078
XIII
0,0095
3/8''
0,100
12,479
XIV
0,0127
1/2''
0,062
4,765
XV
0,0095
3/8''
0,100
12,479
XVI
0,0095
3/8''
0,137
23,593
XVII
0,0095
3/8''
0,137
23,593
XVIII
0,0095
3/8''
0,150
28,078
XIX
0,0095
3/8''
0,150
28,078
XX
0,0095
3/8''
0,2001
48,937
XXI
0,0095
3/8''
0,2001
48,937
XXII
0,0095
3/8''
0,1144
15,982
XXIII
0,0095
3/8''
0,1659
33,647
XXIV
0,0095
3/8''
0,1659
33,647
XXV
0,0127
1/2''
0,0433
2,293
XXVI
0,0127
1/2''
0,0433
2,293
XXVII
0,0095
3/8''
0,0710
6,168
TOTAL
704,132
La pé dida de ca ga o al en adiado es es de 704,132 Pa, lo que equi ale a 0,073 m.c.a.

TRABAJO FIN DE GRADO INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN CON BIOMASA
ANEXO A: CÁLCULOS 129
Tabla A.17. Pé didas de ca ga en las uniones con los adiado es de la plan a baja
T amo
Caudal
(L/s)
Diáme o
in e no (m)
Velocidad
(m/s)
L(m)
Ki
Re
∆P (Pa)
1
0,0078
0,006
0,2766
1,51865
12,2
4.282
0,039
823,800
2
0,0133
0,006
0,4721
0,736
12,2
7.308
0,034
1781,164
3
0,0102
0,006
0,3603
0,736
12,2
5.577
0,037
1055,713
4
0,0102
0,006
0,3603
0,736
12,2
5.577
0,037
1055,713
5
0,0166
0,008
0,3293
0,636
11,5
6.795
0,035
753,929
6
0,0063
0,006
0,2230
0,636
11,1
3.452
0,041
375,119
7
0,0063
0,006
0,2230
0,636
11,1
3.452
0,041
375,119
8
0,0166
0,008
0,3293
0,636
11,5
6.795
0,035
753,929
9
0,0118
0,006
0,4182
0,636
11,5
6.472
0,035
1298,449
10
0,0118
0,006
0,4182
0,636
11,5
6.472
0,035
1298,449
11
0,0107
0,006
0,3777
0,736
12,2
5.846
0,036
1156,671
12
0,0107
0,006
0,3777
0,736
12,2
5.846
0,036
1156,671
13
0,0071
0,006
0,2518
0,736
12,2
3.898
0,040
528,693
14
0,0078
0,006
0,2766
0,96865
12,2
4.282
0,039
690,242
15
0,0071
0,006
0,2518
0,18625
12,2
3.898
0,040
415,437
16
0,0098
0,006
0,3462
0,18625
11,8
5.359
0,037
756,510
17
0,0098
0,006
0,3462
0,18625
11,8
5.359
0,037
756,510
18
0,0107
0,006
0,3777
0,18625
11,8
5.846
0,036
898,594
19
0,0107
0,006
0,3777
0,18625
12,2
5.846
0,036
926,411
20
0,0107
0,006
0,3777
0,08625
11,5
5.128
0,037
841,946
21
0,0107
0,006
0,3777
0,08625
11,1
5.128
0,037
813,967
22
0,0098
0,006
0,3462
0,08625
11,1
4.700
0,038
684,652
23
0,0098
0,006
0,3462
0,08625
11,1
4.700
0,038
684,652
24
0,0071
0,006
0,2518
0,08625
11,5
3.418
0,041
375,979
25
0,0078
0,006
0,2766
0,06865
11,5
3.755
0,040
448,749
26
0,0071
0,006
0,2518
0,636
11,5
3.418
0,041
493,695
27
0,0107
0,006
0,3777
0,636
11,5
5.128
0,037
1081,276
28
0,0107
0,006
0,3777
0,636
11,5
5.128
0,037
1081,276
29
0,0118
0,006
0,4182
0,636
11,5
5.677
0,036
1316,716
30
0,0118
0,006
0,4182
0,636
11,5
5.677
0,036
1316,716
31
0,0166
0,008
0,3293
0,636
11,5
5.960
0,036
763,241
32
0,0063
0,006
0,2230
0,636
11,1
3.028
0,043
380,866
33
0,0063
0,006
0,2230
0,636
11,1
3.028
0,043
380,866
34
0,0166
0,008
0,3293
0,636
11,5
5.960
0,036
763,241
35
0,0102
0,006
0,3603
0,636
11,5
4.891
0,038
986,776
36
0,0102
0,006
0,3603
0,636
11,5
4.891
0,038
986,776
37
0,0133
0,006
0,4721
0,636
11,5
6.409
0,035
1666,020
38
0,0078
0,006
0,2766
0,61865
11,5
3.755
0,040
587,567
TOTAL
32.512,1
TRABAJO FIN DE GRADO INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN CON BIOMASA
ANEXO A: CÁLCULOS 130
Tabla A.18. Pé didas de ca ga en la ed p incipal de la plan a baja
T amo
Caudal
(L/s)
Diáme o
in e no (m)
Velocidad
(m/s)
L(m)
Ki
Re
∆P (Pa)
En ada
0,1953
0,026
0,3678
7,85
15,4
24.668
0,025
1.516,37
0-I
0,0998
0,016
0,4964
1,57
0,7
20.490
0,026
395,39
I-II
0,0920
0,016
0,4575
0,66
0,7
18.885
0,027
184,88
0,0673
0,014
0,4369
0,30
0,7
15.780
0,028
121,36
II-III
0,0539
0,012
0,4767
3,63
0,7
14.756
0,029
1.038,07
III-IV
0,0437
0,012
0,3866
3,33
0,3
11.968
0,030
632,63
IV-V
0,0335
0,01
0,4270
6,75
2,4
11.015
0,031
2.063,67
V-VI
0,0170
0,008
0,3379
3,66
0,7
6.974
0,035
919,53
0,0063
0,006
0,2230
0,14
0,7
3.452
0,041
40,30
XVIII
0,0107
0,006
0,3777
4,46
2,1
5.846
0,036
2.014,09
I-XIV
0,0247
0,008
0,4920
2,52
0,7
10.154
0,031
1.252,58
XIV-XVI
0,0169
0,008
0,3364
2,92
1
6.943
0,035
752,16
0,0098
0,006
0,3462
0,28
1,1
5.359
0,037
164,99
XV
0,0071
0,006
0,2518
1,12
1,1
3.898
0,040
264,73
0-XIII
0,0954
0,016
0,4747
5,62
1,7
19.595
0,027
1.217,34
XIII-XII
0,0883
0,016
0,4393
6,06
1,3
18.134
0,027
1.092,60
XII-XI
0,0777
0,0145
0,4702
5,32
2,4
17.590
0,027
1.343,82
XI-X
0,0670
0,014
0,4351
3,63
0,7
15.713
0,028
739,76
X-IX
0,0551
0,012
0,4876
3,47
0,7
15.095
0,029
1.036,59
IX-VIII
0,0433
0,012
0,3831
7,27
2
11.859
0,030
1.455,38
VII-VIII
0,0268
0,01
0,3409
1,45
0,7
8.795
0,033
307,70
0,0063
0,006
0,2230
0,14
0,7
3.452
0,041
40,30
VIII-XIX
0,0205
0,008
0,4072
4,47
1,7
8.404
0,033
1.628,01
XIX-XVII
0,0098
0,006
0,3462
3,29
1,1
5.359
0,037
1.247,65
Salida
0,1953
0,026
0,3678
7,85
25,5
24.668
0,025
2.301,92
TOTAL
43.725,37
Cabe des aca que las pé didas de ca ga o ales en los conduc os de la ed p incipal son las mismas pa a
el agua ía que pa a el agua calien e, ya que las ube ías son análogas.
Po an o, las pé didas de ca ga o ales en los conduc os de la plan a baja son de 76.237,463 Pa, que
equi alen a 7,96 m.c.a.
TRABAJO FIN DE GRADO INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN CON BIOMASA
ANEXO A: CÁLCULOS 131
Tabla A.19. Pé didas de ca ga en las uniones con los adiado es de la plan a al a
T amo
Caudal
(L/s)
Diáme o
in e no (m)
Velocidad
(m/s)
L(m)
Ki
Re
∆P (Pa)
1
0,014
0,008
0,284
0,636
11,1
5.854
0,036
548,011
2
0,014
0,008
0,284
0,636
11,1
5.854
0,036
548,011
3
0,008
0,006
0,288
0,636
11,1
4.461
0,039
615,300
4
0,012
0,006
0,418
0,736
11,4
6.472
0,035
1.339,971
5
0,012
0,006
0,418
0,736
11,4
6.472
0,035
1.339,971
6
0,005
0,006
0,194
1,918
11,8
3.004
0,043
467,221
7
0,005
0,006
0,194
1,373
11,8
3.004
0,043
395,976
8
0,005
0,006
0,179
0,186
11,4
2.771
0,044
199,252
9
0,005
0,006
0,179
0,086
10,7
2.479
0,045
178,286
10
0,005
0,006
0,194
0,176
11,1
3.022
0,043
227,997
11
0,005
0,006
0,194
0,619
10,7
3.022
0,043
278,742
12
0,012
0,006
0,418
0,636
11,1
6.510
0,035
1.271,282
13
0,012
0,006
0,418
0,636
10,7
6.510
0,035
1.236,991
14
0,008
0,006
0,288
0,636
11,1
4.487
0,039
618,654
15
0,014
0,008
0,284
0,636
11,1
5.889
0,036
551,050
16
0,014
0,008
0,284
0,636
11,1
5.889
0,036
551,050
TOTAL
10.367,765
Tabla A.20. Pé didas de ca ga en la ed p incipal de la plan a al a
T amo
Caudal
(L/s)
Diáme o
in e no (m)
Velocidad
(m/s)
L(m)
Ki
Re
∆P (Pa)
En ada
0,0763
0,014
0,496
3,53
7,7
16.736
0,0278
1.762,289
0-XXI
0,0342
0,01
0,436
1,69
0,7
10.505
0,0312
554,836
XXI-XXII
0,0200
0,008
0,397
4,28
0,7
7.661
0,0338
1.448,577
XXII-XXIII
0,0118
0,006
0,418
4,08
1,1
6.047
0,0358
2.176,943
0-XX
0,0421
0,012
0,372
0,84
0,7
10.771
0,0310
194,672
XX-XXV
0,0279
0,01
0,355
12,19
2,4
8.550
0,0329
2.611,784
XXV-XXIV
0,0224
0,008
0,445
1,03
0,7
8.582
0,0328
477,161
0,0118
0,006
0,418
1,38
1,1
6.047
0,0358
798,544
XXV-XXVI
0,0105
0,006
0,373
2,22
1,4
5.396
0,0369
1.023,694
XXVI-XXVII
0,0051
0,006
0,179
2,33
0,7
2.589
0,0443
280,551
Salida
0,0763
0,014
0,496
3,53
7,7
16.736
0,0278
1.882,289
TOTAL
22.778,10
TRABAJO FIN DE GRADO INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN CON BIOMASA
ANEXO A: CÁLCULOS 132
Las pé didas de ca ga o ales en los conduc os de la plan a al a son 33.145,865 Pa, siendo es o igual a
3,46 m.c.a.
Po úl imo, se de e minan las pé didas de ca ga en las ube ías que se localizan en el in e io de la sala
de calde as. En la Figu a A.3 se mues a el ci cui o hid áulico que se ha diseñado en dicha sala, y en la
Tabla A.21 apa ecen calculadas las pé didas de ca ga.
Tabla 21 Pé didas de ca ga en los conduc os del in e io de la sala de calde as
T amo
Caudal
(L/s)
Diáme o
in e no
(m)
Velocidad
(m/s)
L(m)
Ki
Re
∆P (Pa)
Sala de
calde as
0,272
0,026
0,512
3,394
5,100
34.313
0,023
1.037,22
Haciendo un ecuen o, se llega a que en el sis ema hay unas pé didas de ca ga de 111.308,10 Pa, o lo
que es lo mismo, 11,62 m.c.a.
1.4. Selección de la bomba de impulsión
Ya se ha mencionado en la memo ia el p ocedimien o pa a ob ene los da os necesa ios pa a pode elegi
una bomba u o a. És os apa ecen en la Tabla A.22:
Figu a A.362. Elemen os hid áulicos en la sala de calde as
TRABAJO FIN DE GRADO INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN CON BIOMASA
ANEXO A: CÁLCULOS 133
Tabla A.22. Da os pa a la selección de la bomba de impulsión
Caudal (m3/h)
Pi (Pa)
P
H
Hb (m.c.a.)
0,978
215.019,05
174.373,96
19.373,96
1,93
A pa i de es os da os se ha elegido el modelo Calio S de la ma ca KSB. Den o del modelo elegido
exis en a ios ipos dependiendo del amaño y la po encia que se quie a, po ello hab á que de e mina
median e sus cu as ca ac e ís icas cual es el adecuado. En la Figu a A.4 se mues a la cu a de la bomba
y el pun o en el que unciona el sis ema que se p esen a:
Figu a A.4. Cu a ca ac e ís ica de la bomba Calio S [53]
Den o de ese modelo exis en a ios ipos, co espondien es a cada cu a que se mues a en la Figu a
A.5. La elección adecuada es aquella que es á jus o po encima del pun o de uncionamien o deseado.
En es e caso el modelo a elegi es el 15/25/30 – 40, y po an o hab á que i se aho a a las cu as
ca ac e ís icas de es e modelo. En la Figu a 6 se ep esen an dichas cu as:

TRABAJO FIN DE GRADO INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN CON BIOMASA
ANEXO A: CÁLCULOS 134
Figu a A.5. Cu a ca ac e ís ica de la bomba Calio S 15/25/35 – 40 [53]
A a és de la p ime a cu a se elige el modelo conc e o, que es aquel que da una al u a máxima de 2,5
m, ya que siemp e hay que elegi la cu a que queda jus o po encima del pun o de uncionamien o
eó ico. Po an o, si se obse a en la cu a que apa ece en la pa e in e io de la Figu a A.5, la po encia
que iene la bomba a u iliza se á de 0,023 kW.
Po o a pa e, se puede ob ene la cu a del sis ema, a a és de la cual se puede ob ene el pun o de
uncionamien o del sis ema, siendo és e el pun o de co e en e dicha cu a y la cu a ca ac e ís ica de
la bomba. La Figu a A.6 ep esen a la in e sección en e dichas cu as, donde se puede e cla amen e
que el pun o eal de uncionamien o se á un caudal de 1,08 m3/h y una al u a de 2,35 m. El pun o que
apa ece en colo ojo es el pun o de uncionamien o eó ico.
TRABAJO FIN DE GRADO INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN CON BIOMASA
ANEXO A: CÁLCULOS 135
Figu a A.6. Pun o de uncionamien o eal del sis ema
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2
Hb(mca)
Q(m3/h)
Ins alación Bomba
TRABAJO FIN DE GRADO INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN CON BIOMASA
ANEXO B: COSTES DE OPERACIÓN 136
ANEXO B: COSTES DE OPERACIÓN
El uncionamien o del sis ema de cale acción conlle a una se ie de cos es anuales. Al inicia la
ins alación hab á que ealiza el desembolso de la in e sión inicial, la cual se ha calculado en el
p esupues o, y suma una can idad de 74.059,66 €, que incluye la cons ucción de la sala de
calde as y silo de almacenamien o, ins alación de calde a, chimenea y odos los acceso ios, así
como la ins alación hid áulica pa a dis ibui el agua. Además de es e abono, ambién se á
necesa io abona los cos es que conlle a el a anque de la ins alación, lo que signi ica llena el
silo de biocombus ible y la ed de agua. Es os gas os ascienden a 1.363,80 €.
Po o o lado, el uncionamien o de la ins alación conlle a unos cos es de ope ación. En ellos se
incluye el gas o de combus ible, agua, elec icidad y las labo es de e isión y man enimien o
necesa ias pa a asegu a un co ec o uncionamien o del sis ema. El cos e del combus ible anual,
incluyendo anspo e y desca ga, se á de 2.553,10 € (15.000 kg/año a 0,145 €/kg, más el
anspo e y la desca ga que ascienden a un o al de 187,55 €), la elec icidad a paga se á de
9.198,18 € (58,94 kW a 0,10404 €/kWh, si la empo ada se supone de 1.500 ho as), 14,65 € de
agua (0,63746 m3 a 22,996 €/m3) y 548,12 € (340€ una e isión al año de la calde a y 208,12 una
e isión al año del sis ema comple o) en cuan o a las labo es de man enimien o necesa ias.
En la siguien e abla apa ecen desglosados odos es os cos es:
Tabla B.1. Cos es de la ins alación de cale acción
COSTES DE LA INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN
In e sión inicial
Cos es de Ope ación
Capi al ijo
74.059,66 €
Combus ible
(15.000 kg)
2.553,10 €/año
Cos es de
a anque
Combus ible inicial
(8.000 kg)
1.345,15 €
Elec icidad (58,94
kW)
9.198,18 €/año
Llenado de agua del
sis ema (637,45 L)
14,65 €
Agua (637,45 L)
14,65 €/año
TOTAL
75.423,46 €
Man enimien o
548,12 €/año
TOTAL
12.314,05 €/año
TRABAJO FIN DE GRADO INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN CON BIOMASA
ANEXO C: CERTIFICADO ENERGÉTICO 137
ANEXO C: CERTIFICADO ENERGÉTICO DE LA
VIVIENDA
La Di ec i a 2002/97/CE del Pa lamen o Eu opeo y del Consejo, de 16 de diciemb e de 2002,
es ableció un p ocedimien o básico pa a la ce i icación de e iciencia ene gé ica de edi icios de
nue a cons ucción, y con ella se c eó el Real Dec e o 47/2007 en España. Pos e io men e, es a
Di ec i a ue modi icada, y con ella se lle a on a cabo modi icaciones en la no ma i a española.
Po es o, se c eó el Real Dec e o 235/2013, de 5 de ab il, po el que se ap ueba el p ocedimien o
básico pa a la ce i icación de la e iciencia ene gé ica de los edi icios. La aplicación de dicho
R.D. ue olun a ia has a el 1 de junio de 2013. A pa i de ese momen o, ue obliga o ia la
p esen ación o pues a a disposición de los comp ado es o a enda a ios del ce i icado de
e iciencia ene gé ica de la o alidad o pa e de un edi icio pa a los con a os de comp a en a o
a endamien o.
Pa a los edi icios exis en es, el IDAE pone a disposición del público p og amas in o má icos de
cali icación de e iciencia ene gé ica pa a edi icios exis en es, que son de aplicación en odo el
e i o io español.
En es e caso se a a emplea el p og ama in o má ico CERMA, que es una he amien a
in o má ica econocida po el Minis e io de Indus ia, Ene gía y Tu ismo y po el Minis e io de
Fomen o, y que pe mi e ob ene de o ma simpli icada la cali icación de e iciencia ene gé ica de
i iendas.
En p ime luga , hab á que indica los da os gene ales del edi icio, ales como la di ección o el
año de cons ucción del edi icio, y los da os del ce i icado . A con inuación, se inclui án los da os
globales como el ipo de edi icio, el núme o de plan as, el olumen, la supe icie habi able y el
núme o de espacios secos y húmedos.
Lo siguien e que se debe comple a es el en o no del edi icio, indicando así las dis ancias a las
que se encuen an los edi icios que lo odean y sus al u as, al y como e leja la Figu a C.1.
PLIEGO DE CONDICIONES
ÍNDICE
1. Pliego de condiciones de índole écnica 3
1.1. De inición y alcance del p oyec o 3
1.1.1. Obje o del pliego de condiciones écnicas pa icula es 3
1.1.2. Documen os del p oyec o 3
1.1.3. Desc ipción de las ob as 3
1.1.4. P og ama de ejecución y plazos 4
1.1.5. Modi icación de los planes es ablecidos y p esc ipciones omi idas 4
1.2. Condiciones que deben euni los ma e iales 4
1.2.1. Condiciones gene ales 4
1.2.2. Ob a Ci il 4
1.2.3. Ins alación con a incendios 12
1.2.4. Ins alación eléc ica 13
1.2.5. Gene ado de calo 15
1.2.6. To nillo anspo ado de biocombus ible 16
1.2.7. Chimenea 16
1.2.8. Ci cui o hid áulico 16
1.2.9. Ma e iales no especi icados en el p esen e capí ulo 19
2. Pliego de condiciones de índole acul a i a 20
2.1. Delimi ación de unciones de los agen es in e inien es 20
2.1.1. El p omo o 20
2.1.2. Con a is as 20
2.1.3. Subcon a is as 20
2.1.4. T abajado es au ónomos 21
2.1.5. P oyec is a 21
2.1.6. Cons uc o 21
2.1.7. El di ec o de ob a 22
2.2. De las obligaciones y de echos gene ales del cons uc o o con a is a 23
2.2.1. Ve i icación de los documen os del p oyec o 23
2.2.2. Plan de segu idad y salud 23
2.2.3. P oyec o de con ol de calidad 23

TRABAJO FIN DE GRADO INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN CON BIOMASA
PLIEGO DE CONDICIONES 2
2.2.4. O icina en la ob a 23
2.2.5. Rep esen ación del con a is a 23
2.2.6. P esencia del cons uc o en la ob a 24
2.2.7. T abajos no es ipulados exp esamen e 24
2.2.8. In e p e aciones, acla aciones y modi icaciones de los documen os del p oyec o 24
2.2.9. Reclamaciones con a las ó denes de la di ección acul a i a 24
2.2.10. Recusación po el con a is a del pe sonal nomb ado po el a qui ec o 25
2.2.11. Fal as de pe sonal 25
2.2.12. Subcon a as 25
2.3. P esc ipciones gene ales ela i as a abajos, ma e iales y medios auxilia es 25
2.3.1. Caminos y accesos 25
2.3.2. Replan eo 25
2.3.3. O den de los abajos 25
2.3.4. Facilidades pa a o os con a is as 25
2.3.5. Ampliación del p oyec o po causas imp e is as o de ue za 26
2.3.6. P ó oga po causa de ue za mayo 26
2.3.7. Responsabilidad de la di ección acul a i a en el e aso de la ob a 26
2.3.8. Condiciones gene ales de ejecución de los abajos 26
2.3.9. P ocedencia de los ma e iales y los apa a os 26
2.3.10. Ma e iales no u ilizables 26
2.3.11. Ma e iales y apa a os de ec uosos 27
2.3.12. Limpieza de las ob as 27
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PLIEGO DE CONDICIONES 3
1. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA
1.1. De inición y alcance del p oyec o
1.1.1. Obje o del pliego de condiciones écnicas pa icula es
El p esen e Pliego de Condiciones Técnicas Pa icula es con o ma el conjun o de ca ac e ís icas y
equisi os que debe án cumpli odos los ma e iales empleados en la ejecución del p oyec o, así como
su colocación e ins alación.
1.1.2. Documen os del p oyec o
El p oyec o que se p esen a cons a de a ios documen os dis in os:
- Documen o nº 1: Memo ia y Anexos.
- Documen o nº 2: Planos.
- Documen o nº 3: Pliego de Condiciones.
- Documen o nº 4: Mediciones y P esupues o
- Documen o nº 5: Es udio de Segu idad y Salud
Son documen os de ca ác e obliga o io los Planos, el Pliego de Condiciones y el P esupues o o al. El
es o de documen os ienen ca ác e in o ma i o y es án cons i uidos po la Memo ia y odos sus anexos,
las Mediciones y el Es udio de Segu idad y Salud.
1.1.3. Desc ipción de las ob as
Las ob as que se lle a án a cabo du an e la ejecución del p esen e p oyec o end án luga en la calle
An onio Machado núme o 9 del municipio de Cas ilblanco de los A oyos, si uado en la Sie a No e de
la p o incia de Se illa.
Todas las ins alaciones y mejo as que se lle a án a cabo se de allan en la Memo ia y en los anexos que
la acompañan, pe o en gene al, se pueden desc ibi en las siguien es ac i idades:
1. Limpieza y adecuación de la zona donde se ha á la cons ucción de la nue a sala de calde as.
2. Ejecución de la ob a ci il de la sala de calde as y silo pa a almacena el combus ible.
3. Acabados de la ob a ci il. Pa imen ación, sole as, aislamien os é micos, pin u a y ca pin e ía.
4. Ins alación de on ane ía y saneamien o.
5. Ins alación eléc ica de baja ensión.
6. Ins alación con a incendios de la sala de calde as.
7. Ins alación de calde a en la sala de calde as y conexión median e un anspo ado de o nillo con el
almacén de biocombus ible.
8. Ins alación del ci cui o hid áulico en la sala de calde as. Bombas, aso de expansión, ube ías y
odos los acceso ios eque idos.
9. Ins alación del ci cui o hid áulico en e la sala de calde as y el edi icio.
10. Ins alación de adiado es en la i ienda.
11. Conexión de adiado es con el ci cui o hid áulico p incipal.
12. Llenado del silo de combus ible con la can idad eque ida.
13. Llenado de agua del sis ema.
14. A anque y pues a en ope ación de la ins alación.
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PLIEGO DE CONDICIONES 4
1.1.4. P og ama de ejecución y plazos
1.1.5. Modi icación de los planes es ablecidos y p esc ipciones omi idas
En caso de que el Di ec o de ob a o algún ins alado conside e opo uno algún cambio, debe á en ega
al Con a is a una copia de ini i a de los planos o de las nue as acciones a ealiza . Todas aquellas
modi icaciones que se quie an lle a a cabo deben se ecogidas en el lib o de ó denes, que se á
en egado a la con a a a la ho a del eplan eo en la ob a.
Si las modi icaciones consis en en un eemplazo de un elemen o del p oyec o o iginal po o o que cos e
simila a lo que igu a en el p esupues o, las modi icaciones no da án luga a a iaciones de los p ecios
uni a ios que igu an en el p esupues o.
En caso de que alguna p esc ipción haya sido omi ida, el Di ec o de Ob a esol e á la omisión de
mane a exp esa y es ic a.
1.2. Condiciones que deben euni los ma e iales
1.2.1. Condiciones gene ales
Todos los ma e iales se án de p ime a calidad y euni án los equisi os que se especi ican en la memo ia
y que se es ablecen en la no ma i a aplicable. Además, odos los ma e iales que se les haya especi icado
su p ocedencia, debe espe a se y emplea dichos elemen os obliga o iamen e, a no se que haya
au o ización del Di ec o de la ob a. En caso de u iliza se o os ma e iales dis in os a los especi icados,
el con a is a end á obligación de apo a o os documen os que cumplan las p esc ipciones.
Los ma e iales, p oduc os y sis emas deben some e se a las p uebas y ensayos de inidos en el plan de
con ol de calidad aplicable. Cualquie o o ma e ial solo se pod á emplea si es á ap obado po el
Di ec o de la ob a, debiéndose exigi nue as p uebas o con oles pa a dichos ma e iales.
Todos los abajos que se incluyen en el p esen e p oyec o se ejecu a án de acue do con las buenas
p ác icas de la cons ucción, de acue do con las especi icaciones que se ecogen en la no ma i a
aplicable y, cuando no en en en con adicción con ella, a endiendo a las especi icaciones de ejecución
de las No mas Tecnológicas de la Edi icación. No obs an e, se debe án cumpli es ic amen e las
ins ucciones ecibidas po la Di ección Facul a i a, no pudiendo po an o se i de p e ex o al
con a is a la baja subas a, pa a a ia esa esme ada ejecución ni la p ime ísima calidad de las
ins alaciones p oyec adas en cuan o a sus ma e iales y mano de ob a, ni p e ende p oyec os adicionales.
1.2.2. Ob a Ci il
1.2.2.1. Agua
El agua es necesa io pa a elabo a el ho migón o los mo e os. Sus ca ac e ís icas deben comp oba se
an es de u iliza la en la ejecución del p oyec o, debiéndose ealiza los ensayos que el je e de ob a c ea
necesa ios.
1.2.2.2. Demolición de pa imen o de ho migón
La supe icie en la que se a a lle a a cabo la cons ucción es aba p e iamen e cubie a con un
pa imen o de ho migón que debe se e i ado. Po es o se lle a a cabo la demolición del pa imen o con
ma illo neumá ico y la pos e io limpieza, acopio, e i ada y ca ga manual de escomb os sob e camión
o con enedo [52].
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PLIEGO DE CONDICIONES 5
Pa a la ejecución de es a a ea se deben ene en cuen a el Pliego de p esc ipciones écnicas gene ales
pa a ob as de ca e e as y puen es de la Di ección Gene al de Ca e e as (PG-3) y la No ma Tecnológica
de la Edi icación NTE-ADD Acondicionamien o del e eno Desmon es: Demoliciones.
La ejecución cons a de las siguien es ases: Demolición del pa imen o con ma illo neumá ico,
agmen ación de los escomb os en piezas manejables, e i ada y acopio de escomb os, limpieza de los
es os de ob a y ca ga manual de escomb os sob e camión o con enedo . Una ez concluidos los
abajos, la base sopo e queda á limpia de es os del ma e ial.
1.2.2.3. Exca ación de zanjas y pozos
Exca aciones de ie as a cielo abie o pa a o mación de pozos y zanjas pa a cimen aciones en suelo
de has a 2 m de p o undidad, con medios mecánicos, has a alcanza la co a de p o undidad indicada en
el p oyec o. T anspo e de la maquina ia, e inado de pa amen os y ondo de exca ación, ex acción de
ie as ue a de la exca ación, e i ada de los ma e iales exca ados y ca ga a camión [52]. Las zanjas
son exca aciones con p edominio de la longi ud sob e las o as dimensiones, mien as que los pozos son
exca aciones de boca es echa espec o a su p o undidad.
Se eque i á un pozo pa a los cimien os de la sala de calde as y del almacén y una zanja pa a deposi a
las ube ías que an desde la sala de calde as has a la i ienda.
La ejecución se lle a á a cabo eniendo en cuen a el Código Técnico de la Edi icación, el Documen o
Básico de Segu idad es uc u al: Cimien os (CTE. DB-SE-C) y la No ma Tecnológica de la Edi icación
NTE-ADZ Acondicionamien os del e eno. Desmon es: Zanjas y pozos.
An es de la ejecución de las unidades de ob a se deben cumpli una se ie de equisi os [52]:
- Del sopo e: Se comp oba á la posible exis encia de se idumb es, elemen os en e ados, edes de
se icio o cualquie ipo de ins alaciones que puedan esul a a ec adas po las ob as a inicia . Se
dispond á de la in o mación opog á ica y geo écnica necesa ia, ecogida en el co espondien e
es udio geo écnico del e eno ealizado po un labo a o io ac edi ado en el á ea écnica
co espondien e, y que inclui á, en e o os da os: ipo, humedad y compacidad o consis encia del
e eno. Se dispond án pun os ijos de e e encia en luga es que puedan e se a ec ados po la
exca ación, a los cuales se e e i án odas las lec u as de co as de ni el y desplazamien os
ho izon ales y e icales de los pun os del e eno. Se comp oba á el es ado de conse ación de los
edi icios mediane os y de las cons ucciones p óximas que puedan e se a ec adas po las
exca aciones.
- Del con a is a: Si exis ie an ins alaciones en se icio que pudie an e se a ec adas po los abajos
a ealiza , solici a á de las co espondien es compañías suminis ado as su si uación y, en su caso,
la solución a adop a , así como las dis ancias de segu idad a endidos aé eos de conducción de
ene gía eléc ica. No i ica á al Di ec o de Ejecución de la ob a, con la an elación su icien e, el
comienzo de las exca aciones.
Se medi á el olumen eó ico según las especi icaciones del P oyec o. Se medi á la exca ación una ez
ealizada y an es de que sob e ella se deposi e ningún ipo de elleno.
1.2.2.4. Relleno de zanjas pa a exca aciones
Fo mación de elleno de zanjas pa a ins alaciones, con ie a seleccionada p oceden e de la p opia
exca ación y compac ación en ongadas sucesi as de 20 cm de espeso máximo con bandeja ib an e
de guiado manual, has a alcanza una densidad seca no in e io al 95% de la máxima ob enida en el
ensayo P oc o Modi icado, ealizado según UNE 103501. Incluso cin a o dis in i o indicado de la
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PLIEGO DE CONDICIONES 6
ins alación, ca ga, anspo e y desca ga a pie de ajo de los á idos a u iliza en los abajos de elleno y
humec ación de los mismos [52].
La ejecución debe ealiza se según el Código Técnico de la Edi icación, el Documen o Básico de
Segu idad Es uc u al: Cimien os (CTE. DB-S), el Documen o Básico de Salub idad y la No ma
Tecnológica de la Edi icación NTE-ADZ Acondicionamien os del e eno. Desmon es: Zanjas y pozos.
An es de la ejecución de las unidades de ob a se debe comp oba que la empe a u a ambien e no sea
meno a los 2 ºC en la somb a.
Las ases de las que cons a es e p oceso son: ex endido del ma e ial de elleno en ongadas de espeso
uni o me, humec ación o desecación de cada ongada, colocación de cin a o dis in i o indicado de la
ins alación y compac ación. Se conside a á acabado el elleno cuando se haya alcanzado el g ado de
compac ación adecuado.
Las ie as o á idos u ilizados como ma e ial de elleno queda án p o egidos de la posible con aminación
po ma e iales ex años o po agua de llu ia, así como del paso de ehículos.
1.2.2.5. Compac ación y elleno de zanjas con zaho a na u al
Ejecución de los abajos necesa ios pa a ob ene la mejo a de las p opiedades esis en es del e eno de
apoyo de la cimen ación supe icial p oyec ada, median e el elleno a cielo abie o con zaho a na u al
caliza, y compac ación al 95% del P oc o Modi icado con compac ado ándem au op opulsado, en
ongadas de 30 cm de espeso , has a alcanza una densidad seca no in e io al 95% de la máxima
ob enida en el ensayo P oc o Modi icado, ealizado según UNE 103501. Ca ga, anspo e y desca ga
a pie de ajo de los á idos a u iliza en los abajos de elleno y humec ación de los mismos [52].
La ejecución debe ealiza se según el Código Técnico de la Edi icación, el Documen o Básico de
Segu idad Es uc u al: Cimien os (CTE. DB-S), el Documen o Básico de Salub idad.
An es de empeza con las unidades de ob a se debe ealiza se un es udio geo écnico pa a es udia las
condiciones iniciales del e eno. Además, se debe comp oba que la empe a u a ambien e no sea
in e io a 2 ºC en la somb a.
La ejecución cons a de una se ie de ases: anspo e y desca ga del ma e ial de elleno a pie de ajo,
ex endido del ma e ial de elleno en ongadas de espeso uni o me, humec ación o desecación de cada
ongada y compac ación. Cuando se haya alcanzado el ni el de compac ación adecuado, se da á po
inalizada la compac ación.
1.2.2.6. Malla elec osoldada
Son mallas de e ícula cuad ada o ec angula , o madas po ba as cilínd icas o co ugadas de ace o
laminado de du eza na u al o endu ecidas po emplado, unidas en los pun os de c uce po soldadu a
eléc ica [54].
Pa a los cimien os de la cons ucción se á necesa ia una malla de ace o elec osoldada que se á de
20x20, Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 según la no ma UNE-EN 10080 de ace o pa a el a mado del ho migón,
en la que se es ablecen odos los equisi os que debe cumpli una malla elec osoldada [52].
El mon aje se ealiza á de acue do a lo es ablecido en la ins ucción de ho migón es uc u al EHE-08.
La ejecución cons a de a ias ases: co e de la malla elec osoldada, mon aje y colocación de la misma
y sujeción a la es uc u a.

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PLIEGO DE CONDICIONES 7
1.2.2.7. Losa de cimen ación de ho migón a mado
La losa de cimen ación se cons ui á de ho migón a mado, a pa i de un sis ema de enco ado me álico.
Se debe ene en cuen a el ipo de cemen o a elegi pa a elabo a el ho migón, así como su dosi icación
y pe meabilidad, ya que es o depende á de la ag esi idad del e eno o de la p esencia de agua con
sus ancias ag esi as.
El ho migón a emplea se á ho migón HA-25/F/20/IIa, i.wo k SUSTENTA del ab ican e FYM
ITALCEMENTI GROUP, ab icado en cen al, y e ido con cubilo e pa a o mación de losa de
cimen ación, pos e io compac ación y cu ado del ho migón.
A la ho a de la elabo ación, anspo e y pues a en ob a del ho migón se debe cumpli la Ins ucción de
Ho migón Es uc u al (EHE-08), y en su ejecución se debe cumpli en odo momen o lo es ablecido en
el Documen o Básico de Segu idad Es uc u al: Cimien os del Código Técnico de la Edi icación y la
No ma Tecnológica de la Edi icación pa a las Cimen aciones supe iciales: Losas.
An es de lle a a cabo el e ido del ho migón se deben ene en cuen a algunos aspec os. Po un lado,
las condiciones ambien ales no deben se se e as, ya que se deben suspende los abajo si llue e con
in ensidad, nie a, exis a ien o excesi o, una empe a u a mayo a 40 ºC o se p e ea que den o de las
siguien es 48 ho as la empe a u a puede baja de los 0 ºC. Po o o lado, el con a is a debe dispone en
ob a de los medios necesa ios pa a p e e los cambios b uscos ambien ales du an e el ho migonado o
pos e io aguado, no pudiendo comenza el ho migonado de los di e en es elemen os sin la
au o ización po esc i o del Di ec o de Ejecución de la ob a.
1.2.2.8. Sis ema de enco ado pa a mu o de ho migón
Mon aje y desmon aje en una ca a del mu o, de sis ema de enco ado a dos ca as con acabado is o con
ex u a lisa, ealizado con paneles me álicos modula es, amo izables en 150 usos, pa a o mación de
mu o de ho migón a mado, de has a 3 m de al u a y supe icie plana, pa a con ención de ie as. Pues a
a pun o de elemen os de sus en ación, ijación y apun alamien o necesa ios pa a su es abilidad;
aplicación de líquido desenco an e, o mación de huecos pa a el paso de ins alaciones o mechinales de
d enaje; eplan eo y pe ilado de las jun as de cons ucción y dila ación; y sellado de las jun as no
es ancas del enco ado [52].
La ejecución debe lle a se a cabo según la Ins ucción de Ho migón Es uc u al EHE-08.
An es de p ocede a la ejecución de los enco ados hay que asegu a se de que las exca aciones es án no
sólo abie as, sino en las condiciones que con enga a las ca ac e ís icas y dimensiones del enco ado. El
con a is a no pod á comenza el mon aje del enco ado sin la au o ización po esc i o del Di ec o de
Ejecución de la ob a, quien además debe comp oba el es ado de conse ación de la supe icie y de las
uniones.
La ins alación de un sis ema de enco ado cons a de las siguien es ases: limpieza y p epa ación del
plano de apoyo, aplicación del líquido desenco an e, mon aje del sis ema de enco ado, colocación de
elemen os de sus en ación, ijación y acodalamien o, aplomado y ni elación del enco ado y desmon aje
del sis ema de enco ado. Dicha ins alación se da á po inalizada cuando las supe icies is as no ayan
a p esen a impe ecciones.
1.2.2.9. Mu o de ho migón
Fo mación de mu o de ho migón a mado 2C, de has a 3 m de al u a, espeso de 30 cm, supe icie plana,
ealizado con ho migón HA-25/B/20/IIa ab icado en cen al, y e ido con cubilo e, y ace o UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuan ía ap oximada de 50 kg/m³, ejecu ado en condiciones complejas; mon aje
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PLIEGO DE CONDICIONES 8
y desmon aje de sis ema de enco ado con acabado ipo indus ial pa a e es i , ealizado con paneles
me álicos modula es, amo izables en 150 usos. Replan eo, elabo ación y mon aje de la e alla en el
luga de ini i o de su colocación en ob a, o mación de jun as, sepa ado es, dis anciado es pa a
enco ados, acceso ios, elemen os de sus en ación, ijación y apun alamien o necesa ios pa a la
es abilidad del enco ado, aplicación de líquido desenco an e y cu ado del ho migón [52].
La elabo ación, el aspo e y la pues a en ob a del ho migón, así como el mon aje y desmon aje del
enco ado deben hace se de acue do con la Ins ucción de Ho migón Es uc u al (EHE-08).
P e iamen e a la ejecución de las unidades de ob a debe comp oba se la exis encia de las a madu as de
espe a en el plano de apoyo del mu o, que p esen a á una supe icie ho izon al y limpia. Se suspende án
los abajos de ho migonado cuando llue a con in ensidad, nie e, exis a ien o excesi o, una
empe a u a ambien e supe io a 40°C o se p e ea que den o de las 48 ho as siguien es pueda descende
la empe a u a ambien e po debajo de los 0°C. Po o a pa e, el con a is a dispond á en ob a de una
se ie de medios, en p e isión de que se p oduzcan cambios b uscos de las condiciones ambien ales
du an e el ho migonado o pos e io pe iodo de aguado, no pudiendo comenza se el ho migonado de
los di e en es elemen os sin la au o ización po esc i o del Di ec o de Ejecución de la ob a.
La cons ucción de un mu o de ho migón cons a de las siguien es e apas: limpieza y p epa ación de la
supe icie de apoyo, eplan eo, colocación de las a madu as con sepa ado es homologados, o mación
de jun as, mon aje del sis ema de enco ado a dos ca as del mu o, e ido y compac ación del ho migón,
desmon aje del sis ema de enco ado, cu ado del ho migón, limpieza de la supe icie de co onación del
mu o y epa ación de de ec os supe iciales, si p ocede.
1.2.2.10. Saneamien o
1.2.2.10.1. Acome ida gene al de saneamien o
Suminis o y mon aje de acome ida gene al de saneamien o, pa a la e acuación de aguas esiduales y/o
plu iales a la ed gene al del municipio, con una pendien e mínima del 2%, pa a la e acuación de aguas
esiduales y/o plu iales, o mada po ubo de PVC liso, se ie SN-4, igidez anula nominal 4 kN/m²,
de 200 mm de diáme o ex e io , pegado median e adhesi o, colocado sob e cama o lecho de a ena de
10 cm de espeso , debidamen e compac ada y ni elada con pisón ib an e de guiado manual, elleno
la e al compac ando has a los iñones y pos e io elleno con la misma a ena has a 30 cm po encima de
la gene a iz supe io de la ube ía, con sus co espondien es jun as y piezas especiales. Incluso
demolición y le an ado del i me exis en e y pos e io eposición con ho migón en masa HM-20/P/20/I,
sin inclui la exca ación p e ia de la zanja, el pos e io elleno p incipal de la misma ni su conexión con
la ed gene al de saneamien o. To almen e mon ada, conexionada y p obada median e las
co espondien es p uebas de se icio.
El mon aje de la acome ida debe ealiza se espe ando la Ins ucción de Ho migón Es uc u al (EHE-
08). Además, se debe hace una p ueba de es anqueidad que cumpla el Documen o Básico de Salub idad
del Código Técnico de Edi icación (CTE. DB-HS)
P e iamen e a su ins alación se debe comp oba el azado de las zanjas co esponde con el de
P oyec o. El e eno del in e io de la zanja, además de lib e de agua, debe á es a limpio de esiduos,
ie as suel as o disg egadas y ege ación. Se comp oba án las sepa aciones mínimas de la acome ida
con o as ins alaciones.
La ejecución de la ins alación de la acome ida de saneamien o es á o mada po una se ie de ases:
eplan eo y azado de la acome ida en plan a y pendien es, o u a del pa imen o con comp eso ,
eliminación de las ie as suel as del ondo de la exca ación, p esen ación en seco de ubos y piezas
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especiales, e ido de la a ena en el ondo de la zanja, descenso y colocación de los colec o es en el
ondo de la zanja, mon aje de la ins alación, comenzando po el ex emo de cabece a, limpieza de la
zona a uni con el líquido limpiado , aplicación del adhesi o y encaje de piezas, ejecución del elleno
en ol en e y ealización de p uebas de se icio. La ins alación se comple a á cuando la ed pe manezca
ce ada has a su pues a en se icio y no p esen e p oblemas de ci culación y enga una e acuación
ápida.
1.2.2.10.2. Conexión con la ed gene al de saneamien o
Suminis o y mon aje de la conexión de la acome ida del edi icio a la ed gene al de saneamien o del
municipio a a és de pozo de egis o. Comp obación del buen es ado de la acome ida exis en e,
abajos de conexión, o u a del pozo de egis o desde el ex e io con ma illo comp eso has a su
comple a pe o ación, acoplamien o y ecibido del ubo de acome ida, empalme con jun a lexible,
epaso y b uñido con mo e o de cemen o, indus ial, M-5 en el in e io del pozo, sellado, p uebas de
es anqueidad, eposición de elemen os en caso de o u as o de aquellos que se encuen en de e io ados
en el amo de acome ida exis en e. To almen e mon ada, conexionada y p obada.
P e iamen e a ealiza la conexión con la ed de saneamien o se comp oba á la ubicación de la conexión
co espondien e con la del P oyec o.
La conexión con la ed gene al cons a de a ios pasos: eplan eo y conexión en el pozo de egis o,
o u a del pozo con comp eso , colocación de la acome ida y esolución de la conexión. Una ez hecho
es o, pe manece á ce ada has a su pues a en se icio.
1.2.2.11. Ce amien os
1.2.2.11.1. Cubie as
Se cons ui á una cubie a inclinada con una pendien e del 30%, sob e una base esis en e compues a de
los siguien es elemen os:
- Fo mación de pendien es: o jado inclinado de ho migón, con una capa de egula ización de mo e o
de cemen o, indus ial, M-5, de 2 cm de espeso y acabado a asado.
- Impe meabilización: ipo monocapa adhe ida, o mada po lámina de be ún modi icado con
elas óme o SBS, LBM(SBS)-40-FP, Impe puma BM PY-4 "GRUPO PUMA", masa nominal 4
kg/m², con a madu a de iel o de poliés e de 135 g/m², acabada con ilm plás ico e mo usible en
ambas ca as, o almen e adhe ida al sopo e con sople e p e ia imp imación con emulsión as ál ica
es able, Impe puma "GRUPO PUMA".
- Aislamien o é mico: panel ígido de lana de oca olcánica Rockciel -E- 444 "ROCKWOOL",
según UNE-EN 13162, no e es ido, de 65 mm de espeso , esis encia é mica 1,76 m²K/W,
conduc i idad é mica 0,037 W/(mK) ijado con el sis ema Fix op de anclaje mecánico.
- Cobe u a: eja ce ámica cu a, 40x19x16 cm, colo ojo; ecibida con mo e o de cemen o,
indus ial, M-2,5. Tejas de caballe e, ema e la e al, en ilación y piezas especiales pa a o mación
de cumb e as, lima esas, emboquillado de ale os y bo des lib es.
Pa a la ejecución de la cubie a se debe cumpli el Documen o Básico de Salub idad del Código Técnico
de la Edi icación (CTE. DB-HS), la No ma Tecnológica de la Edi icación de Cubie as: Tejados de ejas
y la no ma UNE 136020 Tejas ce ámicas. Código de p ác ica pa a el diseño y el mon aje de cubie as
con ejas ce ámicas.
P e iamen e a la ejecución se comp oba á que la supe icie de la base esis en e es uni o me y plana,
es á limpia y ca ece de es os de ob a. Se hab á esuel o con an e io idad su encuen o con el paso de
ins alaciones y con los huecos de en ilación y de salida de humos. También se deben comp oba las
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condiciones ambien ales, ya que se suspende án los abajos cuando llue a, nie e o la elocidad del
ien o sea mayo a 50 km/h.
El p oceso cons a de las siguien es ases: limpieza del sup adós del o jado, e ido, ex endido y
egleado de la capa de mo e o de egula ización, alad o y anclaje del aislamien o, limpieza y
p epa ación de la supe icie sob e la que ha de aplica se la memb ana impe meabilizan e,
imp imación, colocación de la memb ana, colocación de las ejas ecibidas con mo e o, ejecución de
cumb e as, lima esas, ale os y bo des lib es.
1.2.2.11.2. Encuen o de aldón con chimenea
Fo mación de encuen o de aldón de ejado de ejas con chimeneas de dimensiones 150x60 cm
median e colocación de banda ajus able compues a po aleación de aluminio y zinc y lámina lexible de
plomo na u al de 1 mm de espeso , que cub e desde 30 a 100 cm o mando babe o y ijada con pe il de
ace o inoxidable. Solapes, co e, p epa ación, o nillos de ijación y sellado con co dón de silicona del
pe il.
p e iamen e a la ins alación del encuen o, se deben comp oba las ca ac e ís icas y dimensiones del
elemen o salien e de la cubie a, pa a e si pe mi e ejecu a la solución elegida. Si la elocidad del
ien o es mayo a 50 km/h se deben suspende las labo es de ins alación, al igual que cuando llue a o
nie e.
El p oceso de ejecución solo cons a de la o mación del encuen o, y se da á po e minado cuando se
cumplan las condiciones básicas de es anqueidad y lib e dila ación de odos los elemen os me álicos.
1.2.2.12. Pue a co a uego de made a
Suminis o y colocación de block de pue a co a uegos EI2 60-C5 homologada de una hoja
de 82,5x203 cm, compues o de hoja o mada po can o pe ime al de made a maciza machihemb ada a
un panel aglome ado cen al igní ugo y acabado en un able o de 4 mm de MDF echapado en ib as:
ce co de 90x30 mm y apajun as de 70x16 mm en ambas ca as, en MDF hid ó ugo, con echapado del
mismo ma e ial de la hoja; pe nos de 140 mm, jun as in umescen es embu idas en el pe íme o de la
hoja según no ma i a y dos placas aislan es y e moexpandibles en el cajeado de la ce adu a, con
unción an ipánico. Ba nizado/pin ado igní ugo, manillas, cie e pue as aé eo sin e enedo y jun a
iso ónica e igní uga embu ida en el ba ien e. Elabo ado en alle , ajus e y ijación en ob a. To almen e
mon ado y p obado [52].
P e iamen e a la ins alación de la pue a, se comp oba á que las dimensiones del hueco y del ce co, así
como el sen ido de ape u a, se co esponden con los del P oyec o.
La ejecución de la ins alación de las pue as con a uego de made a cons a de una se ie de ases: ma cado
de pun os de ijación y aplomado del ce co, ijación del ce co al pa amen o, sellado de jun as
pe ime ales, colocación de la hoja y colocación de he ajes de cie e y acceso ios. Es a á inalizada la
ins alación cuando el conjun o sea sólido y las hojas queden aplomadas y ajus adas.
1.2.2.13. Re es imien os
Fo mación de e es imien o elás ico en cualquie elemen o cons uc i o si uado a la in empe ie y que
no se encuen e en p esencia cons an e de agua, median e la aplicación de una p ime a capa de
e es imien o con inuo elás ico impe meabilizan e a base de políme os ac ílicos en dispe sión acuosa,
Mas e Seal M 517 "BASF", colo blanco, diluido con un 10% de agua, y pos e io aplicación de una
segunda capa con el mismo p oduc o sin dilui , con un endimien o de 1,5 kg/m².