Colegio Oficial de IngenierosIndustriales de Madrid
CURSO VENTILACIÓN INDUSTRIAL
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE MADRID
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CURSO DE VENTILACIÓN• OBJETO DE LA VENTILACIÓN• VENTILACIÓN GENERAL Y LOCALIZADA• VENTILADORES• CANTIDAD DE AIRE A VEHICULAR• CONCEPTOS A TENER EN CUENTA• PÉRDIDA DE CARGA EN LAS INSTALACIONES• PUNTO DE TRABAJO DE UN VENTILADOR• CRITERIOS DE SELECCIÓN
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CONTAMINACIÓN DEL AIRE• CONTAMINANTES VARIOS
– Gases, vapores, olores• CALOR
– Ocupantes, maquinaria, radiación solar• ATMÓSFERAS PULVURULENTAS
– Suspensión y proyección de fabricados• HUMEDAD
– Evaporación de procesos, vapor• AUTOPOLUCIÓN
– Personas y su actividad
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OBJETO DE LA VENTILACIÓN
SALVAGUARDAR LA SALUD Y EL BIENESTAR DE LAS PERSONASMANTENER EL AIRE DE UN RECINTO EN UNAS CONDICIONES DE TEMPERATURA, HUMEDAD, PRESIÓN, VELOCIDAD Y GRADO DE CONTAMINACIÓN ADECUADOS
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LA VENTILACIÓN• NO ALTERA LAS CONDICIONES DEL AIRE TRASEGADO
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TIPOS DE VENTILACIÓN• VENTILACIÓN GENERAL
– SUSTITUCIÓN DE LA TOTALIDAD DEL AIRE INTERIOR DE UN RECINTO
• VENTILACIÓN LOCALIZADA– CAPTACIÓN DEL CONTAM INANTE LO MÁS PRÓXIMO
POSIBLE AL PUNTO DE PRODUCCIÓN
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VENTILADORES• DEFINICIÓN
– Máquinas rotativas capaces de producir una diferencia de presión continua entre dos puntos manteniendo una corriente de aire continua.
A B A B
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VENTILADORES : CURVAS CARACTERÍSTICAS
CAUDAL Q
PRESIÓN P
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VENTILADORES : CARACTERÍSTICAS
• CAUDAL Q– Volumen de aire movido por unidad de tiempo:
• Unidades: m3/h , m3/s , l/s• 1 m3/s = 3600 m3/h• 1 l/s x 3.6 = m3/h
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VENTILADORES:CARACTERÍSTICAS• Presión :
– La presión existente en el seno de una masa de aire en movimiento es una medida de la energía de dicha masa de aire.
– Unidades : • mmcda,• Pascals
– (1 mmcda = 9.8 Pa ~ 10 Pa)
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TIPOS DE VENTILADORES• AXIALES O HELICOIDALES
• HELICOCENTRÍFUGOS
• CENTRÍFUGOS
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CLASIFICACIÓN DE LOS VENTILADORES• SEGÚN LA TRAYECTORIA DEL AIRE
– AXIALES o HELICOIDALES : Corriente de aire paralela al eje– CENTRÍFUGOS : Entrada de aire paralela y salida perpendicular al eje del
ventilador– HELICOCENTRÍFUGOS : Trayectoria intermedia entre axial y centrífugo– TANGENCIALES : Trayectoria tangente al rodete
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CLASIFICACIÓN DE LOS VENTILADORES
• SEGÚN LA PRESIÓN DEL VENTILADOR– BAJA PRESIÓN
• Presiones inferiores a 72 mmcda– MEDIA PRESIÓN
• Presiones entre 72 y 360 mmcda– ALTA PRESIÓN
• Presiones superiores a 360 mmcda hasta 1000 mmcda
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Ventiladorescentrífugos
- Gran nº de álabes, estrechos, inclinados hacia delante según el sentido de giro.
- Transportar aire o gases limpios.
- La potencia absorbida aumenta rápidamente con el caudal.
Álabes hacia delante
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Ventiladores centrífugos de álabes hacia delante (a transmisión)
CVTT- CBP
0 4000 8000 12000 16000 20000 m /h0
10
20
30
40
50
60mm c.d.a.Pe
3
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 m/s
1 3 5 7 9 11 13 15 mmcda
0
100
200
300
400
500
600Pa
400
500
600
2,23
4 5 ,5
300
1,5 kW
700
rpm
Potencia motor
Colegio Oficial de IngenierosIndustriales de Madrid APLICACIONES GENERALES CENTRIFUGOS BAJA
PRESIONÁLABES HACIA DELANTE
• Ventilación a través de conductos, en OFICINAS, SALAS DE CONFERENCIAS,LOCALES COMER- CIALES......
CVB/CVT
CAB
CVTT
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APLICACIONES GENERALES CENTRIFUGOS BAJA PRESION
ÁLABES HACIA DELANTE
VIVIENDAS
CACBVENTURIA
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Ventiladores centrífugos
• Álabes hacia atrás o reacción
- Menor número de álabes y de mayor tamaño
- Curva caudal-presión vertical
- Sin riesgo de sobrecarga del motor s/punto de funcionamiento
Álabes hacia atrás o reacción
Colegio Oficial de IngenierosIndustriales de Madrid APLICACIONES GENERALES CENTRIFUGOS BAJA
PRESIONÁLABES HACIA ATRAS
CVAB/CVAT
Colegio Oficial de IngenierosIndustriales de Madrid APLICACIONES GENERALES
CENTRIFUGOS BAJA PRESION
• Ventilación de aparcamientos subterráneos
400ºC 2h
CVHT
ILHTILT
CVTT
CHAT
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Ventiladoresaxiales
- Máximo caudal y presión reducida
- Integrables al conducto y pared
Colegio Oficial de IngenierosIndustriales de Madrid APLICACIONES GENERALES VENTILADORES
AXIALES
HIT/HIB
TCBT/TCBB
HCTT/HCTB
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ALABES ORIENTABLES
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Ventiladoreshelicocentrífugos
- Máximas prestaciones caudal-presión con las mínimasdimensiones
- Transportar aire limpio
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CARACTERÍSTICAS DE LOS VENTILADORES
Q
P
axial
helicocentrifugo
centrífugo
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PÉRDIDA DE CARGA DE UNA INSTALACIÓN (INSTALACIONES BAJO CONDUCTO)
• Función del diámetro, recorrrido, codos, etc de la propia instalación
P
Q
CARACTERISTICA RESISTENTE DE LA INSTALACIÓN
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PUNTO DE TRABAJO DE UN VENTILADOR BAJO CONDUCTO
P
Q
Característicaresistentede la instalación
Caracteristica ventilador
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CAUDAL DE AIRE : Q
• FUNCIÓN DE :– TIPO DE LOCAL Y PROBLEMÁTICA– NORMATIVA APLICABLE (si existe)– TABLA NÚMERO RENOVACIONES/HORA– INSTALACIÓN DE CAPTACIÓN
CAUDAL
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CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.
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C. T. E. Parte ICapítulo 3. Exigencias básicas
art. 13.3 Exigencia básica HS 3 : Calidad del aire interior
– 1 Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporta un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes.
– 2 Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del entorno exterior en fachadas y patios, la evacuación de los productos de combustión de las instalaciones térmicas se producirá, con carácter general, por la cubierta del edificio, con independencia del tipo de combustible y del aparato que se utilice, de acuerdo con la reglamentación específica sobre instalaciones térmicas
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C. T. E. DB SALUBRIDADHS 3 Calidad del aire interior
– 1 Generalidades• 1.1 Ámbito de aplicación
1 Esta sección se aplica , en los edificios de viviendas, al interior de las mismas, los almacenes de residuos, los trasteros, los aparcamientos y garajes; y, en los edificios de cualquier otro uso a los aparcamientos y garajes.
2 Para locales de otros tipos la demostración de la conformidad con las exigencias básicas debe verificarse mediante un tratamiento específico adoptando criterios análogos a los que caracterizan las condiciones establecidas en esta sección
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C. T. E. DB SALUBRIDADHS 3 Calidad del aire interior
• 2 Caracterización y cuantificación de las exigencias1 El caudal de ventilación mínimo para los locales se obtiene en la tabla 2.1
teniendo en cuenta las reglas que figuran a continuación.2 El número de ocupantes se considera igual,
a) en cada dormitorio individual, a uno y, en cada dormitorio doble, a dos;b) en cada comedor y en cada sala de estar, a la suma de los contabilizados para todos los dormitorios de la vivienda correspondiente
3 En los locales de las viviendas destinados a varios usos se considera el caudal correspondiente al uso para el que resulte un caudal mayor.
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C. T. E. DB SALUBRIDADHS 3 Calidad del aire interior
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C. T. E. DB SALUBRIDADHS 3 Calidad del aire interior
• 3 Diseño– 3.1. Condiciones generales de los sistemas de ventilación
• 3.1.1. Viviendas• 1 Las viviendas deben disponer de un sistema general de
ventilación que puede ser híbrida (*) o mecánica (**) con las siguientes características :
– (*) Ventilación híbrida : Ventilación en la que, cuando las condiciones de presión y temperatura ambientales son favorables, la renovación del aire se produce como en la ventilación natural y, cuando son desfavorables, como en la ventilación con extracción mecánica
– (**) Ventilación mecánica : Ventilación en la que la renovación del aire se produce por el funcionamiento de aparatos electro-mecánicos dispuestos al efecto. Puede ser con admisión mecánica, con extracción mecánica o equilibrada
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C. T. E. DB SALUBRIDADHS 3 Calidad del aire interior. 3 Diseño
• 3.1.1. Viviendas– 1 Ventilación. Características:
a) El aire debe circular desde los locales secos a los húmedos, para ello los comedores, los dormitorios y las salas de estar deben disponer de aberturas de admisión (*); los aseos, las cocinas y los cuartos de baño deben disponer de aberturas de extracción (**); las particiones situadas entre los locales con admisión y los locales con extracción deben disponer de aberturas de paso;
- (*) Abertura de admisión: abertura de ventilación que sirve para la admisión, comunicando el local con el exterior, directamente o a través de un conducto de admisión.
- (**) Abertura de extracción: abertura de ventilación que sirve para la extracción, comunicando el local con el exterior, directamente o a través de un conducto de extracción.
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C. T. E. DB SALUBRIDADEjemplo de caudales
5 l/s 12 l/s
10 l/s 5 l/s
10 m2 x 2 = 20 + 8 = 28 l/s
15 l/s
Qt = 5 +12+15+10+5+28 = 75 l/s (270 m3/h)
Por separado
Qentrada = 5 +12+10+5 = 32 l/s (115 m3h)
Qextracción = 28 + 15 = 43 l/s (155 m3h)
MUY IMPORTANTE : SOLAMENTE DEBE CONSIDERARSE EL MAYOR DE LOS CAUDALES RESULTANTES
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C. T. E. DB SALUBRIDADHS 3 Calidad del aire interior. 3 Diseño
• 3.1.1. Viviendas– 1 Ventilación. Características:
c) Cuando las carpinterías exteriores sean de clase 2, 3,o 4 s/nUNE EN 12207:2000 deben utilizarse, como aberturas de admisión, aberturas dotadas de aireadores (*) o aperturas fijas de la carpintería; cuando las carpinterías exteriores sean de clase 0 o 1 pueden utilizarse como aberturas de admisión las juntas de apertura
(*) Aireador : elemento que se dispone en las aberturas de admisión para dirigir adecuadamente el flujo de aire e impedir la entrada de agua y de insectos o pájaros. Puede ser regulable o de abertura fija y puede disponer de elementos adicionales para obtener una atenuación acústica adecuada. Puede situarse tanto en las carpinterías como en el muro de cerramiento.
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C. T. E. DB SALUBRIDADHS 3 Calidad del aire interior. 3 Diseño
• 3.1.1. Viviendas– 1 Ventilación. Características:
d) Cuando la ventilación sea híbrida las aberturas de admisión deben comunicar directamente con el exterior
e) Los aireadores deben disponerse a una distancia del suelo mayor que 1,80 m.
g) Las aberturas de extracción deben conectarse a conductos de extracción y deben disponerse a una distancia del techo menor que 100 mm y a una distancia de cualquier rincón o esquina vertical mayor que 100 mm.
h) Los conductos de extracción no pueden compartirse con locales de otros usos salvo con los trasteros
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C. T. E. DB SALUBRIDADHS 3. 3 Diseño. Condiciones particulares
• 3.2.3. Conductos de extracción para ventilación híbrida1 Cada conducto de extracción debe disponer en la boca de expulsión de un aspirador híbrido.2 Los conductos deben ser verticales3 Si los conductos son colectivos no deben servir a más de 6 plantas. Los conductos de las dos últimas plantas
deben ser individuales
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C. T. E. DB SALUBRIDADHS 3. 4. Dimensionado 4.2 Conductos de extracción
• 4.2.1 Conductos de extracción para ventilación híbrida– Zona térmica
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C. T. E. DB SALUBRIDADHS 3. 4. Dimensionado 4.2 Conductos de extracción
• 4.2.1 Conductos de extracción para ventilación híbrida– Zona térmica
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C. T. E. DB SALUBRIDADHS 3. 4. Dimensionado 4.2 Conductos de extracción
• 4.2.1 Conductos de extracción para ventilación híbrida– Clases de tiro
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C. T. E. DB SALUBRIDADHS 3. 4. Dimensionado
• 4.2. Conductos de extracción– 4.2.1 Conductos de extracción para ventilación híbrida
• 1 la sección de los conductos de extracción debe ser como mínimola obtenida de la tabla 4.2 en función del caudal de aire y la clase de tiro.
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C. T. E. DB SALUBRIDADHS 3. 3 Diseño. Condiciones particulares
• 3.2.4. Conductos de extracción para ventilación mecánica1 Cada conducto de extracción, salvo los de la ventilación específica de las cocinas, debe disponer
en la boca de expulsión de un aspirador mecánico, pudiendo varios conductos de extracción compartir un mismo aspirador mecánico (fig 3.5).
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C. T. E. DB SALUBRIDADHS 3. 3 Diseño. Condiciones particulares
EJEMPLO PARA VIVIENDA UNIFAMILIARSERIES VENTURIAAKOR
Regulación del caudal en el propioaspirador
Bocas de extracción de abertura fija
Colegio Oficial de IngenierosIndustriales de Madrid Ejemplo sistema de ventilación
( Vivienda unifamiliar)
SIMPLE FLUJO
DOBLE FLUJO(CON RECUPERACIÓN DE CALOR)
VENTURIA E AEROGEM
AKOR
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C. T. E. DB SALUBRIDADHS 3. 3 Diseño. Condiciones particulares
Nuevas seriesde extracción
Bocas autoregulables
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C. T. E. DB SALUBRIDADHS 3. 4. Dimensionado 4.2 Conductos de extracción
• 4.2.2 Conductos de extracción para ventilación mecánica– 1. Cuando los conductos se dispongan contiguos a un local habitable,
salvo que estén en la cubierta, para que el nivel sonoro continuo equivalente estandarizado ponderado producido por la instalación no supere 30 dB(A), la sección nominal de cada tramo del conducto de extracción debe ser como mínimo igual a la obtenida la fórmula 4.1 o cualquiera otra solución que proporcione el mismo efecto.
S ≥ 2,50 · qvt (V = 4 m/s)
Siendo qvt el caudal de aire en el tramo del conducto (l/s), que es igual a la suma de todos los caudales que pasan por las aberturas de extracción que vierten al tramo
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C. T. E. DB SALUBRIDADHS 3. 4. Dimensionado 4.2 Conductos de extracción
• 4.2.2 Conductos de extracción para ventilación mecánica– 2. Cuando los conductos se dispongan en la cubierta, la sección debe ser como
mínimo igual a la obtenida mediante la fórmula
S = 2 · qvt (V = 5 m/s)S = 1 · qvt (V = 10 m/s)
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C. T. E. DB SALUBRIDADHS 3. 3 Diseño. Condiciones particulares
• 3.2.4. Conductos de extracción para ventilación mecánica2. Los conductos deben ser verticales (con excepción de los
tramos de conexión)3. La sección de cada tramo del conducto comprendido entre dos
puntos consecutivos con aporte o salida del aire debe ser uniforme
4. Los conductos deben tener un acabado que dificulte su ensuciamiento y ser practicables para su registro y limpieza en la coronación y en el arranque de los tramos verticales
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C. T. E. DB SALUBRIDADEjemplo de caudales. Edificio 10 plantas
10
9
8
6
4
3
5
2
1
B
7
SOTANO LOCAL
INSTALACIONES
INSTALACIONES
GARAJE LOCAL
BAJA SUBE PEATONAL
TRASTEROS
TRASTEROS
LOCAL COMERCIALLOCAL COMERCIAL
INSTALACIONES
A
B
C
D
A1
SALÓN-COMEDORS: 20,74 m²
COCINAS: 10,33 m²
TENDEDEROS: 1.80 m²
A
DORMITORIO 1S: 12,53 m²
BAÑOS: 4,04 m²
VESTÍBULOS: 4,84 m²
SALÓN-COMEDORS: 20,74 m²
COCINAS: 10,33 m²
TENDEDEROS: 1.80 m²
DORMITORIO 2 DORMITORIO 1S: 14.13 m²
DORMITORIO 2S: 12.20 m²
SALON-COMEDORS: 20.88 m²
COCINAS: 9.73 m²
DISTRIBUIDORS: 6.20 m²
BAÑOS: 5.06 m²
TENDEDEROS: 1.80 m²
DORMITORIO 1S: 12.66 m²
DORMITORIO 2S: 11.42 m²
COCINAS: 8.33 m²
SALÓN-COMEDORS: 20.60 m²
DISTRIBUIDORS: 5.00 m²
BAÑOS: 4.17 m²
BAÑOS: 4.15 m²
TENDEDEROS: 1.52 m²
ENTRADAS: 2.15 m²
SALÓN-COMEDORS: 21.17 m²
DORMITORIO S: 13.10 m²
BAÑO
S: 4.15 m²
COCINAS: 8.12 m²
DISTRIBUIDORS: 3.16 m²
VESTÍBULOS: 3.23 m²
TENDEDEROS: 2.22 m²
DORMITORIO 1S: 12,53 m²
BAÑOS: 4,04 m²
VESTÍBULOS: 4,84 m²
SALÓN-COMEDORS: 20,74 m²
COCINAS: 10,33 m²
TENDEDEROS: 1.80 m²
DORMITORIO 2S: 10,81 m²
DORMITORIO 1S: 13.60 m²
ACCESO
SALÓN-COMEDORS: 20,76 m²
COCINAS: 10,33 m²
TENDEDEROS: 1.80 m²
DORMITORIO 2S: 10,10 m²
BAÑOS: 4,09 m²
S: 4.50 m²
S: 10,81 m²
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C. T. E. DB SALUBRIDADEjemplo de caudales. Edificio 10 plantas
Conducto único
DORMITORIO 1S: 12,53 m²
BAÑOS: 4,04 m²
COCINAS: 9.73 m²
S: 1.80 m²
DORMITORIO 1S: 12,53 m²
BAÑOS: 4,04 m²
COCINAS: 9.73 m²
S: 1.80 m²
Scocina = 10 m2
Q cocina = 10 x 2 = 20 l/s + 8 = 28 l/s (100.8 m3/h)
Q baño = 15 l/s (54 m3/h)
Qtotal baño + cocina por planta : 43 l/s
Qtotal vertical = 43 l/s * 10 = 430 l/s (1548 m3/h)
Sconducto = 2.5 qv (4 m/s)S = 2.5 x 430 = 1075 cm2
Ø = 369 mm 400
Conducto extracción campana
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C. T. E. DB SALUBRIDADHS 3 Calidad del aire interior. 3 Diseño
• 3.1.1. Viviendas– 3 Las cocinas deben disponer de un sistema adicional específico de
ventilación con extracción mecánica para los vapores y los contaminantes de la cocción. Para ello debe disponerse de un extractor conectado a un conducto de extracción independiente de los de laventilación general de la vivienda que no puede utilizarse para la extracción de los locales de otro uso. Cuando este conducto sea compartido por varios extractores, cada uno de éstos debe estar dotado de una válvula automática que mantenga abierta su conexión con el conducto sólo cuando esté funcionando o de cualquier otro sistema antirevoco.
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C. T. E. DB SALUBRIDADHS 3. 3 Diseño. Condiciones particulares
• 3.2.4. Conductos de extracción para ventilación mecánica8. Cuando el conducto para la ventilación especifica adicional de las cocinas sea colectivo, cada
extractor debe conectarse al mismo mediante un ramal que debe desembocar en el conducto de extracción inmediatamente por debajo del ramal siguiente (fig. 3.6)
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C. T. E. DB SALUBRIDADHS 3 Calidad del aire interior. 3 Diseño
• 3.1.1. Almacenes de residuos– 1 En los almacenes de residuos debe disponerse un sistema de ventilación que
puede ser natural, híbrida o mecánica.3.1.2.2. Medios de ventilación híbrida y mecánica1 Si se disponen conductos de admisión, en el caso de ventilación híbrida, estos no
deben tener una longitud mayor que 10 m.3 Las aberturas de extracción deben conectarse a conductos de extracción4 Los conductos de extracción no pueden compartirse con locales de otro uso
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C. T. E. DB SALUBRIDADHS 3 Calidad del aire interior. 3 Diseño
• 3.1.3. Trasteros– 1 En los trasteros y en sus zonas comunes debe disponerse un sistema de
ventilación que puede ser natural, híbrida o mecánica3.1.3.2. Medios de ventilación híbrida y mecánica1 Cuando los trasteros se ventilen a través de la zona común, la extracción debe
situarse en la zona común. Las particiones situadas entre esta zona y los trasteros deben disponer de aberturas de paso.
2 Las aberturas de admisión de los trasteros deben comunicar directamente con el exterior y las aberturas de extracción deben estar conectadas a un conducto de extracción
3 Cuando en la zona común se dispongan conductos de admisión, la longitud de éstos debe ser como máximo 10 m.
4 En las zonas comunes las aberturas de admisión y las de extracción deben disponerse de tal forma que ningún punto del local diste más de 15 m de la abertura más próxima
5. Las aberturas de paso de cada trastero deben separarse verticalmente 1.5 m como mínimo
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C. T. E. DB SALUBRIDADHS 3 Calidad del aire interior. 3 Diseño
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C. T. E. DB SALUBRIDADHS 3. 7. Mantenimiento y conservación
• 1 . Deben realizarse las operaciones de mantenimiento que , junto con su periodicidad, se incluyen en la tabla 7.1 y las correcciones pertinentes en el caso de que se detecten defectos
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NUEVO RITE : REGLAMENTO INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS
• DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO (ambientes no industriales)• IT 1.1 Exigencia de bienestar e higiene
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NUEVO RITE
• IT 1.1.4.2. Exigencia de calidad del aire interior
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RITEPARTE II . INSTRUCCIONES TÉCNICAS
INSTRUCCIÓN TÉCNICA IT.1 DISEÑO Y DIMENSIONADO
¿CALIDAD DEL AIRE?
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NUEVO RITE
• IT 1.1.4.2. Exigencia de calidad del aire interior
– A. Método indirecto de caudal de aire exterior por persona– B. Método directo por calidad del aire percibido– C. Método directo por concentración de CO2
– D. Método directo de caudal de aire por unidad de superficie– E. Método de dilución
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NUEVO RITE• IT 1.1.4.2.3. Caudal mínimo del aire exterior de ventilación
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NUEVO RITE
• IT 1.1.4.2.3. Caudal mínimo del aire exterior de ventilación
Colegio Oficial de IngenierosIndustriales de Madrid NUEVO RITE
• IT 1.1.4.2.3. Caudal mínimo del aire exterior de ventilación– Para locales donde está permitido fumar , los caudales de aire exterior
serán, como mínimo, el doble de los indicados en la tabla 1.4
Caudal de aire exterior para zona fumadores(actividad baja : restaurantes, bares)
5816IDA3
m3h por personal/s por personaCategoria
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• IT 1.1.4.2.3. Caudal mínimo del aire exterior de ventilación– Para locales donde está permitido fumar , los caudales de aire exterior
serán, como mínimo, el doble de los indicados en la tabla 1.4(Según UNE-EN 13779 con actividad ligera se produce 1.6 met)
Caudal de aire exterior para zona fumadores(actividad alta : discotecas, salas de fiesta)
7721IDA3
m3h por personal/s por personaCategoria
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RITEPARTE II . INSTRUCCIONES TÉCNICAS
INSTRUCCIÓN TÉCNICA IT.1 DISEÑO Y DIMENSIONADO
• IT 1.1 EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE– IT1.1.4. Exigencia de calidad del aire interior– IT1.1.4.2.3 Caudal mínimo del aire exterior de ventilación
• En el caso de no conocer el aforo del local, se puede utilizar la tabla 2.1. del Documento Básico SI del CTE
Uso del Local Ocupación (m2/persona)Vestíbulos generales y zonas generales de uso público 2Garaje vinculado a actividad sujeta a horarios 15Garaje (el resto) 40Plantas o zonas de oficinas 10Edificios docentes (planta) 10Edificios docentes (Laboratorios, talleres, gimnasios, salas de dibujo) 5Aulas (excepto de escuelas infantiles) 1,5Aulas de escuelas infantiles y bibliotecas 2Hospitalario (salas de espera) 2Hospitalario (zonas de hospitalización) 15Establecimientos comerciales (áreas de venta) 2 - 3Zonas de público en discotecas 0,5Zonas de público de pie en bares, cafeterías, etc. 1Salones de uso múltiple en edificios para congresos, hoteles,etc. 1Zonas de público sentado en bares, cafeterías, restaurantes, etc. 1,5Zonas de servicio en bares, restaurantes, cafeterías, etc 20Zonas de público en terminales de transporte 10
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NUEVO RITE
• IT 1.2.4.5.2. Recuperación de calor del aire de extracción– 1 En los sistemas de climatización de los edificios en los que el caudal de aire
expulsado al exterior, por medios mecánicos, sea superior a 0.5 m3/s, se recuperará la energía del aire expulsado
– 3 Las eficiencias mínimas en calor sensible sobre el aire exterior (%) y las pérdidas de presión máximas (Pa) en función del caudal de aire exterior (m3/s) y de las horas anuales de funcionamiento del sistema deben ser como mínimo las indicadas en la tabla 2.4.5.1
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RECUPERADORES DE CALOR
• AHORRO ENERGÉTICO Y CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
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RECUPERADORES• Ventilación mediante recuperadores de calor : OFICINAS, RESTAURANTES, BARES, etc.
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Casos específicos : Ventilación parkings
• Código Técnico Edificación (CTE) . Evacuación de humo en caso de incendio y eliminación CO
• REBT (locales con riesgo de incendio o explosión)
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C. T. E. DB SI Seguridad en caso de incendioSI 3 Evacuación de ocupantes
• 8. Control de humo en incendio– 1 Se debe instalar un sistema de control del humo de incendio capaz
de garantizar dicho control durante la evacuación de los ocupantes, de forma que ésta se pueda llevar a cabo en condiciones de seguridad :
• a) Zonas de uso aparcamiento (Aparcamientos) que no tengan la consideración de aparcamiento abierto
• b) Establecimientos de uso Comercial o pública Concurrencia cuyaocupación exceda de 1000 personas
• c) Atrios, cuando su ocupación en el conjunto de las zonas y plantas que constituyen un mismo sector de incendio exceda de 500 personas, o bien cuando esté previsto para ser utilizado para la evacuación de más de 500 personas.
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C. T. E. DB SI Seguridad en caso de incendioAnejo SI A Terminología
• Aparcamiento abierto : – es aquel que cumple las siguientes condiciones :
» a) Sus fachadas presentan en cada planta un área total permanentemente abierta al exterior no inferior a 1/20 de su superficie construida, de la cual al menos 1/40 está distribuida de manera uniforme entre las dos paredes opuestas que se encuentren a menor distancia.
» b) La distancia desde el borde superior de las aberturas hasta el techo no excede de 0.5 metros
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C. T. E. DB SI Seguridad en caso de incendioSI 3 Evacuación de ocupantes
• 8. Control de humo en incendio– condiciones especiales :
• a) el sistema debe ser capaz de extraer un caudal de aire de 120 l/s.plaza y debe activarse automáticamente en caso de incendiomediante una instalación de detección , cerrándose también automáticamente , mediante compuertas E600 90, las aberturas de extracción más cercanas al suelo cuando el sistema disponga de ellas.
• b) Los ventiladores deben tener una clasificación F400 90• c) Los conductos que transcurran por un único sector de
incendio deben tener una clasificación E600 90. Los que atraviesen elementos separadores de sectores de incendio deben tener una clasificación EI 90
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26 – 7 - 03.
LOS BOMBEROS TARDARON MÁS DE UNA HORA EN PODER ACERCARSE AL FUEGO, POR EL CALOR Y LA HUMAREDA EN EL SUBTERRANEO
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C. T. E. Aplicación a AparcamientosHS Salubridad HS 3 Calidad del aire interior
• 2 Caracterización y cuantificación de las exigencias– El caudal de ventilación mínimo para los locales se obtiene en la tabla 2.1:
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C. T. E. Aplicación a AparcamientosHS Salubridad HS 3 Calidad del aire interior
• 3 Diseño– 3.1. Condiciones generales de los sistemas de ventilación
• 3.1.4. Aparcamientos y garajes de cualquier tipo de edificio• 1. En los aparcamientos y garajes debe disponerse un sistema de
ventilación que puede ser natural o mecánica (*)
(*) PARA ELIMINACIÓN DE CO
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C. T. E. Aplicación a AparcamientosHS Salubridad HS 3 Calidad del aire interior
• 3.1.4.1. Medios de ventilación natural– Deben disponerse de aberturas mixtas (*) al menos en dos zonas
opuestas de la fachada de tal forma que su reparto sea uniforme y que la distancia a lo largo del recorrido mínimo libre de obstáculos entre cualquier punto del local y la abertura más próxima a él sea como máximo igual a 25 m. Si la distancia entre aberturas opuestas más próximas es mayor que 30 m debe disponerse otra equidistante de ambas, permitiéndose una tolerancia del 5%.
– (*) Abertura mixta : Abertura de ventilación que comunica el local directamente con el exterior y que en ciertas circunstancias funciona como abertura de admisión y en otras como abertura de extracción.
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C. T. E. Aplicación a AparcamientosHS Salubridad HS 3 Calidad del aire interior
• 3.1.4.2. Medios de ventilación mecánica – 1. La ventilación debe realizarse por depresión, debe ser de uso exclusivo del
aparcamiento y puede utilizarse una de las siguientes opciones :• a) con extracción mecánica:• b) con admisión y extracción mecánica
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Resolución 27 abril 2006 (BOPV nº 105)
• 3 .2.1.1. El sistema será el de extracción mecánica, con un sistema de entrada de aire de reposición independiente para cada planta. Para las plantas primera y segunda la entrada de aire podrá realizarse a través de la puerta y rampas, a partir de la tercera planta se deberán disponer de conductos de aportación de aire, con velocidades máximas de entrada de aire de 4 m/s, para entrada de aire natural y de 10 m/s en el caso de aportación forzada
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Resolución 27 abril 2006 (BOPV nº 105)
• 3.2.2.2 Central de mando de CO– Máxima concentración 50 ppm– Cuando se supere dicho valor el panel enviará una señal de alarma óptica y acústica
• 3.2.2.3 Detectores de CO– Se dimensionarán a razón de uno por cada 200 m2 de superficie del garaje o fracción
• 3.2.2.4 Programador horario– El fraccionamiento mínimo del programador será de 15 minutos– El programador deberá accionar el sistema al menos cada dos horas, con una duración mínima
de 30 minutos en los garajes de uso público. En los de uso privado el período de ventilación se determinará teniendo en cuenta la ocupación prevista del local garantizando la ventilación máxima durante una hora continuada como mínimo o ventilación equivalente con sistemas de varias etapas o de variación de velocidad
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C. T. E. Aplicación a AparcamientosHS Salubridad HS 3 Calidad del aire interior
• 3.1.4.2. Medios de ventilación mecánica – 2. Debe evitarse que se produzcan estancamientos de los gases
contaminantes y para ello, las aberturas de ventilación deben disponerse de la forma indicada a continuación o de cualquier otra que produzca el mismo efecto :
• A) haya una abertura de admisión y otra de extracción por cada 100 m2 de superficie útil
• B) la separación entre aberturas de extracción más próximas sea menor que 10 m.
☺
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Conductos ¿?
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C. T. E. DB SALUBRIDADHS 3 Calidad del aire interior. 3 Diseño
Aparcamientos
• 3.1.4.2. Medios de ventilación mecánica – 5 Deben disponerse una o varias redes de conductos de extracción dotadas
del correspondiente aspirador mecánico, en función del número de plazas del aparcamiento P, de acuerdo con los valores que figuran en la tabla 3.1.
Colegio Oficial de IngenierosIndustriales de Madrid344 plazas / 40 = 8 + 1 = 9
ES NECESARIO PREVER VARIOS MONTANTES VERTICALES
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C. T. E. Aplicación a AparcamientosHS Salubridad HS 3 Calidad del aire interior
• 3.2.1. Aberturas y bocas de ventilación4 Las bocas de expulsión deben situarse separadas horizontalmente 3 m
como mínimo, de cualquier elemento de entrada de aire de ventilación (boca de toma, abertura de admisión, puerta exterior o ventana), del linde de la parcela y de cualquier punto donde pueda haber personas de forma habitual que se encuentren a menos de 10 m de distancia de la boca.
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CASOS ESPECIFICOS : GARAJES
• VENTILACIÓN FORZADA– ( EXT) o (IMP+EXT) - extracción 400º 2h –– Número de redes de extracción función del número de plazas – Caudal : 120 l/s (432 m3/h) por plaza de aparcamiento – 1 sistema de detección de incendio– 1 sistema de detección CO (+ 5 vehículos)– Suministro complementario (+ 100 vehículos)– Alumbrado de emergencia (+ 5 vehículos)
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APARCAMIENTOS EXTRACTORES 400ºC 2h (PARA TRASIEGO)
MAX-TEMP
ILT
CVB
EXTRACTORES 400ºC 2h(INMERSOS EN EL FLUJO)
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VENTILACIÓN INDUSTRIAL
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INDUSTRIASVENTILACIÓN GENERAL
• SUSTITUCIÓN DEL AIRE INTERIOR POR AIRE EXTERIOR EN TODO EL RECINTO
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REAL DECRETO 486/1997• DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO• FIJA LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD
EN LOS LUGARES DE TRABAJO• ESPECIFICA UNOS CAUDALES MÍNIMOS DE VENTILACIÓN
PARA EVITAR EL AMBIENTE VICIADO Y LOS OLORES DESAGRADABLES
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REAL DECRETO 486/1997
• ANEXO III– RENOVACIÓN MÍNIMA EN LOCALES DE TRABAJO :
• 30 m3/h POR TRABAJADOR– TRABAJOS SEDENTARIOS– AMBIENTES NO CALUROSOS NI CONTAMINADOS
POR HUMO DE TABACO• 50 m3/h POR TRABAJADOR
– RESTO DE CASOS
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REAL DECRETO 486/1997• ANEXO III
– Temperat. trabajos sedentarios 17 - 27ºC– Temperatura trabajos ligeros 14 - 25ºC– Humedad relativa entre 30 y 70 %– Velocidad del aire:
• Ambientes no calurosos: 0.25 m/s• Trabajos sedentarios ambientes no calurosos: 0.5 m/s• Trabajos no sedentarios ambientes calurosos: 0.75 m/s
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REAL DECRETO 486/1997
• LA DISTRIBUCIÓN DE LAS ENTRADAS DE AIRE LIMPIO Y SALIDAS DEL AIRE VICIADO DEBERÁN ASEGURAR UNA EFECTIVA RENOVACIÓN DEL AIRE DEL LOCAL DE TRABAJO
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VG : Caudal de aire Q (m3/h)• APLICAR UN DETERMINADO NÚMERO DE RENOVACIONES/HORA A
TODO EL LOCAL :• Q = Volumen x Nº Renovaciones/hora• RENOVACIONES :
– MANUALES ESPECÍFICOS– CATÁLOGOS
TABLA DE RENOV./HORA
- Fruto de estudiosde Seguridad e
Higiene- Experiencia
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VENTILACIÓN GENERAL : Caudal de aire Q (m3/h)
• TABLA DE RENOVACIONES HORA ORIENTATIVAS (en función del volumen del local)
• V ≤ 1000 m3 Nº renovaciones/hora : 20• 1000 m3 ≤ V ≤ 5000 m3 Nº renovaciones/hora : 15• 5000 m3 ≤ V ≤ 10000 m3 Nº renovaciones/hora : 10• V ≥ 10000 m3 Nº renovaciones/hora : 6
(En caso de elevadas cargas contaminantes, se debe aumentar el número de renovaciones/hora a aplicar)
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HCBT/6-800/H
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CONCEPTOS A TENER EN CUENTA EN CUALQUIER INSTALACIÓN
– DISTRIBUIR LOS APARATOS PARA CONSEGUIR LA MEJOR DISTRIBUCIÓN DEL AIRE POR EL INTERIOR
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CONCEPTOS A TENER EN CUENTA EN CUALQUIER INSTALACIÓN
• ADECUAR EL NIVEL SONORO DE LOS EXTRACTORES AL AMBIENTE EXISTENTEUSANDO EXTRACTORES DE BAJAS REVOLUCIONES O COMPLEMENTADOS MEDIANTE SILENCIADORES
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• PREVER UNA ADECUADA ENTRADA DE AIRE– SUPERFICIE MÍNIMA SE = Q / 3600 x V
• V = 2.5 - 4 m/s ambientes industriales
¿?
CONCEPTOS A TENER EN CUENTA EN CUALQUIER INSTALACIÓN
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CONCEPTOS A TENER EN CUENTA EN CUALQUIER INSTALACIÓN
• DISTRIBUIR CORRECTAMENTE ENTRADAS Y SALIDAS PARA LOGRAR "BARRER" EL RECINTO
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DISTRIBUCIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS –EFECTO BARRIDO
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CONCEPTOS A TENER EN CUENTA EN CUALQUIER INSTALACIÓN
• EVITAR LOS CORTOCIRCUITOS DE AIRE (SITUACIÓN DE ENTRADAS Y DESCARGAS MUY PRÓXIMAS)
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CONCEPTOS A TENER EN CUENTA EN CUALQUIER INSTALACIÓN
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VENTILACION LOCALIZADA
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VENTILACION LOCALIZADA
• EMISIÓN DEL CONTAMINANTE DESDE UN PUNTO CONCRETO• EVITAR QUE EL CONTAMINANTE SE ESPARZA POR EL RECINTO• CAPTACIÓN DEL CONTAMINANTE LO MÁS PRÓXIMO AL PUNTO DE
EMISIÓN POSIBLE
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• ELEMENTO DE CAPTACIÓN : CAMPANA– VELOCIDAD DE CAPTACIÓN Vcap:
• FUNCIÓN DE LA VELOCIDAD A LA QUE SE DEPRENDE EL CONTAMINANTE
VENTILACIÓN LOCALIZADA
hVel captación
Vel. circulación o transporte
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Velocidades de captación
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CAPTACION LOCALIZADA• VENTAJAS
– MAYOR EFICACIA– MENOR CAUDAL
• A TENER EN CUENTA– CERRAR AL MÁXIMO PASO DE AIRE NO ÚTIL– CORRIENTE DE AIRE FAVORECIENDO PROCESO
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CAPTACION LOCALIZADA
• Encerrar la operación tanto como sea posible.– A mayor cerramiento, menor caudal
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CAPTACION LOCALIZADA• Repartir adecuadamente el caudal aspirado
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CAPTACIÓN LOCALIZADA
• CAUDAL :– FUNCIÓN DEL TIPO DE INSTALACIÓN
• VELOCIDAD DE DESPRENDIMIENTO, DIMENSIONES, PROCESO REALIZADO,..
CAPTACIÓN LOCALIZADA• CAUDAL
CAPTAC.LOCALIZ.
• CAUDAL
- Función de lascaracterísticas y dimesniones de cada instalación
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INSTALACIÓN BAJO CONDUCTO
• EL AIRE CIRCULA A UNA DETERMINADA VELOCIDAD EN FUNCIÓN DE LA SECCIÓN DE PASO Y EL CAUDAL QUE CIRCULARÁ
V (m/s) = Q (m3/h) / 3600 x S(m2)
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VELOCIDAD DE CIRCULACION
• LA VELOCIDAD DEL AIRE INFLUYE EN LAS PÉRDIDAS DE CARGA DE LA INSTALACIÓN Y EN EL NIVEL SONORO, POR LO QUE SU VALOR NO DEBE SUPERAR CIERTOS LÍMITES
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NIVEL SONORO
• AUMENTAR O REDUCIR EL DIÁMETRO PARA LOGRAR DISTINTAS VELOCIDADES :
– AMBIENTE TERCIARIO : 7 m/s máx– AMBIENTE INDUSTRIAL : 10 - 15 m/s
• (APARCAMIENTOS 10 m/s)– TRANSPORTE MATERIAL : 20 - 25 m/s
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PÉRDIDAS DE CARGA
• LA PÉRDIDA DE CARGA ES LA REDUCCIÓN DE ENERGÍA (mecánica) QUE SE PRODUCE A LO LARGO DE LA RED DE CONDUCTOS
• ES IMPRESCINDIBLE EL CÁLCULO DE LA PÉRDIDA DE CARGA PARA SELECCIONAR EL VENTILADOR ADECUADO A CADA INSTALACION
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PÉRDIDA DE CARGA DE UNA INSTALACIÓN (INSTALACIONES BAJO CONDUCTO)
• Función del diámetro, recorrido, codos, etc de la propia instalación
P
Q
CARACTERISTICA RESISTENTE DE LA INSTALACIÓN
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EJEMPLO DE CÁLCULO• Ejemplo
Determinar Ø conducto y tipo de extractor adecuado
Conducto : 19 m y 2 codos
1.6 m0.6 m
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CÁLCULO DE LA PÉRDIDA DE CARGA
• Ejemplo
CAMPANA TIPO ISLA
DIMENSIONES 1.9 m x 0.9 m
VEL. Máx . CONDUCTO : 12 m/s
Vel. Captación : 0.25 m/s
Perímetro abierto: (1.9 x 2) + (0.9 x 2) = 5.6 m
Altura : 1 m
Q = (Perímetro x h) x Vc x 3600 =
5.6 x 1 x 0.25 x 3600 = 5040 ≈ 5000 m3/h
Vconducto : 10 ÷15 m/s Inicio : 12 m/s
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CÁLCULO DE LA PÉRDIDA DE CARGA
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CÁLCULO DE LA PÉRDIDA DE CARGA
•
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FILTROS
• DE BAFLES LABERÍNTICOS
Circulación de aire a través de un laberinto que provoca el choque y condensación de las gotas en suspensión.
Eficacia : 94 %
ΔP inicial : 3.5 mmcda
Dimensiones : 490x490x50 mm
Q = 1200 m3/h por filtro
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CÁLCULO DE LA PÉRDIDA DE CARGA
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SELECCIÓN DEL VENTILADOR ADECUADO
Q
• ENCONTRADA LA PÉRDIDA DE CARGA DE LA INSTALACIÓN, BUSCAREMOS UN EXTRACTOR QUE A LOS 30 MMCDA NOS DÉ EL CAUDAL PREVISTO (5000 m3/h)
30 mmcda
5000 m3/h
P
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SELECCIÓN DEL VENTILADOR ADECUADO• PUEDE QUE PARA UN MISMO PUNTO DE TRABAJO ENCAJEN MÁS DE UN APARATO
Q
30 mmcda
5000 m3/h
P
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SELECCIÓN DEL VENTILADOR ADECUADO
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CARACTERÍSTICA RESISTENTE DEL SISTEMA
• EXPERIMENTALMENTE SE COMPRUEBA QUE LA RESISTENCIA QUE OFRECE UNAINSTALACIÓN AL PASO DE AIRE AUMENTA PROPORCIONALMENTE CON EL CUADRADO DE LA VELOCIDAD DE AIRE ( Y CONSECUENTEMENTE CON EL CAUDAL)
Q
Δ P2 = Δ P1 (Q2 / Q1 )2
ΔP
Colegio Oficial de IngenierosIndustriales de Madrid CARACTERÍSTICA RESISTENTE DEL SISTEMA
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PUNTO DE TRABAJO DE UN VENTILADOR BAJO CONDUCTO
P
Q
Característicaresistentede la instalación
Caracteristica ventilador
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IMPORTANCIA DE LA CARACTERÍSTICA RESISTENTE
SI LA RESISTENCIA DE LA INSTALACIÓN ES ELEVADA, LA VARIACIÓN DE CAUDAL ES MÍNIMA PARA DISTINTOS MODELOS DE VENTILADOR
SELECCIÓ N DEL VENTILADOR ADECUADO
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL VENTILADOR
• CAUDAL• PÉRDIDA DE CARGA A VENCER• NIVEL SONORO ADMISIBLE• PUNTO INSTALACIÓN ( Pared, tejado, conducto)
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL VENTILADOR
• COSTE APARATO• FACILIDAD Y COSTE INSTALACIÓN• EJECUCIONES ESPECIALES
– TEMPERATURAS EXTREMAS– HUMEDADES ALTAS– VAPORES INFLAMABLES– VAPORES CORROSIVOS
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL VENTILADOR
• LA CORRECTA SITUACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS VENTILADORES ES ESENCIAL PARA OBTENER UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN
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CRITERIOS DE DISEÑO Diseño de los conductos
Colegio Oficial de IngenierosIndustriales de Madrid CRITERIOS DE INSTALACIÓN:
Reducciones
Colegio Oficial de IngenierosIndustriales de Madrid CRITERIOS DE INSTALACIÓN:
Conexiones
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Conductos Atención a las pérdidas de carga
CRITERIOS DE DISEÑO
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PÉRDIDA DE CARGA DE UNA INSTALACIÓN : RAMALES
• A la hora de efectuar el cálculo de la pérdida de carga total de una instalación, hay que tener presente NO sumar la pérdida de cada uno de los ramales, si no del más desfavorable
Q1
Q2
Q3
A B
C
D
EF
QT = Q1 + Q2 + Q3
ΔPT = ΔPC-B + ΔPB- D + ΔPD- F
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PÉRDIDA DE CARGA DE UNA INSTALACIÓN :REJILLAS EN LINEA
• Igualmente que en el caso anterior a la hora de efectuar el cálculo de la pérdida de carga de la instalación en línea, hay que tener presente NO sumar la pérdida de cada una de las rejillas, si no sólo la más alejada, sumando , eso si, los caudales
QTQR
ΔPR
QRQR QR QR QR QR
QR
Colegio Oficial de IngenierosIndustriales de Madrid C. T. E. Aplicación a Aparcamientos
Ejemplo de cálculo
•
☺
Nº de plazas : 34 Nº redes de extracción : 2
Caudal por plaza : 432 m3/h.plaza Caudal total : 14688 m3/h
Caudal por red : 7344 m3/h ( 2 redes)
Determinar caudal y número de redes de extracción
Colegio Oficial de IngenierosIndustriales de Madrid APARCAMIENTOS
Ejemplo de cálculo
•
☺
Recorrido : 36 Nº rejillas : 6
Caudal por rejilla : 1225 m3/h. rejilla
Cálculo del extractor : EASYVENT
Determinar número de rejillas (f/recorrido) y caudal por rejilla
SE = Q /2.5 · 3600
(VE = 2.5 m/s)
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Cálculo de la pérdida de carga
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C. T. E. DB SI Seguridad en caso de incendioAnejo SI A Terminología
• Escalera protegida– Escalera de trazado continuo desde su inicio hasta su
desembarco en planta de salida del edificio que, en caso de incendio, constituye un recinto suficientemente seguro para permitir que los ocupantes puedan permanecer en el mismodurante un determinado tiempo. Para ello deben reunir, además de las condiciones de seguridad de utilización exigibles a todaescalera (DB-SU 1-4) las siguientes :
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C. T. E. DB SI Seguridad en caso de incendioAnejo SI A Terminología
• Escalera protegida (condiciones)– 4 : El recinto cuenta con protección frente al humo, mediante una de las siguientes
opciones :• a) Ventilación natural mediante ventanas practicables o huecos abiertos al
exterior con una superficie de ventilación de al menos 1 m2 en cada planta.• b) Ventilación mediante dos conductos independientes de entrada y salida de
aire dispuestos exclusivamente para esta función y que cumplen las condiciones siguientes:
– La superficie de la sección útil total es de 50 cm2 por cada m3 de recinto, tanto para la entrada como para la salida de aire; cuando se utilicen conductos rectangulares, la relación entre los lados mayor y menor no es mayor que 4;
– Las rejillas tienen una sección útil de igual superficie y relación máxima entre sus lados que el conducto al que están conectadas;
– En cada planta, las rejillas de entrada de aire están situadas a una altura sobre el suelos menor que 1 m y las de salida de aire estén enfrentadas a las anteriores y a una altura mayor que 1.8 m.
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C. T. E. DB SI Seguridad en caso de incendioAnejo SI A Terminología
• Escalera protegida (condiciones)– 4 : El recinto cuenta con protección frente al humo, mediante una de las siguientes
opciones :• c) Sistema de presión diferencial conforme a
EN 12101-6:2006
Colegio Oficial de IngenierosIndustriales de Madrid UNE EN 1201-6
Sistemas para el control de humo y calorParte 6 : Especificaciones para los sistemas de diferencial de presión. Equipos
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UNE EN 1201-6Sistemas para el control de humo y calor
Parte 6 : Especificaciones para los sistemas de diferencial de presión. Equipos
• 4 CLASIFICACIÓN DE SISTEMAS PARA EDIFICIOS• 4.1 Generalidades• El control de humo mediante diferenciales de presión abarca distintas clasificaciones de sistemas. • Las condiciones de diseño se han desdoblado en diferentes clases y sistemas, para facilitar su aplicación en proyectos de
presurización diferencial para cualquier tipo de edificio.
• La aplicación de los distintos ejemplos de sistema dependerá de las disposiciones nacionales vigentes en el lugar de utilización del sistema, o de la decisión de las autoridades competentes.
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UNE EN 1201-6Sistemas para el control de humo y calor
Parte 6 : Especificaciones para los sistemas de diferencial de presión. Equipos
Colegio Oficial de IngenierosIndustriales de Madrid UNE EN 1201-6
Sistemas para el control de humo y calorParte 6 : Especificaciones para los sistemas de diferencial de presión. Equipos
– Q : Caudal mínimo• Q = V x S x 3600 = 0.75 x (2 x 0.8) x 3600 = 4320 m3/h• El caudal previsto se incrementará en un 15 % para cubrir posibles fugas a
través de los conductos (11.2.2.2)• Q = 4320 x 1.15 ~ 5000 m3/h
S = -------------- = ------------- = 0.115 m2 = 450mm Ø
V x 3600 10 x 3600 Q 5000
mínimo
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UNE EN 1201-6Sistemas para el control de humo y calor
Parte 6 : Especificaciones para los sistemas de diferencial de presión. Equipos
• A tener en cuenta • Es imprescindible contar con una fuente de
alimentación secundaria (11.6.1)
Donde los equipos suministren aire a presión a la única vía de evacuación, se debe prever un ventilador de reserva completo (11.7.2.3)
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Problemática
• Uno de los inconvenientes de una sobrepresión de una caja de escalera, a puerta cerrada, es que es difícil compensar las posibles fugas de aire que se puedan dar a través de las propias puertas de acceso o ascensores.
• Se hace necesario disponer de un sistema que sea capaz de mantener una sobrepresión exacta de 50 Pa en el interior de la escalera, sin necesidad de otro tipo de elementos , como rejillas taradas a una determinada presión.
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SOLUCIÓN S&P
El Convertidor de frecuencia modifica la velocidad del ventilador para que en todo momento se consiga la presión de consigna deseada.
PRESIÓN DESEADA 50 Pa
AIRE
EXTERIOR
LECTURA DE DIFERENCIA PRESIÓN ESCALERA/GARAGE
AIRE
ESCALERA
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Características
- Para Caudales Pequeños (puerta cerrada) mantiene la presión constante.
- Para puerta abierta, da el caudal necesario.
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CONTROL DEL VENTILADOR KIT DE SOBREPRESIÓN PARA CAJAS DE ESCALERA
+24OUTPUTGND
CO
M
AI1
+2
4
LI1
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SOLUCIÓN S&P