instalaciÓn de gas envasado en vivienda unifamiliar

6
INSTALACIÓN DE GAS ENVASADO EN VIVIENDA UNIFAMILIAR Determinación de consumo total de cálculo ARTEFACTO CONSUMO Kcal/h FACTOR DE USO CONSUMO DE CÁLCULO Kcal/h COCINA 10000 0,4 4000 CALEFÓN 20000 0,125 2500 CALEFACTO R 3000 0,5 1500 8000 Cálculo del número de cilindros necesarios: N° de cilindros = Consumo [ Kcal/ h ] Cap.delcilindro [ Kcal/ h] En una zona de rango D (tabla 1) la capacidad de un cilindro debe ser igual a 11.000 Kcal/h, entonces: N° de cilindros = 8000 Kcal / h 11000 Kcal/ h = 0,73 Se adopta 1 cilindro de uso y 1 de reserva. 1. Predimensionado Determinación de consumos en cada tramo: Caudal q = Consumode artefacto ( Kcal / h) Poder calor ífico Kcal/ m 3 = [m 3 /h]

Upload: ruben-sanchez

Post on 18-Feb-2015

37 views

Category:

Documents


3 download

TRANSCRIPT

Page 1: INSTALACIÓN DE GAS ENVASADO EN VIVIENDA UNIFAMILIAR

INSTALACIÓN DE GAS ENVASADO EN VIVIENDA UNIFAMILIAR

Determinación de consumo total de cálculo

ARTEFACTO CONSUMO Kcal/h

FACTOR DE USO

CONSUMO DE CÁLCULO Kcal/h

COCINA 10000 0,4 4000

CALEFÓN 20000 0,125 2500

CALEFACTOR 3000 0,5 1500

8000

Cálculo del número de cilindros necesarios:

N° de cilindros = Consumo [Kcal /h]

Cap.del cilindro [Kcal /h]En una zona de rango D (tabla 1) la capacidad de un cilindro debe ser igual a 11.000 Kcal/h, entonces:

N° de cilindros = 8000Kcal /h11000Kcal /h

= 0,73 Se adopta 1 cilindro de uso y 1 de reserva.

1. Predimensionado

Determinación de consumos en cada tramo:

Caudal q = Consumode artefacto(Kcal /h)Poder calor í fico Kcal /m3 = [m3/h]

El poder calorífico es la cantidad de calor que produce un combustible por m3 de gas, a una temperatura de 15°C. El valor para un cilindro de gas envasado es igual a 22.380 Kcal/m3; el consumo de cada artefacto es un dato aportado por su fabricante. Entonces, se calcula el caudal necesario en cada tramo:

Page 2: INSTALACIÓN DE GAS ENVASADO EN VIVIENDA UNIFAMILIAR

TRAMOSPc

Kcal/m3CONSUMO

Kcal/hora m3/hora3B 22380 10000 0,452B 22380 20000 0,89BA 22380 30000 1,341A 22380 3000 0,13AR 22380 33000 1,47

Determinación de longitudes real y de cálculo en cada tramo:

TRAMOSLONGITUDES (m)

REAL CÁLCULO3B 4,20 12,952B 1,15 9,90BA 5,35 12,951A 0,65 4,00AR 3,35 12,95

Una vez obtenidos los caudales de consumo, utilizando este dato multiplicado por 1000 y la longitud equivalente en cada tramo, se puede determinar los diámetros de cada tramo (tabla 2). Debe notarse que se utiliza una tabla para instalación de gas natural, ya que se contempla una utilización futura de este sistema de distribución de gas.

TRAMOSLONGITUDES (m) CONSUMO

m3/horaDIÁMETRO mm REAL CÁLCULO

3B 4,20 12,95 0,45 132B 1,15 9,90 0,89 13BA 5,35 12,95 1,34 131A 0,65 4,00 0,13 13AR 3,35 12,95 1,47 19

Page 3: INSTALACIÓN DE GAS ENVASADO EN VIVIENDA UNIFAMILIAR

2. Cálculo de longitudes equivalentes por pérdidas de carga

A continuación se definen las longitudes equivalentes de cada tramo de acuerdo a la cantidad y tipo de accesorios existentes. Esto nos servirá para posteriormente verificar si los diámetros determinados en el predimensionado verifican o deben ser reemplazados.

TRAMOS ACCESORIOPERDIDA

DE CARGA CANTIDADES POR DIAMETROS LONGITUDES

PARCIALES (m)0,013 0,019 0,025 0,032

3B BA AR

Válvula Macho 100 1 1,30Te 90º 60 Codo 90º 30 10 4 6,18Codo 45º 14 Te a Través 20 1 1 0,39

LONGITUD EQUIVALENTE DE TRAMO (m) 7,87

TRAMO ACCESORIO PERDIDA DE CARGA

CANTIDADES POR DIAMETROS LONGITUDES PARCIALES (m)0,013 0,019 0,025 0,032

2B

Válvula Macho 100 1 1,3Te 90º 60 1 0,78Codo 90º 30 7 4 5,01Codo 45º 14 Te a Través 20 1 0,38

LONGITUD EQUIVALENTE DE TRAMO (m) 7,47

TRAMO

ACCESORIO PERDIDA DE CARGA

CANTIDADES POR DIAMETROS LONGITUDES PARCIALES (m)0,013 0,019 0,025 0,032

1A

Válvula Macho 100 1 1,3Te 90º 60 1 1,14Codo 90º 30 2 4 3,06Codo 45º 14 Te a Través 20

LONGITUD EQUIVALENTE DE TRAMO (m) 5,50

3. Verificación de diámetros

En este paso se determinan los diámetros definitivos de cada tramo:

Page 4: INSTALACIÓN DE GAS ENVASADO EN VIVIENDA UNIFAMILIAR

TRAMOS

REAL (m) CÁLCULO (m)

LONGITUD (m) CONSUMO DE TRAMO

DIÁMETRO (mm)EQUIVALENTE DEFINITIVA

3B 4,20 12,95 7,87 20,82 0,45 132B 1,15 9,90 7,47 17,37 0,89 13BA 5,35 12,95 7,87 20,82 1,34 191A 0,65 4,00 5,50 9,50 0,13 13AR 3,35 12,95 7,87 20,82 1,47 19

Determinación de rejillas de ventilación

Se calcula la sección útil de las rejillas de ventilación inferior y superior, de las cuales la primera servirá para permitir el ingreso de aire puro desde el exterior, y la segunda para la evacuación de los productos de la combustión de los artefactos. Esto se hace mediante tabla según el tipo de artefacto:

COCINA:

Rejilla inferior = 100 cm2

Rejilla superior = 100 cm2

CALEFÓN TIRO NATURAL:

Sólo requiere rejilla inferior, ya que descarga los gases por medio de un conducto superior, cuyo diámetro depende del tipo de artefacto.

Rejilla inferior = 80 cm2

CALEFACTOR TIRO BALANCEADO:

No requiere rejillas superior ni inferior dado que cuenta con un sistema propio para introducir aire puro para la combustión desde el exterior, y descarga los gases al mismo.

Entonces, la sección útil neta de cada rejilla será:

Rejilla inferior: 100 cm2 + 80 cm2 = 180 cm2

Page 5: INSTALACIÓN DE GAS ENVASADO EN VIVIENDA UNIFAMILIAR

Ésta se ubicará a una distancia de 0,30m desde el nivel de piso interior

Rejilla superior: 100 cm2

Ubicada a 1,80m del nivel de piso.