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Trabajo Fin de Máster Máster en Ingeniería Industrial Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento de fabricación y venta de muebles Autor: Juan Vicente Giráldez Álvarez Tutor: Andrés Cubero Moya Profesor asociado Departamento de Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería Escuela Técnica Superior de Ingeniería Universidad de Sevilla Sevilla, 2017

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Trabajo Fin de Máster

Máster en Ingeniería Industrial

Proyecto de instalaciones generales de un

establecimiento de fabricación y venta de muebles

Autor:

Juan Vicente Giráldez Álvarez

Tutor:

Andrés Cubero Moya

Profesor asociado

Departamento de Ingeniería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería

Escuela Técnica Superior de Ingeniería

Universidad de Sevilla

Sevilla, 2017

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ÍNDICE

TOMO I

MEMORIA DESCRIPTIVA 11

1 Objeto del proyecto 12

2 Situación 12

3 Descripción general del edificio 12 3.1 Zonas de uso comercial y administrativo 12 3.2 Zonas de uso industrial 13

4 Programa de necesidades 14

5 Distribución en planta 15 5.1 Zonas de uso comercial y administrativo 15 5.2 Zonas de uso industrial 16

6 Normativa de aplicación 20

7 Normativa urbanística general 22 7.1 Documento nº1: Normativa urbanística general 22 7.2 Documento nº2: Normativa urbanística particular del núcleo urbano principal 23 7.3 Memoria de la ordenación 23

8 Instalación contra incendios zona industrial 24 8.1 Caracterización de los establecimientos industriales en relación con la seguridad contra incendios 24 8.2 Requisitos constructivos de los establecimientos industriales según su configuración, ubicación y nivel de riesgo intrínseco 25 8.3 Evacuación de los establecimientos industriales 26 8.4 Requisitos de las instalaciones de protección contra incendios en establecimientos industriales 27

8.4.1 Sistema manual de alarma de incendio 27 8.4.2 Extintores de incendio 28 8.4.3 Bocas de incendio equipadas (BIEs) y sistema de abastecimiento de agua 28 8.4.4 Sistemas de alumbrado de emergencia 29 8.4.5 Señalización 30

9 Instalación contra incendios zona comercial y administrativa 32 9.1 SI 1 Propagación interior 32 9.2 SI 2 Propagación exterior 33 9.3 SI 3 Evacuación de los ocupantes 33

9.3.1 Señalización de los medios de evacuación 35 9.4 SI 4 Instalaciones de protección contra incendios 36 9.5 SI 5 Intervención de los bomberos 36 9.6 SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 37 9.7 Alumbrado de emergencia 37

10 Climatización y ventilación zona comercial y administrativa 38 10.1 Cargas térmicas 38

10.1.1 Condiciones exteriores de cálculo 38 10.1.2 Elementos constructivos 38 10.1.3 Consideraciones interiores de cálculo 39 10.1.4 Resumen de cargas térmicas 40

10.2 Descripción de la instalación de climatización 41 10.3 Exigencia de bienestar e higiene 41 10.4 Exigencia de eficiencia energética 43 10.5 Exigencia de seguridad 45

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10.6 Resumen cálculo de conductos y ventiladores 45

11 Extracción localizada de la zona de fabricación 47

12 Instalación de aire comprimido 49

13 Instalación eléctrica de baja tensión 51 13.1 Acometida 51 13.2 Instalaciones de enlace 51 13.3 Caja de protección y medida 51 13.4 Derivación individual 51 13.5 Dispositivos generales e individuales de mando y protección 52 13.6 Protección contra sobreintensidades 53 13.7 Protección contra sobretensiones 54 13.8 Protección contra contactos indirectos 54 13.9 Instalaciones interiores 54

13.9.1 Instalaciones interiores de la zona comercial y de oficinas 55 13.9.2 Instalaciones interiores de la zona industrial 58 13.9.3 Circuitos que contienen motores 61 13.9.4 Circuitos de iluminación general y de emergencia 61 13.9.5 Circuito de alumbrado exterior 63

ANEJOS DE CÁLCULO 64

1 Cálculo de aireadores 65

2 Cálculo de BIEs 66 2.1 Red general de incendios 66 2.2 Sistema de abastecimiento de agua 68

2.2.1 Circuito de aspiración 69 2.2.2 Depósito 70

3 Resistencia al fuego de la estructura 72 3.1 Resistencia al fuego de una viga de hormigón armado 72 3.2 Resistencia al fuego de un pilar de hormigón armado 73 3.3 Resistencia al fuego del forjado 74 3.4 Resistencia al fuego de una viga de acero 74

4 Cálculo de cargas térmicas 76 4.1 Ganancias térmicas instantáneas 76

4.1.1 Ganancia solar cristal 76 4.1.2 Transmisión paredes y techos 76 4.1.3 Transmisión excepto paredes y techos 77 4.1.4 Calor interno 78

4.2 Cargas de refrigeración 80 4.3 Detalle del cálculo térmico 81

4.3.1 Evolución anual de temperatura exterior seca máxima (°C) 81 4.3.2 Evolución anual de temperatura exterior húmeda máxima (°C) 81

4.4 Hojas de carga para refrigeración del sistema 82 4.5 Hojas de carga para calefacción del sistema 83 4.6 Hojas de carga por zonas 85 4.7 Listado de cerramientos 103

5 Selección sistema de climatización 106 5.1 Lista de materiales 106 5.2 Detalles unidad interior 106 5.3 Diagrama frigorífico 108

6 Cálculo de conductos 109 6.1 Pérdidas de presión por fricción: 109

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6.2 Pérdidas de presión por singularidades: 109 6.3 Pérdidas de presión total, estática y dinámica: 109 6.4 Método de dimensionamiento 111 6.5 Cálculo redes de conducto 111

6.5.1 Subsistema “Máquina de conductos FXMQ200MB” 111 6.5.2 Subsistema “Máquina de conductos FXMQ125P7” 112 6.5.3 Subsistema “Impulsión recuperador de calor zona comercial” 113 6.5.4 Subsistema “Retorno recuperador de calor zona comercial” 114 6.5.5 Subsistema “Impulsión recuperador de calor zona de oficinas” 114 6.5.6 Subsistema “Retorno recuperador de calor zona de oficinas” 116 6.5.7 Subsistema “Extracción aseos” 118 6.5.8 Subsistema “Extracción de vestuarios” 118

7 Cálculo de la red de extracción localizada 120

8 Cálculo de la red de aire comprimido 126 8.1 Cáculo de la red de tuberías 126 8.2 Cálculo del compresor 127 8.3 Cálculo del depósito 127 8.4 Listado de resultados de tuberías 128 8.5 Listado de resultados mangueras 129 8.6 Resultados compresor 130 8.7 Resultados depósito 130 8.8 Pérdidas en accesorios 131 8.9 Pérdidas en válvulas 131

9 Cálculos instalación de baja tensión 132 9.1 Intensidad máxima prevista 132 9.2 Sección 132

9.2.1 Criterio de la intensidad máxima admisible o de calentamiento 132 9.2.2 Criterio de la caída de tensión 133

9.3 Intensidades de cortocircuito 134 9.3.1 Impedancia de la red de alimentación 135 9.3.2 Impedancia de los cables 136

9.4 Protección de las instalaciones 136 9.4.1 Protección contra las corrientes de sobrecarga 136 9.4.2 Protección contra las corrientes de cortocircuito 137

9.5 Sistemas de instalación empleados 138 9.5.1 H07Z1-K (AS) - B1 unip. empotrados bajo tubo flexible 138 9.5.2 H07Z1-K(AS) Conductores aislados en hueco de la construcción B1 138 9.5.3 RZ1-K (AS) - B1 unip. empotrados bajo tubo 139 9.5.4 RZ1-K (AS) - B1 unip. en montaje superficial bajo tubo 140 9.5.5 RZ1-K (AS) - C unip. en bandeja continua 140 9.5.6 RZ1-K (AS) - D1 multip. enterrados bajo tubo 141 9.5.7 RZ1-K (AS+) 142 9.5.8 RZ1-K(AS) - Acometida y DI enterrada 142

9.6 Demanda de potencia 143 9.7 Cuadro resumen por circuitos 146 9.8 Cuadro resumen de protecciones 151

10 Cálculo luminotécnico alumbrado interior y extterir 154

11 Fichas técnicas 287

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TOMO II

PLANOS 7

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 31

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS 76

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MEMORIA DESCRIPTIVA

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Objeto del proyecto 12

1 OBJETO DEL PROYECTO

Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar las instalaciones de protección contra

incendios, climatización, extracción de polvo, aire comprimido y electricidad para una nave industrial dedicada a

fabricación y venta de muebles situada en Badajoz. Se hará cumpliendo con la normativa específica que

corresponda a cada tipo de instalación.

2 SITUACIÓN

La parcela propuesta está situada Badajoz y se accederá a la misma por la carretera Madrid-Lisboa. La referencia

catastral es 7857508PD7075F0001IR con una superficie total de 14638 m2.

Se encuentra en una zona donde la vegetación que hay se limita a unos escasos matorrales existentes en el borde de

la carretera que da acceso a la misma. El terreno es de arcilla semidura y no se prevé que tenga rocas a muchos

metros de profundidad. El solar presenta una topografía llana o regular no siendo necesaria la realización de obras

de gran envergadura para la nivelación del mismo.

3 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EDIFICIO

El presente proyecto recoge varias de las instalaciones en una nave de fabricación y venta de muebles de madera

que tendrá forma rectangular y albergará tres zonas, una dedicada a uso industrial donde se encontrará la parte de

producción y almacenamiento, otra de uso administrativo dedicado a las oficinas de los trabajadores y otra

comercial para venta y exposición.

A continuación se detallarán cada una de las zonas mencionadas.

3.1 Zonas de uso comercial y administrativo

En la base del rectángulo irá situada las zonas de uso comercial y administrativo y que a su vez estarán separadas

entre sí con el objeto de garantizar que a esta última solo tengan acceso los trabajadores. Estará orientada al norte y

será visible desde la carretera con la que comunica. El acceso a la parte comercial destinada a la venta y exposición

de muebles se hará a través de la puerta de entrada dispuesta en la fachada principal. En esta última se colocará un

gran ventanal con el objetivo de aprovechar la luz natural y que permita visualizar la exposición desde el exterior

donde irán ubicados los aparcamientos.

Una vez dentro del recinto se podrá observar una puerta para uso exclusivo de emergencia en la parte oeste. En la

sur se dispondrá otra puerta para uso exclusivo de los trabajadores y que por medio de un vestíbulo de

independencia comunicará con la zona de producción de muebles. En la parte este se situarán los aseos. Además, a

través de una puerta para uso exclusivo de los trabajadores se dará acceso a la zona de uso administrativa a la que

también se podrá acceder desde exterior mediante una puerta situada en la fachada este de la nave.

La zona de uso administrativo se dispondrá en dos plantas. En la planta baja habrá una zona de descanso, un

pequeño almacén, un cuarto de instalaciones y dos vestuarios. La planta primera a la que se accederá por unas

escaleras o por ascensor albergará dos aseos, seis oficinas para los distintos departamentos de la empresa y una sala

de reuniones. De este modo, la zona comercial quedaría a doble altura por lo que algunos de los despachos de la

planta primera de la zona administrativa tendrían vistas al área comercial.

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3.2 Zonas de uso industrial

Como se ha dicho anteriormente el acceso a esta zona se hará desde la parte comercial a través de un vestíbulo de

independencia o bien desde tres puertas alojadas en la parte este del edificio. Del mismo modo, habrá también una

salida del edificio de uso exclusivo de emergencia en la parte oeste.

La disposición de cada una de las zonas dentro del área industrial de sur a norte es la que sigue. Situada al sur se

dispondrá de un almacén de materia prima y de material auxiliar al que se tendrá acceso desde el exterior de la nave

y desde el interior. A continuación se distribuirá la zona de producción propiamente dicha cuya distribución se ha

hecho en base al proceso productivo, contemplando zonas de corte, canteado, maquinado, cabina de pintura y zona

de montaje y ensamblaje.

En la parte norte se situarán dos almacenes uno de ellos comunicado con el exterior para material acabado, y otro

comunicado desde el interior de la zona de producción destinado a albergar los muebles del área de exposición y

venta. Entre ambos se localizará el vestíbulo de independencia.

Así mismo, se dispondrá de una sala para los equipos necesarios para la red de aire comprimido próximo al

almacén de ventas y exposición de muebles. El grupo de presión de la instalación de protección contra incendios se

situará en un contenedor en el exterior de la nave. Del mismo, habrá un silo situado al sur y en el exterior de la nave

destinado al almacenamiento de la viruta y el serrín de madera extraída por medio de extractores localizados en

cada una de las máquinas-herramientas.

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Programa de necesidades 14

4 PROGRAMA DE NECESIDADES

Se precisa de una zona destinada a la fabricación de muebles, de una destinada a las ventas y exposición de los

mismos y de otra destinada a labores administrativas. Estarán ubicadas en un punto que sirva de conexión para que

los trabajadores de oficina puedan pasar a la parte de fabricación y comercial y viceversa y para que los muebles de

exposición puedan pasar del almacén de la zona de fabricación a la comercial. Las necesidades existentes son las

siguientes:

1. Las oficinas se hallarán en el mismo edificio donde se venderán los muebles como ya se dijo anteriormente

con acceso limitado a los trabajadores. La distribución de los departamentos incluidos en esta zona se hará

conforme a las siguientes exigencias:

Habrá un despacho para el encargado de la producción y otro para el de diseño de muebles

situados lo más cercano a la parte de producción y que a su vez suponga una zona que les permita

controlar la entrada de material por parte de los proveedores. De esta manera se intentará

conseguir la máxima coordinación posible entre los que poseen los conocimientos técnicos de

diseño y fabricación de productos y los que fabrican los mismos.

Habrá también un único despacho para el encargado de ventas y marketing bajo el nombre de

departamento comercial. Deberá tener visión completa de toda la zona de exposición de muebles

para así poder estudiar de manera más directa el comportamiento del cliente hacia el producto.

El despacho del director general se situará en un punto que permita controlar la entrada de los

trabajadores.

El resto de departamentos de administración y RR.HH., de finanzas, la sala de reuniones y la de

descanso no presentarán restricción alguna.

Se precisará de un ascensor para acceder a la segunda planta de las oficinas aunque la normativa

no lo obligue.

2. La zona destinada a la producción deberá albergar en su interior lo siguiente:

Un almacén de materia prima, otro almacén de productos acabados y otro de muebles de

exposición. Los primeros tendrán conexión directa desde el exterior para carga y descarga del

material que provengan de furgonetas. El último estará lo más cercano posible al edificio de

ventas ya que en el mismo se guardarán los muebles montados y ensamblados para las distintas

exposiciones.

Un recinto o taller dedicado solo y exclusivamente para el acabado superficial de los productos.

La disposición de los recintos y de las máquinas en la nave industrial será la adecuada para

conseguir mayor eficiencia y reducción en los tiempos de producción.

La actividad que se desarrollará en el interior de la nave no será vista por los clientes. La zona de

recepción de la materia prima tampoco deberá ser visible por los mismos con el fin de no

molestarles.

3. Se dispondrá de una zona de aparcamientos acorde al número de trabajadores, de clientes y en

cumplimiento de la normativa.

Todo ello tendrá lugar en una parcela que esté situada en alguna de las carreteras que dé acceso a la ciudad con

objetivo de atraer a clientes locales, de paso y del país vecino.

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5 DISTRIBUCIÓN EN PLANTA

El objetivo de este capítulo es por un lado especificar qué actividades se desempeñan en la parte de fabricación de

muebles, qué factores se han tenido en cuenta al hacer la distribución en planta y cuáles son las superficies útiles de

cada una de una de las zonas.

5.1 Zonas de uso comercial y administrativo

En la Tabla 5-1 y Tabla 5-2 se muestran las superficies para cada una de los recintos de uso comercial y

administrativo del proyecto realizado.

Para los despachos se ha considerado un área de 7,83 m2 y un total de seis departamentos, comercial, financiero,

administración y recursos humanos, diseño, producción y director general.

Las restantes dependencias corresponden a una sala de reuniones y sala de descanso para los trabajadores, aseos

para uso de los clientes y aseos y vestuarios para uso privado, un archivador destinado para almacén de material de

oficina y un cuarto de instalaciones.

Tabla 5-1: Superficies útiles de los recintos de la zona administrativa.

Planta Recinto Superficie útil (m2)

Baja

Vestuarios 17,63

Sala de descanso 22,28

Archivador 4,18

Cuarto de instalaciones 1,98

Hueco ascensor 3,06

Pasillos 59,42

Primera

Aseos 4,14

Hueco ascensor 3,06

Dpto. Financiero 7,83

Dpto. Comercial 7,83

Dpto. de diseño 7,83

Dpto. de producción 8,83

Dpto. administración y RRHH 7,83

Director general 9,83

Sala de reuniones 22,28

Pasillos 37,62

Total planta baja 109,44

Total planta primera 95,74

Total zona administrativa 205,18

Tabla 5-2: Superficies útiles de los recintos de la zona comercial.

Recinto Superficie útil (m2)

Aseos 5,95

Zona exposición 313,71

Total zona comercial 319,66

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Distribución en planta 16

5.2 Zonas de uso industrial

Las superficies mínimas necesarias de la zona de producción se han estimado en base al proceso de fabricación de

muebles de madera y a una distribución en planta acorde al mismo. Por ello, la distribución que mejor se ajusta es

la de por proceso o por función, ya que se van a fabricar productos diferentes que siguen un proceso muy similar

donde las máquinas a utilizar para fabricarlos son las mismas. El hecho de que los tiempos de producción de cada

producto sean diferentes lo convierten en la mejor opción de distribución en planta para este proyecto.

A su vez la zona de producción estará dividida en varias áreas en cada una de las cuales se realizará una actividad:

En el área de corte se dispondrán cinco máquinas, una de ellas de corte semiautomático, dos de corte

manual y una cepilladora. La misión de las primeras no es otra que obtener piezas a medida para las fases

posteriores a la de fabricación. En la cepilladora puede obtenerse una modificación de geometría de las

piezas que así lo requieran obteniendo mayor precisión en el espesor u otras operaciones como

acanalamientos.

En la zona de canteado habrá dos máquinas y es donde se adhiere una cinta de PVC u otro material a los

tableros de madera para mejorar su acabado.

El área de maquinado se compone de seis máquinas, un centro de control numérico para mecanizado de

piezas con geometrías complejas, dos tornos para el trabajo de patas de madera y dos taladradoras

manuales.

En el área de lijado se dispondrán dos máquinas cuya misión es la de alisar la superficie una vez dada

forma a la madera.

En la zona de acabado superficial tendrá lugar el aplique de revestimiento a la madera utilizando pintura o

barniz.

En la Tabla 5-3 se muestran las zonas antes comentadas con sus respectivas máquinas así como las dimensiones y

área que ocupan.

Tabla 5-3: Dimensiones máquinas de trabajo

Zonas Máquina Número de máquinas Ancho (mm) Largo

(mm) Área (m

2)

Corte

Máquina de corte semiautomática 1 1500 2000 3,0

Máquina de corte manual 2 580 760 0,9

Cepilladora 2 1800 410 1,5

Canteado Canteadora 2 1640 1070 3,5

Maquinado

Taladro manual 2 700 700 1,5

Torno 2 2000 1000 6,0

CNC 1 3000 1250 3,8

Lijado Semiautomática 2 2200 1100 4,8

Pintado 15000 5000 3,0

Total 27790 12660 99,93

A parte de las áreas antes mencionadas dedicadas exclusivamente a fabricación, se precisa de tres almacenes, uno

para materia prima y material auxiliar donde se guardarán tablones de madera, pequeño material como tornillos o

remaches, recambios de máquinas, cartones para embalaje y pintura y barnices. Otro almacén se destinará a guardar

productos acabados y otro para almacén de los muebles de la zona de venta de muebles y que sirva para guardar las

distintas exposiciones.

A efectos de determinar la superficie mínima de la zona de fabricación, se ha dejado un área de 1,4 m2 para carga y

descarga de material en cada una de las máquinas de trabajo. A su vez se ha dejado una separación media entre

máquinas de 1,5 m y se han proyectado varios pasillos también de ancho 1,5 m para llegar a todos los puntos de la

nave mediante transpaletas manuales. Se han tenido en cuenta también aquellos puntos donde sea necesario realizar

maniobras o giros.

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Posteriormente el espacio dedicado a almacenamiento se ha hecho en base a la producción, a la velocidad de

trabajo de cada una de las máquinas y a una jornada laboral de 9 horas. Se han tomado como partida tableros de

dimensiones 2440 mm x 1220 mm x 25 mm y unas dimensiones medias para las patas de las sillas de 40 mm x 40

mm y de 60 mm x 60 mm para el caso de las mesas. Finalmente, se ha estimado la producción media diaria en 15

sillas, 6 mesas y 6 armarios.

Para el caso particular del almacén de productos acabados se ha estimado que su volumen aumenta en torno a un

50% respecto al inicial. Es decir, que si inicialmente un tablero de madera precisaba de un 1 m2 en el almacén de

materia prima ahora necesitaría 1,5 m2 teniéndose en cuenta de esta manera el aumento de volumen del mueble por

su embalaje o porque esté ya ensamblado. Con respecto al almacén de la zona de ventas y exposición se ha

estimado que el 75% de los muebles que proceden de la zona comercial y de venta al público se encuentran ya

montados.

Así mismo, la parte del almacén destinado a material auxiliar se ha estimado como un 60% de la materia prima.

Ya por último remarcar que se ha considerado en los almacenes al igual que en la zona donde se ubican las

máquinas, un pasillo de ancho 1,5 m libre de objetos para el transporte de materiales con transpaletas manuales así

como un aumento del mismo en puntos donde sea necesario giros o maniobras. Del mismo modo, se ha tomado

una altura máxima de almacenamiento de 3,5 m. Se ha estimado que el tiempo máximo que podría encontrarse la

mercancía en los almacenes en las condiciones más desfavorables sería de un mes, es decir, que el almacén de

productos acabados se llenaría si el ritmo de producción fuera continuo del 100% durante este tiempo y no se

vendiera nada.

De este modo en la Tabla 5-4 se muestran las superficies mínimas necesarias en los almacenes con las condiciones

antes impuestas en lo que a material se refiere. En la Tabla 5-5 se comparan las superficies mínimas necesarias con

los parámetros antes comentados y las superficies existentes en el proyecto.

Tabla 5-4: Cálculo de superficies de almacenes.

Producto a fabricar Silla Mesa Armario

Tablones y tapa (m3) 0,061 0,074 0,447

Patas (m3) 0,006 0,015

Volumen almacén MP (m

3) 4,56

Volumen almacén Pto. terminado (m3) 6,89

Altura almacenes (m) 3,50

Superficie almacén MP (m2) 1,30

Superficie almacén Pto. auxiliar (m2) 0,87

Superficie almacén Pto. terminado (m2) 1,95

Tabla 5-5: Cálculo de superficies de cada zona.

Superficie útil necesaria (m2) Superficie útil proyectada (m

2)

Fabricación 706,93 771,21

Almacén MP 68,41 93,025

Almacén MP-Pdtos. auxiliares 41,04 49

Almacén Pto. terminado 85,51 113,06

Almacén venta y expo 85,05 81,86

Zona ensamblaje y embalaje 100,00 125

Vestíbulo de indep. 10,89 14,7

Cuarto compresor 15,20 10,92

TOTAL 1113,03 1258,78

Con todo ello, la solución que se ha tomado es la de una nave de 70 m x 25 m siendo la parte industrial de 52 m x

25 m con 921,83 m2 útiles para fabricación y 948,86 m

2 construidos y 336,95 m

2 y 370, 74 m

2 para

almacenamiento sumando un total de 1319,39 m2 de superficie construida. La comercial y administrativa serán de

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Distribución en planta 18

18 m x 25 m dispuestas en la parcela de tal manera que si fuera posible una ampliación en el futuro, se haría por la

parte oeste de la misma.

Con respecto al interior del establecimiento con el objeto de disminuir los posibles efectos del ruido de la zona de

máquinas, estas se han situado lo más lejano posible a la zona de ventas. Además, también se han dispuesto los

almacenes como separadores entre zonas con el fin de amortiguar el ruido.

A efectos de la ocupación, se han previsto 10 trabajadores en la zona industrial, 6 personas dispuestos en los

despachos antes comentados, 2 vendedores y 4 montadores.

Ya por último mostrar cómo quedaría la distribución en planta con todas las consideraciones comentadas mediante

un modelo 3D realizado en REVIT.

En la Figura 1 se muestra la vista tridimensional del establecimiento. En la Figura 2 y Figura 3 se muestra la

distribución en planta primera y baja respectivamente. Fíjese que los pasillos se han establecido según lo dicho

anteriormente. Los elementos señalados en azul corresponden con los de la zona de corte, en rojo a la de canteado,

en amarillo la de maquinado y en gris a la de lijado.

Figura 1: Vista 3D nave para fabricación y venta de muebles.

Figura 2: Vista 3D planta primera.

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Figura 3: Vista 3D planta baja.

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Normativa de aplicación 20

6 NORMATIVA DE APLICACIÓN

Normativa urbanística de Badajoz.

Ordenanza municipal de protección contra incendios y autoprotección ciudadana.

Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Contra

Incendios en los Establecimientos Industriales (RSCIEI).

Código Técnico de la Edificación Documento Básico Seguridad en caso de Incendio (DB SI)

Código Técnico de la Edificación Documento Básico Seguridad de utilización y accesibilidad (DB SUA).

Código Técnico de la Edificación Documento Básico Seguridad Estructural (DB SE).

Código Técnico de la Edificación Documento Básico Seguridad Estructural Acciones en la Edificación

(DB SE-AE).

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural

(EHE-08).

Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación de los productos de

construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia

frente al fuego.

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de

protección contra incendios (RIPCI).

DIN 1946-4: Ventilation and air conditioning - Part 4: Ventilation in buildings and rooms of health care.

UNE-EN 671-1:2013: Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras.

Parte 1: Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas.

UNE-EN 671-2:2013: Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras.

Parte 2: Bocas de incendio equipadas con mangueras planas.

UNE 23500:2012 Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios.

UNE-EN 10255:2005+A1:2008: Tubos de acero no aleado aptos para soldeo y roscado. Condiciones

técnicas de suministro.

UNE-EN 12845:2016: Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores automáticos.

Diseño, instalación y mantenimiento.

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural

(EHE-08).

Regla Técnica CEPREVEN R.T.2.-BIE: Regla Técnica para instalaciones de bocas de incendios.

Regla Técnica CEPREVEN R.T.2.-ABA: Regla Técnica abastecimientos de agua contra incendios.

UNE 23007-14:2014: Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 14: Planificación, diseño,

instalación, puesta en servicio, uso y mantenimiento.

UNE-EN 54-1:2011: Sistemas de detección y alarma de incendio. Parte 1: Introducción.

UNE 23035-1:2003: Seguridad contra incendios. Señalización fotoluminiscente. Parte 1: Medida y

calificación

UNE 23035-2:2003: Seguridad contra incendios. Señalización fotoluminiscente. Parte 2: Medida de

productos en el lugar de utilización.

UNE 23035-4:2003: Seguridad contra incendios. Señalización fotoluminiscente. Parte 4: Condiciones

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generales. Mediciones y clasificación.

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores

expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo

Real Decreto 144/2016, de 8 de abril, por el que se establecen los requisitos esenciales de salud y

seguridad exigibles a los aparatos y sistemas de protección para su uso en atmósferas potencialmente

explosivas y por el que se modifica el Real Decreto 455/2012, de 5 de marzo, por el que se establecen las

medidas destinadas a reducir la cantidad de vapores de gasolina emitidos a la atmósfera durante el

repostaje de los vehículos de motor en las estaciones de servicio.

UNE-EN 60079-10-1:2010: Atmósferas explosivas. Parte 10-1: Clasificación de emplazamientos.

Atmósferas explosivas gaseosas.

UNE-EN 60079-10-2:2016: Atmósferas explosivas. Parte 10-2: Clasificación de emplazamientos.

Atmósferas explosivas de polvo.

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de

seguridad y salud en el trabajo.

UNE 23034:1988: Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad. Vías de evacuación.

UNE 23033-1:1981: Seguridad contra incendios. Señalización.

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en

los Edificios.

UNE 100001:2001: Climatización. Condiciones climáticas para proyectos.

UNE 100014:2004 IN: Climatización. Bases para el proyecto. Condiciones exteriores de cálculo.

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos

relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.

UNE-EN 12779:2016: Seguridad de las máquinas para trabajar la madera. Sistemas de extracción de

astillas y polvo con instalación fija. Requisitos de seguridad.

ISO 8573-1:2010: Compressed air — Part 1: Contaminants and purity classes.

Código Técnico de la Edificación Documento Básico Ahorro de energía (DB HE).

UNE-EN 12464-1:2012 Iluminación. Iluminación de los lugares de trabajo. Parte 1: Lugares de trabajo en

interiores.

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja

tensión.

UNE 211435:2011: Guía para la elección de cables eléctricos de tensión asignada superior o igual a 0,6/1

kV para circuitos de distribución de energía eléctrica.

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia

energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a

EA-07.

UNE-HD 60364-5-52:2014: Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 5: Selección e instalación de

equipos eléctricos. Canalizaciones.

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Normativa urbanística general 22

7 NORMATIVA URBANÍSTICA GENERAL

7.1 Documento nº1: Normativa urbanística general

Se aplicará al presente proyecto el Plan General de Ordenación Urbana de Badajoz conforme a la situación

geográfica del mismo y al ámbito de aplicación estipulado en su artículo 1.1.1.

A efectos de determinar los requisitos que debe cumplir el establecimiento industrial, dentro de las tipologías

edificatorias recogidas en la normativa se catalogará como edificación ligera aislada (ELA) según el artículo 2.1.4.

En el artículo 2.1.5 se establecen las características dimensionales que habrán de reunir las parcelas destinadas a

albergar una edificación ligera aislada por lo que deberá tener una superficie mínima de 1000 m2, una fachada de

30 m, fondo de 20 m y círculo inscrito de 30 m. La parcela cumplirá con los requisitos establecidos ya que la

superficie es de 14638 m2, y tiene unas dimensiones aproximadas de 133 m de largo por 110 m de ancho

cumpliendo por tanto con todas las restricciones.

La superficie edificada es de 2038,14 m2 que es inferior a la superficie máxima edificable. Según el artículo 2.1.7

esta se obtiene en función de la superficie de la parcela y teniendo en cuenta que el máximo edificable para una

parcela con una planta es de 0,60 m2 techo/ m

2 suelo, la máxima edificabilidad resulta ser de 8782,8 m

2.

En el artículo 2.1.8 se establecen las medidas mínimas para el retranqueo. El presente proyecto tiene un retranqueo

de 30 m para la fachada principal, 10 m para el lateral y 30 m para el trasero respecto a los mínimos de 10 m para la

fachada principal, 5 m para lateral y 5 m para el fondo.

Según el artículo 2.1.9 el número máximo de plantas que se pueden construir se determina en el Plano de

Calificación y Regulación del Suelo siendo un máximo permitido para la parcela escogida de 3 plantas. De esta

forma la altura máxima del edificio será 12 m (3,5 m por cada planta en el caso de ELA más 1,5 m). La altura

máxima que se recoge en el presente proyecto es de 9 m y se dispone en una planta baja en su mayoría y en otra

sobre rasante satisfaciendo así la normativa.

Tal y como especifica el artículo 2.1.19 respecto a las condiciones de habitabilidad de locales no residenciales, la

altura libre de piso será superior a 2,50 m siendo la mínima altura libre registrada en el proyecto de 2,8 m.

El mínimo número de plazas de aparcamientos se recoge en el artículo 2.1.25 en función de los usos. Como para

los tres usos registrados, comercial, industrial y administrativo se exige 1 plaza por cada 100 m2 edificables,

excluyendo la superficie dedicada al almacenamiento, deberá de tenerse como mínimo 16 plazas de aparcamiento

ya que se tienen 1408,06 m2 edificados obviando las superficie de almacenamiento. No obstante, y dado que se

han estimado 22 trabajadores se dispondrán de 41 plazas de aparcamiento.

Según el artículo 2.1.22 es de obligado cumplimiento la ordenanza municipal para protección contra incendios de

Badajoz, por lo que también se aplicará cuando se vaya a realizar la instalación contra incendios.

Según el artículo 2.2.3 el uso del suelo será industrial, y por medio de los artículos 2.2.9 y 2.2.11 se tratará como

Uso Industrial Limpia Inocua (ILI), ya que aunque el establecimiento tienen lugar procesos de transformación de

materias primas para la obtención de productos manufacturados, así como de almacenaje. Además de llevar a cabo

una actividad clasificada como molesta por el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y

Peligrosas, pueden establecerse medidas correctoras suficientes en evitación de las mismas que permita su

compatibilidad con el uso residencial que pueda existir en su entorno como por ejemplo utilizar muros de 30 cm

compuestos de fábrica de bloques de hormigón para fachadas con un aislamiento frente al ruido de 53 dB (A) o de

disponer de una red de extracción de viruta.

La zona de uso industrial tendrá 1319,39 m2 de superficie construida por lo que según el artículo 2.2.12 será

necesario disponer de:

Área exclusiva para carga y descarga de mercancías ya que la superficie es superior a 500 m2.

Dispondrá de dos aseos independientes para cada sexo con dos inodoros, dos lavabos y dos duchas para un

número de trabajadores habituales será de 10. Así mismo los pasillos de circulación se han proyectado con

una anchura de 1,5 m. Cumple así con la normativa que establece un mínimo de un inodoro, un lavabo y

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una ducha por cada 20 puestos de trabajo o por cada 1000 m² de superficie de producción o almacenaje.

Además de tener pasillos de circulación de 1 m como mínimo. En cualquier caso el volumen útil será de

15 m3 por cada puesto de trabajo superando el mínimo establecido de 12 m

3.

La zona comercial que tendrá 329,42 m2 de superficie construida dispondrá de dos aseos uno para cada sexo.

Estarán dotados cada uno de inodoro y lavabo. Uno de los aseos estará adaptado para discapacitados. Satisfará así

el artículo 2.2.25 por el que se establece que el número mínimo de aseos dotados de un inodoro y un lavabo será de

uno por cada 200 m² o fracción. En cualquier caso, el ancho libre de circulación por toda la zona comercial será de

1,3 m superior al mínimo exigido de 1,25 m. Además deberá de disponerse de un almacén de al menos el 10% del

área de venta, es decir, 32,94 m2. Sin embargo, este almacén se ubicará en la zona de uso industrial con una

superficie útil de 81,86 m2 y como se dijo anteriormente solo se usará para guardar los muebles de las distintas

exposiciones.

La zona de oficinas que tiene 259,54 m2

de superficie construida dispondrá de dos aseos dotados de inodoro y

lavabo satisfaciendo el artículo 2.2.27 por el que se establece que el número mínimo de aseos dotados de un

inodoro y un lavabo será de uno por cada 200 m² o fracción. Las instalaciones que se desarrollen en dos o más

niveles de edificación dispondrán de una escalera, de ancho no inferior a 1,25 m.

En el artículo 2.2.36 se especifican las características de los aparcamientos estableciéndose una dimensión de 2,50

m por 5 m para automóviles y la necesidad de un único acceso unidireccional de uso alternativo para

aparcamientos de hasta 50 plazas. Además y atendiendo al Reglamento de la Ley de Promoción de la Accesibilidad

en Extremadura y según el artículo 4 en aparcamientos entre 25 y 50 plazas se dispondrá de 1 plaza adaptada. En

este caso aunque no se llegará al mínimo, se proyectará una plaza de aparcamiento para discapacitados con una

longitud mínima de 5 m y un ancho mínimo de 3,50 m.

7.2 Documento nº2: Normativa urbanística particular del núcleo urbano principal

La tipología edificatoria a contemplar en la ordenación de detalle deberá cumplir las siguientes directrices:

La edificación industrial será preferentemente aislada en parcela.

El número máximo de plantas será tres.

7.3 Memoria de la ordenación

En el apartado 3.3.10 se define el tipo de suelo como urbanizable con condiciones SUB-CC y situado en la zona 2

para la parcela escogida.

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Instalación contra incendios zona industrial 24

8 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS ZONA

INDUSTRIAL

Atendiendo a los distintos usos que confluyen en el establecimiento industrial y a las superficies que ocupan, el

Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI) se aplicará únicamente a la

zona de uso industrial ya que es donde tiene lugar un proceso de transformación de materia prima y

almacenamiento industrial. La zona de uso comercial y administrativo se comprobará con el CTE DB SI en el

siguiente capítulo ya que la superficie de la zona de ventas es superior a la máxima que se permite atento al ámbito

de aplicación del RSCIEI y que por tanto permitiría analizarlo con el mismo. Es por ello por lo que se partirá de la

premisa de que es necesario distinguir al menos entre dos sectores de incendios independientes.

8.1 Caracterización de los establecimientos industriales en relación con la seguridad contra incendios

El establecimiento industrial es tipo C ya que ocupa un edificio que está a una distancia superior a tres metros del

resto de establecimientos.

Puesto que en los capítulos anteriores se ha descrito la actividad a desarrollar en cada zona de uso, lo que se hará a

continuación es determinar la densidad de carga de fuego, que será para el caso de zonas dedicadas a producción

de:

Qs =∑ qsi · Si · Ci

i1

A· Ra (MJ/m2)

Donde:

Qs es la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector o área de incendio, en MJ/m2 o

Mcal/m2.

qsi es densidad de carga de fuego de cada zona con proceso diferente según los distintos procesos que se

realizan en el sector de incendio (i), en MJ/m2 o Mcal/m

2.

Si superficie de cada zona con proceso diferente y densidad de carga de fuego, qsi diferente, en m2.

Ci es el coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por la combustibilidad) de cada

uno de los combustibles (i) que existen en el sector de incendio.

Ra es el coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por la activación) inherente a la

actividad industrial que se desarrolla en el sector de incendio, producción, montaje, transformación,

reparación, almacenamiento...

Para el caso de las actividades de almacenamiento:

Qs =∑ qvi · si · hi · Ci

i1

A· Ra (MJ/m2)

Donde:

Qs es la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector o área de incendio, en MJ/m2 o

Mcal/m2.

qvi es la carga de fuego, aportada por cada m3 de cada zona con diferente tipo de almacenamiento (i)

existente en el sector de incendio, en MJ/m3 o Mcal/m

3. Si superficie de cada zona con proceso

diferente y densidad de carga de fuego, qsi diferente, en m2.

hi es la altura del almacenamiento de cada uno de los combustibles, (i), en m.

si es la superficie ocupada en planta por cada zona con diferente tipo de almacenamiento (i) existente en

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el sector de incendio en m2.

Ci es el coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por la combustibilidad) de cada

uno de los combustibles (i) que existen en el sector de incendio.

Ra es el coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por la activación) inherente a la

actividad industrial que se desarrolla en el sector de incendio, producción, montaje, transformación,

reparación, almacenamiento, etc.

En el caso de sectores de incendios en donde coexistan zonas de producción con zonas de almacenamiento la

densidad de carga de fuego ponderada y corregida del sector de incendio, Qs se calculará como:

Qs =∑ qsi · Si · Ci

i1 + ∑ qvk · sk · hk · Ck

k1

A· Ra (MJ/m2)

Dicho esto, en la Tabla 8-1 se muestran cada una de las actividades que se desempeñan en la zona de producción y

almacenamiento así como todos los parámetros necesarios para calcular la carga de fuego:

Tabla 8-1: Datos para el cálculo de la densidad de la carga de fuego.

Zona Actividad

Sup.

construida

(m2)

Altura

(m)

Sup.

ocupada

(m2)

Fabricación y

venta Almacén

Ra S·Ci·qsi o

si·hi·Ci·qvi Ci MJ/m2 Ci MJ/m3

Almacén MP Madera mezclada o

variada 105,45 3,5 79,08

1,3 4200 2 1511290,46

Almacén Pinterm Cartón ondulado 37,61 3,5 28,21

1,3 1300 2 166858,45

Barnices 12,54 3,5 9,40

1,6 2500 2 131643,75

Almacén de Ptos.

Acabados Muebles de madera 123,98 3,5 92,98

1,3 800 1,5 338451,75

Almacén zona

ventas y

exposición

Muebles de madera 90,97 3,5 68,22

1,3 800 1,5 248334,45

Corte Serrado artículos de

madera 260,45

1,3 400

1,5 135434,00

Canteado Serrado artículos de

madera 107,25

1,3 400

1,5 55770,00

Maquinado Torneado artículos

de madera 241,10

1,3 500

1,5 156715,00

Lijado Pulimentado

artículos de madera 120,00

1,3 200

1 31200,00

Ensamblaje/emba

lado

Embalaje de

mercancías

combustibles

128,01

1,3 600

1,5 99847,80

Cabina de pintura Barnizado muebles

de madera 62,50

1,3 500

1,5 40625,00

Cuarto del

compresor Máquinas 14,35

1 200

1 2870,00

Vestíbulo de

independencia

Artículos de

hormigón 15,20 1 100 1 1520,00

Los valores de Ci se han obtenido del catálogo CEA. Se ha estimado que un 75% del área que ocupa el almacén de

productos auxiliares se encuentra ocupado por cartón ondulado para embalaje del producto final y el 25% restante

para pintura. Así mismo, la superficie ocupada de los almacenes se ha calculado teniendo en cuenta un pasillo de

ancho 1,5 m, lo que supone aproximadamente el 25% de la superficie total de un almacén.

Atendiendo a la densidad de carga de fuego ponderada y corregida obtenida, 4478,72 MJ/m2 el nivel de riesgo

intrínseco según la tabla 1.3 del RSCIEI será ALTO-6.

8.2 Requisitos constructivos de los establecimientos industriales según su configuración, ubicación y nivel de riesgo intrínseco

Según la tabla 2.1 del RSICEI la máxima superficie construida admisible para un establecimiento industrial de tipo

C y con un sector de incendio ALTO-6 es de 3000 m2. La zona de uso industrial tiene 1319,39 m

2 de superficie

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Instalación contra incendios zona industrial 26

construida por lo que el tratar toda la zona de producción y almacenamiento como un único sector de incendios es

admisible por la normativa.

En la Tabla 8-2 se muestra el comportamiento al fuego mínimo exigido por el reglamento y el que reúnen los

materiales existentes en el proyecto.

Tabla 8-2: Comportamiento al fuego de productos de revestimiento.

Material Reacción al fuego en proyecto Mínima reacción al fuego exigida por

el reglamento

Solera de hormigón con

recubrimiento de

mortero de poliuretano cemento

BFL-s1 CFL-s1

Fábrica de bloque de hormigón de

espesor 20 cm compuesto de cámara

de aire, lana mineral y placa de yeso

laminado

A2-s1, d0 C-s3, d0

Fábrica de bloque de hormigón de

espesor 11 cm compuesto de cámara

de aire, lana mineral y placa de yeso

laminado

A2-s1, d0 C-s3, d0

Panel metálico autoportante aislado

con lana de roca A2-s1, d0 C-s3, d0

Aireador lineal de espesor 60 mm

prelacado en poliéster 25mm BROOF (t1) BROOF (t1)

La estabilidad al fuego de los elementos constructivos portantes será R 90. No obstante y aunque no sea necesario

justificar la estabilidad al fuego de la estructura debido a que el establecimiento industrial es tipo C con una zona

administrativa y comercial debidamente sectorizada y separada a 10 m de los límites de parcela, se justificará ya

que estas últimas zonas se rigen por el CTE DB SI que exige su comprobación. Como la estructura será la misma

en toda la nave se comentará en el próximo capítulo.

Los elementos que delimitan la nave de producción y la zona de ventas y oficinas tendrán una resistencia al fuego

EI 90. Además, la resistencia al fuego de las paredes que acometan a la fachada será, al menos, igual a la mitad de

la exigida a aquel elemento constructivo, en una franja cuya anchura será, como mínimo, de 1 m. Atendiendo al

anejo F del CTE DB-SI el material que se pretende emplear, fábrica de bloques de hormigón denso de árido calizo

de espesor 200 mm posee una resistencia al fuego de REI 180.

Los elementos constructivos de compartimentación de ambos sectores de incendio que acometen a la cubierta,

tendrán en una franja de anchura 1 m una resistencia al fuego de al menos la mitad de la exigida a aquel elemento

constructivo, es decir, EI 45. No obstante, dado que la cubierta tiene resistencia al fuego REI 60 no será necesaria la

instalación de dicho elemento.

El vestíbulo de independencia cumplirá con los requisitos que se recogen en el anejo A del CTE DB-SI:

Paredes EI 120 con puertas de paso entre zonas a independizar tendrán al menos la cuarta parte de la

resistencia al fuego exigible al elemento compartimentador que separa dichos recintos coincidiendo en este

caso con el mínimo exigido de EI2 30-C5.

La distancia mínima entre los contornos de las superficies barridas por las puertas del vestíbulo debe ser al

menos 0,50 m siendo en este caso de 3 m.

8.3 Evacuación de los establecimientos industriales

La ocupación, P, se determinará en base al número de personas que ocupa el sector de incendio dedicado a la

producción y almacenamiento de muebles acorde con la documentación laboral que legalice el funcionamiento de

la actividad, siendo en este caso tal y como se introdujo anteriormente de 10 trabajadores habituales, p:

P = 1,10·p=1,1·10=11, cuando p < 100.

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Se colocarán obligatoriamente al menos dos salidas alternativas considerando el riesgo del establecimiento. Sin

embargo, se han previsto cinco salidas siendo una de ellas de uso exclusivo para emergencia teniendo en cuenta

que la longitud de los recorridos de evacuación sea inferior a 25 m hasta una salida a espacio exterior seguro.

La anchura de las puertas de salida del establecimiento así como la de los pasillos se dimensionará según el DB

SI como:

AP/200

Siendo A la anchura y P la ocupación estimada.

En este caso las puertas de salida serán de dos hojas de 0,725 m de ancho cada una y los pasillos de 1,5 m de

ancho o superior cumpliendo con los mínimos de 0,60 m y 1 m exigido respectivamente.

Las puertas serán abatibles con eje de giro vertical las de salida del edificio. El sentido de apertura será el de la

evacuación.

En lo que respecta a la ventilación y eliminación de humos y gases de combustión, no será necesario un

“Sistema de control de temperatura y evacuación de humos”, diseñado conforme a la norma UNE 23585 ya que

las superficies construidas de producción y almacenamiento son 948,86 m2 y 370,54 m

2 respectivamente

inferior a los 1000 m2 y 800 m

2 a partir de los cuales la normativa obliga a instalar un SCTEH.

Por ello, la superficie aerodinámica de evacuación de humos que se requiere como mínimo se determinará a

razón de un mínimo de superficie aerodinámica de 0,5 m2 /200 m

2, o fracción para el caso de actividades de

producción y 0,5 m2 /150 m

2 para almacenamiento, precisándose de esta manera de 4 m

2 como mínimo de

superficie aerodinámica para evacuación de humos. Sin embargo, contemplando la actividad que se realiza en el

interior se tendrá en cuenta la ventilación que precisa en a la norma DIN 1946. La solución alcanzada es la

instalar los elementos que aparecen en la Figura 4, siendo necesarios 7 aireadores lineales estáticos de la marca

“Incoperfil” modelos G-500 situados en la cumbrera y separados entre sí a 3 m. En la parte baja de la nave se

dispondrán 12 rejillas de la misma casa comercial y dimensiones 2000 mm x 1000 mm para la entrada de aire.

Figura 4: Elementos de ventilación de la nave industrial.

8.4 Requisitos de las instalaciones de protección contra incendios en establecimientos industriales

8.4.1 Sistema manual de alarma de incendio

No será obligatoria la instalación de sistemas automáticos de detección de incendio ya que solo se exige para

superficies de 2000 m2 o superior en el caso de actividades de producción y de 800 m

2 si es almacenamiento. Dada

la superficie construida que se tiene solo será obligatorio disponer de sistemas manuales de alarma de incendio.

Según el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios y la norma UNE-EN 54-1 estos estarán

constituidos por pulsadores, una central de control y señalización y una fuente de alimentación.

Se instalarán un total de tres pulsadores manuales cada uno situado junto a las salidas de evacuación del sector de

incendio, y de manera que en ningún caso la distancia máxima a recorrer desde cualquier punto hasta alcanzar un

pulsador supere los 25 m. Dos de estos pulsadores estarán ubicados en la zona de producción y como se explicará

más adelante, esta zona está catalogada como atmósfera explosiva. Por ello, dichos pulsadores han de reunir con

una serie de requisitos para cumplir con la normativa ATEX como ya se verá en el capítulo de la instalación

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Instalación contra incendios zona industrial 28

eléctrica. La solución que se ha dado es la elección de pulsadores de la casa comercial Inpratex con protección

contra explosión II 2 D Ex tb IIIC T100ºC Db IP66. En todo caso irán situados a una distancia comprendida entre

0,80 m y 1,20 m.

Se utilizará una central convencional modelo AE/C5-2P ubicada en el almacén de materia prima con 2 zonas de

detección. También se dispondrán de cinco sirenas dos de ellas al estar en zona ATEX cumplirán la normativa por

la que se rigen los equipos instalados en esta. En este caso se ha escogido sirenas II 2 GD Ex d IIC Ex tD A21 y

modelo ETS60 de 114 dB b a 1 m de distancia. Las ubicadas en los almacenes serán convencionales de 100 dB b a

1 m de distancia.

Su ubicación será tal que su señal acústica resulte audible con un nivel por encima del ruido ambiental. Los niveles

de ruido en la zona de producción son del orden de 80 dB(A) y de 70 dB(A) en el caso de almacenes. Atendiendo a

la UNE 23007-14:2014 ha de producir un sonido de nivel mínimo de 5 dB(A) superior a cualquier otro ruido

existente sin superar los 120 dB(A).

La reducción del sonido depende de la distancia a la que se encuentra el receptor de la señal acústica, d y puede

estimarse como:

dB(A)pérdida = 20 · log (d)

La reducción del sonido para el caso de tabiques de bloques de hormigón de 11 cm de espesor es según el DB HR

del orden de 43 dB (A).

8.4.2 Extintores de incendio

Debido a que se cuentan con materiales combustibles de calse A, la madera y de clase B la pintura, se dispondrán

de extintores de polvo ABC.

Conforme a la tabla 3.1 del RSCIEI el extintor tendrá una eficacia de 34 A y se instalarán un total de 7, 1 hasta los

300 m2 y otro más por cada 200 m

2 o fracción en exceso dado que se tienen 1319,39 m

2 de superficie construida.

El emplazamiento de los extintores portátiles de incendio permitirá que sean fácilmente visibles y accesibles. Se

situarán próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio en este caso próximo a

las salidas de evacuación y a los almacenes o en su interior. Su distribución será tal que el recorrido máximo

horizontal, desde cualquier punto del sector de incendio hasta el extintor, no supere 15 m. Se instalarán de modo

que la parte superior del extintor quede a menos de 1,20 m sobre el suelo tal y como especifica la normativa.

8.4.3 Bocas de incendio equipadas (BIEs) y sistema de abastecimiento de agua

Se instalarán un total de tres bocas de incendios equipadas ya que la superficie total construida excede de 500 m2 y

el riesgo intrínseco del establecimiento es alto. Darán servicio durante 90 minutos y serán de tipo DN 45 mm,

aunque se instalarán tal y como permite el reglamento BIEs de tamaño DN 25 mm con toma adicional de 45 mm

considerando a efectos de cálculo de 45 mm. Dicha toma adicional estará equipada con válvula, racor y tapón lista

para ser usada por los servicios profesionales de extinción.

En el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios se establecen las características que deben de

reunir las BIEs. Se comentan a continuación aquellas que afectan a su emplazamiento:

Se montarán sobre un soporte rígido de modo que la boquilla y la válvula de apertura manual y el sistema de

apertura del armario, si existen, estén situadas, como máximo a 1,50 m sobre el nivel del suelo.

Se emplearán mangueras semirrígidas de conformidad con la norma UNE-EN 671-1.

Se situarán en cualquier caso una distancia máxima de 5 m de las salidas de cada sector de incendio, sin

que constituyan obstáculo para su utilización.

El número y distribución de las BIE en un sector de incendio, en espacio diáfano, será tal que la totalidad

de la superficie del sector de incendio en que estén instaladas quede cubierta por una BIE, considerando

como radio de acción de ésta la longitud de su manguera incrementada en 5 m.

La separación máxima entre cada BIE y su más cercana será de 50 m.

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La distancia desde cualquier punto del local protegido hasta la BIE más próxima no deberá exceder de 25

m.

Se deberá mantener alrededor de cada BIE una zona libre de obstáculos que permita el acceso a ella y su

maniobra sin dificultad.

Se instalará un sistema de abastecimiento de agua contra incendios con el objetivo de dar servicio a la red

de bocas de incendio equipadas (BIE).

En lo que respecta a su cálculo a la presión en la boquilla de las mismas no será inferior a 2 bar ni superior a 5 bar

por lo que será necesarios disponer de dispositivos reductores de presión las boquillas ya que la presión del agua en

la misma es superior al máximo permitido. El caudal de agua de cada boca de incendios será el que recomienda la

regla técnica R.T.2.-BIE de CEPREVEN que es de 3,3 l/s (198 l/min) para bocas de 45.

Recalcar también que el material de las tuberías de la red general de incendios será el acero ya que su montaje será

superficial en buena parte de su recorrido pues es lo que obliga la Ordenanza municipal de protección contra

incendios de Badajoz.

El sistema de abastecimiento de agua tiene como misión asegurar el caudal y presión de agua que demanda la red

general de incendios y comprende a esta última, a la fuente de agua y a los equipos de impulsión.

De acuerdo a la norma UNE 23500:2012 y dado que solo se cuentan con BIES, el abastecimiento de agua será de

categoría III, por lo que la fuente de agua se considerará la mínima exigida por la norma, esto es, que proviene de

un depósito.

El esquema de tuberías con sistema de bombeo único será el mostrado en la ¡Error! No se encuentra el origen de

a referencia.. Consta de un depósito, de una válvula de compuerta, de un dispositivo antistress, manovacuómetro y

una reducción excéntrica en la aspiración. En la impulsión se puede distinguir manómetro, presostato, válvula de

retención, válvula de compuerta y tres conexiones, una al circuito de prueba, otra a la red general de incendios y

otra para comprobación de la presión a la que se realiza el arranque de la bomba principal.

Figura 5: Esquema de tuberías con sistema de bombeo único. Fuente: UNE 23500:2012.

El grupo de presión elegido atendiendo a las pérdidas en la red general de incendios ha sido el modelo AFU 12

ENR 40-200 de EBARA y un depósito de capacidad 60 m3 en cualquier caso la elección de ambos se ha hecho en

base a la norma UNE 23500:2012.

8.4.4 Sistemas de alumbrado de emergencia

Se dispondrá de un sistema de alumbrado ya que la ocupación es de 11 personas y el nivel de riesgo intrínseco del

establecimiento es alto.

La instalación de los sistemas de alumbrado de emergencia cumplirá las siguientes condiciones marcadas por el

RSCIEI y el CTE SUA 4:

Será fija y estará provista de fuente propia de energía que entrará automáticamente en funcionamiento al

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Instalación contra incendios zona industrial 30

producirse un fallo del 70 por ciento de su tensión nominal de servicio.

Mantendrá las condiciones de servicio durante una hora, como mínimo, desde el momento en que se

produzca el fallo.

Proporcionará una iluminancia de un lx, como mínimo, en el nivel del suelo en los recorridos de

evacuación.

La iluminancia será, como mínimo, de cinco lx en los espacios donde se encuentren las instalaciones de

protección contra incendios y los cuadros de distribución del alumbrado.

La uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos puntos de cada zona será tal que el

cociente entre la iluminancia máxima y la mínima sea menor que 40.

Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexión de

paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que comprenda la reducción del rendimiento

luminoso debido al envejecimiento de las lámparas y a la suciedad de las luminarias.

Se situarán a una altura de 2,5 m y de 7 m superior a los 2 m mínimos exigidos por la normativa.

Se dispondrán en las puertas de salida que conduzcan a espacio exterior seguro y en aquellas existentes en

los recorridos de evacuación.

8.4.5 Señalización

Las señalización se hará de acuerdo al CTE DB SI y teniendo en cuenta Real Decreto 485/1997 sobre disposiciones

mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Las señales empleadas para la evacuación de

los ocupantes conforme a la norma UNE 23034:1988 es la reflejada en la Tabla 8-3. La altura del borde inferior de

las señales será de 2,30 m cumpliendo con el mínimo de entre 2 m y 2,50 m y nunca a menos de 0,30 m del techo.

Las señales empleadas para los medios de protección contra incendios de utilización manual son las que se recogen

en la norma UNE 23033-1 y las empleadas en el proyecto son las de la Tabla 8-4. Se instalarán a 2 m sobre el nivel

del suelo y en ningún caso a una altura de más de 0,30 m del techo.

En todo caso serán fotoluminiscentes y cumplirán con las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE

23035-4:2003.

Tabla 8-3: Señalización de los medios de evacuación.

Señal Instalación Cantidad Dimensiones

En salidas de planta. 10 420 x 148

mm

En toda salida prevista para uso exclusivo en caso de

emergencia. 1

420 x210

mm

En recorridos de evacuación. 2 447 x 447

mm

En las puertas de salida de emergencia cuya apertura se realiza

aplicando presión sobre una barra. Se situará encima de la

barra.

2 224 x 224

mm

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En recorridos de evacuación. 2 632 x 316

mm

Tabla 8-4: Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios.

Señal Instalación Cantidad Dimensiones

Inmediatamente próximo al

extintor portátil para indicar su

ubicación.

7 297 x 420 mm

Inmediatamente próximo al

pulsador manual para indicar su

ubicación.

3 297 x 420 mm

Inmediatamente próximo a la

sirena para indicar su ubicación. 5 297 x 420 mm

Inmediatamente próximo a la BIE

para indicar su ubicación. 3 297 x 420 mm

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Instalación contra incendios zona comercial y administrativa 32

9 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS ZONA

COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA

Tal y como se introdujo en el capítulo anterior la instalación contra incendios de las zonas de uso comercial y

administrativo deberán diseñarse y calcularse acorde al CTE DB SI. En los siguientes apartados se justificará el

cumplimiento del mismo.

9.1 SI 1 Propagación interior

Ambas zonas se podrán considerar como un único sector de incendio, puesto que según la tabla 1.1 del SI1 se

permite que los dos usos puedan coexistir sin necesidad de sectorizar cuando la superficie construida de una zona

cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal no exceda de 500 m2 como es el caso de la zona de

oficinas como una superficie construida de 259,55 m2.

Las paredes que separan los dos sectores de incendio según la tabla 1.2 serán como mínimo EI 90 en la zona de uso

comercial y EI 60 en la administrativa. No obstante, la resistencia al fuego del elemento compartimentador debe ser

al menos la mínima exigida en cada uno de los sectores independientemente de la normativa por la que se rija. Por

lo que el elemento compartimentador tendrá una resistencia al fuego EI 90. Atendiendo al anejo F del CTE DB SI

el material que se pretende emplear, fábrica de bloques de hormigón denso de árido calizo de espesor 200 mm

posee una resistencia al fuego de REI 180.

En la Tabla 9-1 se recoge la reacción al fuego de los elementos constructivos mínima exigida por el CTE DB SI y

la que se contempla para los elementos elegidos en el proyecto.

Tabla 9-1: Reacción al fuego de los elementos constructivos.

Material Reacción al fuego en proyecto Mínima reacción al fuego exigida por

el CTE DB-SI

Solera recubierta con baldosa

cerámica A1FL EFL

Placas alveolares recubierto con

baldosa cerámica A1FL EFL

Fábrica de bloque de hormigón de

espesor 20 cm compuesto de cámara

de aire, lana mineral y placa de yeso

laminado

A2-s1, d0 C-s3, d0

Tabique compuesto por una

estructura metálica, sencilla o doble,

a la cual se atornillan a cada lado, una

o más placas de yeso laminado y en

cuyo interior se disponen paneles de

lana de roca PYL 78/600 (48)

A2-s1, d0 C-s2, d0

Tabique compuesto por una

estructura metálica, sencilla o doble,

a la cual se atornillan a cada lado, una

o más placas de yeso laminado y en

cuyo interior se disponen paneles de

lana de roca PYL 156/600 (48+48)

A2-s1, d0 C-s2, d0

Falso techo registrable,

sistema D142a.marca "KNAUF",

formado por placas de escayola con

borde recto, acabado rugoso, modelo

Raffaello R "KNAUF", de 600x600

A2-s1, d0 C-s2, d0

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mm y 15 mm de espesor.

Falso techo continuo suspendido,

situado, liso, con resistencia al fuego

EI 90, sistema D112. marca

"KNAUF" con estructura metálica,

formado por tres placas de yeso

laminado DF.

A2-s1, d0 C-s2, d0

Panel metálico autoportante aislado

con lana de roca para falso techo

destinado al paso de instalaciones

A2-s1, d0 B-s3, d0

Conductos de fibra de vidrio para

climatización y ventilación de 25 mm

y aislamiento térmico 0,032 W/m·K

CLIMAVER PLUS instalado en

falsos techos

B-s3, d0 B-s3, d0

Tubos superflexibles de aluminio

aislado con fibra de vidrio con un

espesor del aislante de 25 mm y

aislamiento térmico 0,032 W/m·K

instalado en falsos techos

B-s3, d0 B-s3, d0

En lo que respecto al vestíbulo de independencia que da paso la zona de uso industrial reunirá los requisitos

establecidos en el Anejo A del CTE DB SI y que anteriormente ya se comentaron.

El cuarto de instalaciones destinado a albergar el cuadro general de mando y protección se considerará como zona

de riesgo especial bajo de acuerdo a la tabla 2.1 del SI 1. Los tabiques del mismo serán PYL 156/600 (48+48) y

tendrá un falso techo continuo suspendido, situado, liso, sistema D112 marca "KNAUF" con estructura metálica,

formado por tres placas de yeso laminado DF. En ambos casos, la resistencia al fuego es EI 90. Además ese

comunicará con el resto del edificio con unas puertas EI2 45-C5.

El almacén de la planta baja de la zona de oficinas no se considerará local de riesgo especial ya que el volumen

construido es inferior al que marca el CTE para considerarlo como tal.

9.2 SI 2 Propagación exterior

Las fachada en su encuentro con el elemento compartimentador de los dos sectores de incendios ya mencionados

tendrán una resistencia al fuego de al menos EI 60 en un tramo de 0,5 m de longitud, siendo en el caso que ocupa

de REI 180 en todo su perímetro.

La cubierta tendrá una resistencia al fuego REI 60 de acuerdo a lo exigido.

9.3 SI 3 Evacuación de los ocupantes

La ocupación de cada una de las zonas se calculará en base a la tabla 2.1 del CTE DB SI 3. Para ello, se han

asumido las siguientes consideraciones:

Dado que no se está ante un caso de un establecimiento de gran ocupación y que no se tienen aseos y

vestuarios muy grandes la ocupación en los mismos se considerará nula.

Los pasillos además tampoco suman ocupación alguna ya que únicamente están destinados al paso de los

trabajadores.

La ocupación de la zona de uso comercial se calculará en base a la superficie útil. Según el Anejo A del

CTE DB SI esta se tomará al menos como el 75% de la superficie construida y será la que se asumirá para

este caso.

De este modo la ocupación estimada para la zonas de uso administrativo y comercial es la que se muestra en la

Tabla 9-2 y en la Tabla 9-3 de 13 y 50 personas respectivamente. No obstante, y dado la cantidad de trabajadores

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Instalación contra incendios zona comercial y administrativa 34

con la que se cuenta, 22 en total, la ocupación de la sala de reuniones y de la sala de descanso se estimará en 10

personas en cada una de ellas. Por lo que teniendo en cuenta las condiciones más desfavorables, el ancho de los

recorridos de evacuación de la planta baja se hará con un total de 11 personas y de 16 en el caso de la planta alta.

Tabla 9-2: Ocupación zona de uso administrativo.

Planta Recintos Zona Sup. útil (m2) Densidad de ocupación (m2/persona) Ocupación (nºpersonas)

Baja

Vestuarios 17,63 - - 13,48

Sala de descanso 22,28 10 3 22,28

Archivador 4,18 40 1 4,18

Cuarto de

instalaciones 1,98 - - 2,28

Hueco ascensor 3,06 - - 3,06

Pasillos 59,42 - - 64,16

Primera

Aseos 4,14 - - 8,28

Hueco ascensor 3,06 - - 3,06

Dpto. Financiero 7,83 10 1 7,83

Dpto. Comercial 7,83 10 1 7, 83

Dpto. de diseño 7,83 10 1 7, 83

Dpto. de producción 8,83 10 1 7, 83

Dpto. administración

y RRHH 7,83 10 1 7, 83

Director general 9,83 10 1 7, 83

Sala de reuniones 22,28 10 3 22,28

Pasillos 37,62 - - 58,25

Tabla 9-3: Ocupación zona de uso comercial.

Recinto Sup. útil (m2) Densidad de ocupación (m2/persona) Ocupación (nºpersonas)

Aseos 5,95 - -

Exposición y venta 247,07 5 50

En lo que respecta a las salidas de panta en la zona de oficinas se dispondrá de una única salida puesto que la

ocupación no excede de 100 personas y porque además la longitud de los recorridos de evacuación hasta una salida

de planta no excede de 25 m. En el caso del primer piso la salida de planta puede considerarse el arranque de la

escalera no protegida que la comunica con la planta baja ya que esta conduce a una salida del edificio y el área del

hueco del forjado no excede en 1,3 m2 la superficie en planta de la escalera.

Para el caso de la zona comercial serán necesarias dos salidas de planta ya que no se cumple con la longitud

máxima de los recorridos de evacuación de 25 m si existiera una única salida. Por ello, una de las salidas será como

se ha comentado anteriormente de uso exclusivo de emergencia. De esta manera, la longitud máxima de los

recorridos de evacuación pasaría a ser de 50 m.

Las puertas destinadas a evacuación tendrán un ancho A dado por la ocupación P como:

AP/2000,80 m

En el caso de la zona de oficinas la puerta que conduce a la salida del edificio tendrá 0,80 m y las puertas de la zona

comercial estarán compuestas por puertas de dos hojas siendo cada una de ellas de 0,725 m. En este último caso se

ha tomado en cuenta la distribución de los ocupantes, en la situación más desfavorable, esto es, suponiendo

inutilizada una de ellas.

El ancho de los pasillos destinados a evacuación se calculará con la fórmula anteriormente expuesta solo que en

este caso el mínimo será de 1 m para el caso de los pasillos de la zona de uso administrativo y de 1,2 m para zonas

de uso zona comercial. En ambos casos se han proyectado pasillos de 1,2 m y 1,5 m respectivamente.

La anchura A de la escalera de la zona de oficinas destinada a la evacuación de los ocupantes P que se encuentran

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en la primera planta se calculará a partir de la fórmula de la tabla 4.1 del CTE DB SUA 1 y teniendo en cuenta la

altura de evacuación h como:

AP/(160-10h) 0,80 m

No obstante, y dado que con una escalera de ancho 0,80 m sería suficiente, la normativa urbanística de Badajoz

obliga a que esta tenga una anchura mínima de 1,25 m por lo que su medida será esta. El resto de la escalera

cumplirá con el CTE DB SUA ya que estará dividida en dos tramos y la altura a salvar es superior a 3,20 m. El

tramo más pequeño estará formado por cuatro peldaños. La contrahuella será de 17,50 cm y la huella de 28 cm

cumpliendo con lo exigido en la normativa. Además, la escalera será considerada como no protegida ya que la

altura de evacuación es menor a 14 m.

La puerta de salida del edificio de la zona de uso administrativo será abatible con eje de giro vertical y un sistema

de apertura mediante manilla conforme a la norma UNE-EN 179:2009 y abrirá en el sentido de la evacuación ya

que la ocupación es de 50 personas.

Para el caso de una de las puertas de salida del edificio de la zona comercial será igual que la citada anteriormente

excepto la de uso exclusivo para emergencia que estará dotada de barra antipánico conforme a la norma UNE-EN

1125:2009. La otra estará dotada de sistema de apertura mediante manilla. Ambas abrirán en el sentido de la

evacuación dada la ocupación del local y en cumplimiento del CTE DB SI y de la Ordenanza municipal de

protección contra incendios de Badajoz.

9.3.1 Señalización de los medios de evacuación

Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988 y las empleadas en el proyecto se

recogen en la Tabla 9-4 indicando en cada caso cuantía y dimensiones según la distancia de observación. En todo

caso, la altura del borde inferior de las señales será de 2,30 m cumpliendo con el mínimo de entre 2 m y 2,50 m y

nunca a menos de 0,30 m del techo.

En todo caso serán fotoluminiscentes y cumplirán con las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE

23035-4:2003.

Tabla 9-4: Señalización de los medios de evacuación.

Señal Instalación

Zona de oficinas Zona comercial

Cantidad Dimensiones Cantidad Dimensiones

En salidas de

planta. 3 297 x 105 mm 1 297 x 105 mm

En toda salida

prevista para

uso exclusivo

en caso de

emergencia.

1 297 x 148 mm

En recorridos

de

evacuación.

2 224 x 224 mm 3 224 x 224 mm

En puertas

cuya apertura

se realiza

aplicando

presión sobre

2 224 x 224 mm

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Instalación contra incendios zona comercial y administrativa 36

una barra. Se

situará encima

de la barra.

En recorridos

de evacuación 2 210 x 297 mm

En recorridos

de

evacuación.

3 320 x 160 mm

Puertas en

recorridos de

evacuación

que puedan

inducir a

error.

2 297 x 210 mm

9.4 SI 4 Instalaciones de protección contra incendios

Únicamente se requerirá la instalación de extintores portátiles de polvo ABC eficacia 21A -113B a 15 m como

máximo desde todo origen de evacuación. De acuerdo al RIPCI el emplazamiento de los extintores permitirá que

sean fácilmente visibles y accesibles, estarán situados próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad

de iniciarse el incendio, a ser posible próximos a las salidas de evacuación y preferentemente sobre soportes fijados

a paramentos verticales, de modo que la parte superior del extintor quede, como máximo, a 1,20 metros sobre el

suelo. De este modo, se tendrán 2 extintores en la zona de oficinas, 1 en el cuarto donde se encuentra el cuadro

general de distribución y 3 en la zona comercial.

Estos irán señalizados mediante señales definidas en la UNE 23033-1 instaladas a 2 m sobre el nivel del suelo y en

ningún caso a una altura de más de 0,30 m del techo. En la Tabla 9-5 se recoge la cuantía y las dimensiones de la

señal a utilizar.

Tabla 9-5: Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios.

Señal Instalación

Zona de oficinas Zona comercial

Cantidad Dimensiones Cantidad Dimensiones

Inmediatamente

próximo al

extintor portátil

para indicar su

ubicación.

3 210 x 297 mm 3 210 x 297 mm

9.5 SI 5 Intervención de los bomberos

Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espacios de maniobra cumplirán con las

condiciones siguientes:

Anchura mínima libre 3,5 m.

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Altura mínima libre o gálibo 4,5 m.

Capacidad portante del vial 20 kN/m².

En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por la traza de una corona circular cuyos radios

mínimos deben ser 5,30 m y 12,50 m, con una anchura libre para circulación de 7,20 m.

La zona edificada dispondrá de dos vías de acceso cada una con anchura mínima de 2,50 m.

9.6 SI 6 Resistencia al fuego de la estructura

En los anejos de cálculo se detalla la comprobación al fuego de la estructura principal constituida por forjado, vigas

y pilares. Se ha hecho de tal manera que se pretendan dar unos valores mínimos en cuanto a sección se refiere. En

este caso se ha optado por el hormigón frente al acero ya que este último requiere para el caso de resistencia al

fuego que se precisa R 90, aplicar un material de revestimiento ya sea pintura intumescente o placas que tengan una

conductividad térmica efectiva para que el tiempo de resistencia al fuego cumpla con lo exigido en la normativa, lo

cual encarecería el presupuesto del proyecto. No obstante, en el anejo se analiza el caso de una viga de acero

protegida con placas de silicato cálcico y posteriormente se compara con la resistencia de una viga de hormigón.

9.7 Alumbrado de emergencia

El alumbrado de emergencia reunirá los requisitos establecidos en el CTE DB SUA en su capítulo 4. Tanto en la

zona comercial como administrativa, requerirán alumbrado de emergencia:

Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta espacio exterior seguro.

Las señales de seguridad.

Los aseos generales de planta solo en el caso de la zona comercial.

En lo que respecta a la posición y características de las luminarias, se instalarán a varias alturas comprendidas entre

2,5 m y 6,5 m cumpliendo con el mínimo de 2 m por encima del nivel del suelo. Además también se dispondrán en

las puertas de salida del establecimiento.

En lo que respecta a la instalación será fija, provista de fuente propia de energía y entrará automáticamente en

funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instalación de alumbrado normal en las zonas cubiertas

por el alumbrado de emergencia. Se considera como fallo de alimentación el descenso de la tensión de

alimentación por debajo del 70% de su valor nominal.

El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación alcanzará el 50% del nivel de iluminación requerido al cabo

de los 5 s y el 100% a los 60 s.

La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante una hora, como mínimo,

a partir del instante en que tenga lugar el fallo:

En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el suelo debe ser, como

mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que comprende al menos la mitad de la

anchura de la vía. Las vías de evacuación con anchura superior a 2 m pueden ser tratadas como varias bandas de

2 m de anchura, como máximo.

En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de protección contra

incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia horizontal será de 5

lux, como mínimo.

A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la iluminancia máxima y la mínima no

debe ser mayor que 40:1.

Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexión sobre paredes

y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la reducción del rendimiento luminoso debido

a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lámparas.

Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del índice de rendimiento

cromático Ra de las lámparas será 40.

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Climatización y ventilación zona comercial y administrativa 38

10 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN ZONA

COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA

En el presente capítulo se aborda la climatización y la ventilación de la zona de ventas y de oficinas. En un primer

apartado se trata el estudio de cargas térmicas fijando aquellas condiciones de contorno que permiten su cálculo,

esto es, condiciones exteriores, elementos constructivos, cargas adicionales por iluminación o equipos eléctricos.

En un segundo apartado, se ha llevado a cabo la selección de los equipos de climatización. En los siguientes se

detalla el cumplimiento de cada una de las exigencias que el RITE recoge en sus Instrucciones Técnicas (IT). Por

último se expone un resumen de los ventiladores seleccionados atendiendo a la pérdida de carga existente en

conductos y difusión y que han de vencer.

10.1 Cargas térmicas

10.1.1 Condiciones exteriores de cálculo

A partir de la Guía Técnica Nº 12 del IDAE “Condiciones climáticas exteriores de proyecto” y la norma UNE

100001 “Climatización. Condiciones climáticas para proyectos” se ha hecho la selección de las condiciones

exteriores de proyecto, que quedan definidas de la siguiente manera:

Temperatura seca verano 33,6 °C

Temperatura húmeda verano 19,5 °C

Percentil condiciones de verano 1,0%

Temperatura seca invierno 4,3°C

Percentil condiciones de invierno 99 %

Variación diurna de temperaturas 17,0 °C

Grados acumulados en base 15 – 15°C 767 días-grado

Orientación del viento dominante NO

Velocidad del viento dominante 2,00 m/s

Altura sobre el nivel del mar 168,00 m

Latitud 38° 52’ Norte

En los anejos de cálculos se recogen la evolución de las temperaturas secas y húmedas máximas corregidas para

todos los meses del año y horas del día, según las tablas de corrección UNE 100014.

10.1.2 Elementos constructivos

La resistencia térmica de los elementos constructivos empleados se resumen a continuación:

Losa de hormigón: 0,34 m2·K/W.

Forjado de placas alveolares: 0,67 m2·K/W.

Tabiquería interior: 1,31 m2·K/W.

Fachada: 2,03 m2·K/W.

Muro separación zona oficinas y comercial: 2,79 m2·K/W.

Cubierta: 1,95 m2·K/W.

La transmitancia térmica de los elementos para huecos es:

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Ventanas acristaladas: 2,88 m2·K/W.

Escaparate fachada norte nave zona comercial: 2,60 m2·K/W.

Puertas: 2,20 m2·K/W.

10.1.3 Consideraciones interiores de cálculo

Las condiciones climatológicas interiores han sido establecidas en función de la actividad metabólica de las

personas y de su grado de vestimenta, siempre de acuerdo con la IT 1.1.4.1.2. “Temperatura operativa y humedad

relativa” del RITE.

Para las horas consideradas punta se han considerado unas condiciones interiores en todas las zonas de 24 ºC de

temperatura y 50% de humedad relativa en verano y de 22ºC y 50% en invierno.

Se climatizarán aquellas superficies donde se prevea una ocupación permanente excluyendo por tanto pasillos de la

zona de oficina, vestuarios y aseos. En la Tabla 10-1 se recoge la relación de zonas a climatizar:

Tabla 10-1: Relación de zonas a climatizar.

Sistema/Zona Superficie

(m²)

Altura

(m)

Volumen

(m³)

Uso

Sala de ventas 324,0 6,50 2.106,0 Tiendas especiales (barberías, peluquerías,

floristerías, muebles, farmacias, lavanderías

D. Financiero 8,6 2,80 24,1 Oficinas

D. Comercial 8,5 2,80 23,8 Oficinas

D. Diseño 8,5 2,80 23,8 Oficinas

D. Producción 8,6 2,80 24,1 Oficinas

D. RRHH 8,5 2,80 23,8 Oficinas

D. Director 8,5 2,80 23,8 Oficinas

Sala de reuniones 24,5 2,80 68,6 Reuniones (salas de)

Sala de descanso 24,5 2,80 68,6 Descanso (salas de)

En la Tabla 10-2 se recoge la ocupación para cada zona que coincide con la comentada en el capítulo anterior.

Tabla 10-2: Ocupación de cada zona.

Sistema/Zona Actividad Nº

per.

m² por

per.

C.sensible

(W)

C.latente

(W)

Horario de

Funcionamiento

Sala de ventas

Tiendas especiales (barberías,

peluquerías, floristerías, muebles,

farmacias, lavanderías)

50 6,5 71 60 Horario zona ventas

D. Financiero Oficinas 1 4,3 71 60 Horario zona oficinas

D. Comercial Oficinas 1 4,3 71 60 Horario zona oficinas

D. Diseño Oficinas 1 4,3 71 60 Horario zona oficinas

D. Producción Oficinas 1 4,3 71 60 Horario zona oficinas

D. RRHH Oficinas 1 4,3 71 60 Horario zona oficinas

D. Director Oficinas 1 4,3 71 60 Horario zona oficinas

Sala de reuniones Reuniones (salas de) 10 2,5 71 60 Horario zona oficinas

Sala de descanso Descanso (salas de) 10 2,5 75 95 Horario sala de

descanso

El horario de funcionamiento recogido en la última columna de la tabla anterior se detalla en la Tabla 10-3 como el

porcentaje de funcionamiento a lo largo del día para cada uno de los horarios utilizados:

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Climatización y ventilación zona comercial y administrativa 40

Tabla 10-3: Horario de funcionamiento.

Porcentaje de carga para cada hora solar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Horario zona ventas

0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 0 0 100 100 100 100 0 0 0 0

Continuo

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Horario zona oficinas

0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 0 0 0 0 0 0

Horario sala de descanso

0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0

Los niveles de iluminación son los máximos exigidos por el CTE HE 3 en función del uso y la potencia de los

equipos eléctricos que se emplearán en cada zona. En la Tabla 10-4 aparecen los usados para cada zona.

Tabla 10-4: Cargas aportada por iluminación y equipos eléctricos.

Sistema/Zona Tipo de iluminación W Nº W/m² Horario de

Funcionamiento

Sistema 1 - - - - -

Sala de ventas Alumbrado TIPICO 15 324 15,0 Horario zona ventas

Sala de ventas Ordenador PC-750W 750 2 4,6 Continuo

D. Financiero Alumbrado TIPICO 12 8 12,0 Horario zona oficinas

D. Financiero Ordenador PC-750W 750 1 87,2 Continuo

D. Comercial Alumbrado TIPICO 12 8 12,0 Horario zona oficinas

D. Comercial Ordenador PC-750W 750 1 88,2 Continuo

D. Diseño Alumbrado TIPICO 12 8 12,0 Horario zona oficinas

D. Diseño Ordenador PC-750W 750 1 88,2 Continuo

D. Producción Alumbrado TIPICO 12 8 12,0 Horario zona oficinas

D. Producción Ordenador PC-750W 750 1 87,2 Continuo

D. RRHH Alumbrado TIPICO 12 8 12,0 Horario zona oficinas

D. RRHH Ordenador PC-750W 750 1 88,2 Horario zona oficinas

D. Director Alumbrado TIPICO 12 8 12,0 Horario zona oficinas

D. Director Ordenador PC-750W 750 1 88,2 Horario zona oficinas

Sala de reuniones Alumbrado TIPICO 12 24 12,0 Horario zona oficinas

Sala de reuniones Ordenador PC-750W 750 2 61,2 Horario zona oficinas

Sala de descanso Alumbrado TIPICO 15 24 15,0 Horario sala de descanso

10.1.4 Resumen de cargas térmicas

La selección de los equipos de climatización se ha hecho en base al cálculo de cargas térmicas que se detalla en los

anejos de cálculo.

En la Tabla 10-5 aparecen las necesidades de refrigeración y calefacción para cada una de las zonas. Las unidades

interiores se eligen en base a la máxima carga individual de refrigeración, columna 3. Por el contrario, la unidad

exterior se escogerá en base a la carga simultánea que es la suma máxima de todas las cargas en un momento del

día, columna 1.

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Tabla 10-5: Resumen cargas térmicas.

Descripción

Carga

Refrigeración

Simultánea

(W)

Carga

Refrigeración

Máxima

(W)

Fecha para Máxima

Individual

Carga

Calefacción

(W)

Volumen

Ventilac.

(m³/h)

Sistema 1 48.771 - Junio 17 horas 15.464 2.610,0

Sala de ventas 32.028 34.797 Junio 18 horas 14.292 1.440,0

D. Producción 1.433 1.642 Junio 14 horas -268 45,0

D. Diseño 1.406 1.636 Junio 14 horas -327 45,0

D. Financiero 1.402 1.635 Junio 14 horas -338 45,0

D. Director 1.404 1.639 Junio 14 horas -336 45,0

D. comercial 1.416 1.537 Agosto 17 horas -347 45,0

D. RRHH. 1.408 1.505 Agosto 17 horas -383 45,0

Sala de reuniones 4.181 4.446 Junio 13 horas 842 450,0

Sala de descanso 4.093 4.189 Junio 16 horas 2.330 450,0

10.2 Descripción de la instalación de climatización

La instalación de climatización se llevará a cabo con unidades aire-aire concretamente se empleará un único

sistema VRV (Volumen de refrigerante variable) de la marca DAIKIN. El sistema VRV elegido es un sistema con

mucha eficiencia térmica, dotado de compresores inverter y con la tecnología de volumen de refrigerante variable

por lo que es capaz de adecuar la demanda de climatización necesaria en cada momento.

Dicho sistema será a dos tubos y estará formado por una unidad exterior situada en la cubierta y dos unidades

interiores de tipo conductos para la zona comercial y ocho casettes instalados en los recintos de la zona de oficinas

que se van a climatizar.

En la Tabla 10-6 se recogen los modelos de unidades interiores utilizadas para cada zona y su potencia frigorífica.

Tabla 10-6: Unidades interiores elegidas.

Zonas

Potencia

frigorífica

necesaria (W)

Unidad interior elegida

Tipo unidad

interior a

instalar

Potencia frigorífica

máquina (W)

Sala de ventas 34.797 FXMQ125P7+FXMQ200MB Conductos 14.000+22.400

D. Financiero 1.642 FXZQ15A Casette 1.700

D. Comercial 1.636 FXZQ15A Casette 1.700

D. Diseño 1.635 FXZQ15A Casette 1.700

D. Producción 1.639 FXZQ15A Casette 1.700

D. RRHH 1.537 FXZQ15A Casette 1.700

D. Director 1.505 FXZQ15A Casette 1.700

Sala reuniones 4.446 FXZQ40A Casette 4.500

Sala de descanso 4.189 FXZQ40A Casette 4.500

De este modo la potencia total instalada de las unidades interiores sería de 55.600 W.

La unidad exterior elegida es DAIKIN VRV RXYQ18T con 50.000 W de producción en frío y de 56.000 W en

calor y permite una conexión de hasta 39 unidades interiores.

10.3 Exigencia de bienestar e higiene

La velocidad media del aire en la zona ocupada se limitará para que en las zonas ocupadas sea de 0,15-0,17 m/s de

acuerdo a la IT 1.1.4.1.3 cuando la difusión se hace por mezcla a temperatura seca ambiente, para una intensidad de

turbulencia del 40% y un PPD por corrientes del 15%.

En aplicación de la IT 1.1.4.2 los locales donde se desarrolle actividad humana dispondrán de sistemas de

ventilación que aporten suficiente caudal de aire exterior para evitar formación de altas concentraciones de

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Climatización y ventilación zona comercial y administrativa 42

contaminantes. El caudal mínimo de aire de ventilación de cada espacio se obtendrá en función del uso del local y

del número de ocupantes. Atendiendo a la tabla 1.4.2.1 de la IT 1.1.4.2.3 se tiene el caudal de aire exterior por

persona siendo para el caso oficinas de 12,5 l/s y categoría IDA 2 y para la zona comercial de 8 l/s y categoría IDA

3 el cual se recoge en la Tabla 10-7.

Tabla 10-7: Caudal de aire exterior necesario.

Sistema/Zona Calidad

Por

persona

(m³/h)

Por

(m³/h)

Por

local/

otros

(m³/h)

Valor

elegido

(m³/h)

Renov.

(1/h)

Horario de

Funcionamiento

Sala de ventas IDA3 28,8 2,0 - 1.440,0 0,7 Horario zona ventas

D. Financiero IDA2 45,0 3,0 - 02 1,9 Horario zona oficinas

D. Comercial IDA2 45,0 3,0 - 45,0 1,9 Horario zona oficinas

D. Diseño IDA2 45,0 3,0 - 45,0 1,9 Horario zona oficinas

D. Producción IDA2 45,0 3,0 - 45,0 1,9 Horario zona oficinas

D. RRHH IDA2 45,0 3,0 - 45,0 1,9 Horario zona oficinas

D. Director IDA2 45,0 3,0 - 45,0 1,9 Condiciones

operacionales 12h

Sala de reuniones IDA2 45,0 3,0 - 450,0 5,3 Horario zona oficinas

Sala de descanso IDA2 45,0 3,0 - 450,0 5,3 Horario sala de

descanso

En la IT 1.1.4.2.4 se exige que el aire exterior de ventilación debe introducirse debidamente filtrado en los locales

en función del uso que tenga cada zona, lo cual como se vio anteriormente, se determina a partir del IDA y del

ambiente exterior en el que se encuentra la instalación denominado ODA. Para el presente proyecto se tratará como

ODA 2, ambiente con alta concentración de partículas, ya que el establecimiento se encuentra en un polígono

industrial. Por ello, el aire que se recoge del exterior se filtrará con filtros F6 y F8 para el caso de las oficinas y de

F5 y F7 para el caso de la zona de ventas. El aire extraído del local pasará por filtros F6 en el primer caso y F5 en el

segundo con el fin de proteger el recuperador de calor.

En aplicación de la IT 1.1.4.2.5 los locales de servicio deberán disponer de un sistema de extracción para eliminar

sustancias olorosas y contaminantes perjudiciales para la salud o molestas para la ocupación humana. El caudal de

aire de extracción será mínimo de 2 l/s por m2. Sin embargo, el CTE DB HS 3 recomienda para aseos 15 l/s por lo

que se utilizará el más restrictivo en cada caso. Por ello, los aseos y vestuarios se catalogarán como AE2 (moderado

nivel de contaminación). De este modo el caudal total de extracción considerando el más restrictivo es el de la

Tabla 10-8.

Tabla 10-8: Caudal de extracción.

Zona Depende

ncia

Sup. útil

(m2)

l/s·m2

RITE

m3/h total

RITE

l/s por local

según DB HS

locales

m3/h total

DB HS

m3/h

considerado

s

Comer

cial

Aseo 1 3,85 2 7,7 15 1 54 54

Aseo 2 2,1 2 4,2 15 1 54 54

Oficin

as

Aseo 1 2,16 2 4,32 15 1 54 54

Aseo 2 2,16 2 4,32 15 1 54 54

Vestuari

o 1 6,74 2 13,48 15 3 162 162

Vestuari

o 2 6,74 2 13,48 15 3 162 162

Atendiendo a la IT 1.1.4.4 las instalaciones térmicas de los edificios deben cumplir la exigencia del documento DB

HR del CTE. Para ello, la red de conductos y la difusión se ha calculado de manera que el nivel de sonido en

ningún caso supere los 55 dB (A) en la zona de ventas y 50 dB (A) en la zona de oficinas.

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10.4 Exigencia de eficiencia energética

En aplicación de la IT 1.2.4.1.1 la potencia que suministren las unidades de producción de calor o frío que utilicen

energías convencionales (electricidad en este caso) se ajustará a la demanda máxima simultánea de las

instalaciones, considerando las ganancias o pérdidas de calor a través de las redes de tuberías de los fluidos

portadores, así como el equivalente térmico de la potencia absorbida por los equipos de transporte de los fluidos.

Para hallar la demanda máxima simultánea se realizó un análisis de cargas térmicas variando la hora del día y el

mes del año, así como las demandas parciales y la mínima, con el fin de facilitar la selección del tipo y número de

generadores lo cual se detalló anteriormente.

Tal y como se vio, la producción frigorífica era superior a la demanda simultánea máxima por lo que existe garantía

de que en ningún momento del año la instalación no pueda responder a las cargas exigidas.

El sistema de climatización elegido, un sistema VRV, con compresores inverter cumple lo exigido en la IT

1.2.4.1.3.1 “Requisitos mínimos de eficiencia energética de frío” y en la IT 1.2.4.1.3.2 “Escalonamiento de

potencia en centrales de generación en frío”.

El valor de EER y COP (al tratarse de máquinas reversibles frío-calor) de los equipos son los siguientes, así como

se indica los valores del SEER (rendimiento medio estacional) que media el rendimiento a cargas parciales del

equipo y es una medida adecuada para la valoración de la eficiencia energética de los equipos. En este caso, VRV

DAIKIN RXYQ18T con EER 3,4 COP 3,89 y SEER 6,38 y con clasificación energética A++.

La clasificación energética se establece según el reglamento 2016/2012 por el que se desarrolla la directiva

2099/125/CE, pero solo establece como obligatoria para equipos de potencia nominal igual o inferior a 12 kW, por

eso los equipos VRV de mayor potencia indicado no dispone de dicho etiquetado, pero puede estimarse de mera

comparación entre los SEER de estos sistemas y la unidad Inverter que la clasificación del equipo es al menos

A++. Por lo tanto queda justificada la elección de estos equipos en el cumplimiento de la exigencia de eficiencia

energética.

También se exige que la parcialización de la potencia suministrada se obtenga escalonadamente o por continuidad.

En este caso dicha parcialización se consigue de forma continua mediante compresores inverter capaces de adecuar

en todo momento el consumo energético de los compresores a la demanda térmica del sistema.

Atendiendo a la IT 1.2.4.2 se aislarán todas las tuberías de los equipos que transporten fluidos refrigerantes así

como redes de conductos de distribución de aire tanto de impulsión como de retorno de aire climatizado. Las

tuberías frigoríficas se aislarán con coquillas elastoméricas de espesor variable en función de los diámetros de

tubería y de su instalación atendiendo a la tabla 1.2.4.2.5 del RITE y son lo que se muestran en la Figura 6.

Figura 6: Espesores mínimos para tuberías que discurren por el interior según RITE.

Para las redes de conductos de climatización y de aire exterior tratado los conductos serán de fibra de vidrio

Climaver Plus con un espesor del aislante de 25 mm y aislamiento térmico 0,032 W/m·K.

La red de conductos de ventilación de la zona de oficinas se hará también con conductos de fibra de vidrio. Las

conexiones con las rejillas se harán con tubos superflexibles de aluminio aislado con fibra de vidrio con un espesor

del aislante de 25 mm y aislamiento térmico 0,032 W/m·K.

Según la IT 1.2.4.2.2 el espesor del aislamiento mínimo se determina como:

d = dref ·

ref

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Climatización y ventilación zona comercial y administrativa 44

Donde dref es el diámetro de referencia de 30 mm para el caso de interiores y ref la conductividad térmica de

referencia a 10ºC de 0,04 W/m·K. De esta manera se obtiene un espesor de 24 mm, por lo que el aislamiento de

fibra de vidrio de espesor 25 mm es superior al mínimo exigido.

En cumplimiento de la IT 1.2.4.3, todas las instalaciones térmicas estarán dotadas de los sistemas de control

automático necesarios para que se puedan mantener en los locales las condiciones de diseño previstas, ajustando los

consumos de energía a las variaciones de la carga térmica. Para ello, el sistema elegido para la climatización tiene

las siguientes características:

En cada zona se dispone de un termostato que controla los parámetros fundamentales de la climatización,

encendido o apagado, modo frío o calor, control de temperatura de sala.

El control de la potencia entregada por la unidad exterior a cada una de las unidades interiores se adecua

de forma perfecta a la demanda gracias a la tecnología VRV.

Control de la temperatura de producción frigorífica mediante la tecnología VRT de los equipos VRV IV

de DAIKIN.

Con lo expuesto anteriormente, el sistema se clasifica como THM-C3. Además de todo esto se dispone de un

control central de la instalación de climatización que permite apagar todas las unidades desde un punto central

garantizando así que ninguna unidad se quede encendida cuando no sea necesario su uso. Desde el mismo, se

puede limitar la temperatura de consigna de modo que no se exceda las recomendaciones de temperatura ambiente

limitando con ello el consumo de energía.

En aplicación de la IT 1.2.4.3.3 será necesario disponer de un control de la calidad de aire interior en instalaciones

de climatización. Para ello se ha tenido en cuenta que los caudales mínimo exigidos de aire de ventilación se

dimensionan inicialmente en función de las ocupaciones máximas previstas por cada zona, aunque la realidad es

que la ocupación en un porcentaje elevado de tiempo es menor del previsto.

Se ha elegido un sistema de control IDA-C3, control por tiempo. El sistema funciona de acuerdo a un determinado

horario de modo que en las horas donde se estime mayor afluencia de personas en cada una de las zonas pueda

rebajarse el caudal de ventilación y de este modo se disminuya el caudal de aire exterior a introducir.

Además se dispondrán compuertas de regulación con control todo o nada modelo SQR-EH de MADEL en los

conductos de ventilación de aire de impulsión y retorno de la sala de descanso y sala de reuniones ya que se estima

que su ocupación puede ser nula en determinados momentos de día, a diferencia de lo considerado en los

despachos.

En la IT 1.2.4.4 se especifica cómo se realizará la contabilización de los consumos:

Se instalará un contador de energía eléctrica en el circuito de alimentación para controlar que el usuario

pueda controlar el consumo.

El número de arranques y paradas del compresor frigorífico VRV de la unidad exterior puede hacerse a

través del software de servicio que da el fabricante y del panel de control táctil.

En aplicación de la IT 1.2.4.5.2 se establece que cuando el caudal de aire expulsado al exterior, por medios

mecánicos, sea superior a 0,5 m³/s que son 1800 m³/h, se recuperará la energía del aire expulsado. En concreto se

tiene un total de 2610 m³/h, de los que 1440 m³/h corresponden a ventilación de la zona comercial y lo restante a la

zona de oficinas. Por lo que de acuerdo a las horas de funcionamiento tendrá una eficiencia mínima del 44% y

pérdida de presión máxima de 140 Pa. Además los recuperadores dispondrán de un módulo de enfriamiento

adiabático y dispuesto sobre el lado de extracción del local, muy recomendable para climas secos como en Badajoz

donde la temperatura seca exterior en verano es alta y la humedad relativa baja.

En cumplimiento de la IT 1.2.4.5.3 en locales de gran altura se deberá tratar el problema de la estratificación del

calor. De acuerdo a la altura del local que se tiene de 6,5 m en la zona comercial puede considerarse de gran altura,

superior a 4 m, y la difusión se ha elegido y dispuesto conforme a combatir el problema de la estratificación que

fundamentalmente perjudica al período invernal ya que el aire caliente al ser más denso que el frío se dispone en la

parte alta del local. Para ello, se han utilizado toberas de largo alcance para el caso de la impulsión de las máquinas

de conductos y difusores de conos regulables para la impulsión del aire del recuperador de calor, ambos elementos

adecuados para techos de grandes alturas. Por otro lado, todos los retornos serán invertidos y conducidos, es decir,

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se dispondrán de conductos que discurran hasta la parte baja del local para hacer el retorno del aire a nivel de suelo.

Con estas consideraciones en la Figura 7 se muestra la configuración adoptada.

Figura 7: Esquema de la instalación de climatización y ventilación zona de ventas.

Los elementos destinados a la impulsión de aire se han elegido teniendo en cuenta en cualquier caso que la

velocidad del aire en la zona de habitabilidad no supere los 0,15-0,17 m/s de acuerdo a la IT 1.1.4.1.3.

En aplicación de la IT 1.2.4.5.4 en cuanto a la zonificación del local, se ha optado por tratar dos recuperadores de

calor, de acuerdo al uso y al horario de las zonas de ventas y oficinas.

10.5 Exigencia de seguridad

En aplicación de la IT 1.3.4.4.3:

La unidad exterior VRV se ubicará en cubierta lo que provee un espacio fácilmente accesible desde el

exterior mediante una escalera gatera con arco de protección y que a la vez evita que personal no

cualificado pueda acceder a la misma.

Las unidades interiores VRV y recuperador de calor se ubicarán en falsos techos registrables para facilitar

su mantenimiento.

10.6 Resumen cálculo de conductos y ventiladores

El cálculo de conductos se recoge en el anexo. En la Tabla 10-9 se muestran las pérdidas de presión en los

conductos de impulsión y retorno, el caudal que circula por ellos y la difusión empleada. En el caso del recuperador

de calor al tener dos ventiladores se ha estudiado la impulsión y el retorno de manera independiente. La difusión

que se recoge en la última columna es de la casa comercial KOOLAIR a excepción de las toberas que son de

TROX.

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Climatización y ventilación zona comercial y administrativa 46

Tabla 10-9: Pérdidas de presión en conductos.

Máquina Conductos Caudal de

(m³/h)

Presión estática

necesaria (Pa)

Presión total

necesaria

(Pa)

Difusión

FXMQ200MB

Impulsión

3480 164,22 186,19

4 Toberas DUE de D315

Retorno 2 Rejillas de retorno 20-

45-V 800x300

FXMQ125P7

Impulsión

2340 142,96 160,62

3 Toberas DUE de D315

Retorno 2 Rejillas de retorno 20-

45-V 600x250

Recuperador de

calor zona

comercial

Impulsión 1440 102,89 127,54

3 Difusores regulables

44-SF-TR 200

1 TAE 25-X 1000x300

Retorno 1440 100,99 125,64

1 Rejillas de retorno 20-

45-H 600x300

1 TAE 25-X 1000x300

Recuperador de

calor zona de

oficinas

Impulsión 1170 77,25 93,52

6 Rejillas de impulsión

20-SH de 200x100

2 Rejillas de impulsión

20-SH de 300x150

1 TAE 25-X 1000x300

Retorno 1170 91,12 116,55

6 Rejillas de retorno 20-

45-H 200x100

2 Rejillas de retorno 20-

45-H 450x200

1 TAE 25-X 1000x300

Extractor aseo Extracción 54 10,59 12,61 4 Rejillas para aire

exterior TAC D125

Extractor

vestuario Extracción 108 49,27 57,39

6 Bocas de extracción

modelo GPD D100

2 Rejillas para aire

exterior TAC D160

Con todo ello se puede decir que los ventiladores de las máquinas de conductos son aptos para las redes de

conducto ya que son capaces de vencer hasta una presión estática de 285 Pa la máquina de FXMQ200MB y de 200

Pa la FXMQ125P7.

Para el caso de la zona comercial se ha optado por un recuperador de calor MU-RECO-1900-SN de 49% de

eficiencia térmica y para las oficinas por un MU-RECO-2000 de 52% de eficiencia térmica con módulo adiabático

y sus filtros correspondientes.

Para los aseos y el cuarto del CGMP se usarán extractores en línea FUTURE 100 de S&P y para el caso de los

vestuarios extractores TD 250/100 SILENT con 3 bocas de extracción modelo BWC y diámetro 100. En el exterior

se dispondrán de rejillas CXT para aire exterior de diámetro 125 y 160 respectivamente.

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11 EXTRACCIÓN LOCALIZADA DE LA ZONA DE

FABRICACIÓN

Dada la actividad que se tiene en la zona de fabricación y concretamente en el lugar donde se encuentran las

máquinas que forman parte del proceso productivo, los residuos que generan, el polvo y virutas de madera,

constituyen un aspecto importante a analizar. En primer lugar porque su presencia en el ambiente puede formar

atmósferas explosivas tal y como se comentará en el capítulo de la instalación eléctrica de baja tensión. Otro riesgo

es el de ser una sustancia cancerígena para los trabajadores. Precisamente en el RD 665/1997 se trata sobre la

protección contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. Una de las

medidas que se ponen de manifiesto es la de evacuar los agentes cancerígenos en origen mediante extracción

localizada cuando se desarrollan actividades como la de fabricación de muebles de madera. Por lo tanto, se ha

diseñado y calculado una red de extracción localizada que a continuación se pasa a comentar.

Un esquema básico que es el que seguirá para el diseño de la red de extracción localizada será el que se muestra en

la Figura 8 y consta de los conductos de extracción, un ventilador y un silo. En este caso se han dimensionado los

dos primeros elementos antes mencionados.

Figura 8: Esquema extracción localizada. Fuente: UNE-EN 12779:2006+A1.

A la hora de hacer la distribución de conductos, se ha decidido agrupar las máquinas dada su distribución en planta

en cuatro zonas según se recoge en la Tabla 11-1 y

Tabla 11-2. En las mismas también se muestra la toma de aspiración dada por el fabricante que posee cada una de

ellas, así como un número de identificación para facilitar su referencia a la hora de calcular los caudales de cada

tramo.

Tabla 11-1: Máquinas en las zonas 1 y 2.

Zona 1 Zona 2

Nº Identif. Máquina D (mm) Nº identif. Máquina D (mm)

12 Corte semiautomática 180 6 Corte manual 140

11 Corte manual 140 7 Cepilladora 140

10 Cepilladora 140 8 Canteadora 100

Canteadora 100

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Extracción localizada de la zona de fabricación 48

Tabla 11-2: Máquinas en las zonas 2 y 3.

Zona 3 Zona 4

Nº identif. Máquina D (mm) Nº identif. Máquina D (mm)

5 Torno 200 3 CNC 220

4 Torno 200 2 Lijadora 150

1 Lijadora 150

En la UNE-EN 12779:2016 se especifican varios requisitos a cumplir por los sistemas de extracción de polvo y

viruta de madera con instalación fija entendiendo por la misma como aquella que está ubicada e instalada

permanentemente.

En la tabla 4 de la citada norma se recogen las velocidades mínimas del aire de transporte de residuos de madera en

función de lo que se transporte ya sea polvo o virutas de madera. Considerando este segundo caso, en función de la

carga de material que lleve se da una velocidad u otra, así para el caso de baja carga de material 15 m/s, para

elevada carga de material 18 m/s y para conductos principales 22 m/s. Dicho esto, los conductos de conexión a las

máquinas se dimensionarán con una velocidad mínima de 15 m/s, los secundarios y que comunican cada una de las

zonas antes mencionadas con el conducto principal de 18 m/s y el conducto principal de 22 m/s.

También se recomienda que los conductos sean de material conductor y que no estén forrados o recubiertos con

material que pueda cargarse electrostáticamente. En este caso serán de chapa de acero galvanizada e irán situados a

5 m sobre el suelo según lo mostrado en la figura anterior.

En lo que respecta a la red de extracción, los conductos irán provistos de puertas de inspección tal y como se

especifica en la Figura 9 para la inspección y limpieza de los sobrantes de madera que puedan acumularse en los

conductos.

Figura 9: Acceso para la inspección y limpieza de conductos. Fuente: UNE-EN 12779:2006+A1

Por último recalcar también que el ventilador a elegir tiene que ser adecuado para trabajar en zonas 21 ATEX y

obviamente apto para la aplicación que se precisa, la aspiración de polvo y viruta de madera.

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12 INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO

Se ha dispuesto de una red de aire comprimido abierta con diversas tomas de manera que dé servicio a las

herramientas neumáticas situadas en las zonas de producción y pintado de muebles de madera.

La red de tubería se realizará en acero inoxidable según norma UNE 19049-1:1997. Las tuberías principales

discurrirán por el techo de la nave a 6,5 m de altura y para favorecer el drenaje, tendrán una pendiente del 1% en la

dirección del fluido. Las tuberías de servicio bajarán hasta una altura de 1 m sobre el suelo para dar servicio a las

diversas tomas. La bajada se hará en forma de cuello de cisne y dispondrán de válvula de corte en su conexión con

las herramientas que precisan de aire comprimido y de un purgador cada tres tomas de modo que la pendiente total

de la tubería principal se alternaría como se muestra en la Figura 10.

Figura 10: Detalle esquema de tuberías.

El caudal suministrado por cada toma depende de las herramientas previstas las cuales se detallan en la Tabla 12-1

así como su consumo, coeficiente de uso y presión nominal y mínima de trabajo. Recalcar que se ha estimado un

coeficiente de uso para las pistolas de soplado del 60% frente al 50% del resto de herramientas ya que son las que

más se emplearán.

Tabla 12-1: Lista de receptores.

Unidades Tipo Consumo

(m³/h)

Coef.Uso

(%)

PNominal

(bar)

PMínima

(bar)

1 Atornillador 21,00 50,00 6,00 3,50

4 Pistola de soplar 9,00 60,00 6,00 3,5

1 Pulidora disco 39,00 50,00 6,00 3,50

1 Fresadora 21,00 50,00 6,00 3,50

1 Pistola de pintar 9,00 50,00 6,00 3,50

De este modo se precisa de un caudal de 66,60 m3/h que se incrementará hasta los 86,58 m

3/h teniendo en cuenta

pérdidas por fugas del 10% y posible ampliación de la red de cara al futuro del 20%.

Todos los equipos destinados a la generación y tratamiento del aire para le red de aire comprimido se ubicarán

dentro de la sala de máquinas próxima al almacén de ventas y exposición de muebles. Los equipos a instalar son los

que se muestran Figura 11 y se detallan a continuación:

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Instalación de aire comprimido 50

Figura 11: Equipos para la red de aire comprimido en la sala de máquinas.

La producción de aire se hará con un compresor de tornillo de la casa comercial KAESEN y modelo SK

22 T de potencia nominal 11 kW y un caudal máximo de 120 m3/h. Al ser la potencia del compresor

relativamente pequeña no será necesario un equipo de refrigeración ya que las aletas se encargarán de

evacuar el calor.

A continuación se dispondrá de un depósito acumulador para almacén de aire comprimido de 500 l de

KAESER El depósito estará provisto de válvula de seguridad, manómetro, purga automática y tapas de

inspección para la comprobación o limpieza del interior. Así mismo se han ubicado válvulas de corte a la

salida y entrada del depósito.

El secador se elegirá a partir de la norma ISO 8573-1:2010 sobre la calidad del aire. El mismo se podría

clasificar como clase 4 considerando herramientas neumáticas de mano y de clase 3 el caso de pistolas de

pintura por lo el punto de rocío a presión de vapor debe estar por debajo de -20ºC. En estas condiciones se

recomienda que sea de adsorción y se ha escogido un modelo DC 18 de la casa comercial KAESER, el

cual permite hasta un caudal máximo de 108 m3/h ya que no es necesario aplicar factor de corrección

porque las condiciones de presión y temperatura a las que se refiere el fabricante son con las que se cuenta

en la instalación.

El filtro se ha escogido atendiendo al grado de filtración que se precisa en función de la citada norma ISO

y para la aplicación que se tiene se exige un grado de filtración de 1 mg/ m3 para el paso del aceite. De este

modo se elegirá un filtro KPF-60 de KAESER que permite un caudal máximo de 101,4 m3/h y un paso del

aceite de 1 mg/ m3. También filtra partículas sólidas de un tamaño superior o igual a 1 m pese a que no

hay exigencia en esto último.

A continuación y antes de la red de tuberías se conectará una válvula de corte, un purgador automático y

un manómetro. Las tuberías que dan servicio a cada toma tendrán una válvula de corte que permitirá cerrar

la alimentación de las mangueras de aire comprimido de cada herramienta cuyo cálculo se ha hecho

atendiendo al caudal requerido en la misma.

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13 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN

13.1 Acometida

La acometida es la parte de la instalación de la red de distribución, que alimenta la caja general de protección

(CGP), reunirá los requisitos detallados en la ITC-BT-11.

Su instalación se llevará a cabo enterrada bajo tubo con cable unipolar RZ1-K (AS) de tensión asignada 0,6/1 kV

como indica la ITC-BT-07 que es por la que se rigen las acometidas enterradas. La sección mínima será de 6 mm2

para el caso de conductores de cobres como es el caso. Dada, la gran potencia con la que se cuenta la sección será

en cualquier caso superior a este valor.

Su instalación se llevará a cabo a una profundidad de 0,80 m cumpliendo con lo indicado en el Reglamento. La

resistividad térmica del terreno será de 1,5 K·m/W dado que el terreno en Badajoz es principalmente arcilloso.

Al formar parte de la Empresa Suministradora, su diseño debe basarse en las normas particulares de ella. En las

mismas se fija una caída de tensión en torno al 0,5 % por lo que se tomará este valor a efectos de cálculo.

13.2 Instalaciones de enlace

Las instalaciones de enlace según la ITC-BT-12 son aquellas que unen la caja de protección y medida, incluida

esta, con las instalaciones interiores o receptoras del usuario. Comenzarán, por tanto, en el final de la acometida y

terminarán en los dispositivos generales de mando y protección. Estas instalaciones se situarán y discurrirán

siempre por lugares de uso común y serán propiedad del usuario, el cual se responsabilizará de su conservación y

mantenimiento. Las instalaciones de enlace las cuales se describirán en los siguientes apartados incluye:

Caja General de Protección.

Elementos para la ubicación de contadores.

Derivación individual.

Caja para interruptor de control de potencia.

Dispositivos generales de mando y protección.

13.3 Caja de protección y medida

Dado que el suministro se realiza a un único usuario, no existe línea general de alimentación. Se colocará en un

único elemento la caja general de protección y el equipo de medida; dicho elemento se denominará caja de

protección y medida (CPM) que incorpora el fusible de seguridad y la base para el contador. Las disposiciones

generales se recogen en la ITC-BT-13.

Su instalación se llevará a cabo en la fachada exterior norte del edificio de la zona administrativa y de ventas. Los

dispositivos de lectura de los equipos de medida deberán estar situados a una altura comprendida entre 0,70 y 1,80

m.

Las cajas de protección y medida cumplirán todo lo que sobre el particular se indica en la Norma UNE-EN 60439 -

1, tendrán grado de inflamabilidad según se indica en la norma UNE-EN 60439-3, una vez instaladas tendrán un

grado de protección IP43 según UNE 20324 e IK 09 según UNE-EN 50102 y serán precintables.

13.4 Derivación individual

Es la parte de la instalación que, partiendo de la caja de protección y medida, suministra energía eléctrica a una

instalación de usuario. Comprende los fusibles de seguridad, el conjunto de medida y los dispositivos generales de

mando y protección y está regulada por la ITC-BT-15.

Su instalación se llevará a cabo en cables aislados en el interior de tubos enterrados y cumplirá la ITC-BT-07 y la

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Instalación eléctrica de baja tensión 52

UNE 211435:2011 en cuanto a factores de corrección e intensidades admisibles por cada sección se refiere. Su

aislamiento será de tensión asignada 0,6/1 kV. La profundidad y resistividad térmica del terreno será la misma que

para la acometida. Además los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad

reducida. Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21123-4, UNE 21123-5 y UNE

211002 cumplen con esta prescripción. De esta manera se ha optado por cable unipolar RZ1-K (AS) de tensión

asignada 0,6/1 kV.

La caída de tensión máxima admisible será de 1,5 % ya que es una única derivación individual que abastece a un

único usuario y no existe línea general de alimentación. Los cables al igual que para las acometidas tendrán una

sección mínima para el caso de conductores de cobre de 6 mm².

13.5 Dispositivos generales e individuales de mando y protección

Los dispositivos generales de mando y protección se situarán lo más cerca posible del punto de entrada de la

derivación individual y cumplirán lo establecido en la ITC-BT-17.

El cuadro general de mando y protección (CGMP) se hallará en un cuarto de instalaciones existente en la planta

baja de la zona de oficinas. Se situarán también dos subcuadros, uno en el interior del almacén de materia prima

próximo a una de las puertas de entrada a esta zona, y el otro en la zona comercial. Esta última al tratarse de local

abierto al público en general deberá de tomarse las precauciones necesarias para que no sea accesible al mismo. En

ese sentido, se ubicará próximo a la parte donde se encontrarán los trabajadores por lo que los clientes no tendrían

acceso al subcuadro que contienen los dispositivos de mando y protección. Todos se instalarán a una altura superior

a 1 m.

El CGMP y subcuadros contendrán los dispositivos de mando y protección de cada uno de los circuitos interiores a

los que dé servicio. Es decir, el subcuadro de la zona comercial tendrá los dispositivos de mando y protección de

aquellos circuitos destinados a suministrar energía eléctrica a los equipos y aparatos eléctricos que en dicha zona se

encuentran. Lo mismo sería para el caso del CGMP ubicado en la zona de oficinas y del subcuadro de la zona

industrial.

Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20451 y UNE-EN 60439 -3, con un grado de

protección mínimo IP 30 según UNE 20324 e IK07 según UNE-EN 50102.

Dado que se supera la intensidad de 63 A se utilizará un maxímetro incorporado al equipo de medida de energía

eléctrica. Se acompañará de un dispositivo de corte omnipolar ya que de otra manera no existiría elemento de

protección y de desconexión de la instalación.

Los dispositivos generales e individuales de mando y protección serán como mínimo:

Un interruptor general automático de corte omnipolar (IGA), que permita su accionamiento manual y que

esté dotado de elementos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos. Será independiente del

maxímetro.

Un diferencial general, destinado a la protección contra contactos indirectos de todos los circuitos acorde a

la ITC-BT- 24.

Dispositivos de corte omnipolar, para la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los

circuitos interiores del establecimiento.

Dispositivo de protección contra sobretensiones, según ITC-BT- 23.

En los casos de los subcuadros cada circuito dispone de un interruptor diferencial por lo que se prescindirá del

interruptor diferencial general en dichos subcuadros. El CGMP tampoco dispondrá de interruptor diferencial

general ya que todos los circuitos están protegidos frente a contactos indirectos. Lo cual quiere decir que al haber

diferenciales instalados en serie existirá selectividad y se estudiará en cada caso. En el presente proyecto se tienen

como máximo dos diferenciales en serie. El situado aguas arriba se ha escogido con una sensibilidad de 300 mA

superior a los situados aguas abajo de 30 mA y con retardo de disparo.

El interruptor general automático (IGA) de corte omnipolar tendrá poder de corte suficiente para la intensidad de

cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, de 4.500 A como mínimo.

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Los demás interruptores automáticos y diferenciales resistirán las corrientes de cortocircuito que puedan

presentarse en el punto de su instalación. La sensibilidad de los interruptores diferenciales responderá a lo señalado

en la ITC-BT-24.

Los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos de los circuitos interiores serán de corte

omnipolar y tendrán los polos protegidos que corresponda al número de fases del circuito que protegen. Sus

características de interrupción estarán de acuerdo con las corrientes admisibles de los conductores del circuito que

protegen.

La puesta a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una parte del circuito eléctrico o

de una parte conductora no perteneciente al mismo mediante una toma de tierra con un electrodo o grupos de

electrodos enterrados en el suelo de acuerdo a la ITC-BT-18. Se enterrarán a una profundidad no inferior a 0,5 m

dado que el clima presente en la zona no tiene riesgo continuado a heladas.

Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguirse que en el conjunto de instalaciones, edificios y

superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el

paso a tierra de las corrientes de defecto o las de descarga de origen atmosférico.

La sección de los conductores de tierra será como mínimo la recogida en la tabla 1 del apartado 3.2 de la citada

Instrucción cuando estén enterrados como se muestra en la Figura 12 o la Figura 13 si no están enterrados.

Figura 12: Secciones mínimas convencionales de los conductores de tierra.

La sección de los conductores de protección será la indicada en la tabla 2 del apartado 3.4 como se muestra en la

Figura 13.

Figura 13: Relación entre las secciones de los conductores de protección y los de fase.

En todos los casos los conductores de protección que no forman parte de la canalización de alimentación serán de

cobre con una sección, al menos de 2,5 mm2, si los conductores de protección disponen de una protección mecánica

y 4 mm2, si los conductores de protección no disponen de una protección mecánica. Cuando el conductor de

protección sea común a varios circuitos, la sección de ese conductor se dimensionará en función de la mayor

sección de los conductores de fase.

13.6 Protección contra sobreintensidades

De acuerdo a la ITC-BT-22 todo circuito estará protegido contra los efectos de las sobreintensidades que puedan

presentarse en el mismo, para lo cual la interrupción de este circuito se realizará en un tiempo conveniente o estará

dimensionado para las sobreintensidades previsibles. Se requerirá la siguiente protección:

Contra sobrecargas: El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor ha de quedar en todo

caso garantizada por el dispositivo de protección utilizado. El dispositivo de protección estará constituido

en el proyecto por un interruptor automático de corte omnipolar con curva térmica de corte.

Contra cortocircuitos: En el origen de todo circuito se establecerá un dispositivo de protección contra

cortocircuitos cuya capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda

presentarse en el punto de su conexión. Para lo que se utilizará en cualquier caso interruptores automáticos

con sistema de corte omnipolar.

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Instalación eléctrica de baja tensión 54

13.7 Protección contra sobretensiones

La ITC-BT-23 trata de la protección de las instalaciones eléctricas interiores contra las sobretensiones transitorias

que se transmiten por las redes de distribución y que se originan, fundamentalmente, como las debidas a la

influencia de la descarga lejana del rayo, conmutaciones de la red, defectos de red, efectos inductivos, capacitivos...

Dado que se cuenta con equipos pertenecientes a varias de las categorías, se cogerá en este sentido la más

restrictiva, categoría I de sobretensiones debido a la presencia de ordenadores y la tensión del protector será igual a

1,5 kV. La capacidad de flujo de un limitador de tensiones se escoge en función del material a proteger y de las

consecuencias que suponga la indisponibilidad de los equipos fijándose en este caso en 40 kA. Se instalará aguas

abajo del IGA ya que como se comentará en el próximo apartado el esquema de distribución es TT.

13.8 Protección contra contactos indirectos

El esquema de distribución en función de la puesta a tierra del neutro y de las masas será de tipo TT que es el

indicado en la Figura 14. Tiene un punto de alimentación, el neutro, conectado directamente a tierra. Las masas de

la instalación receptora están conectadas a una toma de tierra separada de la toma de tierra de la alimentación. Este

esquema será el elegido ya que es el esquema de distribución para instalaciones receptoras alimentadas

directamente de una red de distribución pública de baja tensión.

Figura 14: Esquema de distribución tipo TT.

Para este tipo de esquemas y según la ITC-BT-24 se utilizarán dispositivos de protección de corriente diferencial-

residual.

13.9 Instalaciones interiores

En este apartado se recogerá lo relativo a las instalaciones interiores de manera que se comentarán en un principio

aspectos generales que afectan a todas ellas. Posteriormente se diferenciará entre cada uno de los circuitos de la

zona administrativa comercial e industrial. Se acabará comentando los requisitos que deben de cumplir los circuitos

interiores para motores y cómo se ha hecho la previsión de potencia de los circuitos de iluminación.

Las instalaciones interiores se han proyectado de manera que un fallo producido en un punto de ellas, afecte

solamente a ciertas partes de la instalación, es decir, un fallo en el subcuadro de la zona industrial no dejaría sin

alimentación eléctrica a la zona administrativa ni comercial. De manera general, la división en circuitos se ha hecho

considerando lo siguiente:

Disponer de varios circuitos de alumbrado de manera que si solo hubiera uno se dejaría sin luz a toda una

zona.

Las máquinas de la zona de producción se han agrupado de modo que aquellas que realizan la misma

función se han dispuesto en circuitos diferentes. Así un fallo en uno de los circuitos podría evitar posibles

cuellos de botella en cuanto a la producción industrial se refiere en los casos que la avería perdure.

Para el caso particular de la zona de oficinas se ha optado por hacer un circuito independiente de tomas de

corriente y otro de alumbrado por cada una de las plantas.

Tanto en la zona de oficinas como de ventas, las máquinas que tienen una función similar tales como

unidades interiores de aire acondicionado, recuperador de calor y extractores se encontrarán en el mismo

circuito.

Las instalaciones interiores cumplirán lo establecido en la ITC-BT-19 y tendrán distintos montajes en función de la

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zona por la que discurran. En el presente proyecto se pueden distinguir instalaciones interiores empotradas bajo

tubo, en el interior de falso techo, bajo tubo en montaje superficial y en bandejas horizontales no perforadas. Las

características de su instalación, intensidades máximas admisibles así como los factores de corrección se efectuará

de acuerdo a la norma UNE-HD 60364-5-52:2014.

Los conductores y cables que elegidos para las instalaciones serán de cobre y serán siempre aislados tal como se

indica en la ITC-BT 20.

La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que la caída de tensión entre el origen de la

instalación interior y cualquier punto de utilización sea menor del 3 % de la tensión nominal para el caso de circuito

de alumbrado y del 5 % para los demás usos. Esta caída de tensión se calculará considerando alimentados todos los

aparatos de utilización susceptibles de funcionar simultáneamente. El valor de la caída de tensión podrá

compensarse entre la de la instalación interior y la de las derivaciones individuales, de forma que la caída de

tensión total sea inferior a la suma de los valores límites especificados como se muestra en la Figura 15.

Figura 15: Esquema para una única centralización de contadores.

El número de aparatos susceptibles de funcionar simultáneamente, se determinará en cada caso particular, de

acuerdo con las indicaciones incluidas en las instrucciones del Reglamento y en su defecto con las indicaciones

facilitadas por el usuario considerando una utilización racional de los aparatos. De este modo para las tomas de

corriente se establecerá un coeficiente de simultaneidad Ks según lo recomendado por la prescripción UTE 63140

que depende del número de tomas n como:

𝐾𝑠 = 0,1 +0,9

𝑛

Para el resto de circuitos el coeficiente de simultaneidad será de 1. En el subcuadro de la zona industrial se ha

estimado una simultaneidad del 0,85 ya que existen un gran número de máquinas a las que da servicio y que los

circuitos interiores se han calculado contemplando los picos de intensidad en el arranque de las mismas. Dado que

rara vez arrancarán todas a la vez se ha estimado este valor de simultaneidad.

Para el CGMP se ha estimado una simultaneidad del 0,90 por la misma razón que lo comentado anteriormente. La

simultaneidad del subcuadro de la zona comercial será de 1 ya que alimenta a pocas máquinas y dado que tienen

pocos circuitos por lo que sería lógico que la potencia máxima prevista para la que se ha hecho el cálculo de los

circuitos interiores de dicha zona sea bastante realista y coincida con la demandada.

La sección del conductor neutro se considerará igual a la de las fases para tener en cuenta las corrientes armónicas

debidas cargas no lineales y posibles desequilibrios.

Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada en la ITC-BT-18 y que ya se mostró en

la Figura 13.

13.9.1 Instalaciones interiores de la zona comercial y de oficinas

El cuadro general de mando y protección dará suministro eléctrico a los circuitos que aparecen en la Tabla 13-1 y

que a continuación se detallan:

Los circuitos 1 y 2 tendrán las tomas de corriente que se encuentran en la planta baja para el primero y para

el segundo en la primera planta.

Los circuitos 3 y 4 darán servicio a las luminarias generales y a las de emergencias distribuidas en la planta

baja y primera.

4,5 % A 6,5 % F

3% V

CPM

DIACOMETIDA

COMPAÑÍAC.T. DE

3% A y 5% F1,5%

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Instalación eléctrica de baja tensión 56

El circuito 5 será el de alumbrado exterior.

El circuito 6 será el de la unidad exterior de climatización.

El circuito 7 consistirá en el recuperador de calor, unidades interiores de climatización y los extractores de

aseos y vestuarios.

El circuito 8 será el del ascensor.

El circuito 9 será el del grupo de protección contra incendios para el abastecimiento de las BIEs.

El circuito 10 y 11 son los que dan suministro eléctrico a la zona comercial e industrial.

Tabla 13-1: Circuitos interiores alimentados por el CGMP.

CGMP

Circuito P (W)

C1 TC PB 7.360

C2 TC PA 14.720

C3 Iluminación PB 344

C3.1 A.Emergencia PB 54

C4 Iluminación PA 867

C4.1 A.Emergencia PA 29

C5 Ilum. exterior 1.712

C6 AC exterior 14.700

C7 AC interior+recup+extrac 1.375

C8 Ascensor 2.200

C9 Grupo PCI 15.000

C10 Subcuadro zona comercial 14.898

C11 Subcuadro zona industrial 125.019

El subcuadro de la zona comercial dará suministro eléctrico a los circuitos que aparecen en la Tabla 13-2 y que a

continuación se detallan:

El circuito 1 tendrá las tomas de corriente.

El circuito 2 consistirá en el recuperador de calor, unidades interiores de climatización y los extractores de

aseos.

Los circuitos 3 y 4 darán servicio a las luminarias generales y a las de emergencias.

Tabla 13-2: Circuitos interiores alimentados por el subcuadro de la zona comercial.

Subcuadro zona comercial

Circuito P (W)

C1 Tomas de corriente 7360

C2 AC interior+recup+extrac 2.307

C3 Iluminación 381

C3.1 A.Emergencia 37

C4 Iluminación 544

C4.1 A.Emergencia 27

C5 Iluminación 544

C5.1 A.Emergencia 18

Lo siguiente que se hará es comentar qué aspectos del Reglamento afectan al diseño y cálculo de los circuitos

interiores que se acaban de describir.

13.9.1.1 Local de pública concurrencia

Se aplicará la ITC-BT-28 sobre instalaciones de pública concurrencia dado que con la superficie útil que se tiene y

con una ocupación de 1 persona por cada 0,80 m2 se obtendría una ocupación superior a las de 50 personas que

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marca dicha instrucción para establecimientos comerciales a partir del cual habría que catalogarlo como local de

pública concurrencia.

Puesto que la zona comercial y administrativa constituyen un único sector de incendio y siguiendo la guía de

aplicación de la presente Instrucción, la zona de oficinas será considerada como local de público concurrencia

aunque no esté abierto al público.

La fuente de energía del alumbrado de emergencia debe ser elegida de forma que la alimentación esté asegurada

durante un tiempo apropiado. Las luminarias de emergencia estarán conectadas a los circuitos de iluminación y

dispondrá de fuente de energía propia formada por batería de acumuladores. El alumbrado de seguridad estará

previsto para entrar en funcionamiento automáticamente cuando se produce el fallo del alumbrado general o

cuando la tensión de éste baje a menos del 70% de su valor nominal. La alimentación del alumbrado de emergencia

será automática con corte breve (alimentación automática disponible en 0,5 s como máximo). Su disposición se

hará cumpliendo con los requisitos que se comentaron en los capítulos de protección contra incendios. Además de

en las zonas comentadas en los mismos, se situarán en:

Aseos generales de la zona de ventas.

Salidas de emergencia y en las señales de seguridad reglamentarias.

Todo cambio de dirección de la ruta de evacuación.

Cada tramo de escaleras reciba una iluminación directa.

Cada equipo manual destinado a la prevención y extinción de incendios.

Cuadros de distribución de la instalación de alumbrado de las zonas indicadas anteriormente.

En las instalaciones para alumbrado de locales o dependencias donde se reúna público, el número de líneas

secundarias y su disposición en relación con el total de lámparas a alimentar deberá ser tal que el corte de corriente

en una cualquiera de ellas no afecte a más de la tercera parte del total de lámparas instaladas en los locales o

dependencias que se iluminan alimentadas por dichas líneas por lo que se ha hecho así. Cada una de estas líneas

estará protegida en su origen contra sobrecargas y cortocircuitos. De esta manera se han dispuesto tres circuitos de

alumbrado en la zona de ventas y dos en la zona de oficinas. Las luminarias al ser de clase II podrán llevar una

única protección contra contactos indirectos que proteja a cada grupo de líneas, es decir, un interruptor diferencial

para los tres circuitos de iluminación general y de emergencia de la parte de ventas, y otro para los dos circuitos de

iluminación general y de emergencia de la zona administrativa.

Los cables eléctricos a utilizar en las instalaciones de tipo general y en el conexionado interior de cuadros eléctricos

en este tipo de locales, serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida de tensión

asignada no inferir a 450/750V siendo en este caso H07Z1-K (AS).

13.9.1.2 Luminarias en duchas

Las luminarias existentes en la zona de ducha de los vestuarios ubicados en las oficinas deberán cumplir con la

ITC-BT-27. Se ubicarán encima de la ducha en el techo a 2,8 metros sobre el nivel del suelo por lo que se

clasificaría como volumen 2 dentro de la citada Instrucción que comprende la altura comprendida entre 2,25 m por

encima del suelo del volumen 1 y el techo hasta una altura de 3 m. El grado de protección será IPX4. En este caso

hay proyectadas luminarias IP 44, por lo que no habría problema alguno.

13.9.1.3 Ascensor

El circuito interior destinado a la alimentación eléctrica del ascensor de la zona de oficinas cumplirá lo establecido

en la ITC-BT-32 y la ITC-BT-47. Considerando esta última se computará como intensidad normal a plena carga,

necesaria para elevar las cargas fijadas como normales a la velocidad de régimen una vez pasado el período de

arranque, multiplicada por el coeficiente 1,3.

Las canalizaciones que vayan desde el dispositivo general de protección al equipo eléctrico de elevación o de

accionamiento deberán estar dimensionadas de manera que el arranque del motor no provoque una caída de tensión

superior al 5%.

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Instalación eléctrica de baja tensión 58

El equipo eléctrico se protegerá mediante un dispositivo automático de protección que actúe en caso de una

sobreintensidad provocada por sobrecarga o cortocircuito. Adicionalmente se protegerá frente a contactos

indirectos aunque no se exija.

13.9.1.4 Instalación interior de alumbrado exterior

Cumplirán lo estipulado en la ITC-BT-44 en caso de alumbrado interior.

El alumbrado exterior de la zona de aparcamiento se hará conforme a la ITC-BT-09. Se utilizarán cables unipolar

de cobre tensión asignada 0,6/1 kV RZ1-K (AS) tal y como exige la normativa. Su instalación será bajo tubo

enterrada a 0,5 m de profundidad cumpliendo con el mínimo de 0,4 m y reunirá los requisitos especificados en la

ITC-BT-07.

13.9.1.5 Instalación interior de motores de grupo de PCI

El circuito interior destinado a alimentar el grupo de protección contra incendios cumplirá lo establecido en la ITC-

BT-28. La alimentación de los cables de los servicios de seguridad tendrá que ser adecuado para que los servicios

de seguridad no autónomos puedan seguir funcionando, para lo que se instalarán cables RZ1-K (AS+).

En la norma UNE 23500:2012 también se dan algunas consideraciones a efectos del cálculo de la instalación

eléctrica destinado a los equipos para abastecimiento de aguas de protección contra incendios. De esta manera, se

establece que se debe considerar la intensidad correspondiente a la carga máxima más el 50%. Además debe ser

capaz de soportar la máxima intensidad posible de arranque durante 10 segundos.

13.9.2 Instalaciones interiores de la zona industrial

El subcuadro de la zona industrial dará servicio a los circuitos que aparecen en la Tabla 13-3:

El circuito 1 dará servicio a las dos lijadoras y la máquina de Control numérico.

El circuito 2 estará formado por el taladro manual, canteadora y torno.

El circuito 3 estará formado por la canteadora, sierra de corte manual, torno y cepilladora.

El circuito 4 consistirá en sierra de corte manual, máquina de corte semiautomático, cepilladora y taladro

manual.

El circuito 5 es el de las tomas de corriente 16 A.

El circuito 6 y 7 son los de iluminación general y de emergencia del área de producción sin incluir las que

se encuentran en la zona de pintado.

El circuito 8 es el de la iluminación de los almacenes, área de pintado y vestíbulo de independencia.

El circuito 9 está destinado a alimentar al ventilador para extracción de serrín y viruta.

El circuito 10 para las tomas de corriente de 25 A.

El circuito 11 para el compresor destinado a abastecer la red de aire comprimido.

Tabla 13-3: Circuitos interiores alimentados por el subcuadro de la zona industrial.

Subcuadro zona industrial

Circuito P (W)

C1 Máquinas zona 4 23.000

C2 Máquinas zona 3 8.350

C3 Máquinas zona 2 15.800

C4 Máquinas zonas 1 14.250

C5 Tomas de corriente 16A 11.040

C6 Iluminación producción 2.832

C6.1 A.Emergencia producción 25

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C7 Iluminación producción 2.124

C7.1 A.Emergencia producción 18

C8 Iluminación Alm+VI 1.822

C8.1 A.Emergencia Alm+VI 117

C9 Extracción localizada 22.00

C10 Tomas de corriente de 25 A 34.641

C11 Compresor 11.000

Lo siguiente que se hará es comentar que aspectos del Reglamento afectan al diseño y cálculo de los circuitos

interiores que se acaban de describir.

13.9.2.1 Local con riesgo de incendio y explosión

Dada la actividad que se realiza en la zona de producción de muebles de madera y en aplicación del RD 681/2003 y

la ITC-BT-29 puede considerarse que dicha actividad se desarrolla en atmósfera explosiva. Esto es así porque la

mezcla con el aire, en condiciones atmosféricas, de sustancias inflamables existentes en la zona industrial del

proyecto tales como polvos de madera o vapores producidos por la pintura, puede comenzar su ignición

propagando la combustión al resto de la mezcla no quemada.

En las normas UNE-EN 60079-10-1, en la UNE-EN 60079-10-2, en la ITC-BT-29 y en el propio RD 681/2003 se

explican los aspectos a tener en cuenta con el objetivo de identificar las áreas de riesgo existentes en el

establecimiento para posteriormente poder clasificarlas y determinar qué requisitos deben de cumplir cada una de

ellas. Esta clasificación tiene en cuenta muchos parámetros como el tipo de sustancia inflamable ya sea gas, vapor o

polvo, la existencia de barreras físicas, la geometría de la fuente de escape, la velocidad y concentración del escape,

el tipo y el nivel de ventilación existente… así como diferentes medidas preventivas enfocadas a reducir el riesgo

de generar atmósferas explosivas.

Lo que se va a realizar es una evaluación inicial de la situación desde el punto de vista cualitativo, partiendo de que

la concentración de las sustancias inflamables existen en cantidades comprendidas entre el límite inferior y superior

de explosividad, de que el grado de ventilación es medio y natural en el caso de toda la zona industrial salvo en la

cabina de pintado que se hará con extractores, de que existe extracción localizada en cada una de las máquinas y se

dispone de un grado de limpieza regular. De esta manera, a continuación se comentan los pasos que se han

emprendido para la clasificación de zonas ATEX:

1. Identificar los emplazamientos peligrosos compuesto por todas las máquinas que forman parte del proceso

de fabricación en el caso de generación de polvos como tornos, sierras y lijadoras y de gases y vapores

inflamables en el caso de la cabina de pintura, los conductos de aspiración de serrín y ciclón de

almacenamiento de viruta. En menor medida, ya que se encuentran separados de la zona de producción,

cada uno de los almacenes.

2. Identificar las sustancias inflamables siendo en este caso polvos de madera y nubes de gases debidas al

trabajo con pinturas formadas fundamentalmente por tolueno.

3. Identificar y clasificar las fuentes de escape en función de frecuencia y duración del escape. El interior del

ciclón sería fuente de escape continuo, fuente de escape de grado primario las máquinas del proceso de

fabricación, la cabina de pintura y el interior de tuberías de aspiración. Como fuentes de escape de grado

secundario la zona de descarga del ciclón y zonas de paso del área de producción y ensamblaje. Los

almacenes no constituyen zona ATEX ya que disponen de barreras físicas que lo separan del resto de

áreas.

4. Clasificación de cada una de las zonas en función de las fuentes de escape, considerando como la fuente de

escape continuo zona 20 o 0, las de grado primario zona 21o 1 y secundario zona 22 o 2 en función de si se

trata de polvos o gases en suspensión. En la Figura 16 se pretende ilustrar como sería la clasificación de

zonas con las condiciones de partida antes comentadas.

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Instalación eléctrica de baja tensión 60

Figura 16: Clasificación de cada una de las zonas ATEX. Fuente: FREMAP

Los equipos eléctricos instalados en zona ATEX deberán cumplir el RD 144/2016, por lo que las luminarias de

emergencia que se vayan a emplear así como los pulsadores manuales ya seleccionados en el capítulo de protección

contra incendios, deben cumplir con la normativa ATEX. Para el caso de que estén instalados en zonas de

producción de gases inflamables cumplirán al menos estos requisitos:

Válido para trabajar en zona 1.

Apto para instalar en ambientes formados por gases del grupo IIA.

Modo de protección adecuado.

Temperatura máxima de superficie permitida de 450ºC.

Para el caso de que estén instalados en zonas de producción de polvos cumplirán al menos estos requisitos:

Válido para trabajar en zona 22.

Apto para instalar en ambientes formados por polvos combustibles, grupo II.

Modo de protección adecuado.

Temperatura máxima de superficie permitida de 225ºC. Esta última se determina como la menor de 2/3

partes de la temperatura de ignición en nube de polvos de madera en torno a 490ºC y el resultado de restar

75ºC a la temperatura de ignición en capa de polvos de madera, 300ºC.

Por ello las luminarias elegidas serán conforme a lo dicho:

Las luminarios de la zona de fabricación serán Cortem EWL-1001 II 2D Ex tb IIIC T100ºC Db y para

pinturas Cortem EWL-1001 II 2G Ex de IIC T5 Gb.

Las luminarias de emergencia para la zona de fabricación serán Normalux modelo Hermetic EX y II 2D

Ex IIIC T85ºC Db. Las de la zona de pintura serán Normlaux antideflagrante II 2G Ex IIC T6.

Las restantes luminarias que se ubicadas en almacenes y cuarto de compresor no precisarán luminarias con

certificación ATEX.

La intensidad admisible en los conductores deberá disminuirse en un 15% respecto al valor correspondiente a una

instalación convencional. Además todos los cables de longitud igual o superior a 5 m estarán protegidos contra

sobrecargas y cortocircuitos.

Los cables a emplear en los sistemas de cableado en los emplazamientos de clase I y clase II serán en instalaciones

fijas cables de tensión asignada mínima 450/750V, aislados con mezclas termoplásticas o termoestables e

instalados bajo tubo metálico rígido o flexible conforme a norma UNE-EN 50086-1.

Los cables a utilizar en las instalaciones fijas deben cumplir, respecto a la reacción al fuego, lo indicado en la

norma UNE 20432-3. En este caso se emplearán cables RZ1-K(AS) de tensión asignada 0,6/1 kV que es

propagador de llama, incendios y libre de halógenos pese a que en el Reglamento no se exige esto último.

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13.9.2.2 Alumbrado de emergencia

Como se vio en el capítulo donde se trató la instalación de protección contra incendios, la zona industrial requerirá

de alumbrado de emergencia. Reunirá a parte de los requisitos ya comentados en dicho capítulo y los que se

detallan en la ITC-BT-28 en lo que respecta a su disposición y que se detalló anteriormente.

13.9.3 Circuitos que contienen motores

Conforme a la ITC-BT-47 los conductores de conexión que alimentan a un solo motor deben estar dimensionados

para una intensidad del 125 % de la intensidad a plena carga del motor.

Los conductores de conexión que alimentan a varios motores, se dimensionarán para una intensidad no inferior a la

suma del 125 % de la intensidad a plena carga del motor de mayor potencia, más la intensidad a plena carga de

todos los demás.

Los motores se protegerán contra cortocircuitos y contra sobrecargas en todas sus fases como indica el Reglamento.

Adicionalmente se protegerá frente a contactos indirectos aunque no se exija.

13.9.4 Circuitos de iluminación general y de emergencia

Para el cálculo de los circuitos interiores de alumbrado general y de emergencia se ha realizado un cálculo

luminotécnico para que la previsión de potencia sea lo más realista posible contemplando las luminarias reales que

se escogerían. Para el caso de emergencia ya se han comentado los requisitos de iluminancia que deben de cumplir.

Para el alumbrado general se hará uso norma UNE-EN 12464-1 que recoge la iluminancia en los lugares de trabajo

y fija los requerimientos en cuanto a iluminancia media horizontal mantenida en el plano de trabajo, índice de

deslumbramiento unificado e índice de deslumbramiento unificado.

La eficiencia energética de una instalación de iluminación de una zona, se determina mediante el valor de eficiencia

energética de la instalación VEEI que se fija en el CTE HE 3.

Los valores mínimos exigidos por la normativa antes mencionada se recogen en la Tabla 13-4. En las Tabla 13-5,

Tabla 13-6 y Tabla 13-7 se recogen los valores para cada una de los recintos que se tienen en el proyecto.

Para el caso de la parte de producción se escogieron las luminarias antes comentadas, para los almacenes se

utilizaron luminarias pendulares marca “Philips” modelo PL-H 120W.

En la zona de ventas y oficinas se han empleado luminarias marca “Luglight” modelo SQUARE LED 595 GK y

350 GK respectivamente. Para el caso de baños y pasillos marca “Luglight” modelo LUGSTAR LB LED 3000.

Las luminarias de emergencia para todas las zonas que no sean ATEX serán de la marca “Normalux” y serie DL

eligiendo modelos que van desde los 100 hasta 400 lúmenes según se requiera.

Tabla 13-4: Exigencias normativas con respecto a la iluminación.

Uso Luxes mínimos VEEI (W/m²) Potencia máxima instalada (W/m²)

Aseos de planta 200 4 10

Plantas o zonas de oficinas 500 3 12

Áreas de circulación y pasillos 100 4 10

Salas de conferencias y reuniones 500 3 10

Almacenes y cuarto de almacén 100 4 10

Local de contadores de electricidad 200 4 10

Área de ventas 300 8 15

Pintura, cámara, pulverización 750 4 25

Sala de máquinas 200 4 10

Vestíbulo de independencia / Vestíbulo

de independencia

100 4 10

Trabajo en máquinas: torneado 500 4 10

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Instalación eléctrica de baja tensión 62

Tabla 13-5: Valores de iluminación zona administrativa.

Local / uso

Potencia total

instalada

incluyendo

equipos auxiliares

Valor de

eficiencia

energética de la

instalación

Iluminancia media

horizontal

mantenida en el

plano de trabajo

Índice de deslumbramiento

unificado

Índice de

deslumbramiento

unificado

P

(W) VEEI (W/m²)

Em

(lux) UGR Ra

Aseo 1 PA / Aseos

de planta 21 3,7 260 25 80

Aseo 2 PA / Aseos

de planta 21 3,7 260 25 80

Oficina 1 / Plantas

o zonas de oficinas 84 2,3 505 19 80

Oficina 2 / Plantas

o zonas de oficinas 84 2,3 505 19 80

Oficina 3 / Plantas

o zonas de oficinas 84 2,3 505 19 80

Oficina 4 / Plantas

o zonas de oficinas 84 2,3 525 19 80

Oficina 5 / Plantas

o zonas de oficinas 84 2,3 502 19 80

Oficina 6 / Plantas

o zonas de oficinas 84 2,2 521 19 80

Pasillo PA / Áreas

de circulación y

pasillos

112 1,9 163 28 80

S. reuniones / Salas

de conferencias y

reuniones

210 1,7 561 19 80

Almacén /

Almacenes y cuarto

de almacén

21 2,6 216 25 80

Cuarto de

contadores / Local

de contadores de

electricidad

21 3,9 269 25 80

Pasillo PB / Áreas

de circulación y

pasillos

86 1,4 123 28 80

Tabla 13-6: Valores de iluminación zona comercial.

Local / uso

Potencia total instalada

incluyendo equipos

auxiliares

Valor de eficiencia

energética de la

instalación

Iluminancia media

horizontal mantenida en el

plano de trabajo

Índice de

deslumbramiento

unificado

Índice de

rendimiento

de color de

las

lámparas

P

(W) VEEI (W/m²)

Em

(lux) UGR Ra

Aseo 1 ventas

/ Aseos de

planta

21 2,6 223 25 80

Aseo 2 ventas

/ Aseos de

planta

21 4,0 282 25 80

Zona ventas /

Área de ventas 1428 1,3 358 22 80

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Tabla 13-7: Valores de iluminación zona industrial.

Local / uso

Potencia total

instalada incluyendo

equipos auxiliares

Valor de eficiencia

energética de la

instalación

Iluminancia media

horizontal mantenida en

el plano de trabajo

Índice de

deslumbramiento

unificado

Índice de

rendimiento

de color de

las

lámparas

P

(W) VEEI (W/m²)

Em

(lux) UGR Ra

Almacén Ventas /

Almacenes y cuarto de

almacén

266 2,3 153 25 82

Almacén de MP /

Almacenes y cuarto de

almacén

532 2,1 185 25 82

Almacén de PA /

Almacenes y cuarto de

almacén

399 2,0 182 25 82

Cabina de pintura / Pintura,

cámara, pulverización 531 1,2 764 22 80

Sala compresor / Sala de

máquinas 68 2,3 250 25 80

Vestíbulo de independencia

/ Vestíbulo de

independencia

26 1,3 154 28 80

Zona de producción /

Trabajo en

máquinas:torneado

4956 1,1 559 19 80

13.9.5 Circuito de alumbrado exterior

Para el caso del alumbrado exterior principalmente de aparcamiento también se realizará un cálculo luminotécnico.

Las restricciones a cumplir se recogen en el Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado

Exterior en la ITC-EA-02 sobre niveles de iluminación. Para estas áreas se exige una iluminancia media mantenida

de 15 lux y una uniformidad mínima de 0,4.

En ese caso se han escogido luminarias de la marca “LUGLIGHT” modelo URBINO 48 LED y se ha obtenido una

iluminancia media mantenida de 32,86 lux y una uniformidad media de 0,42.

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ANEJOS DE CÁLCULO 64

ANEJOS DE CÁLCULO

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1 CÁLCULO DE AIREADORES

El RSCIEI exige una superficie aerodinámica mínima de 4 m2 para el proyecto objeto de estudio. No obstante,

habrá que tener en cuenta la abertura que se necesitaría de acuerdo a la actividad a realizar en el interior del recinto.

La norma DIN 1946 recomienda para el caso de taller de carpintería 6 renovaciones por hora.

Por lo que el caudal de aire a extraer se obtiene como Qextrac:

Qextrac = V · n

Donde V es el volumen de la nave y n el número de renovaciones por hora.

Los metros lineales de aireador que se precisan se obtiene como:

ml aireador =Qextrac

Qe

Siendo Qe el caudal de salida del aireador lineal a escoger.

En la Tabla 1-1 se muestran los parámetros a introducir en las fórmulas anteriores así como los resultados

obtenidos.

Tabla 1-1: Cálculo de aireadores

V (m3) 11050

N (renov/h) 6

Qextraer (m3/min) 1105

Modelo aireador G-500

(Incoperfil)

Qe (m3/min) 39,2

Ml. aireador (m) 28

Superficie de salida de aire

(m2)

14

La solución más razonable sería la de disponer 7 aireadores en la cumbrera de la nave con una separación de 3 m

entre ellos.

La entrada de aire se situarán en la parte baja del sector y se hará por medio de ventanas de lama modelo F-130 de

Incoperfil de dimensiones 2000 mm x 1000 mm. De 1,2 m2 de superficie de entrada de aire, por lo que habría que

instalar un total de 12 rejillas de lamas.

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Cálculo de BIEs 66

2 CÁLCULO DE BIES

2.1 Red general de incendios

La red general de incendios estará formada únicamente por BIEs. De acuerdo al RSCIE la presión en la boquilla de

las mismas no será inferior a 2 bar ni superior a 5 bar.

En las normas UNE-EN 671-1 y UNE-EN 671-2 se establece que la presión a la entrada de la BIE, P y el caudal, Q

verifica la ecuación:

Q = K · √P

Para el caso de BIES de 45 el coeficiente K se obtendrá de la tabla 1 de la UNE-EN 671-2.

En lo que respecta a los requerimientos de caudal no existe ninguna norma de obligado cumplimiento solo asegurar

que las condiciones establecidas de presión, caudal y reserva de agua deberán estén adecuadamente garantizadas.

La regla técnica R.T.2.-BIE de CEPREVEN recomienda un caudal de 3,3 l/s (198 l/min) para bocas de 45.

Para la velocidad del agua en el caso de BIES tampoco se exige ningún valor. AFTA (Asociación de Fabricantes de

Tubos de Acero) recomienda velocidades comprendidas entre 0,5 m/s y 2 m/s ya que a menor velocidad puede

haber problemas de sedimentos o incrustaciones o bien provocar erosión en la tubería. Por lo que se tomarán como

referencia estos valores.

El procedimiento a seguir será el siguiente:

1. Determinar el diámetro nominal mínimo de la tubería D con la velocidad del agua v y el caudal, Q, para

posteriormente obtener el correspondiente diámetro estandarizado según la UNE-EN

10255:2005+A1:2008.

Q=/4·D2·v

2. Calcular la pérdida de carga, CP según la longitud equivalente obtenida como suma de la longitud del tramo

y de las pérdidas en accesorios. Esta se modela con por la ecuación de Hazen-William, según la UNE

23500:2012 como:

CP =6.05 · 105

C1.85 · D4.87· L · Q1.85

Siendo:

D el diámetro interior medio de la tubería.

L la longitud equivalente del tubo. A efectos de contabilizar las pérdidas producidas por los accesorios y

válvulas se utilizarán los valores de la tabla 23 de la UNE 12845:2016 que son los mostrados en la Tabla

2-1 para codos y uniones en T.

Tabla 2-1: Pérdidas de carga en codos y uniones T.

TUBERÍAS

DN Dext Espesor Dint PC codo PC

unión T

40 48,3 3,2 41,9 1,2 2,4

50 60,3 3,6 53,1 1,5 2,9

65 76,1 3,6 68,9 1,9 3,8

80 88,9 4 80,9 2,4 4,8

100 114,3 4,5 105,3 3 6,1

C es una constante que tiene en cuenta la rugosidad de la tubería. Su valor se obtiene de la tabla 14 de la

norma UNE 23500:2012. Siendo para el caso de tuberías de acero galvanizado de 120.

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3. Determinar la presión necesaria que debe suministrar el grupo de presión teniendo en cuenta que se deben

vencer las pérdidas de carga de la BIE más lejana, que la presión de entrada en la misma viene fijada y la

diferencia de cotas entre la BIE más lejana y el grupo de presión.

De este modo en la Tabla 2-2 se resumen los parámetros que afectan al diseño de las BIES.

Tabla 2-2: Parámetros de diseño

V (m/s) 2

Dif. cota BIES-tubería (m) 2

Altura tuberías (m) 3,5

Altura BIES (m) 1,5

Caudal (l/s) 3,3

C 120

K BIE 45 85

En la Tabla 2-3 se muestran las pérdidas de carga de las tuberías y en la Tabla 2-4 la presión necesaria en la red

general de incendios.

Tabla 2-3: Pérdidas de carga en las tuberías

Tramo L (m) Dmin

(mm)

DN

(mm) Dint (mm) Accesorios Leq (m) Q (l/min)

PC

(bar)

PC acum.

(bar)

1-B 33,6 45,83 50 53,1 Codos 2

39,5 198 0,24 0,24 T 1

B-C 38 64,82 65 68,9 Codos 1

43,7 396 0,27 0,51 T 1

CD 17,5 79,39 80 80,9 Codos 5 33,5 594 0,20 0,71

Tabla 2-4: Grupo de presión y depósito

Pentrada BIE 5,43 bar

P red general incendio 6,28 bar

P red general incendio 61,60 m.c.a.

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Cálculo de BIEs 68

2.2 Sistema de abastecimiento de agua

El sistema de abastecimiento de agua tiene como misión asegurar el caudal y presión de agua que demanda la red

general de incendios y comprende a esta última, a la fuente de agua y a los equipos de impulsión.

La presión nominal de la bomba se hará en base a la presión manométrica total suma de la presión manométrica de

impulsión y de aspiración. La de impulsión sería la calculada en el apartado anterior más las pérdidas producidas en

la válvula de retención y en la de compuerta situada entre la bomba y la red general de incendios. La de aspiración

serían las producidas en la tubería que va desde el depósito hasta la bomba más las de los accesorios intermedios.

Además se tendrá en cuenta la diferencia de cota entre la aspiración del depósito y la de la bomba. En la Tabla 2-5

se presentan las pérdidas de carga en la tubería en la aspiración e impulsión.

Tabla 2-5: Pérdidas de carga en circuitos de impulsión y aspiración

TRAMO L (m) Dmin (mm) DN (mm) Dint (mm) Leq (m) Q (l/min) PC (bar)

Conexión bomba a Red de incendios 1 80,00 80 80,9 3,9 594 0,02

Apiración 2 83,68 100 105,3 18,1 594 0,03

De esta manera, la bomba principal del grupo de presión tendrá como caudal y presión nominal 35,64 m3/h y 62,35

m.c.a respectivamente. La elección de la misma se realizará verificando todos los requisitos de la norma UNE

23500:2012. La presión a caudal cero no debe superar el 120% de la presión nominal (74,82 m.c.a.) y el grupo de

bombeo será capaz de impulsar como mínimo un 140% del caudal nominal (49,90 m3/h) a una presión no inferior

al 70% de la presión nominal (43,65 m.c.a.).

Con todo ello, se ha elegido el grupo de bombeo AFU 12 ENR 40-200 de EBARA formado por una bomba

eléctrica y jockey. Siendo esta última obligatoria ya que la potencia es superior a 5 kW. La curva de

funcionamiento de la bomba principal centrífuga horizontal es la de la Figura 17. De la misma se puede extraer la

siguiente información, presión a caudal cero de 62 m.c.a., capaz de impulsar un 140% del caudal nominal a 57

m.c.a., potencia de 9 kW y diámetro de rodete de 207 mm.

Además el NPSH requerido por la bomba para caudales de entre el 30% del nominal y el nominal está

comprendido entre 1 m y 3 m inferior a los 5 m máximos permitidos por la normativa.

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Figura 17: Curva característica ENR 40-200.

2.2.1 Circuito de aspiración

El diámetro de la tubería de aspiración se calculará verificando tres requisitos:

Diámetro mínimo de 65 mm.

Velocidad máxima inferior a 1,8 m/s calculada mediante la fórmula.

v = 21,22 ·Q

d2

Donde:

V es la velocidad en m/s.

Q es el caudal nominal en l/min.

D es el diámetro interior de la tubería en mm.

El NPSH disponible a la entrada de la bomba deber ser superior a 5 m cuando circula el caudal nominal y

también superior al NPSH requerido por la bomba más 1 m cuando circula el 140% del caudal nominal.

Para ello se calculará teniendo en cuenta:

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Cálculo de BIEs 70

1. La presión atmosférica, Patm que se calcula como:

Pa = 10 m −altitud

800

2. La altura geométrica, Hgeo como:

Hgeo = h2 − h1

Siendo h2 la altura vertical del nivel mínimo de agua en el depósito y h1 el punto central a la

entrada de aspiración de la bomba.

3. La presión de vapor del agua, Pvag que conlleva una reducción en el NPSH disponible.

4. La pérdida de carga por fricción en la tubería dada por la ecuación de Hazen-William:

PC =6.05 · 105

C1.85 · DN4.87· L · Q1.85 · 9,80665

Siendo PC la pérdida de carga en m.c.a., Q el caudal en l/min, DN el diámetro interior medio del

tubo en mm normalizado, C constante según tipo de tubería y L la longitud de la tubería.

De este modo el NPSH disponible se calculará como:

NPSHd = Pa + Hgeo − Pvag − PC

En la Tabla 2-6 y en la Tabla 2-7 se muestran los cálculos realizados. Obteniendo para un caudal igual al nominal

un NPSHd de 9,45 m superior a 5 m y de 9,15 m para un caudal 140% del nominal superior a 3,5 m.

Tabla 2-6: Comprobación NPSHd con caudal nominal.

Vmáxi 1,8

Qnominal 594

Leq 18,1

Dmín 83,68

DN 100,00

Patmosférica 9,77

Hgeo 0,24

Pv 0,32

CP 0,29

NPSHd (m) 9,40

Tabla 2-7: Comprobación NPSHd con 140% del caudal nominal.

NPSHr (m) 2,50

CP (m) 0,55

NPSHd (m) 9,15

2.2.2 Depósito

De acuerdo a lo expuesto anteriormente el depósito debe dimensionarse teniendo en cuenta que las tres BIES

existentes en la red general de incendios deben de funcionar durante un tiempo de 90 min y con un caudal total de

594 l/min, es decir, ha de tener como mínimo 53,46 m3 de capacidad, y será como el que muestra en la Figura 18.

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Figura 18: Disposición con codo en la tubería de aspiración

Las dimensiones A y B de acuerdo al diámetro de la tubería de aspiración serán como mínimo de 0,27 m y 0,10 m

respectivamente.

Por lo que el nivel más bajo de agua será de 0,47 m respecto del fondo del depósito. El agua que queda por encima

de esta cota deberá ser como mínimo 53,46 m3 tal y como se indica en la normativa. Para ello se instalará un

depósito de la casa comercial WATER-ON de base rectangular con dimensiones 4 m x 3 m y de altura 5 m. Por lo

que la capacidad efectiva sería de 54,36 m3 y el nivel normal del depósito, N tendrá una cota respecto al fondo del

mismo de 5 m.

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Resistencia al fuego de la estructura 72

3 RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA

En este capítulo se pretende comprobar la resistencia al fuego de la estructura de hormigón dando unas pautas

mínimas en cuanto a las secciones de pilares y vigas. También se muestra una comparativa de una viga de acero

con una de hormigón con el objeto de ver que la primera requiere de un material de revestimiento que encarecería

el precio de la estructura.

Para ello, se hará uso de los métodos simplificados recogidos en los anejos C y D del CTE DB SI. El procedimiento

a seguir consiste en determinar el coeficiente de sobredimensionamiento μfi a partir del factor de reducción fi que

se calcula como:

fi =GK +

1,1· QK,1

γG · GK + γQ,1 · QK,1

Donde:

GK es el peso propio de la estructura

QK,1 es la sobrecarga de uso

1,1

es el coeficiente de simultaneidad

γ es el coeficiente parcial de seguridad para acciones

El peso propio puede determinarse tomando como referencia el prontuario de pesos del Anejo C del CTE SE AE y

se tendrán en cuenta:

Tabiquería con placas de yeso laminado y aislamiento de lana mineral.

Forjado unidireccional con terrazo sobre mortero de 50 mm de espesor.

La sobrecarga de uso se obtiene de la tabla 3.1 del CTE SE AE.

Los coeficientes parciales de seguridad para acciones y el coeficiente de simultaneidad se obtienen de la tabla 4.1 y

la tabla 4.2 del CTE SE respectivamente.

El coeficiente de sobredimensionamiento se calculará como:

μfi =fi · Ed

Rfi,d,0

Siendo:

Ed efecto de las acciones de cálculo en situación persistente (temperatura normal).

Rfi,d,0 resistencia del elemento estructural en situación de incendio en el instante inicial t=0, a temperatura

normal.

Puesto que lo que se pretende es comprobar la resistencia al fuego de la estructura portante, una buena

aproximación bastante conservadora y que se asumirá será la de tomar Ed igual a Rfi,d,0 puesto que según se

estipula en el apartado 4.2.1 del CTE DB SE la resistencia de la estructura portante será suficiente si para todas las

situaciones de dimensionado pertinentes se cumple que EdRd.

3.1 Resistencia al fuego de una viga de hormigón armado

Una vez calculado el coeficiente de sobredimensionamiento el cual es necesario para obtener los parámetros que

permiten aplicar el método simplificado del anejo C del CTE DB SE. De esta manera, la distancia mínima

equivalente al eje am se determinará como:

am=

∑[Asi · (asi + ∆asi)]

∑ Asi

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Siendo:

Asi área de cada una de las armaduras i, pasiva o activa.

asi distancia del eje de cada una de las armaduras i, al paramento expuesto más próximo, considerando los

revestimientos en las condiciones que ms adelante se establecen.

∆asi corrección debida a las diferentes temperaturas críticas del acero y a las condiciones particulares de

exposición al fuego, conforme a los valores de la tabla C.1, siendo μfi el coeficiente de sobredimensionado

de la sección en estudio, definido en el apartado 6 del SI6. Las correcciones para valores de μfi inferiores a

0,6 en vigas, losas y forjados, sólo podrán considerarse cuando dichos elementos estén sometidos a cargas

distribuidas de forma sensiblemente uniforme. Para valores intermedios se puede interpolar linealmente.

De esta manera en la Tabla 3-1 se muestran los datos necesarios para el cálculo del factor de forma. En la Tabla 3-2

se muestran las consideraciones tomadas en lo que respecta a la armadura necesaria para una viga de sección 250

mm x 250 mm y con una sola capa de armado. En la Tabla 3-3 se muestran los parámetros para la comprobación

de la resistencia al fuego tomando 25 mm como espesor del recubrimiento según el EHE.

Tabla 3-1: Datos para el cálculo del factor de forma.

Peso tabique y

forjado (kN/m2) 5,063

Sobrecarga de uso

(kN/m2) 2

Coef.

Simultaneidad 0,7

Coef. Parcial acción

permanente 1,35

Coef. Parcial acción

variable 1,5

Factor de forma 0,657

Tabla 3-2: Datos de la armadura

Nº armaduras D (mm) Área (mm2) Asi (mm)

2 10 78,54 30

2 20 314,16 35

Tabla 3-3: Comprobación resistencia al fuego de una viga de hormigón armado.

c 25

asi 2

fyk 400

am 36,00

bmin 250

3.2 Resistencia al fuego de un pilar de hormigón armado

El procedimiento a seguir es similar al explicado anteriormente para una viga de hormigón armado, salvo que en

este caso se tendrá en cuenta el peso de las vigas de hormigón armado.

De esta manera en la Tabla 3-1 se muestran los datos necesarios para el cálculo del factor de forma. En la Tabla 3-2

se muestran las consideraciones tomadas en lo que respecta a la armadura necesaria para un pilar de sección 250

mm x 250 mm que es la mínima exigida por el EHE. En la Tabla 3-3 se muestran los parámetros para la

comprobación de la resistencia al fuego tomando 25 mm como espesor del recubrimiento según el EHE.

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Resistencia al fuego de la estructura 74

Tabla 3-4: Datos para el cálculo del factor de forma.

Peso tabique y

forjado (kN/m2) 5,063

Peso vigas (kN/m2) 0,16

Sobrecarga de uso

(kN/m2) 2

Coef.

Simultaneidad 0,7

Coef. Parcial acción

permanente 1,35

Coef. Parcial acción

variable 1,5

Factor de forma 0,659

Tabla 3-5: Datos de la armadura

Nº armaduras D (mm) Área (mm2) Asi (mm)

2 10 78,54 30

2 20 314,16 35

Tabla 3-6: Comprobación resistencia al fuego de una viga de hormigón armado.

c 25

asi 0

fyk 400

am 34,00

bmin 250

3.3 Resistencia al fuego del forjado

El forjado de la primera planta de la zona de oficinas estará constituido de placas alveolares prefabricadas de

hormigón pretensado modelo A25 de la casa comercial ROANSA. Tendrá un espesor de 25 cm y una losa de

hormigón in situ de 5 mm.

La resistencia al fuego se determina en base a la tabla C.4 del anejo C del CTE DB SI. Dado el espesor de las

placas alveolares y su recubrimiento mecánico, 47,5 mm queda comprobada que la resistencia dada por el

fabricante REI 120 es correcta y que por lo tanto supera a los REI 90 que se exige como mínimo.

3.4 Resistencia al fuego de una viga de acero

El procedimiento a seguir a continuación será el que resulta de aplicación del método simplificado del anejo D del

CTE DB SE.

En primer lugar, habría que determinar el factor de forma como:

Factor de forma =Am

V

Siendo:

Am superficie expuesta al fuego del elemento por unidad de longitud, la del elemento si no está protegido

o la de la cara interior de la protección si está revestido. Se considerará únicamente la del contorno

expuesto en el sector de incendio analizado.

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V volumen del elemento de acero por unidad de longitud.

Posteriormente con dicho factor y con el coeficiente de sobredimensionamiento se obtiene en función de la

resistencia al fuego requerida, R 90 para zonas de uso administrativo y comercial, el coeficiente de protección

definido como:

Coef protección =d

p

d espesor del revestimiento en m.

p conductividad térmica efectiva del revestimiento, para el desarrollo total del tiempo de resistencia a

fuego considerado (W/m·K).

En este caso escogiendo cualquier perfil HEB para las vigas, el coeficiente de protección sería el mismo, lo cual

significa que cuanto menor sea el perfil, menor será la cantidad del elemento de protección que es necesario aplicar,

por lo que ya se estaría ante un problema meramente de optimización estructural. En la Tabla 3-7 se muestran los

resultados obtenidos para perfiles HEB 100 y HEB 600 expuestos en tres de sus cuatro caras al fuego. En ambas el

elemento de protección utilizado es una placa de silicato cálcico de gran formato, incombustible, autoportante,

monolítica y estable de la marca PROMATEC–H200.

Tabla 3-7: Comprobación resistencia al fuego viga de acero.

HEB 100 HEB 300

Coeficiente de

sobredimensionamiento

0,66 0,66

Am (m) 0,3 1,5

V (m2) 26·10

-4 1500·10

-4

Factor de forma (m-1) 115,38 55,56

Coeficiente de protección

requerido

0,15 0,15

p(W/m·K) 20 20

d (m) 0,02 0,02

De esta manera se podría concluir el apartado diciendo que desde el punto de vista únicamente de la resistencia al

fuego, una viga de hormigón de sección 250 mm x 250 mm con un armado superior a 6 mm cumpliría con la

normativa. No obstante, una menor sección de viga sería válida aunque ello redunde en un aumento del diámetro

del armado siempre y cuando tenga un ancho superior a 150 mm. En el caso de vigas de acero de perfil HEB sería

válido cualquier sección siempre y cuando se le dé una capa de protección adecuada.

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Cálculo de cargas térmicas 76

4 CÁLCULO DE CARGAS TÉRMICAS

El método de cálculo utilizado para determinar las cargas térmicas es desarrollado por ASHRAE (American

Society o Heating, Refrigerating and Air-conditioning Engineers, Inc.) que basa la conversión de ganancias

instantáneas de calor a cargas de refrigeración en las llamadas funciones de transferencia.

4.1 Ganancias térmicas instantáneas

El primer paso consiste en el cálculo para cada mes y cada hora de la ganancia de calor instantánea debida a cada

uno de los siguientes elementos:

4.1.1 Ganancia solar cristal

Insolación a través de acristalamientos al exterior.

nSHGFACSQ tGAN ,

Siendo:

GStInsGSdSHGF

La fórmula anterior depende del mes, de la hora solar y de la latitud. Los parámetros que aparecen anteriormente

son:

QGAN,t= Ganancia instantánea de calor sensible (vatios)

A= Área de la superficie acristalada (m²)

CS= Coeficiente de sombreado

n= Nº de unidades de ventanas del mismo tipo

SHGF= Ganancia solar para el cristal tipo (DSA)

GSt= Ganancia solar por radiación directa (vatios/m²)

GSd= Ganancia solar por radiación difusa (vatios/m²)

Ins= Porcentaje de sombra sobre la superficie acristalada

4.1.2 Transmisión paredes y techos

Cerramientos opacos al exterior, excepto los que no reciben los rayos solares. La ganancia instantánea para cada

hora se calcula usando la siguiente función de transferencia (ASHRAE):

1 0

,

0

,,

n n

nai

ntGAN

n

n

ntsantGAN ctA

QdtbAQ

Donde:

QGAN,t= Ganancia de calor sensible en el ambiente a través de la superficie interior del techo o pared (w)

A= Área de la superficie interior (m²)

Tsa,t-n= Temperatura sol aire en el instante t-n

= Incremento de tiempos igual a 1 hora.

tai= Temperatura del espacio interior supuesta constante

bn, cn, dn= Coeficientes de la función de transferencia según el tipo de cerramiento

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La temperatura sol-aire sirve para corregir el efecto de los rayos solares sobre la superficie exterior del cerramiento:

90cosoo

t

ecsah

R

h

Itt

Donde:

Tsa= Temperatura sol-aire para un mes y una hora dadas (°C)

Tec= Temperatura seca exterior corregida según mes y hora (°C)

It= Radiación solar incidente en la superficie (w/m²)

ho= Coeficiente de termotransferencia de la superficie (w/m² °C)

= Absorbencia de la superficie a la radiación solar (depende del color)

= Ángulo de inclinación del cerramiento respecto de la vertical (horizontales 90°).

= Emitancia hemisférica de la superficie.

R= Diferencia de radiación superficie/cuerpo negro (w/m²)

4.1.3 Transmisión excepto paredes y techos

Cerramientos al interior

Ganancias instantáneas por transmisión en cerramientos opacos interiores y que no están expuestos a los rayos

solares.

ailtGAN ttAKQ ,

Donde:

QGAN,t= Ganancia de calor sensible en el instante t (w)

K= Coeficiente de transmisión del cerramiento (w/m²·°C)

A= Área de la superficie interior (m²)

tl= Temperatura del local contiguo (°C)

tai= Temperatura del espacio interior supuesta constante (°C)

Acristalamientos al exterior

Ganancias instantáneas por transmisión en superficies acristaladas al exterior.

aiectGAN ttAKQ ,

Donde:

QGAN,t= Ganancia de calor sensible en el instante t (w)

K= Coeficiente de transmisión del cerramiento (w/m²·°C)

A = Área de la superficie interior (m²)

tec= Temperatura exterior corregida (°C)

tai= Temperatura del espacio interior supuesta constante (°C)

Puertas al exterior

Un caso especial son las puertas al exterior, en las que hay que distinguir según su orientación:

ailtGAN ttAKQ ,

Donde:

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Cálculo de cargas térmicas 78

QGAN,t= Ganancia de calor sensible en el instante t (w)

K= Coeficiente de transmisión del cerramiento (w/m²·°C)

A= Área de la superficie interior (m²)

tai= Temperatura del espacio interior supuesta constante (°C)

tl= Para orientación Norte: Temperatura exterior corregida (°C)

Excepto orientación Norte:Temperatura sol-aire para el instante t (°C)

4.1.4 Calor interno

Ocupación (personas)

Calor generado por las personas que se encuentran dentro de cada local. Este calor es función principalmente del

número de personas y del tipo de actividad que están desarrollando.

tstGAN FdnQQ 01'0,

Donde:

QGAN,t= Ganancia de calor sensible en el instante t (w)

Qs= Ganancia sensible por persona (w). Depende del tipo de actividad

n= Número de ocupantes

Fdt= Porcentaje de ocupación para el instante t (%)

Se considera que 67% del calor sensible se disipa por radiación y el resto por convección.

tltGANl FdnQQ 01'0,

Donde:

QGANl,t= Ganancia de calor latente en el instante t (w)

Ql= Ganancia latente por persona (w). Depende del tipo de actividad

n= Número de ocupantes

Fdt= Porcentaje de ocupación para el instante t (%)

Alumbrado

Calor generado por los aparatos de alumbrado que se encuentran dentro de cada local. Este calor es función

principalmente del número y tipo de aparatos.

tstGAN FdnQQ 01'0,

Donde:

QGAN,t= Ganancia de calor sensible en el instante t (w)

Qs= Potencia por luminaria (w). Para fluorescente se multiplica por 1’25.

n= Número de luminarias.

Fdt= Porcentaje de funcionamiento para el instante t (%)

Aparatos eléctricos

Calor generado por los aparatos exclusivamente eléctricos que se encuentran dentro de cada local. Este calor es

función principalmente del número y tipo de aparatos.

tstGAN FdnQQ 01'0,

Donde:

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QGAN,t= Ganancia de calor sensible en el instante t (w)

Qs= Ganancia sensible por aparato (w). Depende del tipo.

n= Número de aparatos.

Fdt= Porcentaje de funcionamiento para el instante t (%)

Se considera que el 60% del calor sensible se disipa por radiación y el resto por convección.

Aparatos térmicos

Calor generado por los aparatos térmicos que se encuentran dentro de cada local. Este calor es función

principalmente del número y tipo de aparatos.

tstGAN FdnQQ 01'0,

Donde:

QGAN,t= Ganancia de calor sensible en el instante t (w)

Qs= Ganancia sensible por aparato (w). Depende del tipo.

n= Número de aparatos.

Fdt= Porcentaje de funcionamiento para el instante t (%)

Se considera que el 60% del calor sensible se disipa por radiación y el resto por convección.

tltGANl FdnQQ 01'0,

Donde:

QGANl,t= Ganancia de calor latente en el instante t (w)

Ql= Ganancia latente por aparato (w). Depende del tipo

n= Número de aparatos

Fdt= Porcentaje de funcionamiento para el instante t (%)

Aire exterior

Ganancias instantáneas de calor debido al aire exterior de ventilación. Estas ganancias pasan directamente a ser

cargas de refrigeración.

aiectsaeatGAN ttFdVfQ 01'034'0,

Donde:

QGAN,t= Ganancia de calor sensible en el instante t (w)

fa= Coeficiente corrector por altitud geográfica.

Vae= Caudal de aire exterior (m³/h).

tec= Temperatura seca exterior corregida (°C).

tai= Temperatura del espacio interior supuesta constante (°C)

Fdt= Porcentaje de funcionamiento para el instante t (%)

Se considera que el 100% del calor sensible aparece por convección.

aiectsaeatGANl XXFdVfQ 01'083'0,

Donde:

QGANl,t= Ganancia de calor sensible en el instante t (w)

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Cálculo de cargas térmicas 80

fa= Coeficiente corrector por altitud geográfica.

Vae= Caudal de aire exterior (m³/h).

Xec= Humedad específica exterior corregida (gr agua/kg aire).

Xai= Humedad específica del espacio interior (gr agua/kg aire)

Fdt=Porcentaje de funcionamiento para el instante t (%)

4.2 Cargas de refrigeración

La carga de refrigeración depende de la magnitud y naturaleza de la ganancia térmica instantánea, así como del tipo

de construcción del local, de su contenido, tipo de iluminación y de su nivel de circulación de aire.

Las ganancias instantáneas de calor latente, así como las partes correspondientes de calor sensible que aparecen por

convección pasan directamente a ser cargas de refrigeración. Las ganancias debidas a la radiación y transmisión se

transforman en cargas de refrigeración por medio de la función de transferencia siguiente:

tREFtGANtGANtGANtREF QwQvQvQvQ ,12,2,1,0,

QREF,t= Carga de refrigeración para el instante t (w)

QGAN,t= Ganancia de calor en el instante t (w)

= Incremento de tiempos igual a 1 hora.

vo, v1 y v2= Coeficientes en función de la naturaleza de la ganancia térmica instantánea.

w1= Coeficiente en función del nivel de circulación del aire en el local.

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4.3 Detalle del cálculo térmico

4.3.1 Evolución anual de temperatura exterior seca máxima (°C)

Hora Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

1 12,7 15,1 17,8 18,3 19,2 20,3 20,9 20,9 19,8 18,7 16,7 15,0

2 11,9 14,3 16,9 17,4 18,4 19,4 20,0 20,0 18,9 17,9 15,8 14,1

3 11,0 13,4 16,1 16,6 17,5 18,6 19,2 19,2 18,1 17,0 15,0 13,3

4 10,2 12,6 15,2 15,7 16,7 17,7 18,3 18,3 17,2 16,2 14,1 12,4

5 9,3 11,7 14,4 14,9 15,8 16,9 17,5 17,5 16,4 15,3 13,3 11,6

6 8,5 10,9 13,5 14,0 15,0 16,0 16,6 16,6 15,5 14,5 12,4 10,7

7 11,8 14,3 16,9 17,4 18,3 19,4 20,0 20,0 18,9 17,8 15,8 14,1

8 15,2 17,6 20,3 20,8 21,7 22,8 23,4 23,4 22,3 21,2 19,2 17,5

9 16,9 19,4 22,0 22,5 23,4 24,5 25,1 25,1 24,0 22,9 20,9 19,2

10 18,7 21,1 23,7 24,2 25,2 26,2 26,8 26,8 25,7 24,7 22,6 20,9

11 20,4 22,8 25,4 25,9 26,9 27,9 28,5 28,5 27,4 26,4 24,3 22,6

12 22,1 24,5 27,1 27,6 28,6 29,6 30,2 30,2 29,1 28,1 26,0 24,3

13 23,5 25,9 28,5 29,0 30,0 31,0 31,6 31,6 30,5 29,5 27,4 25,7

14 24,9 27,3 29,9 30,4 31,4 32,4 33,0 33,0 31,9 30,9 28,8 27,1

15 25,5 27,9 30,5 31,0 32,0 33,0 33,6 33,6 32,5 31,5 29,4 27,7

16 24,9 27,3 29,9 30,4 31,4 32,4 33,0 33,0 31,9 30,9 28,8 27,1

17 24,0 26,4 29,0 29,5 30,5 31,5 32,1 32,1 31,0 30,0 27,9 26,2

18 23,1 25,5 28,1 28,6 29,6 30,6 31,2 31,2 30,1 29,1 27,0 25,3

19 21,4 23,8 26,5 27,0 27,9 29,0 29,6 29,6 28,5 27,4 25,4 23,7

20 19,8 22,2 24,8 25,3 26,3 27,3 27,9 27,9 26,8 25,8 23,7 22,0

21 18,3 20,7 23,4 23,9 24,8 25,9 26,5 26,5 25,4 24,3 22,3 20,6

22 16,9 19,3 21,9 22,4 23,4 24,4 25,0 25,0 23,9 22,9 20,8 19,1

23 15,2 17,6 20,3 20,8 21,7 22,8 23,4 23,4 22,3 21,2 19,2 17,5

24 13,6 16,0 18,6 19,1 20,1 21,1 21,7 21,7 20,6 19,6 17,5 15,8

4.3.2 Evolución anual de temperatura exterior húmeda máxima (°C)

Hora Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

1 11,7 13,0 14,4 14,6 15,2 16,1 16,1 16,1 15,5 15,0 14,0 13,1

2 11,1 13,0 14,4 14,6 15,2 16,1 16,1 16,1 15,5 15,0 14,0 13,1

3 10,3 12,7 14,4 14,6 15,2 16,1 16,1 16,1 15,5 15,0 14,0 12,5

4 9,5 11,9 14,4 14,6 15,2 16,1 16,1 16,1 15,5 15,0 13,4 11,7

5 8,6 11,1 13,6 14,0 15,0 16,0 16,1 16,1 15,5 14,5 12,5 10,9

6 7,9 10,2 12,7 13,3 14,2 15,2 15,8 15,8 14,7 13,7 11,7 10,0

7 11,2 13,2 14,7 14,8 15,4 16,4 16,4 16,4 15,8 15,3 14,3 13,3

Page 77: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

Cálculo de cargas térmicas 82

8 12,2 13,5 15,0 15,1 15,7 16,7 16,7 16,7 16,1 15,6 14,6 13,6

9 12,8 14,0 15,5 15,6 16,2 17,2 17,2 17,2 16,6 16,1 15,1 14,1

10 13,3 14,6 16,0 16,2 16,8 17,7 17,7 17,7 17,1 16,6 15,6 14,7

11 13,8 15,1 16,6 16,7 17,3 18,3 18,3 18,3 17,7 17,2 16,2 15,2

12 14,4 15,7 17,1 17,3 17,9 18,8 18,8 18,8 18,2 17,7 16,7 15,8

13 14,7 16,0 17,5 17,6 18,2 19,2 19,2 19,2 18,6 18,1 17,1 16,1

14 15,1 16,4 17,8 18,0 18,6 19,5 19,5 19,5 18,9 18,4 17,4 16,5

15 15,1 16,4 17,8 18,0 18,6 19,5 19,5 19,5 18,9 18,4 17,4 16,5

16 15,1 16,4 17,8 18,0 18,6 19,5 19,5 19,5 18,9 18,4 17,4 16,5

17 14,8 16,1 17,5 17,7 18,3 19,2 19,2 19,2 18,6 18,1 17,1 16,2

18 14,5 15,8 17,2 17,4 18,0 18,9 18,9 18,9 18,3 17,8 16,8 15,9

19 14,0 15,3 16,7 16,9 17,5 18,4 18,4 18,4 17,8 17,3 16,3 15,4

20 13,5 14,8 16,2 16,4 17,0 17,9 17,9 17,9 17,3 16,8 15,8 14,9

21 13,1 14,4 15,9 16,0 16,6 17,6 17,6 17,6 17,0 16,5 15,5 14,5

22 12,8 14,1 15,5 15,7 16,3 17,2 17,2 17,2 16,6 16,1 15,1 14,2

23 12,2 13,5 15,0 15,1 15,7 16,7 16,7 16,7 16,1 15,6 14,6 13,6

24 11,7 13,0 14,4 14,6 15,2 16,1 16,1 16,1 15,5 15,0 14,0 13,1

4.4 Hojas de carga para refrigeración del sistema

CONDICIONES DE DISEÑO: Estimado para las 17 hora solar del mes de Junio.

T.seca T.húm. H.rel. H.esp.

Exterior: 31,5 °C 19,2 °C 30,7 % 8,83 g/kg

GANANCIAS DE CALOR:

Ts Th Área Vol. Gsc Tpt Tept Cis Aes Cil Ael RSHF C.refr.

(°C) (°C) (m²) (m³) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (W)

Sala de ventas

24,0 17,0 324,0 2.106,0 15.991 4.202 1.581 8.658 1.779 3.150 -563 0,906 34.797

D. Producción

24,0 17,0 8,6 24,1 234 208 143 940 71 63 -17 0,960 1.642

D. Diseño

24,0 17,0 8,5 23,8 234 206 143 936 71 63 -17 0,960 1.636

D. Financiero

24,0 17,0 8,5 23,8 234 206 142 936 71 63 -17 0,960 1.635

D. Director

24,0 17,0 8,6 24,1 234 208 143 937 71 63 -17 0,960 1.639

D. comercial

24,0 17,0 8,5 23,8 454 103 199 675 68 63 -26 0,958 1.537

D. RRHH.

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24,0 17,0 8,5 23,8 454 103 167 675 68 63 -26 0,957 1.505

Sala de reuniones

24,0 17,0 24,5 68,6 490 600 199 2.056 590 630 -119 0,842 4.446

Sala de descanso

24,0 17,0 24,5 68,6 426 81 245 1.649 707 1.245 -165 0,659 4.189

CARGA DE REFRIGERACIÓN TOTAL

424,2 2.386,6 17.673 6.919 2.778 13.328 3.663 5.403 -994 0,883 48.771

Factor de seguridad: 5%

Caudal total de aire exterior: 2.610,0 m³/h

Carga de refrigeración por unidad de superficie: 115,0 W/m²

ABREVIATURAS:

Ts: Temperatura seca interior (°C). Cis: Calor interno sensible.

Th: Temperatura húmeda interior (°C). Aes: Aire exterior sensible.

Vol.: Volumen de la zona. Cil: Calor interno latente.

Gsc: Ganancia solar cristal. Ael: Aire exterior latente.

Tpt: Transmisión paredes y techo. RSHF: Factor de calor sensible de la zona.

Tept: Transmisión excepto paredes y techo. C.Refr.: Cargas de refrigeración.

4.5 Hojas de carga para calefacción del sistema

CONDICIONES DE DISEÑO:

Temperatura exterior: 4,3 °C

Días grado acumulados: 767

Orientación del viento dominante: NO

Velocidad del viento dominante: 2,00 m/s

PÉRDIDAS DE CALOR:

Tsi Área Vol. Tae Tol Ipv Vae C.calef.

ZONAS (°C) (m²) (m³) (W) (W) (W) (W) (W)

Sala de ventas 22,0 324,0 2.106,0 9.857 4.826 1.185 5.724 13.960

D. Financiero 22,0 8,6 24,1 297 208 10 179 -330

D. Comercial 22,0 8,5 23,8 296 149 10 179 -389

D. Diseño 22,0 8,5 23,8 296 138 10 179 -400

D. Producción 22,0 8,6 24,1 297 140 10 179 -398

D. RRHH 22,0 8,5 23,8 200 139 10 179 -494

D. Director 22,0 8,5 23,8 200 207 10 179 -427

Sala de reuniones 22,0 24,5 68,6 1.021 190 20 1.789 866

Sala de descanso 22,0 24,5 68,6 560 1.084 20 1.789 2.108

CARGA DE CALEFACCIÓN TOTAL 424,2 2.386,6 13.025 7.080 1.285 10.375 14.497

Page 79: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

Cálculo de cargas térmicas 84

Factor de seguridad: 20,0%

Caudal total de aire exterior: 2.610,0 m³/h

Carga de calefacción por unidad de superficie: 36,5 W/m²

ABREVIATURAS:

Tsi: Temperatura seca interior (°C). Ipv: Infiltraciones puertas y ventanas.

Vol.: Volumen de la zona. Vae: Ventilación aire exterior.

Tae: Transmisión ambiente exterior. C.calef.: Cargas de calefacción.

Tol: Transmisión otros locales.

Or.: Orientación del cerramiento exterior Ud. Número de elementos del mismo tipo

SC: Coeficiente de sombreado (adimensional) Caudal: Aire exterior (m³/h)

K: Coeficiente de transmisión (W/m²·°C) Sup.: Superficie de cerramientos (m²)

Tsa: Temperatura Sol-Aire (°C) Presión: Presión del viento (Pa)

Tec: Temperatura exterior corregida (°C) Supl.: Suplemento por orientación.

Tac: Temperatura ambiente contiguo (°C) G.Inst.: Ganancias instantáneas (W)

Xec: Humedad específica exterior (g/kg) Carga.Refr.: Cargas de refrigeración (W)

Carga.Calef.: Cargas de calefacción (W)

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4.6 Hojas de carga por zonas

EXPEDIENTE NAVE FAB Y VENTA DE MUEBLES EN BADJOZ

HOJA DE CARGAS PARA REFRIGERACIÓN DE ZONA (Máximas por Zona)

PROYECTO

FECHA

SISTEMA Sistema 1 FECHA CÁLCULO 18 Hora solar Junio

ZONA Sala de ventas CONDICIONES Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg)

DESTINADA A Tiendas especiales (barberías, peluquerías,

floristerías, muebles, farmacias, lavanderías

Exteriores 30,6 18,9 32,2 8,82

DIMENSIONES 324,0 m² x 6,50 m Interiores 24,0 17,0 50,0 9,21

VOLUMEN 2.106,0 m³ Diferencias 6,6 1,9 -17,8 -0,39

GANANCIA SOLAR CRISTAL CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) SC Ud. G. Inst. (W) Carga Refr. (W)

Ventana NO 24,9 m² MURO CORTINA/4-6-4 NO 80,0 0,70 1 24.935 15.229

15.991

TRANSMISIÓN PAREDES Y

TECHO

CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (W) Carga Refr. (W)

Cubierta 1 Panel ACH 2/5 Grecas 80 mm

H 324,0 0,46 36,4 2.607 3.198

Fachada NO 117,0 m² P1.14b TR1 NO 33,2 0,45 50,4 76 78

Puerta acceso NO 2,9 m² PUERTA/MAD/A/RA30 NO 3,8 2,20 57,0 276 239

Fachada SO 117,0 m² P1.14b TR1 SO 113,2 0,45 41,3 317 314

Puerta acceso SO 3,5 m² PUERTA/MAD/A-RA20

SO 3,8 2,20 44,9 175 173

4.202

TRANSMISIÓN EXCEPTO

PAREDES Y TECHO

CÓDIGO MATERIAL Sup. (m²) K Tac G. Inst. (W) Carga Refr. (W)

Ventana NO 24,9 m² MURO CORTINA/4-6-4 80,0 2,60 30,6 1.373 1.192

Cerramiento interior 2 P1.11b 1-TR1 1-TR2 111,9 0,33 27,3 121 111

Puerta interior 2,1 m² Puerta Int. Hörmann

ZK_B

1,7 2,10 27,3 12 11

Puerta interior 1,9 m² PUERTA/MAD/B 1,7 2,00 27,3 11 10

Puerta interior 2,3 m² PUERTA/MAD/B 1,7 2,00 27,3 11 10

Cerramiento interior 1 P1.14b TR1 112,8 0,44 27,3 162 149

Puerta interior 3,0 m² Puerta Seg. Hörmann

H3-D (WK2)

4,2 1,70 27,3 24 22

Solera 1 LOS-HOR-04 324,0 1,86 24,0 0 0

1.581

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)

50 Ocupantes 71 50 100 3.550 2.597

15 w/m² Alumbrado AL-i/1w 15 324 100 4.860 4.149

2 Ud. Equipo OR-750w 750 2 100 1.500 1.500

8.658

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal Tec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)

1.440,0 m³/h Ventilación (recuperador 44%) 1.440,0 30,6 100 1.779 1.779

1.779

TOTAL CALOR SENSIBLE 32.211 W

CALOR LATENTE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)

50 Ocupantes 60 50 100 3.000 3.000

3.150

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal Xec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)

1.440,0 m³/h Ventilación (recuperador 0%) 1.440,0 8,82 100 -563 -563

-563

TOTAL CALOR LATENTE 2.587 W

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 34.797 W

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,906

Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 5 %

Carga de refrigeración por unidad de superficie: 107,4 W/m²

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Cálculo de cargas térmicas 86

EXPEDIENTE NAVE FAB Y VENTA DE MUEBLES EN BADJOZ

HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DE ZONA

PROYECTO

FECHA

SISTEMA Sistema 1 CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO

ZONA Sala de ventas Ts Exterior Interior Diferencia

DESTINADA A Tiendas especiales (barberías, peluquerías,

floristerías, muebles, farmacias, lavanderías

(°C) 4,3 22,0 17,7

DIMENSIONES 324,0 m² x 6,50 m VOLUMEN 2.106,0 m³

TRANSMISIÓN AMBIENTE

EXTERIOR

CÓDIGO MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)

Cubierta 1 Panel ACH 2/5 Grecas 80 mm

H 1,000 324,0 0,48 4,3 2.741

Fachada NO 117,0 m² P1.14b TR1 NO 1,125 33,2 0,45 4,3 300

Puerta acceso NO 2,9 m² PUERTA/MAD/A/RA30 NO 1,125 3,8 2,20 4,3 166

Ventana NO 24,9 m² MURO CORTINA/4-6-4 NO 1,125 80,0 2,60 4,3 4.142

Fachada SO 117,0 m² P1.14b TR1 SO 1,035 113,2 0,45 4,3 941

Puerta acceso SO 3,5 m² PUERTA/MAD/A-

RA20

SO 1,035 3,8 2,20 4,3 153

10.133

TRANSMISIÓN CON OTROS LOCALES

CÓDIGO MATERIAL Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)

Cerramiento interior 2 P1.11b 1-TR1 1-TR2 111,9 0,33 13,2 324

Puerta interior 2,1 m² Puerta Int. Hörmann

ZK_B

1,7 2,10 13,2 32

Puerta interior 1,9 m² PUERTA/MAD/B 1,7 2,00 13,2 30

Puerta interior 2,3 m² PUERTA/MAD/B 1,7 2,00 13,2 30

Cerramiento interior 1 P1.14b TR1 112,8 0,44 13,2 435

Puerta interior 3,0 m² Puerta Seg. Hörmann

H3-D (WK2)

4,2 1,70 13,2 63

Solera 1 LOS-HOR-04 324,0 1,47 15,4 3.154

4.882

INFILTRACIÓN PUERTAS Y

VENTANAS

CÓDIGO MATERIAL Or. Presión Caudal Tac Carga Calef. (W)

Puerta acceso NO 2,9 m² PUERTA/MAD/A/RA30 NO 1,95 7,4 4,3 44

Ventana NO 24,9 m² MURO CORTINA/4-6-4 NO 1,95 156,6 4,3 926

Puerta acceso SO 3,5 m² PUERTA/MAD/A-

RA20

SO 0,49 3,0 4,3 17

1.185

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. Carga Calef. (W)

15 w/m² Alumbrado AL-i/1w 324 15 4.860

2 Ud. Equipo OR-750w 750 2 1.500

-7.632

VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR Caudal Tac Carga Calef. (W)

1.440,0 m³/h Ventilación (recuperador 44%) 1.440,0 4,3 4.770

5.724

SUPLEMENTOS

Por intermitencia (Con utilización de 6 a 8 horas diarias) 20,0%

Otros suplementos 0,0%

Coeficiente total de mayoración 1,200

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN 14.292 W

Carga de calefacción por unidad de superficie: 44,1 W/m²

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EXPEDIENTE NAVE FAB Y VENTA DE MUEBLES EN BADJOZ

HOJA DE CARGAS PARA REFRIGERACIÓN DE ZONA (Máximas por Zona)

PROYECTO

FECHA

SISTEMA Sistema 1 FECHA CÁLCULO 14 Hora solar Junio

ZONA D. Producción CONDICIONES Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg)

DESTINADA A Oficinas Exteriores 32,4 19,5 29,2 8,85

DIMENSIONES 8,6 m² x 2,80 m Interiores 24,0 17,0 50,0 9,21

VOLUMEN 24,1 m³ Diferencias 8,4 2,5 -20,8 -0,36

GANANCIA SOLAR CRISTAL CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) SC Ud. G. Inst. (W) Carga Refr. (W)

Ventana NE 1,3 m² VENT2 DESLZ-MET-ROTURA mayor 12

NE 1,8 0,75 1 152 223

234

TRANSMISIÓN PAREDES Y

TECHO

CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (W) Carga Refr. (W)

Fachada NE 10,5 m² P1.14b TR1 NE 8,7 0,45 37,8 23 23

Cubierta 1 Panel ACH 2/5 Grecas

80 mm

H 8,6 0,46 73,5 208 175

208

TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y TECHO

CÓDIGO MATERIAL Sup. (m²) K Tac G. Inst. (W) Carga Refr. (W)

Suelo interior 1 AA FORJ 8,6 1,15 28,2 42 33

Ventana NE 1,3 m² VENT2 DESLZ-MET-

ROTURA mayor 12

1,8 2,88 32,4 44 32

Cerramiento interior 1 A.1 19,0 0,64 28,2 51 41

Puerta interior 1,5 m² PUERTA/MAD/B 1,5 2,00 28,2 13 10

Cerramiento interior 2 A.1 10,0 0,64 29,6 27 21

143

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)

1 Ocupantes 71 1 100 71 56

12 w/m² Alumbrado AL-i/1w 12 8 100 103 89

1 Ud. Equipo OR-750w 750 1 100 750 750

940

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal Tec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)

45,0 m³/h Ventilación (recuperador 44%) 45,0 32,4 100 71 71

71

TOTAL CALOR SENSIBLE 1.596 W

CALOR LATENTE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)

1 Ocupantes 60 1 100 60 60

63

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal Xec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)

45,0 m³/h Ventilación (recuperador 0%) 45,0 8,85 100 -17 -17

-17

TOTAL CALOR LATENTE 46 W

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 1.642 W

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,960

Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 5 % Carga de refrigeración por unidad de superficie: 191,0 W/m²

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Cálculo de cargas térmicas 88

EXPEDIENTE NAVE FAB Y VENTA DE MUEBLES EN BADJOZ

HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DE ZONA

PROYECTO

FECHA

SISTEMA Sistema 1 CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO

ZONA D. Producción Ts Exterior Interior Diferencia

DESTINADA A Oficinas (°C) 4,3 22,0 17,7

DIMENSIONES 8,6 m² x 2,80 m VOLUMEN 24,1 m³

TRANSMISIÓN AMBIENTE

EXTERIOR

CÓDIGO MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)

Fachada NE 10,5 m² P1.14b TR1 NE 1,175 8,7 0,45 4,3 82

Ventana NE 1,3 m² VENT2 DESLZ-MET-ROTURA mayor 12

NE 1,175 1,8 2,88 4,3 108

Cubierta 1 Panel ACH 2/5 Grecas

80 mm

H 1,000 8,6 0,48 4,3 73

315

TRANSMISIÓN CON OTROS

LOCALES

CÓDIGO MATERIAL Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)

Suelo interior 1 AA FORJ 8,6 0,99 13,2 76

Cerramiento interior 1 A.1 19,0 0,64 13,2 107

Puerta interior 1,5 m² PUERTA/MAD/B 1,5 2,00 13,2 27

Cerramiento interior 2 A.1 10,0 0,64 22,0 0

251

INFILTRACIÓN PUERTAS Y

VENTANAS

CÓDIGO MATERIAL Or. Presión Caudal Tac Carga Calef. (W)

Ventana NE 1,3 m² VENT2 DESLZ-MET-ROTURA mayor 12

NE 0,49 1,4 4,3 8

10

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. Carga Calef. (W)

12 w/m² Alumbrado AL-i/1w 9 12 103

1 Ud. Equipo OR-750w 750 1 750

-1.024

VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR Caudal Tac Carga Calef. (W)

45,0 m³/h Ventilación (recuperador 44%) 45,0 4,3 149

179

SUPLEMENTOS

Por intermitencia (Con utilización de 6 a 8 horas diarias) 20,0%

Otros suplementos 0,0%

Coeficiente total de mayoración 1,200

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN -268 W

Carga de calefacción por unidad de superficie: -31,2 W/m²

Page 84: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

EXPEDIENTE NAVE FAB Y VENTA DE MUEBLES EN BADJOZ

HOJA DE CARGAS PARA REFRIGERACIÓN DE ZONA (Máximas por Zona)

PROYECTO

FECHA

SISTEMA Sistema 1 FECHA CÁLCULO 14 Hora solar Junio

ZONA D. Diseño CONDICIONES Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg)

DESTINADA A Oficinas Exteriores 32,4 19,5 29,2 8,85

DIMENSIONES 8,5 m² x 2,80 m Interiores 24,0 17,0 50,0 9,21

VOLUMEN 23,8 m³ Diferencias 8,4 2,5 -20,8 -0,36

GANANCIA SOLAR CRISTAL CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) SC Ud. G. Inst. (W) Carga Refr. (W)

Ventana NE 1,3 m² VENT2 DESLZ-MET-ROTURA mayor 12

NE 1,8 0,75 1 152 223

234

TRANSMISIÓN PAREDES Y

TECHO

CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (W) Carga Refr. (W)

Fachada NE 10,5 m² P1.14b TR1 NE 8,7 0,45 37,8 23 23

Cubierta 1 Panel ACH 2/5 Grecas

80 mm

H 8,5 0,46 73,5 205 173

206

TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y TECHO

CÓDIGO MATERIAL Sup. (m²) K Tac G. Inst. (W) Carga Refr. (W)

Ventana NE 1,3 m² VENT2 DESLZ-MET-

ROTURA mayor 12

1,8 2,88 32,4 44 32

Cerramiento interior 1 A.1 10,5 0,64 28,2 28 22

Cerramiento interior 2 A.1 10,0 0,64 29,6 27 21

Cerramiento interior 3 A.1 8,5 0,64 29,6 23 18

Puerta interior 1,9 m² PUERTA/MAD/B 1,5 2,00 28,2 12 10

Suelo interior 1 AA FORJ 8,5 1,15 28,2 41 33

143

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)

1 Ocupantes 71 1 100 71 53

12 w/m² Alumbrado AL-i/1w 12 8 100 102 88

1 Ud. Equipo OR-750w 750 1 100 750 750

936

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal Tec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)

45,0 m³/h Ventilación (recuperador 44%) 45,0 32,4 100 71 71

71

TOTAL CALOR SENSIBLE 1.589 W

CALOR LATENTE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)

1 Ocupantes 60 1 100 60 60

63

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal Xec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)

45,0 m³/h Ventilación (recuperador 0%) 45,0 8,85 100 -17 -17

-17

TOTAL CALOR LATENTE 46 W

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 1.636 W

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,960 Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 5 %

Carga de refrigeración por unidad de superficie: 192,4 W/m²

Page 85: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

Cálculo de cargas térmicas 90

EXPEDIENTE NAVE FAB Y VENTA DE MUEBLES EN BADJOZ

HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DE ZONA

PROYECTO

FECHA

SISTEMA Sistema 1 CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO

ZONA D. Diseño Ts Exterior Interior Diferencia

DESTINADA A Oficinas (°C) 4,3 22,0 17,7

DIMENSIONES 8,5 m² x 2,80 m VOLUMEN 23,8 m³

TRANSMISIÓN AMBIENTE

EXTERIOR

CÓDIGO MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)

Fachada NE 10,5 m² P1.14b TR1 NE 1,175 8,7 0,45 4,3 82

Ventana NE 1,3 m² VENT2 DESLZ-MET-ROTURA mayor 12

NE 1,175 1,8 2,88 4,3 108

Cubierta 1 Panel ACH 2/5 Grecas

80 mm

H 1,000 8,5 0,48 4,3 72

314

TRANSMISIÓN CON OTROS

LOCALES

CÓDIGO MATERIAL Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)

Cerramiento interior 1 A.1 10,5 0,64 13,2 59

Cerramiento interior 2 A.1 10,0 0,64 22,0 0

Cerramiento interior 3 A.1 8,5 0,64 22,0 0

Puerta interior 1,9 m² PUERTA/MAD/B 1,5 2,00 13,2 26

Suelo interior 1 AA FORJ 8,5 0,99 13,2 75

192

INFILTRACIÓN PUERTAS Y

VENTANAS

CÓDIGO MATERIAL Or. Presión Caudal Tac Carga Calef. (W)

Ventana NE 1,3 m² VENT2 DESLZ-MET-

ROTURA mayor 12

NE 0,49 1,4 4,3 8

10

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. Carga Calef. (W)

12 w/m² Alumbrado AL-i/1w 9 12 102

1 Ud. Equipo OR-750w 750 1 750

-1.022

VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR Caudal Tac Carga Calef. (W)

45,0 m³/h Ventilación (recuperador 44%) 45,0 4,3 149

179

SUPLEMENTOS

Por intermitencia (Con utilización de 6 a 8 horas diarias) 20,0%

Otros suplementos 0,0%

Coeficiente total de mayoración 1,200

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN -327 W

Carga de calefacción por unidad de superficie: -38,5 W/m²

Page 86: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

EXPEDIENTE NAVE FAB Y VENTA DE MUEBLES EN BADJOZ

HOJA DE CARGAS PARA REFRIGERACIÓN DE ZONA (Máximas por Zona)

PROYECTO

FECHA

SISTEMA Sistema 1 FECHA CÁLCULO 14 Hora solar Junio

ZONA D. Financiero CONDICIONES Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg)

DESTINADA A Oficinas Exteriores 32,4 19,5 29,2 8,85

DIMENSIONES 8,5 m² x 2,80 m Interiores 24,0 17,0 50,0 9,21

VOLUMEN 23,8 m³ Diferencias 8,4 2,5 -20,8 -0,36

GANANCIA SOLAR CRISTAL CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) SC Ud. G. Inst. (W) Carga Refr. (W)

Ventana NE 1,6 m² VENT2 DESLZ-MET-ROTURA mayor 12

NE 1,8 0,75 1 152 223

234

TRANSMISIÓN PAREDES Y

TECHO

CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (W) Carga Refr. (W)

Fachada NE 10,5 m² P1.14b TR1 NE 8,7 0,45 37,8 23 23

Cubierta 1 Panel ACH 2/5 Grecas

80 mm

H 8,5 0,46 73,5 205 173

206

TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y TECHO

CÓDIGO MATERIAL Sup. (m²) K Tac G. Inst. (W) Carga Refr. (W)

Cerramiento interior 1 A.1 9,1 0,64 28,2 24 19

Puerta interior 1,4 m² PUERTA/MAD/B 1,4 2,00 28,2 12 9

Cerramiento interior 2 A.1 10,0 0,64 29,6 27 21

Cerramiento interior 3 A.1 10,0 0,64 29,6 27 21

Ventana NE 1,6 m² VENT2 DESLZ-MET-

ROTURA mayor 12

1,8 2,88 32,4 44 32

Suelo interior 1 AA FORJ 8,5 1,15 28,2 41 33

142

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)

1 Ocupantes 71 1 100 71 53

12 w/m² Alumbrado AL-i/1w 12 8 100 102 88

1 Ud. Equipo OR-750w 750 1 100 750 750

936

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal Tec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)

45,0 m³/h Ventilación (recuperador 44%) 45,0 32,4 100 71 71

71

TOTAL CALOR SENSIBLE 1.589 W

CALOR LATENTE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)

1 Ocupantes 60 1 100 60 60

63

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal Xec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)

45,0 m³/h Ventilación (recuperador 0%) 45,0 8,85 100 -17 -17

-17

TOTAL CALOR LATENTE 46 W

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 1.635 W

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,960 Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 5 %

Carga de refrigeración por unidad de superficie: 192,4 W/m²

Page 87: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

Cálculo de cargas térmicas 92

EXPEDIENTE NAVE FAB Y VENTA DE MUEBLES EN BADJOZ

HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DE ZONA

PROYECTO

FECHA

SISTEMA Sistema 1 CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO

ZONA D. Financiero Ts Exterior Interior Diferencia

DESTINADA A Oficinas (°C) 4,3 22,0 17,7

DIMENSIONES 8,5 m² x 2,80 m VOLUMEN 23,8 m³

TRANSMISIÓN AMBIENTE

EXTERIOR

CÓDIGO MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)

Fachada NE 10,5 m² P1.14b TR1 NE 1,175 8,7 0,45 4,3 82

Ventana NE 1,6 m² VENT2 DESLZ-MET-ROTURA mayor 12

NE 1,175 1,8 2,88 4,3 108

Cubierta 1 Panel ACH 2/5 Grecas

80 mm

H 1,000 8,5 0,48 4,3 72

314

TRANSMISIÓN CON OTROS

LOCALES

CÓDIGO MATERIAL Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)

Cerramiento interior 1 A.1 9,1 0,64 13,2 51

Puerta interior 1,4 m² PUERTA/MAD/B 1,4 2,00 13,2 25

Cerramiento interior 2 A.1 10,0 0,64 22,0 0

Cerramiento interior 3 A.1 10,0 0,64 22,0 0

Suelo interior 1 AA FORJ 8,5 0,99 13,2 75

181

INFILTRACIÓN PUERTAS Y

VENTANAS

CÓDIGO MATERIAL Or. Presión Caudal Tac Carga Calef. (W)

Ventana NE 1,6 m² VENT2 DESLZ-MET-

ROTURA mayor 12

NE 0,49 1,4 4,3 8

10

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. Carga Calef. (W)

12 w/m² Alumbrado AL-i/1w 9 12 102

1 Ud. Equipo OR-750w 750 1 750

-1.022

VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR Caudal Tac Carga Calef. (W)

45,0 m³/h Ventilación (recuperador 44%) 45,0 4,3 149

179

SUPLEMENTOS

Por intermitencia (Con utilización de 6 a 8 horas diarias) 20,0%

Otros suplementos 0,0%

Coeficiente total de mayoración 1,200

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN -338 W

Carga de calefacción por unidad de superficie: -39,8 W/m²

Page 88: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

EXPEDIENTE NAVE FAB Y VENTA DE MUEBLES EN BADJOZ

HOJA DE CARGAS PARA REFRIGERACIÓN DE ZONA (Máximas por Zona)

PROYECTO

FECHA

SISTEMA Sistema 1 FECHA CÁLCULO 14 Hora solar Junio

ZONA D. Director CONDICIONES Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg)

DESTINADA A Oficinas Exteriores 32,4 19,5 29,2 8,85

DIMENSIONES 8,6 m² x 2,80 m Interiores 24,0 17,0 50,0 9,21

VOLUMEN 24,1 m³ Diferencias 8,4 2,5 -20,8 -0,36

GANANCIA SOLAR CRISTAL CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) SC Ud. G. Inst. (W) Carga Refr. (W)

Ventana NE 1,3 m² VENT2 DESLZ-MET-ROTURA mayor 12

NE 1,8 0,75 1 152 223

234

TRANSMISIÓN PAREDES Y

TECHO

CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (W) Carga Refr. (W)

Fachada NE 10,5 m² P1.14b TR1 NE 8,7 0,45 37,8 23 23

Cubierta 1 Panel ACH 2/5 Grecas

80 mm

H 8,6 0,46 73,5 208 175

208

TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y TECHO

CÓDIGO MATERIAL Sup. (m²) K Tac G. Inst. (W) Carga Refr. (W)

Ventana NE 1,3 m² VENT2 DESLZ-MET-

ROTURA mayor 12

1,8 2,88 32,4 44 32

Cerramiento interior 1 A.1 9,0 0,64 28,2 24 19

Puerta interior 1,5 m² PUERTA/MAD/B 1,5 2,00 28,2 13 10

Cerramiento interior 2 A.1 10,0 0,64 29,6 27 21

Cerramiento interior 3 A.1 10,0 0,64 29,6 27 21

Suelo interior 1 AA FORJ 8,6 1,15 28,2 42 33

143

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)

1 Ocupantes 71 1 100 71 53

12 w/m² Alumbrado AL-i/1w 12 8 100 103 89

1 Ud. Equipo OR-750w 750 1 100 750 750

937

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal Tec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)

45,0 m³/h Ventilación (recuperador 44%) 45,0 32,4 100 71 71

71

TOTAL CALOR SENSIBLE 1.593 W

CALOR LATENTE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)

1 Ocupantes 60 1 100 60 60

63

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal Xec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)

45,0 m³/h Ventilación (recuperador 0%) 45,0 8,85 100 -17 -17

-17

TOTAL CALOR LATENTE 46 W

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 1.639 W

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,960 Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 5 %

Carga de refrigeración por unidad de superficie: 190,6 W/m²

Page 89: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

Cálculo de cargas térmicas 94

EXPEDIENTE NAVE FAB Y VENTA DE MUEBLES EN BADJOZ

HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DE ZONA

PROYECTO

FECHA

SISTEMA Sistema 1 CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO

ZONA D. Director Ts Exterior Interior Diferencia

DESTINADA A Oficinas (°C) 4,3 22,0 17,7

DIMENSIONES 8,6 m² x 2,80 m VOLUMEN 24,1 m³

TRANSMISIÓN AMBIENTE

EXTERIOR

CÓDIGO MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)

Fachada NE 10,5 m² P1.14b TR1 NE 1,175 8,7 0,45 4,3 82

Ventana NE 1,3 m² VENT2 DESLZ-MET-ROTURA mayor 12

NE 1,175 1,8 2,88 4,3 108

Cubierta 1 Panel ACH 2/5 Grecas

80 mm

H 1,000 8,6 0,48 4,3 73

315

TRANSMISIÓN CON OTROS

LOCALES

CÓDIGO MATERIAL Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)

Cerramiento interior 1 A.1 9,0 0,64 13,2 51

Puerta interior 1,5 m² PUERTA/MAD/B 1,5 2,00 13,2 27

Cerramiento interior 2 A.1 10,0 0,64 22,0 0

Cerramiento interior 3 A.1 10,0 0,64 22,0 0

Suelo interior 1 AA FORJ 8,6 0,99 13,2 76

184

INFILTRACIÓN PUERTAS Y

VENTANAS

CÓDIGO MATERIAL Or. Presión Caudal Tac Carga Calef. (W)

Ventana NE 1,3 m² VENT2 DESLZ-MET-

ROTURA mayor 12

NE 0,49 1,4 4,3 8

10

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. Carga Calef. (W)

12 w/m² Alumbrado AL-i/1w 9 12 103

1 Ud. Equipo OR-750w 750 1 750

-1.024

VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR Caudal Tac Carga Calef. (W)

45,0 m³/h Ventilación (recuperador 44%) 45,0 4,3 149

179

SUPLEMENTOS

Por intermitencia (Con utilización de 6 a 8 horas diarias) 20,0%

Otros suplementos 0,0%

Coeficiente total de mayoración 1,200

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN -336 W

Carga de calefacción por unidad de superficie: -39,1 W/m²

Page 90: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

EXPEDIENTE NAVE FAB Y VENTA DE MUEBLES EN BADJOZ

HOJA DE CARGAS PARA REFRIGERACIÓN DE ZONA (Máximas por Zona)

PROYECTO

FECHA

SISTEMA Sistema 1 FECHA CÁLCULO 17 Hora solar Agosto

ZONA D. comercial CONDICIONES Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg)

DESTINADA A Oficinas Exteriores 32,1 19,2 28,8 8,58

DIMENSIONES 8,5 m² x 2,80 m Interiores 24,0 17,0 50,0 9,21

VOLUMEN 23,8 m³ Diferencias 8,1 2,2 -21,2 -0,63

GANANCIA SOLAR CRISTAL CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) SC Ud. G. Inst. (W) Carga Refr. (W)

Ventana SO 1,0 m² VENT2 DESLZ-MET-ROTURA mayor 12

SO 1,8 0,75 1 574 433

454

TRANSMISIÓN PAREDES Y

TECHO

CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (W) Carga Refr. (W)

Cubierta 1 Panel ACH 2/5 Grecas

80 mm

H 8,5 0,46 42,6 93 98

103

TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y TECHO

CÓDIGO MATERIAL Sup. (m²) K Tac G. Inst. (W) Carga Refr. (W)

Cerramiento interior 2 A.1 9,0 0,64 28,1 23 21

Puerta interior 1,8 m² PUERTA/MAD/B 1,5 2,00 28,1 12 11

Ventana SO 1,0 m² VENT2 DESLZ-MET-

ROTURA mayor 12

1,8 2,88 32,1 42 35

Suelo interior 1 AA FORJ 8,5 1,15 28,1 40 35

Cerramiento interior 1 P1.11b 1-TR1 1-TR2 10,5 0,33 29,3 14 12

Cerramiento interior 3 A.1 10,0 0,64 29,3 26 23

Techo interior 1 AA FORJ 8,5 0,99 28,1 34 30

Cerramiento interior 4 A.1 10,0 0,64 29,3 26 23

199

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)

1 Ocupantes 71 1 100 71 51

12 w/m² Alumbrado AL-i/1w 12 8 100 102 13

1 Ud. Equipo OR-750w 750 1 100 750 580

675

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal Tec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)

45,0 m³/h Ventilación (recuperador 44%) 45,0 32,1 100 68 68

68

TOTAL CALOR SENSIBLE 1.500 W

CALOR LATENTE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)

1 Ocupantes 60 1 100 60 60

63

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal Xec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)

45,0 m³/h Ventilación (recuperador 0%) 45,0 8,58 100 -26 -26

-26

TOTAL CALOR LATENTE 37 W

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 1.537 W

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,958 Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 5 %

Carga de refrigeración por unidad de superficie: 180,8 W/m²

Page 91: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

Cálculo de cargas térmicas 96

EXPEDIENTE NAVE FAB Y VENTA DE MUEBLES EN BADJOZ

HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DE ZONA

PROYECTO

FECHA

SISTEMA Sistema 1 CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO

ZONA D. comercial Ts Exterior Interior Diferencia

DESTINADA A Oficinas (°C) 4,3 22,0 17,7

DIMENSIONES 8,5 m² x 2,80 m VOLUMEN 23,8 m³

TRANSMISIÓN AMBIENTE

EXTERIOR

CÓDIGO MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)

Ventana SO 1,0 m² VENT2 DESLZ-MET-

ROTURA mayor 12

SO 1,035 1,8 2,88 4,3 95

Cubierta 1 Panel ACH 2/5 Grecas

80 mm

H 1,000 8,5 0,48 4,3 72

200

TRANSMISIÓN CON OTROS LOCALES

CÓDIGO MATERIAL Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)

Cerramiento interior 2 A.1 9,0 0,64 13,2 51

Puerta interior 1,8 m² PUERTA/MAD/B 1,5 2,00 13,2 27

Suelo interior 1 AA FORJ 8,5 0,99 13,2 75

Cerramiento interior 1 P1.11b 1-TR1 1-TR2 10,5 0,33 22,0 0

Cerramiento interior 3 A.1 10,0 0,64 22,0 0

Techo interior 1 AA FORJ 8,5 1,15 13,2 87

Cerramiento interior 4 A.1 10,0 0,64 22,0 0

286

INFILTRACIÓN PUERTAS Y VENTANAS

CÓDIGO MATERIAL Or. Presión Caudal Tac Carga Calef. (W)

Ventana SO 1,0 m² VENT2 DESLZ-MET-

ROTURA mayor 12

SO 0,49 1,4 4,3 8

10

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. Carga Calef. (W)

12 w/m² Alumbrado AL-i/1w 9 12 102

1 Ud. Equipo OR-750w 750 1 750

-1.022

VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR Caudal Tac Carga Calef. (W)

45,0 m³/h Ventilación (recuperador 44%) 45,0 4,3 149

179

SUPLEMENTOS

Por intermitencia (Con utilización de 6 a 8 horas diarias) 20,0%

Otros suplementos 0,0%

Coeficiente total de mayoración 1,200

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN -347 W

Carga de calefacción por unidad de superficie: -40,8 W/m²

Page 92: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

EXPEDIENTE NAVE FAB Y VENTA DE MUEBLES EN BADJOZ

HOJA DE CARGAS PARA REFRIGERACIÓN DE ZONA (Máximas por Zona)

PROYECTO

FECHA

SISTEMA Sistema 1 FECHA CÁLCULO 17 Hora solar Agosto

ZONA D. RRHH. CONDICIONES Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg)

DESTINADA A Oficinas Exteriores 32,1 19,2 28,8 8,58

DIMENSIONES 8,5 m² x 2,80 m Interiores 24,0 17,0 50,0 9,21

VOLUMEN 23,8 m³ Diferencias 8,1 2,2 -21,2 -0,63

GANANCIA SOLAR CRISTAL CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) SC Ud. G. Inst. (W) Carga Refr. (W)

Ventana SO 1,1 m² VENT2 DESLZ-MET-ROTURA mayor 12

SO 1,8 0,75 1 574 433

454

TRANSMISIÓN PAREDES Y

TECHO

CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (W) Carga Refr. (W)

Cubierta 1 Panel ACH 2/5 Grecas

80 mm

H 8,5 0,46 42,6 93 98

103

TRANSMISIÓN EXCEPTO PAREDES Y TECHO

CÓDIGO MATERIAL Sup. (m²) K Tac G. Inst. (W) Carga Refr. (W)

Ventana SO 1,1 m² VENT2 DESLZ-MET-

ROTURA mayor 12

1,8 2,88 32,1 42 35

Cerramiento interior 2 A.1 19,0 0,64 28,1 49 43

Puerta interior 1,6 m² PUERTA/MAD/B 1,5 2,00 28,1 12 11

Suelo interior 1 AA FORJ 8,5 1,15 28,1 40 35

Cerramiento interior 3 P1.11b 1-TR1 1-TR2 10,5 0,33 29,3 14 12

Cerramiento interior 1 A.1 10,0 0,64 29,3 26 23

167

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)

1 Ocupantes 71 1 100 71 51

12 w/m² Alumbrado AL-i/1w 12 8 100 102 13

1 Ud. Equipo OR-750w 750 1 100 750 580

675

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal Tec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)

45,0 m³/h Ventilación (recuperador 44%) 45,0 32,1 100 68 68

68

TOTAL CALOR SENSIBLE 1.469 W

CALOR LATENTE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)

1 Ocupantes 60 1 100 60 60

63

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal Xec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)

45,0 m³/h Ventilación (recuperador 0%) 45,0 8,58 100 -26 -26

-26

TOTAL CALOR LATENTE 37 W

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 1.505 W

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,957

Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 5 % Carga de refrigeración por unidad de superficie: 177,1 W/m²

Page 93: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

Cálculo de cargas térmicas 98

EXPEDIENTE NAVE FAB Y VENTA DE MUEBLES EN BADJOZ

HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DE ZONA

PROYECTO

FECHA

SISTEMA Sistema 1 CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO

ZONA D. RRHH. Ts Exterior Interior Diferencia

DESTINADA A Oficinas (°C) 4,3 22,0 17,7

DIMENSIONES 8,5 m² x 2,80 m VOLUMEN 23,8 m³

TRANSMISIÓN AMBIENTE

EXTERIOR

CÓDIGO MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)

Ventana SO 1,1 m² VENT2 DESLZ-MET-

ROTURA mayor 12

SO 1,035 1,8 2,88 4,3 95

Cubierta 1 Panel ACH 2/5 Grecas

80 mm

H 1,000 8,5 0,48 4,3 72

200

TRANSMISIÓN CON OTROS LOCALES

CÓDIGO MATERIAL Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)

Cerramiento interior 2 A.1 19,0 0,64 13,2 108

Puerta interior 1,6 m² PUERTA/MAD/B 1,5 2,00 13,2 26

Suelo interior 1 AA FORJ 8,5 0,99 13,2 75

Cerramiento interior 3 P1.11b 1-TR1 1-TR2 10,5 0,33 22,0 0

Cerramiento interior 1 A.1 10,0 0,64 22,0 0

250

INFILTRACIÓN PUERTAS Y

VENTANAS

CÓDIGO MATERIAL Or. Presión Caudal Tac Carga Calef. (W)

Ventana SO 1,1 m² VENT2 DESLZ-MET-ROTURA mayor 12

SO 0,49 1,4 4,3 8

10

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. Carga Calef. (W)

12 w/m² Alumbrado AL-i/1w 9 12 102

1 Ud. Equipo OR-750w 750 1 750

-1.022

VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR Caudal Tac Carga Calef. (W)

45,0 m³/h Ventilación (recuperador 44%) 45,0 4,3 149

179

SUPLEMENTOS

Por intermitencia (Con utilización de 6 a 8 horas diarias) 20,0%

Otros suplementos 0,0%

Coeficiente total de mayoración 1,200

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN -383 W

Carga de calefacción por unidad de superficie: -45,1 W/m²

Page 94: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

EXPEDIENTE NAVE FAB Y VENTA DE MUEBLES EN BADJOZ

HOJA DE CARGAS PARA REFRIGERACIÓN DE ZONA (Máximas por Zona)

PROYECTO

FECHA

SISTEMA Sistema 1 FECHA CÁLCULO 13 Hora solar Junio

ZONA Sala de reuniones CONDICIONES Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg)

DESTINADA A Reuniones (salas de) Exteriores 31,0 19,2 32,1 8,97

DIMENSIONES 24,5 m² x 2,80 m Interiores 24,0 17,0 50,0 9,21

VOLUMEN 68,6 m³ Diferencias 7,0 2,2 -17,9 -0,23

GANANCIA SOLAR CRISTAL CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) SC Ud. G. Inst. (W) Carga Refr. (W)

Ventana NE 1,6 m² VENT2 DESLZ-MET-ROTURA mayor 12

NE 1,8 0,75 1 162 234

Ventana NE 2,0 m² VENT2 DESLZ-MET-

ROTURA mayor 12

NE 1,8 0,75 1 162 234

490

TRANSMISIÓN PAREDES Y

TECHO

CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (W) Carga Refr. (W)

Fachada NE 12,3 m² P1.14b TR1 NE 8,7 0,45 36,7 21 22

Fachada NO 24,5 m² P1.14b TR1 NO 24,5 0,45 37,2 43 52

Cubierta 1 Panel ACH 2/5 Grecas 80 mm

H 24,5 0,46 76,1 611 497

600

TRANSMISIÓN EXCEPTO

PAREDES Y TECHO

CÓDIGO MATERIAL Sup. (m²) K Tac G. Inst. (W) Carga Refr. (W)

Ventana NE 1,6 m² VENT2 DESLZ-MET-

ROTURA mayor 12

1,8 2,88 31,0 36 25

Ventana NE 2,0 m² VENT2 DESLZ-MET-

ROTURA mayor 12

1,8 2,88 31,0 36 25

Cerramiento interior 1 A.1 10,0 0,64 28,2 22 18

Cerramiento interior 3 A.1 2,9 0,64 27,5 6 5

Puerta interior 1,9 m² PUERTA/MAD/B 1,7 2,00 27,5 12 9

Suelo interior 1 AA FORJ 24,5 1,15 27,5 99 78

Cerramiento interior 2 P1.11b 1-TR1 1-TR2 12,3 0,33 28,2 14 11

Cerramiento interior 4 A.1 10,0 0,64 28,2 22 18

199

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)

10 Ocupantes 71 10 100 710 540

12 w/m² Alumbrado AL-i/1w 12 24 100 294 256

2 Ud. Equipo OR-750w 750 2 100 1.500 1.163

2.056

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal Tec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)

450,0 m³/h Ventilación (recuperador 44%) 450,0 31,0 100 590 590

590

TOTAL CALOR SENSIBLE 3.935 W

CALOR LATENTE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)

10 Ocupantes 60 10 100 600 600

630

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal Xec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)

450,0 m³/h Ventilación (recuperador 0%) 450,0 8,97 100 -119 -119

-119

TOTAL CALOR LATENTE 511 W

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 4.446 W

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,842

Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 5 %

Carga de refrigeración por unidad de superficie: 181,5 W/m²

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Cálculo de cargas térmicas 100

EXPEDIENTE NAVE FAB Y VENTA DE MUEBLES EN BADJOZ

HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DE ZONA

PROYECTO

FECHA

SISTEMA Sistema 1 CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO

ZONA Sala de reuniones Ts Exterior Interior Diferencia

DESTINADA A Reuniones (salas de) (°C) 4,3 22,0 17,7

DIMENSIONES 24,5 m² x 2,80 m VOLUMEN 68,6 m³

TRANSMISIÓN AMBIENTE

EXTERIOR

CÓDIGO MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)

Fachada NE 12,3 m² P1.14b TR1 NE 1,175 8,7 0,45 4,3 82

Ventana NE 1,6 m² VENT2 DESLZ-MET-ROTURA mayor 12

NE 1,175 1,8 2,88 4,3 108

Ventana NE 2,0 m² VENT2 DESLZ-MET-

ROTURA mayor 12

NE 1,175 1,8 2,88 4,3 108

Fachada NO 24,5 m² P1.14b TR1 NO 1,125 24,5 0,45 4,3 221

Cubierta 1 Panel ACH 2/5 Grecas

80 mm

H 1,000 24,5 0,48 4,3 207

872

TRANSMISIÓN CON OTROS LOCALES

CÓDIGO MATERIAL Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)

Cerramiento interior 1 A.1 10,0 0,64 22,0 0

Cerramiento interior 3 A.1 2,9 0,64 13,2 16

Puerta interior 1,9 m² PUERTA/MAD/B 1,7 2,00 13,2 30

Suelo interior 1 AA FORJ 24,5 0,99 13,2 215

Cerramiento interior 2 P1.11b 1-TR1 1-TR2 12,3 0,33 22,0 0

Cerramiento interior 4 A.1 10,0 0,64 22,0 0

314

INFILTRACIÓN PUERTAS Y

VENTANAS

CÓDIGO MATERIAL Or. Presión Caudal Tac Carga Calef. (W)

Ventana NE 1,6 m² VENT2 DESLZ-MET-ROTURA mayor 12

NE 0,49 1,4 4,3 8

Ventana NE 2,0 m² VENT2 DESLZ-MET-

ROTURA mayor 12

NE 0,49 1,4 4,3 8

20

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. Carga Calef. (W)

12 w/m² Alumbrado AL-i/1w 25 12 294

2 Ud. Equipo OR-750w 750 2 1.500

-2.153

VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR Caudal Tac Carga Calef. (W)

450,0 m³/h Ventilación (recuperador 44%) 450,0 4,3 1.491

1.789

SUPLEMENTOS

Por intermitencia (Con utilización de 6 a 8 horas diarias) 20,0%

Otros suplementos 0,0%

Coeficiente total de mayoración 1,200

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN 842 W

Carga de calefacción por unidad de superficie: 34,3 W/m²

Page 96: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

EXPEDIENTE NAVE FAB Y VENTA DE MUEBLES EN BADJOZ

HOJA DE CARGAS PARA REFRIGERACIÓN DE ZONA (Máximas por Zona)

PROYECTO

FECHA

SISTEMA Sistema 1 FECHA CÁLCULO 16 Hora solar Junio

ZONA Sala de descanso CONDICIONES Ts (°C) Th (°C) Hr (%) Xe (g/kg)

DESTINADA A Descanso (salas de) Exteriores 32,4 19,5 29,2 8,85

DIMENSIONES 24,5 m² x 2,80 m Interiores 24,0 17,0 50,0 9,21

VOLUMEN 68,6 m³ Diferencias 8,4 2,5 -20,8 -0,36

GANANCIA SOLAR CRISTAL CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) SC Ud. G. Inst. (W) Carga Refr. (W)

Ventana NE 1,4 m² EN15265_2 NE 1,8 0,77 1 118 203

Ventana NE 1,4 m² EN15265_2 NE 1,8 0,77 1 118 203

426

TRANSMISIÓN PAREDES Y

TECHO

CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (W) Carga Refr. (W)

Fachada NE 12,3 m² P1.14b TR1 NE 8,7 0,45 36,5 27 26

Fachada NO 24,5 m² P1.14b TR1 NO 24,5 0,45 55,8 45 51

81

TRANSMISIÓN EXCEPTO

PAREDES Y TECHO

CÓDIGO MATERIAL Sup. (m²) K Tac G. Inst. (W) Carga Refr. (W)

Solera 1 LOS-HOR-04 24,5 1,86 24,0 0 0

Ventana NE 1,4 m² EN15265_2 1,8 2,93 32,4 44 35

Ventana NE 1,4 m² EN15265_2 1,8 2,93 32,4 44 35

Cerramiento interior 2 A.1 22,8 0,64 28,2 61 52

Puerta interior 2,0 m² PUERTA/MAD/B 1,7 2,00 28,2 14 12

Techo interior 1 AA FORJ 24,5 0,99 28,2 102 86

Cerramiento interior 1 P1.11b 1-TR1 1-TR2 12,3 0,33 29,6 17 14

245

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)

10 Ocupantes 75 10 100 750 582

15 w/m² Alumbrado AL-i/1w 15 24 100 368 323

750 Ud. Equipo A.Ref.-1w 1 750 100 545 435

750 Ud. Equipo H.Micro-1w 0 750 100 209 167

750 Ud. Equipo A.Ac-1w 0 750 100 79 63

1.649

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal Tec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)

450,0 m³/h Ventilación (recuperador 44%) 450,0 32,4 100 707 707

707

TOTAL CALOR SENSIBLE 3.109 W

CALOR LATENTE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)

10 Ocupantes 95 10 100 950 950

750 Ud. Equipo A.Ref.-1w 0 750 100 0 0

750 Ud. Equipo H.Micro-1w 0 750 100 9 9

750 Ud. Equipo A.Ac-1w 0 750 100 226 226

1.245

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal Xec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)

450,0 m³/h Ventilación (recuperador 0%) 450,0 8,85 100 -165 -165

-165

TOTAL CALOR LATENTE 1.080 W

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 4.189 W

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,659 Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 5 %

Carga de refrigeración por unidad de superficie: 171,0 W/m²

Page 97: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

Cálculo de cargas térmicas 102

EXPEDIENTE NAVE FAB Y VENTA DE MUEBLES EN BADJOZ

HOJA DE CARGAS PARA CALEFACCIÓN DE ZONA

PROYECTO

FECHA

SISTEMA Sistema 1 CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO

ZONA Sala de descanso Ts Exterior Interior Diferencia

DESTINADA A Descanso (salas de) (°C) 4,3 22,0 17,7

DIMENSIONES 24,5 m² x 2,80 m VOLUMEN 68,6 m³

TRANSMISIÓN AMBIENTE

EXTERIOR

CÓDIGO MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)

Fachada NE 12,3 m² P1.14b TR1 NE 1,175 8,7 0,45 4,3 82

Ventana NE 1,4 m² EN15265_2 NE 1,175 1,8 2,93 4,3 110

Ventana NE 1,4 m² EN15265_2 NE 1,175 1,8 2,93 4,3 110

Fachada NO 24,5 m² P1.14b TR1 NO 1,125 24,5 0,45 4,3 221

628

TRANSMISIÓN CON OTROS

LOCALES

CÓDIGO MATERIAL Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)

Solera 1 LOS-HOR-04 24,5 1,47 4,7 625

Cerramiento interior 2 A.1 22,8 0,64 13,2 129

Puerta interior 2,0 m² PUERTA/MAD/B 1,7 2,00 13,2 30

Techo interior 1 AA FORJ 24,5 1,15 13,2 250

Cerramiento interior 1 P1.11b 1-TR1 1-TR2 12,3 0,33 22,0 0

1.240

INFILTRACIÓN PUERTAS Y

VENTANAS

CÓDIGO MATERIAL Or. Presión Caudal Tac Carga Calef. (W)

Ventana NE 1,4 m² EN15265_2 NE 0,49 1,4 4,3 8

Ventana NE 1,4 m² EN15265_2 NE 0,49 1,4 4,3 8

20

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. Carga Calef. (W)

15 w/m² Alumbrado AL-i/1w 25 15 368

750 Ud. Equipo A.Ref.-1w 1 750 545

750 Ud. Equipo H.Micro-1w 0 750 209

-1.346

VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR Caudal Tac Carga Calef. (W)

450,0 m³/h Ventilación (recuperador 44%) 450,0 4,3 1.491

1.789

SUPLEMENTOS

Por intermitencia (Con utilización de 6 a 8 horas diarias) 20,0%

Otros suplementos 0,0%

Coeficiente total de mayoración 1,200

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN 2.330 W

Carga de calefacción por unidad de superficie: 95,1 W/m²

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4.7 Listado de cerramientos

AA FORJ

Placa alveolar de 25 cm + suelo técnico + techo PLADURMAESTRAS N13/600 s/aislante

Transmitancias actuando como:

Cubierta flujo ascendente U = 1,2370 W/m²·K

Forjado flujo descendente U = 1,1384 W/m²·K

Partición flujo ascendente U = 1,1515 W/m²·K

Partición flujo descendente U = 0,9916 W/m²·K

Nº Material de la capa

Espesor Conduct. Resist. térmica

(cm) térmica (m²·K/W)

(W/m·K)

1 Plaqueta o baldosa cerámica 2 1 0,02

2 Placas de yeso armado con fibras minerales 800 < d < 1000 3,2 0,25 0,128

3 Cámara de aire sin ventilar horizontal 10 cm 10 0,555 0,1802

4 Con capa de compresión -Canto 250 mm 25 1,56 0,1603

5 Cámara de aire sin ventilar horizontal 2 cm 1,6 0,125 0,128

6 Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1,3 0,25 0,052

TOTAL 43,1 0,6684

LOS-HOR-04

Losa hormigon 45 cm + imperm. lám. HDPE y geotextil + baldosa gres

Transmitancias actuando como:

Cubierta flujo ascendente U = 2,0879 W/m²·K

Forjado flujo descendente U = 1,8216 W/m²·K

Partición flujo ascendente U = 1,8554 W/m²·K

Partición flujo descendente U = 1,4729 W/m²·K

Nº Material de la capa

Espesor Conduct. Resist. térmica

(cm) térmica (m²·K/W)

(W/m·K)

1 Plaqueta o baldosa de gres 2 2,3 0,0087

2 Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 1600 < d < 1800 2 1 0,02

3 Arena y grava [1700 < d < 2200] 2 2 0,01

4 Subcapa, fieltro 0,2 0,05 0,04

5 Polietileno alta densidad [HDPE] 0,2 0,5 0,004

6 Hormigón armado 2300 < d < 2500 45 2,3 0,1957

7 Hormigón en masa 2000 < d < 2300 10 1,65 0,0606

TOTAL 61,4 0,339

Page 99: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

Cálculo de cargas térmicas 104

Panel ACH 2/5 Grecas 80 mm

Panel para cubiertas con dos chapas de acero de 0,5 mm y núcleo de lana de roca

Transmitancias actuando como:

Cubierta flujo ascendente U = 0,4783 W/m²·K

Forjado flujo descendente U = 0,4628 W/m²·K

Nº Material de la capa

Espesor Conduct. Resist. térmica

(cm) térmica (m²·K/W)

(W/m·K)

1 Acero 0,05 50 0

2 MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 7,9 0,0405 1,9506

3 Acero 0,05 50 0

TOTAL 8 1,9506

A.1

Tabique PYL 78/600(48) LM

Transmitancias actuando como:

Cerramiento exterior U = 0,6779 W/m²·K

Partición interior U = 0,6389 W/m²·K

Nº Material de la capa

Espesor Conduct. Resist. térmica

(cm) térmica (m²·K/W)

(W/m·K)

1 Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1,5 0,25 0,06

2 MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 4,8 0,0405 1,1852

3 Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1,5 0,25 0,06

TOTAL 7,8 1,3052

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P1.11b 1-TR1 1-TR2

Fábrica de bloque de hormigón AL Perforado espesor 8 con revestimiento a ambos lados +

Trasdosado Cámara de aire ventilada 10 mm + MW50 + Placa yeso laminado +

Trasdosado MW50 + Placa yeso laminado

Transmitancias actuando como:

Cerramiento exterior U = 0,3373 W/m²·K

Partición interior U = 0,3274 W/m²·K

Nº Material de la capa

Espesor Conduct. Resist. térmica

(cm) térmica (m²·K/W)

(W/m·K)

1 Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1,5 0,25 0,06

2 MW Lana mineral [0.05 W/[mK]] 5 0,05 1

3 Cámara de aire sin ventilar vertical 1 cm 1 0,066 0,1515

4 Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 1,5 0,57 0,0263

5 BH de áridos ligeros AL perforado espesor 80 mm 8 0,1777 0,4502

6 Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 1,5 0,57 0,0263

7 MW Lana mineral [0.05 W/[mK]] 5 0,05 1

8 Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 2 0,25 0,08

TOTAL 25,5 2,7943

P1.14b TR1

Fábrica de bloque de hormigón AL Perforado espesor 19 con revestimiento a ambos lados +

Trasdosado Cámara de aire ventilada 10 mm + MW50 + Placa yeso laminado

Transmitancias actuando como:

Cerramiento exterior U = 0,4537 W/m²·K

Partición interior U = 0,4359 W/m²·K

Nº Material de la capa

Espesor Conduct. Resist. térmica

(cm) térmica (m²·K/W)

(W/m·K)

1 Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 1,5 0,57 0,0263

2 BH de áridos ligeros AL perforado espesor 190 mm 19 0,2533 0,7501

3 Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 1,5 0,57 0,0263

4 Cámara de aire sin ventilar vertical 1 cm 1 0,066 0,1515

5 MW Lana mineral [0.05 W/[mK]] 5 0,05 1

6 Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 2 0,25 0,08

TOTAL 30 2,0342

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Selección sistema de climatización 106

5 SELECCIÓN SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN

Los datos obtenidos con el VRV Xpress de Daikin v7.7.0 se muestran a continuación:

5.1 Lista de materiales

Modelo Cant. Descripción

RXYQ18T 1 VRV IV (RXYQ-T)

FXFQ40A 1 VRV FXFQ-A - Cassette round flow

FXMQ125P7 1 VRV FXMQ - Unidad de conducto con alta ESP

FXMQ200MB 1 VRV FXMQ-MB - Unidad de conducto con alta ESP

FXZQ15A 6 VRV FXZQ-A - Cassette 60x60

FXZQ40A 1 VRV FXZQ-A - Cassette 60x60

KHRQ22M20T 7 Kit de tubería Refnet

KHRQ22M64T 2 Kit de tubería Refnet

BRC1E53A 10 Controlador remoto

BYCQ140D 1 Panel decorativo estandar

BYFQ60CW 7 Nuevo panel decorativo (blanco)

BHFQ22P1007 1 Kit de conexión de tubería para 2 módulos de unidad exterior

R410A 6,5kg Carga de refrigerante adicional

Tuberías ¼" 24,0m

Tuberías ⅜" 44,0m

Tuberías ½" 27,5m

Tuberías ⅝" 42,2m

Tuberías ¾" 7,0m

Tuberías 1⅛" 8,7m

Carga de refrigerante estándar de fábrica (5 m de longitud real de tubería), = 12,3kg

Carga de refrigerante adicional = 5,2m(ø⅝") × 0,18 + 24,0m(ø¼") × 0,022 + 44,0m(ø⅜") × 0,059 + 3,5m(ø½") ×

0,12 + A + B + C = 6,5kg

A [ RC 90%, longitud actual 38,7m ] = 2,0kg

B [ 22HP ] = 0,0kg

C [ RC < 100% ] = 0,0kg

5.2 Detalles unidad interior

Nombre Nombre lógico del dispositivo, posiblemente precedido por el nombre de la habitación

Sonido Presión sonora baja y alta

Volt. Alimentación (voltaje y fases)

MCA Amperios mínimos del circuito

AxAlxF AnchoxAltoxFondo

Peso Peso de la unidad interior

PI-C 50Hz Consumo eléctrico en refrigeración a 50 Hz

PI-H 50Hz Consumo eléctrico en calefacción a 50 Hz

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Nombre Sonido Volt. MCA AxAlxF Peso PI-C 50Hz PI-H 50Hz

dBA A mm kg kW kW

D. Financiero 25,5-31,5 230V 1ph 0,3 575×260×575 16 0,043 0,036

D. Comercial 25,5-31,5 230V 1ph 0,3 575×260×575 16 0,043 0,036

D. Diseño 25,5-31,5 230V 1ph 0,3 575×260×575 16 0,043 0,036

D. Producción 25,5-31,5 230V 1ph 0,3 575×260×575 16 0,043 0,036

D. RRHH 25,5-31,5 230V 1ph 0,3 575×260×575 16 0,043 0,036

D. Director 25,5-31,5 230V 1ph 0,3 575×260×575 16 0,043 0,036

Sala de reuniones 28-37 230V 1ph 0,4 575×260×575 16 0,059 0,053

Sala de descanso 28-32 220V 1ph 0,3 840×204×840 20 0,038 0,038

Z. ventas 1 42-45 220V 1ph 3,8 1400×300×700 46 0,241 0,229

Z. ventas 2 45-48 220V 1ph 10,3 1380×470×1100 132 1,3 1,3

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Selección sistema de climatización 108

5.3 Diagrama frigorífico

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6 CÁLCULO DE CONDUCTOS

Las fórmulas de cálculo que se han utilizado son las expuestas en el manual ASHRAE HANDBOOK

FUNDAMENTALS 1997 editado por la American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning

Engineers, Inc. y en el Documento Técnico de Instalaciones en la Edificación DTIE 5.01 editado por ATECYR, de

las cuales se detallan las más importantes las más importantes:

6.1 Pérdidas de presión por fricción:

2

···

2v

Dh

LfPf

y utilizando la ecuación de Blasius

04.018.0 ··Re·173,0 Dhf se obtiene la ecuación

para el aire húmedo:

22,1

82,13 ··10·1,14·

Dh

vLPf

Esta ecuación es válida para temperaturas comprendidas entre 15,0 °C y 40,0 °C, presiones inferiores a la

correspondiente a una altitud de 1.000,00 m. Y humedades relativas comprendidas entre 0% y 90%.

Siendo:

Pf: Pérdidas de presión por fricción en Pa.

f: Factor de fricción (adimensional).

: Rugosidad absoluta del material en mm.

Dh: Diámetro hidráulico en m.

v: Velocidad en m/s.

Re: Número de Reynolds (adimensional).

L: Longitud total en m.

: Factor que depende del material utilizado (adimensional).

6.2 Pérdidas de presión por singularidades:

2

··

2vCoPs

Siendo:

Ps: Pérdidas de presión por singularidades en Pa.

Co: coeficiente de pérdida dinámica (adimensional).

v: Velocidad en m/s.

: Densidad del aire húmedo kg/m³.

Los coeficientes Co de pérdida de carga dinámica se tienen tabulados para los distintos tipos de accesorios

normalmente utilizados en las redes de conductos.

6.3 Pérdidas de presión total, estática y dinámica:

La pérdida de presión total en un sistema se obtiene como la suma de las pérdidas por fricción a lo largo de los

conductos, más las pérdidas en las singularidades situadas en el camino más desfavorable, incluyendo en este grupo

todas las transformaciones, los filtros, compuertas, plenum, etc. y la boca final.

sft PPP

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Cálculo de conductos 110

Siendo:

Pt: Pérdidas de presión totales en Pa.

Pf: Pérdidas de presión por fricción en Pa.

Ps: Pérdidas de presión por singularidades en Pa.

En cualquier punto de la instalación es posible obtener la presión estática como diferencia entre la presión total y la

presión dinámica:

2vPP tst

Siendo:

Pst: Presión estática.

Pt: Presión total.

v: Velocidad en m/s.

: Densidad del aire húmedo kg/m³.

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6.4 Método de dimensionamiento

El circuito de impulsión se ha calculado usando el método de Rozamiento constante. Para el dimensionado del

circuito de retorno se ha utilizado el método de Rozamiento constante. Este consiste en calcular los conductos de

forma que la pérdida de carga por unidad de longitud en todos los tramos del sistema sea idéntica. El área de la

sección de cada conducto está relacionada únicamente con el caudal de aire que transporta, por tanto, a igual

porcentaje de caudal sobre el total, igual área de conductos.

La presión estática necesaria en el ventilador se calcula teniendo en cuenta la pérdida de carga en el tramo de mayor

resistencia y la ganancia de presión debida a la reducción de la velocidad desde el ventilador hasta el final de este

tramo.

6.5 Cálculo redes de conducto

6.5.1 Subsistema “Máquina de conductos FXMQ200MB”

Detalle del cálculo de las unidades terminales:

IMPULSIÓN

Referencia

Dimensiones

(Horz.xVert.) ó Ø (mm)

Q Nom.

m³/h

Q real

m³/h

Nivel s.

dBA

S Ent.

V Sal.

m/s

Ps

Pa

Pb

Pa

Pe

Pa

Pc

Pa

Pv

Pa

Tobera 315 [7] TB - 315 870,0 870,0 32,2 0,10066 3,1 15,62 68,32 18,39 0,00 122,73

Tobera 315 [6] TB - 315 870,0 870,0 32,2 0,10066 3,1 16,62 68,32 21,68 0,00 122,73

Tobera 315 [5] TB - 315 870,0 870,0 32,2 0,10066 3,1 39,55 68,32 0,00 0,00 122,73

Tobera 315 [4] TB - 315 870,0 870,0 32,2 0,10066 3,1 39,55 68,32 4,12 0,00 122,73

RETORNO

Referencia

Dimensiones

(Horz.xVert.) ó

Ø (mm)

Q Nom.

m³/h

Q real

m³/h

Nivel s.

dBA

S Ent.

V Sal.

m/s

Ps

Pa

Pb

Pa

Pe

Pa

Pc Pa Pv

Pa

Rejillas de

retorno

800x300 [10]

800x300 1.740,0 1.740,0 46,4 0,24000 4,1 37,35 9,52 0,00 0,00 63,46

Rejillas de retorno

800x300 [10]

800x300 1.740,0 1.740,0 46,4 0,24000 4,1 37,35 9,52 0,00 0,00 63,46

Q Nom.: Caudal nominal; Q real: Caudal real;

Nivel s.: Nivel sonoro;

S Ent.: Sección a la entrada; V Sal.: Velocidad a la salida;

Ps: Pérdida de presión en las transformaciones de conexión;

Pb: Pérdida de presión en la boca;

Pc: Pérdida de presión en el conducto de conexión;

Pe.: Pérdida de presión provocada en la compuerta para el equilibrado del sistema;

Pv: Presión total necesaria desde el ventilador.

Detalle del cálculo de conductos:

IMPULSIÓN

Tramo

Dimensiones

(Horz.xVert.) ó

Ø (mm)

Área

Ø eqv.

mm

Long

m

Leqv.

m

Caudal

m³/h

Velc.

m/s

Ps.

Pa

Pf.

Pa

Pt

Pa

Pt. final

Pa

Conducto [1-2] 400x400 0,16000 437 0,50 0,00 3.480,0 6,0 0,00 0,51 0,51 122,22

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Cálculo de conductos 112

Conducto [2-3] 400x400 0,16000 437 1,70 3,64 3.480,0 6,0 3,73 1,74 5,48 116,74

Conducto [3-4] 400x400 0,16000 437 1,00 3,64 3.480,0 6,0 3,73 1,02 4,76 111,98

Conducto [4-5] 300x400 0,12000 377 3,60 -0,27 2.610,0 6,0 -0,33 4,45 4,12 107,86

Conducto [5-6] 300x400 0,12000 377 3,60 -1,49 1.740,0 4,0 -0,88 2,13 1,25 106,61

Conducto [6-7] 150x400 0,06000 260 3,60 0,57 870,0 4,0 0,59 3,70 4,28 102,33

RETORNO

Tramo

Dimensiones

(Horz.xVert.) ó Ø (mm)

Área

Deqv.

mm

Long

m

Leqv.

m

Caudal

m³/h

Velc.

m/s

Ps.

Pa

Pf.

Pa

Pt

Pa

Pt. final

Pa

Conducto [8-9] 400x400 0,16000 437 0,50 0,00 3.480,0 6,0 0,00 0,51 0,51 62,95

Conducto [9-

10]

400x400 0,16000 437 8,40 7,29 3.480,0 6,0 7,47 8,61 16,08 46,87

Ø eqv.: Diámetro del conducto circular equivalente;

Long.: Longitud de conducto recto;

Leqv.: Longitud equivalente de conducto recto debida a las transformaciones y codos;

Ps.: Pérdida de presión en los accesorios y singularidades;

Pf.: Pérdida de presión por fricción;

P: Pérdida de presión total en el conducto; Pt. final: Presión total al final del conducto.

6.5.2 Subsistema “Máquina de conductos FXMQ125P7”

Detalle del cálculo de las unidades terminales:

IMPULSIÓN

Referencia

Dimensiones (Horz.xVert.) ó

Ø (mm)

Q Nom.

m³/h

Q real

m³/h

Nivel s.

dBA

S Ent.

V Sal.

m/s

Ps

Pa

Pb

Pa

Pe

Pa

Pc

Pa

Pv

Pa

Tobera 315 [6] TB - 315 780,0 780,0 28,9 0,10066 2,8 12,56 54,91 11,22 0,00 96,87

Tobera 315 [5] TB - 315 780,0 780,0 28,9 0,10066 2,8 24,79 54,91 2,85 0,00 96,87

Tobera 315 [4] TB - 315 780,0 780,0 28,9 0,10066 2,8 31,79 54,91 0,00 0,00 96,87

RETORNO

Referencia

Dimensiones

(Horz.xVert.) ó Ø (mm)

Q Nom.

m³/h

Q real

m³/h

Nivel s.

dBA

S Ent.

V Sal.

m/s

Ps

Pa

Pb

Pa

Pe

Pa

Pc Pa Pv

Pa

Rejilla de

retorno 600X250 [9]

600x250 1.170,0 1.170,0 46,8 0,15000 4,5 37,08 11,62 0,00 0,00 63,75

Rejilla de

retorno

600X250 [9]

600x250 1.170,0 1.170,0 46,8 0,15000 4,5 37,08 11,62 0,00 0,00 63,75

Detalle del cálculo de conductos:

IMPULSIÓN

Tramo

Dimensiones (Horz.xVert.) ó

Ø (mm)

Área

Ø eqv.

mm

Long

m

Leqv.

m

Caudal

m³/h

Velc.

m/s

Ps.

Pa

Pf.

Pa

Pt

Pa

Pt. final

Pa

Conducto [1-2] 400x300 0,12000 377 0,50 0,00 2.340,0 5,4 0,00 0,51 0,51 96,36

Page 108: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

Conducto [2-3] 400x300 0,12000 377 1,30 3,36 2.340,0 5,4 3,41 1,32 4,73 91,63

Conducto [3-4] 400x300 0,12000 377 1,50 3,36 2.340,0 5,4 3,41 1,52 4,93 86,70

Conducto [4-5] 300x300 0,09000 328 4,50 -0,19 1.560,0 4,8 -0,18 4,33 4,15 82,55

Conducto [5-6] 200x300 0,06000 266 4,50 0,65 780,0 3,6 0,49 3,37 3,86 78,69

RETORNO

Tramo

Dimensiones

(Horz.xVert.) ó

Ø (mm)

Área

Deqv.

mm

Long

m

Leqv.

m

Caudal

m³/h

Velc.

m/s

Ps.

Pa

Pf.

Pa

Pt

Pa

Pt. final

Pa

Conducto [7-8] 400x300 0,12000 377 0,70 0,00 2.340,0 5,4 0,00 0,71 0,71 63,04

Conducto [8-9] 400x300 0,12000 377 8,00 6,14 2.340,0 5,4 6,22 8,11 14,34 48,71

6.5.3 Subsistema “Impulsión recuperador de calor zona comercial”

Detalle del cálculo de las unidades terminales:

IMPULSIÓN

Referencia

Dimensiones (Horz.xVert.) ó

Ø (mm)

Q Nom.

m³/h

Q real

m³/h

Nivel s.

dBA

S Ent.

V Sal.

m/s

Ps

Pa

Pb

Pa

Pe

Pa

Pc

Pa

Pv

Pa

Difusor

regulable [6]

44-SF-TR 200 480,0 480,0 33,7 0,03110 4,0 35,40 17,02 0,00 0,00 85,38

Difusor

regulable [5]

44-SF-TR 200 480,0 480,0 33,7 0,03110 4,0 19,75 17,02 29,52 0,00 85,38

Difusor

regulable [4]

44-SF-TR 200 480,0 480,0 33,7 0,03110 4,0 41,91 17,02 10,71 0,00 85,38

RETORNO

Referencia

Dimensiones

(Horz.xVert.) ó

Ø (mm)

Q Nom.

m³/h

Q real

m³/h

Nivel s.

dBA

S Ent.

V Sal.

m/s

Ps

Pa

Pb

Pa

Pe

Pa

Pc Pa Pv

Pa

TAE

1000X300 [7]

25-H 1000x300 1.440,0 1.440,0 50,8 0,30000 3,0 23,67 13,45 0,00 0,00 42,17

Detalle del cálculo de conductos:

IMPULSIÓN

Tramo

Dimensiones

(Horz.xVert.) ó Ø (mm)

Área

Ø eqv.

mm

Long

m

Leqv.

m

Caudal

m³/h

Velc.

m/s

Ps.

Pa

Pf.

Pa

Pt

Pa

Pt. final

Pa

Conducto [1-2] 250x250 0,06250 273 1,00 0,00 1.440,0 6,4 0,00 2,02 2,02 83,36

Conducto [2-3] 250x250 0,06250 273 1,50 2,15 1.440,0 6,4 4,33 3,03 7,36 75,99

Conducto [3-4] 250x250 0,06250 273 1,00 2,15 1.440,0 6,4 4,33 2,02 6,35 69,64

Conducto [4-5] 250x250 0,06250 273 4,50 -1,02 960,0 4,3 -0,99 4,34 3,36 66,28

Conducto [5-6] 100x250 0,02500 168 4,50 0,33 480,0 5,3 0,96 12,91 13,87 52,42

Page 109: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

Cálculo de conductos 114

RETORNO

Tramo

Dimensiones

(Horz.xVert.) ó Ø (mm)

Área

Deqv.

mm

Long

m

Leqv.

m

Caudal

m³/h

Velc.

m/s

Ps.

Pa

Pf.

Pa

Pt

Pa

Pt. final

Pa

Conducto [1-7] 250x250 0,06250 273 2,50 0,00 1.440,0 6,4 0,00 5,05 5,05 37,12

6.5.4 Subsistema “Retorno recuperador de calor zona comercial”

Detalle del cálculo de las unidades terminales:

IMPULSIÓN

Referencia

Dimensiones (Horz.xVert.) ó

Ø (mm)

Q Nom.

m³/h

Q real

m³/h

Nivel s.

dBA

S Ent.

V Sal.

m/s

Ps

Pa

Pb

Pa

Pe

Pa

Pc

Pa

Pv

Pa

TAE

1000X300 [6] 25-H 1000x300 1.440,0 1.440,0 50,8 0,30000 3,0 4,82 13,45 0,00 0,00 23,32

RETORNO

Referencia

Dimensiones

(Horz.xVert.) ó

Ø (mm)

Q Nom.

m³/h

Q real

m³/h

Nivel s.

dBA

S Ent.

V Sal.

m/s

Ps

Pa

Pb

Pa

Pe

Pa

Pc Pa Pv

Pa

Rejilla de

retorno

600x300 [5]

600x300 1.440,0 1.440,0 47,3 0,18000 4,3 39,44 11,42 0,00 0,00 102,32

Detalle del cálculo de conductos:

IMPULSIÓN

Tramo

Dimensiones (Horz.xVert.) ó

Ø (mm)

Área

Ø eqv.

mm

Long

m

Leqv.

m

Caudal

m³/h

Velc.

m/s

Ps.

Pa

Pf.

Pa

Pt

Pa

Pt. final

Pa

Conducto [1-6] 250x250 0,06250 273 2,50 0,00 1.440,0 6,4 0,00 5,05 5,05 18,28

RETORNO

Tramo

Dimensiones (Horz.xVert.) ó

Ø (mm)

Área

Deqv.

mm

Long

m

Leqv.

m

Caudal

m³/h

Velc.

m/s

Ps.

Pa

Pf.

Pa

Pt

Pa

Pt. final

Pa

Conducto [1-2] 250x250 0,06250 273 1,00 0,00 1.440,0 6,4 0,00 2,02 2,02 100,30

Conducto [2-3] 250x250 0,06250 273 3,00 2,15 1.440,0 6,4 4,33 6,06 10,39 89,91

Conducto [3-4] 250x250 0,06250 273 3,00 2,15 1.440,0 6,4 4,33 6,06 10,39 79,52

Conducto [4-5] 250x250 0,06250 273 9,90 4,29 1.440,0 6,4 8,66 19,99 28,66 50,86

6.5.5 Subsistema “Impulsión recuperador de calor zona de oficinas”

Detalle del cálculo de las unidades terminales:

IMPULSIÓN

Referencia

Dimensiones (Horz.xVert.) ó

Ø (mm)

Q Nom.

m³/h

Q real

m³/h

Nivel s.

dBA

S Ent.

V Sal.

m/s

Ps

Pa

Pb

Pa

Pe

Pa

Pc

Pa

Pv

Pa

Rejilla de impulsión

200x100 [6]

20SH 200 x 100 45,0 45,0 5,9 0,02000 1,0 0,22 0,51 13,09 0,00 43,23

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Rejilla de

impulsión 200x100 [8]

20SH 200 x 100 45,0 45,0 5,9 0,02000 1,0 0,22 0,51 11,38 0,00 43,23

Rejilla de

impulsión

200x100 [10]

20SH 200 x 100 45,0 45,0 5,9 0,02000 1,0 0,22 0,51 11,84 0,00 43,23

Rejilla de

impulsión

200x100 [12]

20SH 200 x 100 45,0 45,0 5,9 0,02000 1,0 0,22 0,51 10,39 0,00 43,23

Rejilla de impulsión

300x150 [15]

20SH 300 x 150 450,0 449,9 30,6 0,04500 4,5 2,15 10,08 0,00 0,44 43,21

Rejilla de impulsión

300x150 [17]

20SH 300 x 150 450,0 450,1 30,6 0,04500 4,5 0,31 10,09 4,45 0,00 43,23

Rejilla de

impulsión 200x100 [18]

20SH 200 x 100 45,0 45,0 5,9 0,02000 1,0 0,22 0,51 15,62 0,00 43,23

Rejilla de

impulsión 200x100 [19]

20SH 200 x 100 45,0 45,0 5,9 0,02000 1,0 0,22 0,51 18,38 0,00 43,23

RETORNO

Referencia

Dimensiones

(Horz.xVert.) ó Ø (mm)

Q Nom.

m³/h

Q real

m³/h

Nivel s.

dBA

S Ent.

V Sal.

m/s

Ps

Pa

Pb

Pa

Pe

Pa

Pc Pa Pv

Pa

TAE

1000X300 [18]

25-H 1000x300 1.170,0 1.170,0 41,3 0,30000 2,4 36,62 8,88 0,00 0,00 50,30

Detalle del cálculo de conductos:

IMPULSIÓN

Tramo

Dimensiones

(Horz.xVert.) ó

Ø (mm)

Área

Ø eqv.

mm

Long

m

Leqv.

m

Caudal

m³/h

Velc.

m/s

Ps.

Pa

Pf.

Pa

Pt

Pa

Pt. final

Pa

Conducto [1-2] 250x250 0,06250 273 1,20 0,00 1.170,0 5,2 0,00 1,66 1,66 41,57

Conducto [2-3] 250x250 0,06250 273 2,00 2,11 1.170,0 5,2 2,92 2,77 5,68 35,88

Conducto [3-4] 250x250 0,06250 273 3,00 0,10 1.125,0 5,0 0,13 3,87 3,99 31,89

Conducto [4-5] 250x250 0,06250 273 3,00 0,10 1.080,0 4,8 0,12 3,59 3,71 28,18

Conducto [5-6] ø 102 0,00817 102 0,60 16,47 45,0 1,5 13,87 0,51 14,37 13,81

Conducto [5-7] 250x250 0,06250 273 2,00 0,10 1.035,0 4,6 0,12 2,21 2,33 25,85

Conducto [7-8] ø 102 0,00817 102 1,20 15,12 45,0 1,5 12,74 1,01 13,75 12,11

Conducto [7-9] 250x250 0,06250 273 1,00 0,11 990,0 4,4 0,11 1,02 1,13 24,72

Conducto [9-

10]

ø 102 0,00817 102 0,60 13,84 45,0 1,5 11,65 0,51 12,16 12,57

Conducto [9-

11]

250x250 0,06250 273 2,00 0,11 945,0 4,2 0,11 1,88 1,98 22,74

Page 111: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

Cálculo de conductos 116

Conducto [11-

12]

ø 102 0,00817 102 1,20 12,61 45,0 1,5 10,62 1,01 11,63 11,11

Conducto [11-13]

250x250 0,06250 273 0,75 0,12 900,0 4,0 0,10 0,64 0,74 22,00

Conducto [13-

14]

150x250 0,03750 210 2,57 3,19 449,9 3,3 2,79 2,25 5,04 16,96

Conducto [14-15]

150x250 0,03750 210 0,83 0,00 449,9 3,3 0,00 0,73 4,28 12,68

Conducto [13-

16]

150x250 0,03750 210 0,50 3,19 450,1 3,3 2,79 0,44 3,23 18,77

Conducto [16-17]

150x250 0,03750 210 0,50 0,00 450,1 3,3 0,00 0,44 3,92 14,85

Conducto [4-

18]

ø 102 0,00817 102 0,60 17,87 45,0 1,5 15,05 0,51 15,55 16,34

Conducto [3-19]

ø 102 0,00817 102 0,60 19,33 45,0 1,5 16,27 0,51 16,78 19,10

RETORNO

Tramo

Dimensiones (Horz.xVert.) ó

Ø (mm)

Área

Deqv.

mm

Long

m

Leqv.

m

Caudal

m³/h

Velc.

m/s

Ps.

Pa

Pf.

Pa

Pt

Pa

Pt. final

Pa

Conducto [1-

18]

200x250 0,05000 244 2,00 0,00 1.170,0 6,5 0,00 4,80 4,80 45,50

6.5.6 Subsistema “Retorno recuperador de calor zona de oficinas”

Detalle del cálculo de las unidades terminales:

IMPULSIÓN

Referencia

Dimensiones

(Horz.xVert.) ó Ø (mm)

Q Nom.

m³/h

Q real

m³/h

Nivel s.

dBA

S Ent.

V Sal.

m/s

Ps

Pa

Pb

Pa

Pe

Pa

Pc

Pa

Pv

Pa

TAE

1000X300 [18] 25-H 1000x300 1.170,0 1.170,0 41,3 0,30000 2,4 5,34 8,88 0,00 0,00 19,02

RETORNO

Referencia

Dimensiones

(Horz.xVert.) ó

Ø (mm)

Q Nom.

m³/h

Q real

m³/h

Nivel s.

dBA

S Ent.

V Sal.

m/s

Ps

Pa

Pb

Pa

Pe

Pa

Pc Pa Pv

Pa

Rejilla de

retorno

200x100 [7]

200x100 45,0 45,0 13,5 0,02000 1,6 5,40 2,58 52,78 0,00 97,53

Rejilla de retorno

200x100 [9]

200x100 45,0 45,0 13,5 0,02000 1,6 2,25 2,58 53,85 0,00 97,53

Rejilla de

retorno 200x100 [11]

200x100 45,0 45,0 13,5 0,02000 1,6 2,25 2,58 48,06 0,00 97,53

Rejilla de

retorno 200x100 [13]

200x100 45,0 45,0 13,5 0,02000 1,6 2,25 2,58 44,69 0,00 97,53

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Rejilla de

retorno 450x200 [17]

450x200 450,0 450,0 33,0 0,09000 3,1 3,76 8,06 0,57 0,09 97,52

Rejilla de

retorno

450x200 [19]

25-H 450x200 450,0 450,0 53,3 0,09000 3,8 3,76 25,00 0,00 0,09 97,52

Rejilla de

retorno

200x100 [20]

200x100 45,0 45,0 13,5 0,02000 1,6 2,25 2,58 39,67 0,00 97,53

Rejilla de retorno

200x100 [21]

200x100 45,0 45,0 13,5 0,02000 1,6 2,25 2,58 65,22 0,00 97,53

Detalle del cálculo de conductos:

IMPULSIÓN

Tramo

Dimensiones

(Horz.xVert.) ó Ø (mm)

Área

Ø eqv.

mm

Long

m

Leqv.

m

Caudal

m³/h

Velc.

m/s

Ps.

Pa

Pf.

Pa

Pt

Pa

Pt. final

Pa

Conducto [1-

18]

200x250 0,05000 244 2,00 0,00 1.170,0 6,5 0,00 4,80 4,80 14,22

RETORNO

Tramo

Dimensiones (Horz.xVert.) ó

Ø (mm)

Área

Deqv.

mm

Long

m

Leqv.

m

Caudal

m³/h

Velc.

m/s

Ps.

Pa

Pf.

Pa

Pt

Pa

Pt. final

Pa

Conducto [1-2] 250x250 0,06250 273 0,35 0,00 1.170,0 5,2 0,00 0,48 0,48 97,05

Conducto [3-4] 250x250 0,06250 273 1,25 0,00 1.170,0 5,2 0,00 1,73 30,43 66,62

Conducto [4-5] 250x250 0,06250 273 3,50 2,11 1.170,0 5,2 2,92 4,84 7,76 58,86

Conducto [5-6] 250x250 0,06250 273 3,00 2,02 1.125,0 5,0 2,60 3,87 6,47 52,39

Conducto [6-7] ø 102 0,00817 102 1,20 -4,64 45,0 4,3 -11,28 2,92 -8,37 60,76

Conducto [6-8] 250x250 0,06250 273 1,00 2,01 1.080,0 4,8 2,41 1,20 3,60 48,79

Conducto [8-9] ø 102 0,00817 102 1,20 -12,35 45,0 1,5 -10,40 0,51 -9,89 58,68

Conducto [8-10]

250x250 0,06250 273 2,00 2,00 1.035,0 4,6 2,22 2,21 4,43 44,36

Conducto [10-

11]

ø 102 0,00817 102 1,20 -11,34 45,0 1,5 -9,55 1,01 -8,54 52,90

Conducto [10-12]

250x250 0,06250 273 1,00 2,00 990,0 4,4 2,04 1,02 3,06 41,30

Conducto [12-

13]

ø 102 0,00817 102 0,60 -10,38 45,0 1,5 -8,74 0,51 -8,23 49,53

Conducto [12-

14]

250x250 0,06250 273 2,00 1,99 945,0 4,2 1,86 1,88 3,74 37,56

Page 113: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

Cálculo de conductos 118

Conducto [14-

15]

250x250 0,06250 273 0,75 1,98 900,0 4,0 1,70 0,64 2,34 35,22

Conducto [15-16]

150x250 0,03750 210 8,92 3,88 450,0 3,3 3,40 7,81 11,20 24,01

Conducto [16-

17]

150x250 0,03750 210 7,48 1,70 450,0 3,3 1,49 6,54 11,51 12,50

Conducto [15-18]

150x250 0,03750 210 0,42 2,18 450,0 3,3 1,91 0,37 2,27 32,94

Conducto [18-

19]

150x250 0,03750 210 0,68 0,00 450,0 3,3 0,00 0,59 4,07 28,87

Conducto [14-20]

ø 102 0,00817 102 1,20 -9,46 45,0 1,5 -7,96 1,01 -6,95 44,51

Conducto [5-

21]

ø 102 0,00817 102 1,20 -14,50 45,0 1,5 -12,21 1,01 -11,20 70,06

6.5.7 Subsistema “Extracción aseos”

Detalle del cálculo de las unidades terminales:

IMPULSIÓN

Referencia

Dimensiones

(Horz.xVert.) ó Ø (mm)

Q Nom.

m³/h

Q real

m³/h

Nivel s.

dBA

S Ent.

V Sal.

m/s

Ps

Pa

Pb

Pa

Pe

Pa

Pc

Pa

Pv

Pa

Rejilla exterior

circular D125 [2]

TAC-125 54,0 54,0 9,4 0,01327 0,7 0,22 5,36 0,00 0,00 12,61

Detalle del cálculo de conductos:

IMPULSIÓN

Tramo

Dimensiones (Horz.xVert.) ó

Ø (mm)

Área

Ø eqv.

mm

Long

m

Leqv.

m

Caudal

m³/h

Velc.

m/s

Ps.

Pa

Pf.

Pa

Pt

Pa

Pt. final

Pa

Conducto [1-2] ø 102 0,00817 102 6,00 0,00 54,0 1,8 0,00 7,04 7,04 5,58

6.5.8 Subsistema “Extracción de vestuarios”

Detalle del cálculo de las unidades terminales:

IMPULSIÓN

Referencia

Dimensiones

(Horz.xVert.) ó

Ø (mm)

Q Nom.

m³/h

Q real

m³/h

Nivel s.

dBA

S Ent.

V Sal.

m/s

Ps

Pa

Pb

Pa

Pe

Pa

Pc

Pa

Pv

Pa

Rejilla exterior circular D160

[7]

TAC-160 108,0 108,0 15,5 0,02138 0,9 3,07 12,82 0,00 0,41 24,59

RETORNO

Referencia

Dimensiones (Horz.xVert.) ó

Ø (mm)

Q Nom.

m³/h

Q real

m³/h

Nivel s.

dBA

S Ent.

V Sal.

m/s

Ps

Pa

Pb

Pa

Pe

Pa

Pc Pa Pv

Pa

Boca de extracción

D100 [4]

GPD-100 36,0 36,0 8,1 0,00866 0,7 2,14 5,86 0,00 0,17 32,80

Page 114: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

Boca de

extracción D100 [5]

GPD-100 36,0 36,0 8,1 0,00866 0,7 2,14 5,86 0,00 0,17 32,80

Boca de

extracción

D100 [6]

GPD-100 36,0 36,0 8,1 0,00866 0,7 2,14 5,86 12,32 0,17 32,80

Detalle del cálculo de conductos:

IMPULSIÓN

Tramo

Dimensiones

(Horz.xVert.) ó Ø (mm)

Área

Ø eqv.

mm

Long

m

Leqv.

m

Caudal

m³/h

Velc.

m/s

Ps.

Pa

Pf.

Pa

Pt

Pa

Pt. final

Pa

Conducto [1-7] ø 102 0,00817 102 2,00 0,00 108,0 3,7 0,00 8,28 8,28 16,31

RETORNO

Tramo

Dimensiones (Horz.xVert.) ó

Ø (mm)

Área

Deqv.

mm

Long

m

Leqv.

m

Caudal

m³/h

Velc.

m/s

Ps.

Pa

Pf.

Pa

Pt

Pa

Pt. final

Pa

Conducto [1-2] ø 102 0,00817 102 2,30 0,00 108,0 3,7 0,00 9,53 9,53 23,27

Conducto [2-3] ø 82 0,00528 82 0,90 0,73 72,0 3,8 4,15 5,15 9,30 13,97

Conducto [3-4] ø 82 0,00528 82 0,60 2,98 36,0 1,9 4,83 0,97 5,81 8,17

Conducto [3-5] ø 82 0,00528 82 0,60 2,98 36,0 1,9 4,83 0,97 5,81 8,17

Conducto [2-6] ø 82 0,00528 82 0,25 1,47 36,0 1,9 2,38 0,40 2,79 20,49

Page 115: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

Cálculo de la red de extracción localizada 120

7 CÁLCULO DE LA RED DE EXTRACCIÓN

LOCALIZADA

A continuación se pasa a comentar el procedimiento empleado para el cálculo de la red de conducto de extracción

localizada. El método de cálculo que se ha empleado es el denominado equilibrado dinámico. Este se basa en

determinar la pérdida de carga en cada uno de los conductos de la instalación desde los más alejados del ventilador

hasta los más cercanos. En cada unión hay que verificar que la pérdida de carga por cada lado es similar. En caso

contrario, hay que modificar el caudal o la sección de uno de los conductos que confluyen para conseguir el

equilibrio.

El procedimiento empleado es el siguiente:

1. Determinar el caudal de aire a transportar obtenido a partir de la velocidad de captación, vcap y del área de la

toma de aspiración D.

Q = vcap ·π

4· D2

En el caso de que dos conductos se junten el caudal del nuevo conducto se determina como la suma de

caudales de los conductos por separados.

2. Escoger un diámetro de conducto normalizado. En el caso de que dicho diámetro no exista escoger uno

menor para garantizar que la velocidad de transporte es superior a la mínima.

3. Determinar la nueva velocidad existente en el conducto, vreal.

4. Determinar la presión dinámica Pd en mmdca como:

Pd = ρ ·vreal

2

2 · 9,8

Siendo ρ la densidad del aire de 1,2 kg/m3 medida a 20ºC y 1 atm.

5. Determinar las pérdidas de carga en conductos de sección circular, PC que viene dada por la expresión:

PC =27,8

Q0,079 · D1,066· L · Pd

6. Determinar las pérdidas localizadas en punto singulares, PClocal como uniones, codos o reducciones en

función del factor correctivo a aplicar, n y según las figuras que se muestran a continuación.

PClocal = n · Pd

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7. La pérdida de carga por corrección de la velocidad, PEcorregido es necesaria hallarla en función de si la

presión dinámica en el conducto después de una unión, PD3 es mayor o menor a la presión dinámica media

antes de la unión, PDmedia calculada como:

PDmedia = [Q1 + Q2

4,043 · (A1 + A2)]

2

De donde Q1, Q2, A1 y A2 son los caudales y secciones de cada uno de los conductos que se juntan en la

unión.

Ahora bien si PD3 es menor que PDmedia se produce una desaceleración y no es preciso realizar correcciones.

En caso contrario se produce una aceleración y la diferencia entre PD3 y PDmedia es la pérdida de presión

estática necesaria para compensar el aumento de energía cinética para pasar de PDmedia a PD3. El valor

corregido, PEcorregido se calcula como la diferencia entre ambas.

8. Sumar las pérdidas de carga PC para obtener la presión estática en el tramo que se está estudiando.

9. La presión estática necesaria del ventilador, PEV se determina como:

PEV = PEsalida − PEentrada − PDentrada

Donde PEsalida es la presión estática a la salida del ventilador, PEentrada es la presión estática a la entrada del

ventilador y PDentrada es la presión dinámica a la entrada del ventilador.

Sobre lo calculado cabría realizar una comprobación:

1 Cuando la relación entre la presión estática más baja y la más alta está comprendida entre 1 y 1,05 la

situación se considera equilibrada.

2 Cuando la relación se encuentra entre 1,05 y 1,25 se incrementa el caudal en la rama que presenta menor

pérdida de carga según la expresión.

Qcorregido = Q · √PEcontrolante

PEacumulada

3 Cuando la relación entre la presión más baja en valor absoluto y la más alta sea superior a 1,25 se ha de

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Cálculo de la red de extracción localizada 122

rediseñar el conducto con la presión estática más baja.

En las tablas que se muestran a continuación se recogen los cálculos para cada tramo.

La solución obtenida es una presión estática necesaria del ventilador de 2,39 kPa y un caudal total de 14170,33

m3/h. Por lo que se ha elegido un ventilador NCF DX 160/25 adecuado para zonas ATEX 21 y para apto para la

aspiración de polvo y viruta de madera.

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ZONA 4 ZONA 3

Tramo del conducto 1-A 2-AB BC 3-CD DE 4-F 6-FG GE

Máquina 1 2

3

4 5

Longitud del conducto (m) 7,50 4 5 4 9,5 8 4 4

Caudal (m3/s) 0,27 0,27 0,56 0,57 1,15 0,47 0,47 0,97

Velocidad mínima (m/s) 15 15 18 15 18 15 15 18

D conducto (mm) 150,00 150,00 198,28 220,00 284,85 200,00 200,00 262,43

Dnormalizado (mm) 150 150 180 160 250 200 200 200

Sección conducto (m2) 0,02 0,02 0,03 0,02 0,05 0,03 0,03 0,03

Vreal (m/s) 15,00 15,00 21,84 28,36 23,37 15,00 15,00 30,99

Presión dinámica (mmcda) 13,78 13,78 29,21 49,24 33,43 13,78 13,78 58,80

Pérdidas en PD 1,11 0,59 0,57 0,52 0,73 0,83 0,42 0,39

Nº de codos de 90º 1,00 1

1 1 1 1 1

Pérdida en codos en PD 0,30 0,3

0,3 0,3 0,3 0,3 0,204

Nº uniones

1

1

1 1

Pérdida en uniones en PD

0,28

0,28

0,28 0,28

PE corregido

14,08

10,11

44,11

PE en reducciones

Pérdidas en tramo en PD 1,41 1,17 0,57 1,10 1,03 1,13 1,00 0,88

Pérdida de PE en tramo

(mmcda) 19,41 16,14 30,85 54,15 44,41 15,59 13,72 95,67

PE acumulada (mmcda) -19,41 -16,14 -50,26 -54,15 -98,56 -15,59 -13,72 -111,26

PE controlante (mmcda)

-19,41 -54,15

-111,26

-15,59

Relación

Pcontrolante/acumulada 1,20 1,08

1,13

1,14

Caudal corregido (m3/s)

0,29 0,58

1,22

0,50

PDmedia (mmcda) 15,13 23,33

40,90

14,69

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Cálculo de la red de extracción localizada 124

UNIÓN

ZONAS 3-4 ZONA 2

Tramo del conducto EH 6-I 7-IJ JK 8-KL LM 9-MN NH

Máquina

6 7

8

9

Longitud del conducto (m) 4,5 5 4 3 4 2 4 4

Caudal (m3/s) 2,19 0,23 0,12 0,36 0,12 0,50 0,23 0,77

Velocidad mínima (m/s) 22 15 15 18 15 18 15 18

D conducto (mm) 356,21 140,00 100,00 159,8

6

100,0

0

187,1

4

140,0

0 233,80

Dnormalizado (mm) 350 125 100 140 80 180 100 225

Sección conducto (m2) 0,10 0,01 0,01 0,02 0,01 0,03 0,01 0,04

Vreal (m/s) 22,79 18,82 15,00 23,47 23,44 19,46 29,40 19,43

Presión dinámica (mmcda) 31,79 21,68 13,78 33,72 33,63 23,17 52,92 23,12

Pérdidas en PD 0,23 0,91 0,97 0,47 1,23 0,23 0,92 0,35

Nº de codos de 90º

1 1

1

1 1

Pérdida en codos en PD

0,3 0,3

0,3

0,3 0,204

Nº uniones

1

1

1 1

Pérdida en uniones en PD

0,28

0,28

0,28 0,28

PE corregido

14,01

PE en reducciones

Pérdidas en tramo en PD 0,23 1,21 1,55 0,47 1,81 0,23 1,50 0,84

Pérdida de PE en tramo

(mmcda) 7,26 26,18 21,37 29,72 60,96 5,37 79,45

19,35

PE acumulada (mmcda) -118,52 -26,18 -21,37 -55,90 -60,96 -66,33 -79,45 -98,80

PE controlante (mmcda)

-26,18 -60,96

-79,45

-

118,52

Relación

Pcontrolante/acumulada 1,22 1,09 1,20

1,20

Caudal corregido (m3/s) 0,13 0,38 0,54 0,85

PDmedia (mmcda) 19,72 27,74 28,67 31,31

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UNIÓN

ZONAS

2-3

ZONA 1

UNIÓN

ZONAS

2-1

SALIDA

VENT.

Tramo del conducto HP 10-Q 11-QR SR 12-ST TP

Máquina 10 11

12

Longitud del conducto

(m) 28 6 4 2 4 10,5 13 7

Caudal (m3/s) 3,04 0,23 0,23 0,46 0,38 0,87 3,94 3,94

Velocidad mínima (m/s) 22 15 15 18 15 18 22 22

D conducto (mm) 419,36 140,0

0 140,00 180,74 180,00 248,44 477,29 477,29

Dnormalizado (mm) 400 140 140 180 160 180 450 450

Sección conducto (m2) 0,13 0,02 0,02 0,03 0,02 0,03 0,16 0,16

Vreal (m/s) 24,18 15,00 15,00 18,15 18,98 34,29 24,75 24,75

Presión dinámica

(mmcda) 35,80 13,78 13,78 20,16 22,07 71,99 37,50 37,50

Pérdidas en PD 1,20 0,97 0,64 0,23 0,54 1,16 0,48 0,26

Nº de codos de 90º 1 1 1

1 1

1

Pérdida en codos en PD 0,504 0,3 0,3

0,3 0,3

0,3

Nº uniones 1

1

1

Pérdida en uniones en PD 0,28

0,28

0,28

PE corregido 4,49

6,40

49,54

PE en reducciones

3,75 44,25

Pérdidas en tramo en PD 1,98 1,27 1,22 0,23 1,12 1,46 0,48 0,56

Pérdida de PE en tramo

(mmcda) 75,53 17,43 16,86 11,10 24,64 154,90 21,81 65,23

PE acumulada (mmcda) -194,04 -17,43 -16,86 -28,53 -24,64 -183,43 -215,85

PE controlante (mmcda)

-17,43

-28,53 -194,04 -215,85

Relación

Pcontrolante/acumulada

1,03

1,16 1,06

Caudal corregido (m3/s) 0,41 0,90

PDmedia (mmcda) 13,76 22,45 48,24

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Cálculo de la red de aire comprimido 126

8 CÁLCULO DE LA RED DE AIRE COMPRIMIDO

Datos de la instalación:

Presión máxima de trabajo: 7,00 bar

Fluctuación de presión en el compresor: 2.00 %

Temperatura del aire: 21,0 °C

Pérdida de presión unitaria máxima 15 mbar/m.

Velocidad máxima en las tuberías principales de 8 m/s.

Velocidad máxima en las tuberías de servicio de 9 m/s.

Velocidad máxima en las mangueras de 15 m/s.

Diámetro nominal mínimo de las tuberías de servicio 18 mm.

8.1 Cáculo de la red de tuberías

El caudal máximo previsible de la instalación, se ha obtenido por medio del coeficiente de utilización de las

herramientas.

Se suman los productos de los consumos específicos y el coeficiente de utilización de todas las herramientas de la

instalación.

Obtenemos el diámetro interior de un tramo de conducción, en el cual conocemos la presión, el caudal y fijando

una velocidad límite para la circulación del aire. De este modo, aplicamos la siguiente expresión:

Una vez que tenemos un valor para el diámetro interior (Dint), se busca en la base de datos para esa serie de tubos y

se elige el tamaño inmediato superior.

Para obtener la velocidad real del aire por un tramo de tubería, se emplea el diámetro obtenido en el apartado

anterior, el cual será superior o en el peor de los casos igual al valor calculado, de modo que conseguimos asegurar

que la velocidad máxima se respete. Estos valores sustituidos en la ecuación siguiente, nos aportará el valor real de

la velocidad del aire circulante por la tubería:

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Obtenemos la pérdida de carga unitaria en un tramo de tubería, empleamos la siguiente ecuación:

La pérdida total de carga que se produce en el tramo vendrá determinada por la siguiente ecuación:

Para determinar la longitud equivalente en accesorios, simplificaremos añadiendo al tramo de tubería una longitud

adicional que será proporcional a la longitud de ésta.

8.2 Cálculo del compresor

La capacidad del compresor se calculará teniendo en cuenta, que estos han de aportar un caudal suficiente y

constante para alimentar a todos los receptores de la instalación en todo momento. Para ello se suma el caudal de

todos los receptores, teniendo en cuenta en la suma el coeficiente individual de utilización del mismo.

QCOMP = Q1 x C1 + Q2 x C2 + ... + QN x CN

8.3 Cálculo del depósito

El cálculo se realizará como:

De donde:

p1, p2: presiones máxima y mínima del tanque, en bar

Q: caudal suministrado en m3/h

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Cálculo de la red de aire comprimido 128

z: conexiones/ desconexiones por hora del compresor

VB: volumen del tanque, en l.

8.4 Listado de resultados de tuberías

Referencia DNom DInt(mm) L (m) Lc (m) Qmax

(m³/h) Kv V (m/s)

JElm

(mbar)

JAcum

(mbar)

Tubería-031 ø28 26,40 3,00 3,60 92,40 0,88 5,90 6,1703 48,8523

Tubería-035 ø15 13,80 0,20 0,24 9,00 1,00 2,10 0,1413 58,9071

Tubería-036 ø15 13,80 5,50 6,60 9,00 1,00 2,10 3,8844 55,0227

Tubería-038 ø18 16,60 0,20 0,24 39,00 1,00 6,33 0,8520 94,8570

Tubería-039 ø18 16,60 5,50 6,60 39,00 1,00 6,31 23,3609 71,4961

Tubería-040 ø28 26,40 10,00 12,00 92,40 1,62 5,91 20,6266 71,4961

Tubería-041 ø15 13,80 0,20 0,24 21,00 1,00 4,94 0,6832 110,8665

Tubería-042 ø15 13,80 5,50 6,60 21,00 1,00 4,93 18,7439 92,1227

Tubería-043 ø28 26,40 5,00 6,00 92,40 2,57 5,93 10,3402 92,1227

Tubería-044 ø15 13,80 5,50 6,60 9,00 1,00 2,12 3,9078 102,4629

Tubería-045 ø15 13,80 0,20 0,24 9,00 1,00 2,12 0,1422 106,3706

Tubería-046 ø28 26,40 3,00 3,60 92,40 3,42 5,94 6,2122 102,4629

Tubería-048 ø28 26,40 2,00 2,40 92,40 3,42 5,96 4,1557 129,3988

Tubería-049 ø28 26,40 8,50 10,20 92,40 5,13 5,96 17,6709 133,5545

Tubería-050 ø15 13,80 0,20 0,24 9,00 1,00 2,13 0,1427 137,4777

Tubería-051 ø15 13,80 5,50 6,60 9,00 1,00 2,12 3,9232 133,5545

Tubería-052 ø15 13,80 0,20 0,24 9,00 1,00 2,13 0,1431 155,1574

Tubería-053 ø15 13,80 5,50 6,60 9,00 1,00 2,13 3,9320 151,2254

Tubería-054 ø28 26,40 9,50 11,40 92,40 10,27 5,97 19,7943 151,2254

Tubería-055 ø28 26,40 4,00 4,80 92,40 10,27 5,99 8,3555 171,0197

Tubería-056 ø15 13,80 5,50 6,60 9,00 1,00 2,14 3,9462 179,3752

Tubería-057 ø15 13,80 0,20 0,24 9,00 1,00 2,14 0,1436 183,3214

Tubería-058 ø28 26,40 1,20 1,44 92,40 0,73 5,86 2,4544 4,3959

Tubería-059 ø28 26,40 6,00 7,20 92,40 0,96 5,90 12,3503 55,0227

Tubería-060 ø28 26,40 2,00 2,40 92,40 0,96 5,91 4,1232 67,3729

Tubería-061 ø28 26,40 0,20 0,24 92,40 0,73 5,87 0,4097 16,2711

Tubería-062 ø28 26,40 0,67 0,80 92,40 0,73 5,87 1,3722 14,8289

Tubería-063 ø28 26,40 2,70 3,24 92,40 0,73 5,88 5,5403 30,1703

Tubería-064 ø28 26,40 10,00 12,00 92,40 3,42 5,94 20,7237 108,6751

Tubería-1 ø28 26,40 0,50 0,60 92,40 0,73 5,86 1,0221 0,0000

Page 124: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

Tubería-10 ø28 26,40 0,10 0,12 92,40 0,73 5,87 0,2046 6,8503

Tubería-11 ø28 26,40 0,20 0,24 92,40 0,73 5,87 0,4092 7,0549

Tubería-12 ø28 26,40 0,34 0,40 92,40 0,73 5,87 0,6895 7,4641

Tubería-13 ø28 26,40 0,10 0,12 92,40 0,73 5,87 0,2047 8,1536

Tubería-14 ø28 26,40 0,10 0,12 92,40 0,73 5,87 0,2046 8,3583

Tubería-15 ø28 26,40 0,20 0,24 92,40 0,73 5,87 0,4097 8,5630

Tubería-16 ø28 26,40 0,31 0,38 92,40 0,73 5,87 0,6406 8,9726

Tubería-17 ø28 26,40 0,15 0,18 92,40 0,73 5,87 0,3070 9,6132

Tubería-18 ø28 26,40 0,30 0,36 92,40 0,73 5,87 0,6140 9,9202

Tubería-19 ø28 26,40 0,60 0,72 92,40 0,73 5,87 1,2282 10,5342

Tubería-2 ø28 26,40 0,85 1,02 92,40 0,73 5,86 1,7378 1,0221

Tubería-20 ø28 26,40 0,20 0,24 92,40 0,73 5,87 0,4094 11,7624

Tubería-21 ø28 26,40 0,20 0,24 92,40 0,73 5,87 0,4095 12,3718

Tubería-22 ø28 26,40 0,60 0,72 92,40 0,73 5,87 1,2285 12,7813

Tubería-23 ø28 26,40 0,25 0,30 92,40 0,73 5,87 0,5120 14,0098

Tubería-24 ø28 26,40 0,15 0,18 92,40 0,73 5,87 0,3072 14,5218

Tubería-26 ø28 26,40 0,28 0,33 92,40 0,73 5,87 0,5634 17,3141

Tubería-27 ø28 26,40 6,00 7,20 92,40 0,73 5,87 12,2928 17,8775

Tubería-27 ø28 26,40 6,40 7,68 92,40 0,73 5,89 13,1417 35,7106

Tubería-28 ø15 13,80 5,50 6,60 21,00 1,00 4,90 18,6418 48,8523

Tubería-29 ø15 13,80 0,20 0,24 21,00 1,00 4,92 0,6795 67,4942

Tubería-3 ø28 26,40 0,80 0,96 92,40 0,73 5,86 1,6359 2,7599

Tubería-30 ø28 26,40 0,27 0,33 92,40 0,73 5,87 0,5633 16,7508

Referencia DNom DInt(mm) L (m) Lc (m) Qmax

(m³/h) Kv V (m/s)

JElm

(mbar)

JAcum

(mbar)

Tubería-031 ø28 26,40 3,00 3,60 92,40 0,88 5,90 6,1703 48,8523

8.5 Listado de resultados mangueras

Referencia DNom DInt(mm) L (m) Lc (m) Qmax

(m³/h) Kv V (m/s)

JElm

(mbar)

JAcum

(mbar)

Manguera-001 ø10/20 10,00 2,00 2,40 21,00 1,00 9,36 37,4111 68,1736

Manguera-002 ø8/18 8,00 2,00 2,40 9,00 1,00 6,26 23,7439 59,0484

Manguera-003 ø15/26 15,00 2,00 2,40 39,00 1,00 7,76 15,5583 95,7090

Manguera-004 ø10/20 10,00 2,00 2,40 21,00 1,00 9,42 37,6169 111,5497

Manguera-005 ø8/18 8,00 2,00 2,40 9,00 1,00 6,30 23,8867 106,5128

Manguera-006 ø8/18 8,00 2,00 2,40 9,00 1,00 6,33 23,9812 137,6204

Manguera-007 ø8/18 8,00 2,00 2,40 9,00 1,00 6,34 24,0352 155,3005

Manguera-008 ø8/18 8,00 2,00 2,40 9,00 1,00 6,36 24,1218 183,4650

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Cálculo de la red de aire comprimido 130

8.6 Resultados compresor

FICHA DE COMPRESOR

Modelo: SK 22 T

Fabricante: KAESER

Tipo: Tornillo

Presión (bar): 7 -13 Potencia (kW): 11

Caudal (m³/h): 120 Depósito (l): 0

Largo (mm): 750 Ancho (mm): 1.240,00

Alto (mm): 1.260,00 Peso (kg): 387

JUSTIFICACIÓN DEL COMPRESOR

Consumo de aire requerido: 65,5500 m³/h

10,00 % Consumo por pérdidas por fuga: 6,5550 m³/h

20,00 % Consumo por futuras ampliaciones: 13,1100 m³/h

Consumo mínimo necesario: 85,2150 m³/h

Caudal aportado por el compresor: 120,000 m³/h

8.7 Resultados depósito

FICHA DEL DEPÓSITO

Fabricante: KAESER

Tipo: Depósito Orientación: Vertical

Peso (kg): 67 Capacidad (l): 500

Alto (mm): 1.925,00 Diámetro (mm): 600

JUSTIFICACIÓN DEL DEPÓSITO

Tipo de regulación para: Definida por el usuario.

z 15

P1 (bar) 10

P2 (bar) 7

VB 481,11 litros

Capacidad aportado por el depósito 500 litros

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8.8 Pérdidas en accesorios

Referencia Tipo Qins (m³/h) Qmax

(m³/h) JElm (mbar)

JAcum

(mbar)

Filtro-001 Filtro 126,0000 66,6000 0,0700 16,2011

Purgador-001 Purgador 27,0000 15,3000 0,0700 108,8823

Purgador-003 Purgador 9,0000 9,0000 0,0700 171,1642

Purgador-001 Purgador 126,0000 66,6000 0,0700 16,6808

Secador-001 Secador 126,0000 66,6000 0,2000 12,1718

8.9 Pérdidas en válvulas

Referencia Serie DNom Dint (mm) Qmax

(m³/h) Vel (m/s)

JAcum

(mbar)

Valv.Corte-004 Compuerta estandar ø1/2" 16,10 21,00 3,6121 67,4942

Valv.Corte-005 Compuerta estandar ø1/2" 16,10 9,00 1,5464 58,9071

Valv.Corte-006 Compuerta estandar ø1/2" 16,10 39,00 6,7315 94,8570

Valv.Corte-007 Compuerta estandar ø1/2" 16,10 21,00 3,6320 110,8665

Valv.Corte-008 Compuerta estandar ø1/2" 16,10 9,00 1,5557 106,3706

Valv.Corte-009 Compuerta estandar ø1/2" 16,10 9,00 1,5618 137,4777

Valv.Corte-010 Compuerta estandar ø1/2" 16,10 9,00 1,5654 155,1574

Valv.Corte-011 Compuerta estandar ø1/2" 16,10 9,00 1,5710 183,3214

Valv.Corte-015 Compuerta estandar ø1" 27,30 66,60 3,9541 7,0549

Valv.Corte-016 Compuerta estandar ø1" 27,30 66,60 3,9555 9,9202

Valv.Corte-017 Compuerta estandar ø1" 27,30 66,60 3,9580 14,8289

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Cálculos instalación de baja tensión 132

9 CÁLCULOS INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN

9.1 Intensidad máxima prevista

La intensidad máxima prevista (Ib) se determina en función de la potencia prevista y de la tensión del sistema,

usando las siguientes expresiones:

Distribución monofásica:

CosU

PIb

U = Tensión entre fase y neutro (V).

P = Potencia activa máxima prevista (W).

Ib = Intensidad de corriente máxima prevista (A).

= Factor de potencia.

Distribución trifásica:

CosU

PIb

3

U = Tensión entre fases (V).

P = Potencia activa máxima prevista (W).

Ib = Intensidad de corriente máxima prevista (A).

= Factor de potencia.

9.2 Sección

Se determina la sección por varios métodos atendiendo a distintos criterios de cálculo (calentamiento, caída de

tensión, selección de protección, etc.), y se elige la sección normalizada mayor. Se consideran las secciones

mínimas de 1,5 mm² para alumbrado y 2,5 mm² para fuerza.

9.2.1 Criterio de la intensidad máxima admisible o de calentamiento

Se aplica para el cálculo por calentamiento lo expuesto en la norma UNE-HD 60364-5-52:2014 Instalaciones

eléctricas de baja tensión. La intensidad máxima que debe circular por un cable para que éste no se deteriore viene

marcada por las tablas B.52.2 a B.52.13. En función del método de instalación adoptado de la tabla A.52.3, se

determina el método de referencia según B.52.1, que en función del tipo de cable indicará la tabla de intensidades

máximas que se ha de utilizar.

La intensidad máxima admisible (Iz) se ve afectada por una serie de factores como son la temperatura ambiente, la

agrupación de varios cables, la exposición al sol, etc. que generalmente reducen su valor. Se calcula el factor por

temperatura ambiente a partir de las tablas B.52.14 y B.52.15. El factor por agrupamiento, de las tablas B.52.17,

B.52.18, B.52.19A y B.52.19B. El factor por resistividad del terreno, en el caso de instalaciones enterradas, se

obtiene de la tabla B.52.16. Si el cable está expuesto al sol, o bien, se trata de un cable con aislamiento mineral,

desnudo y accesible, se aplica directamente un 0,9.

Para el cálculo de la sección, se divide la intensidad de cálculo (Ib) por el producto de todos los factores correctores,

y se busca en la tabla la sección correspondiente para el valor resultante. Para determinar la intensidad máxima

admisible del cable, se busca en la misma tabla la intensidad para la sección adoptada, y se multiplica por el

producto de los factores correctores.

De este modo, la sección elegida por calentamiento tiene que cumplir la siguiente expresión:

zb II

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Donde:

Ib = Intensidad máxima prevista (A).

Iz = Intensidad máxima admisible del conductor (A).

En definitiva, se trata de adoptar una sección en la que el paso de la intensidad de diseño no eleve su temperatura

más allá del límite admisible por el aislamiento del cable. Las temperaturas máximas de funcionamiento según los

tipos de aislamiento los marca la tabla 52.1 de la norma UNE-HD 60364-5-52:2014.

Tipo de aislamiento Límite de

Temperatura, °C

Policloruro de vinilo (PVC) y aislamiento termoplástico a base de poliolefina (Z1) Conductor: 70 °C

Polietileno reticulado (XLPE) y goma o caucho de etileno - propileno (EPR) Conductor: 90 °C

Mineral (con cubierta de PVC ó desnudo y accesible) Cubierta: 70 °C

9.2.2 Criterio de la caída de tensión

Este método consiste en calcular la sección mínima que respete los límites de caída de tensión impuestos por la

normativa vigente. El Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión fija unos límites de caída de tensión en la

instalación para una única centralización de contadores que se pueden resumir en el siguiente gráfico:

Donde:

A = Circuitos de alumbrado.

F = Circuitos de fuerza.

CPM = Caja de protección y medida.

DI = Derivación individual.

9.2.2.1 Caída de tensión máxima en un tramo

Este método se utiliza para evitar sobrepasar los límites de caída de tensión en tramos especiales como pueden ser

las líneas generales de alimentación o las derivaciones individuales. Para su uso se utiliza la siguiente fórmula:

nUeK

LPS

2

S = Sección del cable (mm²).

P = Potencia activa máxima prevista (W).

L = Longitud del tramo (m).

K = Conductividad del material (m / (·mm²)).

e = Caída de tensión (V).

Un = Tensión entre fase y neutro (V).

9.2.2.2 Caída de tensión máxima en la instalación. Método de los momentos eléctricos.

Este método permite ajustar los límites máximos de caída de tensión a lo largo de toda la instalación. En este caso,

se utilizan los límites de 4% para alumbrado y 6,5% para fuerza. Para ejecutarlo, se sigue la siguiente fórmula:

ii

n

PLUeK

S

;2

4,5 % A 6,5 % F

3% V

CPM

DIACOMETIDA

COMPAÑÍAC.T. DE

3% A y 5% F1,5%

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Cálculos instalación de baja tensión 134

S = Sección del conductor (mm²).

= Momento eléctrico (m·W).

K = Conductividad (m / (·mm²)).

e = Caída de tensión (V).

Un = Tensión entre fase y neutro (V).

Li = Longitud desde el tramo hasta el receptor i (m).

Pi = Potencia consumida por el receptor i (W).

9.2.2.3 Variación de la conductividad con la temperatura. Cálculo iterativo

La conductividad de un material depende de su temperatura según la siguiente ecuación:

)20(1;1

20 TK

K = Conductividad del

=

20 =

= Coeficiente de variación de resistencia específica por temperatura del conductor (°C-1

).

(=0,00392 °C-1

para el cobre y =0,00403 °C-1

para el aluminio).

T = Temperatura real estimada en el conductor (°C).

Así mismo, la temperatura del conductor al paso de la intensidad de diseño (Ib), se puede obtener a partir de la

siguiente expresión:

2

00 )(

z

bmáx

I

ITTTT

T = Temperatura real estimada en el conductor (°C).

Tmáx = Temperatura máxima admisible para el conductor según su tipo de aislamiento (°C).

(PVC=70°C, XLPE=90°C, EPR=90°C).

T0 = Temperatura ambiente del conductor (°C).

Ib = Intensidad máxima prevista para el conductor (A)

Iz = Intensidad máxima admisible para el conductor según el tipo de instalación (A).

(depende de la sección).

Se deduce que el cálculo por caída de tensión ha de ser iterativo, ya que la intensidad máxima admisible (Iz)

depende de la sección del conductor. De este modo, se realiza el siguiente proceso para determinar la sección por

caída de tensión:

1. Se parte de una temperatura inicial de 20°C a la que se determina la conductividad del material conductor

(Usualmente se utilizan los valores de 56 m/(·mm²) para el cobre y 35 m/(·mm²) para el aluminio).

2. Se calcula la sección por caída de tensión.

3. A partir de la sección resultante, se determina la temperatura de trabajo (al circular la intensidad de

diseño), y la nueva conductividad a dicha temperatura.

4. Si la conductividad a la temperatura de trabajo difiere de la usada inicialmente, se vuelve al paso nº 2

usando ahora esta conductividad en el cálculo de la sección. Se repite este ciclo hasta que el error sea

despreciable, es decir, hasta que las conductividades inicial y final sean prácticamente iguales.

9.3 Intensidades de cortocircuito

Será necesario conocer dos niveles de intensidad de cortocircuito:

La corriente máxima de cortocircuito (Icc máx), determina el poder de corte de los interruptores automáticos.

La corriente mínima de cortocircuito (Icc mín), permite seleccionar las curvas de disparo de los interruptores

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automáticos y fusibles.

Para calcular estas intensidades en cada punto de la instalación se utiliza el método de las impedancias. Éste

método consiste en sumar las resistencias y reactancias situadas aguas arriba del punto considerado, y aplicar las

siguientes expresiones:

Defecto trifásico:

cc

ncc

Z

UcI

33

Defecto bifásico:

cc

ncc

Z

UcI

22

Defecto monofásico:

LNcc

ncc

ZZ

UcI

31

LTQccLTQcccccccc XXXXRRRRXRZ ;;22

22

LNccLNccLNcc XXRRZZ

Icc3 = Intensidad de cortocircuito en un defecto trifásico (kA).

Icc2 = Intensidad de cortocircuito en un defecto bifásico (kA).

Icc1 = Intensidad de cortocircuito en un defecto fase-neutro (kA).

c = Coeficiente de tensión (c=0.95 para Iccmín y c=1,05 para Iccmáx).

Un = Tensión compuesta (V).

RQ y XQ =

RT y XT = Resistencia y reactancia del transfo

RL y XL =

RLN y XLN =

En los siguientes apartados se desarrollan los métodos de cálculo de las impedancias en

cada punto de la instalación.

9.3.1 Impedancia de la red de alimentación

Si un cortocircuito trifásico es alimentado por una red de la que sólo se conoce la corriente de cortocircuito

simétrica inicial I”kQ, o bien, su potencia de cortocircuito S”kQ, entonces la impedancia equivalente viene dada por:

Conocida I”kQ (kA):

kQ

nQ

QI

UcZ

3

Conocida S”kQ (MVA):

kQnQkQ

cc

nQ

Q IUSS

UcZ

310;

10

3

3

2

ZQ =

c = Factor de tensión.

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Cálculos instalación de baja tensión 136

UnQ = Tensión de la red de alimentación (V).

I’’kQ = Intensidad máxima de cortocircuito simétrica inicial (kA).

S”kQ = Potencia de cortocircuito de la red de alimentación (MVA).

9.3.2 Impedancia de los cables

La resistencia de los conductores se determina en función de su longitud, resistividad y sección:

S

LRL 310

RL = Resistencia

=

L = Longitud del conductor (m).

S = Sección del conductor (mm²).

La resistividad del material varía con la temperatura según la siguiente expresión:

)20(120 T

= Resistividad del conductor a la temperatura T

20 = Resistividad del conductor a 20°C.

= Coeficiente de variación de resistencia específica por temperatura del conductor, en °C-1

- -1 para el aluminio).

Se calculará la resistencia de los conductores a la temperatura de 20°C para el cálculo de la intensidad máxima de

cortocircuito, y a la temperatura de 145°C para el cálculo de la intensidad mínima de cortocircuito.

La reactancia de los conductores se puede estimar siguiendo las siguientes expresiones:

)(12,0 unipolarcableLXL

)(08,0 multipolarcableLXL

XL =

L = Longitud del conductor (m).

Finalmente, para determinar la impedancia del conductor, se utiliza la siguiente ecuación:

22

LLL XRZ

ZL =

RL =

XL =

9.4 Protección de las instalaciones

9.4.1 Protección contra las corrientes de sobrecarga

Se instalarán dispositivos de protección para interrumpir toda corriente de sobrecarga en los conductores del

circuito antes de que pueda provocar un calentamiento perjudicial al aislamiento, a las conexiones, a las

extremidades o al medio ambiente de las canalizaciones. Se dimensionan estos dispositivos según lo establecido en

la normativa aplicada, para lo cual se verifican las siguientes condiciones:

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znb III

zII 45,12

Ib = Intensidad máxima prevista, o intensidad de diseño (A).

Iz = Intensidad admisible de la canalización, según normas aplicadas (A).

In = Intensidad nominal o calibre del dispositivo de protección (A).

I2 = Intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo

de protección para un tiempo largo (A).

9.4.2 Protección contra las corrientes de cortocircuito

Se instalarán dispositivos de protección para interrumpir toda corriente de cortocircuito antes de que ésta pueda

resultar peligrosa debido a los efectos térmicos y mecánicos producidos en los conductores y en las conexiones.

Según la normativa aplicada, todo dispositivo que asegure la protección contra cortocircuito responderá a las dos

condiciones siguientes:

Su poder de corte debe ser como mínimo igual a la corriente de cortocircuito supuesta en el punto donde

está instalado.

El tiempo de corte de toda corriente que resulte de un cortocircuito que se produzca en un punto cualquier

del circuito no debe ser superior al tiempo que tarda en alcanzar la temperatura de los conductores el límite

admisible.

ccI

Skt

t = Duración en segundos (s).

S = Sección (mm²).

K = Constante que depende del material de aislamiento

Icc = Corriente de cortocircuito efectiva (A).

Esta segunda condición se puede transformar, en caso de interruptores automáticos, en la condición siguiente, que

resulta más fácil de aplicar, y es generalmente más restrictiva:

O Ide

func

iona

mie

nto,

I2

Inte

nsid

ad c

onve

ncio

nal

de reg

ulac

ión,

In

Inte

nsid

ad n

omin

al ó

1,45

x Iz

canalizacionesValores de referencia de las

Inte

nsidad

adm

isible, Iz

de proteccióndel dispositivoCaractarísticas

Intensidad de empleo, Ib

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Cálculos instalación de baja tensión 138

mmíncc II

Icc min = Corriente de cortocircuito mínima que se calcula en el extremo del circuito protegido por

el interruptor automático (A).

Im = Corriente mínima que asegura el disparo magnético, por ejemplo:

IA curva B: Im = 5 · In

IA curva C: Im = 10 · In

IA curva D: Im = 20 · In

mmíncc II

9.5 Sistemas de instalación empleados

9.5.1 H07Z1-K (AS) - B1 unip. empotrados bajo tubo flexible

Tipo de instalación (UNE-HD 60364-5-52:2014): Cable H07Z1-K (AS) unipolar de tensión asignada 450/750 V,

con conductor de cobre clase 5 (-K), aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1), no

propagador del incendio, con emisión de humos y opacidad reducida (AS), clasificación de reacción al fuego «Cca-

s1b,d1,a1» según CPR, dispuesto según [Ref 59] Conductores aislados o cables unipolares en tubo empotrado en

mampostería. (tabla A.52.3 de la norma UNE-HD 60364-5-52:2014). Características:

Temperatura ambiente: 40 °C

Exposición al sol: No

Tipo de cable: unipolar

Norma: UNE 211002

Material de aislamiento: Z1 (Compuesto termoplástico a base de poliolefina)

Tensión de aislamiento: 450/750 V

Material conductor: Cu

Conductividad, K: calculada por temperatura de trabajo para cada circuito

Resistividad, 0,017241 ( ·mm²)/m a 20,0°C

Tabla de intensidades máximas para 2 conductores: B.52.2 col.4 Cu

Tabla de intensidades máximas para 3 conductores: B.52.4 col.4 Cu

Tabla de tamaño de los tubos: 5, ITC-BT-21

Líneas de la instalación que utilizan éste sistema: C1 TC PB; C11 Subcuadro zona comercial; C1 Tomas de

corriente; C3 Iluminación; C3.1 A.Emergencia; C4 Iluminación; C5 Iluminación; C5.1 A.Emergencia; C2 TC PA;

C6 AC exterior; C7 AC interior+recup+extrac; C8 Ascensor;

9.5.2 H07Z1-K(AS) Conductores aislados en hueco de la construcción B1

Tipo de instalación (UNE-HD 60364-5-52:2014): Cable H07Z1-K (AS) unipolar de tensión asignada 450/750 V,

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con conductor de cobre clase 5 (-K), aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1), no

propagador del incendio, con emisión de humos y opacidad reducida (AS), clasificación de reacción al fuego «Cca-

s1b,d1,a1» según CPR, dispuesto según [Ref 41] Conductores aislados en tubo en un hueco de la construcción. V

>= 20 De. (tabla A.52.3 de la norma UNE-HD 60364-5-52:2014).

Temperatura ambiente: 40 °C

Exposición al sol: No

Tipo de cable: unipolar

Norma: UNE 211002

Material de aislamiento: Z1 (Compuesto termoplástico a base de poliolefina)

Tensión de aislamiento: 450/750 V

Material conductor: Cu

Conductividad, K: calculada por temperatura de trabajo para cada circuito

Resistividad, 0,017241 ( ·mm²)/m a 20,0°C

Tabla de intensidades máximas para 2 conductores: B.52.2 col.4 Cu

Tabla de intensidades máximas para 3 conductores: B.52.4 col.4 Cu

Tabla de tamaño de los tubos: 5, ITC-BT-21

Líneas de la instalación que utilizan éste sistema: C2 AC interior+recup+extrac; C4.1 A.Emergencia; C3

Iluminación PB; C3.1 A.Emergencia PB; C4 Iluminación PA ; C4.1 A.Emergencia PA;

9.5.3 RZ1-K (AS) - B1 unip. empotrados bajo tubo

Tipo de instalación (UNE-HD 60364-5-52:2014): Cable RZ1-K (AS) unipolar de tensión asignada 0,6/1 kV, con

conductor de cobre clase 5 (-K), aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a

base de poliolefina (Z1), no propagador del incendio, con emisión de humos y opacidad reducida (AS),

clasificación de reacción al fuego «Cca-s1b,d1,a1» según CPR, dispuesto según [Ref 59] Conductores aislados o

cables unipolares en tubo empotrado en mampostería. (tabla A.52.3 de la norma UNE-HD 60364-5-52:2014).

Temperatura ambiente: 40 °C

Exposición al sol: No

Tipo de cable: unipolar

Norma: UNE 21123-4

Material de aislamiento: XLPE (Polietileno reticulado) y Z1 (cubierta de poliolefina)

Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV

Material conductor: Cu

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Cálculos instalación de baja tensión 140

Conductividad, K: calculada por temperatura de trabajo para cada circuito

Resistividad, ·mm²)/m a 20,0°C

Tabla de intensidades máximas para 2 conductores: B.52.3 col.4 Cu

Tabla de intensidades máximas para 3 conductores: B.52.5 col.4 Cu

Tabla de tamaño de los tubos: 5, ITC-BT-21

Líneas de la instalación que utilizan éste sistema: C10 Subcuadro zona industrial;

9.5.4 RZ1-K (AS) - B1 unip. en montaje superficial bajo tubo

Tipo de instalación (UNE-HD 60364-5-52:2014): Cable RZ1-K (AS) unipolar de tensión asignada 0,6/1 kV, con

conductor de cobre clase 5 (-K), aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a

base de poliolefina (Z1), no propagador del incendio, con emisión de humos y opacidad reducida (AS),

clasificación de reacción al fuego «Cca-s1b,d1,a1» según CPR, dispuesto según [Ref 4] Conductores aislados o

cables unipolares en tubo sobre pared de madera o de mampostería, o separado de ella a una distancia inferior a 0,3

veces el diámetro del tubo. (tabla A.52.3 de la norma UNE-HD 60364-5-52:2014).

Temperatura ambiente: 40 °C

Exposición al sol: No

Tipo de cable: unipolar

Norma: UNE 21123-4

Material de aislamiento: XLPE (Polietileno reticulado) y Z1 (cubierta de poliolefina)

Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV

Material conductor: Cu

Conductividad, K: calculada por temperatura de trabajo para cada circuito

Resistividad, ·mm²)/m a 20,0°C

Tabla de intensidades máximas para 2 conductores: B.52.3 col.4 Cu

Tabla de intensidades máximas para 3 conductores: B.52.5 col.4 Cu

Tabla de tamaño de los tubos: 2, ITC-BT-21

Líneas de la instalación que utilizan éste sistema: C9 Extracción localizada;

9.5.5 RZ1-K (AS) - C unip. en bandeja continua

Tipo de instalación (UNE-HD 60364-5-52:2014): Cable RZ1-K (AS) unipolar de tensión asignada 0,6/1 kV, con

conductor de cobre clase 5 (-K), aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a

base de poliolefina (Z1), no propagador del incendio, con emisión de humos y opacidad reducida (AS),

clasificación de reacción al fuego «Cca-s1b,d1,a1» según CPR, dispuesto según [Ref 30] Cables unipolares o

multipolares sobre bandejas no perforadas en recorrido horizontal o vertical. (tabla A.52.3 de la norma UNE-HD

60364-5-52:2014).

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Temperatura ambiente: 40 °C

Exposición al sol: No

Tipo de cable: unipolar

Norma: UNE 21123-4

Resistencia al fuego: Cca-s1b,d1,a1

Material de aislamiento: XLPE (Polietileno reticulado) y Z1 (cubierta de poliolefina)

Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV

Material conductor: Cu

Conductividad, K: calculada por temperatura de trabajo para cada circuito

Resistividad, 0,017241 ( ·mm²)/m a 20,0°C

Tabla de intensidades máximas para 2 conductores: B.52.3 col.6 Cu

Tabla de intensidades máximas para 3 conductores: B.52.5 col.6 Cu

Tabla de tamaño de los tubos:

Líneas de la instalación que utilizan éste sistema: C1 Máquinas zona 4; C10 Tomas de corriente de 25 A; C11

Compresor; C2 Máquinas zona 3; C3 Máquinas zona 2; C4 Máquinas zonas 1; C5 Tomas de corriente; C6

Iluminación producción; C6.1 A.Emergencia producción; C7 Iluminación producción; C7.1 A.Emergencia

producción; C8 Iluminación Alm+VI; C8.1 A.Emergencia Alm+VI;

9.5.6 RZ1-K (AS) - D1 multip. enterrados bajo tubo

Tipo de instalación (UNE-HD 60364-5-52:2014): Cable RZ1-K (AS) multipolar de tensión asignada 0,6/1 kV, con

conductor de cobre clase 5 (-K), aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a

base de poliolefina (Z1), no propagador del incendio, con emisión de humos y opacidad reducida (AS),

clasificación de reacción al fuego «Cca-s1b,d1,a1» según CPR, dispuesto según [Ref 70] Cable multipolar en tubo

o en conducto cerrado de sección no circular en el suelo. (tabla A.52.3 de la norma UNE-HD 60364-5-52:2014). La

resistividad térmica del terreno es de 2,50 K · m / W. La profundidad de instalación es 0,70 m.

Temperatura ambiente: 25 °C

Exposición al sol: No

Tipo de cable: multipolar

Norma: UNE 21123-4

Material de aislamiento: XLPE (Polietileno reticulado) y Z1 (cubierta de poliolefina)

Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV

Material conductor: Cu

Conductividad, K: calculada por temperatura de trabajo para cada circuito

Page 137: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

Cálculos instalación de baja tensión 142

Resistividad, ·mm²)/m a 20,0°C

Tabla de intensidades máximas para 2 conductores: B.52.3 col.7 Cu

Tabla de intensidades máximas para 3 conductores: B.52.5 col.7 Cu

Tabla de tamaño de los tubos: 9, ITC-BT-21

Líneas de la instalación que utilizan éste sistema: C5 Ilum. exterior;

9.5.7 RZ1-K (AS+)

Tipo de instalación (UNE-HD 60364-5-52:2014): Cable RZ1-K (AS+) unipolar de tensión asignada 0,6/1 kV, con

conductor de cobre clase 5 (-K), cinta de mica resistente al fuego, aislamiento de polietileno reticulado (R) y

cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1), no propagador del incendio, con emisión de humos

y opacidad reducida, y resistencia al fuego durante y después del incendio según norma UNE-EN 50200 (AS+),

clasificación de reacción al fuego «Cca-s1b,d1,a1» según CPR, dispuesto según [Ref 71] Cable unipolar en tubo o

en conducto cerrado de sección no circular en el suelo. (tabla A.52.3 de la norma UNE-HD 60364-5-52:2014). La

resistividad térmica del terreno es de 1,50 K · m / W. La profundidad de instalación es 0,70 m.

Temperatura ambiente: 25 °C

Exposición al sol: No

Tipo de cable: unipolar

Norma: UNE 21123-4

Material de aislamiento: Mica + XLPE (Polietileno reticulado) y Z1 (cubierta de poliolefina)

Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV

Material conductor: Cu

Conductividad, K: calculada por temperatura de trabajo para cada circuito

Resistividad, ·mm²)/m a 20,0°C

Tabla de intensidades máximas para 2 conductores: B.52.3 col.7 Cu

Tabla de intensidades máximas para 3 conductores: B.52.5 col.7 Cu

Tabla de tamaño de los tubos: 9, ITC-BT-21

Líneas de la instalación que utilizan éste sistema: C9 Grupo PCI;

9.5.8 RZ1-K(AS) - Acometida y DI enterrada

Tipo de instalación (UNE 211435:2011): Cable unipolar de Cu, aislamiento de polietileno reticulado, a una tensión

de 0,6/1 kV voltios, no propagador del incendio, con emisión de humos y opacidad reducida (AS), clasificación de

reacción al fuego «Eca» según CPR, dispuesto según [A.1] Cables de distribución tipo RV ó XZ1(S) ó XZ1(AS) de

0,6/1kV en tubular soterrada. (UNE 211435:2011). La resistividad térmica del terreno es de 1,50 K · m / W. La

profundidad de instalación es 0,80 m.

Disposición: Tubos en contacto. Un circuito trifásico, con neutro, por tubo. Tubos dispuestos en un plano

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horizontal.

Norma: UNE 211435:2011

Temperatura ambiente: 25 °C

Exposición al sol: No

Tipo de cable: unipolar

Norma: UNE 21123-4

Material de aislamiento: XLPE (Polietileno reticulado)

Tensión de aislamiento: 0,6/1 kV

Material conductor: Cu

Conductividad, K: calculada por temperatura de trabajo para cada circuito

Resistividad, ·mm²)/m a 20,0°C

Tabla de intensidades máximas para 2 conductores: A.1, col.3, Cu

Tabla de intensidades máximas para 3 conductores: A.1, col.3, Cu

Tabla de tamaño de los tubos: 9, ITC-BT-21

Líneas de la instalación que utilizan éste sistema: Acometida; Derivación individual;

9.6 Demanda de potencia

La suma de consumos de todos los receptores de la instalación, según desglose detallado, asciende a 220,28 kW.

Una vez aplicados los factores correctores indicados por el REBT, así como los factores de simultaneidad

considerados para cada caso, se obtiene una potencia máxima prevista de 185,90 kW.

CGMP

Alumbrado:

4 Uds. × 9W c.u. 36 W

4 Uds. × 5W c.u. 20 W

16 Uds. × 107W c.u. 1.712 W

2 Uds. Lum. Lug light factory-060281.5L06.512-42W para Oficina 1 × 42W c.u. 84 W

2 Uds. Lum. Lug light factory-060281.5L06.512-42W para Oficina 2 × 42W c.u. 84 W

2 Uds. Lum. Lug light factory-060281.5L06.512-42W para Oficina 3 × 42W c.u. 84 W

2 Uds. Lum. Lug light factory-060281.5L06.512-42W para Oficina 4 × 42W c.u. 84 W

2 Uds. Lum. Lug light factory-060281.5L06.512-42W para Oficina 5 × 42W c.u. 84 W

2 Uds. Lum. Lug light factory-060281.5L06.512-42W para Oficina 6 × 42W c.u. 84 W

3 Uds. Lum. Lug light factory-060281.5L06.512-42W para S. descanso × 42W c.u. 126 W

5 Uds. Lum. Lug light factory-060281.5L06.512-42W para S. reuniones × 42W c.u. 210 W

Lum. Lug light factory-300031.00033-20W para Pasillo 26 W

3 Uds. Lum. Lug light factory-300031.00033-20W para Pasillo × 20W c.u. 60 W

3 Uds. Lum. Lug light factory-300031.00033-20W para Pasillo PA × 20W c.u. 60 W

2 Uds. Lum. Lug light factory-300031.00033-20W para Pasillo PA × 26W c.u. 52 W

4 Uds. Lum. Lug light factory-300031.00102-13W para Vestuario 1 PB × 13W c.u. 50 W

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Cálculos instalación de baja tensión 144

2 Uds. Lum. Lug light factory-300031.00102-13W para Vestuario 1 PB × 21W c.u. 41 W

Lum. Lug light factory-300031.00104-21W para Aseo 1 PA 21 W

2 Uds. Lum. Lug light factory-300031.00104-21W para Aseo 1 ventas × 21W c.u. 41 W

Lum. Lug light factory-300031.00104-21W para Aseo 2 PA 21 W

2 Uds. Normalux-D-100L-9W × 9W c.u. 18 W

Normalux-DL-60-5W 9 W

Subcuadro zona comercial 1.551 W

Subcuadro zona industrial 6.939 W

Total alumbrado: 11.496 W

Fuerza:

Aire acondicionado 14.700 W

Ascensor 2.200 W

2 Uds. C1 Toma de corriente 16A × 3.680W c.u. 7.360 W

4 Uds. C2 × 3.680W c.u. 14.720 W

6 Uds. Casette FXZQ15A × 43W c.u. 258 W

2 Uds. Casette FXZQ40A × 59W c.u. 118 W

3 Uds. FUTURE 100 × 13W c.u. 39 W

Grupo de presión PCI 15.000 W

MU-RECO-2000 900 W

Subcuadro zona comercial 13.347 W

Subcuadro zona industrial 140.081 W

2 Uds. TD 250/100 SILENT × 30W c.u. 60 W

Total fuerza: 208.783 W

Resumen:

Alumbrado: 11.496 W

Fuerza: 208.783 W

TOTAL 220.279 W

Subcuadro zona comercial

Alumbrado:

8 Uds. × 9W c.u. 72 W

21 Uds. Lum. Lug light factory-060281.5L10.522-68W para Zona ventas × 68W c.u. 1.428 W

Lum. Lug light factory-300031.00104-21W para Aseo 1 ventas 21 W

Lum. Lug light factory-300031.00104-21W para Aseo 2 ventas 21 W

2 Uds. Normalux-DL-60-5W × 5W c.u. 10 W

Total alumbrado: 1.551 W

Fuerza:

3 Uds. Ventas C1 × 3.680W c.u. 7.360 W

2 Uds. FUTURE 100 × 13W c.u. 26 W

FXMQ125P7 241 W

FXMQ200MB 1.294 W

MU-RECO-1900-SN 746 W

Total fuerza: 13.347 W

Resumen:

Alumbrado: 1.551 W

Fuerza: 13.347 W

TOTAL 11.218 W

Subcuadro zona industrial

Alumbrado:

19 Uds. × 2W c.u. 44 W

13 Uds. × 9W c.u. 117 W

3 Uds. Lum. Cortem-EWL-1001-177W para Cabina de pintura × 177W c.u. 531 W

28 Uds. Lum. Cortem-EWL-1001-177W para Zona de producción × 177W c.u. 4.956 W

4 Uds. Lum. IND-PEND-PLH120 para Almacén de MP × 133W c.u. 532 W

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5 Uds. Lum. IND-PEND-PLH120 para Local × 133W c.u. 665 W

Lum. Lug light factory-060281.5L06.512-42W para S. descanso 68 W

Lum. Lug light factory-300031.00102-13W para Vestíbulo de independencia 26 W

Total alumbrado: 6.939 W

Fuerza:

3 Uds. × 3.680W c.u. 11.040 W

CNC 9.000 W

2 Uds. Canteadora × 6.200W c.u. 12.400 W

2 Uds. Cepilladora × 6.000W c.u. 12.000 W

Compresor 11.000 W

2 Uds. Lijadora × 7.000W c.u. 14.000 W

Máquina de corte semiauto 5.500 W

2 Uds. Sierra de corte manual × 2.100W c.u. 4.200 W

2 Uds. TC de 25A × 17.321W c.u. 34.641 W

2 Uds. Taladro manual × 650W c.u. 1.300 W

Torno 1.500 W

Torno 1.500 W

Ventilador NCF DX 160/25 22.000 W

Total fuerza: 140.081 W

Resumen:

Alumbrado: 6.939 W

Fuerza: 140.081 W

TOTAL 147.020 W

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9.7 Cuadro resumen por circuitos

Acometida

Circuito P Un Ib Iz Fct·Izt Icc máx Icc mín IPROT. Sección Cable e instalación TTRAB K LCDT CDTcirc CDTacum PmáxCAL PmáxCDT

Acometida 182.593 400 276,82 396 0,99×400 30,00 14,381

(3×240/150)+TT×150 RZ1-K (AS)/A.1

(22,7m); 56,8 50,69 22,70 0,2129 - 261.202 428.730

Derivación individual

Circuito P Un Ib Iz Fct·Izt Icc máx Icc mín IPROT. Sección Cable e

instalación TTRAB K LCDT CDTcirc CDTacum PmáxCAL PmáxCDT

Derivación

individual 182.593 400 276,82 396 0,99×400 21,97 12,302 315 (3×240/150)+TT×150

RZ1-K

(AS)/A.1

(7,45m);

56,8 50,69 7,45 0,0699 0,0699 261.202 3.918.143

CGMP

Circuito P Un Ib Iz Fct·Izt Icc máx Icc mín IPROT

. Sección

Cable e

instalación

TTRA

B K LCDT

CDTcir

c

CDTacu

m PmáxCAL PmáxCDT

C1 TC PB 7.360 23

0 32,00 49,59 0,87×57

14,6

3

2,15

5 40 (2×10)+TT×10

H07Z1-K

(AS)/59-B1

(25,66m);

52,5 51,4

5

17,6

6 0,4866 0,5565 11.406 49.560

C10 Subcuadro zona

industrial

129.64

2

40

0

197,6

0

244,7

9 0,91×269

20,1

5

3,84

7

200

(200) (4×95)+TT×50

RZ1-K

(AS)/u/59-

B1

(70,15m);

72,6 48,0

9

70,1

5 1,2442 1,3141

160.60

4

409.51

2

C11 Subcuadro zona

comercial 11.542

23

0 50,95 66,12 0,87×76

14,6

3

5,78

1 63 (2×16)+TT×16

H07Z1-K

(AS)/59-B1

(7,68m);

57,8 50,5

1 7,68 0,4148 0,4847 14.979

109.34

9

C2 TC PA 14.720 23

0 64,00 87,87 0,87×101

14,6

3

4,10

0 80 (2×25)+TT×16

H07Z1-K

(AS)/59-B1

(50,95m);

55,9 50,8

4

19,6

7 0,3400 0,4099 20.210

109.88

4

C3 Iluminación PB 344 23

0 1,66 15,23

0,87×17,

5

14,6

3

0,28

8

(2×1,5)+TT×1,

5

H07Z1-K

(AS)/41-B1

(47,32m);

40,4 53,7

1

21,9

7 0,1148 0,1847 3.152 3.812

C3.1 A.Emergencia

PB 54

23

0 0,26 15,23

0,87×17,

5

14,6

3

0,32

3

(2×1,5)+TT×1,

5

H07Z1-K

(AS)/41-B1

(31,74m);

40 53,7

8

19,5

3 0,0186 0,0885 3.152 4.293

C4 Iluminación PA 867 23

0 4,19 15,23

0,87×17,

5

14,6

3

0,27

9

(2×1,5)+TT×1,

5

H07Z1-K

(AS)/41-B1

(70,45m);

42,3 53,3

4

22,7

2 0,3260 0,3959 3.152 3.661

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C4.1 A.Emergencia

PA 29

23

0 0,14 15,23

0,87×17,

5

14,6

3

0,24

3

(2×1,5)+TT×1,

5

H07Z1-K

(AS)/41-B1

(26,08m);

40 53,7

8

26,0

8 0,0165 0,0864 3.152 3.216

C5 Ilum. exterior 1.712 23

0 8,27 50,88 0,96×53

14,6

3

0,27

7 10 (2×6)+TT×6

RZ1-K

(AS)/m/70-

D1

(306,77m);

26,7 56,5

1

83,0

8 0,4869 0,5568 10.532 3.863

C6 AC exterior 18.375 40

0 29,47 43,50 0,87×50

20,1

5

1,82

0 32 (4×10)+TT×10

H07Z1-K

(AS)/59-B1

(21,33m);

53,8 51,2

2

21,3

3 0,4783 0,5482 27.124

247.00

4

C7 AC

interior+recup+extra

c

1.600 23

0 7,73 20,88 0,87×24

14,6

3

0,51

3 10

(2×2,5)+TT×2,

5

H07Z1-K

(AS)/59-B1

(45,34m);

44,1 52,9

9

20,3

5 0,7314 0,8014 4.322 11.070

C8 Ascensor 2.860 40

0 4,59 18,27 0,87×21

20,1

5

0,75

7 10

(4×2,5)+TT×2,

5

H07Z1-K

(AS)/59-B1

(13,63m);

41,9 53,4

2

13,6

3 0,1824 0,2523 11.392

100.82

2

C9 Grupo PCI 22.500 40

0 36,08 46,46 1,056×44

20,1

5

0,30

7 40 (4×6)+TT×6

RZ1-K

(AS+)/u/71

-D1

(82,23m);

64,2 49,4

3

82,2

3 3,8986 3,9685 28.972 37.110

Subcuadro zona comercial

Circuito P Un Ib Iz Fct·Izt Icc

máx Icc mín IPROT. Sección

Cable e

instalación TTRAB K LCDT CDTcirc CDTacum PmáxCAL PmáxCDT

C1 Tomas de corriente 7.360 230 32,00 49,59 0,87×57 8,46 0,793 40 (2×10)+TT×10

H07Z1-K

(AS)/59-B1

(63,4m);

52,5 51,45 47,00 2,1120 2,5967 11.406 17.416

C2 AC

interior+recup+extrac 2.631 230 12,71 20,88 0,87×24 8,46 0,414 16 (2×2,5)+TT×2,5

H07Z1-K

(AS)/41-B1

(44,89m);

51,1 51,70 16,50 0,7764 1,2611 4.322 8.522

C3 Iluminación 381 230 1,84 15,23 0,87×17,5 8,46 0,210

(2×1,5)+TT×1,5

H07Z1-K

(AS)/59-B1

(41,3m);

40,4 53,70 29,54 0,3644 0,8491 3.152 2.535

C3.1 A.Emergencia 37 230 0,18 15,23 0,87×17,5 8,46 0,189

(2×1,5)+TT×1,5

H07Z1-K

(AS)/59-B1

(40,99m);

40 53,78 32,82 0,0334 0,5182 3.152 2.285

C4 Iluminación 544 230 2,63 15,23 0,87×17,5 8,46 0,237

(2×1,5)+TT×1,5

H07Z1-K

(AS)/59-B1

(32,36m);

40,9 53,61 26,07 0,4462 0,9309 3.152 2.868

C4.1 A.Emergencia 27 230 0,13 15,23 0,87×17,5 8,46 0,217

(2×1,5)+TT×1,5

H07Z1-K

(AS)/41-B1

(28,45m);

40 53,78 28,45 0,0230 0,5077 3.152 2.636

C5 Iluminación 544 230 2,63 15,23 0,87×17,5 8,46 0,312

(2×1,5)+TT×1,5 H07Z1-K 40,9 53,61 19,55 0,2816 0,7664 3.152 3.824

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Cálculos instalación de baja tensión

148

(AS)/59-B1

(25,83m);

C5.1 A.Emergencia 18 230 0,09 15,23 0,87×17,5 8,46 0,402

(2×1,5)+TT×1,5

H07Z1-K

(AS)/59-B1

(14,94m);

40 53,78 14,94 0,0083 0,4930 3.152 5.020

Subcuadro zona industrial

Circuito P Un Ib Iz Fct·Izt Icc

máx Icc mín IPROT. Sección

Cable e

instalación TTRAB K LCDT CDTcirc CDTacum PmáxCAL PmáxCDT

C1 Máquinas zona

4 25.250 400 40,49 62,03 0,6461×96 9,51 0,854 50 (4×16)+TT×16

RZ1-K

(AS)/u/30-C

(64,46m);

61,3 49,92 63,98 1,1695 2,4836 38.675 103.585

C10 Tomas de

corriente de 25 A 34.641 400 50,00 76,89 0,6461×119 9,51 1,207 63 (4×25)+TT×16

RZ1-K

(AS)/u/30-C

(87,92m);

60,6 50,04 62,52 0,5166 1,8306 54.018 166.040

C11 Compresor 13.750 400 22,05 25,84 0,6461×40 9,51 0,221 25 (4×4)+TT×4

RZ1-K

(AS)/u/30-C

(73,68m);

76,4 47,50 73,68 3,3325 4,6465 16.115 21.398

C2 Máquinas zona

3 9.900 400 15,88 25,84 0,6461×40 9,51 0,279 20 (4×4)+TT×4

RZ1-K

(AS)/u/30-C

(62,35m);

58,9 50,33 50,73 1,5298 2,8439 16.115 29.066

C3 Máquinas zona

2 17.350 400 27,83 33,60 0,6461×52 9,51 0,404 32 (4×6)+TT×6

RZ1-K

(AS)/u/30-C

(66,44m);

74,3 47,82 57,41 2,0071 3,3212 20.949 41.222

C4 Máquinas

zonas 1 15.750 400 25,26 33,60 0,6461×52 9,51 0,830 32 (4×6)+TT×6

RZ1-K

(AS)/u/30-C

(30,41m);

68,3 48,77 22,14 0,6595 1,9736 20.949 97.019

C5 Tomas de

corriente 11.040 230 48,00 69,13 0,6461×107 5,36 0,708 50 (2×16)+TT×16

RZ1-K

(AS)/u/30-C

(129,19m);

63,4 49,56 80,52 4,0682 5,3822 16.124 13.509

C6 Iluminación

producción 2.832 230 13,68 29,07 0,6461×45 5,36 0,289

(2×4)+TT×4

RZ1-K

(AS)/u/30-C

(112,99m);

51,1 51,70 55,36 1,3875 2,7016 6.018 2.654

C6.1

A.Emergencia

producción

25 230 0,12 15,51 0,6461×24 5,36 0,110

(2×1,5)+TT×1,5

RZ1-K

(AS)/u/30-C

(95,92m);

40 53,78 56,97 0,0338 1,3479 4.521 1.006

C7 Iluminación

producción 2.124 230 10,26 29,07 0,6461×45 5,36 0,208

(2×4)+TT×4

RZ1-K

(AS)/u/30-C 46,2 52,59 78,51 2,1297 3,4438 6.018 1.904

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(117,57m);

C7.1

A.Emergencia

producción

18 230 0,09 15,51 0,6461×24 5,36 0,078

(2×1,5)+TT×1,5

RZ1-K

(AS)/u/30-C

(90,63m);

40 53,78 80,48 0,0472 1,3613 4.521 712

C8 Iluminación

Alm+VI 1.822 230 8,80 21,32 0,6461×33 5,36 0,129

(2×2,5)+TT×2,5

RZ1-K

(AS)/u/30-C

(125,13m);

44,3 52,96 80,17 1,7628 3,0769 6.216 1.173

C8.1

A.Emergencia

Alm+VI

117 230 0,57 15,51 0,6461×24 5,36 0,072

(2×1,5)+TT×1,5

RZ1-K

(AS)/u/30-C

(121,76m);

40 53,78 88,11 0,2374 1,5515 4.521 650

C9 Extracción

localizada 27.500 400 44,10 60,06 0,91×66 9,51 3,327 50 (4×10)+TT×10

RZ1-K

(AS)/u/4-B1

(1,98m);

67 48,98 1,98 0,0696 1,3837 37.450 2.049.285

Identificación de los métodos de instalación

Cable e instalación Descripción Norma Ref.

Inst.

Ref.

Met.

Tabla 2

conductores

Tabla 3

conductores

Reacción al fuego

(CPR)

uXLPE 0,6/1 kV Cu

(AS)/A.1 RZ1-K(AS) - Acometida y DI enterrada UNE 211435:2011 A.1 A.1 A.1, col.3, Cu A.1, col.3, Cu Eca

H07Z1-K (AS)/59-B1 H07Z1-K (AS) - B1 unip. empotrados bajo tubo flexible UNE-HD 60364-5-

52:2014 Ref 59 B1 B.52.2 col.4 Cu B.52.4 col.4 Cu Cca-s1b,d1,a1

RZ1-K (AS)/u/59-B1 RZ1-K (AS) - B1 unip. empotrados bajo tubo UNE-HD 60364-5-

52:2014 Ref 59 B1 B.52.3 col.4 Cu B.52.5 col.4 Cu Cca-s1b,d1,a1

H07Z1-K (AS)/41-B1 H07Z1-K(AS) Conductores aislados en hueco de la

construcción B1

UNE-HD 60364-5-

52:2014 Ref 41 B1 B.52.2 col.4 Cu B.52.4 col.4 Cu Cca-s1b,d1,a1

RZ1-K (AS)/m/70-D1 RZ1-K (AS) - D1 multip. enterrados bajo tubo UNE-HD 60364-5-

52:2014 Ref 70 D1 B.52.3 col.7 Cu B.52.5 col.7 Cu Cca-s1b,d1,a1

RZ1-K (AS+)/u/71-D1 RZ1-K (AS+) UNE-HD 60364-5-

52:2014 Ref 71 D1 B.52.3 col.7 Cu B.52.5 col.7 Cu Cca-s1b,d1,a1

RZ1-K (AS)/u/30-C RZ1-K (AS) - C unip. en bandeja continua UNE-HD 60364-5-

52:2014 Ref 30 C B.52.3 col.6 Cu B.52.5 col.6 Cu Cca-s1b,d1,a1

RZ1-K (AS)/u/4-B1 RZ1-K (AS) - B1 unip. en montaje superficial bajo tubo UNE-HD 60364-5-

52:2014 Ref 4 B1 B.52.3 col.4 Cu B.52.5 col.4 Cu Cca-s1b,d1,a1

Leyenda

P = Potencia activa máxima prevista (W)

Un = Tensión nominal (V)

Ib = Intensidad de diseño o máxima prevista (A)

Iz = Intensidad máxima admisible para las condiciones del circuito (A)

Fct·Izt = Factores correctores por intensidad máxima admisible tabulada en norma (A)

Icc máx = Intensidad de cortocircuito máxima al inicio del circuito (kA)

Icc mín = Intensidad de cortocircuito mínima al final del circuito (kA)

Sección = Sección de los conductores del circuito (mm²)

TTRAB = Temperatura de trabajo cuando circula la intensidad de diseño (°C)

K =

LCDT = Longitud hasta el receptor con mayor caída de tensión del circuito (m)

CDTcirc = Caída de tensión más desfavorable del circuito (%)

CDTacum = Caída de tensión acumulada más desfavorable del circuito (%)

PmáxCAL = Potencia máxima admisible por calentamiento (W)

PmáxCDT = Potencia máxima admisible por caída de tensión (W)

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9.8 Cuadro resumen de protecciones

Acometida

Dispositivo Nº polos Un Ib In Iz Is Icc máx PdC Icc mín Curvas

FU IV 400 276,82 315 396

21,97 50 12,302

CGMP

Dispositivo Nº polos Un Ib In Iz Is Icc máx PdC Icc mín Curvas

IGA CGMP IV 400 276,82 320 396 20,15 25

PCS IV

ID C1 II 230 32,00 40 30

IM C1 II 230 32,00 40 49,59 14,63 20 2,155 B,C,D

ID C2 II 230 64,00 80 30

IM C2 II 230 64,00 80 87,87 14,63 15 4,100 B,C,D

ID C3-C4 II 230 6,25 25 30

IM C3 II 230 1,92 10 14,63 15

IM C4 II 230 4,33 10 14,63 15

ID C5 II 230 8,27 25 30

IM C5 II 230 8,27 10 50,88 14,63 20 0,277 B,C,D

ID C6-C7 IV 400 31,67 63 30

IM C6 IV 400 29,47 32 43,50 20,15 25 1,820 B,C,D

IM C7 II 230 7,73 10 20,88 14,63 20 0,513 B,C,D

ID C8 IV 400 4,59 25 30

IM C8 IV 400 4,59 10 18,27 20,15 25 0,757 B,C,D

ID C9 IV 400 36,08 40 30

IM C9 IV 400 36,08 40 46,46 20,15 25 0,307 B

ID C10 IV 400 197,60 200 300

IM C10 IV 400 197,60 200 244,79 20,15 25 3,847

ID C11 II 230 50,95 80 300

Subcuadro zona comercial

IGA Subcuadro zona comercial II 230 50,95 63 66,12 8,46 10

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Cálculos instalación de baja tensión

152

152

ID C1-C2 II 230 43,79 63 30

IM C1 II 230 32,00 40 49,59 8,46 10 0,793 B,C

IM C2 II 230 12,71 16 20,88 8,46 10 0,414 B,C,D

ID C3-C4-C5 II 230 7,49 40 30

IM C3 II 230 2,02 10 8,46 10

IM C4 II 230 2,76 10 8,46 10

IM C5 II 230 2,71 10 8,46 10

IGA Subcuadro zona comercial II 230 50,95 63 66,12 8,46 10

Subcuadro zona industrial

Dispositivo Nº polos Un Ib In Iz Is Icc máx PdC Icc mín Curvas

IGA subcuadro zona industrial IV 400 197,60 200 244,79 9,51 25

ID C1 IV 400 40,49 63 30

IM C1 IV 400 40,49 50 62,03 9,51 10 0,854 B,C

ID C2 IV 400 15,88 25 30

IM C2 IV 400 15,88 20 25,84 9,51 10 0,279 B,C

ID C3 IV 400 27,83 32 30

IM C3 IV 400 27,83 32 33,60 9,51 10 0,404 B,C

ID C4 IV 400 25,26 32 30

IM C4 IV 400 25,26 32 33,60 9,51 10 0,830 B,C,D

ID C5 II 230 48,00 63 30

IM C5 II 230 48,00 50 69,13 5,36 10 0,708 B,C

ID C6-C7-C8 II 230 33,52 63 30

IM C6 II 230 13,80 16 5,36 10

IM C7 II 230 10,35 16 5,36 10

IM C8 II 230 9,37 10 5,36 10

ID C9 IV 400 44,10 63 30

IM C9 IV 400 44,10 50 60,06 9,51 10 3,327 B,C,D

ID C10 IV 400 50,00 63 30

IM C10 IV 400 50,00 63 76,89 9,51 10 1,207 B,C

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ID C11 IV 400 22,05 25 30

IM C11 IV 400 22,05 25 25,84 9,51 10 0,221 B

Leyenda

Un=Tensión nominal (V)

Ib=Intensidad máxima prevista (A)

In=Intensidad nominal del dispositivo o calibre (A)

Iz=Intensidad máxima admisible del circuito a proteger (A)

Is=Sensibilidad del dispositivo diferencial (mA)

Icc máx=Intensidad de cortocircuito máxima en el punto de instalación (kA)

PdC=Poder de corte del dispositivo (kA)

Icc mín=Intensidad de cortocircuito mínima en el punto más alejado del circuito a proteger (kA)

Curvas=Curvas de disparo válidas para los interruptores magnetotérmicos.

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Cálculo luminotécnico alumbrado interior y exterior

154

154

10 CÁLCULO LUMINOTÉCNICO ALUMBRADO

INTERIOR Y EXTERIOR

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a. Descripción de la instalación de iluminación

Se ha realizado el estudio de iluminación de 26 espacios con una superficie total iluminada de 1.740,71 m². Para conseguir los nivelesde iluminación deseados se ha previsto la instalación de 104 luminarias con un consumo total (lámparas y equipos auxiliares) de 9.458 W.Se prevé alcanzar un nivel máximo de iluminación de 764 lux en el local Cabina de pintura. Con estos parámetros, la potencia instalada en

1.1PA Oficinas

1.1.1. ASEO 1 PA

Local destinado a aseos de planta.

1.1.1.1. GEOMETRÍA

Se trata de un local de 2,15 m² de superficie, una longitud de todos sus cerramientos de 6,13 m, y una altura entre suelo y techo de2,80 m. Sus dimensiones se encierran en un rectángulo de 1,09 m de ancho por 1,98 m de largo. Según la actividad a desempeñar,consideramos el plano de trabajo a una altura de 0,85 m sobre el suelo.

2,15 m²

1,976

Partiendo de estos datos, y tomando una altura media de suspensión de las luminarias de 0,09 m, y por consiguiente, una altura entreel plano de trabajo y éstas de 1,86 m, obtenemos un índice del local K de 0,38. Según apéndice A del documento HE3 del Código Técnicode la Edificación, para este índice del local corresponderán un mínimo de 4 puntos a considerar en el cálculo de la iluminancia media. Noobstante, para conseguir una mayor precisión en los cálculos, hemos considerado 35 puntos para realizar dichos cálculos.

Según materiales y terminación de las superficies de local, se ha estimado para los cálculos unos grados de reflexión de 70 % para eltecho (2,15 m²), 50 % para las paredes (17,17 m²), y 20 % para el suelo (2,15 m²).

1.1.1.2. ILUMINACIÓN NORMAL

Según normativa aplicable, al tratarse de un local destinado a aseos de planta, se requiere en el plano de trabajo una iluminanciamedia mantenida de 200 lux, y un índice de deslumbramiento unificado (UGR) inferior a 25. Así mismo, se demanda un índice derendimiento de colores mínimo de 80.

A efectos de cumplir lo establecido en el apartado 2.1 del Documento Básico HE3 del Código Técnico de la Edificación, se estableceque el Valor de Eficiencia Energética de la Instalación (VEEI) para este recinto debe ser inferior a 4,0.

La conservación de la instalación, posición y depreciación de las lámparas, temperatura y equipos de encendido, influyennotablemente en los niveles de iluminación a lo largo del tiempo. Para tener en cuenta estas variables, se define el factor de mantenimiento,que para este local, y según la actividad a realizar, se ha establecido en 0,85.

Para satisfacer los requisitos de iluminación normal, se ha optado por utilizar las siguientes luminarias:

Uds Referencia Modelo Fabricante Lámparas RaFlujo(lm)

Potencia(W)

1Lug light factory-

300031.00104-21W4421_2 LUGSTAR SPOT LB LED pt

2600 830 IP44Lug light factory

LED 3000K80 1.900 21

Estas luminarias se instalarán en las posiciones indicadas en la tabla siguiente:

Luminaria Posición (m) Rotación (°)

Id. Referencia X Y Z X Y Z

1 Lug light factory-300031.00104-21W 1,04 0,54 2,71 0 0 0

El siguiente gráfico muestra su distribución dentro del local:

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1

OSegún cálculos realizados para una malla de 35 puntos separados una distancia de 35 cm, se consigue una iluminancia media

mantenida en el plano de trabajo de 260 lux (Suficientes para los 200 lux requeridos para la actividad a realizar en el local).

Así mismo, se consigue una iluminancia mínima de 199 lux y una iluminancia máxima de 334 lux. La uniformidad media (Emín/Em)queda establecida en 0,76, y la extrema (Emín/Emáx) en 0,60.

Estos niveles de iluminación quedan distribuidos según refleja el siguiente gráfico de curvas isolux:

211223

223

223

236 236248 248260 260273 273285 285

297309

322

200230 274 293 282 246216199249 295 316 304 265216

210263 311 334 321 278228

199250 295 316 304 265217200230 274 293 282 246216

Dado que el recinto tiene una superficie de 2,15 m², el conjunto de luminarias utilizadas suman un consumo de 21 W, y se consigueuna iluminancia media mantenida en el plano de trabajo de 260 lux, podemos decir que la instalación de iluminación de este local tiene unvalor de eficiencia energética (VEEI) de 3,7 W/m² por cada 100 lux. (Por debajo del límite de 4,0 requerido por el Código Técnico para laactividad a realizar en el local).

Por último, se han estudiado los límites de deslumbramiento unificado a lo largo y ancho de un plano situado a una altura de 1,2 mrespecto al suelo, y la dirección del observador formando un ángulo de 0,0° respecto al eje OX, condiciones habituales para la actividad arealizar en el local. La siguiente gráfica muestra la distribución de niveles alcanzados, dando una indicación de los lugares adecuadosdentro del local para no sobrepasar el nivel máximo de 25 aconsejado.

10

10

10

12

12

12

14

14

14

16

16

16

18

18

18

20

20

20

22

22

22

24

24

24

26

26

25 2626

26

2625 26

UGR

1.1.2. ASEO 2 PA

Local destinado a aseos de planta.

1.1.2.1. GEOMETRÍA

Se trata de un local de 2,15 m² de superficie, una longitud de todos sus cerramientos de 6,13 m, y una altura entre suelo y techo de2,80 m. Sus dimensiones se encierran en un rectángulo de 1,09 m de ancho por 1,98 m de largo. Según la actividad a desempeñar,consideramos el plano de trabajo a una altura de 0,85 m sobre el suelo.

2,15 m²

1,976

1,0

87

1,976

Partiendo de estos datos, y tomando una altura media de suspensión de las luminarias de 0,09 m, y por consiguiente, una altura entreel plano de trabajo y éstas de 1,86 m, obtenemos un índice del local K de 0,38. Según apéndice A del documento HE3 del Código Técnicode la Edificación, para este índice del local corresponderán un mínimo de 4 puntos a considerar en el cálculo de la iluminancia media. Noobstante, para conseguir una mayor precisión en los cálculos, hemos considerado 35 puntos para realizar dichos cálculos.

Según materiales y terminación de las superficies de local, se ha estimado para los cálculos unos grados de reflexión de 70 % para eltecho (2,15 m²), 50 % para las paredes (17,15 m²), y 20 % para el suelo (2,15 m²).

1.1.2.2. ILUMINACIÓN NORMAL

Según normativa aplicable, al tratarse de un local destinado a aseos de planta, se requiere en el plano de trabajo una iluminanciamedia mantenida de 200 lux, y un índice de deslumbramiento unificado (UGR) inferior a 25. Así mismo, se demanda un índice derendimiento de colores mínimo de 80.

A efectos de cumplir lo establecido en el apartado 2.1 del Documento Básico HE3 del Código Técnico de la Edificación, se estableceque el Valor de Eficiencia Energética de la Instalación (VEEI) para este recinto debe ser inferior a 4,0.

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La conservación de la instalación, posición y depreciación de las lámparas, temperatura y equipos de encendido, influyennotablemente en los niveles de iluminación a lo largo del tiempo. Para tener en cuenta estas variables, se define el factor de mantenimiento,que para este local, y según la actividad a realizar, se ha establecido en 0,85.

Para satisfacer los requisitos de iluminación normal, se ha optado por utilizar las siguientes luminarias:

Uds Referencia Modelo Fabricante Lámparas RaFlujo(lm)

Potencia(W)

1Lug light factory-

300031.00104-21W4421_2 LUGSTAR SPOT LB LED pt

2600 830 IP44Lug light factory

LED 3000K80 1.900 21

Estas luminarias se instalarán en las posiciones indicadas en la tabla siguiente:

Luminaria Posición (m) Rotación (°)

Id. Referencia X Y Z X Y Z

1 Lug light factory-300031.00104-21W 1,07 0,54 2,71 0 0 0

El siguiente gráfico muestra su distribución dentro del local:

1

OSegún cálculos realizados para una malla de 35 puntos separados una distancia de 35 cm, se consigue una iluminancia media

mantenida en el plano de trabajo de 260 lux (Suficientes para los 200 lux requeridos para la actividad a realizar en el local).

Así mismo, se consigue una iluminancia mínima de 193 lux y una iluminancia máxima de 333 lux. La uniformidad media (Emín/Em)queda establecida en 0,74, y la extrema (Emín/Emáx) en 0,58.

Estos niveles de iluminación quedan distribuidos según refleja el siguiente gráfico de curvas isolux:

206219

231

231231

244244

257257 270270

282282

295 308

320

222251285292271225195223269306315291243193

235283324333307257203

223269306315291243193222251285292271225195

Dado que el recinto tiene una superficie de 2,15 m², el conjunto de luminarias utilizadas suman un consumo de 21 W, y se consigueuna iluminancia media mantenida en el plano de trabajo de 260 lux, podemos decir que la instalación de iluminación de este local tiene unvalor de eficiencia energética (VEEI) de 3,7 W/m² por cada 100 lux. (Por debajo del límite de 4,0 requerido por el Código Técnico para laactividad a realizar en el local).

Por último, se han estudiado los límites de deslumbramiento unificado a lo largo y ancho de un plano situado a una altura de 1,2 mrespecto al suelo, y la dirección del observador formando un ángulo de 0,0° respecto al eje OX, condiciones habituales para la actividad arealizar en el local. La siguiente gráfica muestra la distribución de niveles alcanzados, dando una indicación de los lugares adecuadosdentro del local para no sobrepasar el nivel máximo de 25 aconsejado.

10

10

10

12

12

12

14

14

14

16

16

16

18

18

18

20

20

20

22

22

22

24

24

24

26

26

262526

26

262625

UGR

1.1.3. OFICINA 1

Local destinado a plantas o zonas de oficinas.

1.1.3.1. GEOMETRÍA

Se trata de un local de 7,11 m² de superficie, una longitud de todos sus cerramientos de 10,67 m, y una altura entre suelo y techo de2,80 m. Sus dimensiones se encierran en un rectángulo de 2,77 m de ancho por 2,57 m de largo. Según la actividad a desempeñar,consideramos el plano de trabajo a una altura de 0,85 m sobre el suelo.

Page 153: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

7,11 m²

2,569

2,569

Partiendo de estos datos, y tomando una altura media de suspensión de las luminarias de 0,00 m, y por consiguiente, una altura entreel plano de trabajo y éstas de 1,95 m, obtenemos un índice del local K de 0,68. Según apéndice A del documento HE3 del Código Técnicode la Edificación, para este índice del local corresponderán un mínimo de 4 puntos a considerar en el cálculo de la iluminancia media. Noobstante, para conseguir una mayor precisión en los cálculos, hemos considerado 81 puntos para realizar dichos cálculos.

Según materiales y terminación de las superficies de local, se ha estimado para los cálculos unos grados de reflexión de 70 % para eltecho (7,11 m²), 50 % para las paredes (29,88 m²), y 20 % para el suelo (7,11 m²).

1.1.3.2. ILUMINACIÓN NORMAL

Según normativa aplicable, al tratarse de un local destinado a plantas o zonas de oficinas, se requiere en el plano de trabajo unailuminancia media mantenida de 500 lux, y un índice de deslumbramiento unificado (UGR) inferior a 19. Así mismo, se demanda uníndice de rendimiento de colores mínimo de 80.

A efectos de cumplir lo establecido en el apartado 2.1 del Documento Básico HE3 del Código Técnico de la Edificación, se estableceque el Valor de Eficiencia Energética de la Instalación (VEEI) para este recinto debe ser inferior a 3,0.

La conservación de la instalación, posición y depreciación de las lámparas, temperatura y equipos de encendido, influyennotablemente en los niveles de iluminación a lo largo del tiempo. Para tener en cuenta estas variables, se define el factor de mantenimiento,que para este local, y según la actividad a realizar, se ha establecido en 0,85.

Para satisfacer los requisitos de iluminación normal, se ha optado por utilizar las siguientes luminarias:

Uds Referencia Modelo Fabricante Lámparas RaFlujo(lm)

Potencia(W)

2Lug light factory-

060281.5L06.512-42W

2792_1 LUGCLASSIC SQUARELED 350 GK 4900 840 LOW

UGR

Lug lightfactory

LUGCLASSICSQUARE LED 84 80 3.700 42

Estas luminarias se instalarán en las posiciones indicadas en la tabla siguiente:

Luminaria Posición (m) Rotación (°)

Id. Referencia X Y Z X Y Z

1 Lug light factory-060281.5L06.512-42W 1,28 0,70 2,80 0 0 0

2 Lug light factory-060281.5L06.512-42W 1,28 2,06 2,80 0 0 0

El siguiente gráfico muestra su distribución dentro del local:

1

2

O

Page 154: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

Según cálculos realizados para una malla de 81 puntos separados una distancia de 35 cm, se consigue una iluminancia mediamantenida en el plano de trabajo de 505 lux (Suficientes para los 500 lux requeridos para la actividad a realizar en el local).

Así mismo, se consigue una iluminancia mínima de 323 lux y una iluminancia máxima de 746 lux. La uniformidad media (Emín/Em)queda establecida en 0,64, y la extrema (Emín/Emáx) en 0,43.

Estos niveles de iluminación quedan distribuidos según refleja el siguiente gráfico de curvas isolux:

361 361

361 361

400 400

400 400

438

438477 477

515554592

631669

708

323354 420 475 498 475 420 354

323352411 498 571 601 571 498 411352

392460 562 648 683 648 562 460392

414489 600 695 735 695 600 489414

422498 610 706 746 706 610 498422

414489 600 695 735 695 600 489414

392460 562 648 683 648 562 460392

352411 498 571 601 571 498 411352323

354 420 475 498 475 420 354323

Dado que el recinto tiene una superficie de 7,11 m², el conjunto de luminarias utilizadas suman un consumo de 84 W, y se consigueuna iluminancia media mantenida en el plano de trabajo de 505 lux, podemos decir que la instalación de iluminación de este local tiene unvalor de eficiencia energética (VEEI) de 2,3 W/m² por cada 100 lux. (Por debajo del límite de 3,0 requerido por el Código Técnico para laactividad a realizar en el local).

Por último, se han estudiado los límites de deslumbramiento unificado a lo largo y ancho de un plano situado a una altura de 1,2 mrespecto al suelo, y la dirección del observador formando un ángulo de 0,0° respecto al eje OX, condiciones habituales para la actividad arealizar en el local. La siguiente gráfica muestra la distribución de niveles alcanzados, dando una indicación de los lugares adecuadosdentro del local para no sobrepasar el nivel máximo de 19 aconsejado.

101214

14

161820

22

2019 18 19

21 20 13 20

21 20 15

22 21 17 21

22 21 21 21

22 21 17 21

21 20 15

21 20 13 2020

19 18 19

UGR

1.1.4. OFICINA 2

Local destinado a plantas o zonas de oficinas.

1.1.4.1. GEOMETRÍA

Se trata de un local de 7,11 m² de superficie, una longitud de todos sus cerramientos de 10,67 m, y una altura entre suelo y techo de2,80 m. Sus dimensiones se encierran en un rectángulo de 2,77 m de ancho por 2,57 m de largo. Según la actividad a desempeñar,consideramos el plano de trabajo a una altura de 0,85 m sobre el suelo.

7,11 m²

2,569

2,569

Partiendo de estos datos, y tomando una altura media de suspensión de las luminarias de 0,00 m, y por consiguiente, una altura entreel plano de trabajo y éstas de 1,95 m, obtenemos un índice del local K de 0,68. Según apéndice A del documento HE3 del Código Técnicode la Edificación, para este índice del local corresponderán un mínimo de 4 puntos a considerar en el cálculo de la iluminancia media. Noobstante, para conseguir una mayor precisión en los cálculos, hemos considerado 81 puntos para realizar dichos cálculos.

Page 155: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

Según materiales y terminación de las superficies de local, se ha estimado para los cálculos unos grados de reflexión de 70 % para eltecho (7,11 m²), 50 % para las paredes (29,88 m²), y 20 % para el suelo (7,11 m²).

1.1.4.2. ILUMINACIÓN NORMAL

Según normativa aplicable, al tratarse de un local destinado a plantas o zonas de oficinas, se requiere en el plano de trabajo unailuminancia media mantenida de 500 lux, y un índice de deslumbramiento unificado (UGR) inferior a 19. Así mismo, se demanda uníndice de rendimiento de colores mínimo de 80.

A efectos de cumplir lo establecido en el apartado 2.1 del Documento Básico HE3 del Código Técnico de la Edificación, se estableceque el Valor de Eficiencia Energética de la Instalación (VEEI) para este recinto debe ser inferior a 3,0.

La conservación de la instalación, posición y depreciación de las lámparas, temperatura y equipos de encendido, influyennotablemente en los niveles de iluminación a lo largo del tiempo. Para tener en cuenta estas variables, se define el factor de mantenimiento,que para este local, y según la actividad a realizar, se ha establecido en 0,85.

Para satisfacer los requisitos de iluminación normal, se ha optado por utilizar las siguientes luminarias:

Uds Referencia Modelo Fabricante Lámparas RaFlujo(lm)

Potencia(W)

2Lug light factory-

060281.5L06.512-42W

2792_1 LUGCLASSIC SQUARELED 350 GK 4900 840 LOW

UGR

Lug lightfactory

LUGCLASSICSQUARE LED 84 80 3.700 42

Estas luminarias se instalarán en las posiciones indicadas en la tabla siguiente:

Luminaria Posición (m) Rotación (°)

Id. Referencia X Y Z X Y Z

1 Lug light factory-060281.5L06.512-42W 1,28 0,70 2,80 0 0 0

2 Lug light factory-060281.5L06.512-42W 1,28 2,06 2,80 0 0 0

El siguiente gráfico muestra su distribución dentro del local:

1

2

OSegún cálculos realizados para una malla de 81 puntos separados una distancia de 35 cm, se consigue una iluminancia media

mantenida en el plano de trabajo de 505 lux (Suficientes para los 500 lux requeridos para la actividad a realizar en el local).

Así mismo, se consigue una iluminancia mínima de 323 lux y una iluminancia máxima de 746 lux. La uniformidad media (Emín/Em)queda establecida en 0,64, y la extrema (Emín/Emáx) en 0,43.

Estos niveles de iluminación quedan distribuidos según refleja el siguiente gráfico de curvas isolux:

361 361

361 361

400 400

400 400

438

438477 477

515554592

631669

708

323354 420 475 498 475 420 354

323352411 498 571 601 571 498 411352

392460 562 648 683 648 562 460392

414489 600 695 735 695 600 489414

422498 610 706 746 706 610 498422

414489 600 695 735 695 600 489414

392460 562 648 683 648 562 460392

352411 498 571 601 571 498 411352323

354 420 475 498 475 420 354323

Page 156: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

Dado que el recinto tiene una superficie de 7,11 m², el conjunto de luminarias utilizadas suman un consumo de 84 W, y se consigueuna iluminancia media mantenida en el plano de trabajo de 505 lux, podemos decir que la instalación de iluminación de este local tiene unvalor de eficiencia energética (VEEI) de 2,3 W/m² por cada 100 lux. (Por debajo del límite de 3,0 requerido por el Código Técnico para laactividad a realizar en el local).

Por último, se han estudiado los límites de deslumbramiento unificado a lo largo y ancho de un plano situado a una altura de 1,2 mrespecto al suelo, y la dirección del observador formando un ángulo de 0,0° respecto al eje OX, condiciones habituales para la actividad arealizar en el local. La siguiente gráfica muestra la distribución de niveles alcanzados, dando una indicación de los lugares adecuadosdentro del local para no sobrepasar el nivel máximo de 19 aconsejado.

101214

14

161820

22

2019 18 19

21 20 13 20

21 20 15

22 21 17 21

22 21 21 21

22 21 17 21

21 20 15

21 20 13 2020

19 18 19

UGR

1.1.5. OFICINA 3

Local destinado a plantas o zonas de oficinas.

1.1.5.1. GEOMETRÍA

Se trata de un local de 7,11 m² de superficie, una longitud de todos sus cerramientos de 10,67 m, y una altura entre suelo y techo de2,80 m. Sus dimensiones se encierran en un rectángulo de 2,77 m de ancho por 2,57 m de largo. Según la actividad a desempeñar,consideramos el plano de trabajo a una altura de 0,85 m sobre el suelo.

7,11 m²

2,569

2,569

Partiendo de estos datos, y tomando una altura media de suspensión de las luminarias de 0,00 m, y por consiguiente, una altura entreel plano de trabajo y éstas de 1,95 m, obtenemos un índice del local K de 0,68. Según apéndice A del documento HE3 del Código Técnicode la Edificación, para este índice del local corresponderán un mínimo de 4 puntos a considerar en el cálculo de la iluminancia media. Noobstante, para conseguir una mayor precisión en los cálculos, hemos considerado 81 puntos para realizar dichos cálculos.

Según materiales y terminación de las superficies de local, se ha estimado para los cálculos unos grados de reflexión de 70 % para eltecho (7,11 m²), 50 % para las paredes (29,88 m²), y 20 % para el suelo (7,11 m²).

1.1.5.2. ILUMINACIÓN NORMAL

Según normativa aplicable, al tratarse de un local destinado a plantas o zonas de oficinas, se requiere en el plano de trabajo unailuminancia media mantenida de 500 lux, y un índice de deslumbramiento unificado (UGR) inferior a 19. Así mismo, se demanda uníndice de rendimiento de colores mínimo de 80.

A efectos de cumplir lo establecido en el apartado 2.1 del Documento Básico HE3 del Código Técnico de la Edificación, se estableceque el Valor de Eficiencia Energética de la Instalación (VEEI) para este recinto debe ser inferior a 3,0.

La conservación de la instalación, posición y depreciación de las lámparas, temperatura y equipos de encendido, influyennotablemente en los niveles de iluminación a lo largo del tiempo. Para tener en cuenta estas variables, se define el factor de mantenimiento,que para este local, y según la actividad a realizar, se ha establecido en 0,85.

Para satisfacer los requisitos de iluminación normal, se ha optado por utilizar las siguientes luminarias:

Uds Referencia Modelo Fabricante Lámparas RaFlujo(lm)

Potencia(W)

2 Lug light factory- 2792_1 LUGCLASSIC SQUARE Lug light LUGCLASSIC 80 3.700 42

Page 157: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

060281.5L06.512-42WLED 350 GK 4900 840 LOW

UGRfactory

SQUARE LED 84

Estas luminarias se instalarán en las posiciones indicadas en la tabla siguiente:

Luminaria Posición (m) Rotación (°)

Id. Referencia X Y Z X Y Z

1 Lug light factory-060281.5L06.512-42W 1,28 0,70 2,80 0 0 0

2 Lug light factory-060281.5L06.512-42W 1,28 2,06 2,80 0 0 0

El siguiente gráfico muestra su distribución dentro del local:

1

2

OSegún cálculos realizados para una malla de 81 puntos separados una distancia de 35 cm, se consigue una iluminancia media

mantenida en el plano de trabajo de 505 lux (Suficientes para los 500 lux requeridos para la actividad a realizar en el local).

Así mismo, se consigue una iluminancia mínima de 323 lux y una iluminancia máxima de 746 lux. La uniformidad media (Emín/Em)queda establecida en 0,64, y la extrema (Emín/Emáx) en 0,43.

Estos niveles de iluminación quedan distribuidos según refleja el siguiente gráfico de curvas isolux:

361 361

361 361

400 400

400 400

438

438477 477

515554592

631669

708

323354 420 475 498 475 420 354

323352411 498 571 601 571 498 411352

392460 562 648 683 648 562 460392

414489 600 695 735 695 600 489414

422498 610 706 746 706 610 498422

414489 600 695 735 695 600 489414

392460 562 648 683 648 562 460392

352411 498 571 601 571 498 411352323

354 420 475 498 475 420 354323

Dado que el recinto tiene una superficie de 7,11 m², el conjunto de luminarias utilizadas suman un consumo de 84 W, y se consigueuna iluminancia media mantenida en el plano de trabajo de 505 lux, podemos decir que la instalación de iluminación de este local tiene unvalor de eficiencia energética (VEEI) de 2,3 W/m² por cada 100 lux. (Por debajo del límite de 3,0 requerido por el Código Técnico para laactividad a realizar en el local).

Por último, se han estudiado los límites de deslumbramiento unificado a lo largo y ancho de un plano situado a una altura de 1,2 mrespecto al suelo, y la dirección del observador formando un ángulo de 0,0° respecto al eje OX, condiciones habituales para la actividad arealizar en el local. La siguiente gráfica muestra la distribución de niveles alcanzados, dando una indicación de los lugares adecuadosdentro del local para no sobrepasar el nivel máximo de 19 aconsejado.

Page 158: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

101214

14

161820

22

2019 18 19

21 20 13 20

21 20 15

22 21 17 21

22 21 21 21

22 21 17 21

21 20 15

21 20 13 2020

19 18 19

UGR

1.1.6. OFICINA 4

Local destinado a plantas o zonas de oficinas.

1.1.6.1. GEOMETRÍA

Se trata de un local de 7,11 m² de superficie, una longitud de todos sus cerramientos de 10,67 m, y una altura entre suelo y techo de2,80 m. Sus dimensiones se encierran en un rectángulo de 2,77 m de ancho por 2,57 m de largo. Según la actividad a desempeñar,consideramos el plano de trabajo a una altura de 0,85 m sobre el suelo.

7,11 m²

2,569

2,569

Partiendo de estos datos, y tomando una altura media de suspensión de las luminarias de 0,11 m, y por consiguiente, una altura entreel plano de trabajo y éstas de 1,84 m, obtenemos un índice del local K de 0,72. Según apéndice A del documento HE3 del Código Técnicode la Edificación, para este índice del local corresponderán un mínimo de 4 puntos a considerar en el cálculo de la iluminancia media. Noobstante, para conseguir una mayor precisión en los cálculos, hemos considerado 81 puntos para realizar dichos cálculos.

Según materiales y terminación de las superficies de local, se ha estimado para los cálculos unos grados de reflexión de 70 % para eltecho (7,11 m²), 50 % para las paredes (29,88 m²), y 20 % para el suelo (7,11 m²).

1.1.6.2. ILUMINACIÓN NORMAL

Según normativa aplicable, al tratarse de un local destinado a plantas o zonas de oficinas, se requiere en el plano de trabajo unailuminancia media mantenida de 500 lux, y un índice de deslumbramiento unificado (UGR) inferior a 19. Así mismo, se demanda uníndice de rendimiento de colores mínimo de 80.

A efectos de cumplir lo establecido en el apartado 2.1 del Documento Básico HE3 del Código Técnico de la Edificación, se estableceque el Valor de Eficiencia Energética de la Instalación (VEEI) para este recinto debe ser inferior a 3,0.

La conservación de la instalación, posición y depreciación de las lámparas, temperatura y equipos de encendido, influyennotablemente en los niveles de iluminación a lo largo del tiempo. Para tener en cuenta estas variables, se define el factor de mantenimiento,que para este local, y según la actividad a realizar, se ha establecido en 0,85.

Para satisfacer los requisitos de iluminación normal, se ha optado por utilizar las siguientes luminarias:

Uds Referencia Modelo Fabricante Lámparas RaFlujo(lm)

Potencia(W)

2Lug light factory-

060281.5L06.512-42W

2792_1 LUGCLASSIC SQUARELED 350 GK 4900 840 LOW

UGR

Lug lightfactory

LUGCLASSICSQUARE LED 84 80 3.700 42

Estas luminarias se instalarán en las posiciones indicadas en la tabla siguiente:

Luminaria Posición (m) Rotación (°)

Id. Referencia X Y Z X Y Z

Page 159: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

1 Lug light factory-060281.5L06.512-42W 1,28 0,70 2,69 0 0 0

2 Lug light factory-060281.5L06.512-42W 1,28 2,06 2,69 0 0 0

El siguiente gráfico muestra su distribución dentro del local:

1

2

OSegún cálculos realizados para una malla de 81 puntos separados una distancia de 35 cm, se consigue una iluminancia media

mantenida en el plano de trabajo de 525 lux (Suficientes para los 500 lux requeridos para la actividad a realizar en el local).

Así mismo, se consigue una iluminancia mínima de 321 lux y una iluminancia máxima de 803 lux. La uniformidad media (Emín/Em)queda establecida en 0,61, y la extrema (Emín/Emáx) en 0,40.

Estos niveles de iluminación quedan distribuidos según refleja el siguiente gráfico de curvas isolux:

364 364

364 364

408 408

408 408

452452

496 496

540584628

672716

759

321356 429 493 520 493 429 356

321350415 517 603 638 603 517 415350

394470 590 692 735 692 590 470394

416500 630 742 791 742 630 500416

425511 641 755 803 755 641 511425

416500 630 742 791 742 630 500416

394470 590 692 735 692 590 470394

350415 517 603 638 603 517 415350321

356 429 493 520 493 429 356321

Dado que el recinto tiene una superficie de 7,11 m², el conjunto de luminarias utilizadas suman un consumo de 84 W, y se consigueuna iluminancia media mantenida en el plano de trabajo de 525 lux, podemos decir que la instalación de iluminación de este local tiene unvalor de eficiencia energética (VEEI) de 2,3 W/m² por cada 100 lux. (Por debajo del límite de 3,0 requerido por el Código Técnico para laactividad a realizar en el local).

Por último, se han estudiado los límites de deslumbramiento unificado a lo largo y ancho de un plano situado a una altura de 1,2 mrespecto al suelo, y la dirección del observador formando un ángulo de 0,0° respecto al eje OX, condiciones habituales para la actividad arealizar en el local. La siguiente gráfica muestra la distribución de niveles alcanzados, dando una indicación de los lugares adecuadosdentro del local para no sobrepasar el nivel máximo de 19 aconsejado.

1012

12

14

14

161820

20

20

22

2120 19 19

21 21 12 20

22 21 15

22 22 17 22

23 22 21 22

22 22 17 22

22 21 15

21 21 12 2021

20 19 19

UGR

1.1.7. OFICINA 5

Local destinado a plantas o zonas de oficinas.

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1.1.7.1. GEOMETRÍA

Se trata de un local de 7,25 m² de superficie, una longitud de todos sus cerramientos de 10,77 m, y una altura entre suelo y techo de2,80 m. Sus dimensiones se encierran en un rectángulo de 2,77 m de ancho por 2,62 m de largo. Según la actividad a desempeñar,consideramos el plano de trabajo a una altura de 0,85 m sobre el suelo.

7,25 m²

2,619

2,619

Partiendo de estos datos, y tomando una altura media de suspensión de las luminarias de 0,00 m, y por consiguiente, una altura entreel plano de trabajo y éstas de 1,95 m, obtenemos un índice del local K de 0,69. Según apéndice A del documento HE3 del Código Técnicode la Edificación, para este índice del local corresponderán un mínimo de 4 puntos a considerar en el cálculo de la iluminancia media. Noobstante, para conseguir una mayor precisión en los cálculos, hemos considerado 81 puntos para realizar dichos cálculos.

Según materiales y terminación de las superficies de local, se ha estimado para los cálculos unos grados de reflexión de 70 % para eltecho (7,25 m²), 50 % para las paredes (30,16 m²), y 20 % para el suelo (7,25 m²).

1.1.7.2. ILUMINACIÓN NORMAL

Según normativa aplicable, al tratarse de un local destinado a plantas o zonas de oficinas, se requiere en el plano de trabajo unailuminancia media mantenida de 500 lux, y un índice de deslumbramiento unificado (UGR) inferior a 19. Así mismo, se demanda uníndice de rendimiento de colores mínimo de 80.

A efectos de cumplir lo establecido en el apartado 2.1 del Documento Básico HE3 del Código Técnico de la Edificación, se estableceque el Valor de Eficiencia Energética de la Instalación (VEEI) para este recinto debe ser inferior a 3,0.

La conservación de la instalación, posición y depreciación de las lámparas, temperatura y equipos de encendido, influyennotablemente en los niveles de iluminación a lo largo del tiempo. Para tener en cuenta estas variables, se define el factor de mantenimiento,que para este local, y según la actividad a realizar, se ha establecido en 0,85.

Para satisfacer los requisitos de iluminación normal, se ha optado por utilizar las siguientes luminarias:

Uds Referencia Modelo Fabricante Lámparas RaFlujo(lm)

Potencia(W)

2Lug light factory-

060281.5L06.512-42W

2792_1 LUGCLASSIC SQUARELED 350 GK 4900 840 LOW

UGR

Lug lightfactory

LUGCLASSICSQUARE LED 84 80 3.700 42

Estas luminarias se instalarán en las posiciones indicadas en la tabla siguiente:

Luminaria Posición (m) Rotación (°)

Id. Referencia X Y Z X Y Z

1 Lug light factory-060281.5L06.512-42W 1,31 0,70 2,80 0 0 0

2 Lug light factory-060281.5L06.512-42W 1,31 2,06 2,80 0 0 0

El siguiente gráfico muestra su distribución dentro del local:

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1

2

OSegún cálculos realizados para una malla de 81 puntos separados una distancia de 35 cm, se consigue una iluminancia media

mantenida en el plano de trabajo de 502 lux (Suficientes para los 500 lux requeridos para la actividad a realizar en el local).

Así mismo, se consigue una iluminancia mínima de 313 lux y una iluminancia máxima de 745 lux. La uniformidad media (Emín/Em)queda establecida en 0,62, y la extrema (Emín/Emáx) en 0,42.

Estos niveles de iluminación quedan distribuidos según refleja el siguiente gráfico de curvas isolux:

352

352

352

352

391

391

391

391

431

431470

470

509548

588

627

666705

313

345

384

405

413

405

384

345

313

352

409

458

487

496

487

458

409

352

418

496

560

598

609

598

560

496

418

474

570

646

693

704

693

646

570

474

496

600

682

733

745

733

682

600

496

474

570

646

693

704

693

646

570

474

418

496

560

598

609

598

560

496

418

352

409

458

487

496

487

458

409

352

313

345

384

405

413

405

384

345

313

Dado que el recinto tiene una superficie de 7,25 m², el conjunto de luminarias utilizadas suman un consumo de 84 W, y se consigueuna iluminancia media mantenida en el plano de trabajo de 502 lux, podemos decir que la instalación de iluminación de este local tiene unvalor de eficiencia energética (VEEI) de 2,3 W/m² por cada 100 lux. (Por debajo del límite de 3,0 requerido por el Código Técnico para laactividad a realizar en el local).

Por último, se han estudiado los límites de deslumbramiento unificado a lo largo y ancho de un plano situado a una altura de 1,2 mrespecto al suelo, y la dirección del observador formando un ángulo de 0,0° respecto al eje OX, condiciones habituales para la actividad arealizar en el local. La siguiente gráfica muestra la distribución de niveles alcanzados, dando una indicación de los lugares adecuadosdentro del local para no sobrepasar el nivel máximo de 19 aconsejado.

101214

14

161820

22

19

20

21

21

21

20

19

19

13

15

17

21

17

15

13

19

19

20

20

21

21

21

20

20

19

20

21

21

22

22

22

21

21

20

UGR

1.1.8. OFICINA 6

Local destinado a plantas o zonas de oficinas.

1.1.8.1. GEOMETRÍA

Se trata de un local de 7,25 m² de superficie, una longitud de todos sus cerramientos de 10,77 m, y una altura entre suelo y techo de2,80 m. Sus dimensiones se encierran en un rectángulo de 2,77 m de ancho por 2,62 m de largo. Según la actividad a desempeñar,consideramos el plano de trabajo a una altura de 0,85 m sobre el suelo.

Page 162: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

7,25 m²

2,619

2,619

Partiendo de estos datos, y tomando una altura media de suspensión de las luminarias de 0,11 m, y por consiguiente, una altura entreel plano de trabajo y éstas de 1,84 m, obtenemos un índice del local K de 0,73. Según apéndice A del documento HE3 del Código Técnicode la Edificación, para este índice del local corresponderán un mínimo de 4 puntos a considerar en el cálculo de la iluminancia media. Noobstante, para conseguir una mayor precisión en los cálculos, hemos considerado 81 puntos para realizar dichos cálculos.

Según materiales y terminación de las superficies de local, se ha estimado para los cálculos unos grados de reflexión de 70 % para eltecho (7,25 m²), 50 % para las paredes (30,16 m²), y 20 % para el suelo (7,25 m²).

1.1.8.2. ILUMINACIÓN NORMAL

Según normativa aplicable, al tratarse de un local destinado a plantas o zonas de oficinas, se requiere en el plano de trabajo unailuminancia media mantenida de 500 lux, y un índice de deslumbramiento unificado (UGR) inferior a 19. Así mismo, se demanda uníndice de rendimiento de colores mínimo de 80.

A efectos de cumplir lo establecido en el apartado 2.1 del Documento Básico HE3 del Código Técnico de la Edificación, se estableceque el Valor de Eficiencia Energética de la Instalación (VEEI) para este recinto debe ser inferior a 3,0.

La conservación de la instalación, posición y depreciación de las lámparas, temperatura y equipos de encendido, influyennotablemente en los niveles de iluminación a lo largo del tiempo. Para tener en cuenta estas variables, se define el factor de mantenimiento,que para este local, y según la actividad a realizar, se ha establecido en 0,85.

Para satisfacer los requisitos de iluminación normal, se ha optado por utilizar las siguientes luminarias:

Uds Referencia Modelo Fabricante Lámparas RaFlujo(lm)

Potencia(W)

2Lug light factory-

060281.5L06.512-42W

2792_1 LUGCLASSIC SQUARELED 350 GK 4900 840 LOW

UGR

Lug lightfactory

LUGCLASSICSQUARE LED 84 80 3.700 42

Estas luminarias se instalarán en las posiciones indicadas en la tabla siguiente:

Luminaria Posición (m) Rotación (°)

Id. Referencia X Y Z X Y Z

1 Lug light factory-060281.5L06.512-42W 1,31 0,70 2,69 0 0 0

2 Lug light factory-060281.5L06.512-42W 1,31 2,06 2,69 0 0 0

El siguiente gráfico muestra su distribución dentro del local:

1

2

O

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Según cálculos realizados para una malla de 81 puntos separados una distancia de 35 cm, se consigue una iluminancia mediamantenida en el plano de trabajo de 521 lux (Suficientes para los 500 lux requeridos para la actividad a realizar en el local).

Así mismo, se consigue una iluminancia mínima de 310 lux y una iluminancia máxima de 802 lux. La uniformidad media (Emín/Em)queda establecida en 0,60, y la extrema (Emín/Emáx) en 0,39.

Estos niveles de iluminación quedan distribuidos según refleja el siguiente gráfico de curvas isolux:

355 355

355 355

400 400

400 400

444444

489 489

534578623

668712

757

310355 428 492 518 492 428 355310

342414 515 602 637 602 515 414342

384468 588 690 733 690 588 468384

406498 628 741 790 741 628 498406

415509 640 753 802 753 640 509415

406498 628 741 790 741 628 498406

384468 588 690 733 690 588 468384

342414 515 602 637 602 515 414342

310355 428 492 518 492 428 355310

Dado que el recinto tiene una superficie de 7,25 m², el conjunto de luminarias utilizadas suman un consumo de 84 W, y se consigueuna iluminancia media mantenida en el plano de trabajo de 521 lux, podemos decir que la instalación de iluminación de este local tiene unvalor de eficiencia energética (VEEI) de 2,2 W/m² por cada 100 lux. (Por debajo del límite de 3,0 requerido por el Código Técnico para laactividad a realizar en el local).

Por último, se han estudiado los límites de deslumbramiento unificado a lo largo y ancho de un plano situado a una altura de 1,2 mrespecto al suelo, y la dirección del observador formando un ángulo de 0,0° respecto al eje OX, condiciones habituales para la actividad arealizar en el local. La siguiente gráfica muestra la distribución de niveles alcanzados, dando una indicación de los lugares adecuadosdentro del local para no sobrepasar el nivel máximo de 19 aconsejado.

1012

12

14

14

1618

20

20

20

22

21 20 19 19

22 21 12 20

22 21 15

23 22 17 22

23 22 21 22

23 22 17 22

22 21 15

22 21 12 20

21 20 19 19

UGR

1.1.9. PASILLO PA

Local destinado a áreas de circulación y pasillos.

1.1.9.1. GEOMETRÍA

Se trata de un local de 35,63 m² de superficie, una longitud de todos sus cerramientos de 41,50 m, y una altura entre suelo y techo de2,80 m. Sus dimensiones se encierran en un rectángulo de 14,08 m de ancho por 6,67 m de largo. Según la actividad a desempeñar,consideramos el plano de trabajo a una altura de 0,00 m sobre el suelo.

Page 164: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

35,63 m²

1,087

0,840

1,976

6,670

1,235 1,532

11

,85

8

Partiendo de estos datos, y tomando una altura media de suspensión de las luminarias de 0,02 m, y por consiguiente, una altura entreel plano de trabajo y éstas de 2,78 m, obtenemos un índice del local K de 0,62. Según apéndice A del documento HE3 del Código Técnicode la Edificación, para este índice del local corresponderán un mínimo de 4 puntos a considerar en el cálculo de la iluminancia media. Noobstante, para conseguir una mayor precisión en los cálculos, hemos considerado 396 puntos para realizar dichos cálculos.

Según materiales y terminación de las superficies de local, se ha estimado para los cálculos unos grados de reflexión de 70 % para eltecho (35,63 m²), 50 % para las paredes (116,21 m²), y 20 % para el suelo (35,63 m²).

1.1.9.2. ILUMINACIÓN NORMAL

Según normativa aplicable, al tratarse de un local destinado a áreas de circulación y pasillos, se requiere en el plano de trabajo unailuminancia media mantenida de 100 lux, y un índice de deslumbramiento unificado (UGR) inferior a 28. Así mismo, se demanda uníndice de rendimiento de colores mínimo de 40.

A efectos de cumplir lo establecido en el apartado 2.1 del Documento Básico HE3 del Código Técnico de la Edificación, se estableceque el Valor de Eficiencia Energética de la Instalación (VEEI) para este recinto debe ser inferior a 4,0.

Page 165: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

La conservación de la instalación, posición y depreciación de las lámparas, temperatura y equipos de encendido, influyennotablemente en los niveles de iluminación a lo largo del tiempo. Para tener en cuenta estas variables, se define el factor de mantenimiento,que para este local, y según la actividad a realizar, se ha establecido en 0,85.

Para satisfacer los requisitos de iluminación normal, se ha optado por utilizar las siguientes luminarias:

Uds Referencia Modelo Fabricante Lámparas RaFlujo(lm)

Potencia(W)

3Lug light factory-

300031.00033-20W3460_2 LUGSTAR LB LED

2300 830 DALILug light factory ML1401520W830.01C 80 1.900 20

2Lug light factory-

300031.00040-26W3459_1 LUGSTAR LB LED

3000 840 DALI IP44Lug light factory

ML1401620W840.01C80 2.700 26

Estas luminarias se instalarán en las posiciones indicadas en la tabla siguiente:

Luminaria Posición (m) Rotación (°)

Id. Referencia X Y Z X Y Z

1 Lug light factory-300031.00033-20W 0,55 2,65 2,80 0 0 0

2 Lug light factory-300031.00033-20W 0,57 7,04 2,69 0 0 0

3 Lug light factory-300031.00033-20W 0,71 10,85 2,80 0 0 0

4 Lug light factory-300031.00040-26W 3,15 13,46 2,80 0 0 0

5 Lug light factory-300031.00040-26W -2,13 13,57 2,80 0 0 0

El siguiente gráfico muestra su distribución dentro del local:

Page 166: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

1

2

3

45

OSegún cálculos realizados para una malla de 396 puntos separados una distancia de 35 cm, se consigue una iluminancia media

mantenida en el plano de trabajo de 163 lux (Suficientes para los 100 lux requeridos para la actividad a realizar en el local).

Así mismo, se consigue una iluminancia mínima de 64 lux y una iluminancia máxima de 272 lux. La uniformidad media (Emín/Em)queda establecida en 0,39, y la extrema (Emín/Emáx) en 0,23.

Estos niveles de iluminación quedan distribuidos según refleja el siguiente gráfico de curvas isolux:

Page 167: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

83

83

83

102

102

102

121

121

121

121

121

121

121

121

139

139

139

139

139

139

139

139

158

158

158

158

158

158

177

177

177

177

177

177

196

196

196

196

196

215

215

215

215234

234

234

253253

225234

239

229

205

175

145129

236247

253

242

216

184

151

128

249261

267

255

229

193

157

133

246258

264

252

225

190

155

132

229238

243

233

209

178

147

125

201211

211

203

183

159

132

114

171179

186

185

155

136

115

101

143150

157

160

160

115

99

88

120126

134

140

146

152

161

79

170

181

182

174

160

146

136

133

139

153

171

188

199

198

186

165

143

124

112

109

115

130

148

167

183

188

182

167

145

122

101

83

7064

107113

121

130

139

151

165

180

183

194

195

186

171

155

143

140

146

160

180

199

211

210

196

174

150

129

116

112

119

134

154

176

192

198

192

175

151

127

104

85

7165

103109

118

128

139

154

170

187

204

208

208

198

180

162

149

145

151

165

186

207

219

217

203

179

154

132

118

115

122

137

158

181

197

204

197

180

155

130

106

87

7265

110116

126

135

146

159

174

190

205

210

209

198

180

161

148

143

148

161

181

199

211

210

196

174

150

129

116

112

119

134

153

174

190

196

191

174

150

126

104

85

7165

126133

143

152

159

168

177

188

198

203

198

187

169

152

140

134

137

149

165

180

191

188

175

154138

125

113

109

116

130

148

168

183

189

183

167

145

122

101

83

7065

149158

169

175

178

179

181

183

185

185

179

167

152

137

124

119

122

131

143

155

161

160

150

134122

177188

199

203

199

192

184

177

171

165

157

142

129

119

110

106

107

114

123

131

136

135

127

115109

206219

232

232

221

206

188

172

157

145

134

122

230245

259

256

240

215

189

165

145

128

115

103

242259

272

268

248

218

187

158

133

114

99

88

240255

268

263

242

211

178

148

122

102

87

77

222236

247

242

223

194

164

135

111

92

78

70

210220

231

226

208

183

154

127

104

87

7470

Dado que el recinto tiene una superficie de 35,63 m², el conjunto de luminarias utilizadas suman un consumo de 112 W, y se consigueuna iluminancia media mantenida en el plano de trabajo de 163 lux, podemos decir que la instalación de iluminación de este local tiene unvalor de eficiencia energética (VEEI) de 1,9 W/m² por cada 100 lux. (Por debajo del límite de 4,0 requerido por el Código Técnico para laactividad a realizar en el local).

Por último, se han estudiado los límites de deslumbramiento unificado a lo largo y ancho de un plano situado a una altura de 1,2 mrespecto al suelo, y la dirección del observador formando un ángulo de 0,0° respecto al eje OX, condiciones habituales para la actividad arealizar en el local. La siguiente gráfica muestra la distribución de niveles alcanzados, dando una indicación de los lugares adecuadosdentro del local para no sobrepasar el nivel máximo de 28 aconsejado.

Page 168: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

26

26

26

26

26

26

28

28

25

22

1816

27

27

26

23

28

13

17

21

18

15

10

14

18

22

24

24

22

18

14

17

20

23

23

21

17

1111

11

11

10

19

22

24

24

22

20

23

25

25

23

24

25

25

24

1415

15

15

14

12

10

26

26

1818

18

18

17

16

13

2122

22

22

21

19

16

12

2424

24

25

23

21

18

13

2526

26

26

25

22

19

15

22

18

14

26

26

24

20

28

UGR

1.1.9.3. ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

Para alcanzar los requisitos de alumbrado de emergencia, se han utilizado las siguientes luminarias:

Uds Referencia Modelo Fabricante Lámparas RaFlujo(lm)

Potencia(W)

4 Normalux-DL-60-5W DL-60 Normalux DL-60 80 100 5

Page 169: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

Luminaria Posición (m) Rotación (°)

Id. Referencia X Y Z X Y Z

1 Normalux-DL-60-5W 0,53 2,93 2,50 0 0 0

2 Normalux-DL-60-5W 0,57 8,83 2,50 0 0 0

3 Normalux-DL-60-5W 3,20 13,90 2,50 0 0 0

4 Normalux-DL-60-5W -2,23 13,96 2,50 0 0 0

El siguiente gráfico muestra su distribución dentro del local:

Page 170: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

1

2

34

OSegún cálculos realizados para una malla de 396 puntos separados una distancia de 35 cm, se consigue una iluminancia media

mantenida en el suelo de 2,62 lux. Así mismo, se consigue una iluminancia mínima de 0,43 lux y una iluminancia máxima de 5,32 lux.

Estos niveles de iluminación quedan distribuidos según refleja el siguiente gráfico de curvas isolux:

Page 171: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

0,88

0,88

0,88

1,32

1,32

1,32

1,32

1,32

1,77

1,77

1,77

1,77

1,77

1,77

2,21

2,21

2,21

2,21

2,21

2,21

2,65

2,65

2,65

2,65

2,65

2,65

3,10

3,10

3,10

3,10

3,10

3,54

3,54

3,54

3,54

3,54

3,99

3,99

3,99

3,99

3,99

4,43

4,43

4,43

4,43

4,43

4,88

4,88

4,88

4,88

4,634,63

4,50

3,76

3,07

2,40

1,841,60

4,924,90

4,79

3,97

3,22

2,51

1,92

1,58

5,215,20

5,13

4,19

3,41

2,61

2,02

1,69

4,964,95

4,83

4,01

3,26

2,55

1,95

1,61

4,404,41

4,29

3,59

2,97

2,34

1,82

1,49

3,673,67

3,52

3,04

2,52

2,04

1,64

1,36

2,952,95

2,82

2,46

2,09

1,73

1,41

1,21

2,332,34

2,24

1,99

1,70

1,45

1,20

1,04

2,042,07

2,01

1,87

1,72

1,25

1,07

0,94

1,19

1,51

1,93

2,44

3,08

3,74

4,47

4,65

4,68

4,32

3,60

2,98

2,37

1,95

1,60

1,38

1,32

1,45

1,72

2,08

2,59

3,21

3,87

4,58

4,66

4,67

4,17

3,40

2,73

2,08

1,60

1,16

0,830,68

1,811,84

1,80

1,71

1,62

1,55

1,51

1,52

1,26

1,61

2,04

2,59

3,27

3,97

4,83

5,02

5,05

4,70

3,81

3,13

2,50

2,04

1,67

1,43

1,36

1,48

1,79

2,18

2,72

3,38

4,11

4,91

4,97

4,98

4,49

3,58

2,87

2,18

1,69

1,21

0,860,70

1,761,80

1,76

1,68

1,60

1,54

1,51

1,52

1,66

1,73

2,17

2,71

3,46

4,19

5,13

5,30

5,32

4,91

3,97

3,28

2,59

2,14

1,70

1,43

1,36

1,50

1,86

2,25

2,79

3,52

4,27

5,13

5,19

5,16

4,63

3,71

2,96

2,25

1,75

1,24

0,870,71

1,901,94

1,90

1,80

1,69

1,60

1,56

1,56

1,67

1,94

2,14

2,65

3,32

4,01

4,86

5,04

5,06

4,71

3,82

3,09

2,46

2,01

1,63

1,40

1,33

1,47

1,77

2,15

2,68

3,33

4,03

4,78

4,88

4,89

4,39

3,53

2,83

2,15

1,66

1,19

0,850,69

2,222,25

2,21

2,07

1,88

1,75

1,65

1,61

1,67

1,86

2,18

2,46

3,04

3,61

4,29

4,44

4,42

4,05

3,36

2,82

2,24

1,56

1,14

0,820,65

1,43

1,70

2,07

2,57

3,18

3,83

4,53

4,61

4,62

4,12

3,37

2,71

2,06

1,59

1,15

0,830,70

2,732,76

2,71

2,48

2,21

1,98

1,80

1,69

1,67

1,79

2,00

2,29

2,59

3,05

3,37

3,55

3,45

3,23

2,67

2,19

1,75

1,37

1,03

0,740,60

3,403,43

3,34

3,01

2,62

2,27

1,99

1,81

1,66

1,67

1,78

0,43

1,90

2,27

2,63

2,78

2,77

2,55

2,18

1,81

1,46

1,17

0,89

0,650,55

4,144,17

4,11

3,61

3,06

2,56

2,15

1,83

1,61

1,51

0,58

0,46

4,804,82

4,79

4,12

3,44

2,81

2,27

1,87

1,57

0,80

0,60

0,47

5,225,20

5,23

4,42

3,64

2,93

2,33

1,92

1,13

0,82

0,61

0,48

5,195,18

5,20

4,39

3,61

2,88

2,27

1,60

1,12

0,80

0,60

0,47

4,724,73

4,69

4,02

3,32

2,67

1,93

1,47

1,06

0,76

0,57

0,44

4,354,38

4,34

3,71

3,09

2,37

1,83

1,39

1,01

0,73

0,550,48

5,00

5,00

5,00

5,00

0,50

1,00

1,00

1,00

1,00

1.1.10. S. REUNIONES

Local destinado a salas de conferencias y reuniones.

1.1.10.1. GEOMETRÍA

Se trata de un local de 21,42 m² de superficie, una longitud de todos sus cerramientos de 19,76 m, y una altura entre suelo y techo de2,80 m. Sus dimensiones se encierran en un rectángulo de 3,21 m de ancho por 6,67 m de largo. Según la actividad a desempeñar,consideramos el plano de trabajo a una altura de 0,85 m sobre el suelo.

Page 172: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

21,42 m²

6,670

6,670

Partiendo de estos datos, y tomando una altura media de suspensión de las luminarias de 0,00 m, y por consiguiente, una altura entreel plano de trabajo y éstas de 1,95 m, obtenemos un índice del local K de 1,11. Según apéndice A del documento HE3 del Código Técnicode la Edificación, para este índice del local corresponderán un mínimo de 9 puntos a considerar en el cálculo de la iluminancia media. Noobstante, para conseguir una mayor precisión en los cálculos, hemos considerado 231 puntos para realizar dichos cálculos.

Según materiales y terminación de las superficies de local, se ha estimado para los cálculos unos grados de reflexión de 70 % para eltecho (21,42 m²), 50 % para las paredes (55,34 m²), y 20 % para el suelo (21,42 m²).

1.1.10.2. ILUMINACIÓN NORMAL

Según normativa aplicable, al tratarse de un local destinado a salas de conferencias y reuniones, se requiere en el plano de trabajo unailuminancia media mantenida de 500 lux, y un índice de deslumbramiento unificado (UGR) inferior a 19. Así mismo, se demanda uníndice de rendimiento de colores mínimo de 80.

A efectos de cumplir lo establecido en el apartado 2.1 del Documento Básico HE3 del Código Técnico de la Edificación, se estableceque el Valor de Eficiencia Energética de la Instalación (VEEI) para este recinto debe ser inferior a 3,0.

La conservación de la instalación, posición y depreciación de las lámparas, temperatura y equipos de encendido, influyennotablemente en los niveles de iluminación a lo largo del tiempo. Para tener en cuenta estas variables, se define el factor de mantenimiento,que para este local, y según la actividad a realizar, se ha establecido en 0,85.

Para satisfacer los requisitos de iluminación normal, se ha optado por utilizar las siguientes luminarias:

Uds Referencia Modelo Fabricante Lámparas RaFlujo(lm)

Potencia(W)

5Lug light factory-

060281.5L06.512-42W

2792_1 LUGCLASSIC SQUARELED 350 GK 4900 840 LOW

UGR

Lug lightfactory

LUGCLASSICSQUARE LED 84 80 3.700 42

Estas luminarias se instalarán en las posiciones indicadas en la tabla siguiente:

Luminaria Posición (m) Rotación (°)

Id. Referencia X Y Z X Y Z

1 Lug light factory-060281.5L06.512-42W 1,45 0,77 2,80 0 0 0

2 Lug light factory-060281.5L06.512-42W 5,21 0,77 2,80 0 0 0

3 Lug light factory-060281.5L06.512-42W 3,33 1,61 2,80 0 0 0

4 Lug light factory-060281.5L06.512-42W 1,45 2,45 2,80 0 0 0

5 Lug light factory-060281.5L06.512-42W 5,21 2,45 2,80 0 0 0

El siguiente gráfico muestra su distribución dentro del local:

Page 173: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

1 2

3

4 5

OSegún cálculos realizados para una malla de 231 puntos separados una distancia de 35 cm, se consigue una iluminancia media

mantenida en el plano de trabajo de 561 lux (Suficientes para los 500 lux requeridos para la actividad a realizar en el local).

Así mismo, se consigue una iluminancia mínima de 290 lux y una iluminancia máxima de 804 lux. La uniformidad media (Emín/Em)queda establecida en 0,52, y la extrema (Emín/Emáx) en 0,36.

Estos niveles de iluminación quedan distribuidos según refleja el siguiente gráfico de curvas isolux:

337 337

337 337

383

383

430

430

430

430

477

477

477

477 524570

617664711

757

290318 382 444 494 513 503 479 450 430 425 430 450 479 503 513 494 444 382 318290307342 417 490 551 576 566 537 506 481 479 481 506 537 566 576 551 490 417 342307

335379 474 570 647 683 676 640 604 583 579 583 604 640 676 683 647 570 474 379335

358408 513 619 708 754 751 723 695 680 678 680 695 723 751 754 708 619 513 408358

371423 530 639 732 784 787 773 758 755 760 755 758 773 787 784 732 639 530 423371

376428 536 647 743 796 804 791 781 781 785 781 781 791 804 796 743 647 536 428376

371423 530 639 732 784 787 773 758 755 760 755 758 773 787 784 732 639 530 423371

358408 513 619 708 754 751 723 695 680 678 680 695 723 751 754 708 619 513 408358

335379 474 570 647 683 676 640 604 583 579 583 604 640 676 683 647 570 474 379335

307342 417 490 551 576 566 537 506 481 479 481 506 537 566 576 551 490 417 342307290318 382 444 494 513 503 479 450 430 425 430 450 479 503 513 494 444 382 318290

Dado que el recinto tiene una superficie de 21,42 m², el conjunto de luminarias utilizadas suman un consumo de 210 W, y se consigueuna iluminancia media mantenida en el plano de trabajo de 561 lux, podemos decir que la instalación de iluminación de este local tiene unvalor de eficiencia energética (VEEI) de 1,7 W/m² por cada 100 lux. (Por debajo del límite de 3,0 requerido por el Código Técnico para laactividad a realizar en el local).

Por último, se han estudiado los límites de deslumbramiento unificado a lo largo y ancho de un plano situado a una altura de 1,2 mrespecto al suelo, y la dirección del observador formando un ángulo de 0,0° respecto al eje OX, condiciones habituales para la actividad arealizar en el local. La siguiente gráfica muestra la distribución de niveles alcanzados, dando una indicación de los lugares adecuadosdentro del local para no sobrepasar el nivel máximo de 19 aconsejado.

10

10

1214

16

18

18

18

20

20

20 20

20

22

22

22 22

22

22

22

2121 20 20 18 18 18 18 19 19 19 20 19 17 182221 21 21 21 19 19 19 19 19 20 20 20 19

2222 19 19 22 20 20 20 20 21 20 21 20 11 20

2222 19 20 20 21 21 21 21 22 20 21 20 13 20

2323 22 21 22 21 22 21 20 22 21 22 21 15 20

2323 22 22 20 21 22 21 20 21 21 22 21 19 20

2323 22 21 22 21 22 21 20 22 21 22 21 15 20

2222 19 20 20 21 21 21 21 22 20 21 20 13 20

2222 19 19 22 20 20 20 20 21 20 21 20 11 20

2221 21 21 21 19 19 19 19 19 20 20 20 192121 20 20 18 18 18 18 19 19 19 20 19 17 18

UGR

1.1.10.3. ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

Para alcanzar los requisitos de alumbrado de emergencia, se han utilizado las siguientes luminarias:

Uds Referencia Modelo Fabricante Lámparas Ra Flujo Potencia

Page 174: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

(lm) (W)

1 Normalux-D-300L-9W D-300L Normalux D-300L 80 350 9

Luminaria Posición (m) Rotación (°)

Id. Referencia X Y Z X Y Z

1 Normalux-D-300L-9W 3,33 3,04 2,50 0 0 0

El siguiente gráfico muestra su distribución dentro del local:

1

OSegún cálculos realizados para una malla de 231 puntos separados una distancia de 35 cm, se consigue una iluminancia media

mantenida en el suelo de 5,64 lux. Así mismo, se consigue una iluminancia mínima de 0,44 lux y una iluminancia máxima de 23 lux.

Estos niveles de iluminación quedan distribuidos según refleja el siguiente gráfico de curvas isolux:

2,50

4,576,64

8,70

11

1315

17

1921

0,440,470,580,730,911,131,331,531,701,851,921,851,701,531,331,130,910,730,580,470,440,500,550,680,861,091,401,701,982,272,522,622,522,271,981,701,401,090,860,680,550,50

0,620,700,881,121,491,962,623,253,784,214,454,213,783,252,621,961,491,120,880,700,62

0,760,861,111,481,972,873,995,286,327,498,587,496,325,283,992,871,971,481,110,860,76

0,901,031,391,892,744,045,748,168,889,72 10 9,728,888,165,744,042,741,891,391,030,90

1,031,211,652,353,455,037,029,11 11 12 12 12 11 9,117,025,033,452,351,651,211,03

1,161,351,852,683,995,918,39 11 14 15 16 15 14 11 8,395,913,992,681,851,351,16

1,251,461,982,864,396,879,98 13 16 18 19 18 16 13 9,986,874,392,861,981,461,25

1,311,532,093,004,777,74 12 15 19 21 23 21 19 15 12 7,744,773,002,091,531,31

1,341,552,113,065,098,14 12 15 19 21 22 21 19 15 12 8,145,093,062,111,551,341,331,542,123,065,008,06 12 15 19 22 23 22 19 15 12 8,065,003,062,121,541,33

5,00

0,50 0,50

1,00 1,00

1.2. PB OFICINAS

1.2.1. ALMACÉN

Local destinado a almacenes y cuarto de almacén.

1.2.1.1. GEOMETRÍA

Se trata de un local de 3,67 m² de superficie, una longitud de todos sus cerramientos de 7,68 m, y una altura entre suelo y techo de2,80 m. Sus dimensiones se encierran en un rectángulo de 2,06 m de ancho por 1,78 m de largo. Según la actividad a desempeñar,consideramos el plano de trabajo a una altura de 0,85 m sobre el suelo.

Page 175: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

3,67 m²1,7791,780

2,0

60

Partiendo de estos datos, y tomando una altura media de suspensión de las luminarias de 0,09 m, y por consiguiente, una altura entreel plano de trabajo y éstas de 1,86 m, obtenemos un índice del local K de 0,51. Según apéndice A del documento HE3 del Código Técnicode la Edificación, para este índice del local corresponderán un mínimo de 4 puntos a considerar en el cálculo de la iluminancia media. Noobstante, para conseguir una mayor precisión en los cálculos, hemos considerado 49 puntos para realizar dichos cálculos.

Según materiales y terminación de las superficies de local, se ha estimado para los cálculos unos grados de reflexión de 70 % para eltecho (3,67 m²), 50 % para las paredes (21,50 m²), y 20 % para el suelo (3,67 m²).

1.2.1.2. ILUMINACIÓN NORMAL

Según normativa aplicable, al tratarse de un local destinado a almacenes y cuarto de almacén, se requiere en el plano de trabajo unailuminancia media mantenida de 100 lux, y un índice de deslumbramiento unificado (UGR) inferior a 25. Así mismo, se demanda uníndice de rendimiento de colores mínimo de 60.

A efectos de cumplir lo establecido en el apartado 2.1 del Documento Básico HE3 del Código Técnico de la Edificación, se estableceque el Valor de Eficiencia Energética de la Instalación (VEEI) para este recinto debe ser inferior a 4,0.

La conservación de la instalación, posición y depreciación de las lámparas, temperatura y equipos de encendido, influyennotablemente en los niveles de iluminación a lo largo del tiempo. Para tener en cuenta estas variables, se define el factor de mantenimiento,que para este local, y según la actividad a realizar, se ha establecido en 0,85.

Para satisfacer los requisitos de iluminación normal, se ha optado por utilizar las siguientes luminarias:

Uds Referencia Modelo Fabricante Lámparas RaFlujo(lm)

Potencia(W)

1Lug light factory-

300031.00104-21W4421_2 LUGSTAR SPOT LB LED pt

2600 830 IP44Lug light factory

LED 3000K80 1.900 21

Estas luminarias se instalarán en las posiciones indicadas en la tabla siguiente:

Luminaria Posición (m) Rotación (°)

Id. Referencia X Y Z X Y Z

1 Lug light factory-300031.00104-21W 0,90 0,89 2,71 0 0 0

El siguiente gráfico muestra su distribución dentro del local:

1

OSegún cálculos realizados para una malla de 49 puntos separados una distancia de 35 cm, se consigue una iluminancia media

mantenida en el plano de trabajo de 216 lux (Suficientes para los 100 lux requeridos para la actividad a realizar en el local).

Así mismo, se consigue una iluminancia mínima de 137 lux y una iluminancia máxima de 312 lux. La uniformidad media (Emín/Em)queda establecida en 0,63, y la extrema (Emín/Emáx) en 0,44.

Estos niveles de iluminación quedan distribuidos según refleja el siguiente gráfico de curvas isolux:

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153153 169

169 185

185

185 201

201

201216

216

232248

264280296

169189

215

218

196

159138

174

218

248

251

227

182

138

206

258

292

295

267

215

159

218

272

308

312

281

228

167

205

257

290

294

266

214

158

172

216

246

248

224

180

137

167187

212

215

193

157137

Dado que el recinto tiene una superficie de 3,67 m², el conjunto de luminarias utilizadas suman un consumo de 21 W, y se consigueuna iluminancia media mantenida en el plano de trabajo de 216 lux, podemos decir que la instalación de iluminación de este local tiene unvalor de eficiencia energética (VEEI) de 2,6 W/m² por cada 100 lux. (Por debajo del límite de 4,0 requerido por el Código Técnico para laactividad a realizar en el local).

Por último, se han estudiado los límites de deslumbramiento unificado a lo largo y ancho de un plano situado a una altura de 1,2 mrespecto al suelo, y la dirección del observador formando un ángulo de 0,0° respecto al eje OX, condiciones habituales para la actividad arealizar en el local. La siguiente gráfica muestra la distribución de niveles alcanzados, dando una indicación de los lugares adecuadosdentro del local para no sobrepasar el nivel máximo de 25 aconsejado.

1012141618202224

26

26

26

26

27

28

26

24

24

22

2526

26

26

26

2423

UGR

1.2.2. CUARTO DE CONTADORES

Local destinado a local de contadores de electricidad.

1.2.2.1. GEOMETRÍA

Se trata de un local de 1,94 m² de superficie, una longitud de todos sus cerramientos de 5,74 m, y una altura entre suelo y techo de2,80 m. Sus dimensiones se encierran en un rectángulo de 1,09 m de ancho por 1,78 m de largo. Según la actividad a desempeñar,consideramos el plano de trabajo a una altura de 0,85 m sobre el suelo.

1,94 m²

1,779

1,779

Partiendo de estos datos, y tomando una altura media de suspensión de las luminarias de 0,09 m, y por consiguiente, una altura entreel plano de trabajo y éstas de 1,86 m, obtenemos un índice del local K de 0,36. Según apéndice A del documento HE3 del Código Técnicode la Edificación, para este índice del local corresponderán un mínimo de 4 puntos a considerar en el cálculo de la iluminancia media. Noobstante, para conseguir una mayor precisión en los cálculos, hemos considerado 35 puntos para realizar dichos cálculos.

Según materiales y terminación de las superficies de local, se ha estimado para los cálculos unos grados de reflexión de 70 % para eltecho (1,94 m²), 50 % para las paredes (16,07 m²), y 20 % para el suelo (1,94 m²).

1.2.2.2. ILUMINACIÓN NORMAL

Según normativa aplicable, al tratarse de un local destinado a local de contadores de electricidad, se requiere en el plano de trabajouna iluminancia media mantenida de 200 lux, y un índice de deslumbramiento unificado (UGR) inferior a 25. Así mismo, se demanda uníndice de rendimiento de colores mínimo de 60.

A efectos de cumplir lo establecido en el apartado 2.1 del Documento Básico HE3 del Código Técnico de la Edificación, se estableceque el Valor de Eficiencia Energética de la Instalación (VEEI) para este recinto debe ser inferior a 4,0.

La conservación de la instalación, posición y depreciación de las lámparas, temperatura y equipos de encendido, influyennotablemente en los niveles de iluminación a lo largo del tiempo. Para tener en cuenta estas variables, se define el factor de mantenimiento,que para este local, y según la actividad a realizar, se ha establecido en 0,85.

Para satisfacer los requisitos de iluminación normal, se ha optado por utilizar las siguientes luminarias:

Uds Referencia Modelo Fabricante Lámparas RaFlujo(lm)

Potencia(W)

Page 177: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

1Lug light factory-

300031.00104-21W4421_2 LUGSTAR SPOT LB LED pt

2600 830 IP44Lug light factory

LED 3000K80 1.900 21

Estas luminarias se instalarán en las posiciones indicadas en la tabla siguiente:

Luminaria Posición (m) Rotación (°)

Id. Referencia X Y Z X Y Z

1 Lug light factory-300031.00104-21W 0,88 0,58 2,71 0 0 0

El siguiente gráfico muestra su distribución dentro del local:

1

OSegún cálculos realizados para una malla de 35 puntos separados una distancia de 35 cm, se consigue una iluminancia media

mantenida en el plano de trabajo de 269 lux (Suficientes para los 200 lux requeridos para la actividad a realizar en el local).

Así mismo, se consigue una iluminancia mínima de 211 lux y una iluminancia máxima de 340 lux. La uniformidad media (Emín/Em)queda establecida en 0,78, y la extrema (Emín/Emáx) en 0,62.

Estos niveles de iluminación quedan distribuidos según refleja el siguiente gráfico de curvas isolux:

222 222

222 222

234 234

234234

246 246257 257269 269281 281293 293

304316

328

212240 280 294 279 239211229261 302 318 301 259227

244277 322 340 321 275242

234266 309 325 308 264232219249 289 303 288 247217

Dado que el recinto tiene una superficie de 1,94 m², el conjunto de luminarias utilizadas suman un consumo de 21 W, y se consigueuna iluminancia media mantenida en el plano de trabajo de 269 lux, podemos decir que la instalación de iluminación de este local tiene unvalor de eficiencia energética (VEEI) de 3,9 W/m² por cada 100 lux. (Por debajo del límite de 4,0 requerido por el Código Técnico para laactividad a realizar en el local).

Por último, se han estudiado los límites de deslumbramiento unificado a lo largo y ancho de un plano situado a una altura de 1,2 mrespecto al suelo, y la dirección del observador formando un ángulo de 0,0° respecto al eje OX, condiciones habituales para la actividad arealizar en el local. La siguiente gráfica muestra la distribución de niveles alcanzados, dando una indicación de los lugares adecuadosdentro del local para no sobrepasar el nivel máximo de 25 aconsejado.

1010

10

10

1212

12

12

14 14

14

14

1616

16

16

1818

18

18

2020

20

20

2222

22

22

2424

2424

26

26

24 2625 27

2725 26

UGR

1.2.2.3. ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

Para alcanzar los requisitos de alumbrado de emergencia, se han utilizado las siguientes luminarias:

Uds Referencia Modelo Fabricante Lámparas RaFlujo(lm)

Potencia(W)

1 Normalux-D-200L-9W D-200L Normalux D-200L 80 200 9

Luminaria Posición (m) Rotación (°)

Id. Referencia X Y Z X Y Z

1 Normalux-D-200L-9W 0,88 0,09 2,50 0 0 0,1

Page 178: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

El siguiente gráfico muestra su distribución dentro del local:

1

OSegún cálculos realizados para una malla de 35 puntos separados una distancia de 35 cm, se consigue una iluminancia media

mantenida en el suelo de 10 lux. Así mismo, se consigue una iluminancia mínima de 7,18 lux y una iluminancia máxima de 13 lux.

Estos niveles de iluminación quedan distribuidos según refleja el siguiente gráfico de curvas isolux:

7,71 7,718,25 8,258,79 8,799,32 9,329,861011

111213

9,7611 12 13 12 119,719,7811 12 13 12 119,72

9,7811 12 13 12 119,69

7,918,829,87 11 9,868,767,887,238,108,829,588,828,047,18

1.2.3. PASILLO PB

Local destinado a áreas de circulación y pasillos.

1.2.3.1. GEOMETRÍA

Se trata de un local de 49,87 m² de superficie, una longitud de todos sus cerramientos de 41,50 m, y una altura entre suelo y techo de2,80 m. Sus dimensiones se encierran en un rectángulo de 14,08 m de ancho por 6,67 m de largo. Según la actividad a desempeñar,consideramos el plano de trabajo a una altura de 0,00 m sobre el suelo.

Page 179: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

49,87 m²

2,816

1,877

1,8

77

1,976

3,7

06

1,512

1,2

353,923

0,9

88

1,2351

1,8

58

Partiendo de estos datos, y tomando una altura media de suspensión de las luminarias de 0,00 m, y por consiguiente, una altura entreel plano de trabajo y éstas de 2,80 m, obtenemos un índice del local K de 0,86. Según apéndice A del documento HE3 del Código Técnicode la Edificación, para este índice del local corresponderán un mínimo de 4 puntos a considerar en el cálculo de la iluminancia media. Noobstante, para conseguir una mayor precisión en los cálculos, hemos considerado 525 puntos para realizar dichos cálculos.

Según materiales y terminación de las superficies de local, se ha estimado para los cálculos unos grados de reflexión de 70 % para eltecho (49,87 m²), 50 % para las paredes (116,21 m²), y 20 % para el suelo (49,87 m²).

1.2.3.2. ILUMINACIÓN NORMAL

Según normativa aplicable, al tratarse de un local destinado a áreas de circulación y pasillos, se requiere en el plano de trabajo unailuminancia media mantenida de 100 lux, y un índice de deslumbramiento unificado (UGR) inferior a 28. Así mismo, se demanda uníndice de rendimiento de colores mínimo de 40.

A efectos de cumplir lo establecido en el apartado 2.1 del Documento Básico HE3 del Código Técnico de la Edificación, se estableceque el Valor de Eficiencia Energética de la Instalación (VEEI) para este recinto debe ser inferior a 4,0.

Page 180: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

La conservación de la instalación, posición y depreciación de las lámparas, temperatura y equipos de encendido, influyennotablemente en los niveles de iluminación a lo largo del tiempo. Para tener en cuenta estas variables, se define el factor de mantenimiento,que para este local, y según la actividad a realizar, se ha establecido en 0,85.

Para satisfacer los requisitos de iluminación normal, se ha optado por utilizar las siguientes luminarias:

Uds Referencia Modelo Fabricante Lámparas RaFlujo(lm)

Potencia(W)

3Lug light factory-

300031.00033-20W3460_2 LUGSTAR LB LED

2300 830 DALILug light factory ML1401520W830.01C 80 1.900 20

1Lug light factory-

300031.00040-26W3459_1 LUGSTAR LB LED

3000 840 DALI IP44Lug light factory

ML1401620W840.01C80 2.700 26

Estas luminarias se instalarán en las posiciones indicadas en la tabla siguiente:

Luminaria Posición (m) Rotación (°)

Id. Referencia X Y Z X Y Z

1 Lug light factory-300031.00033-20W 1,45 1,49 2,80 0 0 0

2 Lug light factory-300031.00033-20W 1,47 4,82 2,80 0 0 0

3 Lug light factory-300031.00033-20W 1,52 8,93 2,80 0 0 0

4 Lug light factory-300031.00040-26W 3,33 11,69 2,80 0 0 0

El siguiente gráfico muestra su distribución dentro del local:

Page 181: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

1

2

3

4

OSegún cálculos realizados para una malla de 525 puntos separados una distancia de 35 cm, se consigue una iluminancia media

mantenida en el plano de trabajo de 123 lux (Suficientes para los 100 lux requeridos para la actividad a realizar en el local).

Así mismo, se consigue una iluminancia mínima de 30 lux y una iluminancia máxima de 257 lux. La uniformidad media (Emín/Em)queda establecida en 0,24, y la extrema (Emín/Emáx) en 0,12.

Estos niveles de iluminación quedan distribuidos según refleja el siguiente gráfico de curvas isolux:

Page 182: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

30

51

51

51

71

71

71

71

9292

9292

92

92

92

92

113

113

113

113

113

133

133

154

154

175

175

175

195

195

216237

7277 89 99 105 105 101 92 80757986 101 113 120 121 115 104 9082

91101 120 136 146 147 139 124 10696

103114 137 157 169 171 161 142 120108

110123 149 172 185 187 176 154 129116

113127 153 176 191 192 181 159 132119

111124 150 172 186 188 176 155 131117

107119 142 162 174 176 166 147 125113

101113 134 152 163 164 156 139 119107

98109 129 147 157 158 150 135 115104

98109 130 147 157 159 151 136 116105

102113 135 153 164 166 158 141 121109

107119 143 163 177 179 169 150 127115

111124 150 173 188 190 180 159 133120

112126 152 176 192 194 183 162 135122

109123 148 171 186 188 178 157 131118

103114 137 157 170 172 163 145 123111

93104 123 139 150 151 144 129 111101

8492 109 122 130 132 126 115 9990

7784 98 110 117 118 114 104 9083

7481 93 105 112 113 109 100 8780

7583 97 108 116 118 114 104 9083

8290 106 120 129 132 127 116 10291

90100 119 136 148 152 146 133 115101

98110 133 154 169 173 167 151 13111293 75 62 5249

104117 143 167 185 190 184 167 144 119 97 79 64 54 47

106120 147 173 191 198 193 177 154 131 108 89 73 61 53

104116 143 168 187 196 193 181 162 142 121 102 86 72 61

96108 132 155 174 186 187 181 170 155 138 120 102 86 73

8797 118 139 157 171 179 182 179 171 159 142 124 105 88

7685 103 122 141 159 174 185 191 191 184 169 149 127 99 80 64 52 44 3837

6673 89 107 127 149 171 190 206 214 212 199 176 149 121 95 73 57 47 4037

5864 77 95 116 141 169 196 220 236 239 226 201 169 136 106 81 62 50 4138

5257 69 85 107 135 166 199 230 250 256 244 218 182 145 113 85 65 51 4239

4751 62 78 99 127 160 194 227 250 257 247 220 184 147 114 86 65 51 43394850 61 76

91 117 148 181 212 235 242 233 208 175 141 109 83 64 50 4239

81 104 132 160 187 206 213 205 184 157 128 100 77 60 48 4138

71 90 112 135 156 171 176 170 155 133 110 87 69 55 45 39378788 110 133 153 168 173 167 152 131 108

30 30 49 42 3836

30 30 30 30 3635

30 30 30 30 30303030 30 30 3030

Dado que el recinto tiene una superficie de 49,87 m², el conjunto de luminarias utilizadas suman un consumo de 86 W, y se consigueuna iluminancia media mantenida en el plano de trabajo de 123 lux, podemos decir que la instalación de iluminación de este local tiene unvalor de eficiencia energética (VEEI) de 1,4 W/m² por cada 100 lux. (Por debajo del límite de 4,0 requerido por el Código Técnico para laactividad a realizar en el local).

Por último, se han estudiado los límites de deslumbramiento unificado a lo largo y ancho de un plano situado a una altura de 1,2 mrespecto al suelo, y la dirección del observador formando un ángulo de 0,0° respecto al eje OX, condiciones habituales para la actividad arealizar en el local. La siguiente gráfica muestra la distribución de niveles alcanzados, dando una indicación de los lugares adecuadosdentro del local para no sobrepasar el nivel máximo de 28 aconsejado.

Page 183: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

10

10

10

12

12

12

12

14

14

1414

14

16

16

16

16

16

18

18

18

1818

18

20

20

20

20

20

20

22

22

22

22

22

24

2424

24

24

24

24

2424

24

24

26

26

26

26

26

26

26

26

26

28

28

1616 16 171818 18 20

2122 22 23

2324 24 25 26

2425 27

2425

2424 24 27

2222 22 24

1920 20 21

1617 17 17

1717 17 18

2020 20 21

2223 23 24

2424 24 27

2425

2425 27

2324 23 25 26

2121 21 22

1718 18 19

1314 14 15

1111 11

1313 14 14

1717 18 19

2021 21 22

2223 23 24 26

2424 24 27

2424 24

2324 24 27

2223 23 24 25 10 12 11 12

2020 20 21 13 15 16 16 17

1617 17 18 16 19 20 20 21

1213 15 17 18 22 23 24 24 26

11 14 17 21 24 26 26 28

11 13 18 22 25 27 27

10 13 18 22 25 27 2710 13 18

21 24 26 27 29

20 23 25 25 26 27

18 20 22 22 232020 22 22 23

UGR

1.2.3.3. ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

Para alcanzar los requisitos de alumbrado de emergencia, se han utilizado las siguientes luminarias:

Uds Referencia Modelo Fabricante Lámparas RaFlujo(lm)

Potencia(W)

1 Normalux-D-300L-9W D-300L Normalux D-300L 80 350 9

2 Normalux-D-200L-9W D-200L Normalux D-200L 80 200 9

Page 184: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

Luminaria Posición (m) Rotación (°)

Id. Referencia X Y Z X Y Z

1 Normalux-D-300L-9W 1,40 3,67 2,74 0 0 -180

2 Normalux-D-200L-9W 4,91 10,47 2,74 0 0 0,3

3 Normalux-D-200L-9W 0,17 11,10 2,74 0 0 90

El siguiente gráfico muestra su distribución dentro del local:

Page 185: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

1

2

3

OSegún cálculos realizados para una malla de 525 puntos separados una distancia de 35 cm, se consigue una iluminancia media

mantenida en el suelo de 5,54 lux. Así mismo, se consigue una iluminancia mínima de 0,00 lux y una iluminancia máxima de 19 lux.

Estos niveles de iluminación quedan distribuidos según refleja el siguiente gráfico de curvas isolux:

Page 186: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

1,72

1,72

1,72

1,72

1,72

3,43

3,43

3,43

3,433,43

5,15

5,15

5,15

5,15

6,86

6,86

6,86

6,86

8,58

8,58

8,58

8,58

8,58

10

10

10

10

1214

15

17

0,830,840,920,991,031,030,990,910,840,831,031,101,201,311,371,371,311,201,091,02

1,521,631,842,062,192,182,051,831,621,51

2,302,542,943,283,493,493,272,922,512,27

3,473,904,675,386,206,165,344,633,853,43

5,025,996,897,378,108,077,326,875,884,95

6,257,038,168,949,529,498,928,106,956,18

7,118,079,98 11 12 12 11 9,877,977,03

8,479,61 12 13 14 14 13 11 9,498,37

9,9311 14 16 16 16 16 14 119,81

1112 15 18 19 19 18 15 1211

1112 15 17 18 18 17 15 1211

1112 15 17 18 18 17 15 1211

9,5811 13 15 16 16 15 13 119,44

8,169,22 11 13 13 13 13 11 9,088,04

6,927,839,60 10 11 11 10 9,477,696,79

6,226,997,968,689,239,208,627,886,866,10

4,775,586,657,157,937,887,066,555,444,63

3,363,704,354,965,565,524,874,243,573,23

2,352,562,913,203,373,343,132,802,412,19

1,781,872,032,192,272,242,091,881,691,57

1,451,501,591,661,681,631,541,401,261,18

1,321,351,381,381,361,301,221,121,020,96

1,361,371,401,391,361,291,191,050,920,86

1,571,581,611,581,541,441,271,090,910,830,410,320,240,180,17

2,372,422,432,031,931,781,541,241,020,580,440,340,250,190,15

3,393,463,403,233,112,342,011,591,200,750,550,410,300,210,17

4,814,854,844,564,143,853,602,091,541,100,680,470,340,240,19

6,416,406,495,995,334,774,604,224,104,560,790,540,370,260,20

8,037,978,147,546,445,805,445,124,655,156,137,450,390,280,21

9,489,329,818,707,676,695,905,575,175,556,467,648,91 10 11 11 9,858,597,075,434,56

1110 10 9,758,176,966,275,915,515,656,567,719,04 10 11 11 10 8,697,085,434,53

1111 11 9,948,717,506,516,195,625,406,197,348,679,459,689,679,258,356,695,044,23

1110 11 9,718,096,996,225,815,224,945,496,307,108,128,378,297,966,755,684,373,70

9,619,459,988,767,736,605,775,294,574,394,755,406,246,757,187,106,595,914,763,733,199,199,119,568,47

0,520,675,224,773,963,794,134,715,195,525,775,715,364,894,123,202,71

0,460,570,743,743,213,113,404,164,414,604,924,874,434,133,622,592,19

0,390,480,600,772,422,362,562,883,223,544,023,953,392,942,441,881,610,460,470,590,752,372,302,492,783,103,413,85

0,002,001,791,611,301,12

0,001,261,130,980,840,77

0,000,790,720,660,580,540,000,600,550,510,460,45

5,00

5,00

5,00

5,00

0,50

0,50

0,50

0,50

1,00 1,00

1,00

1,00

1,00

1.2.4. S. DESCANSO

Local destinado a zonas generales de uso público.

1.2.4.1. GEOMETRÍA

Se trata de un local de 21,42 m² de superficie, una longitud de todos sus cerramientos de 19,76 m, y una altura entre suelo y techo de2,80 m. Sus dimensiones se encierran en un rectángulo de 3,21 m de ancho por 6,67 m de largo. Según la actividad a desempeñar,consideramos el plano de trabajo a una altura de 0,85 m sobre el suelo.

Page 187: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

21,42 m²3,2

11

6,670

3,2

11

6,670

Partiendo de estos datos, y tomando una altura media de suspensión de las luminarias de 0,11 m, y por consiguiente, una altura entreel plano de trabajo y éstas de 1,84 m, obtenemos un índice del local K de 1,18. Según apéndice A del documento HE3 del Código Técnicode la Edificación, para este índice del local corresponderán un mínimo de 9 puntos a considerar en el cálculo de la iluminancia media. Noobstante, para conseguir una mayor precisión en los cálculos, hemos considerado 231 puntos para realizar dichos cálculos.

Según materiales y terminación de las superficies de local, se ha estimado para los cálculos unos grados de reflexión de 70 % para eltecho (21,42 m²), 50 % para las paredes (55,34 m²), y 20 % para el suelo (21,42 m²).

1.2.4.2. ILUMINACIÓN NORMAL

Según normativa aplicable, al tratarse de un local destinado a zonas generales de uso público, se requiere en el plano de trabajo unailuminancia media mantenida de 300 lux, y un índice de deslumbramiento unificado (UGR) inferior a 22. Así mismo, se demanda uníndice de rendimiento de colores mínimo de 80.

A efectos de cumplir lo establecido en el apartado 2.1 del Documento Básico HE3 del Código Técnico de la Edificación, se estableceque el Valor de Eficiencia Energética de la Instalación (VEEI) para este recinto debe ser inferior a 3,0.

La conservación de la instalación, posición y depreciación de las lámparas, temperatura y equipos de encendido, influyennotablemente en los niveles de iluminación a lo largo del tiempo. Para tener en cuenta estas variables, se define el factor de mantenimiento,que para este local, y según la actividad a realizar, se ha establecido en 0,85.

Para satisfacer los requisitos de iluminación normal, se ha optado por utilizar las siguientes luminarias:

Uds Referencia Modelo Fabricante Lámparas RaFlujo(lm)

Potencia(W)

3Lug light factory-

060281.5L06.512-42W

2792_1 LUGCLASSIC SQUARELED 350 GK 4900 840 LOW

UGR

Lug lightfactory

LUGCLASSICSQUARE LED 84 80 3.700 42

Estas luminarias se instalarán en las posiciones indicadas en la tabla siguiente:

Luminaria Posición (m) Rotación (°)

Id. Referencia X Y Z X Y Z

1 Lug light factory-060281.5L06.512-42W 1,48 1,61 2,69 0 0 0

2 Lug light factory-060281.5L06.512-42W 3,33 1,61 2,69 0 0 0

3 Lug light factory-060281.5L06.512-42W 5,18 1,61 2,69 0 0 0

El siguiente gráfico muestra su distribución dentro del local:

Page 188: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

1 2 3

OSegún cálculos realizados para una malla de 231 puntos separados una distancia de 35 cm, se consigue una iluminancia media

mantenida en el plano de trabajo de 365 lux (Suficientes para los 300 lux requeridos para la actividad a realizar en el local).

Así mismo, se consigue una iluminancia mínima de 141 lux y una iluminancia máxima de 688 lux. La uniformidad media (Emín/Em)queda establecida en 0,39, y la extrema (Emín/Emáx) en 0,20.

Estos niveles de iluminación quedan distribuidos según refleja el siguiente gráfico de curvas isolux:

191 191

191 191

240

240

290

340390

439489539

588638

141153 181 208 231 246 254 261 265 266 269 266 265 261 254 246 231 208 181 153141154171 206 243 272 292 303 312 318 318 321 318 318 312 303 292 272 243 206 171154

182206 257 309 357 390 404 413 419 425 430 425 419 413 404 390 357 309 257 206182

209241 310 384 451 498 515 521 527 540 547 540 527 521 515 498 451 384 310 241209

230267 353 447 532 591 605 607 615 637 650 637 615 607 605 591 532 447 353 267230

239281 371 472 567 626 642 643 652 676 688 676 652 643 642 626 567 472 371 281239

230267 353 447 532 591 605 607 615 637 650 637 615 607 605 591 532 447 353 267230

209241 310 384 451 498 515 521 527 540 547 540 527 521 515 498 451 384 310 241209

182206 257 309 357 390 404 413 419 425 430 425 419 413 404 390 357 309 257 206182

154171 206 243 272 292 303 312 318 318 321 318 318 312 303 292 272 243 206 171154141153 181 208 231 246 254 261 265 266 269 266 265 261 254 246 231 208 181 153141

Dado que el recinto tiene una superficie de 21,42 m², el conjunto de luminarias utilizadas suman un consumo de 126 W, y se consigueuna iluminancia media mantenida en el plano de trabajo de 365 lux, podemos decir que la instalación de iluminación de este local tiene unvalor de eficiencia energética (VEEI) de 1,6 W/m² por cada 100 lux. (Por debajo del límite de 3,0 requerido por el Código Técnico para laactividad a realizar en el local).

Por último, se han estudiado los límites de deslumbramiento unificado a lo largo y ancho de un plano situado a una altura de 1,2 mrespecto al suelo, y la dirección del observador formando un ángulo de 0,0° respecto al eje OX, condiciones habituales para la actividad arealizar en el local. La siguiente gráfica muestra la distribución de niveles alcanzados, dando una indicación de los lugares adecuadosdentro del local para no sobrepasar el nivel máximo de 22 aconsejado.

1012141618

20

20

20

20

22 22

22 22

22

24

24

2020 19 20 19 19 19 19 18 17 17 17 15 142120 20 21 20 20 20 19 20 18 18 18 17 16

2222 22 22 21 21 21 21 21 22 20 20 20 18 19

2323 23 23 23 22 23 22 22 23 21 22 21 20

2424 23 21 24 23 23 23 20 23 22 23 22

2324 23 21 21 22 23 23 20 20 21 22 22

2424 23 21 24 23 23 23 20 23 22 23 22

2323 23 23 23 22 23 22 22 23 21 22 21 20

2222 22 22 21 21 21 21 21 22 20 20 20 18 19

2120 20 21 20 20 20 19 20 18 18 18 17 162020 19 20 19 19 19 19 18 17 17 17 15 14

UGR

1.2.4.3. ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

Para alcanzar los requisitos de alumbrado de emergencia, se han utilizado las siguientes luminarias:

Uds Referencia Modelo Fabricante Lámparas RaFlujo(lm)

Potencia(W)

Page 189: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

2 Normalux-D-100L-9W D-100L Normalux D-100L 80 110 9

Luminaria Posición (m) Rotación (°)

Id. Referencia X Y Z X Y Z

1 Normalux-D-100L-9W 4,63 0,14 2,50 0 0 0

2 Normalux-D-100L-9W 0,63 3,04 2,50 0 0 0

El siguiente gráfico muestra su distribución dentro del local:

1

2

OSegún cálculos realizados para una malla de 231 puntos separados una distancia de 35 cm, se consigue una iluminancia media

mantenida en el suelo de 3,12 lux. Así mismo, se consigue una iluminancia mínima de 0,36 lux y una iluminancia máxima de 7,18 lux.

Estos niveles de iluminación quedan distribuidos según refleja el siguiente gráfico de curvas isolux:

0,98

0,98

1,60

1,60

2,22

2,222,84

2,84

3,463,46

4,08

4,08

4,70

4,70

5,32

5,32

5,94

5,94

6,56

6,56

0,720,750,830,900,951,021,171,492,133,094,205,346,327,017,056,615,704,583,372,271,770,890,961,061,111,141,171,291,592,203,144,225,346,296,917,016,575,664,573,372,281,78

1,371,471,621,651,621,591,611,742,213,114,205,386,377,186,606,405,834,473,272,141,65

2,192,402,842,752,432,252,052,002,242,903,754,615,415,775,905,574,713,882,861,921,53

2,973,123,423,393,203,102,642,332,352,693,283,964,644,835,014,614,063,202,431,691,38

3,633,764,033,973,833,452,972,552,402,542,953,393,753,913,953,683,342,742,061,451,20

4,554,735,114,914,744,023,322,702,342,302,593,053,133,333,363,052,792,371,651,160,95

5,305,716,025,925,504,713,792,922,221,962,002,172,322,612,672,281,931,571,180,850,70

6,346,506,637,166,485,394,223,112,211,721,561,541,561,581,531,401,221,030,810,620,54

6,096,546,966,866,245,304,193,112,191,571,271,141,101,071,010,910,790,680,580,470,416,196,687,136,966,345,344,183,062,101,471,151,000,920,860,800,720,630,550,470,390,36

5,00

5,00

0,50

1,00

1,00

1.2.5. VESTUARIO 1 PB

Local destinado a vestuarios, salas de lavado, servicios.

1.2.5.1. GEOMETRÍA

Se trata de un local de 8,14 m² de superficie, una longitud de todos sus cerramientos de 17,39 m, y una altura entre suelo y techo de2,80 m. Sus dimensiones se encierran en un rectángulo de 2,32 m de ancho por 3,66 m de largo. Según la actividad a desempeñar,consideramos el plano de trabajo a una altura de 0,85 m sobre el suelo.

Page 190: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

8,14 m²

1,5

32

1,779 1,680

1,0

38

1,680

0,5

93

1,680

1,1

86

1,6801,779

0,7

91

Partiendo de estos datos, y tomando una altura media de suspensión de las luminarias de 0,09 m, y por consiguiente, una altura entreel plano de trabajo y éstas de 1,86 m, obtenemos un índice del local K de 0,50. Según apéndice A del documento HE3 del Código Técnicode la Edificación, para este índice del local corresponderán un mínimo de 4 puntos a considerar en el cálculo de la iluminancia media. Noobstante, para conseguir una mayor precisión en los cálculos, hemos considerado 96 puntos para realizar dichos cálculos.

Según materiales y terminación de las superficies de local, se ha estimado para los cálculos unos grados de reflexión de 70 % para eltecho (8,14 m²), 50 % para las paredes (48,70 m²), y 20 % para el suelo (8,14 m²).

1.2.5.2. ILUMINACIÓN NORMAL

Según normativa aplicable, al tratarse de un local destinado a vestuarios, salas de lavado, servicios, se requiere en el plano de trabajouna iluminancia media mantenida de 200 lux, y un índice de deslumbramiento unificado (UGR) inferior a 25. Así mismo, se demanda uníndice de rendimiento de colores mínimo de 80.

A efectos de cumplir lo establecido en el apartado 2.1 del Documento Básico HE3 del Código Técnico de la Edificación, se estableceque el Valor de Eficiencia Energética de la Instalación (VEEI) para este recinto debe ser inferior a 4,0.

La conservación de la instalación, posición y depreciación de las lámparas, temperatura y equipos de encendido, influyennotablemente en los niveles de iluminación a lo largo del tiempo. Para tener en cuenta estas variables, se define el factor de mantenimiento,que para este local, y según la actividad a realizar, se ha establecido en 0,85.

Para satisfacer los requisitos de iluminación normal, se ha optado por utilizar las siguientes luminarias:

Uds Referencia Modelo Fabricante Lámparas RaFlujo(lm)

Potencia(W)

2Lug light factory-

300031.00102-13W4423_2 LUGSTAR SPOT LB LED pt

1400 830 IP44Lug light factory LED 3000K 80 1.050 13

1Lug light factory-

300031.00104-21W4421_2 LUGSTAR SPOT LB LED pt

2600 830 IP44Lug light factory

LED 3000K80 1.900 21

Estas luminarias se instalarán en las posiciones indicadas en la tabla siguiente:

Luminaria Posición (m) Rotación (°)

Id. Referencia X Y Z X Y Z

1 Lug light factory-300031.00102-13W 2,82 0,48 2,71 0 0 0

2 Lug light factory-300031.00104-21W 0,92 1,13 2,71 0 0 0

3 Lug light factory-300031.00102-13W 2,76 1,78 2,71 0 0 0

El siguiente gráfico muestra su distribución dentro del local:

Page 191: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

1

2

3

OSegún cálculos realizados para una malla de 96 puntos separados una distancia de 35 cm, se consigue una iluminancia media

mantenida en el plano de trabajo de 203 lux (Suficientes para los 200 lux requeridos para la actividad a realizar en el local).

Así mismo, se consigue una iluminancia mínima de 123 lux y una iluminancia máxima de 326 lux. La uniformidad media (Emín/Em)queda establecida en 0,61, y la extrema (Emín/Emáx) en 0,38.

Estos niveles de iluminación quedan distribuidos según refleja el siguiente gráfico de curvas isolux:

141 141 141 141

141141

141

141

141141 141

160 160 160

160

160

160

160160

160 160

178178

178

178 178

178 178

197 197

197

197

197215

215234

234

252

252271289 308

129147 174 171 160 136 135 201 201 188 163141

156187 225 244 244 235 229 228 223 207 177151

191234 276 297 295 278 257 243 232 211 169145

212257 304 326 319 294 134 162 176 173 153132

213260 310 325 284 237 142 169 181 175 152130

188226 269 290 291 277 259 184 198 190 165140

148178 213 233 235 229 227 226 220 186 161137

123139 163 178 183 128 137 198 195 181 154127

Dado que el recinto tiene una superficie de 8,14 m², el conjunto de luminarias utilizadas suman un consumo de 46 W, y se consigueuna iluminancia media mantenida en el plano de trabajo de 203 lux, podemos decir que la instalación de iluminación de este local tiene unvalor de eficiencia energética (VEEI) de 2,8 W/m² por cada 100 lux. (Por debajo del límite de 4,0 requerido por el Código Técnico para laactividad a realizar en el local).

Por último, se han estudiado los límites de deslumbramiento unificado a lo largo y ancho de un plano situado a una altura de 1,2 mrespecto al suelo, y la dirección del observador formando un ángulo de 0,0° respecto al eje OX, condiciones habituales para la actividad arealizar en el local. La siguiente gráfica muestra la distribución de niveles alcanzados, dando una indicación de los lugares adecuadosdentro del local para no sobrepasar el nivel máximo de 25 aconsejado.

10

1010

10

10

10

12

1212

12

12

12

14

1414

14

14

14

16

1616

1616

16

18

1818

1818

18

20

20

2020

202020

20

22

22

22

22

22

22 22

24

24

24

26

26

26

28

28

24 24 20 23

25 25 27 22 23 23 25

27 19 28 22 23 23 25

27 19 20 22 23 23 23

27 21 22 22 24

26 19 28 22 23 23 25

25 25 26 22 23 23

23 23 20 22 23 23

UGR

1.2.6. VESTUARIO 2 PB

Local destinado a vestuarios, salas de lavado, servicios.

1.2.6.1. GEOMETRÍA

Se trata de un local de 8,14 m² de superficie, una longitud de todos sus cerramientos de 17,36 m, y una altura entre suelo y techo de2,80 m. Sus dimensiones se encierran en un rectángulo de 2,32 m de ancho por 3,66 m de largo. Según la actividad a desempeñar,consideramos el plano de trabajo a una altura de 0,85 m sobre el suelo.

Page 192: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

8,14 m²

1,779 1,680

1,0

87

1,877

1,680

1,6801,779

Partiendo de estos datos, y tomando una altura media de suspensión de las luminarias de 0,09 m, y por consiguiente, una altura entreel plano de trabajo y éstas de 1,86 m, obtenemos un índice del local K de 0,50. Según apéndice A del documento HE3 del Código Técnicode la Edificación, para este índice del local corresponderán un mínimo de 4 puntos a considerar en el cálculo de la iluminancia media. Noobstante, para conseguir una mayor precisión en los cálculos, hemos considerado 96 puntos para realizar dichos cálculos.

Según materiales y terminación de las superficies de local, se ha estimado para los cálculos unos grados de reflexión de 70 % para eltecho (8,14 m²), 50 % para las paredes (48,60 m²), y 20 % para el suelo (8,14 m²).

1.2.6.2. ILUMINACIÓN NORMAL

Según normativa aplicable, al tratarse de un local destinado a vestuarios, salas de lavado, servicios, se requiere en el plano de trabajouna iluminancia media mantenida de 200 lux, y un índice de deslumbramiento unificado (UGR) inferior a 25. Así mismo, se demanda uníndice de rendimiento de colores mínimo de 80.

A efectos de cumplir lo establecido en el apartado 2.1 del Documento Básico HE3 del Código Técnico de la Edificación, se estableceque el Valor de Eficiencia Energética de la Instalación (VEEI) para este recinto debe ser inferior a 4,0.

La conservación de la instalación, posición y depreciación de las lámparas, temperatura y equipos de encendido, influyennotablemente en los niveles de iluminación a lo largo del tiempo. Para tener en cuenta estas variables, se define el factor de mantenimiento,que para este local, y según la actividad a realizar, se ha establecido en 0,85.

Para satisfacer los requisitos de iluminación normal, se ha optado por utilizar las siguientes luminarias:

Uds Referencia Modelo Fabricante Lámparas RaFlujo(lm)

Potencia(W)

2Lug light factory-

300031.00102-13W4423_2 LUGSTAR SPOT LB LED pt

1400 830 IP44Lug light factory LED 3000K 80 1.050 13

1Lug light factory-

300031.00104-21W4421_2 LUGSTAR SPOT LB LED pt

2600 830 IP44Lug light factory

LED 3000K80 1.900 21

Estas luminarias se instalarán en las posiciones indicadas en la tabla siguiente:

Luminaria Posición (m) Rotación (°)

Id. Referencia X Y Z X Y Z

1 Lug light factory-300031.00102-13W 2,84 0,52 2,71 0 0 0

2 Lug light factory-300031.00104-21W 0,94 1,26 2,71 0 0 0

3 Lug light factory-300031.00102-13W 2,87 1,81 2,71 0 0 0

El siguiente gráfico muestra su distribución dentro del local:

Page 193: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

1

2

3

OSegún cálculos realizados para una malla de 96 puntos separados una distancia de 35 cm, se consigue una iluminancia media

mantenida en el plano de trabajo de 204 lux (Suficientes para los 200 lux requeridos para la actividad a realizar en el local).

Así mismo, se consigue una iluminancia mínima de 111 lux y una iluminancia máxima de 346 lux. La uniformidad media (E mín/Em)queda establecida en 0,55, y la extrema (Emín/Emáx) en 0,32.

Estos niveles de iluminación quedan distribuidos según refleja el siguiente gráfico de curvas isolux:

133 133 133

133

133

154154 154

154

154 154

154154 154

154

175 175

175

175

175175

175175

175 175

197

197

197

197 197

218

218

240

240

240

261282304325

111124 142 149 141 123 131 160 196 186 162141

139165 198 218 187 157 143 221 220 206 178152

174213 257 278 280 265 249 240 231 213 183156

204251 301 318 313 292 261 163 178 176 157136

211259 311 342 346 246 131 160 177 177 159138

194239 287 304 302 285 261 245 234 216 174151

161193 233 254 254 242 232 228 224 209 182156

133153 182 199 172 146 129 200 200 189 166145

Dado que el recinto tiene una superficie de 8,14 m², el conjunto de luminarias utilizadas suman un consumo de 46 W, y se consigueuna iluminancia media mantenida en el plano de trabajo de 204 lux, podemos decir que la instalación de iluminación de este local tiene unvalor de eficiencia energética (VEEI) de 2,7 W/m² por cada 100 lux. (Por debajo del límite de 4,0 requerido por el Código Técnico para laactividad a realizar en el local).

Por último, se han estudiado los límites de deslumbramiento unificado a lo largo y ancho de un plano situado a una altura de 1,2 mrespecto al suelo, y la dirección del observador formando un ángulo de 0,0° respecto al eje OX, condiciones habituales para la actividad arealizar en el local. La siguiente gráfica muestra la distribución de niveles alcanzados, dando una indicación de los lugares adecuadosdentro del local para no sobrepasar el nivel máximo de 25 aconsejado.

1010

10

10

1010 10

12 12

12

12

1212 12

14 14

14

14

14

14

1414 14

16 16

16

1616

16

161616

18 18

18

1818

18

181818

20 20

20

2020

20

20

20

2020

22

22

22

22

2222

22

22

22

24

24

2424

24

26

26

28

22 22 23

24 25 26 22 25

26 26 28 22 23 23

27 21 22 22 23 23 23

27 21 22 23 24 22 23 24

27 20 29 22 23 23

25 26 27 22 23 23 25

24 24 20 21 22 23

UGR

1.3. ZONA COMERCIAL

En primer lugar, enumeramos de forma resumida todos los recintos considerados, indicando los datos más significativos de cada unode ellos:

Local /uso

Índicedel local

Nº puntosconsiderados en

el proyecto

Factor demantenimiento

previsto

Potencia totalinstalada

incluyendoequipos

auxiliares

Valor deeficiencia

energética dela instalación

Iluminanciamedia

horizontalmantenida en

el plano detrabajo

Índice dedeslumbramiento

unificado

Índice derendimientode color de

las lámparas

K n FmP

(W)VEEI (W/m²)

Em(lux)

UGR Ra

Page 194: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

Aseo 1ventas /

Aseos deplanta

0,50 42 0,85 21 2,6 223 25 80

Aseo 2ventas /

Aseos deplanta

0,35 30 0,85 21 4,0 282 25 80

Zonaventas /Area deventas

1,55 2652 0,80 1428 1,3 358 22 80

En los siguientes apartados, describimos todos los locales de forma más detallada.

1.3.1. ASEO 1 VENTAS

Local destinado a aseos de planta.

1.3.1.1. GEOMETRÍA

Se trata de un local de 3,49 m² de superficie, una longitud de todos sus cerramientos de 7,51 m, y una altura entre suelo y techo de2,80 m. Sus dimensiones se encierran en un rectángulo de 2,08 m de ancho por 1,68 m de largo. Según la actividad a desempeñar,consideramos el plano de trabajo a una altura de 0,85 m sobre el suelo.

3,49 m²1,680

2,0

75

1,680

2,0

75

Partiendo de estos datos, y tomando una altura media de suspensión de las luminarias de 0,09 m, y por consiguiente, una altura entreel plano de trabajo y éstas de 1,86 m, obtenemos un índice del local K de 0,50. Según apéndice A del documento HE3 del Código Técnicode la Edificación, para este índice del local corresponderán un mínimo de 4 puntos a considerar en el cálculo de la iluminancia media. Noobstante, para conseguir una mayor precisión en los cálculos, hemos considerado 42 puntos para realizar dichos cálculos.

Según materiales y terminación de las superficies de local, se ha estimado para los cálculos unos grados de reflexión de 70 % para eltecho (3,49 m²), 50 % para las paredes (21,03 m²), y 20 % para el suelo (3,49 m²).

1.3.1.2. ILUMINACIÓN NORMAL

Según normativa aplicable, al tratarse de un local destinado a aseos de planta, se requiere en el plano de trabajo una iluminanciamedia mantenida de 200 lux, y un índice de deslumbramiento unificado (UGR) inferior a 25. Así mismo, se demanda un índice derendimiento de colores mínimo de 80.

A efectos de cumplir lo establecido en el apartado 2.1 del Documento Básico HE3 del Código Técnico de la Edificación, se estableceque el Valor de Eficiencia Energética de la Instalación (VEEI) para este recinto debe ser inferior a 4,0.

La conservación de la instalación, posición y depreciación de las lámparas, temperatura y equipos de encendido, influyennotablemente en los niveles de iluminación a lo largo del tiempo. Para tener en cuenta estas variables, se define el factor de mantenimiento,que para este local, y según la actividad a realizar, se ha establecido en 0,85.

Para satisfacer los requisitos de iluminación normal, se ha optado por utilizar las siguientes luminarias:

Uds Referencia Modelo Fabricante Lámparas RaFlujo(lm)

Potencia(W)

1Lug light factory-

300031.00104-21W4421_2 LUGSTAR SPOT LB LED pt

2600 830 IP44Lug light factory

LED 3000K80 1.900 21

Estas luminarias se instalarán en las posiciones indicadas en la tabla siguiente:

Luminaria Posición (m) Rotación (°)

Page 195: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

Id. Referencia X Y Z X Y Z

1 Lug light factory-300031.00104-21W 0,84 1,04 2,71 0 0 0

El siguiente gráfico muestra su distribución dentro del local:

1

OSegún cálculos realizados para una malla de 42 puntos separados una distancia de 35 cm, se consigue una iluminancia media

mantenida en el plano de trabajo de 223 lux (Suficientes para los 200 lux requeridos para la actividad a realizar en el local).

Así mismo, se consigue una iluminancia mínima de 145 lux y una iluminancia máxima de 312 lux. La uniformidad media (Emín/Em)queda establecida en 0,65, y la extrema (Emín/Emáx) en 0,47.

Estos niveles de iluminación quedan distribuidos según refleja el siguiente gráfico de curvas isolux:

161

161

161

161

176

176

176

176

191

191

206

206

221

221

236251

267

282

297312

145

182

216

230

216

182

145

170

223

263

278

263

223

170

190

250

295

312

295

250

190

190

250

295

312

295

250

190

170

223

263

278

263

223

170

145

182

216

230

216

182

145

Dado que el recinto tiene una superficie de 3,49 m², el conjunto de luminarias utilizadas suman un consumo de 21 W, y se consigueuna iluminancia media mantenida en el plano de trabajo de 223 lux, podemos decir que la instalación de iluminación de este local tiene unvalor de eficiencia energética (VEEI) de 2,6 W/m² por cada 100 lux. (Por debajo del límite de 4,0 requerido por el Código Técnico para laactividad a realizar en el local).

Por último, se han estudiado los límites de deslumbramiento unificado a lo largo y ancho de un plano situado a una altura de 1,2 mrespecto al suelo, y la dirección del observador formando un ángulo de 0,0° respecto al eje OX, condiciones habituales para la actividad arealizar en el local. La siguiente gráfica muestra la distribución de niveles alcanzados, dando una indicación de los lugares adecuadosdentro del local para no sobrepasar el nivel máximo de 25 aconsejado.

10

10

10

12

12

12

14

14

14

16

16

16

18

18

18

20

20

2022

22

2224

24

24

26

26

26

28

28

28

28

24

26

26

24

23

25

26

26

25

23

UGR

1.3.1.3. ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

Para alcanzar los requisitos de alumbrado de emergencia, se han utilizado las siguientes luminarias:

Uds Referencia Modelo Fabricante Lámparas RaFlujo(lm)

Potencia(W)

1 Normalux-DL-60-5W DL-60 Normalux DL-60 80 100 5

Luminaria Posición (m) Rotación (°)

Id. Referencia X Y Z X Y Z

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1 Normalux-DL-60-5W 1,55 1,05 2,50 0 0 90

El siguiente gráfico muestra su distribución dentro del local:

1

OSegún cálculos realizados para una malla de 42 puntos separados una distancia de 35 cm, se consigue una iluminancia media

mantenida en el suelo de 3,49 lux. Así mismo, se consigue una iluminancia mínima de 1,84 lux y una iluminancia máxima de 5,13 lux.

Estos niveles de iluminación quedan distribuidos según refleja el siguiente gráfico de curvas isolux:

2,14

2,14

2,442,743,043,34

3,643,944,234,534,83

3,53

4,23

4,84

5,12

4,87

4,28

3,59

3,46

4,21

4,87

5,13

4,90

4,26

3,52

3,26

3,97

4,56

4,80

4,60

4,01

3,32

2,72

3,26

3,67

3,85

3,69

3,30

2,76

2,24

2,68

2,96

3,11

2,98

2,71

2,27

1,84

2,11

2,34

2,43

2,35

2,13

1,87

5,00

1.3.2. ASEO 2 VENTAS

Local destinado a aseos de planta.

1.3.2.1. GEOMETRÍA

Se trata de un local de 1,83 m² de superficie, una longitud de todos sus cerramientos de 5,53 m, y una altura entre suelo y techo de2,80 m. Sus dimensiones se encierran en un rectángulo de 1,09 m de ancho por 1,68 m de largo. Según la actividad a desempeñar,consideramos el plano de trabajo a una altura de 0,85 m sobre el suelo.

1,83 m²

1,680

1,0

87

1,680

Partiendo de estos datos, y tomando una altura media de suspensión de las luminarias de 0,09 m, y por consiguiente, una altura entreel plano de trabajo y éstas de 1,86 m, obtenemos un índice del local K de 0,35. Según apéndice A del documento HE3 del Código Técnicode la Edificación, para este índice del local corresponderán un mínimo de 4 puntos a considerar en el cálculo de la iluminancia media. Noobstante, para conseguir una mayor precisión en los cálculos, hemos considerado 30 puntos para realizar dichos cálculos.

Según materiales y terminación de las superficies de local, se ha estimado para los cálculos unos grados de reflexión de 70 % para eltecho (1,83 m²), 50 % para las paredes (15,49 m²), y 20 % para el suelo (1,83 m²).

1.3.2.2. ILUMINACIÓN NORMAL

Según normativa aplicable, al tratarse de un local destinado a aseos de planta, se requiere en el plano de trabajo una iluminanciamedia mantenida de 200 lux, y un índice de deslumbramiento unificado (UGR) inferior a 25. Así mismo, se demanda un índice derendimiento de colores mínimo de 80.

A efectos de cumplir lo establecido en el apartado 2.1 del Documento Básico HE3 del Código Técnico de la Edificación, se estableceque el Valor de Eficiencia Energética de la Instalación (VEEI) para este recinto debe ser inferior a 4,0.

La conservación de la instalación, posición y depreciación de las lámparas, temperatura y equipos de encendido, influyennotablemente en los niveles de iluminación a lo largo del tiempo. Para tener en cuenta estas variables, se define el factor de mantenimiento,que para este local, y según la actividad a realizar, se ha establecido en 0,85.

Para satisfacer los requisitos de iluminación normal, se ha optado por utilizar las siguientes luminarias:

Uds Referencia Modelo Fabricante Lámparas Ra Flujo Potencia

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(lm) (W)

1Lug light factory-

300031.00104-21W4421_2 LUGSTAR SPOT LB LED pt

2600 830 IP44Lug light factory

LED 3000K80 1.900 21

Estas luminarias se instalarán en las posiciones indicadas en la tabla siguiente:

Luminaria Posición (m) Rotación (°)

Id. Referencia X Y Z X Y Z

1 Lug light factory-300031.00104-21W 0,84 0,54 2,71 0 0 0

El siguiente gráfico muestra su distribución dentro del local:

1

OSegún cálculos realizados para una malla de 30 puntos separados una distancia de 35 cm, se consigue una iluminancia media

mantenida en el plano de trabajo de 282 lux (Suficientes para los 200 lux requeridos para la actividad a realizar en el local).

Así mismo, se consigue una iluminancia mínima de 243 lux y una iluminancia máxima de 338 lux. La uniformidad media (Emín/Em)queda establecida en 0,86, y la extrema (Emín/Emáx) en 0,72.

Estos niveles de iluminación quedan distribuidos según refleja el siguiente gráfico de curvas isolux:

251 251

251 251

260

260269

269277

277286

286295 295

304312321330

338

244271 298 298 271244243290 321 321 290243

256305 338 338 305256

243290 321 321 290243244271 298 298 271244

Dado que el recinto tiene una superficie de 1,83 m², el conjunto de luminarias utilizadas suman un consumo de 21 W, y se consigueuna iluminancia media mantenida en el plano de trabajo de 282 lux, podemos decir que la instalación de iluminación de este local tiene unvalor de eficiencia energética (VEEI) de 4,0 W/m² por cada 100 lux. (Por debajo del límite de 4,0 requerido por el Código Técnico para laactividad a realizar en el local).

Por último, se han estudiado los límites de deslumbramiento unificado a lo largo y ancho de un plano situado a una altura de 1,2 mrespecto al suelo, y la dirección del observador formando un ángulo de 0,0° respecto al eje OX, condiciones habituales para la actividad arealizar en el local. La siguiente gráfica muestra la distribución de niveles alcanzados, dando una indicación de los lugares adecuadosdentro del local para no sobrepasar el nivel máximo de 25 aconsejado.

1010

10 1010

1212

12 1212

1414

14 1414

1616

16 1616

1818

18 1818

2020

20 2020

2222

22 2222

2424

24 2424

26

26

2524 27

24 2725

UGR

1.3.2.3. ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

Para alcanzar los requisitos de alumbrado de emergencia, se han utilizado las siguientes luminarias:

Uds Referencia Modelo Fabricante Lámparas RaFlujo(lm)

Potencia(W)

1 Normalux-DL-60-5W DL-60 Normalux DL-60 80 100 5

Luminaria Posición (m) Rotación (°)

Id. Referencia X Y Z X Y Z

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1 Normalux-DL-60-5W 1,54 0,57 2,50 0 0 -90

El siguiente gráfico muestra su distribución dentro del local:

1

OSegún cálculos realizados para una malla de 30 puntos separados una distancia de 35 cm, se consigue una iluminancia media

mantenida en el suelo de 3,86 lux. Así mismo, se consigue una iluminancia mínima de 2,35 lux y una iluminancia máxima de 5,12 lux.

Estos niveles de iluminación quedan distribuidos según refleja el siguiente gráfico de curvas isolux:

2,602,863,113,363,613,864,114,36

4,614,87

2,472,833,494,234,514,522,352,983,694,574,854,83

2,453,143,874,825,125,11

2,373,003,724,634,904,892,502,873,554,314,594,60

5,00

1.3.3. ZONA VENTAS

Local destinado a area de ventas.

1.3.3.1. GEOMETRÍA

Se trata de un local de 306,77 m² de superficie, una longitud de todos sus cerramientos de 70,06 m, y una altura entre suelo y techo de6,50 m. Sus dimensiones se encierran en un rectángulo de 17,49 m de ancho por 17,54 m de largo. Según la actividad a desempeñar,consideramos el plano de trabajo a una altura de 0,85 m sobre el suelo.

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306,77 m²

17,54017,4

90

17,54017,4

90

Partiendo de estos datos, y tomando una altura media de suspensión de las luminarias de 0,00 m, y por consiguiente, una altura entreel plano de trabajo y éstas de 5,65 m, obtenemos un índice del local K de 1,55. Según apéndice A del documento HE3 del Código Técnicode la Edificación, para este índice del local corresponderán un mínimo de 9 puntos a considerar en el cálculo de la iluminancia media. Noobstante, para conseguir una mayor precisión en los cálculos, hemos considerado 2652 puntos para realizar dichos cálculos.

Según materiales y terminación de las superficies de local, se ha estimado para los cálculos unos grados de reflexión de 70 % para eltecho (306,77 m²), 50 % para las paredes (455,39 m²), y 20 % para el suelo (306,77 m²).

1.3.3.2. ILUMINACIÓN NORMAL

Según normativa aplicable, al tratarse de un local destinado a area de ventas, se requiere en el plano de trabajo una iluminancia mediamantenida de 300 lux, y un índice de deslumbramiento unificado (UGR) inferior a 22. Así mismo, se demanda un índice de rendimiento decolores mínimo de 80.

A efectos de cumplir lo establecido en el apartado 2.1 del Documento Básico HE3 del Código Técnico de la Edificación, se estableceque el Valor de Eficiencia Energética de la Instalación (VEEI) para este recinto debe ser inferior a 8,0.

La conservación de la instalación, posición y depreciación de las lámparas, temperatura y equipos de encendido, influyennotablemente en los niveles de iluminación a lo largo del tiempo. Para tener en cuenta estas variables, se define el factor de mantenimiento,que para este local, y según la actividad a realizar, se ha establecido en 0,80.

Para satisfacer los requisitos de iluminación normal, se ha optado por utilizar las siguientes luminarias:

Uds Referencia Modelo Fabricante Lámparas RaFlujo(lm)

Potencia(W)

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21Lug light factory-

060281.5L10.522-68W

2802_1 LUGCLASSIC SQUARELED 595 GK 8800 840 LOW

UGR

Lug lightfactory

LUGCLASSICSQUARE LED 84 80 7.100 68

Estas luminarias se instalarán en las posiciones indicadas en la tabla siguiente:

Luminaria Posición (m) Rotación (°)

Id. Referencia X Y Z X Y Z

1 Lug light factory-060281.5L10.522-68W 2,33 2,31 6,50 0 0 0

2 Lug light factory-060281.5L10.522-68W 5,55 2,31 6,50 0 0 0

3 Lug light factory-060281.5L10.522-68W 8,77 2,31 6,50 0 0 0

4 Lug light factory-060281.5L10.522-68W 11,99 2,31 6,50 0 0 0

5 Lug light factory-060281.5L10.522-68W 15,21 2,31 6,50 0 0 0

6 Lug light factory-060281.5L10.522-68W 2,33 5,53 6,50 0 0 0

7 Lug light factory-060281.5L10.522-68W 8,77 5,53 6,50 0 0 0

8 Lug light factory-060281.5L10.522-68W 15,21 5,53 6,50 0 0 0

9 Lug light factory-060281.5L10.522-68W 2,33 8,75 6,50 0 0 0

10 Lug light factory-060281.5L10.522-68W 5,55 8,75 6,50 0 0 0

11 Lug light factory-060281.5L10.522-68W 8,77 8,75 6,50 0 0 0

12 Lug light factory-060281.5L10.522-68W 11,99 8,75 6,50 0 0 0

13 Lug light factory-060281.5L10.522-68W 15,21 8,75 6,50 0 0 0

14 Lug light factory-060281.5L10.522-68W 2,33 11,97 6,50 0 0 0

15 Lug light factory-060281.5L10.522-68W 8,77 11,97 6,50 0 0 0

16 Lug light factory-060281.5L10.522-68W 15,21 11,97 6,50 0 0 0

17 Lug light factory-060281.5L10.522-68W 2,33 15,19 6,50 0 0 0

18 Lug light factory-060281.5L10.522-68W 5,55 15,19 6,50 0 0 0

19 Lug light factory-060281.5L10.522-68W 8,77 15,19 6,50 0 0 0

20 Lug light factory-060281.5L10.522-68W 11,99 15,19 6,50 0 0 0

21 Lug light factory-060281.5L10.522-68W 15,21 15,19 6,50 0 0 0

El siguiente gráfico muestra su distribución dentro del local:

Page 201: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

1 2 3 4 5

6 7 8

9 10 11 12 13

14 15 16

17 18 19 20 21

OSegún cálculos realizados para una malla de 2652 puntos separados una distancia de 35 cm, se consigue una iluminancia media

mantenida en el plano de trabajo de 358 lux (Suficientes para los 300 lux requeridos para la actividad a realizar en el local).

Así mismo, se consigue una iluminancia mínima de 188 lux y una iluminancia máxima de 461 lux. La uniformidad media (Emín/Em)queda establecida en 0,53, y la extrema (Emín/Emáx) en 0,41.

Estos niveles de iluminación quedan distribuidos según refleja el siguiente gráfico de curvas isolux:

Page 202: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

213 213

213 213

238 238

238 238

263 263

263 263

287

312

337

362

387

412

436

461

188189 198 206 214 221 228 234 240 246 251 256 260 263 266 268 270 273 275 277 279 280 281 281 281 280 280 281 281 281 280 279 277 275 273 270 268 266 263 260 256 251 246 240 234 228 221 214 206 198 189

188193198 207 216 224 232 240 246 253 260 265 270 275 278 282 284 286 289 291 294 295 297 297 298 297 297 297 297 298 297 297 295 294 291 289 286 284 282 278 275 270 265 260 253 246 240 232 224 216 207 198193

201206 216 226 235 244 252 259 267 274 280 285 290 294 297 300 302 305 308 310 312 313 314 314 314 313 313 314 314 314 313 312 310 308 305 302 300 297 294 290 285 280 274 267 259 252 244 235 226 216 206201

209215 225 236 246 255 263 272 280 287 294 300 305 309 312 315 318 321 324 326 328 330 330 330 330 329 329 330 330 330 330 328 326 324 321 318 315 312 309 305 300 294 287 280 272 263 255 246 236 225 215209

216222 234 245 255 265 274 283 292 300 307 313 319 323 327 330 333 336 339 342 343 344 345 345 345 344 344 345 345 345 344 343 342 339 336 333 330 327 323 319 313 307 300 292 283 274 265 255 245 234 222216

223230 242 254 265 275 285 295 304 312 320 326 332 336 340 344 347 350 353 355 357 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 357 355 353 350 347 344 340 336 332 326 320 312 304 295 285 275 265 254 242 230223

230237 249 262 274 285 296 306 316 324 332 338 344 348 352 356 360 363 366 368 370 372 372 373 373 373 373 373 373 372 372 370 368 366 363 360 356 352 348 344 338 332 324 316 306 296 285 274 262 249 237230

236243 257 270 283 295 306 316 326 335 343 349 355 360 363 367 371 374 377 379 382 384 385 385 386 385 385 386 385 385 384 382 379 377 374 371 367 363 360 355 349 343 335 326 316 306 295 283 270 257 243236

242249 263 277 290 303 314 325 335 344 352 359 365 369 373 377 380 383 387 390 392 395 395 396 396 396 396 396 396 395 395 392 390 387 383 380 377 373 369 365 359 352 344 335 325 314 303 290 277 263 249242

247255 270 284 297 310 322 333 343 353 361 368 374 378 382 385 388 391 395 399 401 403 405 406 405 405 405 405 406 405 403 401 399 395 391 388 385 382 378 374 368 361 353 343 333 322 310 297 284 270 255247

252260 275 290 304 317 328 339 350 360 369 375 381 385 389 391 394 398 402 406 409 411 413 414 413 413 413 413 414 413 411 409 406 402 398 394 391 389 385 381 375 369 360 350 339 328 317 304 290 275 260252

256265 280 295 309 322 335 346 357 366 375 382 387 392 395 398 400 404 408 412 415 418 420 421 421 420 420 421 421 420 418 415 412 408 404 400 398 395 392 387 382 375 366 357 346 335 322 309 295 280 265256

260269 284 300 314 328 340 351 362 372 380 387 392 397 400 402 405 409 413 417 421 423 426 427 427 426 426 427 427 426 423 421 417 413 409 405 402 400 397 392 387 380 372 362 351 340 328 314 300 284 269260

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189 198 206 214 221 228 234 240 246 251 256 260 263 266 268 270 273 275 277 279 280 281 281 281 280 280 281 281 281 280 279 277 275 273 270 268 266 263 260 256 251 246 240 234 228 221 214 206 198 189188

Dado que el recinto tiene una superficie de 306,77 m², el conjunto de luminarias utilizadas suman un consumo de 1428 W, y seconsigue una iluminancia media mantenida en el plano de trabajo de 358 lux, podemos decir que la instalación de iluminación de este localtiene un valor de eficiencia energética (VEEI) de 1,3 W/m² por cada 100 lux. (Por debajo del límite de 8,0 requerido por el Código Técnicopara la actividad a realizar en el local).

Por último, se han estudiado los límites de deslumbramiento unificado a lo largo y ancho de un plano situado a una altura de 1,2 mrespecto al suelo, y la dirección del observador formando un ángulo de 0,0° respecto al eje OX, condiciones habituales para la actividad arealizar en el local. La siguiente gráfica muestra la distribución de niveles alcanzados, dando una indicación de los lugares adecuadosdentro del local para no sobrepasar el nivel máximo de 22 aconsejado.

Page 203: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

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UGR

1.3.3.3. ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

Para alcanzar los requisitos de alumbrado de emergencia, se han utilizado las siguientes luminarias:

Uds Referencia Modelo Fabricante Lámparas RaFlujo(lm)

Potencia(W)

8 Normalux-D-200L-9W D-200L Normalux D-200L 80 200 9

Luminaria Posición (m) Rotación (°)

Id. Referencia X Y Z X Y Z

1 Normalux-D-200L-9W 8,63 0,16 2,50 0 0 0

2 Normalux-D-200L-9W 0,21 3,14 2,50 0 0 90

3 Normalux-D-200L-9W 17,40 3,14 2,50 0 0 90

Page 204: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

4 Normalux-D-200L-9W 9,46 8,71 6,20 0 0 90

5 Normalux-D-200L-9W 17,38 8,71 2,50 0 0 90

6 Normalux-D-200L-9W 0,19 12,94 2,50 0 0 90

7 Normalux-D-200L-9W 17,34 15,43 2,50 0 0 90

8 Normalux-D-200L-9W 7,88 17,37 2,50 0 0 0

El siguiente gráfico muestra su distribución dentro del local:

1

2 3

4 5

6

7

8

OSegún cálculos realizados para una malla de 2652 puntos separados una distancia de 35 cm, se consigue una iluminancia media

mantenida en el suelo de 2,40 lux. Así mismo, se consigue una iluminancia mínima de 0,37 lux y una iluminancia máxima de 13 lux.

Estos niveles de iluminación quedan distribuidos según refleja el siguiente gráfico de curvas isolux:

Page 205: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

1,481,48

1,48

1,48

1,48

1,48

2,60

2,602,60

2,60

2,60

2,602,60

3,72

3,72 3,72

3,72

3,72

3,723,72

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4,83 4,83

4,83

4,83

4,834,83

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5,95 5,95

5,95

5,95

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7,06

7,067,06

7,06

7,06

7,06

7,06

8,18

8,188,18

8,18

8,18

8,18

8,18

9,30

9,30 9,30

9,30

9,30

9,30

9,30

10

10 10

10

10

10

10

12

1212

12

12

12

12

1,010,900,900,880,840,770,690,620,560,510,480,480,500,550,640,770,961,241,702,704,276,218,22 10 12 12 12 10 8,666,644,682,991,901,341,020,820,680,580,510,480,460,470,510,560,630,710,780,850,900,930,94

1,041,211,211,211,171,101,020,900,760,660,580,530,520,530,580,660,790,971,261,712,704,276,228,24 10 12 12 12 11 8,686,654,693,001,911,361,040,840,700,600,540,510,510,530,580,660,770,901,031,121,191,241,251,24

1,721,731,711,641,571,411,180,980,800,680,610,560,560,590,670,790,971,241,692,503,935,807,859,80 11 12 11 10 8,366,254,352,741,841,341,040,840,710,620,560,540,550,600,690,800,971,171,411,591,671,741,771,77

2,762,832,702,492,292,021,661,261,010,820,690,610,580,600,660,770,941,191,642,363,494,996,547,948,989,599,008,326,845,343,822,591,781,301,010,830,700,630,580,570,610,690,811,011,241,632,012,292,512,702,882,84

4,424,484,333,883,362,902,391,781,270,990,780,660,600,610,660,750,901,141,532,153,064,225,476,817,308,017,386,995,784,503,322,341,661,220,970,800,700,630,600,600,670,780,991,261,722,332,863,333,844,314,544,52

6,396,336,365,604,753,983,362,421,681,170,870,700,620,610,640,720,841,041,341,852,603,644,765,485,996,366,095,634,983,962,812,021,461,130,900,770,680,630,610,640,720,871,151,602,323,253,954,665,506,356,436,46

8,418,328,377,476,125,144,593,182,041,330,960,730,640,600,630,690,780,931,151,492,062,823,884,564,965,455,094,634,073,042,231,621,231,000,840,740,680,640,630,670,760,961,311,952,984,595,086,017,258,398,458,49

1010 10 8,927,606,185,053,782,341,511,040,760,660,610,620,650,720,820,981,211,542,032,512,963,403,783,513,052,612,161,661,291,050,880,780,710,670,650,650,700,801,051,472,243,544,956,027,468,70 11 1010

1211 11 10 8,236,545,524,472,631,661,100,790,670,610,600,620,670,750,851,011,221,451,711,942,142,232,182,011,791,531,301,090,910,810,740,690,670,660,680,730,831,121,622,484,175,426,458,059,85 11 1212

1212 12 11 8,977,065,835,062,801,721,130,800,660,610,590,610,640,690,770,871,001,131,251,361,461,511,491,421,321,201,090,950,850,770,720,690,670,680,700,760,861,171,692,604,725,816,858,84 10 13 1212

1211 11 10 8,246,535,514,452,631,661,110,790,660,600,580,590,620,660,720,790,870,930,991,051,111,151,151,121,061,010,950,870,800,750,710,690,680,690,720,780,891,181,672,544,215,476,508,129,90 11 1212

1010 10 8,897,566,185,053,792,351,521,040,760,650,590,580,590,620,650,690,740,790,850,880,920,960,991,001,000,980,950,900,850,800,760,730,710,700,710,740,800,911,161,592,363,665,086,147,568,79 11 1010

8,368,288,327,436,105,124,593,192,051,340,970,740,640,590,590,600,630,660,700,740,780,820,860,910,950,991,001,000,980,950,920,880,850,810,780,750,740,750,760,820,931,141,502,143,174,785,276,197,438,578,638,66

6,356,296,335,584,743,983,352,441,701,200,900,730,640,600,610,630,650,690,720,770,810,850,900,951,001,031,041,041,031,020,990,960,920,880,840,810,800,800,810,860,961,121,411,882,593,514,234,945,796,626,726,74

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2,772,842,712,512,322,061,701,311,070,880,760,680,640,650,680,710,760,780,820,860,920,981,041,101,171,221,221,211,211,211,201,161,101,051,000,970,930,920,930,961,021,121,251,471,742,152,552,873,113,323,493,45

1,751,761,751,681,621,461,241,040,870,760,690,650,650,680,730,780,820,840,880,930,991,061,131,201,271,311,331,321,321,321,311,271,211,151,091,041,000,991,001,041,081,141,241,381,601,862,162,382,512,602,622,61

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0,540,550,550,550,540,540,540,540,560,580,610,680,770,870,910,971,031,091,171,291,401,501,631,771,861,901,981,931,931,991,921,881,811,671,581,501,411,341,311,351,431,631,982,573,585,075,576,527,788,908,888,94

0,530,540,540,540,530,530,530,540,560,590,630,700,800,910,951,001,061,121,211,321,411,511,651,811,972,021,991,981,992,002,041,991,841,701,581,511,451,381,361,401,481,732,152,864,125,406,467,939,18 11 1111

0,540,550,550,550,550,540,540,550,570,600,640,720,840,940,981,021,081,141,251,381,481,571,681,801,851,972,062,022,032,081,981,881,841,741,641,581,511,431,391,431,521,802,303,094,765,856,828,38 10 12 1212

0,590,600,600,600,590,580,580,580,590,610,650,740,860,961,001,041,101,161,271,411,521,611,721,852,032,082,062,012,012,072,102,051,881,781,691,621,551,461,411,441,531,832,363,205,236,137,149,06 11 12 1212

0,670,680,680,670,660,640,630,620,620,620,650,730,840,940,981,031,081,141,241,361,461,551,671,791,882,022,032,012,022,052,031,901,821,721,621,561,501,421,381,421,501,782,263,044,615,746,708,34 10 11 1212

0,800,810,810,790,770,740,700,670,650,650,660,720,820,920,961,011,061,121,201,301,411,511,641,811,961,961,991,971,972,001,981,981,841,691,581,501,431,371,341,381,461,682,082,773,995,296,307,618,78 11 1010

0,990,990,990,970,940,880,810,760,710,680,680,730,800,890,930,981,041,101,181,291,401,511,621,751,831,901,951,911,911,961,911,851,781,661,561,491,401,331,301,331,401,581,902,443,404,865,306,167,388,418,438,47

1,281,291,291,251,191,111,000,880,790,740,710,730,780,860,910,961,021,081,161,271,381,471,551,661,771,891,861,821,831,871,891,781,681,591,521,451,361,301,271,281,341,471,712,082,703,534,164,845,636,396,456,48

1,791,791,781,701,641,481,261,070,910,820,760,740,780,840,910,950,991,061,141,231,301,371,461,591,721,781,751,721,731,761,781,731,601,481,421,361,311,251,221,221,281,391,531,732,112,663,133,554,004,424,624,57

2,822,892,742,542,342,081,721,331,100,930,830,770,770,830,910,930,971,011,081,151,221,281,371,501,631,651,641,621,621,641,661,631,511,381,311,271,221,181,151,161,211,291,351,481,662,002,332,592,772,943,083,03

4,484,524,353,903,392,932,421,821,341,090,900,800,770,800,870,930,940,961,011,071,131,201,301,411,481,511,521,511,511,521,511,481,411,311,231,171,131,091,081,101,151,181,211,281,421,601,811,962,042,102,102,09

6,426,366,395,604,754,003,372,441,711,240,960,820,760,770,820,880,890,910,940,991,061,131,211,291,351,391,401,391,391,401,381,341,281,211,141,081,041,011,001,021,061,071,101,161,251,381,511,611,681,731,731,72

8,448,348,397,426,105,134,623,162,051,371,030,820,750,730,760,800,840,860,880,930,991,051,121,191,241,271,281,271,271,271,261,221,161,101,041,000,950,930,930,950,950,971,011,081,171,271,371,461,531,571,581,56

1010 11 8,857,566,145,033,742,341,531,080,820,740,700,720,740,780,800,830,870,920,981,031,091,131,171,171,161,161,161,141,101,051,000,950,910,880,860,850,860,880,910,961,041,141,251,351,451,521,561,571,55

1211 11 10 8,176,505,494,402,591,661,130,830,720,680,680,700,720,750,790,820,860,910,961,011,041,061,061,061,051,041,020,980,940,900,860,830,800,790,790,800,830,880,951,051,171,321,461,571,651,701,701,70

1212 12 10 8,916,985,805,002,731,701,130,810,700,660,650,670,690,720,750,780,820,860,900,940,960,980,980,980,970,950,920,880,850,810,780,750,740,730,740,760,800,870,971,101,291,491,731,901,992,052,052,05

1211 11 10 8,176,475,464,362,571,641,100,790,680,630,630,640,670,700,730,760,790,840,870,900,910,920,920,910,900,870,840,790,760,730,700,690,680,680,700,730,800,901,041,241,481,872,242,512,702,903,032,96

1010,0010 8,777,506,115,003,702,311,491,030,760,650,600,610,630,660,700,750,790,830,870,900,910,920,930,920,900,870,830,780,730,700,670,650,640,640,650,670,710,800,941,161,431,912,513,013,463,944,364,544,48

8,358,268,307,346,035,074,563,112,011,320,960,740,630,590,600,630,690,760,830,880,931,001,041,061,061,030,990,960,910,840,770,710,670,640,620,610,610,620,640,700,800,981,281,772,483,384,034,765,586,326,326,39

6,336,276,295,514,683,923,292,381,661,170,880,720,630,600,610,660,740,840,971,091,191,301,381,421,391,321,231,131,020,900,800,720,660,630,600,590,590,600,620,680,801,031,402,093,194,625,146,087,388,308,278,36

4,374,434,253,813,312,862,361,761,281,010,810,690,630,620,660,720,830,991,191,411,651,862,032,102,031,861,651,421,211,010,860,760,680,630,600,590,580,590,610,680,791,081,542,373,775,076,177,518,82 10 9,9910

2,742,802,662,462,272,011,651,261,030,840,730,660,630,650,710,800,961,191,532,012,452,843,263,533,232,822,421,981,511,200,980,830,730,660,620,590,570,580,600,670,811,121,672,614,385,506,528,25 10 11 1112

1,711,711,701,641,561,411,180,990,830,720,660,620,630,680,770,921,141,502,082,843,804,484,935,374,884,453,742,772,041,481,150,930,790,700,630,590,570,570,600,660,801,141,722,775,035,837,038,93 11 12 1212

1,211,211,211,171,111,030,920,790,700,630,600,600,640,710,831,051,361,902,673,764,855,455,936,245,895,414,763,642,601,861,351,060,850,730,640,590,560,560,580,650,781,101,652,624,485,556,588,23 10 11 1112

0,900,910,910,890,850,790,720,660,610,570,560,590,640,740,901,151,572,223,174,325,566,767,147,797,116,705,444,213,082,171,551,150,910,760,660,590,550,540,560,620,731,021,502,343,785,076,217,709,02 11 1010

0,700,710,710,690,670,630,600,570,540,530,540,570,650,770,951,221,702,473,645,136,618,088,819,468,807,926,494,993,522,401,671,220,960,790,670,590,540,520,530,580,690,931,322,043,194,665,216,227,568,558,488,59

0,550,560,560,550,540,520,500,490,490,490,520,570,650,780,981,281,752,634,166,028,109,74 11 11 11 9,637,875,833,992,541,721,270,990,800,670,590,530,510,510,550,650,841,151,672,443,434,064,845,726,526,496,56

0,440,450,450,450,440,440,430,440,450,460,500,560,650,790,991,301,822,874,546,528,55 10 12 12 12 10 8,356,344,362,761,761,291,000,810,670,580,520,490,490,520,600,740,971,271,802,432,973,454,004,484,624,580,39

0,370,370,370,370,370,380,390,410,430,480,540,640,780,971,291,822,914,586,508,52 10 12 12 12 10 8,326,314,402,791,751,270,980,790,660,560,500,470,460,470,540,640,791,001,281,702,082,372,592,812,973,56

5,00

5,00 5,00

5,00

5,00

5,005,00

0,50 0,50

0,500,50

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1.4. ZONA INDUSTRIAL

1.4.1. ALMACÉN VENTAS

Local destinado a almacenes y cuarto de almacén.

1.4.1.1. GEOMETRÍA

Se trata de un local de 77,08 m² de superficie, una longitud de todos sus cerramientos de 40,75 m, y una altura entre suelo y techo de4,00 m. Sus dimensiones se encierran en un rectángulo de 6,63 m de ancho por 13,78 m de largo. Según la actividad a desempeñar,consideramos el plano de trabajo a una altura de 0,85 m sobre el suelo.

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77,08 m²6,6

21

9,444

3,3

10

13,785

Partiendo de estos datos, y tomando una altura media de suspensión de las luminarias de 0,50 m, y por consiguiente, una altura entreel plano de trabajo y éstas de 2,65 m, obtenemos un índice del local K de 1,43. Según apéndice A del documento HE3 del Código Técnicode la Edificación, para este índice del local corresponderán un mínimo de 9 puntos a considerar en el cálculo de la iluminancia media. Noobstante, para conseguir una mayor precisión en los cálculos, hemos considerado 712 puntos para realizar dichos cálculos.

Según materiales y terminación de las superficies de local, se ha estimado para los cálculos unos grados de reflexión de 70 % para eltecho (77,08 m²), 50 % para las paredes (163,00 m²), y 20 % para el suelo (77,08 m²).

1.4.1.2. ILUMINACIÓN NORMAL

Según normativa aplicable, al tratarse de un local destinado a almacenes y cuarto de almacén, se requiere en el plano de trabajo unailuminancia media mantenida de 100 lux, y un índice de deslumbramiento unificado (UGR) inferior a 25. Así mismo, se demanda uníndice de rendimiento de colores mínimo de 60.

A efectos de cumplir lo establecido en el apartado 2.1 del Documento Básico HE3 del Código Técnico de la Edificación, se estableceque el Valor de Eficiencia Energética de la Instalación (VEEI) para este recinto debe ser inferior a 4,0.

La conservación de la instalación, posición y depreciación de las lámparas, temperatura y equipos de encendido, influyennotablemente en los niveles de iluminación a lo largo del tiempo. Para tener en cuenta estas variables, se define el factor de mantenimiento,que para este local, y según la actividad a realizar, se ha establecido en 0,85.

Para satisfacer los requisitos de iluminación normal, se ha optado por utilizar las siguientes luminarias:

Uds Referencia Modelo Fabricante Lámparas RaFlujo(lm)

Potencia(W)

2 IND-PEND-PLH120 PENDULAR PL-H 120W ALUMINIO Industriales PL-H 120W 82 9.000 133

Estas luminarias se instalarán en las posiciones indicadas en la tabla siguiente:

Luminaria Posición (m) Rotación (°)

Id. Referencia X Y Z X Y Z

1 IND-PEND-PLH120 10,58 1,89 3,50 0 0 0

2 IND-PEND-PLH120 3,66 3,31 3,50 0 0 0

El siguiente gráfico muestra su distribución dentro del local:

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1

2

OSegún cálculos realizados para una malla de 712 puntos separados una distancia de 35 cm, se consigue una iluminancia media

mantenida en el plano de trabajo de 153 lux (Suficientes para los 100 lux requeridos para la actividad a realizar en el local).

Así mismo, se consigue una iluminancia mínima de 37 lux y una iluminancia máxima de 500 lux. La uniformidad media (Emín/Em)queda establecida en 0,24, y la extrema (Emín/Emáx) en 0,07.

Estos niveles de iluminación quedan distribuidos según refleja el siguiente gráfico de curvas isolux:

79

79

79

121

121

121163

163163

205

205

247

247

289

289

331

331

373

373

416

416

458

458

3737373839404244495255596367717577787876736965605652494544

3737383839414450535661667278848992949391868074686257524846

37373839404346555862687584931011091151171161121059687787063575149

37383840424458606469778798111124134142145144138128117103917970625551

38383940436263667077871001161331501661771831811721571401231069077675955

383839417169697277869811513515818220622523523121619316814412210286736358

3838404280777679859511013015518522126029731530927923820016713811494786761

383840999186848591103121143174213266329378402393354296235189153125101837063

383813011510395919297110129154189238312387452480469420347269208165133107877365

7379941141361611902202462632632442191741521331161049897102114134161198254337423492499498460378291219172137110897466

738299120145174209246284308307283244208176150129113104101105116135162199255338424493498498460378292220172137110897466

7788107132162199248311363394393361308246201166140121109104106115133157191240314389454482471422349270209165133107877365

8192114141176222290366435472471432363287222179149127112105105112127148177216269332381406396357299236189154125102847063

829511814618423631640247749949947339731223518715312911210310210711813615918822326330131931228224020116713911594796761

83951181461842373184054804995004774003142361871521281101009710010812214016118520922823723421819416914512310386736358

8193115142177225296374446482481442370292224179147123106969292981081211361521681791851821731581411241069178675955

78891091331642042553213764084073733182522031661371161009085858894103115126136144147145139129118104918070625552

748310012214817821525629832232129625421417814912510692837877798288961041111161181171131069788797063575249

69779110913015317920522724023922620417815313111195847672707073768186919495949287817568625752484666

71829611313114916618018818717916614813111498857670666463646770737678797876736965605652494644

Dado que el recinto tiene una superficie de 77,08 m², el conjunto de luminarias utilizadas suman un consumo de 266 W, y se consigueuna iluminancia media mantenida en el plano de trabajo de 153 lux, podemos decir que la instalación de iluminación de este local tiene unvalor de eficiencia energética (VEEI) de 2,3 W/m² por cada 100 lux. (Por debajo del límite de 4,0 requerido por el Código Técnico para laactividad a realizar en el local).

Por último, se han estudiado los límites de deslumbramiento unificado a lo largo y ancho de un plano situado a una altura de 1,2 mrespecto al suelo, y la dirección del observador formando un ángulo de 0,0° respecto al eje OX, condiciones habituales para la actividad arealizar en el local. La siguiente gráfica muestra la distribución de niveles alcanzados, dando una indicación de los lugares adecuadosdentro del local para no sobrepasar el nivel máximo de 25 aconsejado.

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10

10

10

10

10

12

12

12

12

14

14

14

14

16

16

16

16

16

16

18

1818

18

20

2020

20

22

22

2222

2222

22

24

24

24

24

24

24

1415161616161414

1616171818181716

1010171718191919191818

1312121111181819202121212019

16151413131211191920212222222121

17181717161413131121202022232323232222

1919191917161514131122212122232424242323

2021212120191816151412111023222223242425242423

202122222221211917161513121010252223242525252423

2120202122232323232220191715141311101023242525242423

222120222324242423222120171615131111101023242525242423

232223242425242423222018161514121111251023242525252423

2524232425252524232220181715141211111023222223242425242423

25232424252424232220181615141211101022212122232424242323

232424252424232220181615141211101021202022232323232322

25242324252525242322211817151412111010191921212222222221

2322232424252424232220181615141211111010181819202121212020

2221212223242424232321201816151311111010171718191920191918

21202021222323232322211917161413111010101617171818181716

19192021222222222119181615141210101515161616161515

UGR

1.4.1.3. ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

Para alcanzar los requisitos de alumbrado de emergencia, se han utilizado las siguientes luminarias:

Uds Referencia Modelo Fabricante Lámparas RaFlujo(lm)

Potencia(W)

2 Normalux-D-400L-9W D-400L Normalux D-400L 80 400 9

1 Normalux-D-200L-9W D-200L Normalux D-200L 80 200 9

Luminaria Posición (m) Rotación (°)

Id. Referencia X Y Z X Y Z

1 Normalux-D-400L-9W 11,29 1,74 3,94 0 0 90

2 Normalux-D-400L-9W 4,55 3,00 3,94 0 0 90

3 Normalux-D-200L-9W 2,06 6,39 2,50 0 0 0

El siguiente gráfico muestra su distribución dentro del local:

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1

2

3

OSegún cálculos realizados para una malla de 712 puntos separados una distancia de 35 cm, se consigue una iluminancia media

mantenida en el suelo de 5,95 lux. Así mismo, se consigue una iluminancia mínima de 0,43 lux y una iluminancia máxima de 15 lux.

Estos niveles de iluminación quedan distribuidos según refleja el siguiente gráfico de curvas isolux:

1,71

1,71

3,00

3,00

3,00

4,28

4,28

4,28

4,28

5,56

5,56

5,56

6,85

6,856,858,13

8,13

9,41

9,41

11

11

1111

12

13

0,440,430,510,620,740,891,051,271,491,691,892,092,462,753,153,784,916,668,721113141413119,126,834,673,49

0,460,480,590,720,871,041,291,561,822,072,312,752,973,313,764,425,557,219,191113141413119,246,954,823,55

0,510,540,680,831,011,281,601,942,242,543,093,383,724,124,605,196,137,739,641213151413129,186,824,623,39

0,560,610,770,961,221,561,962,363,153,463,794,194,665,105,536,066,918,149,531112131312108,226,164,303,27

0,610,660,861,101,461,892,403,503,814,124,565,055,616,196,547,017,778,589,4710111112109,207,265,533,943,08

0,650,720,941,251,682,243,804,344,504,815,325,946,627,177,527,898,519,109,71101010109,488,276,685,023,562,81

0,690,771,011,401,893,874,504,955,125,576,096,747,728,238,448,659,189,679,7710109,959,848,987,626,204,403,132,44

0,730,821,101,524,094,485,065,305,706,326,887,458,549,359,279,389,85109,429,329,209,088,737,676,344,903,662,632,07

0,770,871,194,724,795,095,445,706,076,697,558,259,099,999,9910119,959,448,988,297,607,016,265,364,153,102,311,87

4,244,414,985,546,317,207,497,507,567,587,326,505,970,905,255,445,635,855,986,116,336,917,658,499,8210111010119,398,417,646,876,325,685,023,792,782,101,70

4,384,725,355,936,657,768,118,048,118,227,826,856,426,085,835,886,236,496,436,426,627,358,118,829,7510111110109,318,457,716,655,985,414,893,622,531,931,57

4,695,176,016,777,488,539,188,959,039,358,627,737,246,706,256,126,366,716,576,496,667,318,028,709,55101111119,679,028,107,336,285,615,074,583,362,351,771,44

4,955,386,267,228,169,139,769,739,819,789,268,337,646,926,436,326,416,706,506,416,496,927,668,409,659,911010109,838,727,656,755,845,284,694,143,022,161,621,32

5,185,596,567,378,359,57101010119,628,497,797,176,586,446,506,706,406,216,346,777,508,038,769,699,509,399,738,998,107,376,475,604,954,333,602,681,981,481,20

5,345,816,997,878,751011101111108,938,247,516,676,476,526,746,385,986,016,346,737,098,128,798,608,508,678,407,226,485,905,224,604,103,282,421,801,341,09

5,185,596,567,378,349,56101010119,598,457,717,066,396,176,106,135,865,685,475,605,926,427,217,537,557,487,487,246,445,685,104,554,213,852,892,141,621,201,00

4,945,376,267,218,159,119,759,699,769,739,208,257,506,706,085,805,595,395,085,044,854,855,155,546,036,386,436,386,356,035,464,884,333,923,643,112,451,871,421,070,90

4,695,166,006,757,468,519,158,928,989,278,547,617,046,405,775,375,144,694,324,194,134,174,364,624,965,275,325,275,224,934,504,063,633,262,932,482,001,581,220,950,81

4,364,705,335,906,637,738,078,008,058,157,746,736,185,715,254,984,744,093,693,533,443,483,563,733,964,164,244,224,123,893,573,242,952,652,342,001,621,291,020,840,72

4,054,124,595,185,876,576,916,967,006,976,645,995,404,934,614,474,093,483,132,972,872,872,882,943,043,173,263,263,142,922,742,542,342,131,891,601,311,040,870,72

0,65

5,00

5,00

5,00

5,00

0,50

1,00

1,00

1.4.2. ALMACÉN DE MP

Local destinado a almacenes y cuarto de almacén.

1.4.2.1. GEOMETRÍA

Se trata de un local de 137,47 m² de superficie, una longitud de todos sus cerramientos de 60,08 m, y una altura entre suelo y techo de4,00 m. Sus dimensiones se encierran en un rectángulo de 5,63 m de ancho por 24,41 m de largo. Según la actividad a desempeñar,consideramos el plano de trabajo a una altura de 0,85 m sobre el suelo.

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137,47 m²

24,407

24,407

Partiendo de estos datos, y tomando una altura media de suspensión de las luminarias de 0,48 m, y por consiguiente, una altura entreel plano de trabajo y éstas de 2,67 m, obtenemos un índice del local K de 1,71. Según apéndice A del documento HE3 del Código Técnicode la Edificación, para este índice del local corresponderán un mínimo de 9 puntos a considerar en el cálculo de la iluminancia media. Noobstante, para conseguir una mayor precisión en los cálculos, hemos considerado 1278 puntos para realizar dichos cálculos.

Según materiales y terminación de las superficies de local, se ha estimado para los cálculos unos grados de reflexión de 70 % para eltecho (137,47 m²), 50 % para las paredes (240,32 m²), y 20 % para el suelo (137,47 m²).

1.4.2.2. ILUMINACIÓN NORMAL

Según normativa aplicable, al tratarse de un local destinado a almacenes y cuarto de almacén, se requiere en el plano de trabajo unailuminancia media mantenida de 100 lux, y un índice de deslumbramiento unificado (UGR) inferior a 25. Así mismo, se demanda uníndice de rendimiento de colores mínimo de 60.

A efectos de cumplir lo establecido en el apartado 2.1 del Documento Básico HE3 del Código Técnico de la Edificación, se estableceque el Valor de Eficiencia Energética de la Instalación (VEEI) para este recinto debe ser inferior a 4,0.

La conservación de la instalación, posición y depreciación de las lámparas, temperatura y equipos de encendido, influyennotablemente en los niveles de iluminación a lo largo del tiempo. Para tener en cuenta estas variables, se define el factor de mantenimiento,que para este local, y según la actividad a realizar, se ha establecido en 0,85.

Para satisfacer los requisitos de iluminación normal, se ha optado por utilizar las siguientes luminarias:

Uds Referencia Modelo Fabricante Lámparas RaFlujo(lm)

Potencia(W)

4 IND-PEND-PLH120 PENDULAR PL-H 120W ALUMINIO Industriales PL-H 120W 82 9.000 133

Estas luminarias se instalarán en las posiciones indicadas en la tabla siguiente:

Luminaria Posición (m) Rotación (°)

Id. Referencia X Y Z X Y Z

1 IND-PEND-PLH120 3,14 2,82 3,52 0 0 0

2 IND-PEND-PLH120 9,14 2,82 3,52 0 0 0

3 IND-PEND-PLH120 14,94 2,82 3,52 0 0 0

4 IND-PEND-PLH120 21,27 2,82 3,52 0 0 0

El siguiente gráfico muestra su distribución dentro del local:

1 2 3 4

O

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Según cálculos realizados para una malla de 1278 puntos separados una distancia de 35 cm, se consigue una iluminancia mediamantenida en el plano de trabajo de 185 lux (Suficientes para los 100 lux requeridos para la actividad a realizar en el local).

Así mismo, se consigue una iluminancia mínima de 63 lux y una iluminancia máxima de 504 lux. La uniformidad media (Emín/Em)queda establecida en 0,34, y la extrema (Emín/Emáx) en 0,12.

Estos niveles de iluminación quedan distribuidos según refleja el siguiente gráfico de curvas isolux:

103

103103

103

103

103

103103

143

143

183 183 183 183

223 223 223 223

263 263 263 263303 303 303 303344 344

344 344384 384 384 384424 424

424424

464 464 464 464

504

6366 72 78 86 93 101 107 111 113 113 109 104 99 93 89 85 83 83 85 88 92 97 103 108 113 115 114 111 106 101 96 91 88 86 86 88 91 95 101 106 111 114 114 112 108 102 96 90 85 81 79 78 79 82 86 91 97 104 109 112 113 111 107 100 93 86 78 72 666364 69 76 84 93 102 111 119 124 127 126 122 115 108 102 96 91 89 88 90 94 100 106 114 120 126 128 127 124 118 111 104 98 94 92 92 94 98 104 110 117 123 127 128 126 120 113 105 98 91 87 84 83 84 88 93 99 107 115 121 125 126 124 119 111 102 93 84 76 69 64

69 75 84 95 108 121 133 144 151 155 153 148 139 130 119 110 103 100 99 102 108 116 126 136 146 153 156 155 150 142 133 123 114 107 104 104 107 113 122 132 141 149 155 156 153 145 135 125 114 104 97 93 92 94 99 106 116 128 138 147 153 154 151 144 133 121 108 95 84 75 69

74 82 94 109 126 143 160 176 187 192 190 181 168 153 139 127 117 112 111 115 123 135 149 164 178 189 194 192 184 172 157 144 131 122 117 117 122 131 143 156 171 183 192 194 189 177 163 147 133 119 110 104 103 105 112 123 136 151 166 180 189 192 187 176 160 143 126 109 94 82 74

79 89 105 124 144 168 193 217 236 244 240 225 203 181 161 145 132 125 124 129 140 155 174 196 219 237 246 243 229 208 186 166 150 138 131 131 137 149 165 185 207 228 242 246 237 219 195 173 152 136 123 115 113 116 125 140 157 178 201 223 239 244 236 217 193 168 144 124 105 89 79

84 97 115 138 164 196 233 274 310 325 316 286 246 212 184 162 147 137 136 143 156 176 202 235 274 309 327 321 293 253 219 190 168 154 145 145 153 167 189 217 251 290 319 326 310 274 235 201 173 151 135 126 123 128 139 156 180 209 244 284 315 324 309 274 233 196 164 138 115 97 84

89 103 125 151 184 226 282 343 390 410 398 357 301 245 206 178 159 148 147 155 171 196 232 282 341 388 412 403 366 312 254 214 186 167 157 157 166 184 212 252 308 363 402 412 390 342 283 230 193 165 147 135 132 137 151 172 202 242 299 356 397 409 389 343 282 226 184 151 125 103 89

92 108 132 161 199 252 328 402 462 485 470 420 350 277 224 190 168 157 155 164 182 211 256 327 399 460 487 477 431 362 289 234 199 177 166 166 176 197 231 285 358 427 475 487 461 400 328 255 208 176 155 142 138 145 160 184 220 273 347 418 469 485 461 402 328 252 199 161 132 108 92

94 111 135 167 209 270 354 439 497 500 500 458 378 297 235 197 174 161 159 168 188 221 272 351 433 498 503 504 469 391 311 245 206 183 171 171 182 205 243 306 386 465 503 502 498 436 353 273 218 182 160 146 142 149 165 191 230 294 375 456 500 500 496 439 353 270 209 167 135 111 94

94 111 135 167 209 270 354 439 497 500 500 458 378 297 235 197 174 161 159 168 188 221 272 351 433 498 503 504 469 391 311 245 206 183 171 171 182 205 243 306 386 465 503 502 498 436 353 273 218 182 160 146 142 149 165 191 230 294 375 456 500 500 496 439 353 270 209 167 135 111 94

92 108 132 161 199 252 328 402 462 485 470 420 350 277 224 190 168 157 155 164 182 211 256 327 399 460 487 477 431 362 289 234 199 177 166 166 176 197 231 285 358 427 475 487 461 400 328 255 208 176 155 142 138 145 160 184 220 273 347 418 469 485 461 402 328 252 199 161 132 108 92

89 103 125 151 184 226 282 343 390 410 398 357 301 245 206 178 159 148 147 155 171 196 232 282 341 388 412 403 366 312 254 214 186 167 157 157 166 184 212 252 308 363 402 412 390 342 283 230 193 165 147 135 132 137 151 172 202 242 299 356 397 409 389 343 282 226 184 151 125 103 89

84 97 115 138 164 196 233 274 310 325 316 286 246 212 184 162 147 137 136 143 156 176 202 235 274 309 327 321 293 253 219 190 168 154 145 145 153 167 189 217 251 290 319 326 310 274 235 201 173 151 135 126 123 128 139 156 180 209 244 284 315 324 309 274 233 196 164 138 115 97 84

79 89 105 124 144 168 193 217 236 244 240 225 203 181 161 145 132 125 124 129 140 155 174 196 219 237 246 243 229 208 186 166 150 138 131 131 137 149 165 185 207 228 242 246 237 219 195 173 152 136 123 115 113 116 125 140 157 178 201 223 239 244 236 217 193 168 144 124 105 89 79

74 82 94 109 126 143 160 176 187 192 190 181 168 153 139 127 117 112 111 115 123 135 149 164 178 189 194 192 184 172 157 144 131 122 117 117 122 131 143 156 171 183 192 194 189 177 163 147 133 119 110 104 103 105 112 123 136 151 166 180 189 192 187 176 160 143 126 109 94 82 74

69 75 84 95 108 121 133 144 151 155 153 148 139 130 119 110 103 100 99 102 108 116 126 136 146 153 156 155 150 142 133 123 114 107 104 104 107 113 122 132 141 149 155 156 153 145 135 125 114 104 97 93 92 94 99 106 116 128 138 147 153 154 151 144 133 121 108 95 84 75 69

64 69 76 84 93 102 111 119 124 127 126 122 115 108 102 96 91 89 88 90 94 100 106 114 120 126 128 127 124 118 111 104 98 94 92 92 94 98 104 110 117 123 127 128 126 120 113 105 98 91 87 84 83 84 88 93 99 107 115 121 125 126 124 119 111 102 93 84 76 69 646366 72 78 86 93 101 107 111 113 113 109 104 99 93 89 85 83 83 85 88 92 97 103 108 113 115 114 111 106 101 96 91 88 86 86 88 91 95 101 106 111 114 114 112 108 102 96 90 85 81 79 78 79 82 86 91 97 104 109 112 113 111 107 100 93 86 78 72 6663

Dado que el recinto tiene una superficie de 137,47 m², el conjunto de luminarias utilizadas suman un consumo de 532 W, y seconsigue una iluminancia media mantenida en el plano de trabajo de 185 lux, podemos decir que la instalación de iluminación de este localtiene un valor de eficiencia energética (VEEI) de 2,1 W/m² por cada 100 lux. (Por debajo del límite de 4,0 requerido por el Código Técnicopara la actividad a realizar en el local).

Por último, se han estudiado los límites de deslumbramiento unificado a lo largo y ancho de un plano situado a una altura de 1,2 mrespecto al suelo, y la dirección del observador formando un ángulo de 0,0° respecto al eje OX, condiciones habituales para la actividad arealizar en el local. La siguiente gráfica muestra la distribución de niveles alcanzados, dando una indicación de los lugares adecuadosdentro del local para no sobrepasar el nivel máximo de 25 aconsejado.

10

10

10

10

1010

10

10

10

12

12

12

12

1212

12

1212

12

14

14

1414

14

14

14

14

16

16

16

16

16

16

16

16

18

18

18

18

18

18

18

18

18

20

20 2020

20

22

22 22 22

22

22

2222

22 22

22

2222

24 24 24 24

24

24 24 24 24

1818 18 18 17 16 16 11 12 14 14 15 17 18 18 18 18 17 16 16 11 12 13 15 16 17 18 18 18 17 17 16 16 11 12 13 14 16 17 18 18 18 17 16 15 1519 19 19 18 18 17 16 11 13 14 15 16 18 18 19 19 18 18 17 16 11 12 13 14 15 17 18 19 19 19 18 17 16 16 10 12 13 14 15 17 18 19 19 19 18 17 16 16

20 20 20 20 19 18 17 11 12 14 15 16 18 19 20 20 20 20 19 18 17 18 12 13 14 16 17 19 20 20 20 20 19 19 18 18 12 13 14 15 17 18 19 20 20 20 19 19 17 17

21 22 22 21 20 19 18 19 10 12 13 15 16 18 19 20 21 22 22 21 20 19 18 19 11 13 14 15 17 19 20 21 21 22 21 21 20 19 19 11 12 14 15 16 18 20 21 21 22 21 21 20 19 18 19

22 23 22 22 21 20 19 20 11 13 14 16 17 19 20 21 22 22 23 22 21 20 19 20 12 13 15 16 18 20 21 22 22 23 22 22 21 20 19 20 12 13 15 16 17 19 21 22 22 22 22 22 21 20 19 20

23 23 23 23 22 21 20 21 10 11 13 15 16 18 20 21 22 23 23 23 23 22 21 20 21 21 12 14 15 16 19 20 22 23 23 23 23 23 22 20 20 21 10 12 14 15 16 18 20 22 22 23 23 23 23 22 20 20 21

24 24 24 24 23 21 22 23 12 14 15 17 19 20 22 23 23 24 24 24 23 21 22 23 13 14 16 17 19 21 22 23 24 24 24 23 22 21 22 11 13 14 15 17 19 21 22 23 24 24 24 23 22 21 22 23

24 24 24 24 23 22 24 12 14 15 17 19 21 22 23 24 24 24 24 23 22 24 13 14 16 17 20 21 22 23 24 24 24 23 23 24 11 13 14 16 17 19 21 22 23 24 24 24 23 23 21 24

24 24 24 23 23 21 12 14 15 17 19 21 22 23 23 24 24 23 23 22 11 24 14 16 17 20 21 22 23 24 24 24 23 22 11 13 14 15 17 19 21 22 23 24 24 24 23 22 21

24 24 24 23 23 21 12 14 15 17 19 21 22 23 23 24 24 23 23 22 11 24 14 16 17 20 21 22 23 24 24 24 23 22 11 13 14 15 17 19 21 22 23 24 24 24 23 22 21

24 24 24 24 23 22 24 12 14 15 17 19 21 22 23 24 24 24 24 23 22 24 13 14 16 17 20 21 22 23 24 24 24 23 23 24 11 13 14 16 17 19 21 22 23 24 24 24 23 23 21 24

24 24 24 24 23 21 22 23 12 14 15 17 19 20 22 23 23 24 24 24 23 21 22 23 13 14 16 17 19 21 22 23 24 24 24 23 22 21 22 11 13 14 15 17 19 21 22 23 24 24 24 23 22 21 22 23

23 23 23 23 22 21 20 21 10 11 13 15 16 18 20 21 22 23 23 23 23 22 21 20 21 21 12 14 15 16 19 20 22 23 23 23 23 23 22 20 20 21 10 12 14 15 16 18 20 22 22 23 23 23 23 22 20 20 21

22 23 22 22 21 20 19 20 11 13 14 16 17 19 20 21 22 22 23 22 21 20 19 20 12 13 15 16 18 20 21 22 22 23 22 22 21 20 19 20 12 13 15 16 17 19 21 22 22 22 22 22 21 20 19 20

21 22 22 21 20 19 18 19 10 12 13 15 16 18 19 20 21 22 22 21 20 19 18 19 11 13 14 15 17 19 20 21 21 22 21 21 20 19 19 11 12 14 15 16 18 20 21 21 22 21 21 20 19 18 19

20 20 20 20 19 18 17 11 12 14 15 16 18 19 20 20 20 20 19 18 17 18 12 13 14 16 17 19 20 20 20 20 19 19 18 18 12 13 14 15 17 18 19 20 20 20 19 19 17 17

19 19 19 18 18 17 16 11 13 14 15 16 18 18 19 19 18 18 17 16 11 12 13 14 15 17 18 19 19 19 18 17 16 16 10 12 13 14 15 17 18 19 19 19 18 17 16 161818 18 18 17 16 16 11 12 14 14 15 17 18 18 18 18 17 16 16 11 12 13 15 16 17 18 18 18 17 17 16 16 11 12 13 14 16 17 18 18 18 17 16 15 15

UGR

1.4.2.3. ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

Para alcanzar los requisitos de alumbrado de emergencia, se han utilizado las siguientes luminarias:

Uds Referencia Modelo Fabricante Lámparas RaFlujo(lm)

Potencia(W)

4 Normalux-D-300L-9W D-300L Normalux D-300L 80 350 9

Luminaria Posición (m) Rotación (°)

Id. Referencia X Y Z X Y Z

1 Normalux-D-300L-9W 19,62 2,79 3,94 0 0 90

2 Normalux-D-300L-9W 14,48 2,80 3,94 0 0 90

3 Normalux-D-300L-9W 0,22 2,85 2,50 0 0 90

4 Normalux-D-300L-9W 8,45 2,85 3,94 0 0 90

El siguiente gráfico muestra su distribución dentro del local:

Page 212: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

123 4

OSegún cálculos realizados para una malla de 1278 puntos separados una distancia de 35 cm, se consigue una iluminancia media

mantenida en el suelo de 5,26 lux. Así mismo, se consigue una iluminancia mínima de 0,52 lux y una iluminancia máxima de 22 lux.

Estos niveles de iluminación quedan distribuidos según refleja el siguiente gráfico de curvas isolux:

2,522,52 2,52

4,52

4,526,51

6,51

8,51

8,51 8,51

111315171820

2,102,102,081,981,871,701,471,241,090,970,900,900,941,011,151,381,641,892,112,322,532,762,963,173,283,313,233,113,002,902,852,812,832,842,862,892,983,083,233,403,583,703,743,713,613,523,473,513,573,583,543,463,423,483,553,613,593,483,273,012,752,492,262,001,741,441,150,900,740,600,532,512,522,502,402,242,011,711,431,211,070,980,971,021,101,291,551,852,122,382,632,883,183,463,663,763,793,743,593,423,293,203,173,193,213,223,253,343,483,683,914,094,194,234,244,154,003,943,974,034,034,003,933,903,984,094,134,063,963,773,493,142,832,552,251,951,621,291,010,800,650,53

3,833,873,713,483,232,832,271,841,511,281,151,111,161,311,561,882,272,642,913,233,603,994,374,624,684,744,724,484,234,033,893,923,953,994,013,984,034,254,514,835,125,175,225,295,134,974,894,874,985,084,924,834,854,935,105,175,014,954,774,353,903,483,092,802,442,001,571,220,910,720,58

6,156,275,825,284,744,103,272,431,911,551,351,261,291,501,832,292,833,243,473,834,314,835,325,595,645,725,695,435,064,764,604,694,944,984,944,754,745,005,385,816,096,166,236,306,165,955,815,866,126,266,015,795,785,946,126,176,015,925,725,274,684,133,663,343,092,481,871,411,050,790,63

9,499,569,178,076,885,814,653,382,391,861,521,411,451,692,062,673,473,724,014,494,995,686,376,586,596,696,706,475,865,505,365,375,766,005,705,425,525,726,206,917,117,137,227,367,346,876,686,887,167,187,096,786,636,917,267,196,966,896,756,245,394,814,283,823,552,932,161,591,180,860,68

13 13 13 11 9,287,956,594,513,022,141,691,531,591,852,313,003,644,044,585,165,686,357,397,597,477,617,827,286,496,286,105,996,266,596,206,076,296,516,857,778,178,048,138,448,277,617,627,837,807,717,857,727,527,698,358,217,837,807,856,996,045,494,894,223,743,272,421,751,290,930,73

17 17 17 14 12 9,838,475,593,582,411,861,631,721,992,523,263,824,324,885,646,427,087,878,498,248,408,577,887,347,016,576,476,716,856,666,516,747,247,678,269,008,818,929,338,818,508,488,438,248,228,248,388,428,518,839,118,608,608,437,586,796,055,184,503,953,392,641,911,391,010,78

20 20 20 17 14 11 9,096,494,052,682,011,721,832,122,783,654,074,545,015,816,617,578,548,808,829,058,818,657,677,216,816,847,317,377,206,846,987,418,049,119,149,409,519,479,728,948,828,928,648,648,668,898,729,049,649,389,159,238,898,226,996,175,354,694,183,682,962,071,471,070,81

22 22 22 18 15 12 10 7,634,362,872,111,771,902,202,993,934,294,735,306,226,907,738,319,219,159,269,008,577,977,587,227,197,797,837,657,177,447,818,328,979,209,629,729,609,599,269,389,599,038,989,159,679,229,259,509,589,449,448,708,247,336,585,704,874,343,913,212,181,521,100,83

22 22 21 18 15 12 10 7,804,392,892,111,771,902,213,013,974,324,765,346,306,987,808,578,939,169,388,908,688,057,657,277,217,797,847,687,177,417,778,288,879,399,589,719,789,489,219,319,528,998,949,109,589,149,209,279,809,419,398,748,167,266,525,664,854,323,883,182,171,511,100,83

21 20 20 17 14 11 9,206,714,122,722,031,731,852,142,823,714,114,585,075,836,617,608,738,788,899,149,048,697,707,216,856,867,317,397,246,846,977,418,039,029,069,359,459,429,618,928,798,868,588,588,588,848,709,019,499,399,099,168,718,216,976,175,304,654,153,642,912,051,461,060,81

18 18 18 14 12 10 8,585,773,672,451,881,651,742,022,573,323,854,364,915,686,517,187,928,638,368,538,627,997,447,056,606,496,716,856,706,526,747,247,618,208,988,748,849,318,758,428,428,378,198,168,208,318,318,418,789,008,508,498,387,496,706,025,154,473,923,372,601,881,381,000,77

14 14 14 12 9,718,337,044,703,132,201,731,551,611,872,353,053,674,094,655,285,826,467,537,767,617,767,987,416,656,406,206,046,276,606,226,066,246,456,777,698,077,958,048,348,187,527,517,727,747,657,787,607,397,598,248,077,717,687,716,895,905,394,814,173,713,232,381,731,280,920,72

10 10 9,848,637,316,184,943,572,501,911,551,431,471,722,112,743,513,804,124,615,095,816,566,766,766,866,896,625,975,625,465,435,796,035,705,405,485,666,136,807,007,037,117,247,216,786,586,767,087,076,976,646,536,797,107,046,836,756,606,125,304,704,193,763,502,872,121,571,160,850,68

6,716,836,375,735,084,373,502,591,991,601,391,291,311,541,872,372,943,333,573,944,444,995,505,775,835,905,865,605,204,874,694,765,035,024,944,724,704,945,305,715,996,056,126,196,045,835,715,745,976,135,875,675,665,795,976,025,865,775,585,134,564,043,573,272,982,401,831,391,030,780,63

4,174,244,033,773,463,022,431,931,581,321,191,141,181,341,611,942,362,753,003,343,734,134,544,824,854,934,914,644,364,143,983,994,024,014,013,963,994,194,434,735,005,065,115,175,024,864,784,764,854,934,804,714,724,804,955,014,874,804,624,223,793,393,012,722,361,941,531,190,900,710,57

2,682,682,672,562,402,121,801,491,251,101,011,001,041,131,331,601,912,202,482,743,013,333,623,823,913,953,903,753,563,393,293,233,233,243,233,243,303,423,603,824,004,104,134,144,043,903,843,873,923,923,893,813,783,853,964,003,933,833,643,363,042,732,472,191,891,571,250,980,790,640,522,232,232,212,111,981,791,551,301,131,000,930,920,961,041,201,431,711,962,202,422,642,893,123,333,453,473,393,263,123,002,932,872,872,872,872,872,943,033,173,323,493,603,643,603,513,423,373,413,473,483,433,363,313,363,413,483,453,343,142,892,652,402,181,941,691,391,120,880,720,590,52

5,00

5,00

1,00

1,00

1,00

1.4.3. ALMACÉN DE PA

Local destinado a almacenes y cuarto de almacén.

1.4.3.1. GEOMETRÍA

Se trata de un local de 109,25 m² de superficie, una longitud de todos sus cerramientos de 46,25 m, y una altura entre suelo y techo de4,00 m. Sus dimensiones se encierran en un rectángulo de 16,50 m de ancho por 6,62 m de largo. Según la actividad a desempeñar,consideramos el plano de trabajo a una altura de 0,85 m sobre el suelo.

Page 213: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

109,25 m²

6,621

16

,50

2

6,621

16

,50

2

Partiendo de estos datos, y tomando una altura media de suspensión de las luminarias de 0,50 m, y por consiguiente, una altura entreel plano de trabajo y éstas de 2,65 m, obtenemos un índice del local K de 1,78. Según apéndice A del documento HE3 del Código Técnicode la Edificación, para este índice del local corresponderán un mínimo de 9 puntos a considerar en el cálculo de la iluminancia media. Noobstante, para conseguir una mayor precisión en los cálculos, hemos considerado 980 puntos para realizar dichos cálculos.

Según materiales y terminación de las superficies de local, se ha estimado para los cálculos unos grados de reflexión de 70 % para eltecho (109,25 m²), 50 % para las paredes (184,98 m²), y 20 % para el suelo (109,25 m²).

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1.4.3.2. ILUMINACIÓN NORMAL

Según normativa aplicable, al tratarse de un local destinado a almacenes y cuarto de almacén, se requiere en el plano de trabajo unailuminancia media mantenida de 100 lux, y un índice de deslumbramiento unificado (UGR) inferior a 25. Así mismo, se demanda uníndice de rendimiento de colores mínimo de 60.

A efectos de cumplir lo establecido en el apartado 2.1 del Documento Básico HE3 del Código Técnico de la Edificación, se estableceque el Valor de Eficiencia Energética de la Instalación (VEEI) para este recinto debe ser inferior a 4,0.

La conservación de la instalación, posición y depreciación de las lámparas, temperatura y equipos de encendido, influyennotablemente en los niveles de iluminación a lo largo del tiempo. Para tener en cuenta estas variables, se define el factor de mantenimiento,que para este local, y según la actividad a realizar, se ha establecido en 0,85.

Para satisfacer los requisitos de iluminación normal, se ha optado por utilizar las siguientes luminarias:

Uds Referencia Modelo Fabricante Lámparas RaFlujo(lm)

Potencia(W)

3 IND-PEND-PLH120 PENDULAR PL-H 120W ALUMINIO Industriales PL-H 120W 82 9.000 133

Estas luminarias se instalarán en las posiciones indicadas en la tabla siguiente:

Luminaria Posición (m) Rotación (°)

Id. Referencia X Y Z X Y Z

1 IND-PEND-PLH120 3,31 2,92 3,50 0 0 0

2 IND-PEND-PLH120 3,31 8,25 3,50 0 0 0

3 IND-PEND-PLH120 3,31 13,58 3,50 0 0 0

El siguiente gráfico muestra su distribución dentro del local:

Page 215: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

1

2

3

O

Page 216: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

Según cálculos realizados para una malla de 980 puntos separados una distancia de 35 cm, se consigue una iluminancia mediamantenida en el plano de trabajo de 182 lux (Suficientes para los 100 lux requeridos para la actividad a realizar en el local).

Así mismo, se consigue una iluminancia mínima de 58 lux y una iluminancia máxima de 512 lux. La uniformidad media (Emín/Em)queda establecida en 0,32, y la extrema (Emín/Emáx) en 0,11.

Estos niveles de iluminación quedan distribuidos según refleja el siguiente gráfico de curvas isolux:

Page 217: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

9999

140

182

223

223

223

264

264

264

306

306

306

347

347

347

388

388

388

430

430

430

471

471

471

512

5858

62

66

71

75

79

83

85

86

85

84

82

80

78

76

75

76

77

78

80

83

85

87

87

87

85

83

80

78

77

76

75

76

78

80

82

84

85

86

85

83

79

75

71

66

62

5858

6063

68

74

81

87

93

98

101

102

101

99

96

92

89

87

85

86

87

90

93

97

101

103

104

103

101

97

93

90

87

86

85

87

89

92

96

99

101

102

101

98

93

87

81

74

68

6360

6569

76

84

94

103

112

119

124

126

124

120

115

109

104

100

98

98

101

105

111

117

123

126

128

126

123

117

111

105

101

98

98

100

104

109

115

120

124

126

124

119

112

103

94

84

76

6965

7176

85

97

110

124

136

146

152

154

152

147

139

130

122

116

112

113

117

124

133

142

149

155

157

155

149

142

133

124

117

113

112

116

122

130

139

147

152

154

152

146

136

124

110

97

85

7671

7783

96

112

129

147

164

179

189

192

189

179

167

154

143

134

129

130

135

145

157

171

183

192

195

192

183

171

157

145

135

130

129

134

143

154

167

179

189

192

189

179

164

147

129

112

96

8377

8492

108

128

150

175

200

224

240

245

238

221

201

181

165

153

147

148

156

168

186

207

227

243

249

243

227

207

186

168

156

148

147

153

165

181

201

221

238

245

240

224

200

175

150

128

108

9284

91100

121

144

173

207

245

288

318

327

311

277

241

211

188

172

164

166

175

193

217

250

288

319

331

319

288

250

217

193

175

166

164

172

188

211

241

277

311

327

318

288

245

207

173

144

121

10091

96107

131

159

195

241

304

362

403

414

393

347

288

241

209

189

181

182

193

216

251

303

360

403

419

403

360

303

251

216

193

182

181

189

209

241

288

347

393

414

403

362

304

241

195

159

131

10796

101113

139

171

214

275

354

428

478

491

466

406

335

267

226

202

192

193

207

234

280

352

423

477

496

477

423

352

280

234

207

193

192

202

226

267

335

406

466

491

478

428

354

275

214

171

139

113101

103116

143

178

225

297

384

467

507

509

506

442

360

283

236

210

199

200

214

245

301

380

462

511

512

511

462

380

301

245

214

200

199

210

236

283

360

442

506

509

507

467

384

297

225

178

143

116103

103116

143

178

225

297

384

467

507

509

506

442

360

283

236

210

199

200

214

245

301

380

462

511

512

511

462

380

301

245

214

200

199

210

236

283

360

442

506

509

507

467

384

297

225

178

143

116103

101113

139

171

214

275

354

428

478

491

466

406

335

267

226

202

192

193

207

234

280

352

423

477

496

477

423

352

280

234

207

193

192

202

226

267

335

406

466

491

478

428

354

275

214

171

139

113101

96107

131

159

195

241

304

362

403

414

393

347

288

241

209

189

181

182

193

216

251

303

360

403

419

403

360

303

251

216

193

182

181

189

209

241

288

347

393

414

403

362

304

241

195

159

131

10796

91100

121

144

173

207

245

288

318

327

311

277

241

211

188

172

164

166

175

193

217

250

288

319

331

319

288

250

217

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175

166

164

172

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211

241

277

311

327

318

288

245

207

173

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121

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8492

108

128

150

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200

224

240

245

238

221

201

181

165

153

147

148

156

168

186

207

227

243

249

243

227

207

186

168

156

148

147

153

165

181

201

221

238

245

240

224

200

175

150

128

108

9284

7783

96

112

129

147

164

179

189

192

189

179

167

154

143

134

129

130

135

145

157

171

183

192

195

192

183

171

157

145

135

130

129

134

143

154

167

179

189

192

189

179

164

147

129

112

96

8377

7176

85

97

110

124

136

146

152

154

152

147

139

130

122

116

112

113

117

124

133

142

149

155

157

155

149

142

133

124

117

113

112

116

122

130

139

147

152

154

152

146

136

124

110

97

85

7671

6569

76

84

94

103

112

119

124

126

124

120

115

109

104

100

98

98

101

105

111

117

123

126

128

126

123

117

111

105

101

98

98

100

104

109

115

120

124

126

124

119

112

103

94

84

76

6965

6063

68

74

81

87

93

98

101

102

101

99

96

92

89

87

85

86

87

90

93

97

101

103

104

103

101

97

93

90

87

86

85

87

89

92

96

99

101

102

101

98

93

87

81

74

68

6360

5858

62

66

71

75

79

83

85

86

85

84

82

80

78

76

75

76

77

78

80

83

85

87

87

87

85

83

80

78

77

76

75

76

78

80

82

84

85

86

85

83

79

75

71

66

62

5858

Page 218: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

Dado que el recinto tiene una superficie de 109,25 m², el conjunto de luminarias utilizadas suman un consumo de 399 W, y seconsigue una iluminancia media mantenida en el plano de trabajo de 182 lux, podemos decir que la instalación de iluminación de este localtiene un valor de eficiencia energética (VEEI) de 2,0 W/m² por cada 100 lux. (Por debajo del límite de 4,0 requerido por el Código Técnicopara la actividad a realizar en el local).

Por último, se han estudiado los límites de deslumbramiento unificado a lo largo y ancho de un plano situado a una altura de 1,2 mrespecto al suelo, y la dirección del observador formando un ángulo de 0,0° respecto al eje OX, condiciones habituales para la actividad arealizar en el local. La siguiente gráfica muestra la distribución de niveles alcanzados, dando una indicación de los lugares adecuadosdentro del local para no sobrepasar el nivel máximo de 25 aconsejado.

Page 219: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

10

10

10

10

12

12

12

12

14

14

14

14

16

16

16

16

18

18

18

18

20

2020

20

20

20

20

20

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

21

22

23

23

22

20

21

22

23

23

22

21

20

22

23

23

22

21

17

18

19

20

21

21

20

19

18

17

17

18

19

20

21

21

20

19

18

17

17

18

19

20

21

21

20

19

18

17

1515

17

18

19

20

20

19

19

18

18

18

19

19

20

20

19

19

18

18

18

19

19

20

20

19

18

17

1515

1616

18

19

20

21

22

22

22

22

22

22

22

21

20

20

19

19

20

21

21

22

22

22

22

22

22

22

21

21

20

19

19

20

20

21

22

22

22

22

22

22

22

21

20

19

18

1616

1718

19

20

21

22

23

23

23

23

23

23

23

22

21

21

20

20

21

22

22

23

23

23

23

23

23

23

22

22

21

20

20

21

21

22

23

23

23

23

23

23

23

22

21

20

19

1817

1718

20

21

22

23

24

24

24

24

24

24

23

23

22

21

21

21

21

22

23

24

24

24

24

24

24

24

23

22

21

21

21

21

22

23

23

24

24

24

24

24

24

23

22

21

20

1817

1718

20

21

22

23

24

24

24

24

24

24

24

23

22

22

21

21

22

23

23

24

24

24

24

24

24

24

23

23

22

21

21

22

22

23

24

24

24

24

24

24

24

23

22

21

20

1817

1718

20

21

22

23

24

24

24

24

24

24

24

23

22

21

21

21

22

22

23

24

24

24

24

24

24

24

23

22

22

21

21

21

22

23

24

24

24

24

24

24

24

23

22

21

20

1817

1718

19

21

22

23

23

24

23

23

24

24

23

22

22

21

20

21

21

22

23

23

24

24

23

24

24

23

23

22

21

21

20

21

22

22

23

24

24

23

23

24

23

23

22

21

19

1817

UGR

Page 220: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

1.4.3.3. ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

Para alcanzar los requisitos de alumbrado de emergencia, se han utilizado las siguientes luminarias:

Uds Referencia Modelo Fabricante Lámparas RaFlujo(lm)

Potencia(W)

3 Normalux-D-400L-9W D-400L Normalux D-400L 80 400 9

Luminaria Posición (m) Rotación (°)

Id. Referencia X Y Z X Y Z

1 Normalux-D-400L-9W 0,16 2,74 2,50 0 0 90

2 Normalux-D-400L-9W 3,27 6,31 3,94 0 0 0

3 Normalux-D-400L-9W 3,30 11,91 3,94 0 0 0

El siguiente gráfico muestra su distribución dentro del local:

Page 221: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

1

2

3

O

Page 222: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

Según cálculos realizados para una malla de 980 puntos separados una distancia de 35 cm, se consigue una iluminancia mediamantenida en el suelo de 5,84 lux. Así mismo, se consigue una iluminancia mínima de 0,28 lux y una iluminancia máxima de 26 lux.

Estos niveles de iluminación quedan distribuidos según refleja el siguiente gráfico de curvas isolux:

Page 223: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

2,66

2,66

5,04

7,42

9,80

9,80

9,801215

17192224

0,280,30

0,35

0,41

0,49

0,58

0,68

0,81

0,94

1,09

1,31

1,53

1,73

1,90

2,05

2,17

2,26

2,42

2,55

2,59

2,56

2,50

2,52

2,52

2,50

2,49

2,51

2,51

2,50

2,52

2,53

2,53

2,52

2,58

2,61

2,54

2,40

2,23

2,13

1,99

1,83

1,65

1,44

1,21

0,98

0,83

0,69

0,570,54

0,300,33

0,39

0,47

0,56

0,66

0,80

0,95

1,12

1,36

1,64

1,93

2,17

2,38

2,58

2,78

2,96

3,19

3,35

3,40

3,35

3,24

3,18

3,14

3,11

3,14

3,18

3,18

3,15

3,13

3,16

3,22

3,28

3,39

3,43

3,35

3,18

2,94

2,73

2,51

2,30

2,07

1,81

1,51

1,22

0,97

0,80

0,660,58

0,330,37

0,44

0,52

0,63

0,77

0,93

1,12

1,38

1,70

2,06

2,40

2,71

3,00

3,29

3,63

3,95

4,21

4,35

4,41

4,39

4,27

4,10

3,95

3,92

3,95

4,01

4,00

3,96

3,94

3,99

4,16

4,33

4,43

4,43

4,36

4,19

3,91

3,56

3,20

2,90

2,58

2,25

1,89

1,52

1,19

0,94

0,760,67

0,370,41

0,49

0,58

0,70

0,87

1,08

1,33

1,69

2,09

2,56

3,00

3,33

3,69

4,11

4,55

4,99

5,33

5,43

5,51

5,53

5,34

5,09

4,90

4,83

4,88

5,01

5,02

4,88

4,85

4,94

5,14

5,40

5,58

5,52

5,45

5,31

4,91

4,44

3,98

3,54

3,17

2,82

2,34

1,86

1,45

1,10

0,860,74

0,410,45

0,54

0,65

0,79

0,99

1,22

1,57

2,01

2,56

3,20

3,76

4,02

4,40

4,94

5,51

6,09

6,47

6,56

6,64

6,69

6,47

6,10

5,85

5,74

5,95

6,35

6,29

5,91

5,76

5,89

6,17

6,53

6,71

6,63

6,55

6,42

5,98

5,36

4,76

4,19

3,81

3,54

2,92

2,25

1,69

1,27

0,950,82

0,460,50

0,60

0,72

0,90

1,12

1,40

1,81

2,32

3,03

3,93

4,37

4,66

5,19

5,75

6,48

7,33

7,64

7,69

7,77

7,87

7,73

7,10

6,77

6,71

6,91

7,53

7,44

6,86

6,72

6,79

7,16

7,79

7,88

7,73

7,65

7,56

7,20

6,25

5,50

4,93

4,38

4,07

3,53

2,62

1,92

1,43

1,040,89

0,520,58

0,69

0,83

1,02

1,26

1,60

2,06

2,65

3,47

4,31

4,78

5,35

6,03

6,62

7,25

8,43

8,87

8,74

8,84

9,14

8,77

7,89

7,73

7,68

7,80

8,09

8,09

7,77

7,68

7,74

7,95

8,86

9,09

8,74

8,67

8,78

8,14

6,92

6,31

5,67

4,93

4,35

3,84

2,94

2,13

1,57

1,140,95

0,610,67

0,80

0,96

1,18

1,46

1,85

2,36

3,03

3,91

4,64

5,22

5,82

6,63

7,56

8,23

9,08

10,00

9,67

9,77

10

9,44

8,92

8,71

8,37

8,41

8,53

8,53

8,35

8,34

8,68

8,93

9,44

10

9,63

9,55

9,74

8,70

7,83

7,10

6,10

5,26

4,62

3,99

3,19

2,33

1,69

1,231,02

0,710,79

0,94

1,16

1,44

1,74

2,17

2,72

3,52

4,58

5,17

5,70

6,22

7,03

7,89

8,84

10

10

10

11

10

10

9,47

8,98

8,81

9,04

9,08

9,06

8,93

8,74

8,92

9,46

10

10

10

10

9,84

9,64

8,24

7,23

6,27

5,44

4,88

4,29

3,61

2,55

1,80

1,311,08

0,840,95

1,16

1,45

1,77

2,14

2,66

3,29

4,25

5,50

5,90

6,32

6,81

7,77

8,48

9,25

9,94

11

11

11

11

10

9,80

9,41

9,44

9,68

9,54

9,53

9,55

9,38

9,36

9,75

10

11

11

10

10

9,46

8,52

7,62

6,72

5,68

5,07

4,55

3,97

2,73

1,85

1,351,11

1,021,16

1,44

1,83

2,31

2,82

3,43

4,17

5,22

6,48

6,78

7,08

7,48

8,33

8,91

9,60

10

11

11

11

11

11

9,96

9,57

9,56

9,76

9,60

9,60

9,64

9,44

9,40

9,79

10

11

11

11

10

9,52

8,55

7,65

6,75

5,69

5,08

4,56

3,99

2,73

1,86

1,351,11

1,231,40

1,80

2,36

3,05

3,85

4,75

5,68

6,73

7,76

8,00

8,11

8,12

8,48

8,92

9,60

11

11

11

11

11

11

9,64

9,08

8,95

9,18

9,19

9,17

9,06

8,81

8,95

9,49

10

10

10

10

9,93

9,69

8,25

7,24

6,28

5,46

4,89

4,31

3,63

2,57

1,80

1,311,08

1,481,73

2,26

3,06

4,27

5,56

6,90

8,32

9,89

10

10

9,85

9,51

9,27

9,37

9,61

10

11

10

10

11

9,85

9,27

8,91

8,55

8,57

8,67

8,63

8,49

8,44

8,74

9,01

9,48

10

9,69

9,60

9,76

8,75

7,88

7,12

6,11

5,28

4,64

4,00

3,22

2,35

1,70

1,241,02

1,802,12

2,88

4,15

5,88

8,33

10

11

13

14

13

13

11

10

9,52

9,25

9,94

10

9,68

9,60

9,81

9,30

8,37

8,12

8,00

8,03

8,25

8,21

7,91

7,81

7,85

8,04

8,94

9,18

8,82

8,74

8,85

8,20

6,99

6,37

5,71

4,96

4,37

3,85

2,96

2,14

1,58

1,150,96

2,142,54

3,64

5,27

7,50

10

12

14

15

15

15

15

13

11

9,66

9,14

9,33

9,13

8,83

8,70

8,67

8,41

7,59

7,19

7,07

7,19

7,78

7,67

7,04

6,87

6,91

7,26

7,90

7,97

7,81

7,73

7,65

7,28

6,30

5,56

4,98

4,41

4,10

3,56

2,64

1,93

1,44

1,050,89

2,392,93

4,25

6,21

8,79

12

15

16

18

18

18

16

13

11

9,69

8,78

8,39

8,18

7,89

7,70

7,55

7,19

6,68

6,31

6,13

6,28

6,65

6,58

6,12

5,92

6,03

6,28

6,64

6,81

6,72

6,64

6,50

6,06

5,43

4,81

4,24

3,85

3,58

2,96

2,28

1,71

1,28

0,950,82

2,593,18

4,69

7,04

10

14

17

20

21

21

20

18

15

12

9,53

8,14

7,53

7,24

6,88

6,66

6,50

6,10

5,69

5,40

5,24

5,24

5,35

5,30

5,09

5,03

5,09

5,27

5,52

5,69

5,62

5,54

5,40

4,99

4,50

4,04

3,59

3,21

2,86

2,37

1,88

1,47

1,11

0,860,75

2,723,31

4,99

7,86

12

16

21

23

25

25

23

20

16

12

9,16

7,47

6,64

6,19

5,87

5,61

5,36

5,07

4,75

4,47

4,35

4,31

4,31

4,26

4,17

4,12

4,14

4,29

4,45

4,53

4,52

4,44

4,27

3,99

3,62

3,26

2,94

2,62

2,28

1,92

1,54

1,21

0,95

0,770,68

2,773,36

5,34

8,54

13

17

21

25

26

26

24

21

17

13

9,08

6,83

5,72

5,21

4,92

4,64

4,34

4,04

3,82

3,64

3,53

3,49

3,48

3,43

3,35

3,29

3,30

3,35

3,40

3,50

3,52

3,44

3,25

3,01

2,79

2,56

2,34

2,10

1,84

1,54

1,24

0,99

0,82

0,670,59

2,763,34

5,33

8,53

13

17

21

25

26

26

24

20

16

12

8,56

6,19

4,95

4,39

4,08

3,79

3,49

3,24

3,11

3,00

2,90

2,82

2,79

2,75

2,69

2,67

2,66

2,64

2,61

2,67

2,69

2,62

2,47

2,28

2,18

2,04

1,87

1,69

1,47

1,23

0,99

0,84

0,70

0,580,54

5,00

0,50

1,00

1,001,00

Page 224: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

1.4.4. CABINA DE PINTURA

Local destinado a pintura, cámara, pulverización.

1.4.4.1. GEOMETRÍA

Se trata de un local de 55,99 m² de superficie, una longitud de todos sus cerramientos de 33,40 m, y una altura entre suelo y techo de3,50 m. Sus dimensiones se encierran en un rectángulo de 12,06 m de ancho por 4,64 m de largo. Según la actividad a desempeñar,consideramos el plano de trabajo a una altura de 0,85 m sobre el suelo.

55,99 m²

4,644

12

,05

5

4,644

12

,05

5

Partiendo de estos datos, y tomando una altura media de suspensión de las luminarias de 0,50 m, y por consiguiente, una altura entreel plano de trabajo y éstas de 2,15 m, obtenemos un índice del local K de 1,56. Según apéndice A del documento HE3 del Código Técnicode la Edificación, para este índice del local corresponderán un mínimo de 9 puntos a considerar en el cálculo de la iluminancia media. Noobstante, para conseguir una mayor precisión en los cálculos, hemos considerado 540 puntos para realizar dichos cálculos.

Según materiales y terminación de las superficies de local, se ha estimado para los cálculos unos grados de reflexión de 70 % para eltecho (55,99 m²), 50 % para las paredes (116,90 m²), y 20 % para el suelo (55,99 m²).

Page 225: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

1.4.4.2. ILUMINACIÓN NORMAL

Según normativa aplicable, al tratarse de un local destinado a pintura, cámara, pulverización, se requiere en el plano de trabajo unailuminancia media mantenida de 750 lux, y un índice de deslumbramiento unificado (UGR) inferior a 22. Así mismo, se demanda uníndice de rendimiento de colores mínimo de 80.

A efectos de cumplir lo establecido en el apartado 2.1 del Documento Básico HE3 del Código Técnico de la Edificación, se estableceque el Valor de Eficiencia Energética de la Instalación (VEEI) para este recinto debe ser inferior a 4,0.

La conservación de la instalación, posición y depreciación de las lámparas, temperatura y equipos de encendido, influyennotablemente en los niveles de iluminación a lo largo del tiempo. Para tener en cuenta estas variables, se define el factor de mantenimiento,que para este local, y según la actividad a realizar, se ha establecido en 0,70.

Para satisfacer los requisitos de iluminación normal, se ha optado por utilizar las siguientes luminarias:

Uds Referencia Modelo Fabricante Lámparas RaFlujo(lm)

Potencia(W)

3Cortem-EWL-1001-

177WEWL-100, OPTY,XPL,RIFL,78,177W Cortem

1006B/CL307/14-14L80 23.010 177

Estas luminarias se instalarán en las posiciones indicadas en la tabla siguiente:

Luminaria Posición (m) Rotación (°)

Id. Referencia X Y Z X Y Z

1 Cortem-EWL-1001-177W 2,32 2,24 3,00 0 0 0

2 Cortem-EWL-1001-177W 2,32 6,01 3,00 0 0 0

3 Cortem-EWL-1001-177W 2,32 9,82 3,00 0 0 0

El siguiente gráfico muestra su distribución dentro del local:

Page 226: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

1

2

3

OSegún cálculos realizados para una malla de 540 puntos separados una distancia de 35 cm, se consigue una iluminancia media

mantenida en el plano de trabajo de 764 lux (Suficientes para los 750 lux requeridos para la actividad a realizar en el local).

Así mismo, se consigue una iluminancia mínima de 316 lux y una iluminancia máxima de 1.382 lux. La uniformidad media (Emín/Em)queda establecida en 0,41, y la extrema (Emín/Emáx) en 0,23.

Estos niveles de iluminación quedan distribuidos según refleja el siguiente gráfico de curvas isolux:

Page 227: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

413

413

413

413

510

510

510

510

510

607

704

801

898

995

995

1092

1092

1092

1189

1189

1189

1285

1285

1285

322341

373

408

445

476

497

508

512

505

498

492

490

496

508

524

536

540

539

531

516

502

491

486

488

495

505

510

504

491

468

437

403

368

335316

338

364

405

450

495

534

561

574

576

566

554

543

540

548

564

585

602

610

608

596

577

558

542

535

539

551

566

574

570

555

526

487

444

398

358

333

370

405

464

526

588

644

682

698

697

679

656

636

631

643

666

697

726

739

737

719

690

658

633

624

633

652

675

694

694

676

635

581

519

456

400

365

406

453

529

613

699

778

833

853

842

810

771

742

733

746

781

829

875

899

896

865

818

771

737

724

734

766

806

841

848

825

769

691

604

521

445

399

442

501

595

704

820

924

998

1024

1004

953

893

849

837

853

902

971

1036

1074

1069

1025

956

888

840

826

840

886

949

1001

1019

990

916

811

695

586

492

434

472

541

653

788

932

1063

1153

1184

1156

1086

1005

945

926

948

1012

1101

1187

1236

1231

1175

1086

994

933

913

936

997

1079

1150

1177

1145

1054

924

779

645

533

465

495

570

696

848

1012

1160

1258

1291

1263

1182

1085

1014

987

1014

1089

1194

1292

1345

1341

1282

1179

1073

999

973

1001

1075

1173

1254

1285

1251

1154

1006

841

686

559

485

501

578

711

870

1043

1195

1294

1328

1299

1217

1115

1039

1009

1040

1119

1229

1329

1382

1379

1319

1214

1101

1022

995

1027

1105

1208

1290

1321

1288

1190

1037

863

702

571

494

495

570

697

850

1015

1161

1257

1290

1262

1183

1087

1016

989

1017

1091

1197

1292

1344

1340

1282

1180

1074

1000

975

1003

1077

1175

1254

1283

1250

1154

1007

841

688

561

485

474

542

655

791

934

1063

1152

1184

1157

1088

1006

948

927

951

1015

1103

1187

1235

1231

1177

1088

997

936

915

938

1000

1081

1150

1176

1145

1055

925

781

646

534

466

443

503

597

706

822

925

1000

1025

1007

955

895

852

839

856

904

974

1037

1076

1071

1028

959

891

843

828

843

889

950

1002

1020

991

918

813

697

587

493

435

409

455

531

615

702

780

836

857

847

814

775

747

737

749

784

831

878

903

900

869

822

774

741

727

737

769

808

844

852

829

772

694

607

523

447

399

372

407

466

530

591

648

686

703

701

683

660

641

634

647

671

701

730

744

742

723

694

662

637

627

637

656

679

698

698

680

639

585

522

458

401

366

339

366

408

453

499

538

565

579

580

570

558

546

544

552

569

589

606

614

613

601

582

562

545

539

543

555

569

578

574

559

530

491

446

400

360

334

324343

376

412

448

479

501

512

516

509

502

495

495

500

512

528

540

544

543

535

520

507

495

490

491

499

510

513

508

495

472

440

406

369

337318

Dado que el recinto tiene una superficie de 55,99 m², el conjunto de luminarias utilizadas suman un consumo de 531 W, y se consigueuna iluminancia media mantenida en el plano de trabajo de 764 lux, podemos decir que la instalación de iluminación de este local tiene unvalor de eficiencia energética (VEEI) de 1,2 W/m² por cada 100 lux. (Por debajo del límite de 4,0 requerido por el Código Técnico para laactividad a realizar en el local).

Por último, se han estudiado los límites de deslumbramiento unificado a lo largo y ancho de un plano situado a una altura de 1,2 mrespecto al suelo, y la dirección del observador formando un ángulo de 0,0° respecto al eje OX, condiciones habituales para la actividad arealizar en el local. La siguiente gráfica muestra la distribución de niveles alcanzados, dando una indicación de los lugares adecuadosdentro del local para no sobrepasar el nivel máximo de 22 aconsejado.

Page 228: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

101214161820222426

28

28

28

28

28

28

2830

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

25

26

27

28

28

27

26

28

26

27

28

28

27

26

28

26

27

28

27

27

26

25

25

26

27

27

28

28

28

29

28

28

28

28

28

29

28

28

29

28

28

28

28

28

29

28

28

28

27

26

25

25

27

27

28

29

30

30

29

28

27

26

28

29

30

29

28

29

30

29

30

29

UGR

1.4.4.3. ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

Para alcanzar los requisitos de alumbrado de emergencia, se han utilizado las siguientes luminarias:

Uds Referencia Modelo Fabricante Lámparas RaFlujo(lm)

Potencia(W)

2 Normalux-EX-400-9W EX-400 Normalux EX-400 82 400 9

Luminaria Posición (m) Rotación (°)

Id. Referencia X Y Z X Y Z

1 Normalux-EX-400-9W 4,43 3,43 2,50 0 0 0

Page 229: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

2 Normalux-EX-400-9W 4,43 9,16 2,50 0 0 0

El siguiente gráfico muestra su distribución dentro del local:

1

2

OSegún cálculos realizados para una malla de 540 puntos separados una distancia de 35 cm, se consigue una iluminancia media

mantenida en el suelo de 3,60 lux. Así mismo, se consigue una iluminancia mínima de 0,52 lux y una iluminancia máxima de 12 lux.

Estos niveles de iluminación quedan distribuidos según refleja el siguiente gráfico de curvas isolux:

Page 230: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

1,52

2,52

3,52

3,52

4,52

4,52

5,52

5,52

6,52

6,52

7,52

7,52

8,53

8,53

9,53

9,53

11

11

1,191,39

1,80

2,40

3,64

4,86

6,13

7,85

9,56

11

11

11

9,97

8,44

6,80

5,69

4,78

3,78

3,44

3,53

4,21

5,16

6,16

7,54

9,24

10

11

11

10

8,84

7,01

5,52

4,28

3,00

2,091,74

1,14

1,35

1,74

2,34

3,61

4,82

6,10

7,85

9,57

11

12

11

9,98

8,43

6,76

5,63

4,71

3,69

3,33

3,42

4,13

5,10

6,10

7,52

9,23

10

11

11

10

8,84

6,99

5,48

4,24

2,95

2,02

1,65

1,19

1,41

1,82

2,42

3,62

4,83

6,09

7,75

9,43

11

11

11

9,84

8,33

6,75

5,67

4,78

3,80

3,48

3,57

4,21

5,16

6,14

7,47

9,13

10

11

11

10

8,69

6,93

5,49

4,26

3,00

2,11

1,72

1,21

1,43

1,83

2,41

3,43

4,62

5,80

7,16

8,66

9,79

10

10

9,08

7,71

6,43

5,45

4,56

3,76

3,51

3,60

4,10

4,99

5,90

6,99

8,37

9,60

10

10

9,35

7,96

6,46

5,25

4,11

2,88

2,12

1,74

1,20

1,42

1,79

2,33

3,12

4,25

5,30

6,35

7,47

8,43

8,97

8,64

7,84

6,82

5,91

5,04

4,19

3,65

3,43

3,50

3,83

4,59

5,43

6,34

7,31

8,26

8,88

8,78

8,02

6,93

5,85

4,79

3,70

2,68

2,06

1,71

1,14

1,37

1,72

2,18

2,78

3,67

4,64

5,53

6,32

6,96

7,37

7,13

6,63

5,97

5,22

4,44

3,75

3,43

3,27

3,32

3,55

4,05

4,84

5,58

6,30

6,89

7,30

7,21

6,68

5,96

5,11

4,21

3,22

2,48

1,94

1,64

1,06

1,28

1,60

1,99

2,49

3,10

3,89

4,68

5,31

5,81

6,12

5,96

5,59

5,08

4,45

3,81

3,38

3,13

3,05

3,08

3,22

3,55

4,10

4,77

5,33

5,79

6,07

6,00

5,59

5,02

4,32

3,51

2,80

2,24

1,80

1,54

0,98

1,16

1,47

1,80

2,19

2,67

3,22

3,81

4,35

4,77

5,03

4,91

4,61

4,19

3,72

3,31

2,99

2,82

2,78

2,78

2,88

3,12

3,49

3,94

4,40

4,77

5,00

4,93

4,59

4,11

3,53

2,96

2,44

2,00

1,64

1,41

0,89

1,05

1,31

1,60

1,92

2,28

2,69

3,12

3,53

3,88

4,12

4,00

3,76

3,46

3,14

2,86

2,64

2,51

2,45

2,48

2,56

2,73

2,99

3,29

3,61

3,89

4,08

4,02

3,72

3,34

2,92

2,49

2,11

1,76

1,46

1,25

0,81

0,94

1,15

1,39

1,66

1,95

2,25

2,57

2,87

3,13

3,32

3,24

3,07

2,87

2,66

2,47

2,31

2,20

2,15

2,16

2,25

2,38

2,55

2,76

2,97

3,16

3,29

3,24

3,01

2,73

2,42

2,11

1,81

1,54

1,27

1,10

0,74

0,84

1,01

1,20

1,42

1,65

1,89

2,12

2,34

2,54

2,68

2,63

2,53

2,39

2,25

2,12

2,00

1,92

1,87

1,89

1,95

2,06

2,18

2,32

2,46

2,58

2,67

2,62

2,45

2,24

2,01

1,78

1,54

1,32

1,11

0,97

0,67

0,76

0,89

1,04

1,22

1,40

1,58

1,76

1,93

2,07

2,19

2,16

2,09

2,00

1,91

1,82

1,73

1,67

1,64

1,65

1,70

1,77

1,86

1,95

2,05

2,13

2,18

2,14

2,01

1,85

1,68

1,50

1,31

1,13

0,97

0,86

0,61

0,68

0,79

0,91

1,04

1,19

1,34

1,48

1,61

1,73

1,82

1,80

1,75

1,69

1,62

1,56

1,50

1,46

1,44

1,45

1,48

1,53

1,59

1,66

1,72

1,78

1,82

1,78

1,67

1,55

1,41

1,27

1,12

0,98

0,85

0,77

0,55

0,61

0,70

0,80

0,90

1,02

1,13

1,25

1,35

1,45

1,53

1,52

1,48

1,44

1,39

1,34

1,30

1,28

1,27

1,27

1,29

1,32

1,36

1,41

1,46

1,50

1,53

1,50

1,41

1,31

1,19

1,08

0,96

0,85

0,75

0,68

0,520,57

0,65

0,73

0,83

0,92

1,02

1,12

1,22

1,30

1,37

1,36

1,33

1,30

1,26

1,22

1,19

1,17

1,17

1,17

1,18

1,21

1,24

1,28

1,32

1,35

1,37

1,34

1,26

1,17

1,08

0,98

0,88

0,78

0,690,64

5,00

5,00

1,00

1,00

1.4.5. SALA COMPRESOR

Local destinado a sala de maquinas instalaciones climatización.

1.4.5.1. GEOMETRÍA

Se trata de un local de 11,78 m² de superficie, una longitud de todos sus cerramientos de 13,89 m, y una altura entre suelo y techo de4,00 m. Sus dimensiones se encierran en un rectángulo de 2,95 m de ancho por 4,00 m de largo. Según la actividad a desempeñar,consideramos el plano de trabajo a una altura de 0,85 m sobre el suelo.

Page 231: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

11,78 m²

3,995

2,9

46

4,000

Partiendo de estos datos, y tomando una altura media de suspensión de las luminarias de 0,11 m, y por consiguiente, una altura entreel plano de trabajo y éstas de 3,04 m, obtenemos un índice del local K de 0,56. Según apéndice A del documento HE3 del Código Técnicode la Edificación, para este índice del local corresponderán un mínimo de 4 puntos a considerar en el cálculo de la iluminancia media. Noobstante, para conseguir una mayor precisión en los cálculos, hemos considerado 130 puntos para realizar dichos cálculos.

Según materiales y terminación de las superficies de local, se ha estimado para los cálculos unos grados de reflexión de 70 % para eltecho (11,78 m²), 50 % para las paredes (55,55 m²), y 20 % para el suelo (11,78 m²).

1.4.5.2. ILUMINACIÓN NORMAL

Según normativa aplicable, al tratarse de un local destinado a sala de maquinas instalaciones climatización, se requiere en el plano detrabajo una iluminancia media mantenida de 200 lux, y un índice de deslumbramiento unificado (UGR) inferior a 25. Así mismo, sedemanda un índice de rendimiento de colores mínimo de 60.

A efectos de cumplir lo establecido en el apartado 2.1 del Documento Básico HE3 del Código Técnico de la Edificación, se estableceque el Valor de Eficiencia Energética de la Instalación (VEEI) para este recinto debe ser inferior a 4,0.

La conservación de la instalación, posición y depreciación de las lámparas, temperatura y equipos de encendido, influyennotablemente en los niveles de iluminación a lo largo del tiempo. Para tener en cuenta estas variables, se define el factor de mantenimiento,que para este local, y según la actividad a realizar, se ha establecido en 0,85.

Para satisfacer los requisitos de iluminación normal, se ha optado por utilizar las siguientes luminarias:

Uds Referencia Modelo Fabricante Lámparas RaFlujo(lm)

Potencia(W)

1Lug light factory-

060281.5L10.522-68W

2802_1 LUGCLASSIC SQUARELED 595 GK 8800 840 LOW

UGR

Lug lightfactory

LUGCLASSICSQUARE LED 84 80 7.100 68

Estas luminarias se instalarán en las posiciones indicadas en la tabla siguiente:

Luminaria Posición (m) Rotación (°)

Id. Referencia X Y Z X Y Z

1 Lug light factory-060281.5L10.522-68W 1,93 1,42 3,89 0 0 0

El siguiente gráfico muestra su distribución dentro del local:

1

O

Page 232: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

Según cálculos realizados para una malla de 130 puntos separados una distancia de 35 cm, se consigue una iluminancia mediamantenida en el plano de trabajo de 250 lux (Suficientes para los 200 lux requeridos para la actividad a realizar en el local).

Así mismo, se consigue una iluminancia mínima de 162 lux y una iluminancia máxima de 353 lux. La uniformidad media (Emín/Em)queda establecida en 0,65, y la extrema (Emín/Emáx) en 0,46.

Estos niveles de iluminación quedan distribuidos según refleja el siguiente gráfico de curvas isolux:

179179

179179

197197

197197

214214 231231

249

266283

301

318

335

162175194213231244248246237221201182169

171186208232252267272270259240217194179

182200228256281299306303289267239211192

191212244276304325333329314288256224202

197220253288319341350346329300266232209

199221255289321344353349331302268234210

194215247281310331340336320293261227205

186204234264290308316313298274245215196

175191215240262278284281269249225200184

167180200222241254260257247230209188174

Dado que el recinto tiene una superficie de 11,78 m², el conjunto de luminarias utilizadas suman un consumo de 68 W, y se consigueuna iluminancia media mantenida en el plano de trabajo de 250 lux, podemos decir que la instalación de iluminación de este local tiene unvalor de eficiencia energética (VEEI) de 2,3 W/m² por cada 100 lux. (Por debajo del límite de 4,0 requerido por el Código Técnico para laactividad a realizar en el local).

Por último, se han estudiado los límites de deslumbramiento unificado a lo largo y ancho de un plano situado a una altura de 1,2 mrespecto al suelo, y la dirección del observador formando un ángulo de 0,0° respecto al eje OX, condiciones habituales para la actividad arealizar en el local. La siguiente gráfica muestra la distribución de niveles alcanzados, dando una indicación de los lugares adecuadosdentro del local para no sobrepasar el nivel máximo de 25 aconsejado.

101214

1616

16

18

18

18

1716161717

1717161718

18171718

18181719

1718

1718

181718

18181719

17171718

1716161718

UGR

1.4.6. VESTÍBULO DE INDEPENDENCIA

Local destinado a vestíbulo de independencia.

1.4.6.1. GEOMETRÍA

Se trata de un local de 13,00 m² de superficie, una longitud de todos sus cerramientos de 14,43 m, y una altura entre suelo y techo de3,00 m. Sus dimensiones se encierran en un rectángulo de 3,71 m de ancho por 3,51 m de largo. Según la actividad a desempeñar,consideramos el plano de trabajo a una altura de 0,85 m sobre el suelo.

13,00 m²3,7

06

3,508

3,7

06

3,508

Page 233: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

Partiendo de estos datos, y tomando una altura media de suspensión de las luminarias de 0,11 m, y por consiguiente, una altura entreel plano de trabajo y éstas de 2,04 m, obtenemos un índice del local K de 0,88. Según apéndice A del documento HE3 del Código Técnicode la Edificación, para este índice del local corresponderán un mínimo de 4 puntos a considerar en el cálculo de la iluminancia media. Noobstante, para conseguir una mayor precisión en los cálculos, hemos considerado 144 puntos para realizar dichos cálculos.

Según materiales y terminación de las superficies de local, se ha estimado para los cálculos unos grados de reflexión de 70 % para eltecho (13,00 m²), 50 % para las paredes (43,28 m²), y 20 % para el suelo (13,00 m²).

1.4.6.2. ILUMINACIÓN NORMAL

Según normativa aplicable, al tratarse de un local destinado a vestíbulo de independencia, se requiere en el plano de trabajo unailuminancia media mantenida de 100 lux, y un índice de deslumbramiento unificado (UGR) inferior a 28. Así mismo, se demanda uníndice de rendimiento de colores mínimo de 40.

A efectos de cumplir lo establecido en el apartado 2.1 del Documento Básico HE3 del Código Técnico de la Edificación, se estableceque el Valor de Eficiencia Energética de la Instalación (VEEI) para este recinto debe ser inferior a 4,0.

La conservación de la instalación, posición y depreciación de las lámparas, temperatura y equipos de encendido, influyennotablemente en los niveles de iluminación a lo largo del tiempo. Para tener en cuenta estas variables, se define el factor de mantenimiento,que para este local, y según la actividad a realizar, se ha establecido en 0,85.

Para satisfacer los requisitos de iluminación normal, se ha optado por utilizar las siguientes luminarias:

Uds Referencia Modelo Fabricante Lámparas RaFlujo(lm)

Potencia(W)

1Lug light factory-

300031.00040-26W3459_1 LUGSTAR LB LED

3000 840 DALI IP44Lug light factory

ML1401620W840.01C80 2.700 26

Estas luminarias se instalarán en las posiciones indicadas en la tabla siguiente:

Luminaria Posición (m) Rotación (°)

Id. Referencia X Y Z X Y Z

1 Lug light factory-300031.00040-26W 1,75 1,90 2,89 0 0 0

El siguiente gráfico muestra su distribución dentro del local:

1

OSegún cálculos realizados para una malla de 144 puntos separados una distancia de 35 cm, se consigue una iluminancia media

mantenida en el plano de trabajo de 154 lux (Suficientes para los 100 lux requeridos para la actividad a realizar en el local).

Así mismo, se consigue una iluminancia mínima de 45 lux y una iluminancia máxima de 437 lux. La uniformidad media (Emín/Em)queda establecida en 0,29, y la extrema (Emín/Emáx) en 0,10.

Estos niveles de iluminación quedan distribuidos según refleja el siguiente gráfico de curvas isolux:

Page 234: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

80 80

80 80116

152

187223259

294330

365401

4547 56 66 76 82 82 76 66 56 46

455056 71 90 107 118 118 107 89 70 5549

6272 99 133 165 185 184 164 132 98 7161

7692 135 189 239 271 270 237 186 133 9175

90112 171 244 315 362 360 312 241 169 11089

100126 196 282 371 427 426 367 278 192 12398

101128 199 287 378 437 435 375 283 196 12599

94117 180 257 334 385 384 331 254 177 11592

8098 146 206 262 296 295 259 203 144 9779

6577 109 148 185 208 208 184 146 107 7665

5360 78 100 121 134 134 121 99 77 595247

49 61 74 86 93 93 86 73 60 4947

Dado que el recinto tiene una superficie de 13,00 m², el conjunto de luminarias utilizadas suman un consumo de 26 W, y se consigueuna iluminancia media mantenida en el plano de trabajo de 154 lux, podemos decir que la instalación de iluminación de este local tiene unvalor de eficiencia energética (VEEI) de 1,3 W/m² por cada 100 lux. (Por debajo del límite de 4,0 requerido por el Código Técnico para laactividad a realizar en el local).

Por último, se han estudiado los límites de deslumbramiento unificado a lo largo y ancho de un plano situado a una altura de 1,2 mrespecto al suelo, y la dirección del observador formando un ángulo de 0,0° respecto al eje OX, condiciones habituales para la actividad arealizar en el local. La siguiente gráfica muestra la distribución de niveles alcanzados, dando una indicación de los lugares adecuadosdentro del local para no sobrepasar el nivel máximo de 28 aconsejado.

1012

14

1416182022

24

24

26

26

26

28

28

1413 14 14

1617 17 18

2020 21 21 23

2223 24 24 26

2425 26 28

2526 27 29

2526 27

2526 27 28 29

2324 25 25 26

2121 22 22 24

1718 19 19 2015

15 15 15

UGR

1.4.6.3. ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

Para alcanzar los requisitos de alumbrado de emergencia, se han utilizado las siguientes luminarias:

Uds Referencia Modelo Fabricante Lámparas RaFlujo(lm)

Potencia(W)

1 Normalux-D-200L-9W D-200L Normalux D-200L 80 200 9

Luminaria Posición (m) Rotación (°)

Id. Referencia X Y Z X Y Z

1 Normalux-D-200L-9W 1,83 0,15 2,94 0 0 0

El siguiente gráfico muestra su distribución dentro del local:

Page 235: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

1

OSegún cálculos realizados para una malla de 144 puntos separados una distancia de 35 cm, se consigue una iluminancia media

mantenida en el suelo de 3,98 lux. Así mismo, se consigue una iluminancia mínima de 0,56 lux y una iluminancia máxima de 9,24 lux.

Estos niveles de iluminación quedan distribuidos según refleja el siguiente gráfico de curvas isolux:

1,35

2,142,93

3,72

4,51

5,30

6,08

6,877,668,45

4,124,816,137,378,399,089,178,757,846,685,36

4,684,124,806,127,358,379,059,098,707,826,675,364,70

4,004,716,027,528,309,248,688,428,026,635,244,59

3,604,175,376,387,307,697,867,646,775,844,674,08

3,123,614,545,466,296,506,776,365,894,904,013,53

2,713,083,874,715,145,475,655,224,974,243,413,02

2,302,723,443,934,294,574,664,414,103,703,052,64

1,832,142,913,363,543,914,033,723,443,172,442,09

1,351,541,942,302,613,013,142,792,422,101,721,51

0,941,071,291,491,661,781,811,711,561,381,171,06

0,690,740,850,971,081,151,161,111,020,900,790,730,58

0,560,630,700,760,800,810,780,730,660,590,61

5,00

1,00

1.4.7. ZONA DE PRODUCCIÓN

Local destinado a trabajo en máquinas:torneado.

1.4.7.1. GEOMETRÍA

Se trata de un local de 826,61 m² de superficie, una longitud de todos sus cerramientos de 132,31 m, y una altura entre suelo y techode 7,00 m. Sus dimensiones se encierran en un rectángulo de 41,75 m de ancho por 24,41 m de largo. Según la actividad a desempeñar,consideramos el plano de trabajo a una altura de 0,85 m sobre el suelo.

Page 236: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

826,61 m²

3,508

3,0

14 13,982

38

,73

5

24,4071

6,5

02

4,941

12

,35

2

1,976

12

,89

5

Page 237: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

Partiendo de estos datos, y tomando una altura media de suspensión de las luminarias de 1,00 m, y por consiguiente, una altura entreel plano de trabajo y éstas de 5,15 m, obtenemos un índice del local K de 2,43. Según apéndice A del documento HE3 del Código Técnicode la Edificación, para este índice del local corresponderán un mínimo de 16 puntos a considerar en el cálculo de la iluminancia media. Noobstante, para conseguir una mayor precisión en los cálculos, hemos considerado 7078 puntos para realizar dichos cálculos.

Según materiales y terminación de las superficies de local, se ha estimado para los cálculos unos grados de reflexión de 70 % para eltecho (826,61 m²), 50 % para las paredes (926,19 m²), y 20 % para el suelo (826,61 m²).

1.4.7.2. ILUMINACIÓN NORMAL

Según normativa aplicable, al tratarse de un local destinado a trabajo en máquinas:torneado, se requiere en el plano de trabajo unailuminancia media mantenida de 500 lux, y un índice de deslumbramiento unificado (UGR) inferior a 19. Así mismo, se demanda uníndice de rendimiento de colores mínimo de 80.

A efectos de cumplir lo establecido en el apartado 2.1 del Documento Básico HE3 del Código Técnico de la Edificación, se estableceque el Valor de Eficiencia Energética de la Instalación (VEEI) para este recinto debe ser inferior a 4,0.

La conservación de la instalación, posición y depreciación de las lámparas, temperatura y equipos de encendido, influyennotablemente en los niveles de iluminación a lo largo del tiempo. Para tener en cuenta estas variables, se define el factor de mantenimiento,que para este local, y según la actividad a realizar, se ha establecido en 0,70.

Para satisfacer los requisitos de iluminación normal, se ha optado por utilizar las siguientes luminarias:

Uds Referencia Modelo Fabricante Lámparas RaFlujo(lm)

Potencia(W)

28Cortem-EWL-1001-

177WEWL-100, OPTY,XPL,RIFL,78,177W Cortem

1006B/CL307/14-14L80 23.010 177

Estas luminarias se instalarán en las posiciones indicadas en la tabla siguiente:

Luminaria Posición (m) Rotación (°)

Id. Referencia X Y Z X Y Z

1 Cortem-EWL-1001-177W 1,70 2,39 6,00 0 0 0

2 Cortem-EWL-1001-177W 1,70 8,55 6,00 0 0 0

3 Cortem-EWL-1001-177W 5,29 8,55 6,00 0 0 0

4 Cortem-EWL-1001-177W 9,82 8,55 6,00 0 0 0

5 Cortem-EWL-1001-177W 14,35 8,55 6,00 0 0 0

6 Cortem-EWL-1001-177W 0,76 14,71 6,00 0 0 0

7 Cortem-EWL-1001-177W 5,29 14,71 6,00 0 0 0

8 Cortem-EWL-1001-177W 9,82 14,71 6,00 0 0 0

9 Cortem-EWL-1001-177W 14,35 14,71 6,00 0 0 0

10 Cortem-EWL-1001-177W 0,76 20,87 6,00 0 0 0

11 Cortem-EWL-1001-177W 5,29 20,87 6,00 0 0 0

12 Cortem-EWL-1001-177W 9,82 20,87 6,00 0 0 0

13 Cortem-EWL-1001-177W 14,35 20,87 6,00 0 0 0

14 Cortem-EWL-1001-177W -3,77 27,03 6,00 0 0 0

15 Cortem-EWL-1001-177W 0,76 27,03 6,00 0 0 0

16 Cortem-EWL-1001-177W 5,29 27,03 6,00 0 0 0

Page 238: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

17 Cortem-EWL-1001-177W 9,82 27,03 6,00 0 0 0

18 Cortem-EWL-1001-177W 14,35 27,03 6,00 0 0 0

19 Cortem-EWL-1001-177W -3,77 33,19 6,00 0 0 0

20 Cortem-EWL-1001-177W 0,76 33,19 6,00 0 0 0

21 Cortem-EWL-1001-177W 5,29 33,19 6,00 0 0 0

22 Cortem-EWL-1001-177W 9,82 33,19 6,00 0 0 0

23 Cortem-EWL-1001-177W 14,35 33,19 6,00 0 0 0

24 Cortem-EWL-1001-177W -3,77 39,35 6,00 0 0 0

25 Cortem-EWL-1001-177W 0,76 39,35 6,00 0 0 0

26 Cortem-EWL-1001-177W 5,29 39,35 6,00 0 0 0

27 Cortem-EWL-1001-177W 9,82 39,35 6,00 0 0 0

28 Cortem-EWL-1001-177W 14,35 39,35 6,00 0 0 0

El siguiente gráfico muestra su distribución dentro del local:

Page 239: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

1

2 3 4 5

6 7 8 9

10 11 12 13

14 15 16 17 18

19 20 21 22 23

24 25 26 27 28

O

Page 240: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

Según cálculos realizados para una malla de 7078 puntos separados una distancia de 35 cm, se consigue una iluminancia mediamantenida en el plano de trabajo de 559 lux (Suficientes para los 500 lux requeridos para la actividad a realizar en el local).

Así mismo, se consigue una iluminancia mínima de 214 lux y una iluminancia máxima de 707 lux. La uniformidad media (Emín/Em)queda establecida en 0,38, y la extrema (Emín/Emáx) en 0,30.

Estos niveles de iluminación quedan distribuidos según refleja el siguiente gráfico de curvas isolux:

Page 241: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

258303

303

303

303

348

348

348

348

348

348

393

393

393

393

438

438

438

482

527

572

617

662

217214

220

227

234

242

251

260

269

278

288

297

306

315

323

331

336

341

346

349

352

355

356

358

359

361

363

365

368

370

373

375

377

378

379

379

380

380

379

379

378

377

377

377

378

378

380

381

382

383

384

384

384

385

384

383

383

382

380

379

379

379

379

380

381

382

383

384

385

385

384

384

383

382

381

380

378

377

377

377

377

377

378

379

379

379

379

378

377

376

374

372

370

367

365

362

360

359

357

355

353

351

349

345

341

336

330

324

316

308

299

290287

217217

224

232

240

249

258

267

278

288

299

309

319

329

337

346

352

358

362

366

369

372

373

375

376

378

380

383

385

388

391

393

395

397

398

398

399

399

398

397

396

395

394

395

395

396

398

399

401

402

403

404

404

404

403

402

401

400

398

397

396

397

397

398

399

401

402

403

404

404

403

403

402

401

400

398

396

395

394

394

395

395

396

397

398

398

398

397

396

395

393

391

388

385

382

379

377

375

374

372

370

368

365

362

357

352

346

339

331

322

312

302295

222222

229

238

247

256

266

277

288

300

312

324

335

345

355

365

372

378

383

387

390

392

394

395

396

398

400

403

406

409

412

415

417

419

420

421

421

421

420

419

418

416

415

415

416

417

419

421

423

425

426

426

427

427

426

425

424

422

420

418

418

417

418

419

421

422

424

425

426

427

426

426

425

423

422

420

418

416

415

415

415

416

418

419

420

420

420

420

419

417

415

412

409

406

402

399

397

395

393

392

390

388

386

382

377

372

365

357

348

338

327

315308

226226

234

244

253

264

275

287

299

312

325

338

351

362

374

383

391

398

403

407

410

412

414

415

417

418

421

423

427

431

434

437

440

442

443

444

444

444

443

441

439

438

437

437

437

439

441

443

445

447

449

450

450

450

449

448

446

444

442

440

439

439

439

441

443

445

447

449

449

450

450

449

448

446

444

441

439

438

436

436

437

438

440

441

442

443

443

443

441

440

437

434

431

427

423

420

417

415

414

412

411

409

406

402

398

391

384

375

365

354

342

329321

230231

240

249

260

271

283

296

310

324

339

353

366

379

392

402

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Page 242: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

Dado que el recinto tiene una superficie de 826,61 m², el conjunto de luminarias utilizadas suman un consumo de 4956 W, y seconsigue una iluminancia media mantenida en el plano de trabajo de 559 lux, podemos decir que la instalación de iluminación de este localtiene un valor de eficiencia energética (VEEI) de 1,1 W/m² por cada 100 lux. (Por debajo del límite de 4,0 requerido por el Código Técnicopara la actividad a realizar en el local).

Por último, se han estudiado los límites de deslumbramiento unificado a lo largo y ancho de un plano situado a una altura de 1,2 mrespecto al suelo, y la dirección del observador formando un ángulo de 0,0° respecto al eje OX, condiciones habituales para la actividad arealizar en el local. La siguiente gráfica muestra la distribución de niveles alcanzados, dando una indicación de los lugares adecuadosdentro del local para no sobrepasar el nivel máximo de 19 aconsejado.

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29

28

28

29

29

29

29

28

29

29

29

29

29

29

29

30

29

29

29

28

28

28

28

28

27

27

28

28

2827

2827

27

27

27

28

28

28

29

29

29

30

30

30

30

30

30

30

29

29

29

28

29

29

29

28

29

29

29

30

30

30

30

30

30

30

29

29

29

28

28

28

28

27

27

27

28

2828

2727

27

27

27

27

28

29

29

29

29

29

30

30

30

30

30

30

29

29

29

29

28

29

28

29

29

29

29

30

30

30

30

30

30

30

29

29

29

29

28

28

27

27

27

27

27

2828

2727

28

27

27

27

27

29

29

29

29

29

29

30

30

30

30

29

29

29

29

29

29

27

28

29

29

29

29

29

30

30

30

30

30

29

29

29

29

29

27

27

27

27

27

27

27

2728

2828

28

28

28

28

28

28

29

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

28

28

28

28

28

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

29

28

28

28

28

28

28

28

28

2828

2829

29

28

28

28

28

28

28

29

30

30

30

30

29

29

28

28

28

28

29

30

30

30

30

29

28

28

28

28

28

28

28

28

2828

UGR

Page 244: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

1.4.7.3. ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

Para alcanzar los requisitos de alumbrado de emergencia, se han utilizado las siguientes luminarias:

Uds Referencia Modelo Fabricante Lámparas RaFlujo(lm)

Potencia(W)

19 Normalux-DE-500LEX-2W DE-500LEX Normalux DE-500LEX 80 500 2

Luminaria Posición (m) Rotación (°)

Id. Referencia X Y Z X Y Z

1 Normalux-DE-500LEX-2W 1,66 0,18 2,50 0 0 0

2 Normalux-DE-500LEX-2W 8,16 3,18 2,50 0 0 0

3 Normalux-DE-500LEX-2W 13,90 3,21 2,50 0 0 0

4 Normalux-DE-500LEX-2W 0,10 8,60 2,50 0 0 -90

5 Normalux-DE-500LEX-2W 17,36 9,24 2,50 0 0 -90

6 Normalux-DE-500LEX-2W 5,26 13,91 6,91 0 0 -180

7 Normalux-DE-500LEX-2W -1,85 14,80 2,50 0 0 -90

8 Normalux-DE-500LEX-2W 9,84 18,23 6,91 0 0 90

9 Normalux-DE-500LEX-2W 17,22 19,19 2,50 0 0 -90

10 Normalux-DE-500LEX-2W -1,84 22,25 2,50 0 0 -90

11 Normalux-DE-500LEX-2W -6,79 25,62 2,50 0 0 -90

12 Normalux-DE-500LEX-2W 5,26 26,36 6,91 0 0 -180

13 Normalux-DE-500LEX-2W 17,36 27,54 2,50 0 0 -90

14 Normalux-DE-500LEX-2W -6,80 31,82 2,50 0 0 -90

15 Normalux-DE-500LEX-2W 5,29 32,71 6,91 0 0 -180

16 Normalux-DE-500LEX-2W 17,37 36,83 2,50 0 0 -90

17 Normalux-DE-500LEX-2W -6,82 39,09 2,50 0 0 -90

18 Normalux-DE-500LEX-2W 9,73 41,62 2,50 0 0 0

19 Normalux-DE-500LEX-2W 1,13 41,65 2,50 0 0 0

El siguiente gráfico muestra su distribución dentro del local:

Page 245: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

1

2 3

45

6

7

8

9

10

1112

13

1415

16

17

1819

O

Page 246: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

Según cálculos realizados para una malla de 7078 puntos separados una distancia de 35 cm, se consigue una iluminancia mediamantenida en el suelo de 4,45 lux. Así mismo, se consigue una iluminancia mínima de 0,42 lux y una iluminancia máxima de 28 lux.

Estos niveles de iluminación quedan distribuidos según refleja el siguiente gráfico de curvas isolux:

Page 247: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

2,90

2,90

2,90

2,90

2,90

2,90

2,90

2,90

2,90

2,902,90

2,90

2,90

2,90

2,90

2,90

2,90

2,90

2,90

2,90

5,39

5,39

5,39

5,39

5,39

5,39

5,39

5,39

5,39

5,39

5,39

5,39

5,39

5,39

5,39

5,39

5,39

5,39

5,39

5,39

5,39

5,39

5,39

5,39

5,39

7,87

7,87

7,87

7,87

7,87

7,87

7,87

7,87

7,87

7,87

7,87

7,87

7,87

7,87

7,87

7,87

7,87

7,87

7,87

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

2020

20

20

20

20

20

2020

2020

20

20

20

20

20

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

2323

23

23

23

23

23

23

25

25

25

2525

25

25

0,960,82

0,85

0,99

1,13

1,18

1,18

1,18

1,19

1,25

1,37

1,69

2,45

4,09

6,68

9,49

12

15

17

18

16

14

11

8,03

5,22

3,03

1,84

1,33

1,11

1,00

0,94

0,91

0,91

0,92

0,94

0,98

1,04

1,14

1,30

1,60

2,25

3,73

6,59

10

13

17

20

22

21

19

14

11

7,75

4,52

2,66

1,85

1,49

1,33

1,22

1,16

1,15

1,18

1,28

1,53

2,10

3,46

5,79

8,60

11

14

17

18

17

14

11

8,76

5,92

3,51

2,06

1,42

1,11

0,97

0,88

0,82

0,79

0,79

0,81

0,87

0,98

1,15

1,55

2,46

4,24

6,88

9,59

12

15

16

17

15

13

9,96

7,30

4,59

2,64

1,59

1,14

0,90

0,75

0,63

0,53

0,460,42

0,970,97

0,99

1,16

1,31

1,35

1,34

1,33

1,32

1,33

1,43

1,76

2,57

4,30

7,11

10

13

16

18

18

18

14

11

8,53

5,49

3,13

1,88

1,35

1,13

1,01

0,94

0,92

0,92

0,93

0,94

0,98

1,05

1,14

1,27

1,51

2,05

3,20

5,04

7,35

9,80

12

14

15

15

13

11

8,08

5,73

3,72

2,36

1,72

1,42

1,28

1,19

1,13

1,13

1,17

1,28

1,54

2,15

3,58

6,12

9,17

12

15

18

20

18

15

12

9,35

6,28

3,67

2,14

1,46

1,15

1,00

0,90

0,85

0,82

0,81

0,84

0,91

1,01

1,20

1,62

2,59

4,56

7,56

11

13

17

20

17

18

14

11

8,04

4,96

2,80

1,68

1,20

0,95

0,79

0,66

0,56

0,490,46

1,251,25

1,27

1,49

1,67

1,82

1,82

1,66

1,58

1,58

1,68

2,09

3,07

5,38

9,62

13

16

19

20

22

19

18

14

12

7,19

3,79

2,21

1,58

1,31

1,17

1,10

1,07

1,07

1,11

1,14

1,19

1,27

1,37

1,54

1,83

2,54

4,16

7,45

12

15

20

21

22

22

21

16

13

8,82

5,04

2,98

2,10

1,70

1,50

1,38

1,33

1,32

1,37

1,49

1,80

2,55

4,37

8,28

12

15

19

20

20

20

19

15

12

8,50

4,49

2,54

1,71

1,34

1,16

1,05

0,99

0,96

0,96

0,99

1,06

1,18

1,40

1,92

3,09

5,78

10

14

17

19

21

21

19

18

14

11

6,36

3,35

1,99

1,40

1,11

0,92

0,78

0,66

0,570,53

1,791,78

1,80

2,15

2,62

2,85

2,56

2,15

1,92

1,85

2,00

2,48

3,94

7,16

11

14

16

21

20

21

22

18

16

13

8,97

5,01

2,73

1,76

1,46

1,31

1,24

1,21

1,23

1,28

1,34

1,40

1,49

1,60

1,79

2,10

3,01

5,32

9,20

13

16

18

23

22

21

20

16

14

11

6,52

3,63

2,40

1,94

1,70

1,57

1,50

1,49

1,53

1,67

2,03

3,18

5,85

9,88

13

16

19

21

21

20

19

16

13

10

6,02

3,20

1,94

1,50

1,30

1,19

1,12

1,09

1,09

1,12

1,19

1,32

1,57

2,27

4,03

7,59

11

15

17

22

20

20

22

17

15

12

8,17

4,40

2,41

1,57

1,25

1,04

0,89

0,75

0,650,61

3,023,00

2,99

3,63

4,73

5,20

3,90

2,75

2,29

2,20

2,31

2,79

4,39

7,21

10

12

18

23

20

25

19

22

14

11

8,44

5,39

2,95

1,88

1,50

1,36

1,33

1,35

1,39

1,45

1,54

1,61

1,70

1,81

2,02

2,43

3,67

6,32

10

13

17

22

21

27

21

22

19

14

11

7,61

4,38

2,75

2,13

1,84

1,73

1,64

1,58

1,59

1,74

2,16

3,49

6,10

9,14

11

16

23

19

25

19

23

16

12

9,23

6,20

3,50

2,06

1,57

1,34

1,25

1,21

1,20

1,19

1,19

1,24

1,35

1,66

2,40

4,38

7,25

10

13

19

21

21

23

20

21

13

10

7,68

4,76

2,55

1,67

1,27

1,07

0,93

0,82

0,720,67

5,335,27

5,19

6,73

8,55

8,29

5,61

3,81

2,99

2,68

2,59

2,84

3,57

4,94

7,00

11

13

14

15

17

14

14

12

8,48

5,58

3,83

2,52

1,85

1,48

1,38

1,36

1,39

1,45

1,53

1,64

1,75

1,86

1,99

2,19

2,64

3,61

5,45

7,82

11

14

18

17

17

16

18

15

11

8,61

6,05

4,18

2,78

2,17

1,85

1,70

1,60

1,56

1,57

1,71

2,14

2,87

4,26

6,14

9,30

12

14

14

17

14

14

13

9,48

6,20

4,25

2,80

2,00

1,52

1,33

1,22

1,17

1,14

1,14

1,15

1,22

1,33

1,61

2,16

3,23

4,79

7,14

11

13

14

15

16

14

13

11

7,62

5,04

3,40

2,21

1,62

1,24

1,06

0,91

0,81

0,710,68

8,538,41

8,18

11

12

11

8,30

5,80

4,25

3,23

2,72

2,55

2,69

3,33

4,83

7,61

10

10

12

14

11

10

9,05

5,85

3,69

2,55

1,99

1,62

1,44

1,37

1,35

1,40

1,46

1,55

1,70

1,88

2,01

2,16

2,34

2,67

3,11

4,11

5,52

8,43

12

13

13

17

15

12

13

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6,06

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4,72

3,13

2,31

1,91

1,61

1,49

1,47

1,54

1,77

2,13

2,72

4,02

6,28

9,14

9,85

11

13

11

9,80

9,24

6,36

3,95

2,52

1,811,53

1416

16

14

13

11

7,87

5,36

3,78

2,69

2,26

2,33

2,86

4,05

5,72

8,54

12

14

14

17

15

14

13

11

6,90

4,76

3,26

2,33

1,83

1,62

1,61

1,72

2,13

2,81

4,13

5,90

9,19

12

13

14

17

14

13

12

9,25

5,80

3,91

2,471,92

1921

23

20

21

13

11

8,04

5,17

3,09

2,41

2,47

3,38

5,68

8,60

11

14

22

19

25

20

22

18

12

9,96

7,07

4,27

2,55

1,95

1,72

1,70

1,85

2,27

3,57

6,05

8,96

11

15

22

19

24

19

22

16

11

8,87

5,90

3,262,17

2120

20

22

17

15

12

8,41

4,80

2,97

2,33

2,39

3,22

5,36

9,22

13

16

18

22

21

20

21

17

14

11

7,22

3,92

2,40

1,87

1,72

1,71

1,81

2,17

3,35

6,03

10

13

16

19

20

21

20

20

16

13

10

5,96

3,062,09

2021

21

19

18

14

11

6,56

3,72

2,50

2,10

2,15

2,64

4,10

7,40

12

14

18

19

22

20

19

16

13

9,71

5,44

3,04

2,07

1,66

1,54

1,52

1,62

1,91

2,66

4,53

8,51

13

15

18

20

21

20

18

15

13

8,58

4,45

2,381,75

1820

17

17

14

11

8,10

5,11

3,07

2,10

1,80

1,83

2,24

3,40

5,69

8,76

12

15

18

18

18

17

13

10

7,24

4,34

2,57

1,75

1,41

1,32

1,31

1,39

1,64

2,26

3,76

6,46

9,70

13

16

19

19

18

16

13

9,77

6,47

3,65

2,021,49

1317

18

16

13

10

7,46

4,78

2,93

2,02

1,73

1,76

2,14

3,22

5,25

7,94

11

13

16

17

16

15

12

9,31

6,59

4,05

2,43

1,67

1,35

1,25

1,24

1,31

1,53

2,09

3,38

5,53

8,14

11

13

16

16

16

14

11

8,18

5,51

3,25

1,841,30

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

0,50

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Page 248: Proyecto de instalaciones generales de un establecimiento ... · 12 Objeto del proyecto 1 OBJETO DEL PROYECTO Con esta memoria se pretende describir, diseñar, calcular, y especificar

2. LUMINARIAS UTILIZADAS

Este capítulo enumera todas las luminarias empleadas en la instalación, destacando sus parámetros más significativos.

2.1. ILUMINACIÓN NORMAL

2.1.1. 4421_2 LUGSTAR SPOT LB LED PT 2600 830 IP44

Fabricante: Lug light factory.

Gama: Lug light factory.

Referencia: Lug light factory-300031.00104-21W.

Modelo: 4421_2 LUGSTAR SPOT LB LED pt 2600 830 IP44.

Descripción: Importado desde "300031.00104.ldt" el 29/06/2017Fabricante: Lug light factoryNúmero de informe: 4421Nombre de luminaria: 4421_2 LUGSTAR SPOT LB LED pt 2600 830 IP44Código de luminaria: 300031.00104.

Dimensiones: Ø 170 x 90 mm.

Dimensiones del área luminosa: Ø 100 mm.

Rendimiento de la luminaria: 100,00 %.

Conjunto de lámparas: LED 3000K.

Número de unidades: 1.

Modelo: LED 3000K-21W-1900LM-3000K-RA80.

Índice de rendimiento de color: 80.

Temperatura de color: 3000 °K.

Potencia del conjunto: 21 W.

Flujo del conjunto: 1.900 lm.

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2.1.2. PENDULAR PL-H 120W ALUMINIO

Fabricante: Industriales.

Gama: Pendulares.

Referencia: IND-PEND-PLH120.

Modelo: PENDULAR PL-H 120W ALUMINIO.

Descripción: .

Dimensiones: Ø 490 x 480 mm.

Dimensiones del área luminosa: Ø 490 mm.

Rendimiento de la luminaria: 81,50 %.

Conjunto de lámparas: PL-H 120W.

Número de unidades: 1.

Modelo: MASTER PL-H 120W.

Índice de rendimiento de color: 82.

Temperatura de color: 4000 °K.

Potencia del conjunto: 133 W.

Flujo del conjunto: 9.000 lm.

2.1.3. EWL-100, OPTY,XPL,RIFL,78,177W

Fabricante: Cortem.

Gama: Cortem.

Referencia: Cortem-EWL-1001-177W.

Modelo: EWL-100, OPTY,XPL,RIFL,78,177W.

Descripción: Importado desde "EWL-1001_0.ldt" el 01/07/2017Fabricante: CortemNúmero de informe: CL307/14-14INombre de luminaria: EWL-100, OPTY,XPL,RIFL,78,177WCódigo de luminaria: EWL-1001.

Dimensiones: Ø 385 x 390 mm.

Dimensiones del área luminosa: Ø 295 mm.

Rendimiento de la luminaria: 100,00 %.

Conjunto de lámparas: 1006B/CL307/14-14L.

Número de unidades: 1.

Modelo: 1006B/CL307/14-14L.

Índice de rendimiento de color: 80.

Temperatura de color: 3300 °K.

Potencia del conjunto: 177 W.

Flujo del conjunto: 23.010 lm.

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2.1.4. 2792_1 LUGCLASSIC SQUARE LED 350 GK 4900 840 LOW UGR

Fabricante: Lug light factory.

Gama: Lug light factory.

Referencia: Lug light factory-060281.5L06.512-42W.

Modelo: 2792_1 LUGCLASSIC SQUARE LED 350 GK 4900 840 LOW UGR.

Descripción: Importado desde "060281.5L06.512.ldt" el 29/06/2017Fabricante: Lug light factoryNúmero de informe: 2792Nombre de luminaria: 2792_1 LUGCLASSIC SQUARE LED 350 GK 4900 840 LOW UGRCódigo de luminaria: 060281.5L06.512.

Dimensiones: 350 x 350 x 110 mm.

Dimensiones del área luminosa: 280 x 280 mm.

Rendimiento de la luminaria: 100,00 %.

Conjunto de lámparas: LUGCLASSIC SQUARE LED 84.

Número de unidades: 1.

Modelo: LUGCLASSIC SQUARE LED 84-42W-3700LM-4000K-RA80.

Índice de rendimiento de color: 80.

Temperatura de color: 4000 °K.

Potencia del conjunto: 42 W.

Flujo del conjunto: 3.700 lm.

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2.1.5. 3460_2 LUGSTAR LB LED 2300 830 DALI

Fabricante: Lug light factory.

Gama: Lug light factory.

Referencia: Lug light factory-300031.00033-20W.

Modelo: 3460_2 LUGSTAR LB LED 2300 830 DALI.

Descripción: Importado desde "300031.00033.ldt" el 29/06/2017Fabricante: Lug light factoryNúmero de informe: 3460Nombre de luminaria: 3460_2 LUGSTAR LB LED 2300 830 DALICódigo de luminaria: 300031.00033.

Dimensiones: Ø 240 x 110 mm.

Dimensiones del área luminosa: Ø 190 mm.

Rendimiento de la luminaria: 100,00 %.

Conjunto de lámparas: ML1401520W830.01C.

Número de unidades: 1.

Modelo: ML1401520W830.01C.

Índice de rendimiento de color: 80.

Temperatura de color: 3000 °K.

Potencia del conjunto: 20 W.

Flujo del conjunto: 1.900 lm.

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2.1.6. 3459_1 LUGSTAR LB LED 3000 840 DALI IP44

Fabricante: Lug light factory.

Gama: Lug light factory.

Referencia: Lug light factory-300031.00040-26W.

Modelo: 3459_1 LUGSTAR LB LED 3000 840 DALIIP44.

Descripción: Importado desde "300031.00040.ldt" el 29/06/2017Fabricante: Lug light factoryNúmero de informe: 3459Nombre de luminaria: 3459_1 LUGSTAR LB LED 3000 840 DALI IP44Código de luminaria: 300031.00040.

Dimensiones: Ø 240 x 110 mm.

Dimensiones del área luminosa: Ø 190 mm.

Rendimiento de la luminaria: 100,00 %.

Conjunto de lámparas: ML1401620W840.01C.

Número de unidades: 1.

Modelo: ML1401620W840.01C.

Índice de rendimiento de color: 80.

Temperatura de color: 4000 °K.

Potencia del conjunto: 26 W.

Flujo del conjunto: 2.700 lm.

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2.1.7. 2802_1 LUGCLASSIC SQUARE LED 595 GK 8800 840 LOW UGR

Fabricante: Lug light factory.

Gama: Lug light factory.

Referencia: Lug light factory-060281.5L10.522-68W.

Modelo: 2802_1 LUGCLASSIC SQUARE LED 595 GK 8800 840 LOW UGR.

Descripción: Importado desde "060281.5L10.522.ldt" el 29/06/2017Fabricante: Lug light factoryNúmero de informe: 2802Nombre de luminaria: 2802_1 LUGCLASSIC SQUARE LED 595 GK 8800 840 LOW UGRCódigo de luminaria: 060281.5L10.522.

Dimensiones: 595 x 595 x 110 mm.

Dimensiones del área luminosa: 525 x 525 mm.

Rendimiento de la luminaria: 100,00 %.

Conjunto de lámparas: LUGCLASSIC SQUARE LED 84.

Número de unidades: 1.

Modelo: LUGCLASSIC SQUARE LED 84-68W-7100LM-4000K-RA80.

Índice de rendimiento de color: 80.

Temperatura de color: 4000 °K.

Potencia del conjunto: 68 W.

Flujo del conjunto: 7.100 lm.

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2.1.8. 4423_2 LUGSTAR SPOT LB LED PT 1400 830 IP44

Fabricante: Lug light factory.

Gama: Lug light factory.

Referencia: Lug light factory-300031.00102-13W.

Modelo: 4423_2 LUGSTAR SPOT LB LED pt 1400 830 IP44.

Descripción: Importado desde "300031.00102.ldt" el 29/06/2017Fabricante: Lug light factoryNúmero de informe: 4423Nombre de luminaria: 4423_2 LUGSTAR SPOT LB LED pt 1400 830 IP44Código de luminaria: 300031.00102.

Dimensiones: Ø 170 x 90 mm.

Dimensiones del área luminosa: Ø 100 mm.

Rendimiento de la luminaria: 100,00 %.

Conjunto de lámparas: LED 3000K.

Número de unidades: 1.

Modelo: LED 3000K.

Índice de rendimiento de color: 80.

Temperatura de color: 3000 °K.

Potencia del conjunto: 13 W.

Flujo del conjunto: 1.050 lm.

2.2. ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

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2.2.1. D-400L

Fabricante: Normalux.

Gama: Normalux.

Referencia: Normalux-D-400L-9W.

Modelo: D-400L.

Descripción: Importado desde "D-400L.ldt" el 30/06/2017Fabricante: NormaluxNúmero de informe: D-400LNombre de luminaria: D-400LCódigo de luminaria: D-400L.

Dimensiones: 325 x 125 x 58 mm.

Dimensiones del área luminosa: 300 x 100 mm.

Rendimiento de la luminaria: 100,00 %.

Conjunto de lámparas: D-400L.

Número de unidades: 1.

Modelo: D-400L.

Índice de rendimiento de color: 80.

Temperatura de color: 3300 °K.

Potencia del conjunto: 9 W.

Flujo del conjunto: 400 lm.

2.2.2. D-200L

Fabricante: Normalux.

Gama: Normalux.

Referencia: Normalux-D-200L-9W.

Modelo: D-200L.

Descripción: Importado desde "D-200L.ldt" el 30/06/2017Fabricante: NormaluxNúmero de informe: D-200LNombre de luminaria: D-200LCódigo de luminaria: D-200L.

Dimensiones: 325 x 125 x 58 mm.

Dimensiones del área luminosa: 300 x 100 mm.

Rendimiento de la luminaria: 100,00 %.

Conjunto de lámparas: D-200L.

Número de unidades: 1.

Modelo: D-200L.

Índice de rendimiento de color: 80.

Temperatura de color: 3300 °K.

Potencia del conjunto: 9 W.

Flujo del conjunto: 200 lm.

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2.2.3. D-300L

Fabricante: Normalux.

Gama: Normalux.

Referencia: Normalux-D-300L-9W.

Modelo: D-300L.

Descripción: Importado desde "D-300L.ldt" el 30/06/2017Fabricante: NormaluxNúmero de informe: D-300LNombre de luminaria: D-300LCódigo de luminaria: D-300L.

Dimensiones: 325 x 125 x 58 mm.

Dimensiones del área luminosa: 300 x 100 mm.

Rendimiento de la luminaria: 100,00 %.

Conjunto de lámparas: D-300L.

Número de unidades: 1.

Modelo: D-300L.

Índice de rendimiento de color: 80.

Temperatura de color: 3300 °K.

Potencia del conjunto: 9 W.

Flujo del conjunto: 350 lm.

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2.2.4. DL-60

Fabricante: Normalux.

Gama: Normalux.

Referencia: Normalux-DL-60-5W.

Modelo: DL-60.

Descripción: Importado desde "DL-60.ldt" el 30/06/2017Fabricante: NormaluxNúmero de informe: DL-60Nombre de luminaria: DL-60Código de luminaria: DL-60.

Dimensiones: 325 x 122 x 70 mm.

Dimensiones del área luminosa: 325 x 122 mm.

Rendimiento de la luminaria: 100,00 %.

Conjunto de lámparas: DL-60.

Número de unidades: 1.

Modelo: DL-60.

Índice de rendimiento de color: 80.

Temperatura de color: 3300 °K.

Potencia del conjunto: 5 W.

Flujo del conjunto: 100 lm.

2.2.5. EX-400

Fabricante: Normalux.

Gama: Normalux.

Referencia: Normalux-EX-400-9W.

Modelo: EX-400.

Descripción: Importado desde "EX-400.ldt" el 01/07/2017Fabricante: NormaluxNúmero de informe: EX-400Nombre de luminaria: EX-400Código de luminaria: EX-400.

Dimensiones: 150 x 470 x 110 mm.

Dimensiones del área luminosa: 125 x 315 mm.

Rendimiento de la luminaria: 100,00 %.

Conjunto de lámparas: EX-400.

Número de unidades: 1.

Modelo: EX-400.

Índice de rendimiento de color: 82.

Temperatura de color: 3000 °K.

Potencia del conjunto: 9 W.

Flujo del conjunto: 400 lm.

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2.2.6. D-100L

Fabricante: Normalux.

Gama: Normalux.

Referencia: Normalux-D-100L-9W.

Modelo: D-100L.

Descripción: Importado desde "D-100L.ldt" el 30/06/2017Fabricante: NormaluxNúmero de informe: D-100LNombre de luminaria: D-100LCódigo de luminaria: D-100L.

Dimensiones: 325 x 125 x 58 mm.

Dimensiones del área luminosa: 300 x 100 mm.

Rendimiento de la luminaria: 100,00 %.

Conjunto de lámparas: D-100L.

Número de unidades: 1.

Modelo: D-100L.

Índice de rendimiento de color: 80.

Temperatura de color: 3300 °K.

Potencia del conjunto: 9 W.

Flujo del conjunto: 110 lm.

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2.2.7. DE-500LEX

Fabricante: Normalux.

Gama: Normalux.

Referencia: Normalux-DE-500LEX-2W.

Modelo: DE-500LEX.

Descripción: Importado desde "DE-500LEX.ldt" el 01/07/2017Fabricante: NormaluxNúmero de informe: DE-500LEXNombre de luminaria: DE-500LEXCódigo de luminaria: DE-500LEX.

Dimensiones: 360 x 130 x 90 mm.

Dimensiones del área luminosa: 360 x 130 mm.

Rendimiento de la luminaria: 100,00 %.

Conjunto de lámparas: DE-500LEX.

Número de unidades: 1.

Modelo: DE-500LEX.

Índice de rendimiento de color: 80.

Temperatura de color: 3300 °K.

Potencia del conjunto: 2 W.

Flujo del conjunto: 500 lm.

3. MÉTODO DEL RENDIMIENTO DEL LOCAL

Este método permite estimar el número de luminarias a utilizar en un local para conseguir el nivel de iluminación deseado. Se partede dos datos fundamentales:

Tipo de actividad a desarrollar.

Dimensiones y características del local a iluminar.

Con estos datos se efectúa el cálculo para hallar el flujo luminoso necesario, la potencia de las lámparas, el número de puntos de luz ysu distribución.

El flujo total luminoso se obtiene a partir de la expresión:

m

mT f

SE

Donde:

Em = Iluminancia media mantenida requerida (lx).

S = Superficie del local (m²).

= Rendimiento de la iluminación (factor de utilización).

fm = Factor de mantenimiento.

La Iluminancia media mantenida en el plano de trabajo (Em) se obtiene de acuerdo con la actividad a desarrollar, aplicándose comonormativa de referencia para seleccionar los valores adecuados la norma UNE-EN 12464-1: 2003. Iluminación. Iluminación de los lugaresde trabajo. Parte I: Lugares de trabajo en interiores.

El factor de mantenimiento es el cociente entre la iluminancia media sobre el plano de trabajo después de un cierto periodo de uso deuna instalación de alumbrado y la iluminancia media obtenida bajo la misma condición para la instalación considerada como nueva.

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Depende pues de factores como la actividad a desarrollar, la limpieza del local, los periodos de mantenimiento, la depreciación de laslámparas, etc.

El rendimiento de la iluminación () o factor de utilización, depende de dos factores fundamentales:

El rendimiento del local: R

El rendimiento de la luminaria: L

Existiendo entre ellos la siguiente relación:

LR

El rendimiento del local (R) depende de las dimensiones de éste (reflejadas en el índice del local), de los factores de reflexión deltecho, paredes y suelo, y de la forma de distribución de la luz (curva fotométrica). Se obtiene a través de tablas facilitadas por losfabricantes que relacionan estos parámetros.

El índice del local K, se calcula según las siguientes expresiones, dependiendo del tipo de luminarias a utilizar:

)( bah

baK

(Iluminación directa)

)(2

3

bah

baK

(Iluminación indirecta)

Donde:

a = Ancho del local (m).

b = Largo del local (m).

h = Altura entre el plano de trabajo y las luminarias (m).

El rendimiento de la luminaria (L) depende de sus características constructivas, y es un valor facilitado por el fabricante.

El número de puntos de luz (N), se calcula dividiendo el valor del flujo total necesario (T) por el flujo nominal de cada punto de luz oluminaria (L). Este último será el flujo nominal de cada lámpara por el número de lámparas de cada luminaria.

L

TN

Donde:

T = Flujo total necesario (lm).

L = Flujo total de la luminaria seleccionada (lm).

4. MÉTODO PUNTO POR PUNTO

Este método permite, una vez conocidas las luminarias a instalar, determinar el nivel de iluminación y su distribución a lo largo delplano de trabajo. Para ello, se divide el plano de trabajo en una malla de puntos. Cuanto más densa es la malla, mayor precisión se alcanzaen los cálculos. Para cada punto de la malla se determina el nivel de iluminación que aportan todas las luminarias, que será la suma de dosfuentes, una componente directa, producida por la luz que llega al punto directamente de las luminarias, y otra indirecta o reflejadaprocedente de la reflexión de la luz de las luminarias en el techo, paredes y demás superficies del local.

A partir del valor de iluminancia calculado para cada punto, se pueden obtener los siguientes valores:

Iluminancia media (Emed): El valor medio de todos los puntos (E / n).

Iluminancia mínima (Emin): El valor mínimo de entre todos los puntos.

Iluminancia máxima (Emax): El valor máximo de entre todos los puntos.

Uniformidad media (Umed): Emin / Emed.

Uniformidad extrema (Uext): Emin / Emax.

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4.1. COMPONENTE DIRECTA

Se obtiene calculando la aportación luminosa a cada punto de todas las luminarias. La iluminancia en un punto P provocada por unaluminaria L será la determinada por las siguientes expresiones:

2

3cos

h

IEh

;

2

2cos

h

senIEv

Donde:

Eh = Componente horizontal de la iluminancia en el punto de cálculo (lx).

Ev = Componente vertical de la iluminancia en el punto de cálculo (lx).

I = Intensidad luminosa (cd) de la luminaria para el ángulo y la curva .

h = Altura o diferencia de cotas entre la fuente luminosa y el punto de cálculo (m).

= Ángulo que forman la dirección vertical desde la luminaria hasta el plano de trabajo y el rayo que une lafuente luminosa con el punto de cálculo.

Para una posición normal de la luminaria, el ángulo para obtener el valor de intensidad de la curva coincide con el ángulo deincidencia del rayo en la superficie de cálculo.

La intensidad luminosa (I) se obtiene de las curvas de distribución fotométrica de la luminaria, y del flujo total de las lámparas ainstalar, según la siguiente fórmula:

1000LmII

Donde:

Im = Intensidad luminosa de la luminaria para el ángulo y la curva referida a un flujo luminoso emitido de1.000 lm. (cd / klm).

L = Flujo del conjunto de lámparas instaladas en la luminaria (lm).

4.2. COMPONENTE INDIRECTA

La componente indirecta adquiere el mismo valor para toda la superficie, y depende del grado de reflexión y superficie de loscerramientos del local. Para determinar la iluminancia indirecta en cada punto de cálculo, se utilizan las siguientes expresiones:

)1( medn

mmedLind F

fE

;

n

nnmed F

F

Donde:

L = Flujo luminoso total de todas las luminarias (Cd).

Fn = Área total de las superficies (m²).

med = Reflectancia media de las superficies.

n = Reflectancia de la superficie n.

Fn = área de la superficie n (m²).

fm = Factor de mantenimiento.

5. ÍNDICE DE DESLUMBRAMIENTO UNIFICADO (UGR)

Se trata de un sistema de evaluación para el deslumbramiento sicológico en la iluminación interior. Su valor puede determinarsemediante la siguiente expresión:

2

225,0log8

p

wL

LUGR

b

Donde:

Lb = Luminancia de fondo (cd/m²).

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L = Luminancia de las partes luminosas de cada luminaria en la dirección del ojo del observador (cd/m²).

= Ángulo sólido trazado por las partes luminosas de cada luminaria en el ojo del observador(estereorradián).

P = Índice de posición para cada luminaria, que se relaciona con el desplazamiento de la zona de visión(índice de posición Guth para cada luminaria).

La norma UNE-EN 12464-1: 2003 fija unos valores límite de UGR según la actividad a realizar en el local.

6. VALOR DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN

La eficiencia energética de una instalación de iluminación de una zona, se determinará mediante el valor de eficiencia energética de lainstalación VEEI (W/m2) por cada 100 lux mediante la siguiente expresión:

mES

PVEEI

100

Donde:

P = Potencia total instalada en lámparas más los equipos auxiliares (W).

S = Superficie iluminada (m²).

Em = Iluminancia media horizontal mantenida (lx).

Los valores obtenidos para cada local serán inferiores a los límites impuestos por la tabla 2.1 del documento básico HE3 del CódigoTécnico de la Edificación.

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1. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO

El proyecto consta de los siguientes sectores:

1.1. SECTOR

1.1.1. RESULTADOS LUMINOTÉCNICOS

En primer lugar, se enumeran de forma resumida todas las áreas y viales, indicando los datos más significativos de cada uno de ellos:

ILUMINANCIAS

Área Em Emín Emáx Um Ug SR(lux) (lux) (lux)

Área de comprobación 32,8 14 58 0,423 0,241 _

LUMINANCIAS

Área Lm Lmín Lmáx Uo Ul

(cd/m²) (cd/m²) (cd/m²)Área de comprobación 3,13 1,32 5,50 0,423 -

DESLUMBRAMIENTO

Área X Y Z Ang Lv Lve GR(m) (m) (m) (°) (cd/m²) (cd/m²)

Área de comprobación 4,56 24,90 1,50 15 0,43 0,14 36,81

SUPERFICIES Y CONSUMOS

Área S Em P(m²) (lux) (W)

Área de comprobación 2274,92 32,8 1.498

1.1.2. EFICIENCIA ENERGÉTICA

La eficiencia energética se calcula en función de la superficie iluminada, la potencia utilizada en lámparas y equipos auxiliares, y elnivel de iluminación conseguido. La siguiente tabla muestra todos los parámetros calculados:

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Parámetro ValorSuperficie (S): 2274,92 m²Iluminancia media (Em): 33 luxPotencia total de lámparas y equipos auxiliares (P): 1.498 WEficiencia energética de la instalación (): 49,77 (m²·lux)/W

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

Parámetro ValorEficiencia energética de referencia (R): 13,0 (m²·lux)/WÍndice de eficiencia energética (I): 3,8Índice de calificación energética (ICE): 0,26Calificación energética: A

Calificación Energética de lasInstalaciones de Alumbrado

A

Más eficiente

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Menos eficiente

Instalación: SectorLocalidad / Calle: Horario de funcionamiento: Consumo de energía anual (kWh/año): Emisiones de CO2 anual (kgCO2/año): Índice de eficiencia energética (I): 3,8Iluminancia media en servicio Em: 33 luxUniformidad: 0,423 %

1.1.3. ÁREA DE COMPROBACIÓN

En función de las características de las luminarias que se han proyectado, de la calidad y frecuencia de las operaciones demantenimiento previstas, y del grado de contaminación de la zona, se ha calculado un factor de mantenimiento de 0,80, según se desarrollaen la siguiente tabla:

MANTENIMIENTO

Tipo de lámparas: Sodio alta presiónPeriodo de funcionamiento, en horas: 6000 hGrado de protección del sistema óptico de las luminarias: IP 5XGrado de contaminación de la zona: MedioIntervalo de limpieza, en años: 2 añosFactor de depreciación del flujo luminosos de las lámparas (FDFL): 0,97Factor de supervivencia de las lámparas (FSL): 0,96Factor de depreciación de las luminarias (FDLU): 0,86Factor de depreciación de las superficies del recinto (FDSR): 1,00Factor de mantenimiento (Fm=FDFL·FSL·FDLU·FDSR) 0,80

Atendiendo al Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior, la presente instalación se clasifica segúnla siguiente tabla:

CLASIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO

Tipo: Alumbrados específicosTipo de alumbrado específico: Aparcamiento de vehículos al aire libre

Esta clasificación permite establecer los siguientes requisitos de iluminación que serán justificados en apartados posteriores:

REQUISITOS DE ILUMINACIÓN

Parámetro CondiciónIluminancia media mantenida (Em): >= 20 luxUniformidad media de iluminancias (Um): >= 0,4

El área a comprobar tiene una superficie de 2274,92 m², y su geometría responde al siguiente esquema:

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2274,92 m²

69

,96

0

26,120

29

,77

2

41,120

99,7

95

15,000

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1.1.3.1. LUMINARIAS

Para satisfacer los requisitos de alumbrado, se ha optado por utilizar las siguientes luminarias:

MODELOS DE LUMINARIAS EMPLEADOS

Uds Referencia Modelo Fabricante Lámparas Ra Lámp PTot Lámp (lm) (W) (lm/W) (%)

14 Lug light factory-130222.5L461.081-107W

4682 URBINO 48LED 730 O8

Lug lightfactory

LED 730 70 10.700 107 100,00 100

Donde:

Ra = Índice de rendimiento cromático de las lámparas.

Lámp = Flujo total del conjunto de lámparas instaladas (lm).

PTot = Potencial total del conjunto de lámparas y equipos auxiliares (W).

Lámp = Eficacia de las lámparas y equipos auxiliares (lm/W).

= Rendimiento de la luminaria (%).

Estas luminarias se instalarán en las posiciones indicadas en la tabla siguiente:

UNIDADES INSTALADAS

Modelo Posición (m) Rotación (°) FHSinst Intensidades máximas (cd/klm) Clase deIntensidad

Id. X Y Z X Y Z (%) 70≤<80 80 <90 ≥901 Lug light factory-

130222.5L461.081-107W

19,16 1,12 8,00 0 0 0 0 584,1 29,5 0 G3

2 Lug light factory-130222.5L461.081-

107W

37,76 1,27 8,00 0 0 0 0 584,1 29,5 0 G3

3 Lug light factory-130222.5L461.081-

107W

0,40 7,86 8,00 0 0 -90 0 584,1 29,5 0 G3

4 Lug light factory-130222.5L461.081-

107W

33,59 14,35 8,00 0 0 0 0 584,1 29,5 0 G3

5 Lug light factory-130222.5L461.081-

107W

13,64 14,40 8,00 0 0 0 0 584,1 29,5 0 G3

6 Lug light factory-130222.5L461.081-

107W

38,03 29,35 8,00 0 0 -180 0 584,1 29,5 0 G3

7 Lug light factory-130222.5L461.081-

107W

21,32 29,35 8,00 0 0 -180 0 584,1 29,5 0 G3

8 Lug light factory-130222.5L461.081-

107W

0,32 30,45 8,00 0 0 -90 0 584,1 29,5 0 G3

9 Lug light factory-130222.5L461.081-

107W

14,55 43,44 8,00 0 0 90 0 584,1 29,5 0 G3

10 Lug light factory-130222.5L461.081-

107W

0,65 54,80 8,00 0 0 -90 0 584,1 29,5 0 G3

11 Lug light factory-130222.5L461.081-

107W

14,16 69,53 8,00 0 0 90 0 584,1 29,5 0 G3

12 Lug light factory-130222.5L461.081-

107W

0,38 82,50 8,00 0 0 -90 0 584,1 29,5 0 G3

13 Lug light factory-130222.5L461.081-

107W

14,47 93,71 8,00 0 0 90 0 584,1 29,5 0 G3

14Lug light factory-

130222.5L461.081-107W

0,33 99,47 8,00 0 0 90 0 584,1 29,5 0 G3

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Donde:

FHSinst = Flujo hemisférico superior instalado de la luminaria.

El siguiente esquema muestra la distribución de las luminarias:

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1 2

3

45

678

9

10

11

12

13

14

O

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1.1.3.2. ILUMINANCIAS

Para el cálculo de los niveles de iluminación se ha dividido la superficie de comprobación en una nube de 2523 puntos separados unadistancia de 100 cm, resultando los valores indicados en la siguiente tabla:

ILUMINANCIAS

Parámetro ValorIluminancia media mantenida (Em): 32,77 lux Cumple: (> 20 lux)Iluminancia mínima (Emín): 13,87 luxIluminancia máxima (Emáx): 57,57 luxUniformidad media de iluminancias (Um): 0,42 Cumple: (> 0,4)Uniformidad general de iluminancias (Ug): 0,24

La siguiente gráfica muestra las curvas de isovalores de iluminancias con la distribución conseguida:

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1818

18

18

18

18

18

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

54

54

54

54

54

54

54

54

54

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1.1.3.3. LUMINANCIAS

La siguiente tabla muestra los valores de luminancias calculados.

LUMINANCIAS

Parámetro ValorCoeficiente de reflexión medio del área: 0,30Luminancia media (Lm): 3,13 cd/m²Luminancia mínima (Lmín): 1,32 cd/m²Luminancia máxima (Lmáx): 5,5 cd/m²Uniformidad global de luminancias (Uo): 0,42

La siguiente gráfica muestra las curvas isolíneas con la distribución de las luminancias:

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1,701,70

1,70

1,70

1,70

1,70

1,70

2,08

2,08

2,08

2,08

2,08

2,08

2,08

2,08

2,08

2,08

2,08

2,08

2,08

2,46

2,46

2,46

2,46

2,46

2,46

2,46

2,46

2,46

2,46

2,46

2,46

2,46

2,84

2,84

2,84

2,84

2,84

2,84

2,84

2,84

2,84

2,84

2,84

3,22

3,22

3,22

3,22

3,22

3,22

3,22

3,22

3,22

3,22

3,22

3,22

3,22

3,60

3,60

3,60

3,60

3,60

3,60

3,60

3,60

3,60

3,60

3,60

3,60

3,60

3,60

3,98

3,98

3,98

3,98

3,98

3,98

3,98

3,98

3,98

3,98

3,98

3,98

3,98

3,98

3,98

4,36

4,36

4,36

4,36

4,36

4,36

4,36

4,36

4,36

4,36

4,36

4,36

4,36

4,36

4,74

4,74

4,74

4,74

4,74

4,74

4,74

4,74

4,74

4,74

4,74

4,74

4,74

4,74

5,12

5,12

5,12

5,12

5,12

5,12

5,12

5,12

5,12

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1.1.3.4. DESLUMBRAMIENTO

Se analiza el deslumbramiento en base al índice de deslumbramiento GR. Se realiza el cálculo analizando distintas posiciones delobservador a lo largo y ancho de la superficie de comprobación. Se enumeran a continuación los resultados correspondientes a la posiciónmás desfavorable calculada, verificando en su caso que está dentro de los límites establecidos.

DESLUMBRAMIENTO GR

Parámetro ValorPosición del observador, X: 4,56 mPosición del observador, Y: 24,90 mAltura de observación: 1,50 mÁngulo de inclinación: -2,0°Dirección de mirada: 15,0°Luminancia de velo: 0,43 cd/m²Luminancia de velo equivalente: 0,14 cd/m²Índice de deslumbramiento (GR): 36,81

La siguiente gráfica muestra las curvas de isovalores de deslumbramiento a través del área de comprobación:

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16171819

19

20

20

21

21

22

22

22

22

23

23

23

23

23

24

24

24

24

24

24

25

25

25

25

25

25

26

26

26

26

26

26

26

26

27

27

27

27

27

27

27

27

27

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

36

36

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2. RESPLANDOR LUMINOSO NOCTURNO

El resplandor luminosos nocturno o contaminación lumínica es la luminosidad producida en el cielo nocturno por la difusión yreflexión de la luz en los gases, aerosoles y partículas en suspensión en la atmósfera, procedente, entre otros orígenes, de las instalacionesde alumbrado exterior, bien por emisión directa hacia el cielo o reflejada por las superficies iluminadas.

A efectos de establecer los límites a cumplir, se ha considerado la siguiente clasificación de zona de protección contra lacontaminación luminosa:

CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN

E3 ÁREAS DE BRILLO O LUMINOSIDAD MEDIA:Zonas urbanas residenciales, donde las calzadas (vías de tráfico rodado y aceras) están iluminadas.

Atendiendo a esta clasificación, todas las luminarias de la instalación tendrán un flujo hemisférico superior instalado (FHS inst) inferioral 15,00 % del flujo total emitido por cada una. La siguiente tabla muestra una relación de las luminarias instaladas y el flujo hemisféricosuperior instalado:

FLUJO HEMOSFÉRICO SUPERIOR INSTALADO

Id. Modelo Zona Orientación (°) FHSinst

X Y Z (%)Lug light factory-130222.5L461.081-107W Área de comprobación 0 0 0 0,00Lug light factory-130222.5L461.081-107W Área de comprobación 0 0 0 0,00Lug light factory-130222.5L461.081-107W Área de comprobación 0 0 -90 0,00Lug light factory-130222.5L461.081-107W Área de comprobación 0 0 0 0,00Lug light factory-130222.5L461.081-107W Área de comprobación 0 0 0 0,00Lug light factory-130222.5L461.081-107W Área de comprobación 0 0 -180 0,00Lug light factory-130222.5L461.081-107W Área de comprobación 0 0 -180 0,00Lug light factory-130222.5L461.081-107W Área de comprobación 0 0 -90 0,00Lug light factory-130222.5L461.081-107W Área de comprobación 0 0 90 0,00Lug light factory-130222.5L461.081-107W Área de comprobación 0 0 -90 0,00Lug light factory-130222.5L461.081-107W Área de comprobación 0 0 90 0,00Lug light factory-130222.5L461.081-107W Área de comprobación 0 0 -90 0,00Lug light factory-130222.5L461.081-107W Área de comprobación 0 0 90 0,00Lug light factory-130222.5L461.081-107W Área de comprobación 0 0 90 0,00

Además de esta limitación, para reducir las emisiones hacia el cielo tanto directas, como las reflejadas por las superficies iluminadas,la instalación de las luminarias cumple los siguientes requisitos:

a) Se ilumina solo la superficie que se quiere dotar de alumbrado.

b) Los niveles de iluminación no superara los valores máximos establecidos en la ITC-EA-02.

c) El factor de utilización y el factor de mantenimiento de la instalación satisfacen los valores mínimos establecidos en la ITC-EA-04.

3. LUMINARIAS

Este capítulo enumera todas las luminarias empleadas en la instalación, destacando sus parámetros más significativos.

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3.1. 4682 URBINO 48 LED 730 O8

Fabricante: Lug light factory.

Gama: Lug light factory.

Referencia: Lug light factory-130222.5L461.081-107W.

Modelo: 4682 URBINO 48 LED 730 O8.

Descripción: Importado desde "130222.5L461.081.ldt"el 03/07/2017Fabricante: Lug light factoryNúmero deinforme: 4682Nombre de luminaria: 4682 URBINO48 LED 730 O8Código de luminaria:130222.5L461.081.

Dimensiones: 255 x 550 x 100 mm.

Dimensiones del área luminosa: 160 x 200 mm.

Rendimiento de la luminaria: 100,00 %.

Conjunto de lámparas: LED 730.

Número de unidades: 1.

Modelo: LED 730.

Índice de rendimiento de color: 70.

Temperatura de color: 3000 °K.

Potencia del conjunto: 107 W.

Flujo del conjunto: 10.700 lm.

4. LUMINARIAS

4.1. FLUJO LUMINOSO

Consiste en la potencia emitida por una fuente luminosa en forma de radiación visible y evaluada según su capacidad de producirsensación luminosa, teniendo en cuenta la variación de la sensibilidad del ojo con la longitud de onda. Su símbolo es y su unidad es ellumen (lm).

4.2. FLUJO HEMISFÉRICO SUPERIOR INSTALADO (FHS INST)

Es el porcentaje de flujo de una luminaria que se emite sobre el plano horizontal respecto al flujo total saliente de la luminaria,estando está montada en su posición de instalación.

4.3. EFICACIA LUMINOSA

Es la relación entre el flujo luminoso emitido por la lámpara y la potencia consumida por ésta. Se expresa en lm/W (lúmenes/vatio).

4.4. RENDIMIENTO DE UNA LUMINARIA

Es la relación entre el flujo luminoso total procedente de la luminaria y el flujo luminoso emitido por la lámpara o lámparas instaladasen la luminaria. Su símbolo es η y carece de unidades.

5. ILUMINANCIAS (E)

5.1. ILUMINANCIA HORIZONTAL EN UN PUNTO

La iluminancia horizontal en un punto P de una superficie mide la cantidad de luz que incide en dicho punto, y se calcula como elcociente entre el flujo luminoso incidente sobre un elemento de la superficie que contiene el punto y el área de ese elemento. Su símbolo esE y su unidad el lux (lm/m²). Se calcula mediante la siguiente expresión:

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h

c)

I

2

3cos),(

h

cIE

Donde:

E = Componente horizontal de la iluminancia en el punto de cálculo (lux).

I = Intensidad luminosa de la luminaria para la curva c y el ángulo en dirección al punto de cálculo (cd).

h = Altura o diferencia de cotas entre la fuente luminosa y el punto de cálculo (m).

= Ángulo que forman la dirección vertical desde la luminaria hasta el plano de cálculo y el rayo que une lafuente luminosa con el punto de cálculo.

La intensidad luminosa (I) se obtiene de las curvas de distribución fotométrica de la luminaria, y del flujo total de las lámparas ainstalar, según la siguiente fórmula:

1000LmII

Donde:

Im = Intensidad luminosa de la luminaria para el ángulo y la curva c referida a un flujo luminoso emitido de1.000 lm. (cd / klm).

L = Flujo del conjunto de lámparas instaladas en la luminaria (cd).

5.2. ILUMINANCIA MEDIA HORIZONTAL

Es el valor medio de la iluminancia horizontal en la superficie considerada. Su símbolo es Em, y se expresa en lux.

El proceso de cálculo consiste en dividir la superficie de cálculo en una nube de puntos separados una distancia homogénea, y realizarel cálculo de la iluminancia horizontal en cada uno de ellos provocada por todas las luminarias instaladas. La iluminancia media secalculará como el valor medio de todos los valores obtenidos:

n

EE

n

ii

m

0

Donde:

Em = Iluminancia media horizontal.

Ei = Iluminancia horizontal calculada en el punto i.

n = Número de puntos calculados.

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5.3. UNIFORMIDAD MEDIA DE ILUMINANCIAS

Es la relación entre la iluminancia mínima y la media de la superficie. Su símbolo es Um y carece de unidades.

m

mínm E

EU

5.4. UNIFORMIDAD GENERAL DE ILUMINANCIAS

Es la relación entre la iluminancia mínima y la máxima de la superficie. Su símbolo es Ug y carece de unidades.

máx

míng E

EU

5.5. RELACIÓN DE ENTORNO SR

Es la relación entre la iluminancia media de la zona situada en el exterior de la calzada y la iluminancia media de la zona adyacentesituada sobre la calzada, en ambos lados de los bordes de la misma. La relación entorno SR es la más pequeña de las dos relacionesentorno calculadas. La anchura de las dos zonas de cálculo para cada relación de entorno se tomará como 5 m o la mitad de la anchura dela calzada, si ésta es inferior a 10 m.

6. LUMINANCIAS (L)

6.1. LUMINANCIA EN UN PUNTO DE UNA SUPERFICIE

Es la intensidad luminosa por unidad de superficie reflejada por la misma superficie en la dirección del ojo del observador. Laexpresión de la luminancia en un punto P, en función de la intensidad luminosa que incide en dicho punto, de la altura h de montaje de laluminaria y de las características de reflexión del pavimento r (, tg ), es la siguiente:

h

2

),()·,(

h

tgrcIL

Donde:

L = Luminancia en un punto P de una superficie, en cd/m².

I(c,) = Intensidad luminosa que incide en el punto de cálculo, en candelas, en función de la curva c y el ángulo de incidencia en el punto de cálculo.

r(,tg) = Coeficiente de reflexión del pavimento para el ángulo de incidencia y el ángulo que marca laposición del observador respecto al punto de cálculo y la luminaria. Este factor se calcula por dobleinterpolación en las tablas r correspondientes al tipo de pavimento empleado.

h = Altura de instalación del punto de luz, en m.

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En el caso de cálculo de áreas exteriores, la luminancia se calcula suponiendo que la reflexión de la superficie es totalmente difusa, encuyo caso, la luminancia es directamente proporcional a la iluminancia, y no depende de la posición del observador, calculándose según lasiguiente expresión:

·E

L

Donde:

L = Luminancia en el punto P.

E = Iluminancia horizontal en el punto P.

= Coeficiente de reflexión medio del área.

6.2. LUMINANCIA MEDIA DE UNA SUPERFICIE

Es el valor medio de la luminancia de la superficie considerada. Su símbolo es Lm y se expresa en cd/m².

n

LL

n

ii

m

0

Donde:

Lm = Luminancia media, en cd/m².

Li = Luminancia calculada en el punto i, en cd/m².

n = Número de puntos calculados.

6.3. UNIFORMIDAD GLOBAL DE LUMINANCIAS

Es la relación entre la luminancia mínima y la media de la superficie de la calzada. Su símbolo es Uo y carece de unidades.

m

míno E

EU

6.4. UNIFORMIDAD LONGITUDINAL DE LUMINANCIAS

Es la relación entre la luminancia mínima y la máxima en el mismo eje longitudinal de los carriles de circulación de la calzada,adoptando el valor menor de todos ellos. Su símbolo es Ul y carece de unidades.

máx

mínl E

EU

6.5. LUMINANCIA DE VELO

Es la luminancia uniforme equivalente resultante de la luz que incide sobre el ojo de un observador y que produce el velado de laimagen en la retina, disminuyendo de este modo la facultad que posee el ojo para apreciar los contrastes. Su símbolo es (Lv) y se expresaen cd/m².

Se calcula sumando el aporte de todas las luminarias instaladas según la siguiente expresión:

n

i

gv

EKL

02

·

Donde:

K = Constante que depende fundamentalmente de la edad del observador y, aunque es variable, se adoptacomo valor medio 10 si los ángulos se expresan en grados, y 3 x 10-3 si se expresan en radianes.

Eg = Iluminancia en lux sobre la pupila, en un plano perpendicular a la dirección visual y tangente al ojo delobservador.

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Θ = Ángulo entre el centro de la fuente deslumbrante y la línea de visión, es decir, ángulo formado por ladirección visual del observador.

6.6. LUMINANCIA DE VELO EQUIVALENTE

Se define considerando que la reflexión del entorno es totalmente difusa, se expresa en cd/m², y se calcula como:

hm

ve

EL

··035,0

Donde:

Lve = luminancia de velo denominada equivalente, producida por el entorno (cd/m²).

= Coeficiente de reflexión medio del área.

Ehm = Iluminancia horizontal media del área (lux).

7. DESLUMBRAMIENTO

7.1. DESLUMBRAMIENTO PERTURBADOR (TI)

Deslumbramiento que perturba la visión de los objetos sin causar necesariamente una sensación desagradable. La medición de lapérdida de visibilidad producida por el deslumbramiento perturbador, ocasionado por las luminarias de la instalación de alumbradopúblico, se efectúa mediante el incremento de umbral de contraste. Su símbolo TI, carece de unidades y su expresión, en función de laluminancia de velo Lv y la luminancia media de la calzada Lm.

Cuando Lm está entre 0,05 y 5 cd/m², se calcula mediante la siguiente expresión:

8,065

m

v

L

LTI

Cuando Lm es superior a 5 cd/m², se utiliza esta otra expresión:

05,165

m

v

L

LTI

Donde:

TI = Incremento de umbral correspondiente al deslumbramiento perturbador.

Lv = Luminancia de velo total en cd/m².

Lm = Luminancia media de la calzada en cd/m².

7.2. ÍNDICE DE DESLUMBRAMIENTO CLASE D

El deslumbramiento en instalaciones de alumbrado vial ambiental se analiza en base al índice de deslumbramiento clase D,determinado por la siguiente expresión:

5,0 AIDDonde:

D = Índice de deslumbramiento.

I = Valor máximo de la intensidad luminosa (cd) en cualquier dirección que forme un ángulo de 85° con lavertical.

A = Área aparente (m²) de las partes luminosas de la luminaria en un plano perpendicular a la dirección de laintensidad.

7.3. ÍNDICE DE DESLUMBRAMIENTO (GR)

Es el índice que caracteriza el nivel de deslumbramiento (Glare Rating), mediante la formulación empírica reflejada en la norma CIE112:94 según la siguiente expresión:

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9,0log2427

ve

v

L

LGR

Donde:

GR = Índice de deslumbramiento.

Lv = Luminancia de velo debida a las luminarias (cd/m²).

Lve = luminancia de velo denominada equivalente, producida por el entorno (cd/m²).

El índice de deslumbramiento GR se utiliza para evaluar el deslumbramiento en la iluminación de recintos abiertos, superficies,instalaciones deportivas, áreas de trabajo exteriores, aparcamientos y en general, iluminación a gran altura. Tiene una escala de 0 a 100, ysu valor se evalúa según la siguiente tabla:

Evaluación del deslumbramiento mediante el índice GR

Deslumbramiento Índice GRInsignificante 10

Ligero 30Límite admisible 50

Molesto 70Insoportable 90

8. EFICIENCIA ENERGÉTICA

8.1. EFICIENCIA ENERGÉTICA

La eficiencia energética de una instalación de alumbrado exterior se define como la relación entre el producto de la superficieiluminada por la iluminancia media en servicio de la instalación entre la potencia activa total instalada.

P

ES m·

Donde

= Eficiencia energética de la instalación de alumbrado exterior (m²·lux/W).

S = Superficie iluminada (m²).

Em = Iluminancia media en servicio (considerando el mantenimiento previsto) de la instalación (lux).

P = Potencia activa total instalada, incluyendo potencia de equipos auxiliares (W).

8.2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

Las instalaciones de alumbrado exterior, excepto las de alumbrados de señales y anuncios luminosos y festivo y navideño, se calificanen función de su índice de eficiencia energética.

El índice de eficiencia energética (I) se define como el cociente entre la eficiencia energética de la instalación () y el valor deeficiencia energética de referencia (R). Este último valor se determina a partir de la tabla 3 la de ITC-EA-01 del Reglamento de EficienciaEnergética, en función de la iluminancia media proyectada.

R

I

Para calificar la eficiencia de la instalación se define una etiqueta que caracteriza el consumo de energía de la instalación medianteuna escala de siete letras que va desde la letra A (instalación más eficiente y con menos consumo de energía) a la letra G (instalaciónmenos eficiente y con más consumo de energía). El índice utilizado para la escala de letras será el índice de consumo energético (ICE) quees igual al inverso del índice de eficiencia energética:

IICE

1

Según el valor calculado del índice de calificación energética, la tabla 4 de la ITC-EA-01 del Reglamento determina la letracorrespondiente a la calificación.

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11 FICHAS TÉCNICAS

11.1 Curvas ventiladores

Ventilador FXMQ200MB

Ventilador FXMQ125P7

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288

Recuperador MU-RECO 1900 SN

Recuperador MU-RECO 2000

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Extractor TD 250/100 Silent

Extractor FUTURE 100

Extractor de polvo NCF DX 160/25

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