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Concurso Logo 2017 Proyecto: Desinfección pileta olímpica. EESMTP N° 281 – Firmat – Santa Fe

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Concurso Logo 2017

Proyecto:

Desinfección pileta olímpica.

EESMTP N° 281 – Firmat – Santa Fe

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Estudiantes participantes del proyecto:

Massarotti Maximiliano Uriel

DNI: 41085872

Correo electrónico: [email protected]

Distefano Tomas Federico

DNI: 41085899

Correo electrónico: [email protected]

Pascualini Tobias Alejandro

DNI: 41657132

Correo electrónico: [email protected]

Menna Alejandro

DNI: 41635972

Correo electrónico: [email protected]

Docente Guía:

Profesor: Pablo Lenzi

DNI: 35032086

Correo electrónico: [email protected]

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Índice:

Introducción ……………………………………………………………..…………………….……..1

Situación Problemática………..…………………………………………………………………....2

Propuesta de Solución………………………...………………………….…………………………3

Descripción detallada del sistema …………………………………………………………………4

Descripción detallada de los elementos……………………………...……………………………6

Tabla de costos………………………………………………………………………………………9

Diagrama Grantt ………………………………………………...…………………………………..9

Conclusión Final.………………………………………………………………..………………….10

Anexos:

Anexo Inactivación con luz UV ………………………………………………………..….……11

Anexo Programación LOGO .………………………………………………………..…………14

Anexo Esquema Funcional .……………………………………………………………….……18

Calculo fotovoltaico ………..…………………………………………………….………………20

Referencias ……………………….……………………………………………………………….22

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Proyecto: “Desinfección pileta olímpica”

Modalidad “Técnico Profesional en Equipos e Instalaciones Electromecánicas”

1

Introducción.

La ciudad de Firmat se encuentra al sur de la provincia de Santa Fe y cuenta con una

población aproximada de 20000 habitantes, con un desarrollo industrial ligado

principalmente a dar respuestas metalmecánicas para el sector agropecuario, esta actividad

genera el mayor porcentaje de oferta laboral existente en la ciudad por generaciones, lo que

lleva a sus ciudadanos decir orgullosamente, “Firmat es una ciudad de trabajadores”.

Socio culturalmente esta ciudad cuenta con una tradición y espirito deportivo que

genera en las familias de toda la sociedad a vinculase con los clubes de la misma a realizar

diferentes actividades deportivas, como futbol, básquet, tenis, vóley, atletismo y dentro de

este conjunto de disciplinas hay un fuerte impulso en la disciplina de natación.

Se desarrollan actividades para alto rendimiento deportivo, actividades de recreación

para las personas mayores y un proceso de aprendizaje orientado a los niños de la ciudad.

Estas actividades se desarrollan durante todo el año y en las estaciones menos

cálidas el Club Atlético Argentino de la localidad de Firmat, cuenta con un complejo natatorio

climatizado y cerrado, al cual concurren alrededor de 500 atletas diarios, algunos oriundos

de la dicha ciudad y otros provenientes de pueblos vecinos. Al ser el natatorio climatizado,

se dificulta el tratamiento sanitario del agua, porque la elevada temperatura de la misma que

oscila entre 23 y 30 °C, inhibe el efecto desinfectante del cloro; lo cual hace que se necesite

mayor aplicación de cloro sobre la piscina para lograr mencionada sanidad, sin dar respuesta

total dada la resistencia de algunos virus y bacterias que pueden encontrarse en la misma.

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Situación Problemática.

Está comprobado científicamente que los atletas que realizan alguna actividad física

-en este caso la natación-, sin la presencia de los olores de los químicos tienden a lograr un

mejor desempeño deportivo.

A su vez, el estar expuesto a las cloraminas1 es perjudicial para la salud de las

personas, ya que estas son las verdaderas causas que dificultan la respiración, llegando a

producir hiperreactividad bronquial en individuos susceptibles, además generan irritaciones

en piel y ojos, entre otros efectos adversos.

Un grupo de científicos realizaron estudios sobre los tejidos pulmonares de varios

nadadores profesionales, y se halló que los tejidos tenían seis veces más células asociadas

al asma y a las alergias, que lo que tiene una persona sana. También se calculó que entre

un 50 y un 65 % de los nadadores son sensibles a las alergias respiratorias, comparado con

el 30 % de la población general.

Por otra parte, se ha evidenciado que entre los deportistas de alto nivel, con una

prevalencia de asma, existe una preponderancia de hiperreactividad bronquial más elevada,

especialmente entre los practicantes de deportes acuáticos.

Retomando el tema de las bacterias y virus, se realizó un estudio específico sobre

cuáles son las enfermedades más propensas a contraerse en esta pileta, las cuales

resultaron ser; otitis, dermatitis, conjuntivitis, pie de atleta, entre otras.

Millones de deportistas están dispuestos a disfrutar de la temporada en contacto con

el agua, uno de los deportes más buscados y más elegidos para afrontar la época veraniega.

Sumergirse en aguas limpias, saludables y tratadas de una manera ecológica debe ser una

de las prioridades a tener en cuenta por los usuarios a la hora de realizar este deporte.

Propuesta de solución.

Nuestro sistema de desinfección ecológica, está muy bien visto en este sector gracias

a sus grandes ventajas al cuidar a la vez del medio ambiente y de la salud de las personas,

vigilando el estado sanitario de la piscina y logrando un agua tan pura que se podría beber.

Argentina cuenta con más de un millón de natatorios de competición distribuida por

todo el país. Esta importante cifra demuestra que estos servicios necesitan dar un paso más

en su evolución y marcar entre sus prioridades la importancia de que las aguas en las que

se sumergen los deportistas, además de estar limpias, deben cuidar de las personas.

1 Cloro combinado o compuesto.

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El gran volumen de aguas tratadas en nuestro país año tras año implica que la

depuración de aguas debe de ser tenida en cuenta y que se necesite un sistema inocuo para

las personas y para el medio ambiente.

La solución del proyecto consiste en elaborar un sistema, en el cual esté involucrada

la proyección de un rayo ultravioleta, teniendo la finalidad de eliminar los diferentes virus y

bacterias2.

Uno de las principales ventajas del tratamiento del agua con luz ultravioleta es la

ausencia de residuos químicos y subproductos de la desinfección.

Objetivos fundamentales a la hora de hablar de este método son:

Desinfección

Eliminación de microorganismos

Reducción de los desinfectantes químicos un ejemplo conocido es el cloro

Destrucción de compuestos orgánicos

Activación de oxidantes empleados en la destrucción de pesticidas

El método posee una cámara de radiación, 10 lámparas ultravioleta instaladas en el

interior de tubos protectores de cuarzo sin contacto con el agua.

El proceso tendrá lugar a partir del momento en el cual se activa el proceso de filtrado

del agua.

El tratamiento ultravioleta se realizara por medio de una pileta chica que estará a

continuación del sistema de filtrado.

La entrada del agua será por la parte inferior de la pileta de tratado y la salida por la

parte superior brindado de esta manara la exposición a los rayos UV buscada.

2 Ver Anexo Inactivación con luz UV

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Además siguiendo con la protección del medio ambiente y ahorro de energía el

sistema de tratamiento con luz UV será alimentado con energía solar.

Descripción detallada del sistema.

En el sistema contaremos con un LOGO (OB03 Estándar, 24 entradas digitales y 16

salidas) que será el cerebro de este proyecto.

La activación del sistema se realiza con una señal alta en la entrada uno (I1) LOGO.

Primero el agua ingresará por una de las tres entradas disponibles, estas son un

skimmer, un barre fondo y una salida ubicada en el fondo de la pileta; todas estas entradas

están conectadas a una válvula de cierre manejada por la primera salida del LOGO (Q1),

esta se cerrará en caso de llenado o desagote de la pileta.

Una vez dentro del sistema, el agua pasará por una válvula de derivación con

accionamiento electro neumático activada con la segunda salida del LOGO (Q2), se

seleccionara el paso por la bomba uno o la bomba dos, estando activada la salida (Q2) el

paso será por la bomba uno y en su estado desactivado el paso será por la bomba dos,

activadas secuencialmente cada doce horas, estas bombas son las encargadas de mover el

agua por el sistema y su accionamiento mediante las salidas tres (Q3) y cuatro (Q4) del

LOGO .

A continuación el agua se dirige a un filtro de partículas y a la cámara de purificación3,

la primera filtra las impurezas, la segunda elimina los virus y bacterias mediante la exposición

a rayos ultravioletas. Esta cámara será controlada por la salida cinco de LOGO (Q5), que

mediante su temporizador apagará y encenderá los tubos ultravioletas cada cierto tiempo de

exposición calculado para la inactivación eficiente.

Luego el agua pasará por una segunda válvula de derivación accionada por la salida

seis del LOGO (Q6), que alterna entre las calderas número uno y dos, en su estado alto el

paso es por la caldera uno y en su estado bajo por la caldera dos, las calderas tienen una

activación alternada en diferentes días de la semana y con un tiempo de trabajo permitido

de 23 horas, estas son manejadas por las salidas siete (Q7) y ocho (Q8) de LOGO, las

calderas son activadas utilizando la lectura del sensor de temperatura STA conectado a la

segunda entrada del LOGO (I2), dando este un estado alto para encender la caldera y bajo

para su desactivación, el sensor tienen una activación por alto y una desactivación por bajo

proporcionando el rango de temperatura para el trabajo de las calderas.

3 Cámara con exposición de luz UV

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Se cuenta con un sensor de temperatura baja STB conectado a la entrada tres del

LOGO (I3) para dar aviso de que la temperatura está por debajo de su rango activado una

señal lumínica accionada por la salida once del LOGO (Q11).

Para el mantenimiento de la pileta donde se realiza un vaciado parcial y renovación

del agua se controla con el LOGO, mediante una señal alta en la entrada siete (I7) se activa

la válvula electro neumática de vaciado mediante la salida nueve (Q9), todo el sistema de

filtrado se detiene con esta activación y se cierra la válvula de filtrado, el vaciado es

controlado mediten un sensor de nivel de varillas proporcionado tres estados SNA4

conectado a la entrada cuatro (I4), SNM5 conectado a la entrada cinco (I5) y SNB6 conectado

a la entrada seis (I6), una vez que la señal de nivel medio (SNM) proporciona un estado bajo,

se cierra la válvula de vaciado, se acciona la válvula de llenado mediante la salida diez (Q10)

y se activa la bomba de llenado accionada por la salida doce del LOGO (Q12), esta

permanece activa hasta que la pileta se llena recibiendo una señal de alto mediante el sensor

SNA, desactivando la bomba de llenado y comenzando nuevamente el filtrado y el

tratamiento con luz UV. (Se debe desactivar el estado alto de vaciado parcial para que

cuando se llegue al nivel no se produzca nuevamente el vaciado parcial)

Para el vaciado completo de la pileta se debe dar una señal alta a la entrada ocho del

LOGO (I8), funcionando el sistema igual al vaciado parcial pero produciéndose el desagote

hasta que el sensor de nivel bajo SNB tenga un estado bajo, comenzado allí el llenado

mediante la bomba de llenado y una ver alcanzado el nivel alto (SNA) se activa el filtrado y

tratamiento UV. (Se debe desactivar el estado alto de vaciado total para que cuando se

llegue al nivel no se produzca nuevamente el vaciado parcial).

Observación ver anexos:

Programación LOGO

Esquema Funcional.

4 Sensor de nivel Alto. 5 Sensor de nivel medio. 6 Sensor de nivel bajo.

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Descripción detallada de los elementos.

Bomba:

electrobomba centrifuga trifasica siemens

Z6 4Hp

Luz Rayos Ultravioleta:

•Peso: 1kg

•Largo: 1,2 m

•Potencia: 140 w 24 v

Sensor de temperatura:

Sensor de temperatura Sitrans Pt100 con

transductor TK-L, rango de medición de 0 a

400

Llave de Paso Neumática:

Accionamiento con control neumático

Función: de cierre

Medios: para el agua

Otras características: de 2/2 vías, 3 vías

Caudal180 l/min ,350 l/min, 630 l/min ,24 v

Contactor Trifásico

Contactor Siemens Sirius 3RT1015-1AP01.

Tamaño constructivo del interruptor: S00.

Clase de protección IP / frontal: IP20.

Cantidad de polos para circuito principal: 3.

Frecuencia: 50/60 Hz

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Transformador

Transformador monofásico de aislamiento,

seguridad y separación o maniobra.

-Potencia: 100VA.

Tensión primario:0-230-400V

Tensión Secundario: 12-24V

Llave de derivación:

Tipo: de globo

Otras características: 3 vías

Temperatura:

Mín.: 1 °C (33.8 °F) Máx.: 130 °C (266 °F)

Caudal: Mín.: 1 m³/h (35.31 ft³/h)

Máx.: 50 m³/h (1765.73 ft³/h

Disyuntor:

•Tipo: Interruptor Diferencial Bipolar

Siemens 25A 5SM1312---30mA

Termo magnético:

•Siemens Termo magnética Trifásico

16amp.3x380volt

Pulsador parada siemens:

PULSADOR DE SETA PARO EMERG.,

22MM, REDONDO, METAL, ROJO, 40MM,

SOSTENIDO, DESENCLAVAMIENTO POR

TRACCION, CON PLACA DE FONDO

AMARILLA.

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Luz Siemens XB7EV03MP Svietidlo sign. LED 230V/50-60Hz Siemens 24 v

Luz Siemens:

XB7EV04MP Svietidlo sign. LED 230V/50-

60Hz Siemens 24 v

Sensor de nivel Siemens

Es ideal para la detección de líquidos

La versión estándar tiene 3 indicadores LED

con funciones simples de relé y alarma de

transistor.

Temperatura: -40° c a 400° C

Presión 35 bar

Guarda motor Siemens

Sirius interruptor automático,, tamaño s0,

para protección de motor, clase 10,

disparador a , 2,8a...4,0a, disparador n ,

48a, conexión por tornillo, retraso de

conexión estándar, con contacto auxiliar

transversal 1na+1nc

Jabalina:

•Dimensiones: 3/8 X 1,5m

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Tabla de costos.

CANTIDAD COMPONENTES PRECIO UNITARIO TOTAL

2 BOMBA TRIFASICA SIEMENS $ 7.880 $ 15.760

16 TUBOS RAYO ULTRAVIOLETA SIEMENS $ 145 $ 2.320

1 SENSOR DE TEMPERATURA SIEMENS $ 200 $ 200

4 SENSORES DE NIVEL SIEMENS $ 1.100 $ 4.400

2 LLAVE NEUMATICA SIEMENS $ 245 $ 490

1 CONTACTOR TRIFASICO $ 4.500 $ 4.500

1 JABALINA TIERRA SIEMENS $ 120 $ 120

1 DIYUNTOR TRIFASICO SIEMENS $ 465 $ 465

2 TERMO MAGNETICO SIEMENS $ 110 $ 220

1 GUARDAMOTOR SIEMENS $ 1.650 $ 1.650

1 LUZ SIEMENS VERDE $ 180 $ 180

1 LUZ SIEMENS ROJA $ 180 $ 180

1 PULSADOR MARCHA SIEMENS $ 505 $ 505

1 PULSADOR PARADA SIEMENS $ 505 $ 505

1 TRANFORMADOR 24 V $ 335 $ 335

2 LLAVE DE DERIVACION SIEMENS $ 520 $ 1.040

TOTAL $ 32.870

Observación: la amortización del sistema no se ha determinado ya que es una mejora

sanitaria para la comunidad de la ciudad de Firmat.

Diagrama Grantt.

ACTIVIDAD FECHA INICIO DURACION FECHA TERMINACION

INTRODUCCION 02/05/2017 5 07/05/2017

PROBLEMA 10/05/2017 7 17/05/2017

SOLUCION 19/05/2017 7 26/05/2017

DESCRIPCION DEL SISTEMA 28/05/2017 15 12/06/2017

DESCRIPCION DE ELEMENTOS 15/06/2017 4 19/06/2017

ESQUEMA CON COMPONENTES 27/06/2017 3 30/06/2017

ESQUEMA 3D 02/07/2017 8 10/07/2017

TABLA DE COSTOS 05/07/2017 2 07/07/2017

DIAGRAMA CONEXIÓN 09/07/2017 6 15/07/2017

PROGRAMA MODULO 17/07/2017 4 21/07/2017

DIAGRAMA GANTT 18/07/2017 2 20/07/2017

CONCLUSION FINAL 21/07/2017 1 22/07/2017

REFERENCIAS 22/07/2017 1 23/07/2017

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Conclusión Final.

Con respecto al proyecto, nuestra idea es una buena inversión económica, poca

usada y con opción a mejoras futuras.

Hablamos de un sistema no reconocido en muchas partes del mundo pero a través

de estas aplicaciones, comenzara a tener importancia para cuidar la salud de los deportistas.

Desde el punto de vista técnico, es un sistema programado para su óptimo y correcto

funcionamiento con productos de muy alta calidad, el proyecto está pensado para dar lugar

a una reducción notoria en las enfermedades y los virus que pueden contagiarse en un

natatorio.

Este sistema fue presentado a los clubes locales y a personas que buscan emprender

el negocio de piletas climatizadas, podrá utilizarlo y reducir notoriamente sus costos de

mantenimiento y mejorar las condiciones sanitarias de los natatorios en donde se aplique

este sistema.

02/05/201712/05/201722/05/201701/06/201711/06/201721/06/201701/07/201711/07/201721/07/2017

INTRODUCCION

PROBLEMA

SOLUCION

DESCRIPCION DEL SISTEMA

DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS

ESQUEMA CON COMPONENTES

ESQUEMA 3D

TABLA DE COSTOS

DIAGRAMA CONEXIÓN

PROGRAMA MODULO

DIAGRAMA GANTT

CONCLUSION FINAL

REFERENCIAS

INTRODUCCION

PROBLEMASOLUCIONDESCRIPCIO

N DELSISTEMA

DESCRIPCION DE LOS

ELEMENTOS

ESQUEMACON

COMPONENTES

ESQUEMA3D

TABLA DECOSTOS

DIAGRAMACONEXIÓN

PROGRAMAMODULO

DIAGRAMAGANTT

CONCLUSION FINAL

REFERENCIAS

FECHA INICIO 02/05/201710/05/201719/05/201728/05/201715/06/201727/06/201702/07/201705/07/201709/07/201717/07/201718/07/201721/07/201722/07/2017

DURACION 57715438264211

FECHA INICIO

DURACION

REFERENCIA CONCLUSIÓN DIAGRAMA PROGRAMA DIAGRAMA TABLA DE ESQUEMA ESQUEMA CON DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN PROBLEMA INTRODUCCIÓN

22/07/17 21/07/17 18/07/17 17/07/17 09/07/17 05/07/17 02/07/17 27/06/17 15/06/17 28/05/17 19/05/17 10/05/17

1 1 2 4 6 2 8 3 4 15 7 7

FECHAINICIO

DURACIÓN

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Anexo:

Inactivación con luz UV.

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¿Qué es la luz ultravioleta?

La luz ultravioleta germicida es un método de desinfección que utiliza la radiación

ultravioleta (UV) con la longitud de onda suficientemente para esterilizar los

microorganismos. Se utiliza en una variedad de aplicaciones, tales como alimentos, aire y

purificación de agua. La UV utiliza la radiación ultravioleta de onda corta (UV-C) que es

perjudicial para los microorganismos. Es eficaz en la destrucción de los ácidos nucleicos en

estos organismos de manera que su ADN se interrumpe por la radiación UV, lo que les

impide realizar funciones celulares vitales de reproducción.

La aplicación de la UV en desinfección ha sido una práctica aceptada desde mediados

del siglo 20. Se ha utilizado principalmente en el saneamiento y los servicios médicos de

trabajo estériles. Cada vez más se emplea para esterilizar potable y aguas residuales, en

equipos de cuerpos cerrados para garantizar una mayor exposición a la radiación UV. En los

últimos años la UV ha sido utilizada con gran éxito en la aplicación del saneamiento del aire.

Inactivación de Bacterias

El grado de inactivación por radiación ultravioleta está directamente relacionada con

la dosis de UV aplicada al agua. La dosificación de la intensidad de la luz UV y el tiempo de

exposición, se miden generalmente en microjoules por centímetro cuadrado, o

alternativamente como microvolts segundo por centímetro cuadrado (mW · s / cm2).

Las dosis para matar el 90% de la mayoría de las bacterias y virus rango de 2.000 a

8.000 mW · s / cm2. La dosis para los parásitos más grandes tales como Cryptosporidium

requiere una dosis menor que para la inactivación.

Como resultado, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos ha aceptado

la desinfección UV como un método para plantas de tratamiento de agua potable para

eliminar Cryptosporidium, Giardia o virus.

La luz ultravioleta en el tratamiento de agua

Desinfección ultravioleta del agua consiste en un proceso puramente físico, libre de

químicos. La radiación UV-C ataca el ADN vital de las bacterias directamente. Las bacterias

pierden su capacidad reproductiva y se destruyen. Incluso parásitos tales como Giardia o

Cryptosporidium, que son extremadamente resistentes a los desinfectantes químicos, se

reducen de manera eficiente. La UV también se puede utilizar para eliminar las especies de

cloro y cloramina del agua.; este proceso se denomina fotolisis, y requiere una dosis mayor

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que la desinfección normal. Los microorganismos esterilizados no se eliminan del agua.

Desinfección UV no elimina compuestos orgánicos disueltos, compuestos inorgánicos o

partículas en el agua. Sin embargo, los procesos de oxidación UV se puede utilizar para

destruir simultáneamente contaminantes químicos traza y la desinfección de alto nivel, como

toda el agua que pude utilizar toda un comunidad o población.

Antes se pensaba que la desinfección UV era más eficaz para las bacterias y los virus,

que han más expuestas material genético, que para los patógenos más grandes que tienen

revestimientos exteriores o que los estados de forma de quistes (por ejemplo, Giardia) que

protegen el ADN de la luz UV. Sin embargo, recientemente se ha descubierto que la

radiación ultravioleta puede ser eficaz para tratar el microorganismo Cryptosporidium. Los

hallazgos resultaron en el uso de radiación UV como un método viable para el tratamiento

de agua potable. Giardia a su vez ha demostrado ser muy susceptibles a los rayos UV-C

cuando las pruebas se basaron en la infectividad.

Lámparas UV para agua.

Lámparas UV para el tratamiento de agua, la luz UV es un germicida poderoso que

elimina microorganismos del agua purificada sin uso de químicos adicionados, Marcas como:

UV Viqua, Trojan, Polaris, Sterilight, WaterTec, es el bactericida más eficiente en la

producción de agua potable o para embotellar.

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Anexo

Programación LOGO.

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Autor: EETP 281 - Firmat

Comprobado:

Fecha de creación/modificación:10/08/17 14:53/21/08/17 11:47

Proyecto: Aut. Pileta Club Argentino

Instalación:

archivo: Aut. Pileta 1.1.lsc

Cliente:

Nº diagrama:

Página: 2 / 3

Número de bloque (tipo) Parámetro

B02(Temporizador semanal) : MTWTFSS+

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B03(Temporizador semanal) : MTWTFSS+

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B08(Temporizador semanal) : M-W-F-S+

00:00h23:00h-------+

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B09(Temporizador semanal) : -T-T-S-+

00:00h23:00h-------+

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B17(Relé autoenclavador) : Rem = off

B26(Temporizador semanal) : MTWTFSS+13:00h17:00h

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Autor: EETP 281 - Firmat

Comprobado:

Fecha de creación/modificación:10/08/17 14:53/21/08/17 11:47

Proyecto: Aut. Pileta Club Argentino

Instalación:

archivo: Aut. Pileta 1.1.lsc

Cliente:

Nº diagrama:

Página: 3 / 3

Conector Rotulación

I1 ON

I2 STA

I3 STB

I4 SNA

I5 SNM

I6 SNB

I7 Vaciado Parcial

I8 Vaciado Total

Q1 V1 - Filtrado

Q2 V2 - (B1 o B2)

Q3 Bomba Filtrado 1

Q4 Bomba Filtrado 2

Q5 Tubos UV

Q6 V3 - (C1 o C2)

Q7 Caldera 1

Q8 Caldera 2

Q9 Valvula Vaciado

Q10 Valvula Llenado

Q11 Alarma Tep. Baja

Q12 Bomba llenado

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Proyecto: “Desinfección pileta olímpica”

Modalidad “Técnico Profesional en Equipos e Instalaciones Electromecánicas”

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Anexo

Esquema Funcional.

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Proyecto: “Desinfección pileta olímpica”

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Anexo

Calculo Fotovoltaico.

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21

Calculo fotovoltaico para alimentación de tubos ultravioleta

CANTIDAD POTENCIA HORAS CONSUMO/DÍA

16 140 W 3 HS 26M 24 S 7705,6 W

Calculo energía total.

E= Et/ R= 7705,6w / 0,665= 11587,36 w

E: Energía total

Et: Energía total requerida teórica

R: Factor global de rendimiento

Determinación de los acumuladores.

Capacidad útil necesaria: Cu= E x N= 11587,36 Whx3= 34762,08 Wh

Tensión adoptada del sistema: Cu/ Us= 34762,08Wh / 24V= 1448,42Ah

Capacidad nominal Cu: Cu / Pd= 1448,42Ah / 0,8= 1810,52Ah

Cantidad de baterías Nb= (1810,52Ah/110 Ah)x4= 38 Baterías de 110Ah y 12V

(Se conectan 19 baterías en paralelo, conectadas en serie con otras 19 baterías en

paralelo).

Cantidad de energia aportada por los paneles Ep= E/0,9= 11587,36/0,8= 14484,2 Wh

Paneles necesarios Np=Ep/(P.px(H.P.S))=14484,2/(250Wx5)=12 Paneles de 250W y 24V

(6 paneles en paralelo, en serie con otros 6 paneles en paralelo).

Cantidad de reguladores

Nr= N.p.pxIp+(N.p.pxIpx0,1)/Ir=6x8,12A+(6x8,12Ax0,1)/50A= 1 Regulador

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Proyecto: “Desinfección pileta olímpica”

Modalidad “Técnico Profesional en Equipos e Instalaciones Electromecánicas”

22

Referencias.

#Estudios asociados al daño que ocasiona el cloro a las personas:

http://www.lainformacion.com/salud/enfermedades/estudio-asocia-cloro-de-piscinas-con-

dano-pulmonar-en-nadadores_VorKpMKwYVzvL79k3skaj1/

#Tratamientos del agua:

https://lookaside.fbsbx.com/file/Water%20Perform.pdf?token=AWwwKBCpAnAb5x6yArvml

GiH4Rg7fhkVboEO14iumJtpQBiJgVRgefxzZquelWpZP842XA3skNIMeNe1qqLrofQqkpykCj

afryvzMqJkyq_uugX3XiPGfTFP6kHIjADD-T8GPd4EVzBgaFfeQv_G-4mb8QP-22p-

xpAM9nPIuhZjHw

#Recomendaciones higiénicas para piscinas:

https://lookaside.fbsbx.com/file/RecomendacionesPiscinas.pdf?token=AWwN3W888-

H4KbK7Mo6PXR0FraSZmpAcSibp2bv7Ds0weipJGQWs4oh5FlAH8s7SCy6r1Mxg6dZE4P

w5_OM8uWgCjV5H4p1H7I8i3X1Ln7zxzSA3l8gvA0H70OlBbbLnK7rNSeo2pDruCxIHGzeO

BJlHdXenRwvE5OvTK7zxynWKHg

#Síntomas y enfermedades que se pueden ocasionar en una piscina:

https://www.hospitalaleman.org.ar/prevencion/conjuntivitis-sintomas-y-recomendaciones-

para-evitar-el-contagio/

#Obtención de precios de los materiales necesarios:

https://www.mercadolibre.com.ar/

http://www.mavi.com.ar/

http://www.tiendapiscinas.com/site/25-accesorios-de-limpieza

#Página oficial del club:

http://www.caargentino.com/

#Siemens: - http://www.farnell.com/datasheets/515005.pdfhttp://w3.siemens.com/mcms/power-supply-sitop/es/logo-power/Pages/Default.aspx - http://www.buildingtechnologies.siemens.com/bt/global/en/products/GAMMA-building-control/GAMMA-instabus---KNX/Control-and-automation-devices/Pages/DM8%2012_224R.aspx https://www.industry.siemens.com/home/aan/es/peru/Documents/Lista%20de%20Precios%202014.pdf Programas empleados para el desarrollo del proyecto. - LOGO! Soft Comfort - Google SketchUp - Microsoft Word - SmartDraw - Solid work - Microsoft Excel