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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
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
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
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
TOMO II
PLANOS 7
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 31
MEDICIONES Y PRESUPUESTOS 76
MEMORIA DESCRIPTIVA
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.
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.
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.
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
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.
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
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.
Figura 3: Vista 3D planta baja.
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
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.
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
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.
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
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
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.
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
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.
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
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
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
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
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
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
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
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.
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.
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:
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:
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.
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
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
m²
(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
Nº
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.
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
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,
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.
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.
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
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.
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:
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.
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
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.
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.
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
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%
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
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%.
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
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.
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.
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
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
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.
ANEJOS DE CÁLCULO 64
ANEJOS DE CÁLCULO
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.
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.
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.
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.
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:
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.
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.
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
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.
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.
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.
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
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:
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:
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)
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.
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
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.
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
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)
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
Selección sistema de climatización 108
5.3 Diagrama frigorífico
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
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:
2·
2vPP tst
Siendo:
Pst: Presión estática.
Pt: Presión total.
v: Velocidad en m/s.
: Densidad del aire húmedo kg/m³.
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.
m²
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.
m²
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
m²
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
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
m²
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.
m²
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.
m²
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
m²
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
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
m²
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.
m²
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.
m²
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
m²
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
Cálculo de conductos 114
RETORNO
Tramo
Dimensiones
(Horz.xVert.) ó Ø (mm)
Área
m²
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.
m²
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.
m²
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
m²
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
m²
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.
m²
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
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.
m²
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
m²
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
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
m²
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.
m²
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.
m²
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
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
m²
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
m²
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
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.
m²
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
m²
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.
m²
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.
m²
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
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
m²
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
m²
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
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
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
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.
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
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
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
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:
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
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
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
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
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
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
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%
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
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.
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:
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
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,
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
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).
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
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
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
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
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
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
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
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
(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)
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
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
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.
Cálculo luminotécnico alumbrado interior y exterior
154
154
10 CÁLCULO LUMINOTÉCNICO ALUMBRADO
INTERIOR Y EXTERIOR
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:
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.
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.
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
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.
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
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
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.
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
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.
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:
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.
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
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.
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.
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:
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:
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.
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
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:
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:
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.
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:
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
(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.
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:
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)
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
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.
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.
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:
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:
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.
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
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:
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:
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.
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:
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)
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.
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:
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.
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:
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
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 (°)
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
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
(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
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.
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)
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:
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:
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
263272 288 303 318 332 344 355 366 375 384 390 396 400 404 406 409 412 417 421 424 427 430 432 432 431 431 432 432 430 427 424 421 417 412 409 406 404 400 396 390 384 375 366 355 344 332 318 303 288 272263
266275 291 306 322 336 348 359 370 379 387 394 399 403 407 410 413 417 421 424 428 431 434 436 437 436 436 437 436 434 431 428 424 421 417 413 410 407 403 399 394 387 379 370 359 348 336 322 306 291 275266
268277 293 310 325 340 352 364 374 383 390 397 403 407 411 414 418 421 424 428 431 435 437 440 441 442 442 441 440 437 435 431 428 424 421 418 414 411 407 403 397 390 383 374 364 352 340 325 310 293 277268
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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.
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1818 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 17 17 17 17 17 16 17 16 16 16 16 16 15 15 14 14 11 10 10 10 10
1818 18 18 18 18 19 18 17 18 18 18 18 18 18 18 17 17 17 17 17 17 17 16 17 16 15 16 16 16 15 15 15 16 16 10 13
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1718 18 18 18 18 18 17 17 17 17 17 18 18 18 17 17 17 16 16 17 17 17 17 16 16 16 15 15 15 16 16 16 15 13 12 13 12 12 12
1718 18 18 18 18 17 17 17 17 17 18 18 18 18 17 17 17 16 16 17 17 17 17 16 16 15 14 14 16 16 16 15 13 13 12 12 11 12 12 1217
18 18 18 18 17 17 17 16 17 17 17 17 17 17 17 16 16 16 17 17 17 17 17 16 15 15 14 15 15 15 15 15 13 13 12 11 12 11 11 11
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
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:
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
4,83
4,83 4,83
4,83
4,83
4,834,83
5,95
5,95 5,95
5,95
5,95
5,955,95
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
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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
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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
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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.
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:
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.
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:
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.
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
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
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12
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12
1212
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20 2020
20
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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:
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.
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).
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:
1
2
3
O
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:
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
193
175
166
164
172
188
211
241
277
311
327
318
288
245
207
173
144
121
10091
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
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
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.
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
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:
1
2
3
O
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:
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
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).
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:
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:
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.
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
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:
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.
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
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
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:
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:
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.
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
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
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:
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
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:
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
411
418
423
428
431
433
435
436
437
439
441
444
448
452
456
460
463
465
466
467
467
466
465
463
461
459
458
458
459
460
462
465
468
470
472
473
473
473
472
470
468
466
463
462
460
460
461
462
464
467
470
471
472
473
473
472
471
469
466
463
461
459
458
458
458
459
461
464
465
466
466
465
464
462
460
456
452
448
444
441
437
436
434
432
431
430
427
423
418
411
403
394
383
371
357
343334
235235
245
255
266
278
291
306
321
336
352
367
382
396
410
421
430
437
443
448
452
454
455
456
457
459
462
465
469
473
477
481
484
487
488
489
489
489
487
485
482
480
479
479
480
481
484
487
490
492
494
495
495
495
494
493
490
488
485
483
481
481
482
484
486
489
491
493
495
495
495
495
493
491
488
485
482
480
479
479
479
481
483
485
487
488
488
488
487
485
482
478
473
469
464
461
458
455
454
453
451
449
447
443
437
430
422
412
400
387
372
357347
239239
250
261
273
286
300
315
331
347
364
381
397
413
427
438
448
456
462
468
471
473
475
476
477
479
481
485
489
493
498
502
505
508
509
510
511
510
508
506
503
501
500
499
500
502
505
508
511
513
515
516
517
517
516
514
512
509
506
504
502
502
503
504
507
510
513
515
516
517
517
516
515
512
509
506
503
501
499
499
500
502
504
506
508
509
510
509
508
506
503
499
494
489
484
480
477
475
473
472
471
469
466
462
456
448
439
429
416
402
387
370360
243244
254
266
279
293
308
324
341
359
376
394
411
428
442
454
464
473
480
486
489
492
493
494
496
497
500
504
508
513
517
522
525
528
529
530
530
530
528
526
523
521
520
519
520
521
524
527
531
533
535
537
537
537
536
534
532
529
526
524
522
521
522
524
527
530
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571
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603
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536
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525
517
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470
454
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542
542
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525
524
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520
517
511
504
495
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473
459
443
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419427
443
459
471
487
496
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508
511
514
525
525
525
525
527
529
532
535
539
542
544
544
544
543
542
539
536
531
526
522
518
514
512
510
508
507
505
501
496
490
481
471
460
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414
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430
443
456
471
479
486
491
494
495
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498
507
507
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526
525
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521
518
513
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497
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466
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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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UGR
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:
1
2 3
45
6
7
8
9
10
1112
13
1415
16
17
1819
O
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:
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
2,90
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2,902,90
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1,73
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1,63
1,67
1,73
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2,23
2,33
2,33
2,15
1,98
1,80
1,62
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1,09
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1,48
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1,37
1,40
1,56
1,83
2,37
3,20
4,59
6,69
9,27
12
13
12
8,388,00
8,29
11
13
20
22
22
26
20
22
15
12
9,19
5,96
3,70
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2,14
2,09
2,23
2,65
4,06
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10
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17
23
20
28
20
23
17
12
9,90
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3,73
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2,17
1,91
1,73
1,61
1,57
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1,89
1,99
2,05
2,01
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1,78
2,16
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9,34
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11
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20
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2,01
1,97
2,06
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1,78
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2,02
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1,22
1,21
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1,10
1,10
1,08
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1,50
1,43
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2,02
1,79
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2,21
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2,24
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2,33
2,15
2,16
2,07
1,74
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1,11
1,11
1,11
1,20
1,36
1,62
1,96
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2,15
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2,57
2,83
2,62
2,28
2,21
2,17
1,97
1,56
1,211,06
3,954,37
4,48
3,68
3,19
3,08
2,77
2,21
1,76
1,49
1,41
1,46
1,58
1,91
2,40
2,95
3,25
3,36
4,01
4,78
4,44
3,58
3,28
3,04
2,64
2,05
1,62
1,37
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1,23
1,31
1,50
1,87
2,40
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3,12
3,31
4,04
4,61
4,10
3,36
3,16
2,89
2,38
1,76
1,301,12
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8,13
6,25
5,47
4,99
3,84
2,64
2,01
1,75
1,65
1,67
1,84
2,16
2,90
4,19
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5,70
6,75
8,56
7,78
6,04
5,42
4,77
3,47
2,38
1,85
1,59
1,43
1,34
1,32
1,38
1,49
1,72
2,14
2,98
4,31
5,03
5,42
6,86
8,18
6,97
5,49
5,05
4,32
2,94
1,98
1,451,26
1113
13
10
10
8,47
5,38
3,53
2,57
2,17
1,94
1,98
2,25
2,73
3,84
5,90
9,01
10
11
14
12
10
10
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4,72
3,13
2,31
1,91
1,61
1,49
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1,77
2,13
2,72
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13
11
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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
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2,471,92
1921
23
20
21
13
11
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3,09
2,41
2,47
3,38
5,68
8,60
11
14
22
19
25
20
22
18
12
9,96
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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
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3,062,09
2021
21
19
18
14
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6,56
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2,50
2,10
2,15
2,64
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12
14
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19
22
20
19
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2,07
1,66
1,54
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1,91
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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
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2,10
1,80
1,83
2,24
3,40
5,69
8,76
12
15
18
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18
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13
10
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1,31
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13
16
19
19
18
16
13
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1317
18
16
13
10
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4,78
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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
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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
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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).
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.
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
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:
2274,92 m²
69
,96
0
26,120
29
,77
2
41,120
99,7
95
15,000
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
Donde:
FHSinst = Flujo hemisférico superior instalado de la luminaria.
El siguiente esquema muestra la distribución de las luminarias:
1 2
3
45
678
9
10
11
12
13
14
O
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:
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
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:
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
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:
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
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.
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:
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.
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.
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.
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:
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.
287
11 FICHAS TÉCNICAS
11.1 Curvas ventiladores
Ventilador FXMQ200MB
Ventilador FXMQ125P7
288
Recuperador MU-RECO 1900 SN
Recuperador MU-RECO 2000
Extractor TD 250/100 Silent
Extractor FUTURE 100
Extractor de polvo NCF DX 160/25
290