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Página 1 de 144 PROYECTO DE EJECUCION LABORATORIO DE CALIDAD DE LAS AGUAS EN “SANTA LUCÍA” (TORRELAGUNA). Canal de Isabel II Gestión, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Sección 8, Hoja M-534929 e Inscripción 1ª, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid ANEJO Nº 10 APÉNDICES DE CÁLCULO DE INSTALACIONES

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ANEJO Nº 10

APÉNDICES DE CÁLCULO DE INSTALACIONES

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INDICE

1.  SANEAMIENTO ................................................................................................ 4 

1.1.  NORMATIVA ..........................................................................................................4 

1.2.  ELEMENTOS EN LA RED DE EVACUACIÓN ................................................................4 

2.  SANEAMIENTO: ANEXO DE CALCULOS ............................................................. 5 

2.1.  FÓRMULAS GENERALES ..........................................................................................5 

2.2.  DATOS GENERALES .................................................................................................6 

2.3.  RESULTADOS ..........................................................................................................6 

3.  FONTANERIA: ANEXO DE CALCULOS ................................................................ 9 

3.1.  FÓRMULAS GENERALES ..........................................................................................9 

3.2.  DATOS GENERALES ............................................................................................... 11 

3.3.  RESULTADOS ........................................................................................................ 12 

3.4.  CALCULOS COMPLEMENTARIOS. ........................................................................... 15 

4.  INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN .............................................. 17 

4.1.  FÓRMULAS........................................................................................................... 17 

4.2.  CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION ...................................................... 21 

4.3.  CUADRO SAI ......................................................................................................... 23 

4.4.  RESULTADOS ........................................................................................................ 23 

4.5.  CALCULO DE LA PUESTA A TIERRA ......................................................................... 26 

5.  ILUMINACION ............................................................................................... 27 

6.  CLIMATIZACION Y VENTILACION: CÁLCULO CARGA TÉRMICA DEL EDIFICIO ..... 80 

6.1.  RESUMEN DE FÓRMULAS. .................................................................................... 80 

6.2.  DATOS GENERALES. .............................................................................................. 88 

6.3.  CARGA TÉRMICA INVIERNO. ................................................................................. 98 

6.4.  CARGA TÉRMICA VERANO. ................................................................................. 106 

6.5.  EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE FRÍO Y CALOR....................................................... 121 

6.6.  RECUPERADORES ENERGIA. ................................................................................ 124 

7.  CLIMATIZACION Y VENTILACION: CÁLCULO DE CONDUCTOS ......................... 126 

7.1.  Fórmulas ............................................................................................................ 126 

7.2.  LABORATORIO FÍSICO‐QUÍMICO ......................................................................... 127 

7.3.  LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA .................................................................... 130 

7.4.  PREPARACIÓN MUESTRAS .................................................................................. 133 

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7.5.  OFICINA ............................................................................................................. 134 

7.6.  PASILLO 1 ........................................................................................................... 136 

7.7.  PASILLO 2 ........................................................................................................... 138 

7.8.  VENTILACIÓN 1 .................................................................................................. 139 

7.9.  VESTÍBULO ......................................................................................................... 141 

7.10.  VENTILACIÓN 2 ............................................................................................... 142 

7.11.  ASEOS............................................................................................................. 143 

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1. SANEAMIENTO

1.1. NORMATIVA

El objeto del presente documento es el de proponer los criterios de diseño para el edificio que

albergará el laboratorio de calidad de aguas en “Santa Lucía” (Torrelaguna) en lo relacionado a

las instalaciones de acometida de evacuación de aguas conforme a DB-HS 5 incluido en el

Código técnico de la Edificación (CTE), de condiciones de suministro de agua en los edificio,

Real Decreto 314-2006 de 28 Marzo de 2006.

1.2. ELEMENTOS EN LA RED DE EVACUACIÓN

1.2.1. Cierres Hidráulicos

Son:

• Sifones individuales, propios de cada aparato cuando éste este aislado;

• Botes sifónicos, los cuales darán servicio a aparatos de la misma estancia.

• Sumideros sifónicos;

• Arquetas sifónicas, situadas en los encuentros de los conductos enterrados de aguas

pluviales y residuales.

Su disposición atiende a las condiciones establecidas por el CTE.

Cada vestuario y/o aseo, irá dotado de su correspondiente cierre hidráulico, bien, centralizado

por dependencia (bote sifónico). o bien, individual por aparato (sifones independientes).

En ningún caso, se podrá utilizar un bote sifónico, como cierre hidráulico de más de un cuarto

de baño o aseo.

La altura de cierre hidráulico, en todos los sifones o botes sinfónicos, no será en ningún caso

inferior a 50mm. y se procurará que no sea superior a 70 mm.

Todos los cierres hidráulicos deberán ser registrables y su acceso e inspección se realizará

desde el propio cuarto de baño, aseo o cocina. Bajo ningún concepto, dichos cierres hidráuli-

cos, quedarán tapados u ocultos por tabiques, forjados, etc. que dificulten o imposibiliten su

acceso y mantenimiento.

En ningún caso, se permitirá la instalación de botes sifónicos, cuyo diseño pueda permitir, por

sifonamiento, el vaciado del mismo. Las tapas de todos los botes sinfónicos, dispondrán de un

cierre hermético; siendo este, estanco al aire y al agua.

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2. SANEAMIENTO: ANEXO DE CALCULOS

2.1. FÓRMULAS GENERALES

Emplearemos las siguientes:

2.1.1. TUBERIAS HORIZONTALES

Qll = 1/n S1/2 Rh2/3 A

Vll = 1/n S1/2 Rh2/3

Siendo: Qll = Caudal a conducto lleno (m³/s). Vll = Velocidad a conducto lleno (m/s). n = Coeficiente de Manning (Adimensional). S = Pendiente hidráulica (En tanto por uno). Rh = Radio hidráulico (m). A = Area de la sección recta (m²). Rh = 0.25 D. A = 0.7854 D².

Siendo: D = Altura del conducto (m).

2.1.2. BAJANTES

Q = 0.000315 r5/3 D8/3

Siendo: Q = Caudal (l/s). D = Diámetro interior bajante (mm). r = 0.29

2.1.3. TUBERIAS A PRESION

H = Z + (P/γ ) ; γ = ρ x g ; H1 = H2 + hf

Siendo: H = Altura piezométrica (mca). z = Cota (m). P/γ = Altura de presión (mca). γ = Peso especifico fluido. ρ = Densidad fluido (kg/m³). g = Aceleración gravedad. 9,81 m/s². hf = Pérdidas de altura piezométrica, energía (mca).

Tuberías y válvulas. hf = [(109 x 8 x f x L x ρ) / (π² x g x D5 x 1.000 )] x Q²

f = 0,25 / [lg10(ε / (3,7 x D) + 5,74 / Re0,9 )]² Re = 4 x Q / (π x D x ν)

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Siendo:

f = Factor de fricción en tuberías (adimensional). L = Longitud equivalente de tubería o válvula (m). D = Diámetro de tubería (mm). Q = Caudal simultáneo o de paso (l/s). ε = Rugosidad absoluta tubería (mm). Re = Número de Reynolds (adimensional). ν = Viscosidad cinemática del fluido (m²/s). ρ = Densidad fluido (kg/m³).

2.2. DATOS GENERALES

IM (mm/h) : 170 Tipo Edificio : Privado Velocidad máxima (m/s):

Tuberías : 2 Derivación individual : 2 Ramal colector : 2 Colector horizontal : 2

Velocidad mínima (m/s): Tuberías : 0,5 Derivación individual : 0,5 Ramal colector : 0,5 Colector horizontal: 0,5

2.3. RESULTADOS

A continuación se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: Linea Nudo

Orig. Nudo Dest.

Lreal (m)

Func. Tramo

Mate-rial n Pte(

%) Dn

(mm)Dint

(mm)Qll (l/s)

Vll (m/s)

Q (l/s)

V (m/s)

Y (mm)

5 11 15 0,49 Tubería PVC-C 0,009 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,45 0,79 19,776 15 12 0,46 Tubería PVC-C 0,009 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,45 0,79 19,777 14 16 0,48 Tubería PVC-C 0,009 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,45 0,79 19,778 16 13 0,45 Tubería PVC-C 0,009 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,45 0,79 19,779 10 18 2,68 Tubería PVC-C 0,009 2,5 50 46,4 1,522 0,9 0,636 0,86 20,93

10 18 15 0,51 Tubería PVC-C 0,009 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,636 0,82 25,3711 16 19 0,64 Tubería PVC-C 0,009 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,636 0,82 25,3712 18 19 0,29 Tubería PVC-C 0,009 2,5 50 46,4 1,522 0,9 0,9 0,94 26,0813 19 25 1,13 Tubería PVC-C 0,009 2,5 50 46,4 1,522 0,9 1,102 0,96 29,9714 17 23 3,84 Tubería PVC-C 0,009 2,5 125 120 19,184 1,7 0,636 0,81 14,7615 21 48 7,29 Tubería PVC-C 0,009 2,5 125 120 19,184 1,7 0,636 0,81 14,7616 23 21 5,13 Tubería PVC-C 0,009 2,5 125 120 19,184 1,7 0,636 0,81 14,7617 23 9 6,37 Tubería PVC-C 0,009 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0 0(!!) 018 25 24 0,5 Tubería PVC-C 0,009 2,5 110 105,6 13,642 1,56 0,9 0,9 18,0619 26 27 0,58 Tubería PVC-C 0,009 2,5 110 105,6 13,642 1,56 0,9 0,9 18,0620 27 30 1,31 Tubería PVC-C 0,009 2,5 110 105,6 13,642 1,56 1,684 1,07 24,9221 25 27 0,27 Tubería PVC-C 0,009 2,5 110 105,6 13,642 1,56 1,423 1,03 22,8122 30 29 0,51 Tubería PVC-C 0,009 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,636 0,82 25,3723 28 31 0,58 Tubería PVC-C 0,009 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,636 0,82 25,3724 30 31 0,18 Tubería PVC-C 0,009 2,5 110 105,6 13,642 1,56 1,8 1,11 25,8725 31 17 1,18 Tubería PVC-C 0,009 2,5 110 105,6 13,642 1,56 1,909 1,12 26,426 22 32 1,22 Tubería PVC-C 0,009 2,5 125 120 19,184 1,7 0,45 0,73 12,4827 38 35 1,84 Tubería PVC-C 0,009 2,5 125 120 19,184 1,7 6,611 1,56 48,8428 35 39 16,09 Tubería PVC-C 0,009 2,5 125 120 19,184 1,7 3,306 1,29 33,7229 39 40 1,29 Tubería PVC-C 0,009 2,5 125 120 19,184 1,7 3,306 1,29 33,7230 36 41 9,41 Tubería PVC-C 0,009 2,5 125 120 19,184 1,7 0,779 0,87 16,231 41 46 17,62 Tubería PVC-C 0,009 2,5 125 120 19,184 1,7 0,779 0,87 16,232 42 45 2,07 Tubería PVC-C 0,009 2,5 125 120 19,184 1,7 6,611 1,56 48,84

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33 35 43 18,09 Tubería PVC-C 0,009 2,5 125 120 19,184 1,7 9,917 1,71 61,4434 44 43 2,44 Tubería PVC-C 0,009 2,5 125 120 19,184 1,7 6,611 1,56 48,8435 45 43 16,04 Tubería PVC-C 0,009 2,5 125 120 19,184 1,7 6,611 1,56 48,8436 46 17 8,81 Tubería PVC-C 0,009 2,5 125 120 19,184 1,7 2,012 1,12 25,9237 46 20 1,61 Tubería PVC-C 0,009 2,5 125 120 19,184 1,7 2,158 1,15 27,1238 43 20 2 Tubería PVC-C 0,009 2,5 160 153,6 37,053 2 23,139 2,1(!!) 89,2439 36 33 1,7 Tubería PVC-C 0,009 2,5 125 120 19,184 1,7 0,45 0,73 12,4840 36 34 1,59 Tubería PVC-C 0,009 2,5 125 120 19,184 1,7 0,45 0,73 12,4840 41 42 1,39 Tubería PVC-C 0,009 2,5 110 105,6 13,642 1,56 3,306 1,31 35,841 37 36 3,48 Tubería PVC-C 0,009 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,45 0,79 19,7741 45 46 0,77 Tubería PVC-C 0,009 2,5 110 105,6 13,642 1,56 3,306 1,31 35,842 47 44 0,94 Tubería PVC-C 0,009 2,5 110 105,6 13,642 1,56 3,306 1,31 35,842 48 22 5,65 Tubería PVC-C 0,009 2,5 125 120 19,184 1,7 0,45 0,73 12,4843 48 43 1,05 Tubería PVC-C 0,009 2,5 110 105,6 13,642 1,56 3,306 1,31 35,843 48 47 1,29 Tubería PVC-C 0,009 2,5 125 120 19,184 1,7 0,45 0,73 12,4844 40 42 3,3 Bajante PVC-C 110 105,6 3,306 45 42 48 3,3 Bajante PVC-C 110 105,6 6,611 46 44 47 3,3 Bajante PVC-C 110 105,6 6,611 47 38 46 3,3 Bajante PVC-C 110 105,6 6,611

Nudo Aparato

Cota sobre planta

(m)

Cota total (m)

Caudal (l/s) Uds Superf.

Eva. (m2)

9 Vertedero 0 010 Ducha 0 0 211 Lavabo 0 0 112 Lavabo 0 0 113 Lavabo 0 0 114 Lavabo 0 0 115 0 016 0 017 0 018 0 019 0 020 0 021 0 022 0 023 0 024 Inodoro-cisterna 0 0 425 Lavabo 0 0 126 Inodoro-cisterna 0 0 427 0 028 Ducha 0 0 229 Ducha 0 0 230 0 031 0 032 Lavabo 0 0 133 Lavabo 0 0 134 Lavabo 0 0 135 0 036 0 037 0 0 138 0 039 0 040 0 041 0 041 0 3,3 7042 0 042 0 3,343 0 0

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43 0 3,3 7044 0 044 0 3,3 7045 0 045 0 3,3 7046 0 046 0 3,3 7047 Lavabo 0 0 147 0 3,3 7048 0 048 0 3,3 70

NOTA: - (!!) Se ha superado la velocidad máxima o mínima admisible por rama o el caudal de paso supera al caudal a conducto lleno. - * Rama de mayor velocidad. - ** Rama de menor velocidad.

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3. FONTANERIA: ANEXO DE CALCULOS

3.1. FÓRMULAS GENERALES

Emplearemos las siguientes: H = Z + (P/γ ) ; γ = ρ x g ; H1 = H2 + hf

Siendo: H = Altura piezométrica (mca). z = Cota (m). P/γ = Altura de presión (mca). γ = Peso especifico fluido. ρ = Densidad fluido (kg/m³). g = Aceleración gravedad. 9,81 m/s². hf = Pérdidas de altura piezométrica, energía (mca).

Tuberías y válvulas. hf = [(109 x 8 x f x L x ρ) / (π² x g x D5 x 1.000 )] x Qs2

f = 0,25 / [lg10(ε / (3,7 x D) + 5,74 / Re0,9 )]² Re = 4 x Q / (π x D x ν)

Siendo: f = Factor de fricción en tuberías (adimensional). L = Longitud equivalente de tubería o válvula (m). D = Diámetro de tubería (mm). Qs = Caudal simultáneo o de paso (l/s). ε = Rugosidad absoluta tubería (mm). Re = Número de Reynolds (adimensional). ν = Viscosidad cinemática del fluido (m²/s). ρ = Densidad fluido (kg/m³).

Contadores. hf c = 10 x [(Qs / 2 x Qn)²]

Siendo: Qs = Caudal simultáneo o de paso (l/s). Qn = Caudal nominal del contador (l/s). Caudal Simultáneo "Qs". Método General. - Por aparatos o grifos:

Qs = Qi x Kap Kap = [1/√(n - 1)] x (1 + K(%)/100) Kap = [1/√(n - 1)] + α x [0,035 + 0,035 x lg10(lg10n)]

- Por suministros o viviendas tipo: Qs = Qiv x Kap x Nv x Kv Kv = (19 + Nv) / (10 x(Nv + 1))

Siendo: Qi = Caudal instalado en el tramo (l/s).

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Qiv = Caudal instalado en el suministro o vivienda (l/s). Kap = Coeficiente de simultaneidad.

n = Número de aparatos o grifos. Nv = Número de viviendas tipo. K(%) = Coeficiente mayoración. α = 0 ; Fórmula francesa. α = 1 ; Edificios de oficinas. α = 2 ; Viviendas. α = 3 ; Hoteles, hospitales. α = 4 ; Escuelas, universidades, cuarteles.

Caudal Simultáneo "Qs". Método UNE 149201. - Edificios de Viviendas: Para Qi > 20 l/s, Qs = (1,7 x Qi0.21) - 0,7 (l/s) Para Qi ≤ 20 l/s, depende de los caudales instantáneos mínimos:

Si todos Qap < 0,5 l/s, Qs = (0,682 x Qi0,45) - 0,14 (l/s) Si algún Qap ≥ 0,5 l/s: Qi ≤ 1 l/s, Qs = Qi (No existe simultaneidad)

Qi > 1 l/s, Qs = (1,7 x Qi0.21) - 0,7 (l/s) - Edificios de Oficinas, Estaciones, Aeropuertos, etc: Para Qi > 20 l/s, Qs = (0,4 x Qi0.54) + 0,48 (l/s) Para Qi ≤ 20 l/s, depende de los caudales instantáneos mínimos:

Si todos Qap < 0,5 l/s, Qs = (0,682 x Qi0,45) - 0,14 (l/s) Si algún Qap ≥ 0,5 l/s: Qi ≤ 1 l/s, Qs = Qi (No existe simultaneidad)

Qi > 1 l/s, Qs = (1,7 x Qi0.21) - 0,7 (l/s) - Edificios de Hoteles, Discotecas, Museos: Para Qi > 20 l/s, Qs = (1,08 x Qi0.5) - 1,83 (l/s) Para Qi ≤ 20 l/s, depende de los caudales instantáneos mínimos:

Si todos Qap < 0,5 l/s, Qs = (0,698 x Qi0,5) - 0,12 (l/s) Si algún Qap ≥ 0,5 l/s: Qi ≤ 1 l/s, Qs = Qi (No existe simultaneidad)

Qi > 1 l/s, Qs = Qi0.366 (l/s) - Edificios de Centros Comerciales: Para Qi > 20 l/s, Qs = (4,3 x Qi0.27) - 6,65 (l/s) Para Qi ≤ 20 l/s, depende de los caudales instantáneos mínimos:

Si todos Qap < 0,5 l/s, Qs = (0,698 x Qi0,5) - 0,12 (l/s) Si algún Qap ≥ 0,5 l/s: Qi ≤ 1 l/s, Qs = Qi (No existe simultaneidad)

Qi > 1 l/s, Qs = Qi0.366 (l/s)

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- Edificios de Hospitales: Para Qi > 20 l/s, Qs = (0,25 x Qi0.65) + 1,25 (l/s) Para Qi ≤ 20 l/s, depende de los caudales instantáneos mínimos:

Si todos Qap < 0,5 l/s, Qs = (0,698 x Qi0,5) - 0,12 (l/s) Si algún Qap ≥ 0,5 l/s: Qi ≤ 1 l/s, Qs = Qi (No existe simultaneidad)

Qi > 1 l/s, Qs = Qi0.366 (l/s) - Edificios de Escuelas, Polideportivos: Para Qi > 20 l/s, Qs = (-22,5 x Qi-0.5) + 11,5 (l/s) Para Qi ≤ 20 l/s, depende de los caudales instantáneos mínimos: Qi ≤ 1,5 l/s, Qs = Qi (No existe simultaneidad)

Qi > 1,5 l/s, Qs = (4,4 x Qi0.27) - 3,41 (l/s) Siendo: Qi = Caudal instalado en el tramo (l/s). Qap = Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato (l/s) . 3.2. DATOS GENERALES

Agua fria.

Densidad : 1.000 Kg/m3 Viscosidad cinemática : 0,0000011 (m²/s).

Agua caliente.

Densidad : 1.000 Kg/m3 Viscosidad cinemática : 0,00000066 (m²/s).

Perdidas secundarias : 20%. Presión dinámica mínima (mca):

Grifos : 10 ; Fluxores : 15 Presión dinámica máxima (mca):

Grifos : 50 ; Fluxores : 50 Velocidad máxima (m/s):

Tuberías metálicas: 2 Tuberías plásticas: 2 Acometida metálica: 2 Acometida plástica: 2 Tubo alimentación metálico: 2 Tubo alimentación plástico: 2 Distribuidor principal metálico: 2 Distribuidor principal plástico: 2 Montantes metálicos: 2 Montantes plásticos: 2 Derivación particular metálica: 2 Derivación particular plástica: 2 Derivación aparato metálica: 2 Derivación aparato plástica: 2

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3.3. RESULTADOS

A continuación se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: Linea Nudo

Orig. Nudo Dest. Lreal(m) Func.Tramo Material/

Rugosidad (mm) Nat.agua/f Qi(l/s) Qs(l/s) Dn(mm) Dint(mm) hf(mca) V(m/s)

1 1 2 5,57 Deriv.particular PP3,2/0.01 F/0,0265 2,23 0,5116 40 29 0,187 0,772 2 3 LLP F 2,23 0,5116 32 36 0,0353 3 4 Filtro 2,23 0,5116 0,024 4 5 Contador F 2,23 0,5116 20 1,3575 5 6 VRT F 2,23 0,5116 32 36 0,0456 6 7 LLPGV F 2,23 0,5116 32 36 0,0457 8 7 14,27 Deriv.particular PP3,2/0.01 F/0,0265 2,23 0,5116 40 29 0,479 0,778 9 8 0,22 Deriv.particular PP3,2/0.01 F/0,0272 1,84 0,46 40 29 0,006 0,79 9 10 1,65 Deriv.particular PP3,2/0.01 F/0,0271 1,74 0,465 40 29 0,047 0,7

10 11 10 0,88 Deriv.particular PP3,2/0.01 F/0,028 1,47 0,4077 40 29 0,02 0,6211 12 11 0,32 Deriv.particular PP3,2/0.01 F/0,0281 0,98 0,4001 40 29 0,007 0,6112 13 12 1,7 Deriv.particular PP3,2/0.01 F/0,0317 0,4 0,2 32 23,2 0,032 0,4713 14 13 0,86 Deriv.particular PP3,2/0.01 F/0,0317 0,4 0,2 32 23,2 0,016 0,4714 15 14 2,92 Deriv.particular PP3,2/0.01 F/0,0345 0,2 0,1155 25 18 0,071 0,4515 15 16 0,65 Deriv.particular PP3,2/0.01 F/0,034 0,1 0,1 20 14,4 0,035 0,6116 16 17 LLP F 0,1 0,1 15 16,1 0,04417 17 18 1,38 Deriv.particular PP3,2/0.01 F/0,034 0,1 0,1 20 14,4 0,075 0,6118 18 19 2,6 Deriv.particular PP3,2/0.01 F/0,0413 0,05 0,05 20 14,4 0,043 0,3119 18 20 2,45 Deriv.particular PP3,2/0.01 F/0,0413 0,05 0,05 20 14,4 0,04 0,3120 15 21 1,9 Deriv.particular PP3,2/0.01 F/0,034 0,1 0,1 20 14,4 0,103 0,6121 22 21 LLP F 0,1 0,1 15 16,1 0,04422 22 23 2,79 Deriv.particular PP3,2/0.01 F/0,034 0,1 0,1 20 14,4 0,152 0,6123 23 24 2,47 Deriv.particular PP3,2/0.01 F/0,0413 0,05 0,05 20 14,4 0,041 0,3124 23 25 2,28 Deriv.particular PP3,2/0.01 F/0,0413 0,05 0,05 20 14,4 0,038 0,3125 14 26 0,86 Deriv.particular PP3,2/0.01 F/0,0306 0,26 0,1838 25 18 0,046 0,7226 27 26 LLP F 0,26 0,1838 20 21,7 0,0427 28 27 CALAI 0,26 0,1838 0,528 29 28 LLP C 0,26 0,1838 20 21,7 0,03529 29 30 0,61 Deriv.particular PP3,2/0.01 C/0,0272 0,26 0,1838 25 18 0,029 0,7230 30 31 3,06 Deriv.particular PP3,2/0.01 C/0,0359 0,06 0,06 25 18 0,021 0,2431 31 32 0,42 Deriv.particular PP3,2/0.01 C/0,0413 0,03 0,03 20 14,4 0,003 0,1832 32 33 LLP C 0,03 0,03 15 16,1 0,00533 33 19 3,85 Deriv.particular PP3,2/0.01 C/0,0413 0,03 0,03 20 14,4 0,023 0,1834 34 31 2,49 Deriv.particular PP3,2/0.01 C/0,0413 0,03 0,03 20 14,4 0,015 0,1835 35 34 LLP C 0,03 0,03 15 16,1 0,00536 35 24 5,6 Deriv.particular PP3,2/0.01 C/0,0413 0,03 0,03 20 14,4 0,033 0,1837 30 36 0,91 Deriv.particular PP3,2/0.01 C/0,0259 0,2 0,2 20 14,4 0,15 1,2338 36 37 LLP C 0,2 0,2 15 16,1 0,13639 37 38 3,19 Deriv.particular PP3,2/0.01 C/0,0259 0,2 0,2 20 14,4 0,529 1,2340 13 39 0,47 Deriv.particular PP3,2/0.01 F/0,0288 0,2 0,2 20 14,4 0,087 1,2341 39 40 LLP F 0,2 0,2 15 16,1 0,1542 38 40 3,69 Deriv.particular PP3,2/0.01 F/0,0288 0,2 0,2 20 14,4 0,68 1,2343 12 41 0,32 Deriv.particular PP3,2/0.01 F/0,0258 0,58 0,58 40 29 0,013 0,8844 41 42 LLP F 0,58 0,58 32 36 0,04445 42 43 0,22 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0263 0,58 0,58 28 26 0,016 1,0946 43 44 1,3 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0263 0,58 0,58 28 26 0,096 1,0947 44 45 2,03 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0263 0,58 0,58 28 26 0,15 1,0948 45 46 CALAC 0,58 0,58 0,549 46 47 2,8 Deriv.particular Cu/0,02 C/0,024 0,58 0,58 28 26 0,189 1,0950 48 47 1,3 Deriv.particular Cu/0,02 C/0,024 0,58 0,58 28 26 0,088 1,0951 48 49 0,26 Deriv.particular Cu/0,02 C/0,024 0,58 0,58 28 26 0,018 1,0952 49 50 LLP C 0,58 0,58 25 27,3 0,12153 50 51 0,82 Deriv.particular PP3,2/0.01 C/0,0225 0,58 0,58 32 23,2 0,092 1,3754 51 52 LLP C 0,09 0,09 25 27,3 0,00455 52 53 2,29 Deriv.particular PP3,2/0.01 C/0,0322 0,09 0,09 25 18 0,031 0,3556 51 54 LLP C 0,49 0,49 25 27,3 0,08957 54 55 0,7 Deriv.particular PP3,2/0.01 C/0,0226 0,49 0,49 25 18 0,2 1,93*58 11 56 1,37 Deriv.particular PP3,2/0.01 F/0,0317 0,49 0,2 32 23,2 0,026 0,4759 56 57 LLP F 0,49 0,2 25 27,3 0,0260 57 58 CALAI 0,49 0,2 0,561 58 59 LLP C 0,49 0,2 25 27,3 0,01862 60 59 1,93 Deriv.particular PP3,2/0.01 C/0,028 0,49 0,2 32 23,2 0,032 0,47

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63 60 61 0,42 Deriv.particular PP3,2/0.01 C/0,028 0,23 0,1626 25 18 0,016 0,6464 61 62 LLP C 0,23 0,1626 20 21,7 0,02865 62 63 2,76 Deriv.particular PP3,2/0.01 C/0,028 0,23 0,1626 25 18 0,107 0,6466 63 64 0,85 Deriv.particular PP3,2/0.01 C/0,0269 0,165 0,165 20 14,4 0,1 1,0167 64 65 2,02 Deriv.particular PP3,2/0.01 C/0,0333 0,065 0,065 20 14,4 0,046 0,468 64 66 4,87 Deriv.particular PP3,2/0.01 C/0,03 0,1 0,1 20 14,4 0,234 0,6169 63 67 2,02 Deriv.particular PP3,2/0.01 C/0,0333 0,065 0,065 20 14,4 0,046 0,470 60 68 1,87 Deriv.particular PP3,2/0.01 C/0,03 0,26 0,1501 32 23,2 0,019 0,3671 69 68 0,42 Deriv.particular PP3,2/0.01 C/0,028 0,23 0,1626 25 18 0,016 0,6472 70 69 LLP C 0,23 0,1626 20 21,7 0,02873 70 71 2,78 Deriv.particular PP3,2/0.01 C/0,028 0,23 0,1626 25 18 0,108 0,6474 71 72 0,84 Deriv.particular PP3,2/0.01 C/0,0269 0,165 0,165 20 14,4 0,099 1,0175 72 73 4,86 Deriv.particular PP3,2/0.01 C/0,03 0,1 0,1 20 14,4 0,234 0,6176 72 74 2,01 Deriv.particular PP3,2/0.01 C/0,0333 0,065 0,065 20 14,4 0,045 0,477 71 75 2,01 Deriv.particular PP3,2/0.01 C/0,0333 0,065 0,065 20 14,4 0,045 0,479 77 76 LLP C 0,03 0,03 20 21,7 0,00280 77 78 5,85 Deriv.particular PP3,2/0.01 C/0,0413 0,03 0,03 20 14,4 0,035 0,1881 10 79 0,72 Deriv.particular PP3,2/0.01 F/0,0276 0,5 0,2887 25 18 0,087 1,1382 80 79 LLP F 0,5 0,2887 20 21,7 0,08883 80 81 2,77 Deriv.particular PP3,2/0.01 F/0,0276 0,5 0,2887 25 18 0,334 1,1384 81 82 0,84 Deriv.particular PP3,2/0.01 F/0,0267 0,4 0,2828 20 14,4 0,289 1,7485 82 83 1,05 Deriv.particular PP3,2/0.01 F/0,0264 0,3 0,3 20 14,4 0,401 1,8486 83 66 3,81 Deriv.particular PP3,2/0.01 F/0,0288 0,2 0,2 20 14,4 0,702 1,2387 83 84 2,76 Deriv.particular PP3,2/0.01 F/0,034 0,1 0,1 20 14,4 0,15 0,6188 82 65 2,01 Deriv.particular PP3,2/0.01 F/0,034 0,1 0,1 20 14,4 0,11 0,6189 81 67 2,01 Deriv.particular PP3,2/0.01 F/0,034 0,1 0,1 20 14,4 0,11 0,6190 9 85 0,07 Deriv.particular Cu/0,02 F/0,0376 0,1 0,1 22 20 0,001 0,3291 85 86 LLP F 0,1 0,1 20 21,7 0,01492 87 86 1,08 Deriv.particular PP3,2/0.01 F/0,034 0,1 0,1 20 14,4 0,059 0,6193 87 88 2,4 Deriv.particular PP3,2/0.01 F/0,0413 0,05 0,05 20 14,4 0,04 0,3194 87 89 2,61 Deriv.particular PP3,2/0.01 F/0,0413 0,05 0,05 20 14,4 0,043 0,3195 8 90 0,72 Deriv.particular PP3,2/0.01 F/0,0276 0,5 0,2887 25 18 0,087 1,1396 90 91 LLP F 0,5 0,2887 20 21,7 0,08897 91 92 2,76 Deriv.particular PP3,2/0.01 F/0,0276 0,5 0,2887 25 18 0,333 1,1398 92 93 0,85 Deriv.particular PP3,2/0.01 F/0,0267 0,4 0,2828 20 14,4 0,291 1,7499 93 94 0,85 Deriv.particular PP3,2/0.01 F/0,0264 0,3 0,3 20 14,4 0,324 1,84

100 94 73 4,02 Deriv.particular PP3,2/0.01 F/0,0288 0,2 0,2 20 14,4 0,741 1,23101 94 95 2,77 Deriv.particular PP3,2/0.01 F/0,034 0,1 0,1 20 14,4 0,151 0,61102 93 74 2,02 Deriv.particular PP3,2/0.01 F/0,034 0,1 0,1 20 14,4 0,11 0,61103 92 75 2,02 Deriv.particular PP3,2/0.01 F/0,034 0,1 0,1 20 14,4 0,11 0,61104 96 8 4,93 Deriv.particular PP3,2/0.01 F/0,0335 0,15 0,1061 20 14,4 0,298 0,65105 96 97 0,48 Deriv.particular PP3,2/0.01 F/0,034 0,1 0,1 20 14,4 0,026 0,61106 97 98 LLP F 0,1 0,1 15 16,1 0,044107 98 99 3,79 Deriv.particular PP3,2/0.01 F/0,034 0,1 0,1 20 14,4 0,206 0,61108 99 78 1,73 Deriv.particular PP3,2/0.01 F/0,0413 0,05 0,05 20 14,4 0,029 0,31109 99 100 1,54 Deriv.particular PP3,2/0.01 F/0,0413 0,05 0,05 20 14,4 0,025 0,31110 96 101 0,98 Deriv.particular PP3,2/0.01 F/0,0413 0,05 0,05 20 14,4 0,016 0,31111 101 102 LLP F 0,05 0,05 15 16,1 0,013112 102 103 7,75 Deriv.particular PP3,2/0.01 F/0,0413 0,05 0,05 20 14,4 0,128 0,31113 68 76 7,28 Deriv.particular Cu/0,02 C/0,046 0,03 0,03 22 20 0,009 0,1

Nudo Aparato Cota sobre

planta (m)

Cota Total (m)

H (mca)

Pdinám. (mca)

Caudal fría (l/s)

Caudal caliente

(l/s) 1 CRED 0 0 35 35 0 2 0 0 34,81 34,81 0 3 0 0 34,78 34,78 0 4 0 0 34,76 34,76 0 5 0 0 33,4 33,4 0 6 0 0 33,36 33,36 0 7 0 0 33,31 33,31 0 8 3,25 3,25 32,83 29,58 0 9 3,25 3,25 32,83 29,58 0

10 3,25 3,25 32,78 29,53 0 11 3,25 3,25 32,76 29,51 0 12 3,25 3,25 32,75 29,5 0 13 3,25 3,25 32,72 29,47 0 14 3,25 3,25 32,7 29,45 0

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15 3,25 3,25 32,63 29,38 0 16 3,25 3,25 32,6 29,35 0 17 3,25 3,25 32,55 29,3 0 18 3,25 3,25 32,48 29,23 0 20 Lavamanos 1,25 1,25 32,44 31,19 0,05 19 Lavamanos 1,25 1,25 32 30,75 0,05 0,03 21 3,25 3,25 32,53 29,28 0 22 3,25 3,25 32,49 29,24 0 23 3,25 3,25 32,33 29,08 0 24 Lavamanos 1,25 1,25 31,98 30,73 0,05 0,03 25 Lavamanos 1,25 1,25 32,3 31,05 0,05 26 3,25 3,25 32,66 29,41 0 27 3,25 3,25 32,62 29,37 0 28 3,25 3,25 32,12 28,87 0 29 3,25 3,25 32,08 28,83 0 30 3,25 3,25 32,05 28,8 0 31 3,25 3,25 32,03 28,78 0 32 3,25 3,25 32,03 28,78 0 33 3,25 3,25 32,02 28,77 0 34 3,25 3,25 32,02 28,77 0 35 3,25 3,25 32,01 28,76 0 36 3,25 3,25 31,9 28,65 0 37 3,25 3,25 31,77 28,52 0 38 Vertedero 1 1 31,24 30,24 0,2 0,2 39 3,25 3,25 32,63 29,38 0 40 3,25 3,25 32,48 29,23 0 41 3,25 3,25 32,74 29,49 0 42 3,25 3,25 32,69 29,44 0 43 3,25 3,25 32,68 29,43 0 44 1,25 4,55 32,58 28,03 0 45 1,25 4,55 32,43 27,88* 0 46 1,25 4,55 31,93 27,38 0 47 1,25 4,55 31,74 27,19 0 48 3,25 3,25 31,66 28,41 0 49 3,25 3,25 31,64 28,39 0 50 3,25 3,25 31,52 28,27 0 51 3,25 3,25 31,43 28,18 0 52 3,25 3,25 31,42 28,17 0 53 Lavamanos 3,25 3,25 31,39 28,14 0,09 54 3,25 3,25 31,34 28,09 0 55 Lavamanos 3,25 3,25 31,14 27,89 0,49 56 3,25 3,25 32,73 29,48 0 57 3,25 3,25 32,71 29,46 0 58 3,25 3,25 32,21 28,96 0 59 3,25 3,25 32,2 28,95 0 60 3,25 3,25 32,16 28,91 0 61 3,25 3,25 32,15 28,9 0 62 3,25 3,25 32,12 28,87 0 63 3,25 3,25 32,01 28,76 0 64 3,25 3,25 31,91 28,66 0 65 Lavabo 1,25 1,25 31,87 30,62 0,1 0,065 66 Ducha 1 1 30,88 29,88 0,2 0,1 67 Lavabo 1,25 1,25 31,97 30,72 0,1 0,065 68 3,25 3,25 32,14 28,89 0 69 3,25 3,25 32,13 28,88 0 70 3,25 3,25 32,1 28,85 0 71 3,25 3,25 31,99 28,74 0 72 3,25 3,25 31,89 28,64 0 73 Ducha 1 1 30,97 29,97 0,2 0,1 74 Lavabo 1,25 1,25 31,85 30,6 0,1 0,065 75 Lavabo 1,25 1,25 31,95 30,7 0,1 0,065 76 0 0 32,14 32,14 0 77 0 0 32,13 32,13 0 78 Lavamanos 1,25 1,25 32,1 30,85 0,05 0,03 79 3,25 3,25 32,69 29,44 0 80 3,25 3,25 32,6 29,35 0 81 3,25 3,25 32,27 29,02 0 82 3,25 3,25 31,98 28,73 0

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83 3,25 3,25 31,58 28,33 0 84 Inodoro cisterna 0,5 0,5 31,43 30,93 0,1 85 3,25 3,25 32,82 29,57 0 86 3,25 3,25 32,81 29,56 0 87 3,25 3,25 32,75 29,5 0 88 Lavamanos 1 1 32,71 31,71 0,05 89 Lavamanos 1 1 32,71 31,71 0,05 90 3,25 3,25 32,74 29,49 0 91 3,25 3,25 32,66 29,41 0 92 3,25 3,25 32,32 29,07 0 93 3,25 3,25 32,03 28,78 0 94 3,25 3,25 31,71 28,46 0 95 Inodoro cisterna 0,5 0,5 31,56 31,06 0,1 96 0 0 32,53 32,53 0 97 0 0 32,51 32,51 0 98 0 0 32,46 32,46 0 99 0 0 32,26 32,26 0

100 Lavamanos 1,25 1,25 32,23 30,98 0,05 101 0 0 32,52 32,52 0 102 0 0 32,5 32,5 0 103 Lavamanos 1,25 1,25 32,38 31,13 0,05

NOTA: - * Rama de mayor velocidad o nudo de menor presión dinámica. 3.4. CALCULOS COMPLEMENTARIOS.

3.4.1. CALENTADOR ACUMULADOR INDIVIDUAL.

P = E / tp E = Va x (Tp - Tf) Va = V x (Tu - Tf) / (Tp - Tf) Pbr = (9,81 x Qsr x hfr) / 0,65

Siendo: P = Potencia del calentador (kcal/h). E = Energía necesaria para incrementar la temperatura del volumen de agua del acumulador "Va" desde la Tf hasta la Tp (kcal). tp = Tiempo preparación agua caliente (h). Va = Volumen acumulador (l). Tp = Temperatura preparación agua caliente (ºC). Tf = Temperatura agua fría (ºC). Tu = Temperatura utilización agua caliente (ºC). V = Consumo agua a la temperatura utilización (l). Pbr = Potencia de la bomba recirculadora (W). Qsr = Caudal de retorno (l/s). hfr = Pérdidas circuito recirculación (mca).

A continuación se presentan los resultados obtenidos:

Linea Nudo Orig.

Nudo Dest.

Tp (h)

Tp (ºC)

Tf (ºC)

Tu (ºC)

V (l)

Va (l)

P (kcal/h)

27 28 27 2 60 15 40 0 0 0 60 57 58 2 60 15 40 0 0 0

Linea Nudo

Orig. Nudo Dest.

Qsr (l/s)

Hfr (mca)

Pbr (W)

27 28 27 60 57 58

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3.4.2. CALENTADOR ACUMULADOR CENTRALIZADO.

Pbr = (9,81 x Qsr x hfr) / 0,65

Siendo: C = Capacidad del acumulador (l). P = Potencia del acumulador (Kcal/h). Pbr = Potencia de la bomba recirculadora (W). Qsr = Caudal de retorno (l/s). hfr = Pérdidas circuito recirculación (mca).

A continuación se presentan los resultados obtenidos:

Linea Nudo Orig.

Nudo Dest.

C (l)

P (Kcal/h)

Qsr (l/s)

Hfr (mca)

Pbr (W)

48 45 46

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4. INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN

4.1. FÓRMULAS

4.1.1. GENERALES

Emplearemos las siguientes: Sistema Trifásico

I = Pc / 1,732 x U x Cosϕ x R = amp (A) e = (L x Pc / k x U x n x S x R) + (L x Pc x Xu x Senϕ / 1000 x U x n x R x Cosϕ) = voltios (V)

Sistema Monofásico: I = Pc / U x Cosϕ x R = amp (A) e = (2 x L x Pc / k x U x n x S x R) + (2 x L x Pc x Xu x Senϕ / 1000 x U x n x R x Cosϕ) = voltios (V)

En donde: Pc = Potencia de Cálculo en Watios. L = Longitud de Cálculo en metros. e = Caída de tensión en Voltios. K = Conductividad. I = Intensidad en Amperios. U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). S = Sección del conductor en mm². Cos ϕ = Coseno de fi. Factor de potencia. R = Rendimiento. (Para líneas motor). n = Nº de conductores por fase. Xu = Reactancia por unidad de longitud en mΩ/m.

4.1.2. Fórmula Conductividad Eléctrica

K = 1/ρ ρ = ρ20[1+α (T-20)] T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²] Siendo, K = Conductividad del conductor a la temperatura T. ρ = Resistividad del conductor a la temperatura T. ρ20 = Resistividad del conductor a 20ºC. Cu = 0.018 Al = 0.029 α = Coeficiente de temperatura: Cu = 0.00392 Al = 0.00403 T = Temperatura del conductor (ºC). T0 = Temperatura ambiente (ºC): Cables enterrados = 25ºC Cables al aire = 40ºC Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC): XLPE, EPR = 90ºC PVC = 70ºC I = Intensidad prevista por el conductor (A). Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).

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4.1.3. Fórmulas Sobrecargas

Ib ≤ In ≤ Iz I2 ≤ 1,45 Iz Donde: Ib: intensidad utilizada en el circuito. Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE-HD 60364-5-52. In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es la intensidad de regulación escogida. I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica I2 se toma igual: - a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos (1,45 In como máximo). - a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In).

4.1.4. Fórmulas compensación energía reactiva

cosØ = P/√(P²+ Q²). tgØ = Q/P. Qc = Px(tgØ1-tgØ2). C = Qcx1000/U²xω; (Monofásico - Trifásico conexión estrella). C = Qcx1000/3xU²xω; (Trifásico conexión triángulo). Siendo: P = Potencia activa instalación (kW). Q = Potencia reactiva instalación (kVAr). Qc = Potencia reactiva a compensar (kVAr). Ø1 = Angulo de desfase de la instalación sin compensar. Ø2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir. U = Tensión compuesta (V). ω = 2xPixf ; f = 50 Hz. C = Capacidad condensadores (F); cx1000000(µF).

4.1.5. Fórmulas Cortocircuito

* IpccI = Ct U / √3 Zt Siendo, IpccI: intensidad permanente de c.c. en inicio de línea en kA. Ct: Coeficiente de tensión. U: Tensión trifásica en V. Zt: Impedancia total en mohm, aguas arriba del punto de c.c. (sin incluir la línea o circuito en estudio). * IpccF = Ct UF / 2 Zt Siendo, IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en kA. Ct: Coeficiente de tensión. UF: Tensión monofásica en V. Zt: Impedancia total en mohm, incluyendo la propia de la línea o circuito (por tanto es igual a la impedancia en origen mas la propia del conductor o línea). * La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será: Zt = (Rt² + Xt²)½

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Siendo, Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de las resistencias de las líneas aguas arriba hasta el pun-to de c.c.) Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de las reactancias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.) R = L · 1000 · CR / K · S · n (mohm) X = Xu · L / n (mohm) R: Resistencia de la línea en mohm. X: Reactancia de la línea en mohm. L: Longitud de la línea en m. CR: Coeficiente de resistividad. K: Conductividad del metal. S: Sección de la línea en mm². Xu: Reactancia de la línea, en mohm por metro. n: nº de conductores por fase. * tmcicc = Cc · S² / IpccF² Siendo, tmcicc: Tiempo máximo en sg que un conductor soporta una Ipcc. Cc= Constante que depende de la naturaleza del conductor y de su aislamiento. S: Sección de la línea en mm². IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. * tficc = cte. fusible / IpccF² Siendo, tficc: tiempo de fusión de un fusible para una determinada intensidad de cortocircuito. IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. * Lmax = 0,8 UF / 2 · IF5 · √(1,5 / K· S · n)² + (Xu / n · 1000)² Siendo, Lmax: Longitud máxima de conductor protegido a c.c. (m) (para protección por fusibles) UF: Tensión de fase (V) K: Conductividad S: Sección del conductor (mm²) Xu: Reactancia por unidad de longitud (mohm/m). En conductores aislados suele ser 0,1. n: nº de conductores por fase Ct= 0,8: Es el coeficiente de tensión. CR = 1,5: Es el coeficiente de resistencia. IF5 = Intensidad de fusión en amperios de fusibles en 5 sg. * Curvas válidas.(Para protección de Interruptores automáticos dotados de Relé electromagnético). CURVA B IMAG = 5 In CURVA C IMAG = 10 In CURVA D Y MA IMAG = 20 In

4.1.6. Fórmulas Embarrados

Cálculo electrodinámico σmax = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n)

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Siendo, σmax: Tensión máxima en las pletinas (kg/cm²) Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA) L: Separación entre apoyos (cm) d: Separación entre pletinas (cm) n: nº de pletinas por fase Wy: Módulo resistente por pletina eje y-y (cm³) σadm: Tensión admisible material (kg/cm²) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito Icccs = Kc · S / ( 1000 · √tcc) Siendo, Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA) Icccs: Intensidad de c.c. soportada por el conductor durante el tiempo de duración del c.c. (kA) S: Sección total de las pletinas (mm²) tcc: Tiempo de duración del cortocircuito (s) Kc: Constante del conductor: Cu = 164, Al = 107

4.1.7. Fórmulas Resistencia Tierra

Placa enterrada Rt = 0,8 · ρ/ P Siendo, Rt: Resistencia de tierra (Ohm) ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m) P: Perímetro de la placa (m) Pica vertical Rt = ρ / L Siendo, Rt: Resistencia de tierra (Ohm) ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m) L: Longitud de la pica (m) Conductor enterrado horizontalmente Rt = 2· ρ/ L Siendo, Rt: Resistencia de tierra (Ohm) ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m) L: Longitud del conductor (m) Asociación en paralelo de varios electrodos Rt = 1 / (Lc/2ρ + Lp/ρ + P/0,8ρ) Siendo, Rt: Resistencia de tierra (Ohm) ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m) Lc: Longitud total del conductor (m) Lp: Longitud total de las picas (m) P: Perímetro de las placas (m)

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4.2. CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION

4.2.1. DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada: SAI 32000 W C. 1 575 W C. 3 470.5 W C.5 388 W Al. Exterior 1 250 W Al. Exterior 2 250 W C.2 497 W C. 4 470.5 W C.6 376.5 W T.L. MICROBI. 1 1500 W T.L. MICROBI. 2 1500 W T.L. FISICO-QUIM 1 1500 W T.L. FISICO-QUIM 2 1500 W T.L. FISICO-QUIM 3 1500 W T.L. ABSOR. ATOM. 1500 W RESERVA 6000 W RESERVA 3000 W T. UU.VV. 1 1500 W T. UU.VV. 2 1500 W T. UU.VV. 3 1500 W AUTOCLAVE 1 3800 W AUTOCLAVE 2 3800 W CAMPANA AUTOCL. 1000 W VITRO 3000 W LAVAVAJILLAS 9000 W ESTERILIZACIÓN 2300 W ARMARIO FRÍO 1000 W CAMP. ABS. ATOM. 700 W VITRINA GASES 1200 W CAMB. FLUJO LAMINAR 500 W ALMACÉN ÁCIDOS 500 W TERMO 2 1500 W TERMO 1 1500 W TOMAS FUERZA 1000 W SECAMANOS 2000 W Extractor Baños 500 W SOLAR 1000 W CALEFACCIÓN 2 1500 W CALEFACCIÓN 1 1500 W VRV EXT 10000 W Clima ESTUFAS 3312 W UTA 2 8000 W UTA 1 8000 W Cli.LAB. ABS. ATOM. 4500 W Clima RACKS 1500 W Recuperador 9000 W Unid. Internas VRF 2000 W reserva 1 5000 W reserva 2 2000 W TOTAL.... 148389.5 W - Potencia Instalada Alumbrado (W): 3277.5

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- Potencia Instalada Fuerza (W): 145112 - Potencia Máxima Admisible (W): 191767.05

4.2.2. Cálculo de la ACOMETIDA

- Tensión de servicio: 400 V. - Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) - Longitud: 10 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 148389.5 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):

10000x1.25+149011.5=161511.5 W.(Coef. de Simult.: 1 )

I=161511.5/1,732x400x0.8=291.41 A. Se eligen conductores Unipolares 3x150/70mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K I.ad. a 25°C (Fc=1) 300 A. según ITC-BT-07 Diámetro exterior tubo: 180 mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 86.33 e(parcial)=10x161511.5/44.09x400x150=0.61 V.=0.15 % e(total)=0.15% ADMIS (2% MAX.)

4.2.3. Cálculo de la LINEA GENERAL DE ALIMENTACION

- Tensión de servicio: 400 V. - Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) - Longitud: 80 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 148389.5 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):

10000x1.25+149011.5=161511.5 W.(Coef. de Simult.: 1 )

I=161511.5/1,732x400x0.8=291.41 A. Se eligen conductores Unipolares 2(4x95+TTx50)mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K I.ad. a 25°C (Fc=1) 450 A. según ITC-BT-07 Diámetro exterior tubo: 2(140) mm. Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 52.26 e(parcial)=80x161511.5/49.32x400x2x95=3.45 V.=0.86 % e(total)=0.86% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: Fusibles Int. 400 A.

4.2.4. Cálculo de la DERIVACION INDIVIDUAL

- Tensión de servicio: 400 V. - Canalización: F-Unip.Contacto Mutuo Dist >= D - Longitud: 10 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; - Potencia a instalar: 148389.5 W. - Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):

10000x1.25+149011.5=161511.5 W.(Coef. de Simult.: 1 )

I=161511.5/1,732x400x0.8=291.41 A. Se eligen conductores Unipolares 4x150+TTx95mm²Cu Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K I.ad. a 40°C (Fc=1) 401 A. según ITC-BT-19

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Caída de tensión: Temperatura cable (ºC): 66.41 e(parcial)=10x161511.5/47x400x150=0.57 V.=0.14 % e(total)=1% ADMIS (4.5% MAX.) Prot. Térmica: I. Aut./Tet. In.: 400 A. Térmico reg. Int.Reg.: 346 A.

4.3. CUADRO SAI

4.3.1. DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada: CÁMARA FRÍA 2500 W ESTUFAS 1-2 1200 W ESTUFAS 3-4 1200 W ESTUFAS 5-6 1200 W ESTUFAS 7-8 1200 W T. LAB MICROB. 750 W T. LAB ABS. ATOM. 1000 W P. DE TRABAJO 1 1500 W P. DE TRABAJO 2 1500 W L. F-Q 1 2000 W L. F-Q 2 2000 W RACKS 1500 W PCI 1000 W INTRUSIÓN 1000 W PUERTAS 1500 W RESERVA 2000 W RESERVA 2000 W TOTAL.... 25050 W - Potencia Instalada Fuerza (W): 25050 4.4. RESULTADOS

Denominación P.Cálculo (W)

Dist.Cálc. (m)

Sección (mm²)

I.Cálculo (A)

I.Adm. (A)

C.T.Parc. (%)

C.T.Total (%)

Dimensiones(mm) Tubo,Canal,Band.

ACOMETIDA 161511.5 10 3x150/70Cu 291.41 300 0.15 0.15 180LINEA GENERAL ALIMENT. 161511.5 80 2(4x95+TTx50)Cu 291.41 450 0.86 0.86 2(140)

DERIVACION IND. 161511.5 10 4x150+TTx95Cu 291.41 401 0.14 1 SAI 40000 3 4x25+TTx16Cu 72.17 77 0.06 1.07 50

40000 0.3 4x25Cu 72.17 82 0.01 1.08 CÁMARA FRÍA 2500 15 2x2.5+TTx2.5Cu 13.59 20 1.16 2.23 20

ESTUFAS 1 2400 0.3 2x2.5Cu 13.04 23 0.02 1.1 ESTUFAS 1-2 1200 30 2x2.5+TTx2.5Cu 6.52 20 1.07 2.17 20ESTUFAS 3-4 1200 30 2x2.5+TTx2.5Cu 6.52 20 1.07 2.17 20

ESTUFAS 2 2400 0.3 2x2.5Cu 13.04 23 0.02 1.1 ESTUFAS 5-6 1200 30 2x2.5+TTx2.5Cu 6.52 20 1.07 2.17 20ESTUFAS 7-8 1200 30 2x2.5+TTx2.5Cu 6.52 20 1.07 2.17 20

LABORATORIOS 8750 0.3 4x2.5Cu 15.79 20 0.01 1.09 T. LAB MICROB. 750 27 2x2.5+TTx2.5Cu 4.08 20 0.6 1.69 20

T. LAB ABS. ATOM. 1000 30 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 20 0.89 1.98 20P. DE TRABAJO 1 1500 20 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 20 0.9 1.99 20P. DE TRABAJO 2 1500 20 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 20 0.9 1.99 20

L. F-Q 1 2000 27 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 20 1.64 2.72 20L. F-Q 2 2000 27 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 20 1.64 2.72 20RACKS 1500 15 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 20 0.67 1.75 20

PCI 1000 10 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 20 0.3 1.37 20INTRUSIÓN 1000 10 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 20 0.3 1.37 20

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PUERTAS 1500 20 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 20 0.9 1.97 20RESERVA 2000 3 2x10+TTx10Cu 10.87 46 0.04 1.12 25RESERVA 2000 3 2x10+TTx10Cu 10.87 46 0.04 1.12 25

AL. LABORA. 1 3030.3 0.3 4x1.5Cu 5.47 14.5 0.01 1.01 C. 1 1035 99.6 2x1.5+TTx1.5Cu 4.5 14.5 2.82 3.83 16C. 3 846.9 90 2x1.5+TTx1.5Cu 3.68 14.5 2.21 3.22 16C.5 698.4 55 2x1.5+TTx1.5Cu 3.04 14.5 1.16 2.17 16

Al. Exterior 1 450 25 2x1.5+TTx1.5Cu 1.96 14.5 0.55 1.56 16AL. LABORA. 2 2869.2 0.3 4x1.5Cu 5.18 14.5 0.01 1.01

Al. Exterior 2 450 25 2x1.5+TTx1.5Cu 1.96 14.5 0.55 1.56 16C.2 894.6 87 2x1.5+TTx1.5Cu 3.89 14.5 2.25 3.26 16C. 4 846.9 90 2x1.5+TTx1.5Cu 3.68 14.5 2.38 3.39 16C.6 677.7 55 2x1.5+TTx1.5Cu 2.95 14.5 1.09 2.1 16

Bateria Condensadores 161511.5 10 3x150+TTx95Cu 262.27 299 0.11 1.11 F. LABORATORIOS 9000 0.3 4x2.5Cu 16.24 20 0.01 1.02

T.L. MICROBI. 1 1500 35 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 20 1.57 2.59 20T.L. MICROBI. 2 1500 35 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 20 1.57 2.59 20

T.L. FISICO-QUIM 1 1500 40 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 20 1.79 2.81 20T.L. FISICO-QUIM 2 1500 40 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 20 1.79 2.81 20T.L. FISICO-QUIM 3 1500 40 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 20 1.79 2.81 20T.L. ABSOR. ATOM. 1500 40 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 20 1.79 2.81 20

RESERVA 6000 2 4x10+TTx10Cu 10.83 43 0.01 1.02 32RESERVA 3000 2 2x10+TTx10Cu 16.3 46 0.04 1.05 25F. VARIOS 4500 0.3 4x2.5Cu 8.12 20 0.01 1.01

T. UU.VV. 1 1500 40 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 20 1.79 2.8 20T. UU.VV. 2 1500 40 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 20 1.79 2.8 20T. UU.VV. 3 1500 40 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 20 1.79 2.8 20

PREP. MUESTRAS 24150 0.3 4x16Cu 43.57 63 0.01 1.01 AUTOCLAVE 1 3800 20 4x2.5+TTx2.5Cu 6.86 18 0.37 1.39 20AUTOCLAVE 2 3800 20 4x2.5+TTx2.5Cu 6.86 18 0.37 1.39 20

CAMPANA AUTOCL. 1250 20 4x2.5+TTx2.5Cu 2.26 18 0.12 1.13 20VITRO 3000 25 2x2.5+TTx2.5Cu 16.3 20 2.36 3.37 20

LAVAVAJILLAS 9000 27 4x4+TTx4Cu 16.24 24 0.77 1.78 25ESTERILIZACIÓN 2300 30 2x2.5+TTx2.5Cu 12.5 20 2.11 3.12 20

ARMARIO FRÍO 1250 20 2x2.5+TTx2.5Cu 6.79 20 0.74 1.75 20LABORATORIOS 3200 0.3 4x2.5Cu 5.77 20 0 1.01

CAMP. ABS. ATOM. 875 30 2x2.5+TTx2.5Cu 4.76 20 0.78 1.78 20VITRINA GASES 1500 20 4x2.5+TTx2.5Cu 2.71 18 0.15 1.16 20

CAMB. FLUJO LAMINAR 625 25 4x2.5+TTx2.5Cu 1.13 18 0.08 1.09 20ALMACÉN ÁCIDOS 625 15 4x2.5+TTx2.5Cu 1.13 18 0.05 1.06 20

BAÑOS 6500 0.3 4x2.5Cu 11.73 20 0.01 1.01 TERMO 2 1500 13 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 20 0.58 1.6 20TERMO 1 1500 15 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 20 0.67 1.69 20

TOMAS FUERZA 1000 25 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 20 0.74 1.75 20SECAMANOS 2500 20 2x2.5+TTx2.5Cu 13.59 20 1.54 2.56 20

CLIMA 60312 0.3 4x50Cu 108.82 122 0 1.01 VESTUARIOS 4625 0.3 4x2.5Cu 8.34 20 0.01 1.02

Extractor Baños 625 20 2x2.5+TTx2.5Cu 3.4 20 0.37 1.38 20SOLAR 1000 30 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 20 0.89 1.9 20

CALEFACCIÓN 2 1500 20 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 20 0.9 1.91 20CALEFACCIÓN 1 1500 20 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 20 0.9 1.91 20

VRV EXT 12500 15 4x6+TTx6Cu 22.55 31 0.4 1.41 25Clima ESTUFAS 4140 15 4x2.5+TTx2.5Cu 7.47 18 0.31 1.32 20

UTA 2 10000 25 4x4+TTx4Cu 18.04 24 0.8 1.81 25UTA 1 10000 25 4x4+TTx4Cu 18.04 24 0.8 1.81 25

Cli.LAB. ABS. ATOM. 5625 15 4x2.5+TTx2.5Cu 10.15 18 0.42 1.43 20Clima RACKS 1875 15 2x2.5+TTx2.5Cu 10.19 20 0.85 1.86 20Recuperador 11250 12 4x6+TTx6Cu 20.3 31 0.29 1.3 25

Unid. Internas VRF 2500 25 2x2.5+TTx2.5Cu 13.59 20 1.93 2.94 20reserva 1 5000 1 4x10+TTx10Cu 9.02 43 0.01 1.02 32reserva 2 2000 1 2x10+TTx10Cu 10.87 46 0.01 1.02 25

Cortocircuito

Denominación Longitud (m)

Sección (mm²)

IpccI (kA)

P de C (kA)

IpccF (A)

tmcicc (sg)

tficc (sg)

Lmáx (m)

Curvas válidas

LINEA GENERAL ALIMENT. 80 2(4x95+TTx50)Cu 12 50 3424.64 62.94 3.342 233.07 400DERIVACION IND. 10 4x150+TTx95Cu 7.6 10 3233.28 44.01 400;B

SAI 3 4x25+TTx16Cu 7.18 10 2975.31 0.93 100;B,C,D

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0.3 4x25Cu 6.6 10 2951.71 0.95 100CÁMARA FRÍA 15 2x2.5+TTx2.5Cu 6.55 10 586.16 0.24 16;B,C,D

ESTUFAS 1 0.3 2x2.5Cu 6.55 10 2734.43 0.01 16ESTUFAS 1-2 30 2x2.5+TTx2.5Cu 6.07 10 321.97 0.8 16;B,C,DESTUFAS 3-4 30 2x2.5+TTx2.5Cu 6.07 10 321.97 0.8 16;B,C,D

ESTUFAS 2 0.3 2x2.5Cu 6.55 10 2734.43 0.01 16ESTUFAS 5-6 30 2x2.5+TTx2.5Cu 6.07 10 321.97 0.8 16;B,C,DESTUFAS 7-8 30 2x2.5+TTx2.5Cu 6.07 10 321.97 0.8 16;B,C,D

LABORATORIOS 0.3 4x2.5Cu 6.55 10 2734.43 0.01 16T. LAB MICROB. 27 2x2.5+TTx2.5Cu 6.07 10 353.19 0.66 16;B,C,D

T. LAB ABS. ATOM. 30 2x2.5+TTx2.5Cu 6.07 10 321.97 0.8 16;B,C,DP. DE TRABAJO 1 20 2x2.5+TTx2.5Cu 6.07 10 456.45 0.4 16;B,C,DP. DE TRABAJO 2 20 2x2.5+TTx2.5Cu 6.07 10 456.45 0.4 16;B,C,D

L. F-Q 1 27 2x2.5+TTx2.5Cu 6.07 10 353.19 0.66 16;B,C,DL. F-Q 2 27 2x2.5+TTx2.5Cu 6.07 10 353.19 0.66 16;B,C,DRACKS 15 2x2.5+TTx2.5Cu 6.55 10 586.16 0.24 16;B,C,D

PCI 10 2x2.5+TTx2.5Cu 6.55 10 800.73 0.13 16;B,C,DINTRUSIÓN 10 2x2.5+TTx2.5Cu 6.55 10 800.73 0.13 16;B,C,D

PUERTAS 20 2x2.5+TTx2.5Cu 6.55 10 462.24 0.39 16;B,C,DRESERVA 3 2x10+TTx10Cu 6.55 10 2461.7 0.22 16;B,C,DRESERVA 3 2x10+TTx10Cu 6.55 10 2461.7 0.22 16;B,C,D

AL. LABORA. 1 0.3 4x1.5Cu 7.18 10 2824.61 10C. 1 99.6 2x1.5+TTx1.5Cu 6.27 10 64.34 7.19 10;BC. 3 90 2x1.5+TTx1.5Cu 6.27 10 71.04 5.9 10;BC.5 55 2x1.5+TTx1.5Cu 6.27 10 114.44 2.27 10;B,C

Al. Exterior 1 25 2x1.5+TTx1.5Cu 6.27 10 240.29 0.52 10;B,C,DAL. LABORA. 2 0.3 4x1.5Cu 7.18 10 2824.61 10

Al. Exterior 2 25 2x1.5+TTx1.5Cu 6.27 10 240.29 0.52 10;B,C,DC.2 87 2x1.5+TTx1.5Cu 6.27 10 73.42 5.52 10;BC. 4 90 2x1.5+TTx1.5Cu 6.27 10 71.04 5.9 10;BC.6 55 2x1.5+TTx1.5Cu 6.27 10 114.44 2.27 10;B,C

Bateria Condensadores 10 3x150+TTx95Cu 7.18 10 3084.82 31.27 400;BF. LABORATORIOS 0.3 4x2.5Cu 7.18 10 2975.31 0.01 20

T.L. MICROBI. 1 35 2x2.5+TTx2.5Cu 6.6 10 283.03 1.03 16;B,CT.L. MICROBI. 2 35 2x2.5+TTx2.5Cu 6.6 10 283.03 1.03 16;B,C

T.L. FISICO-QUIM 1 40 2x2.5+TTx2.5Cu 6.6 10 250.58 1.32 16;B,CT.L. FISICO-QUIM 2 40 2x2.5+TTx2.5Cu 6.6 10 250.58 1.32 16;B,CT.L. FISICO-QUIM 3 40 2x2.5+TTx2.5Cu 6.6 10 250.58 1.32 16;B,CT.L. ABSOR. ATOM. 40 2x2.5+TTx2.5Cu 6.6 10 250.58 1.32 16;B,C

RESERVA 2 4x10+TTx10Cu 7.18 10 2824.61 0.17 16;B,C,DRESERVA 2 2x10+TTx10Cu 7.18 10 2824.61 0.17 20;B,C,DF. VARIOS 0.3 4x2.5Cu 7.18 10 2975.31 0.01 16

T. UU.VV. 1 40 2x2.5+TTx2.5Cu 6.6 10 250.58 1.32 16;B,CT. UU.VV. 2 40 2x2.5+TTx2.5Cu 6.6 10 250.58 1.32 16;B,CT. UU.VV. 3 40 2x2.5+TTx2.5Cu 6.6 10 250.58 1.32 16;B,C

PREP. MUESTRAS 0.3 4x16Cu 7.18 10 3190.14 0.33 50AUTOCLAVE 1 20 4x2.5+TTx2.5Cu 7.08 10 467.84 0.38 16;B,C,DAUTOCLAVE 2 20 4x2.5+TTx2.5Cu 7.08 10 467.84 0.38 16;B,C,D

CAMPANA AUTOCL. 20 4x2.5+TTx2.5Cu 7.08 10 467.84 0.38 16;B,C,DVITRO 25 2x2.5+TTx2.5Cu 7.08 10 385.36 0.56 20;B,C

LAVAVAJILLAS 27 4x4+TTx4Cu 7.08 10 540.07 0.73 20;B,C,DESTERILIZACIÓN 30 2x2.5+TTx2.5Cu 7.08 10 327.6 0.77 16;B,C,D

ARMARIO FRÍO 20 2x2.5+TTx2.5Cu 7.08 10 467.84 0.38 16;B,C,DLABORATORIOS 0.3 4x2.5Cu 7.18 10 2975.31 0.01 16

CAMP. ABS. ATOM. 30 2x2.5+TTx2.5Cu 6.6 10 325.14 0.78 16;B,C,DVITRINA GASES 20 4x2.5+TTx2.5Cu 6.6 10 462.83 0.39 16;B,C,D

CAMB. FLUJO LAMINAR 25 4x2.5+TTx2.5Cu 6.6 10 381.96 0.57 16;B,C,DALMACÉN ÁCIDOS 15 4x2.5+TTx2.5Cu 6.6 10 587.11 0.24 16;B,C,D

BAÑOS 0.3 4x2.5Cu 7.18 10 2975.31 0.01 16TERMO 2 13 2x2.5+TTx2.5Cu 6.6 10 657.73 0.19 16;B,C,DTERMO 1 15 2x2.5+TTx2.5Cu 6.6 10 587.11 0.24 16;B,C,D

TOMAS FUERZA 25 2x2.5+TTx2.5Cu 6.6 10 381.96 0.57 16;B,C,DSECAMANOS 20 2x2.5+TTx2.5Cu 6.6 10 462.83 0.39 16;B,C,D

CLIMA 0.3 4x50Cu 7.18 10 3219.35 3.19 125 VESTUARIOS 0.3 4x2.5Cu 7.15 10 2963.47 0.01 16

Extractor Baños 20 2x2.5+TTx2.5Cu 6.58 10 462.53 0.39 16;B,C,DSOLAR 30 2x2.5+TTx2.5Cu 6.58 10 324.99 0.78 16;B,C,D

CALEFACCIÓN 2 20 2x2.5+TTx2.5Cu 6.58 10 462.53 0.39 16;B,C,D

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CALEFACCIÓN 1 20 2x2.5+TTx2.5Cu 6.58 10 462.53 0.39 16;B,C,DVRV EXT 15 4x6+TTx6Cu 7.15 10 1139.47 0.37 25;B,C,D

Clima ESTUFAS 15 4x2.5+TTx2.5Cu 7.15 10 596.23 0.23 16;B,C,DUTA 2 25 4x4+TTx4Cu 7.15 10 576.58 0.64 20;B,C,DUTA 1 25 4x4+TTx4Cu 7.15 10 576.58 0.64 20;B,C,D

Cli.LAB. ABS. ATOM. 15 4x2.5+TTx2.5Cu 7.15 10 596.23 0.23 16;B,C,DClima RACKS 15 2x2.5+TTx2.5Cu 7.15 10 596.23 0.23 16;B,C,DRecuperador 12 4x6+TTx6Cu 7.15 10 1309.6 0.28 25;B,C,D

Unid. Internas VRF 25 2x2.5+TTx2.5Cu 7.15 10 385.8 0.56 16;B,C,Dreserva 1 1 4x10+TTx10Cu 7.15 10 3003.32 0.15 16;B,C,Dreserva 2 1 2x10+TTx10Cu 7.15 10 3003.32 0.15 16;B,C,D

4.5. CALCULO DE LA PUESTA A TIERRA

- La resistividad del terreno es 300 ohmiosxm. - El electrodo en la puesta a tierra del edificio, se constituye con los siguientes elementos: M. conductor de Cu desnudo 35 mm² 30 m. M. conductor de Acero galvanizado 95 mm² Picas verticales de Cobre 14 mm de Acero recubierto Cu 14 mm 1 picas de 2m. de Acero galvanizado 25 mm Con lo que se obtendrá una Resistencia de tierra de 17.65 ohmios. Los conductores de protección, se calcularon adecuadamente y según la ITC-BT-18, en el apartado del cálculo de circuitos. Así mismo cabe señalar que la linea principal de tierra no será inferior a 16 mm² en Cu, y la linea de enlace con tierra, no será inferior a 25 mm² en Cu.

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6. CLIMATIZACION Y VENTILACION: CÁLCULO CARGA TÉRMICA DEL EDIFICIO

6.1. RESUMEN DE FÓRMULAS.

6.1.1. CARGA TÉRMICA DE CALEFACCIÓN DE UN LOCAL "Qct".

Qct = (Qstm + Qsi - Qsaip)·(1+F) + Qsv Siendo: Qstm = Pérdida de calor sensible por transmisión a través de los cerramientos (W). Qsi = Pérdida de calor sensible por infiltraciones de aire exterior (W). Qsaip = Ganancia de calor sensible por aportaciones internas permanentes (W). F = Suplementos (tanto por uno).

Qsv = Pérdida de calor sensible por aire de ventilación (W). PÉRDIDA DE CALOR SENSIBLE POR TRANSMISIÓN A TRAVÉS DE LOS CERRAMIENTOS "Qstm".

Qstm = U·A·(Ti - Te) Siendo: U i = Transmitancia térmica del cerramiento (W/m² K). Obtenido según CTE DB-HE 1. A i= Superficie del cerramiento (m²). Ti = Temperatura interior de diseño del local (°K). Te = Temperatura de diseño al otro lado del cerramiento (°K).

PÉRDIDA DE CALOR SENSIBLE POR INFILTRACIONES DE AIRE EXTERIOR "Qsi".

Qsi = Vae·0,33·(Ti - Te) Siendo: Vae i = Caudal de aire exterior frío que se introduce en el local (m³/h). Ti = Temperatura interior de diseño del local (°K). Te = Temperatura exterior de diseño (°K).

El caudal de aire exterior "Vae" se estima como el mayor de los descritos a continuación (2 métodos).

Infiltraciones de aire exterior por el método de las Rendijas "Vi".

Vi = (∑ i·fi·Li)·R·H Siendo: f = Coeficiente de infiltración de puertas y ventanas exteriores sometidas a la acción del viento, a barlovento (m³/h·m). L = Longitud de rendijas de puertas y ventanas exteriores sometidas a la acción del viento, a barlovento (m). R = Coeficiente característico del local. Según RIESTSCHEL Y RAISS viene dado por: R = 1 / [1+ (∑ j·fj·Lj/∑n·fn·Ln)]

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∑ j·fj·Lj = Caudal de aire infiltrado por puertas y ventanas exteriores sometidas a la acción del viento, a barlovento (m³/h). ∑ n·fn·Ln = Caudal de aire exfiltrado a través de huecos exteriores situados a sotavento o bien a través de huecos interiores del local (m³/h). H = Coeficiente característico del edificio. Se obtiene en función del viento dominante, el tipo y la situación del edificio.

Caudal de aire exterior por la tasa de Renovación Horaria "Vr". Vr = V · n Siendo: V = Volumen del local (m³). n = Número de renovaciones por hora (ren/h).

GANANCIA DE CALOR SENSIBLE POR APORTACIONES INTERNAS PERMANENTES "Qsaip".

Qsaip = Qsil + Qsp + Qsad Siendo: Qsil = Ganancia interna de calor sensible por Iluminación (W). Qsp = Ganancia interna de calor sensible debida a los Ocupantes (W). Qsad = Ganancia interna de calor sensible por Aparatos diversos (motores eléctricos, orde-nadores, etc).

SUPLEMENTOS.

F = Zo + Zis + Zpe Siendo: Zo = Suplemento por orientación Norte. Zis = Suplemento por interrupción del servicio. Zpe = Suplemento por más de 2 paredes exteriores.

PÉRDIDA DE CALOR SENSIBLE POR AIRE DE VENTILACION "Qsv".

Qsv = Vv·0,33·(Ti - Te) Siendo: Vv = Caudal de aire exterior necesario para la ventilación del local (m³/h). Estimado según RITE (Real Decreto 1027/2007) y CTE DB-HS 3. Ti = Temperatura interior de diseño del local (°K). Te = Temperatura exterior de diseño (°K). Es la temperatura de la localidad del proyecto o la proporcionada por el recuperador de energía.

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6.1.2. CARGA TÉRMICA DE REFRIGERACIÓN DE UN LOCAL.

La carga térmica de refrigeración de un local "Qr" se obtiene: Qr = Qst + Qlt Siendo: Qst = Aportación o carga térmica sensible (W). Qlt = Aportación o carga térmica latente (W).

CARGA TÉRMICA SENSIBLE "Qst".

Qst = Qsr + Qstr + Qstm + Qsi + Qsai + Qsv Siendo: Qsr = Calor por radiación solar a través de cristal (W). Qstr = Calor por transmisión y radiación a través de paredes y techos exteriores (W). Qstm = Calor por transmisión a través de paredes, techos y puertas interiores, suelos y ventanas (W). Qsi = Calor sensible por infiltraciones de aire exterior (W). Qsai = Calor sensible por aportaciones internas (W). Qsv = Calor sensible por aire de ventilación (W).

Calor por radiación solar a través de cristal "Qsr".

Qsr = R·A·fcr·fat·falm Siendo: R = Radiación solar (W/m²). -Con almacenamiento, R = Máxima aportación solar, a través de vidrio sencillo, correspon-diente a la orientación, mes y latitud considerados. -Sin almacenamiento, R = Aportación solar, a través de vidrio sencillo, correspondiente a la hora, orientación, mes y latitud considerados. A = Superficie de la ventana (m²). fcr = Factor de corrección de la radiación solar.

- Marco metálico o ningún marco (+17%). - Contaminación atmosférica (-15% máx.). - Altitud (+0,7% por 300 m). - Punto de rocío superior a 19,5 °C (-14% por 10 °C sin almac., -5% por 4 °C con al-mac.). - Punto de rocío inferior a 19,5 °C (+14% por 10 °C sin almac., +5% por 4 °C con al-mac.).

fat = Factor de atenuación por persianas u otros elementos. falm = Factor de almacenamiento en las estructuras del edificio.

Calor por transmisión y radiación a través de paredes y techos exteriores "Qstr".

Qstr = U·A·DET Siendo:

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U i = Transmitancia térmica del cerramiento (W/m² K). Obtenido según CTE DB-HE 1. A = Superficie del cerramiento. DET = Diferencia equivalente de temperaturas (°K). DET = a + DETs + b·(Rs/Rm)·(DETm - DETs) Siendo: a = Coeficiente corrector que tiene en cuenta:

- Un incremento distinto de 8° C entre las temperaturas interior y exterior (esta última to-mada a las 15 horas del mes considerado). - Una OMD distinta de 11° C.

DETs = Diferencia equivalente de temperatura a la hora considerada para el cerramiento a la sombra. DETm = Diferencia equivalente de temperatura a la hora considerada para el cerramiento soleado. b = Coeficiente corrector que considera el color de la cara exterior de la pared.

- Color oscuro, b=1. - Color medio, b=0,78 - Color claro, b=0,55.

Rs = Máxima insolación, correspondiente al mes y latitud supuestos, para la orientación considerada. Rm = Máxima insolación, correspondiente al mes de Julio y a 40° de latitud Norte, para la orientación considerada.

Calor por transmisión a través de paredes, techos y puertas interiores, suelos y ventanas "Qstm".

Qstm = U·A·(Te - Ti) Siendo: U i = Transmitancia térmica del cerramiento (W/m² K). Obtenido según CTE DB-HE 1. A = Superficie del cerramiento (m²). Te = Temperatura de diseño al otro lado del cerramiento (°K). Ti = Temperatura interior de diseño del local (°K).

Calor sensible por infiltraciones de aire exterior "Qsi".

Qsi = Vae·0,33·(Te - Ti) Siendo: Vae i = Caudal de aire exterior caliente que se introduce en el local (m³/h). Te = Temperatura exterior de diseño (°K). Ti = Temperatura interior de diseño del local (°K). El caudal de aire exterior se estima por la tasa de Renovación Horaria "Vr".

Vr = V · n Siendo: V = Volumen del local (m³).

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n = Número de renovaciones por hora (ren/h).

Calor sensible por aportaciones internas "Qsai".

Qsai = Qsil + Qsp + Qsad Siendo: Qsil = Ganancia interna de calor sensible por Iluminación (W). Qsp = Ganancia interna de calor sensible debida a los Ocupantes (W). Qsad = Ganancia interna de calor sensible por Aparatos diversos (motores eléctricos, orde-nadores, etc) (W).

Calor sensible por aire de ventilación "Qsv".

Qsv = Vv·0,33·(Te - Ti) Siendo: Vv = Caudal de aire exterior necesario para la ventilación del local (m³/h). Estimado según RITE (Real Decreto 1027/2007) y CTE DB-HS 3. Te = Temperatura exterior de diseño (°K). Es la temperatura de la localidad del proyecto o la proporcionada por el recuperador de energía. Ti = Temperatura interior de diseño (°K).

CARGA TÉRMICA LATENTE "Qlt". Qlt = Qli + Qlai + Qlv Siendo: Qli = Calor latente por infiltraciones de aire exterior (W). Qlai = Calor latente por aportaciones internas (W). Qlv = Calor latente por aire de ventilación (W).

Calor latente por infiltraciones de aire exterior "Qli".

Qli = Vae·0,84·(We - Wi) Siendo: Vae i = Caudal de aire exterior caliente que se introduce en el local (m³/h). We = Humedad absoluta del aire exterior (gw/kga). Wi = Humedad absoluta del aire interior (gw/kga). El caudal de aire exterior se estima por la tasa de Renovación Horaria "Vr".

Vr = V · n Siendo: V = Volumen del local (m³). n = Número de renovaciones por hora (ren/h).

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Calor latente por aportaciones internas "Qlai".

Qlai = Qlp + Qlad Siendo: Qlp = Ganancia interna de calor latente debida a los Ocupantes (W). Qlad = Ganancia interna de calor latente por Aparatos diversos (cafetera, freidora, etc) (W).

Calor latente por aire de ventilación "Qlv".

Qlv = Vv·0,84·(We - Wi) Siendo: Vv = Caudal de aire exterior necesario para la ventilación del local (m³/h). Estimado según RITE (Real Decreto 1027/2007) y CTE DB-HS 3. We = Humedad absoluta del aire exterior (gw/kga). Es la humedad de la localidad del pro-yecto o la proporcionada por el recuperador de energía. Wi = Humedad absoluta del aire interior (gw/kga).

6.1.3. RECUPERACION DE ENERGÍA.

TEMPERATURA DEL AIRE A LA SALIDA DEL RECUPERADOR "t1rec".

t1rec (invierno) = t1 + [(Rs/100) · (t2 - t1)] (ºC) t1rec (verano) = t1 - [(Rs/100) · (t1 - t2)] (ºC) Siendo: t1 = Temperatura aire exterior (ºC). t2 = Temperatura aire interior (ºC). Rs = Rendimiento sensible recuperador (%).

HUMEDAD ABSOLUTA DEL AIRE A LA SALIDA DEL RECUPERADOR "W1rec". W1rec = [h1rec - (1,004·t1rec)] / [2500,6 + (1,86·t1rec)] (kgw/kga) Siendo: h1rec (invierno) = Entalpía aire salida recuperador (kJ/kga) = h1 + [(Rec/100) · (h2 - h1)] h1rec (verano) = Entalpía aire salida recuperador (kJ/kga) = h1 - [(Ref/100) · (h1 - h2)] Rec = Rendimiento entálpico calefacción (%). Si Rec = 0, W1rec = W1. Ref = Rendimiento entálpico refrigeración (%). Si Ref = 0, W1rec = W1. h1 = Entalpía aire exterior (kJ/kga) = 1,004·t1 + [W1·(2500,6 + 1,86·t1)] h2 = Entalpía aire interior (kJ/kga) = 1,004·t2 + [W2·(2500,6 + 1,86·t2)] W1 = Humedad absoluta aire exterior (kgw/kga) = (Hr1/100)·Ws1 W2 = Humedad absoluta aire interior (kgw/kga) = (Hr2/100)·Ws2 Hr1 = Humedad relativa aire exterior (%). Hr2 = Humedad relativa aire interior (%). Ws1 = Humedad absoluta de saturación aire exterior (kgw/kga) = 0,62198· [Pvs1/(P-Pvs1)] Ws2 = Humedad absoluta de saturación aire interior (kgw/kga) = 0,62198· [Pvs2/(P-Pvs2)] P = Presión atmosférica (bar) = 1,01325

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Pvs1 = Presión de vapor de saturación aire exterior (bar) = e[A - B/T1] T1 = Temperatura aire exterior (°K). Pvs2 = Presión de vapor de saturación aire interior (bar) = e[A - B/T2] T2 = Temperatura aire interior (°K). A, B = Coeficientes en función de la temperatura.

ENERGIA TOTAL RECUPERADA "htr". htr (invierno) = (Rec/100) · (h2 - h1) · 0,327 · Vv (W) htr (verano) = (Ref/100) · (h1 - h2) · 0,327 · Vv (W) Vv = Caudal de ventilación (m3/h).

ENERGIA SENSIBLE RECUPERADA "hsr". hsr (invierno) = (Rs/100) · (t2 - t1) · 0,33 · Vv (W) hsr (verano) = (Rs/100) · (t1 - t2) · 0,33 · Vv (W) Vv = Caudal de ventilación (m3/h).

6.1.4. TRANSMITANCIA TÉRMICA DE LOS CERRAMIENTOS "U".

U = 1 / (1/hi + 1/he + ∑ i ei/λi + rc + rf ) Siendo: U = Transmitancia térmica del cerramiento (W/m² K). 1/hi = Resistencia térmica superficial interior (m² K / W). 1/he = Resistencia térmica superficial exterior (m² K / W). e = Espesor de las láminas del cerramiento (m). λ = Conductividad térmica de las láminas del cerramiento (W/m K). rc = Resistencia térmica de la cámara de aire (m² K / W). rf = Resistencia térmica del forjado (m² K / W).

6.1.5. CONDENSACIONES

1. TEMPERATURA SUPERFICIAL INTERIOR Y TEMPERATURA EN LA CARAS INTERIO-RES DEL CERRAMIENTO.

Tx = Tx-1 - [(Ti - Te)· R (x,x-1)/RT] Siendo: Tx = Temperatura en la cara x (°C). Tx-1= Temperatura en la cara x-1 (°C). Ti = Temperatura interior (°C). Te = Temperatura exterior (°C). R (x,x-1) = Resistencia térmica de la lámina comprendida entre las superficies x y x-1 (m² K / W). RT = Resistencia térmica total del cerramiento (m² K / W).

PRESIÓN DE VAPOR DE SATURACIÓN EN LA SUPERFICIE INTERIOR Y EN LAS CARAS INTERIORES DEL CERRAMIENTO.

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Pvsx = e [A - B/Tx]

Siendo: Pvsx = Presión de vapor de saturación en la cara x (bar). Tx = Temperatura en la cara x (°K). A, B = Coeficientes en función de la temperatura en la cara x.

PRESIÓN DE VAPOR EN LA SUPERFICIE INTERIOR Y EN LAS CARAS INTERIORES DEL CERRAMIENTO.

Pvx = Pvx-1 - [(Pvi - Pve)·Rv(x, x-1) / RvT] Siendo: Pvx = Presión de vapor en la cara x (mbar). Pvx-1 = Presión de vapor en la cara x-1 (mbar). Pvi = Presión de vapor interior (mbar). Pve = Presión de vapor exterior (mbar). Rv(x, x-1) = Resistencia al vapor de la lámina comprendida entre las superficies x y x-1 (MN· s/g). RvT = Resistencia al vapor total del cerramiento (MN· s/g).

TEMPERATURA DE ROCÍO EN LA SUPERFICIE INTERIOR Y EN LAS CARAS INTERIORES DEL CERRAMIENTO.

TRx = B /(A - ln Pvx) Siendo: TRx = Temperatura de rocío en la cara x (°K). Pvx = Presión de vapor en la cara x (bar). A, B = Coeficientes en función de la temperatura en la cara x.

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6.2. DATOS GENERALES.

6.2.1. DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA DEL EDIFICIO.

Denominación Superficie (m²) Volumen (m³) Recinto Carga interna Almacen 6.66 23.95 No habitable Almacen 2.66 9.55 No habitable

Laboratorio 19.25 69.2 Habitable Baja Laboratorio 25.56 91.91 Habitable Baja Laboratorio 9.26 33.29 Habitable Baja

Oficina 22.49 80.87 Habitable Baja Pasillo 49.38 177.53 Habitable Baja

Vestibulo 4.04 14.51 Habitable Baja Vestuario 13.01 46.76 Habitable Baja Vestuario 12.92 46.46 Habitable Baja

Sala de ordenadores 6.01 21.6 Habitable Baja Almacen 3.73 13.41 No habitable Pasillo 0 44.53 Habitable Baja

Laboratorio 34.93 129.07 Habitable Baja Laboratorio 10.81 39.93 Habitable Baja

6.2.2. DESCRIPCIÓN DE LOS CERRAMIENTOS.

PAREDES. - Descripción de la fábrica: Tabique Torrelaguna 2

Descripción láminas espesor (cm) Ts (°C) Tr (°C) Pv (mbar) Pvs (mbar) Interior

Azulejo cerámico 1 Mortero de yeso 1,5 T de LH doble

60mm<E<90mm 9

MW Lana mineral [0.031 W/[mK]]

6

P.F.C. hidráulico 250<d<350

2

Superficial Interior

U (W/m² °K): 0.35 Kg/m² : 110.6 Higrometría espacio interior: 3 o inferior - Descripción de la fábrica: Muro Exterior Torrelaguna

Descripción láminas espesor (cm) Ts (°C) Tr (°C) Pv (mbar) Pvs (mbar) Exterior 4,69 1,32 6,74 8,54

BH convencional espesor 200 mm

20 4,93 1,32 6,74 8,68

Cámara aire sin ventilar 2 6,25 4,31 8,32 9,5 Espuma de poliuretano

[PU] 6 7,28 4,34 8,33 10,2

T de LH doble 60mm<E<90mm

9 14,57 8,62 11,16 16,52

Mortero de yeso 2 17,15 9,54 11,87 19,48 Cámara aire sin ventilar 7 17,31 9,66 11,97 19,67

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Frondosa ligera 435<d<565

2 18,4 9,73 12,02 21,07

Superficial 19,21 10,68 12,81 22,17 Interior 20 10,68 12,81 23,29

U (W/m² °K): 0.4 Kg/m² : 272.9 Color: Medio Higrometría espacio interior: 3 o inferior - Descripción de la fábrica: Tabique Torrelaguna 1

Descripción láminas espesor (cm) Ts (°C) Tr (°C) Pv (mbar) Pvs (mbar) Interior

P.F.C. hidráulico 250<d<350

2

MW Lana mineral [0.031 W/[mK]]

7

P.F.C. hidráulico 250<d<350

2

Superficial Interior

U (W/m² °K): 0.34 Kg/m² : 14.8 Higrometría espacio interior: 3 o inferior - Descripción de la fábrica: Tabique Torrelaguna 3

Descripción láminas espesor (cm) Ts (°C) Tr (°C) Pv (mbar) Pvs (mbar) Interior

Azulejo cerámico 1 Mortero de yeso 2 T de LH doble

60mm<E<90mm 9

Mortero de yeso 2 Azulejo cerámico 1

Superficial Interior

U (W/m² °K): 1.33 Kg/m² : 162.7 Higrometría espacio interior: 3 o inferior FORJADOS. TERRAZAS. - Descripción de la fábrica: Cubierta Torrelaguna

Descripción láminas espesor (cm) Ts (°C) Tr (°C) Pv (mbar) Pvs (mbar) Exterior 4,69 1,32 6,74 8,54

EPS Poliestireno Expan-dido [0.029 W/[mK]]

6 4,9 1,32 6,74 8,66

Asfalto 1 15,96 1,35 6,76 18,05 Hormigón con áridos lige- 12 16,03 10,54 12,69 18,14

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ros 1800<d<2000 FU Entrevigado cerámico

-Canto 250 mm 25 16,51 10,64 12,77 18,69

Mortero de yeso 1,5 17,98 10,68 12,8 20,52 Cámara aire sin ventilar 20 18,08 10,68 12,8 20,65 Placa de yeso laminado

[PYL] 750<d<900 2 19,04 10,68 12,81 21,93

Superficial 19,47 10,68 12,81 22,52 Interior 20 10,68 12,81 23,29

U flujo ascendente (W/m² °K): 0.35 U flujo descendente (W/m² °K): 0.34 Kg/m² : 594.8 Color: Medio Higrometría espacio interior: 3 o inferior - Descripción de la fábrica: Cubierta Torrelaguna (1)

Descripción láminas espesor (cm) Ts (°C) Tr (°C) Pv (mbar) Pvs (mbar) Exterior 4,69 1,32 6,74 8,54

EPS Poliestireno Expan-dido [0.029 W/[mK]]

4 4,9 1,32 6,74 8,66

Asfalto 1 12,22 1,34 6,75 14,18 Hormigón con áridos lige-

ros 1800<d<2000 12 12,3 10,54 12,69 14,25

MW Lana mineral [0.031 W/[mK]]

3 12,77 10,64 12,78 14,7

FU Entrevigado cerámico -Canto 250 mm

25 17,91 10,64 12,78 20,43

Mortero de yeso 1,5 19,37 10,68 12,81 22,39 Superficial 19,47 10,68 12,81 22,53

Interior 20 10,68 12,81 23,29 U flujo ascendente (W/m² °K): 0.35 U flujo descendente (W/m² °K): 0.34 Kg/m² : 578.9 Color: Medio Higrometría espacio interior: 3 o inferior CUBIERTAS. SUELOS. - Descripción de la fábrica: Losa Torrelaguna (2)

Descripción láminas espesor (cm) Ts (°C) Tr (°C) Pv (mbar) Pvs (mbar) Interior

Superficial Cloruro de polivinilo

[PVC] 1

P.F. conglomerante hidr-áulico 250<d<350

4

MW Lana mineral [0.031 W/[mK]]

10

Hormigón con arcilla ex-pandida sin otros áridos d

20

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400 Panel de perlita expandi-

da [EPB] [>80%] 10

Asfalto arenoso 2 Arena y grava [1700<d<2200]

15

Terreno U flujo ascendente (W/m² °K): 0.65 (P = 10.52 m, A = 6.9 m²) U flujo descendente (W/m² °K): 0.65 (P = 10.52 m, A = 6.9 m²) U flujo ascendente (W/m² °K): 0.69 (P = 6.55 m, A = 2.64 m²) U flujo descendente (W/m² °K): 0.69 (P = 6.55 m, A = 2.64 m²) U flujo ascendente (W/m² °K): 0.59 (P = 19.84 m, A = 18.1 m²) U flujo descendente (W/m² °K): 0.59 (P = 19.84 m, A = 18.1 m²) U flujo ascendente (W/m² °K): 0.54 (P = 21.06 m, A = 25.66 m²) U flujo descendente (W/m² °K): 0.54 (P = 21.06 m, A = 25.66 m²) U flujo ascendente (W/m² °K): 0.58 (P = 50.97 m, A = 49.5 m²) U flujo descendente (W/m² °K): 0.58 (P = 50.97 m, A = 49.5 m²) U flujo ascendente (W/m² °K): 0.63 (P = 17.47 m, A = 13.17 m²) U flujo descendente (W/m² °K): 0.63 (P = 17.47 m, A = 13.17 m²) U flujo ascendente (W/m² °K): 0.66 (P = 9.79 m, A = 5.98 m²) U flujo descendente (W/m² °K): 0.66 (P = 9.79 m, A = 5.98 m²) U flujo ascendente (W/m² °K): 0.52 (P = 27.69 m, A = 36.2 m²) U flujo descendente (W/m² °K): 0.52 (P = 27.69 m, A = 36.2 m²) U flujo ascendente (W/m² °K): 0.61 (P = 13.41 m, A = 11.03 m²) U flujo descendente (W/m² °K): 0.61 (P = 13.41 m, A = 11.03 m²) Kg/m² : 388.4 Higrometría espacio interior: 3 o inferior PUERTAS. - Denominación: Madera DMB Opaca. Ancho puerta (m): 0.8 Alto puerta (m): 2.1 Nº de hojas: 1 Disposición: Vertical U panel (W/m² °K): 2 U marco (W/m² °K): 2 Fracción marco (%): 100 Color marco: Marrón Tono marco: Medio U puerta (W/m² °K): 2 f(m³/h·m): 15 Factor atenuación radiación solar: 0.06 Dispositivo sombra: Retranqueo 20 cm - Denominación: Madera DMB Opaca. Ancho puerta (m): 0.92 Alto puerta (m): 2.1 Nº de hojas: 1 Disposición: Vertical U panel (W/m² °K): 2 U marco (W/m² °K): 2 Fracción marco (%): 100 Color marco: Marrón

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Tono marco: Medio U puerta (W/m² °K): 2 f(m³/h·m): 15 Factor atenuación radiación solar: 0.06 Dispositivo sombra: Retranqueo 20 cm - Denominación: Madera DMB Opaca. Ancho puerta (m): 0.9 Alto puerta (m): 2.1 Nº de hojas: 1 Disposición: Vertical U panel (W/m² °K): 2 U marco (W/m² °K): 2 Fracción marco (%): 100 Color marco: Marrón Tono marco: Medio U puerta (W/m² °K): 2 f(m³/h·m): 15 Factor atenuación radiación solar: 0.06 Dispositivo sombra: Retranqueo 20 cm - Denominación: Madera DMB Opaca. Ancho puerta (m): 0.82 Alto puerta (m): 2.1 Nº de hojas: 1 Disposición: Vertical U panel (W/m² °K): 2 U marco (W/m² °K): 2 Fracción marco (%): 100 Color marco: Marrón Tono marco: Medio U puerta (W/m² °K): 2 f(m³/h·m): 15 Factor atenuación radiación solar: 0.06 Dispositivo sombra: Retranqueo 20 cm VENTANAS. - Denominación: Metálica Vidrio_Aisl_Lam (4-9-(6+6)) Baja Emis. Ancho ventana (m): 1.6 Alto ventana (m): 1.8 Nº de hojas: 2 Disposición: Vertical U acristalamiento (W/m² °K): 2.1 U marco (W/m² °K): 5.7 Fracción marco (%): 18.33 Color marco: Blanco Tono marco: Medio U ventana (W/m² °K): 2.89 f(m³/h·m): 1.5 Factor atenuación radiación solar: 0.46 Factor solar vidrio: 0.55 Dispositivo sombra: Retranqueo 27 cm

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- Denominación: Metálica Vidrio_Aisl_Lam (4-9-(6+6)) Baja Emis. Ancho ventana (m): 1.2 Alto ventana (m): 1.8 Nº de hojas: 2 Disposición: Vertical U acristalamiento (W/m² °K): 2.1 U marco (W/m² °K): 5.7 Fracción marco (%): 22.22 Color marco: Blanco Tono marco: Medio U ventana (W/m² °K): 3.06 f(m³/h·m): 1.5 Factor atenuación radiación solar: 0.44 Factor solar vidrio: 0.55 Dispositivo sombra: Retranqueo 27 cm - Denominación: Metálica Vidrio_Aisl_Lam (4-9-(6+6)) Baja Emis. Ancho ventana (m): 0.8 Alto ventana (m): 1.8 Nº de hojas: 2 Disposición: Vertical U acristalamiento (W/m² °K): 2.1 U marco (W/m² °K): 5.7 Fracción marco (%): 30 Color marco: Blanco Tono marco: Medio U ventana (W/m² °K): 3.4 f(m³/h·m): 1.5 Factor atenuación radiación solar: 0.41 Factor solar vidrio: 0.55 Dispositivo sombra: Retranqueo 27 cm - Denominación: Metálica Vidrio_Aisl_Lam (4-9-(6+6)) Baja Emis. Ancho ventana (m): 1.8 Alto ventana (m): 1.8 Nº de hojas: 2 Disposición: Vertical U acristalamiento (W/m² °K): 2.1 U marco (W/m² °K): 5.7 Fracción marco (%): 17.04 Color marco: Blanco Tono marco: Medio U ventana (W/m² °K): 2.84 f(m³/h·m): 1.5 Factor atenuación radiación solar: 0.47 Factor solar vidrio: 0.55 Dispositivo sombra: Retranqueo 27 cm - Denominación: Metálica Vidrio_Aisl_Lam (4-9-(6+6)) Baja Emis. Ancho ventana (m): 1.2 Alto ventana (m): 3.05 Nº de hojas: 2 Disposición: Vertical

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U acristalamiento (W/m² °K): 2.1 U marco (W/m² °K): 5.7 Fracción marco (%): 19.95 Color marco: Blanco Tono marco: Medio U ventana (W/m² °K): 2.97 f(m³/h·m): 1.5 Factor atenuación radiación solar: 0.45 Factor solar vidrio: 0.55 Dispositivo sombra: Retranqueo 27 cm - Denominación: Metálica Vidrio_Aisl_Lam (4-9-(6+6)) Baja Emis. Ancho ventana (m): 2.5 Alto ventana (m): 1.8 Nº de hojas: 2 Disposición: Vertical U acristalamiento (W/m² °K): 2.1 U marco (W/m² °K): 5.7 Fracción marco (%): 14.13 Color marco: Blanco Tono marco: Medio U ventana (W/m² °K): 2.71 f(m³/h·m): 1.5 Factor atenuación radiación solar: 0.48 Factor solar vidrio: 0.55 Dispositivo sombra: Retranqueo 27 cm - Denominación: Metálica Vidrio_Aisl_Lam (4-9-(6+6)) Baja Emis. Ancho ventana (m): 0.8 Alto ventana (m): 1.8 Nº de hojas: 1 Disposición: Vertical U acristalamiento (W/m² °K): 2.1 U marco (W/m² °K): 5.7 Fracción marco (%): 20.67 Color marco: Blanco Tono marco: Medio U ventana (W/m² °K): 2.98 f(m³/h·m): 1.5 Factor atenuación radiación solar: 0.45 Factor solar vidrio: 0.55 Dispositivo sombra: Retranqueo 27 cm - Denominación: PVC 2 CÁM Vidrio_Aislante (4-6-4). Ancho ventana (m): 1.5 Alto ventana (m): 3 Nº de hojas: 2 Disposición: Vertical U acristalamiento (W/m² °K): 3.3 U marco (W/m² °K): 2.2 Fracción marco (%): 16.8 Color marco: Blanco Tono marco: Medio U ventana (W/m² °K): 3.27

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f(m³/h·m): 1.5 Factor atenuación radiación solar: 0.64 Factor solar vidrio: 0.76 Dispositivo sombra: Retranqueo 27 cm - Denominación: PVC 2 CÁM Vidrio_Aislante (4-6-4). Ancho ventana (m): 2.7 Alto ventana (m): 3 Nº de hojas: 2 Disposición: Vertical U acristalamiento (W/m² °K): 3.3 U marco (W/m² °K): 2.2 Fracción marco (%): 11.11 Color marco: Blanco Tono marco: Medio U ventana (W/m² °K): 3.28 f(m³/h·m): 1.5 Factor atenuación radiación solar: 0.68 Factor solar vidrio: 0.76 Dispositivo sombra: Retranqueo 27 cm - Denominación: Metálica Vidrio_Aisl_Lam (4-9-(6+6)) Baja Emis. Ancho ventana (m): 2.7 Alto ventana (m): 3.05 Nº de hojas: 4 Disposición: Vertical U acristalamiento (W/m² °K): 2.1 U marco (W/m² °K): 5.7 Fracción marco (%): 16.74 Color marco: Blanco Tono marco: Medio U ventana (W/m² °K): 2.84 f(m³/h·m): 1.5 Factor atenuación radiación solar: 0.47 Factor solar vidrio: 0.55 Dispositivo sombra: Retranqueo 27 cm - Denominación: Metálica Vidrio_Aisl_Lam (4-9-(6+6)) Baja Emis. Ancho ventana (m): 11.5 Alto ventana (m): 1.6 Nº de hojas: 12 Disposición: Vertical U acristalamiento (W/m² °K): 2.1 U marco (W/m² °K): 5.7 Fracción marco (%): 15.54 Color marco: Blanco Tono marco: Medio U ventana (W/m² °K): 2.78 f(m³/h·m): 1.5 Factor atenuación radiación solar: 0.48 Factor solar vidrio: 0.55 Dispositivo sombra: Retranqueo 27 cm

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6.2.3. CONDICIONES EXTERIORES.

Localidad Base: Madrid (Barajas) Localidad Real: TORRELAGUNA Altitud s.n.m. (m): 740 Longitud : 3° 32' Oeste Latitud : 40° 49' Norte Zona Climática : D3 Situación edificio: Edificios separados, o casas de ciudad que sobresalen sensiblemente de sus vecinos Tipo edificio: Edificios de varias plantas o de una sola planta con viviendas adosadas INVIERNO. Nivel percentil (%): 97.5 Tª seca (°C): -3,7 Tª seca corregida (°C): -4,91 Grados día anuales base 15°C: 1.403 Intensidad viento dominante (m/s): 4,4 Dirección viento dominante: Norte Tª seca recuperador en zona Z. Comunes (°C): 8,46 Tª seca recuperador en zona L. Abs Ato (°C): 8,23 Tª seca recuperador en zona Estufas (°C): 8,23 Tª seca recuperador en zona L. Microbi (°C): 8,23 Tª seca recuperador en zona L.Fis-Qui (°C): 8,23 VERANO. - ZONA: Z. Comunes

Mes proyecto: Agosto Hora solar proyecto: 14 Nivel percentil (%): 2.5 Oscilación media diaria OMD (ºC): 15,8 Oscilación media anual OMA (ºC): 41,4 Tª seca (°C): 35 Tª seca corregida (°C): 34,4 Tª húmeda (°C): 20,8 Tª húmeda corregida (°C): 20,8 Humedad relativa (%): 28,74 Humedad absoluta (gw/kga): 9,75 Tª seca recuperador (°C): 29,03 Humedad absoluta recuperador(gw/kga): 9,75

- ZONA: L. Microbi

Mes proyecto: Agosto Hora solar proyecto: 17 Nivel percentil (%): 2.5 Oscilación media diaria OMD (ºC): 15,8 Oscilación media anual OMA (ºC): 41,4 Tª seca (°C): 35 Tª seca corregida (°C): 33,67 Tª húmeda (°C): 20,8 Tª húmeda corregida (°C): 20,5 Humedad relativa (%): 29,58 Humedad absoluta (gw/kga): 9,64 Tª seca recuperador (°C): 28,77 Humedad absoluta recuperador(gw/kga): 9,64

- ZONA: Estufas

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Mes proyecto: Julio Hora solar proyecto: 17 Nivel percentil (%): 2.5 Oscilación media diaria OMD (ºC): 15,8 Oscilación media anual OMA (ºC): 41,4 Tª seca (°C): 35 Tª seca corregida (°C): 33,67 Tª húmeda (°C): 20,8 Tª húmeda corregida (°C): 20,5 Humedad relativa (%): 29,58 Humedad absoluta (gw/kga): 9,64 Tª seca recuperador (°C): 28,77 Humedad absoluta recuperador(gw/kga): 9,64

- ZONA: Z. Frío

Mes proyecto: Julio Hora solar proyecto: 16 Nivel percentil (%): 2.5 Oscilación media diaria OMD (ºC): 15,8 Oscilación media anual OMA (ºC): 41,4 Tª seca (°C): 35 Tª seca corregida (°C): 34,4 Tª húmeda (°C): 20,8 Tª húmeda corregida (°C): 20,8 Humedad relativa (%): 28,74 Humedad absoluta (gw/kga): 9,75

- ZONA: Racks

Mes proyecto: Julio Hora solar proyecto: 16 Nivel percentil (%): 2.5 Oscilación media diaria OMD (ºC): 15,8 Oscilación media anual OMA (ºC): 41,4 Tª seca (°C): 35 Tª seca corregida (°C): 34,4 Tª húmeda (°C): 20,8 Tª húmeda corregida (°C): 20,8 Humedad relativa (%): 28,74 Humedad absoluta (gw/kga): 9,75

6.2.4. CONDICIONES INTERIORES.

INVIERNO. Tª locales no calefactados (°C): 5 Interrupción servicio instalación calefacción: Más de 10 horas parada VERANO. Tª locales no refrigerados (°C) - Zona: Z. Comunes (Agosto, 14 horas) = 31,4 - Zona: L. Microbi (Agosto, 17 horas) = 30,67 - Zona: Estufas (Julio, 17 horas) = 30,67 - Zona: Z. Frío (Julio, 16 horas) = 31,4 - Zona: Racks (Julio, 16 horas) = 31,4 Horas diarias funcionamiento instalación: 12

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6.3. CARGA TÉRMICA INVIERNO.

6.3.1. ZONA Z. Comunes.

DENOMINACIÓN LOCAL: Laboratorio Fluido calefacción: Refrigerante Sistema calefacción: Refrigerante recirculación aire interior Temperatura (°C): 21 Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm"

Cerramiento Orienta-ción

U (W/m² °K)

Superficie (m²)

Ti - Te (°K) Qstmi (W)

Pared int. 0.35 7.23 16 41 Pared int. 0.35 5.18 16 29 Pared ext. SE 0.4 9.22 25.91 96

Ventana metálica SE 2.84 3.24 25.91 238 Suelo terreno Horizontal 0.59 19.25 25.91 294

Terraza Horizontal 0.35 19.25 25.91 175 TOTAL (W) 873

Aire de Ventilación "Vv" Sup. (m²) m³/h·m² Vvs (m³/h) Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local (m³/h) Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h

2 72 144 * Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv"

Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W) 144 0.33 12.54 596

Aportaciones internas de calor permanentes "Qsaip"

Iluminación Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W) Qsaip (W) 115 214 0 329

Carga Suplementaria "Qss"

Qstm + Qsi - Qsaip (W)

Orientación Zo

Interrupción Servicio Zis

+ 2 paredes exteriores Zpe

F Qss (W)

544 0.1 0.1 54 DENOMINACIÓN LOCAL: Oficina Fluido calefacción: Refrigerante Sistema calefacción: Refrigerante recirculación aire interior Temperatura (°C): 21 Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm"

Cerramiento Orienta-ción

U (W/m² °K)

Superficie (m²)

Ti - Te (°K) Qstmi (W)

Pared int. 0.35 1.39 16 8 Pared ext. SE 0.4 11.78 25.91 122

Ventana metálica SE 2.71 4.5 25.91 316 Pared ext. NE 0.4 14.61 25.91 151

Ventana metálica NE 2.84 3.24 25.91 238

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Suelo terreno Horizontal 0.54 22.49 25.91 315 Terraza Horizontal 0.35 22.49 25.91 204

TOTAL (W) 1354 Aire de Ventilación "Vv" Sup. (m²) m³/h·m² Vvs (m³/h) Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local (m³/h) Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h

3 45 135 * Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv"

Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W) 135 0.33 12.54 559

Aportaciones internas de calor permanentes "Qsaip"

Iluminación Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W) Qsaip (W) 225 249 0 474

Carga Suplementaria "Qss"

Qstm + Qsi - Qsaip (W)

Orientación Zo

Interrupción Servicio Zis

+ 2 paredes exteriores Zpe

F Qss (W)

880 0.1 0.1 88 DENOMINACIÓN LOCAL: Pasillo Fluido calefacción: Refrigerante Sistema calefacción: Refrigerante recirculación aire interior Temperatura (°C): 21 Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm"

Cerramiento Orienta-ción

U (W/m² °K)

Superficie (m²)

Ti - Te (°K) Qstmi (W)

Pared ext. SO 0.4 2.61 25.91 27 Ventana metálica SO 2.97 3.66 25.91 281

Pared int. 0.35 7.64 16 43 Puerta madera 2 1.68 16 54

Pared int. 0.35 5.17 16 29 Pared ext. NE 0.4 4.12 25.91 43 Pared ext. NE 0.4 8.95 25.91 93

Ventana metálica NE 2.84 3.24 25.91 238 Pared int. 0.35 8.15 16 46 Pared int. 0.35 6.94 16 39

Puerta madera 2 1.93 16 62 Pared int. 0.35 4.86 16 27

Puerta madera 2 1.72 16 55 Suelo terreno Horizontal 0.58 49.38 25.91 742

Terraza Horizontal 0.35 31.85 25.91 289 TOTAL (W) 2068

Aire de Ventilación "Vv" Sup. (m²) m³/h·m² Vvs (m³/h) Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local (m³/h) Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h

25 28.8 720 *

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Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv"

Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W) 720 0.33 12.54 2980

Carga Suplementaria "Qss"

Qstm + Qsi - Qsaip (W)

Orientación Zo

Interrupción Servicio Zis

+ 2 paredes exteriores Zpe

F Qss (W)

2068 0.1 0.05 0.15 310 DENOMINACIÓN LOCAL: Vestibulo Fluido calefacción: Refrigerante Sistema calefacción: Refrigerante recirculación aire interior Temperatura (°C): 21 Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm"

Cerramiento Orienta-ción

U (W/m² °K)

Superficie (m²)

Ti - Te (°K) Qstmi (W)

Pared ext. NE 0.4 1.45 25.91 15 Ventana metálica NE 2.84 8.23 25.91 606

Suelo terreno Horizontal 0.69 4.04 25.91 72 Terraza Horizontal 0.35 4.04 25.91 37

TOTAL (W) 730 Carga Suplementaria "Qss"

Qstm + Qsi - Qsaip (W)

Orientación Zo

Interrupción Servicio Zis

+ 2 paredes exteriores Zpe

F Qss (W)

730 0.1 0.1 73 DENOMINACIÓN LOCAL: Pasillo Fluido calefacción: Refrigerante Sistema calefacción: Refrigerante recirculación aire interior Temperatura (°C): 21 Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm"

Cerramiento Orienta-ción

U (W/m² °K)

Superficie (m²)

Ti - Te (°K) Qstmi (W)

Pared ext. NO 0.4 12.39 25.91 128 Ventana metálica NO 2.78 18.4 25.91 1327

Pared ext. SO 0.4 3.67 25.91 38 Pared ext. SE 0.4 12.42 25.91 129

Ventana metálica SE 2.78 18.4 25.91 1327 Pared ext. NE 0.4 3.66 25.91 38

Terraza Horizontal 0.35 17.57 25.91 159 TOTAL (W) 3146

Carga Suplementaria "Qss"

Qstm + Qsi - Qsaip (W)

Orientación Zo

Interrupción Servicio Zis

+ 2 paredes exteriores Zpe

F Qss (W)

3146 0.1 0.05 0.15 472

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RESUMEN CARGA TÉRMICA ZONA Z. Comunes

Local Transm. Qstm (W)

Infiltrac. Qsi (W)

Ap. int. Qsaip (W)

Suplem. Qss (W)

Fs (%) Qc (W) Ventilac. Qsv (W)

Qct

Laboratorio 873 0 -329 54 10 658 596 12Oficina 1354 0 -474 88 10 1065 559 16Pasillo 2068 0 0 310 10 2616 2980 55

Vestibulo 730 0 0 73 10 883 0 8Pasillo 3146 0 0 472 10 3980 0 39Suma 8171 0 -803 997 9202 4135

Total Zona (W): 13

6.3.2. ZONA L. Abs Ato.

DENOMINACIÓN LOCAL: Laboratorio Fluido calefacción: Refrigerante Sistema calefacción: Refrigerante recirculación aire interior Temperatura (°C): 21 Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm"

Cerramiento Orienta-ción

U (W/m² °K)

Superficie (m²)

Ti - Te (°K) Qstmi (W)

Pared ext. SO 0.4 7.37 25.91 76 Ventana metálica SO 2.89 2.88 25.91 216

Pared ext. SE 0.4 14.36 25.91 149 Suelo terreno Horizontal 0.61 10.81 25.91 171

Terraza Horizontal 0.35 10.81 25.91 98 TOTAL (W) 710

Aire de Ventilación "Vv" Sup. (m²) m³/h·m² Vvs (m³/h) Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local (m³/h) Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h

2 72 144 * Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv"

Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W) 144 0.33 12.77 607

Carga Suplementaria "Qss"

Qstm + Qsi - Qsaip (W)

Orientación Zo

Interrupción Servicio Zis

+ 2 paredes exteriores Zpe

F Qss (W)

710 0.1 0.1 71 RESUMEN CARGA TÉRMICA ZONA L. Abs Ato

Local Transm. Qstm (W)

Infiltrac. Qsi (W)

Ap. int. Qsaip (W)

Suplem. Qss (W)

Fs (%) Qc (W) Ventilac. Qsv (W)

Qct

Laboratorio 710 0 0 71 10 859 607 14Suma 710 0 0 71 859 607

Total Zona (W): 14

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, 280

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6.3.3. ZONA Estufas.

DENOMINACIÓN LOCAL: Laboratorio Fluido calefacción: Refrigerante Sistema calefacción: Refrigerante recirculación aire interior Temperatura (°C): 21 Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm"

Cerramiento Orienta-ción

U (W/m² °K)

Superficie (m²)

Ti - Te (°K) Qstmi (W)

Pared ext. NO 0.4 5.28 25.91 55 Ventana metálica NO 2.98 1.44 25.91 111

Pared int. 0.35 6.42 16 36 Suelo terreno Horizontal 0.65 9.26 25.91 156

Terraza Horizontal 0.35 9.26 25.91 84 TOTAL (W) 442

Aire de Ventilación "Vv" Sup. (m²) m³/h·m² Vvs (m³/h) Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local (m³/h) Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h

1 72 72 * Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv"

Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W) 72 0.33 12.77 304

Aportaciones internas de calor permanentes "Qsaip"

Iluminación Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W) Qsaip (W) 56 107 0 163

Carga Suplementaria "Qss"

Qstm + Qsi - Qsaip (W)

Orientación Zo

Interrupción Servicio Zis

+ 2 paredes exteriores Zpe

F Qss (W)

279 0.1 0.1 28 RESUMEN CARGA TÉRMICA ZONA Estufas

Local Transm. Qstm (W)

Infiltrac. Qsi (W)

Ap. int. Qsaip (W)

Suplem. Qss (W)

Fs (%) Qc (W) Ventilac. Qsv (W)

Qct

Laboratorio 442 0 -163 28 10 338 304 64Suma 442 0 -163 28 338 304

Total Zona (W): 64

6.3.4. ZONA L. Microbi.

DENOMINACIÓN LOCAL: Laboratorio Fluido calefacción: Refrigerante Sistema calefacción: Refrigerante recirculación aire interior Temperatura (°C): 21 Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm"

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Cerramiento Orienta-ción

U (W/m² °K)

Superficie (m²)

Ti - Te (°K) Qstmi (W)

Pared ext. NO 0.4 10.51 25.91 109 Ventana metálica NO 2.84 3.24 25.91 238

Pared ext. SO 0.4 19.53 25.91 202 Ventana metálica SO 2.71 4.5 25.91 316

Pared int. 0.35 5.22 16 29 Suelo terreno Horizontal 0.54 25.56 25.91 358

Terraza Horizontal 0.35 25.56 25.91 232 TOTAL (W) 1484

Aire de Ventilación "Vv" Sup. (m²) m³/h·m² Vvs (m³/h) Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local (m³/h) Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h

3 72 216 * Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv"

Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W) 216 0.33 12.77 911

Aportaciones internas de calor permanentes "Qsaip"

Iluminación Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W) Qsaip (W) 153 321 0 474

Carga Suplementaria "Qss"

Qstm + Qsi - Qsaip (W)

Orientación Zo

Interrupción Servicio Zis

+ 2 paredes exteriores Zpe

F Qss (W)

1010 0.1 0.1 101 RESUMEN CARGA TÉRMICA ZONA L. Microbi

Local Transm. Qstm (W)

Infiltrac. Qsi (W)

Ap. int. Qsaip (W)

Suplem. Qss (W)

Fs (%) Qc (W) Ventilac. Qsv (W)

Qct

Laboratorio 1484 0 -474 101 10 1222 911 21Suma 1484 0 -474 101 1222 911

Total Zona (W): 21

6.3.5. ZONA L.Fis-Qui.

DENOMINACIÓN LOCAL: Laboratorio Fluido calefacción: Refrigerante Sistema calefacción: Refrigerante recirculación aire interior Temperatura (°C): 21 Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm"

Cerramiento Orienta-ción

U (W/m² °K)

Superficie (m²)

Ti - Te (°K) Qstmi (W)

Pared int. 0.34 4.05 16 22 Pared ext. SO 0.4 9.71 25.91 101

Ventana metálica SO 3.06 2.16 25.91 171 Ventana metálica SO 3.06 2.16 25.91 171

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NIF

A86

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l: C

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, 280

03 M

adrid

Pared ext. SE 0.4 7.3 25.91 76 Ventana metálica SE 3.06 2.16 25.91 171 Ventana metálica SE 3.4 1.44 25.91 127

Pared int. 0.35 1.67 16 9 Pared int. 0.35 2.15 16 12

Suelo terreno Horizontal 0.52 34.93 25.91 471 Terraza Horizontal 0.35 34.93 25.91 317

TOTAL (W) 1648 Aire de Ventilación "Vv" Sup. (m²) m³/h·m² Vvs (m³/h) Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local (m³/h) Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h

4 72 288 * Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv"

Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W) 288 0.33 12.77 1214

Carga Suplementaria "Qss"

Qstm + Qsi - Qsaip (W)

Orientación Zo

Interrupción Servicio Zis

+ 2 paredes exteriores Zpe

F Qss (W)

1648 0.1 0.1 165 RESUMEN CARGA TÉRMICA ZONA L.Fis-Qui

Local Transm. Qstm (W)

Infiltrac. Qsi (W)

Ap. int. Qsaip (W)

Suplem. Qss (W)

Fs (%) Qc (W) Ventilac. Qsv (W)

Qct

Laboratorio 1648 0 0 165 10 1994 1214 32Suma 1648 0 0 165 1994 1214

Total Zona (W): 32

6.3.6. ZONA Vest. M.

DENOMINACIÓN LOCAL: Vestuario Fluido calefacción: Refrigerante Sistema calefacción: Refrigerante recirculación aire interior Temperatura (°C): 21 Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm"

Cerramiento Orienta-ción

U (W/m² °K)

Superficie (m²)

Ti - Te (°K) Qstmi (W)

Pared ext. NO 0.4 7.43 25.91 77 Pared int. 1.33 5.22 16 111

Suelo terreno Horizontal 0.63 13.01 25.91 212 Terraza Horizontal 0.35 13.01 25.91 118

TOTAL (W) 518 Aire de Ventilación "Vv" Sup. (m²) m³/h·m² Vvs (m³/h) Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local (m³/h) Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h

90 *

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Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv"

Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W) 90 0.33 25.91 770

Carga Suplementaria "Qss"

Qstm + Qsi - Qsaip (W)

Orientación Zo

Interrupción Servicio Zis

+ 2 paredes exteriores Zpe

F Qss (W)

518 0.1 0.1 52 RESUMEN CARGA TÉRMICA ZONA Vest. M

Local Transm. Qstm (W)

Infiltrac. Qsi (W)

Ap. int. Qsaip (W)

Suplem. Qss (W)

Fs (%) Qc (W) Ventilac. Qsv (W)

Qct

Vestuario 518 0 0 52 10 627 770 13Suma 518 0 0 52 627 770

Total Zona (W): 13

6.3.7. ZONA Vest. F.

DENOMINACIÓN LOCAL: Vestuario Fluido calefacción: Refrigerante Sistema calefacción: Refrigerante recirculación aire interior Temperatura (°C): 21 Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm"

Cerramiento Orienta-ción

U (W/m² °K)

Superficie (m²)

Ti - Te (°K) Qstmi (W)

Pared ext. NO 0.4 7.38 25.91 76 Pared int. 1.33 9.53 16 203

Suelo terreno Horizontal 0.63 12.92 25.91 211 Terraza Horizontal 0.35 12.92 25.91 117

TOTAL (W) 607 Aire de Ventilación "Vv" Sup. (m²) m³/h·m² Vvs (m³/h) Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local (m³/h) Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h

90 * Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv"

Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Ti - Te (°K) Qsv (W) 90 0.33 25.91 770

Carga Suplementaria "Qss"

Qstm + Qsi - Qsaip (W)

Orientación Zo

Interrupción Servicio Zis

+ 2 paredes exteriores Zpe

F Qss (W)

607 0.1 0.1 61 RESUMEN CARGA TÉRMICA ZONA Vest. F

Local Transm. Infiltrac. Ap. int. Suplem. Fs (%) Qc (W) Ventilac. Qct

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Qstm (W) Qsi (W) Qsaip (W)

Qss (W) Qsv (W)

Vestuario 607 0 0 61 10 735 770 15Suma 607 0 0 61 735 770

Total Zona (W): 15

6.3.8. RESUMEN CARGA TÉRMICA EDIFICIO

Zona Carga Total Qct

(W) Z. Comunes 13336 L. Abs Ato 1466

Estufas 642 L. Microbi 2133 L.Fis-Qui 3208 Vest. M 1397 Vest. F 1505

Carga Total Edificio (W) 23688 6.4. CARGA TÉRMICA VERANO.

6.4.1. ZONA Z. Comunes. (Agosto, 14 horas)

DENOMINACIÓN LOCAL: Pasillo Ocupación: 2 m²/pers. Actividad: Persona que pasea Alumbrado Fluorescente: 6 W/m². Fluido refrigeración: Refrigerante Sistema refrigeración: Refrigerante recirculación aire interior Temperatura (°C): 24 Temperatura humeda (°C): 17,06 Humedad relativa (%): 50 Humedad absoluta (gw/Kga): 9,27 Calor por Radiación a través de cristal "Qsr"

Cerramiento Orient. Radiación (W/m²)

Sup.(m²) FC Ra-diac.

F. Ate-nuac.

F. Alma-cen.

Qsri (W)

Ventana metálica SO 523.35 3.18 1.283 0.45 0.54 523 Sombra 38.33 0.48 1.283 0.45 0.91 10

Ventana metálica NE 364.76 3.24 1.283 0.47 0.3 213 Total (W) 746

Calor por Transmisión y Radiación en paredes y techos exteriores "Qstr"

Cerramiento Orientación U (W/m²°K) Superficie (m²)

Dif. equiv. Tª (°K) Qstri (W)

Pared ext. SO 0.4 2.61 7.83 8 Pared ext. NE 0.4 4.12 5.34 9 Pared ext. NE 0.4 8.95 5.34 19 Terraza Horizontal 0.34 31.85 11.4 123

Total (W) 159 Calor por Transmisión en paredes, techos y puertas interiores, suelos y ventanas "Qstm"

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Cerramiento Orientación U (W/m²°K) Superficie (m²)

Te - Ti (°K) Qstmi (W)

Ventana metálica SO 2.97 3.66 10.4 113 Ventana metálica NE 2.84 3.24 10.4 96

Pared int. 0.35 6.94 7.4 18 Puerta madera 2 1.93 7.4 29

Pared int. 0.35 13.5 7.4 35 Pared int. 0.35 3.28 7.4 8

Puerta madera 2 1.93 7.4 29 Pared int. 1.33 3.18 7.4 31 Pared int. 1.33 1.63 7.4 16 Pared int. 1.33 1.66 7.4 16 Pared int. 1.33 3.18 7.4 31 Pared int. 0.35 3.3 7.4 9

Puerta madera 2 1.93 7.4 29 Pared int. 0.35 4.86 7.4 13

Puerta madera 2 1.72 7.4 25 Suelo terreno Horizontal 0.58 49.38 10.4 298

Total (W) 796 Aportaciones Internas de calor sensible "Qsai"

Iluminación Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W) Qsai (W) 296 1850 2146

Aire de Ventilación "Vv" Sup. (m²) m³/h·m² Vvs (m³/h) Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local (m³/h) Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h

25 28.8 720 * Calor sensible por aire de Ventilación "Qsv"

Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Te - Ti (°K) Qsv (W) 720 0.33 5.03 1196

Aportaciones Internas de calor latente "Qlai"

Personas Qlp (W) Varios Qlad (W) Qlai (W) 1800 0 1800

Calor latente por aire de Ventilación "Qlv"

Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 We-Wi (g/Kg)

Qlv (W)

720 0.84 0.48 292 DENOMINACIÓN LOCAL: Vestibulo Ocupación: 10 m²/pers. Actividad: Persona que pasea Alumbrado Fluorescente: 6 W/m². Fluido refrigeración: Refrigerante Sistema refrigeración: Refrigerante recirculación aire interior Temperatura (°C): 24 Temperatura humeda (°C): 17,06

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Humedad relativa (%): 50 Humedad absoluta (gw/Kga): 9,27 Calor por Radiación a través de cristal "Qsr"

Cerramiento Orient. Radiación (W/m²)

Sup.(m²) FC Ra-diac.

F. Ate-nuac.

F. Alma-cen.

Qsri (W)

Ventana metálica NE 364.76 8.23 1.283 0.47 0.3 543 Total (W) 543

Calor por Transmisión y Radiación en paredes y techos exteriores "Qstr"

Cerramiento Orientación U (W/m²°K) Superficie (m²)

Dif. equiv. Tª (°K) Qstri (W)

Pared ext. NE 0.4 1.45 5.34 3 Terraza Horizontal 0.34 4.04 11.4 16

Total (W) 19 Calor por Transmisión en paredes, techos y puertas interiores, suelos y ventanas "Qstm"

Cerramiento Orientación U (W/m²°K) Superficie (m²)

Te - Ti (°K) Qstmi (W)

Ventana metálica NE 2.84 8.23 10.4 243 Suelo terreno Horizontal 0.69 4.04 10.4 29

Total (W) 272 Aportaciones Internas de calor sensible "Qsai"

Iluminación Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W) Qsai (W) 24 74 98

Aportaciones Internas de calor latente "Qlai"

Personas Qlp (W) Varios Qlad (W) Qlai (W) 72 0 72

DENOMINACIÓN LOCAL: Laboratorio Ocupación: 10 m²/pers. Actividad: Trabajo ligero taller Alumbrado Fluorescente: 6 W/m². Fluido refrigeración: Refrigerante Sistema refrigeración: Refrigerante recirculación aire interior Temperatura (°C): 24 Temperatura humeda (°C): 17,06 Humedad relativa (%): 50 Humedad absoluta (gw/Kga): 9,27 Calor por Radiación a través de cristal "Qsr"

Cerramiento Orient. Radiación (W/m²)

Sup.(m²) FC Ra-diac.

F. Ate-nuac.

F. Alma-cen.

Qsri (W)

Ventana metálica SO 523.35 1.71 1.283 0.44 0.54 275

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Sombra 38.33 0.45 1.283 0.44 0.91 9 Ventana metálica SO 523.35 1.71 1.283 0.44 0.54 275

Sombra 38.33 0.45 1.283 0.44 0.91 9 Ventana metálica SE 522.03 2.16 1.283 0.44 0.5 320 Ventana metálica SE 522.03 1.44 1.283 0.41 0.5 196

Total (W) 1084 Calor por Transmisión y Radiación en paredes y techos exteriores "Qstr"

Cerramiento Orientación U (W/m²°K) Superficie (m²)

Dif. equiv. Tª (°K) Qstri (W)

Pared ext. SO 0.4 9.71 7.83 30 Pared ext. SE 0.4 7.3 13.34 39 Terraza Horizontal 0.34 34.93 11.4 135

Total (W) 204 Calor por Transmisión en paredes, techos y puertas interiores, suelos y ventanas "Qstm"

Cerramiento Orientación U (W/m²°K) Superficie (m²)

Te - Ti (°K) Qstmi (W)

Pared int. 0.34 4.05 7.4 10 Ventana metálica SO 3.06 2.16 10.4 69 Ventana metálica SO 3.06 2.16 10.4 69 Ventana metálica SE 3.06 2.16 10.4 69 Ventana metálica SE 3.4 1.44 10.4 51

Pared int. 0.35 1.67 7.4 4 Pared int. 0.35 2.15 7.4 6

Suelo terreno Horizontal 0.52 34.93 10.4 189 Total (W) 467

Aportaciones Internas de calor sensible "Qsai"

Iluminación Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W) Qsai (W) 210 344 554

Aire de Ventilación "Vv" Sup. (m²) m³/h·m² Vvs (m³/h) Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local (m³/h) Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h

4 72 288 * Calor sensible por aire de Ventilación "Qsv"

Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Te - Ti (°K) Qsv (W) 288 0.33 5.03 478

Aportaciones Internas de calor latente "Qlai"

Personas Qlp (W) Varios Qlad (W) Qlai (W) 536 0 536

Calor latente por aire de Ventilación "Qlv"

Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 We-Wi (g/Kg)

Qlv (W)

288 0.84 0.48 117

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DENOMINACIÓN LOCAL: Laboratorio Ocupación: 10 m²/pers. Actividad: Trabajo ligero taller Alumbrado Fluorescente: 6 W/m². Fluido refrigeración: Refrigerante Sistema refrigeración: Refrigerante recirculación aire interior Temperatura (°C): 24 Temperatura humeda (°C): 17,06 Humedad relativa (%): 50 Humedad absoluta (gw/Kga): 9,27 Calor por Radiación a través de cristal "Qsr"

Cerramiento Orient. Radiación (W/m²)

Sup.(m²) FC Ra-diac.

F. Ate-nuac.

F. Alma-cen.

Qsri (W)

Ventana metálica SO 523.35 2.3 1.283 0.46 0.54 385 Sombra 38.33 0.58 1.283 0.46 0.91 12

Total (W) 397 Calor por Transmisión y Radiación en paredes y techos exteriores "Qstr"

Cerramiento Orientación U (W/m²°K) Superficie (m²)

Dif. equiv. Tª (°K) Qstri (W)

Pared ext. SO 0.4 7.37 7.83 23 Pared ext. SE 0.4 14.36 13.34 77 Terraza Horizontal 0.34 10.81 11.4 42

Total (W) 142 Calor por Transmisión en paredes, techos y puertas interiores, suelos y ventanas "Qstm"

Cerramiento Orientación U (W/m²°K) Superficie (m²)

Te - Ti (°K) Qstmi (W)

Ventana metálica SO 2.89 2.88 10.4 87 Suelo terreno Horizontal 0.61 10.81 10.4 69

Total (W) 156 Aportaciones Internas de calor sensible "Qsai"

Iluminación Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W) Qsai (W) 65 172 237

Aire de Ventilación "Vv" Sup. (m²) m³/h·m² Vvs (m³/h) Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local (m³/h) Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h

2 72 144 * Calor sensible por aire de Ventilación "Qsv"

Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Te - Ti (°K) Qsv (W) 144 0.33 5.03 239

Aportaciones Internas de calor latente "Qlai"

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Personas Qlp (W) Varios Qlad (W) Qlai (W)

268 0 268 Calor latente por aire de Ventilación "Qlv"

Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 We-Wi (g/Kg)

Qlv (W)

144 0.84 0.48 58 DENOMINACIÓN LOCAL: Oficina Ocupación: 10 m²/pers. Actividad: Oficinista, actividad moderada Alumbrado Fluorescente: 10 W/m². Fluido refrigeración: Refrigerante Sistema refrigeración: Refrigerante recirculación aire interior Temperatura (°C): 24 Temperatura humeda (°C): 17,06 Humedad relativa (%): 50 Humedad absoluta (gw/Kga): 9,27 Calor por Radiación a través de cristal "Qsr"

Cerramiento Orient. Radiación (W/m²)

Sup.(m²) FC Ra-diac.

F. Ate-nuac.

F. Alma-cen.

Qsri (W)

Ventana metálica SE 522.03 4.5 1.283 0.48 0.5 726 Ventana metálica NE 364.76 3.24 1.283 0.47 0.3 213

Total (W) 939 Calor por Transmisión y Radiación en paredes y techos exteriores "Qstr"

Cerramiento Orientación U (W/m²°K) Superficie (m²)

Dif. equiv. Tª (°K) Qstri (W)

Pared ext. SE 0.4 11.78 13.34 63 Pared ext. NE 0.4 14.61 5.34 31 Terraza Horizontal 0.34 22.49 11.4 87

Total (W) 181 Calor por Transmisión en paredes, techos y puertas interiores, suelos y ventanas "Qstm"

Cerramiento Orientación U (W/m²°K) Superficie (m²)

Te - Ti (°K) Qstmi (W)

Ventana metálica SE 2.71 4.5 10.4 127 Ventana metálica NE 2.84 3.24 10.4 96

Suelo terreno Horizontal 0.54 22.49 10.4 126 Total (W) 349

Aportaciones Internas de calor sensible "Qsai"

Iluminación Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W) Qsai (W) 225 213 438

Aire de Ventilación "Vv"

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Sup. (m²) m³/h·m² Vvs (m³/h) Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local (m³/h) Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h

3 45 135 * Calor sensible por aire de Ventilación "Qsv"

Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Te - Ti (°K) Qsv (W) 135 0.33 5.03 224

Aportaciones Internas de calor latente "Qlai"

Personas Qlp (W) Varios Qlad (W) Qlai (W) 180 0 180

Calor latente por aire de Ventilación "Qlv"

Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 We-Wi (g/Kg)

Qlv (W)

135 0.84 0.48 55 DENOMINACIÓN LOCAL: Laboratorio Ocupación: 10 m²/pers. Actividad: Trabajo ligero taller Alumbrado Fluorescente: 6 W/m². Fluido refrigeración: Refrigerante Sistema refrigeración: Refrigerante recirculación aire interior Temperatura (°C): 24 Temperatura humeda (°C): 17,06 Humedad relativa (%): 50 Humedad absoluta (gw/Kga): 9,27 Calor por Radiación a través de cristal "Qsr"

Cerramiento Orient. Radiación (W/m²)

Sup.(m²) FC Ra-diac.

F. Ate-nuac.

F. Alma-cen.

Qsri (W)

Ventana metálica SE 522.03 3.24 1.283 0.47 0.5 508 Total (W) 508

Calor por Transmisión y Radiación en paredes y techos exteriores "Qstr"

Cerramiento Orientación U (W/m²°K) Superficie (m²)

Dif. equiv. Tª (°K) Qstri (W)

Pared ext. SE 0.4 9.22 13.34 49 Terraza Horizontal 0.34 19.25 11.4 75

Total (W) 124 Calor por Transmisión en paredes, techos y puertas interiores, suelos y ventanas "Qstm"

Cerramiento Orientación U (W/m²°K) Superficie (m²)

Te - Ti (°K) Qstmi (W)

Ventana metálica SE 2.84 3.24 10.4 96 Suelo terreno Horizontal 0.59 19.25 10.4 118

Total (W) 214

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Aportaciones Internas de calor sensible "Qsai"

Iluminación Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W) Qsai (W) 115 172 287

Aire de Ventilación "Vv" Sup. (m²) m³/h·m² Vvs (m³/h) Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local (m³/h) Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h

2 72 144 * Calor sensible por aire de Ventilación "Qsv"

Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Te - Ti (°K) Qsv (W) 144 0.33 5.03 239

Aportaciones Internas de calor latente "Qlai"

Personas Qlp (W) Varios Qlad (W) Qlai (W) 268 0 268

Calor latente por aire de Ventilación "Qlv"

Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 We-Wi (g/Kg)

Qlv (W)

144 0.84 0.48 58 RESUMEN CARGA TÉRMICA ZONA Z. Comunes

CARGA SENSIBLE Local Qsr(W) Qstr(W) Qstm(

W) Qsi(W) Qsai(W

) Fs(%) Qs(W) Qsv(W) Qst(W) Qse(W

Pasillo 746 159 796 2146 10 4232 1196 5428 Vestibulo 543 19 272 98 10 1025 1025

Laboratorio 1084 204 467 554 10 2540 478 3018 Laboratorio 397 142 156 237 10 1025 239 1264

Oficina 939 181 349 438 10 2098 224 2322 Laboratorio 508 124 214 287 10 1246 239 1485

SUMA 4217 829 2254 3760 12166 2376 14542

CARGA LATENTE Local Qli(W) Qlai(W) Fs(%) Ql(W) Qlv(W) Qlt(W) Qle(W) Pasillo 0 1800 10 1980 292 2272

Vestibulo 0 72 10 79 79 Laboratorio 0 536 10 590 117 707 Laboratorio 0 268 10 295 58 353

Oficina 0 180 10 198 55 253 Laboratorio 0 268 10 295 58 353

SUMA 3124 3436 580 4016 Carga Total Zona (W) 18558 Carga Sensible Total Zona (W) 14542

6.4.2. ZONA L. Microbi. (Agosto, 17 horas)

DENOMINACIÓN LOCAL: Laboratorio

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Ocupación: 10 m²/pers. Actividad: Trabajo ligero taller Alumbrado Fluorescente: 6 W/m². Fluido refrigeración: Refrigerante Sistema refrigeración: Refrigerante recirculación aire interior Temperatura (°C): 24 Temperatura humeda (°C): 17,06 Humedad relativa (%): 50 Humedad absoluta (gw/Kga): 9,27 Calor por Radiación a través de cristal "Qsr"

Cerramiento Orient. Radiación (W/m²)

Sup.(m²) FC Ra-diac.

F. Ate-nuac.

F. Alma-cen.

Qsri (W)

Ventana metálica NO 364.76 2.53 1.286 0.47 0.44 245 Sombra 38.33 0.71 1.286 0.47 0.93 15

Ventana metálica SO 523.35 3.74 1.286 0.48 0.58 703 Sombra 38.33 0.76 1.286 0.48 0.93 17

Total (W) 980 Calor por Transmisión y Radiación en paredes y techos exteriores "Qstr"

Cerramiento Orientación U (W/m²°K) Superficie (m²)

Dif. equiv. Tª (°K) Qstri (W)

Pared ext. NO 0.4 10.51 10.67 45 Pared ext. SO 0.4 19.53 19.1 149 Terraza Horizontal 0.34 25.56 15.77 137

Total (W) 331 Calor por Transmisión en paredes, techos y puertas interiores, suelos y ventanas "Qstm"

Cerramiento Orientación U (W/m²°K) Superficie (m²)

Te - Ti (°K) Qstmi (W)

Ventana metálica NO 2.84 3.24 9.67 89 Ventana metálica SO 2.71 4.5 9.67 118

Pared int. 0.35 5.22 6.67 12 Suelo terreno Horizontal 0.54 25.56 9.67 133

Total (W) 352 Aportaciones Internas de calor sensible "Qsai"

Iluminación Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W) Qsai (W) 153 258 411

Aire de Ventilación "Vv" Sup. (m²) m³/h·m² Vvs (m³/h) Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local (m³/h) Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h

3 72 216 * Calor sensible por aire de Ventilación "Qsv"

Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Te - Ti (°K) Qsv (W) 216 0.33 4.77 340

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Aportaciones Internas de calor latente "Qlai"

Personas Qlp (W) Varios Qlad (W) Qlai (W) 402 0 402

Calor latente por aire de Ventilación "Qlv"

Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 We-Wi (g/Kg)

Qlv (W)

216 0.84 0.37 67 RESUMEN CARGA TÉRMICA ZONA L. Microbi

CARGA SENSIBLE Local Qsr(W) Qstr(W) Qstm(

W) Qsi(W) Qsai(W

) Fs(%) Qs(W) Qsv(W) Qst(W) Qse(W

Laboratorio 980 331 352 411 10 2281 340 2621 SUMA 980 331 352 411 2281 340 2621

CARGA LATENTE

Local Qli(W) Qlai(W) Fs(%) Ql(W) Qlv(W) Qlt(W) Qle(W) Laboratorio 0 402 10 442 67 509

SUMA 402 442 67 509 Carga Total Zona (W) 3131 Carga Sensible Total Zona (W) 2621

6.4.3. ZONA Estufas. (Julio, 17 horas)

DENOMINACIÓN LOCAL: Laboratorio Ocupación: 10 m²/pers. Actividad: Trabajo ligero taller Alumbrado Fluorescente: 6 W/m². Fluido refrigeración: Refrigerante Sistema refrigeración: Refrigerante recirculación aire interior Temperatura (°C): 24 Temperatura humeda (°C): 17,06 Humedad relativa (%): 50 Humedad absoluta (gw/Kga): 9,27 Calor por Radiación a través de cristal "Qsr"

Cerramiento Orient. Radiación (W/m²)

Sup.(m²) FC Ra-diac.

F. Ate-nuac.

F. Alma-cen.

Qsri (W)

Ventana metálica NO 454.63 0.97 1.286 0.45 0.44 112 Sombra 52.86 0.47 1.286 0.45 0.93 13

Total (W) 125 Calor por Transmisión y Radiación en paredes y techos exteriores "Qstr"

Cerramiento Orientación U (W/m²°K) Superficie (m²)

Dif. equiv. Tª (°K) Qstri (W)

Pared ext. NO 0.4 5.28 11.65 25 Terraza Horizontal 0.34 9.26 16.68 53

Total (W) 78

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Calor por Transmisión en paredes, techos y puertas interiores, suelos y ventanas "Qstm"

Cerramiento Orientación U (W/m²°K) Superficie (m²)

Te - Ti (°K) Qstmi (W)

Ventana metálica NO 2.98 1.44 9.67 41 Pared int. 0.35 6.42 6.67 15 Pared int. 0.35 17.81 6.67 42

Suelo terreno Horizontal 0.65 9.26 9.67 58 Total (W) 156

Aportaciones Internas de calor sensible "Qsai"

Iluminación Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W) Qsai (W) 56 86 142

Aire de Ventilación "Vv" Sup. (m²) m³/h·m² Vvs (m³/h) Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local (m³/h) Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h

1 72 72 * Calor sensible por aire de Ventilación "Qsv"

Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Te - Ti (°K) Qsv (W) 72 0.33 4.77 113

Aportaciones Internas de calor latente "Qlai"

Personas Qlp (W) Varios Qlad (W) Qlai (W) 134 0 134

Calor latente por aire de Ventilación "Qlv"

Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 We-Wi (g/Kg)

Qlv (W)

72 0.84 0.37 22 RESUMEN CARGA TÉRMICA ZONA Estufas

CARGA SENSIBLE Local Qsr(W) Qstr(W) Qstm(

W) Qsi(W) Qsai(W

) Fs(%) Qs(W) Qsv(W) Qst(W) Qse(W

Laboratorio 125 78 156 142 10 551 113 664 SUMA 125 78 156 142 551 113 664

CARGA LATENTE

Local Qli(W) Qlai(W) Fs(%) Ql(W) Qlv(W) Qlt(W) Qle(W) Laboratorio 0 134 10 147 22 169

SUMA 134 147 22 169 Carga Total Zona (W) 834 Carga Sensible Total Zona (W) 664

6.4.4. ZONA Z. Frío. (Julio, 16 horas)

DENOMINACIÓN LOCAL: Almacen

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Ocupación: 40 m²/pers. Actividad: Trabajo ligero taller Alumbrado Fluorescente: 3 W/m². Fluido refrigeración: Refrigerante Sistema refrigeración: Refrigerante recirculación aire interior Temperatura (°C): 24 Temperatura humeda (°C): 17,06 Humedad relativa (%): 50 Humedad absoluta (gw/Kga): 9,27 Calor por Transmisión y Radiación en paredes y techos exteriores "Qstr"

Cerramiento Orientación U (W/m²°K) Superficie (m²)

Dif. equiv. Tª (°K) Qstri (W)

Terraza Horizontal 0.34 3.73 15.3 19 Total (W) 19

Calor por Transmisión en paredes, techos y puertas interiores, suelos y ventanas "Qstm"

Cerramiento Orientación U (W/m²°K) Superficie (m²)

Te - Ti (°K) Qstmi (W)

Suelo terreno Horizontal 0.69 3.73 10.4 27 Total (W) 27

Aportaciones Internas de calor sensible "Qsai"

Iluminación Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W) Qsai (W) 11 86 97

Aire de Ventilación "Vv" Sup. (m²) m³/h·m² Vvs (m³/h) Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local (m³/h) Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h

3.73 2.52 9.4 * Calor sensible por aire de Ventilación "Qsv"

Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Te - Ti (°K) Qsv (W) 9.4 0.33 10.4 32

Aportaciones Internas de calor latente "Qlai"

Personas Qlp (W) Varios Qlad (W) Qlai (W) 134 0 134

Calor latente por aire de Ventilación "Qlv"

Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 We-Wi (g/Kg)

Qlv (W)

9.4 0.84 0.48 4 RESUMEN CARGA TÉRMICA ZONA Z. Frío

CARGA SENSIBLE Local Qsr(W) Qstr(W) Qstm( Qsi(W) Qsai(W Fs(%) Qs(W) Qsv(W) Qst(W) Qse(W

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W) ) Almacen 19 27 97 10 157 32 189 SUMA 19 27 97 157 32 189

CARGA LATENTE

Local Qli(W) Qlai(W) Fs(%) Ql(W) Qlv(W) Qlt(W) Qle(W) Almacen 0 134 10 147 4 151 SUMA 134 147 4 151

Carga Total Zona (W) 341 Carga Sensible Total Zona (W) 189

6.4.5. ZONA Racks. (Julio, 16 horas)

DENOMINACIÓN LOCAL: Sala de ordenadores Ocupación: 2.5 m²/pers. Actividad: Oficinista, actividad moderada Alumbrado Fluorescente: 10 W/m². Fluido refrigeración: Refrigerante Sistema refrigeración: Refrigerante recirculación aire interior Temperatura (°C): 24 Temperatura humeda (°C): 17,06 Humedad relativa (%): 50 Humedad absoluta (gw/Kga): 9,27 Calor por Transmisión y Radiación en paredes y techos exteriores "Qstr"

Cerramiento Orientación U (W/m²°K) Superficie (m²)

Dif. equiv. Tª (°K) Qstri (W)

Pared ext. NO 0.4 8.16 7.65 25 Pared ext. NE 0.4 9.53 7.07 27 Terraza Horizontal 0.34 6.01 15.3 31

Total (W) 83 Calor por Transmisión en paredes, techos y puertas interiores, suelos y ventanas "Qstm"

Cerramiento Orientación U (W/m²°K) Superficie (m²)

Te - Ti (°K) Qstmi (W)

Pared int. 1.33 9.53 7.4 94 Suelo terreno Horizontal 0.66 6.01 10.4 41

Total (W) 135 Aportaciones Internas de calor sensible "Qsai"

Iluminación Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W) Qsai (W) 60 213 273

Aire de Ventilación "Vv" Sup. (m²) m³/h·m² Vvs (m³/h) Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local (m³/h) Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h

3 28.8 86.4 * Calor sensible por aire de Ventilación "Qsv"

Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 Te - Ti (°K) Qsv (W) 86.4 0.33 10.4 297

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Aportaciones Internas de calor latente "Qlai"

Personas Qlp (W) Varios Qlad (W) Qlai (W) 180 0 180

Calor latente por aire de Ventilación "Qlv"

Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 We-Wi (g/Kg)

Qlv (W)

86.4 0.84 0.48 35 RESUMEN CARGA TÉRMICA ZONA Racks

CARGA SENSIBLE Local Qsr(W) Qstr(W) Qstm(

W) Qsi(W) Qsai(W

) Fs(%) Qs(W) Qsv(W) Qst(W) Qse(W

Sala de ordenadores 83 135 273 10 540 297 837 SUMA 83 135 273 540 297 837

CARGA LATENTE

Local Qli(W) Qlai(W) Fs(%) Ql(W) Qlv(W) Qlt(W) Qle(W) Sala de ordenadores 0 180 10 198 35 233

SUMA 180 198 35 233 Carga Total Zona (W) 1070 Carga Sensible Total Zona (W) 837

6.4.6. RESUMEN CARGA TÉRMICA VERANO EDIFICIO.

SENSIBLE LATENTE Qt

ZONA Qst (W) Qse (W) Qlt (W) Qle (W) Qst + Qlt (W) Z. Comunes 14542 4016 18558 L. Microbi 2621 509 3131 Estufas 664 169 834 Z. Frío 189 151 341 Racks 837 233 1070 SUMA 18854 5079 23933

Carga Total Edificio (W) 23933 Carga Sensible Total Edificio (W) 18854

6.4.7. RESUMEN CARGA TÉRMICA VERANO HORA A HORA (KW).

ZONA / MES 1 2 3 4 5 6 7 8

Z. Comunes / Junio 11.577 12.139 12.673 Z. Comunes / Julio 12.279 12.822 13.352

Z. Comunes / Agosto 12.425 12.888 13.388 Z. Comunes / Septiembre 11.225 11.3 11.796

L. Microbi / Junio 2.049 1.991 1.969 L. Microbi / Julio 2.19 2.126 2.101

L. Microbi / Agosto 2.21 2.138 2.115 L. Microbi / Septiembre 1.909 1.84 1.821

Estufas / Junio 0.47 0.493 0.518

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Estufas / Julio 0.493 0.52 0.544 Estufas / Agosto 0.453 0.483 0.51

Estufas / Septiembre 0.298 0.332 0.368 Z. Frío / Junio 0.247 0.259 0.269 Z. Frío / Julio 0.255 0.266 0.276

Z. Frío / Agosto 0.255 0.265 0.276 Z. Frío / Septiembre 0.238 0.248 0.258

Racks / Junio 0.383 0.461 0.538 Racks / Julio 0.434 0.511 0.587

Racks / Agosto 0.431 0.509 0.584 Racks / Septiembre 0.31 0.385 0.46

ZONA / MES 9 10 11 12 13 14 15 16

Z. Comunes / Junio 13.216 13.448 14.584 15.195 15.688 17.36 17.314 17.195 Z. Comunes / Julio 13.905 14.127 15.209 15.927 16.27 18.235 18.175 18.047

Z. Comunes / Agosto 13.977 14.141 15.143 16.17 16.202 18.558* 18.482 18.367 Z. Comunes / Septiembre 12.466 12.438 13.571 14.621 14.874 15.093 16.99 16.894

L. Microbi / Junio 2.005 2.051 1.915 2.151 2.424 2.518 2.706 2.875 L. Microbi / Julio 2.137 2.181 1.976 2.277 2.567 2.671 2.865 3.042

L. Microbi / Agosto 2.15 2.193 1.915 2.325 2.62 2.755 2.948 3.125 L. Microbi / Septiembre 1.857 1.374 1.733 2.084 2.377 2.661 2.76 2.914

Estufas / Junio 0.552 0.587 0.632 0.689 0.727 0.711 0.752 0.788 Estufas / Julio 0.579 0.616 0.663 0.718 0.759 0.74 0.775 0.815

Estufas / Agosto 0.547 0.587 0.637 0.695 0.735 0.725 0.744 0.781 Estufas / Septiembre 0.407 0.448 0.5 0.559 0.599 0.643 0.633 0.647

Z. Frío / Junio 0.277 0.288 0.299 0.31 0.319 0.329 0.332 0.333 Z. Frío / Julio 0.284 0.295 0.304 0.316 0.327 0.336 0.34 0.341*

Z. Frío / Agosto 0.284 0.294 0.303 0.316 0.326 0.335 0.339 0.34 Z. Frío / Septiembre 0.268 0.277 0.287 0.299 0.309 0.319 0.321 0.323

Racks / Junio 0.619 0.722 0.801 0.885 0.94 0.994 1.014 1.017 Racks / Julio 0.669 0.771 0.851 0.935 0.995 1.048 1.068 1.07*

Racks / Agosto 0.664 0.761 0.841 0.927 0.987 1.043 1.065 1.067 Racks / Septiembre 0.535 0.619 0.7 0.785 0.847 0.908 0.929 0.931

ZONA / MES 17 18 19 20 21 22 23 24

Z. Comunes / Junio 16.526 12.711 Z. Comunes / Julio 17.343 13.269

Z. Comunes / Agosto 17.625 13.24 Z. Comunes / Septiembre 16.157 11.659

L. Microbi / Junio 2.906 1.907 L. Microbi / Julio 3.066 2.009

L. Microbi / Agosto 3.131* 2.008 L. Microbi / Septiembre 2.887 1.741

Estufas / Junio 0.809 0.643 Estufas / Julio 0.833* 0.679

Estufas / Agosto 0.793 0.671 Estufas / Septiembre 0.646 0.567

Z. Frío / Junio 0.331 0.328 Z. Frío / Julio 0.338 0.334

Z. Frío / Agosto 0.337 0.333 Z. Frío / Septiembre 0.319 0.315

Racks / Junio 0.995 0.971 Racks / Julio 1.048 1.023

Racks / Agosto 1.041 1.013 Racks / Septiembre 0.901 0.872

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6.5. EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE FRÍO Y CALOR.

6.5.1. ZONA Z. Comunes.

Fluido: Refrigerante. Sistema: Refrigerante recirculación aire interior INVIERNO. Unidad Exterior: PTC (kW): 13,337. Unidades Interiores:

LOCAL Pot. total calef. (W) Laboratorio 1254Oficina 1624Pasillo 5596Vestibulo 883Pasillo 3980

6.5.2. ZONA L. Abs Ato.

Fluido: Refrigerante. Sistema: Refrigerante recirculación aire interior INVIERNO. Unidad Exterior: PTC (kW): 1,466. Unidades Interiores:

LOCAL Pot. total calef. (W) Laboratorio 1466

6.5.3. ZONA Estufas.

Fluido: Refrigerante. Sistema: Refrigerante recirculación aire interior INVIERNO. Unidad Exterior: PTC (kW): 0,642. Unidades Interiores:

LOCAL Pot. total calef. (W) Laboratorio 642

6.5.4. ZONA L. Microbi.

Fluido: Refrigerante. Sistema: Refrigerante recirculación aire interior INVIERNO. Unidad Exterior: PTC (kW): 2,133.

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Unidades Interiores:

LOCAL Pot. total calef. (W) Laboratorio 2133

6.5.5. ZONA L.Fis-Qui.

Fluido: Refrigerante. Sistema: Refrigerante recirculación aire interior INVIERNO. Unidad Exterior: PTC (kW): 3,208. Unidades Interiores:

LOCAL Pot. total calef. (W) Laboratorio 3208

6.5.6. ZONA Vest. M.

Fluido: Refrigerante. Sistema: Refrigerante recirculación aire interior INVIERNO. Unidad Exterior: PTC (kW): 1,397. Unidades Interiores:

LOCAL Pot. total calef. (W) Vestuario 1397

6.5.7. ZONA Vest. F.

Fluido: Refrigerante. Sistema: Refrigerante recirculación aire interior INVIERNO. Unidad Exterior: PTC (kW): 1,505. Unidades Interiores:

LOCAL Pot. total calef. (W) Vestuario 1505

6.5.8. ZONA Z. Comunes.

Fluido: Refrigerante. Sistema: Refrigerante recirculación aire interior VERANO

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Unidad Exterior: PTFG (kW): 18,558 Unidades Interiores:

LOCAL Pot. total refrig. (W) Pot. sens. refrig. (W) Laboratorio 1838 1485 Oficina 2575 2322 Pasillo 7700 5428 Vestibulo 1104 1025 Laboratorio 3724 3018 Laboratorio 1617 1264

6.5.9. ZONA L. Microbi.

Fluido: Refrigerante. Sistema: Refrigerante recirculación aire interior VERANO Unidad Exterior: PTFG (kW): 3,131 Unidades Interiores:

LOCAL Pot. total refrig. (W) Pot. sens. refrig. (W) Laboratorio 3131 2621

6.5.10. ZONA Estufas.

Fluido: Refrigerante. Sistema: Refrigerante recirculación aire interior VERANO Unidad Exterior: PTFG (kW): 0,833 Unidades Interiores:

LOCAL Pot. total refrig. (W) Pot. sens. refrig. (W) Laboratorio 834 664

6.5.11. ZONA Z. Frío.

Fluido: Refrigerante. Sistema: Refrigerante recirculación aire interior VERANO Unidad Exterior: PTFG (kW): 0,341 Unidades Interiores:

LOCAL Pot. total refrig. (W) Pot. sens. refrig. (W) Almacen 341 189

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6.5.12. ZONA Racks.

Fluido: Refrigerante. Sistema: Refrigerante recirculación aire interior VERANO Unidad Exterior: PTFG (kW): 1,07 Unidades Interiores:

LOCAL Pot. total refrig. (W) Pot. sens. refrig. (W) Sala de ordenadores 1070 837 RESUMEN EQUIPOS PRODUCCIÓN FRÍO Y CALOR.

Fluido: Refrigerante Verano (Refrigeración)

Invierno (Calefac-

ción)

Caudal vent.

Sistema Zona-Máquina Unidad Local Pt (kW) Ps (kW) Pt (kW) (m³/h) Refr.rec.aire int. Z. Comunes Exterior 18,558 14,542 13,337 1.431 Interior Laboratorio 1,838 1,485 1,254 144 Interior Oficina 2,575 2,322 1,624 135 Interior Pasillo 7,7 5,428 5,596 720 Interior Vestibulo 1,104 1,025 0,883 0 Interior Pasillo 3,98 0 Interior Laboratorio 3,724 3,018 288 Interior Laboratorio 1,617 1,264 144Refr.rec.aire int. L. Microbi Exterior 3,131 2,621 2,133 216 Interior Laboratorio 3,131 2,621 2,133 216Refr.rec.aire int. Estufas Exterior 0,833 0,664 0,642 72 Interior Laboratorio 0,834 0,664 0,642 72Refr.rec.aire int. Vest. M Exterior 1,397 90 Interior Vestuario 1,397 90Refr.rec.aire int. Vest. F Exterior 1,505 90 Interior Vestuario 1,505 90Refr.rec.aire int. Racks Exterior 1,07 0,837 86,4

Interior Sala de ordenadores 1,07 0,837 86,4

Refr.rec.aire int. Z. Frío Exterior 0,341 0,189 9,4 Interior Almacen 0,341 0,189 9,4Refr.rec.aire int. L.Fis-Qui Exterior 3,208 288 Interior Laboratorio 3,208 288Refr.rec.aire int. L. Abs Ato Exterior 1,466 144 Interior Laboratorio 1,466 144 6.6. RECUPERADORES ENERGIA.

Denominación Tipo Nº Rec. Caudal total

Efic.sens.

Efic.entalp.

Efic.entalp. Presión Pot.

elect.

Recuper. paralelo (m3/h) (%) calef. (%) refrig. (%) disp. (Pa) total (W)

R.L.Fis-Qui Sensible 1 450 50.7 300R.L. Microbi Sensible 1 450 50.7 300R.Z. Comunes Sensible 1 1900 51.6 746

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RECUPERADOR: R.L.Fis-Qui

ZONA En. recuperada En.sens. recupera-da En. recuperada En. sens. recuperada

verano (W) verano (W) invierno (W) invierno (W) L.Fis-Qui 0 1248.48L. Abs Ato 0 624.24 RECUPERADOR: R.L. Microbi

ZONA En. recuperada En.sens. recupera-da En. recuperada En. sens. recuperada

verano (W) verano (W) invierno (W) invierno (W) L. Microbi 349.46 936.36Estufas 116.49 312.12 RECUPERADOR: R.Z. Comunes

ZONA En. recuperada En.sens. recupera-da En. recuperada En. sens. recuperada

verano (W) verano (W) invierno (W) invierno (W) Z. Comunes 2534.18 4407.54

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7. CLIMATIZACION Y VENTILACION: CÁLCULO DE CONDUCTOS

7.1. Fórmulas

7.1.1. Fórmulas Generales Emplearemos las siguientes: Pti = Ptj + ΔPtij Pt = Ps + Pd Pd = ρ/2 · v² vij = 1000·|Qij| / 3,6 · Aij Siendo: Pt = Presión total (Pa). Ps = Presión estática (Pa). Pd = Presión dinámica (Pa). ΔPt = Pérdida de presión total (Energía por unidad de volumen) (Pa). ρ = Densidad del fluido (kg/m3). v = Velocidad del fluido (m/s). Q = Caudal (m3/h). A = Area (mm²).

7.1.2. Conductos ΔPtij = rij · Qij² rij = 109 · 8 · ρ · fij · Lij / 12,96 · π2 · Deij

5 f = 0,25 / [lg10 (ε/3,7De + 5,74/Re0,9)]2 Re = ρ · 4 · |Qij| / 3,6 · μ · π · Deij Siendo: f = Factor de fricción en conductos (adimensional). L = Longitud de cálculo (m). De = Diámetro equivalente (mm). ε = Rugosidad absoluta del conducto (mm). Re = Número de Reynolds (adimensional). μ = Viscosidad absoluta fluido (kg/ms).

7.1.3. Componentes ΔPtij = mij · Qij² mij = 106 · ρ · Cij / 12,96 · 2 · Aij

2 Cij = Coeficiente de pérdidas en el componente (relación entre la presión total y la presión diná-mica) (Adimensional).

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7.2. LABORATORIO FÍSICO-QUÍMICO

7.2.1. IMPUSIÓN

Datos Generales Impulsión Densidad: 1,2 Kg/m3 Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s Velocidad máxima: 8 m/s Aspiración Densidad: 1,2 Kg/m3 Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s Velocidad máxima: 8 m/s Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador: Filtro: 40 Otros: 0 Equilibrado (%): 15 Pérdidas secundarias (%): 10 Relación Alto/Ancho (máximo): 1/5 Resultados Nudos:

Nudo P.Dinámica (Pa)

P. estática (Pa)

P. Total (Pa)

Caudal(m3/h)

P. necesaria(Pa)

Dif. (Pt-Pn)(Pa)

Pérd. Pt Compuerta

(Pa) 4 32,27 30,45 62,71 5 32,27 22,67 54,94 1 32,27 32,4 64,66 2 32,27 -50,33 -18,06 3 32,27 -48,4 -16,13 -1.650 -16,13 0*

16 0,65 22,26 22,91 150 3,52 0 19,3930 17,87 0,91 18,78 500 18 0* 0,7828 7,23 15,25 22,48 29 17,87 1,7 19,57 8 32,27 8,21 40,48 9 18,06 22,79 40,86

25 12,23 16,14 28,36 7 32,27 8,53 40,79 6 32,27 16,3 48,57

27 7,23 15,43 22,66 28 7,23 17,7 24,93 23 17,87 0,13 18 500 18 024 7,23 14,46 21,7 25 17,87 0,92 18,79 28 7,23 19,37 26,6 29 18,06 9,62 27,68 30 7,23 14,67 21,9 26 17,87 1,38 19,25 500 18 0 1,2527 7,23 15,71 22,95 28 17,87 2,16 20,04 33 12,23 14,72 26,95 34 0,65 22,93 23,58 35 7,23 16,08 23,32 36 0,65 22,57 23,22 37 0,65 22,32 22,97 34 18,06 17,39 35,46 35 18,06 12,39 30,45

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Resultados Ramas: Linea N.Orig. N.Dest. Long Función Mat./Rug. Circ./f/Co Caudal W x H D/De V Pérd.Pt

(m) (mm) (m³/h) (mm) (mm) (m/s) (Pa) 4 4 5 Codo Imp./0,241 1.650 7,7751 1 2 Ventilador -1.650 -82,7283 4 1 0,7 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0189 -1.650 250x250 273 7,33(*) 1,9522 2 3 0,69 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0189 -1.650 250x250 273 7,33 1,935 6 5 2,27 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0189 -1.650 250x250 273 7,33 6,369

28 28 29 Transición Imp./0,1628 500 2,918 8 9 Derivación T Imp./-0,0211 1.000 -0,381

24 8 25 Derivación T Imp./0,991 650 12,1156 7 6 Codo Imp./0,241 -1.650 7,775

29 29 30 0,36 Conducto Aluminio/0,01 Imp./0,0199 500 180 5,46 0,7897 7 8 0,11 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0189 1.650 250x250 273 7,33 0,317

25 27 28 Codo Imp./0,3137 -500 2,26924 28 27 0,2 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0222 -500 200x200 219 3,47 0,18120 24 25 Transición Imp./0,1628 500 2,9121 25 23 0,36 Conducto Aluminio/0,01 Imp./0,0199 500 180 5,46 0,78925 28 29 Derivación T Imp./0,1498 -500 1,08426 29 30 Derivación T Imp./0,7991 500 5,78124 28 28 1,83 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0222 -500 200x200 219 3,47 1,66528 30 24 0,22 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0222 500 200x200 219 3,47 0,20423 27 28 Transición Imp./0,1628 500 2,9124 28 26 0,36 Conducto Aluminio/0,01 Imp./0,0199 500 180 5,46 0,78930 33 34 Derivación T Imp./5,1711 150 3,36731 33 35 Derivación T Imp./0,5018 500 3,6329 25 33 0,96 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0213 650 200x200 219 4,51 1,41533 36 37 Codo Imp./0,3911 150 0,25532 34 36 3,43 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0283 150 200x200 219 1,04 0,35830 27 35 0,4 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0222 -500 200x200 219 3,47 0,36931 16 37 0,56 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0283 -150 200x200 219 1,04 0,05833 34 35 Codo Imp./0,2773 1.000 5,0132 9 34 2,92 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0201 1.000 225x225 246 5,49 5,39831 29 35 1,5 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0201 -1.000 225x225 246 5,49 2,766

Resultados Unidades Terminales: Nudo Local Tipo Caudal Pt V.ef. Alc NR L x H Diám. Nº Lxnº vías Nº tob.fila

(m³/h) (Pa) (m/s) (m) (dB) (mm) (mm) ran. (mm) x nº filas 16 Laboratorio Simple Deflex.H 150 3,52 2,64 3,19 13,5 250x100 30 Laboratorio Rotacional radial 500 18 5 3,3 37 30 23 Laboratorio Rotacional radial 500 18 5 3,3 37 30 26 Laboratorio Rotacional radial 500 18 5 3,3 37 30

NOTA: - (!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad máxima - * Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presión. Ventilador: Presión "P" (Pa) = 122,728 Caudal "Q" (m3/h) = 1.650 Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (122,728 x 1.650) / (3600 x 0,762) = 74 Wesp = 161 W/(m3/s) Categoría SFP 1

7.2.2. EXTRACCIÓN

Datos Generales Impulsión Densidad: 1,2 Kg/m3 Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s Velocidad máxima: 8 m/s Aspiración Densidad: 1,2 Kg/m3 Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s

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Velocidad máxima: 8 m/s Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador: Filtro: 40 Otros: 0 Equilibrado (%): 15 Pérdidas secundarias (%): 10 Relación Alto/Ancho (máximo): 1/5 Resultados Nudos: Nudo P.Dinámica

(Pa) P. estática

(Pa) P. Total (Pa) Caudal (m3/h)

P. necesaria (Pa)

Dif. (Pt-Pn) (Pa)

Pérd. Pt Compuerta (Pa)

1 38,4 -110,48 -72,08 2 38,4 -119,47 -81,07 3 38,4 -106,78 -68,38 -320 -0,48 0 67,94 25,96 -84,22 -58,26 5 25,96 -81,94 -55,98 6 24,31 -71,59 -47,28 7 2,96 -65,88 -62,92

14 38,4 -137,29 -98,89 15 38,4 -128,29 -89,89 16 38,4 -139,73 -101,33 17 38,4 2,19 40,59 18 38,4 0 38,4 1.800 38,4 0* 19 24,31 -68,31 -44 -200 -10,32 0 33,6820 26,67 -64,42 -37,76 20 26,67 -61,12 -34,45 21 26,67 -53,89 -27,22 22 2,96 -3,44 -0,48 -320 -0,48 0 10 2,96 -64,72 -61,76 -320 -0,48 0* 61,2820 11,85 -16,07 -4,22 -320 -0,48 0 3,7419 2,96 -3,77 -0,81 22 26,67 -42,04 -15,38 -320 -0,48 0 14,921 11,85 -17,05 -5,19

Resultados Ramas: Linea N.Orig. N.Dest. Long Función Mat./Rug. Circ./f/Co Caudal W x H D/De V Pérd.Pt

(m) (mm) (m³/h) (mm) (mm) (m/s) (Pa) 2 1 2 Codo Asp./0,2342 1.800 8,9953 3 4 Rejilla Asp./0,4109 -1.480 10,1222 1 3 1,12 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0187 -1.800 250x250 273 8(*) 3,6965 5 6 Derivación T Asp./0,3576 -1.160 8,6926 5 7 Derivación T Asp./-2,3443 -320 -6,9464 4 5 1 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0192 -1.480 250x250 273 6,58 2,2827 6 19 1,35 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0197 -1.160 225x225 246 6,36 3,289 7 10 2,87 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0241 -320 200x200 219 2,22 1,162

14 14 15 Codo Asp./0,2342 -1.800 8,99515 16 17 Ventilador 1.800 -141,92114 14 16 0,74 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0187 1.800 250x250 273 8 2,43816 17 18 0,66 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0187 1.800 250x250 273 8 2,19517 2 15 2,67 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0187 1.800 250x250 273 8 8,82218 19 20 Rejilla Asp./0,2461 -960 6,24620 20 21 Codo Asp./0,2712 -960 7,23219 20 20 1,08 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0202 -960 200x200 219 6,67 3,30318 19 20 Rejilla Asp./1,2 320 3,41117 22 19 0,81 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0241 320 200x200 219 2,22 0,32720 21 22 Rejilla Asp./0,9 640 10,18319 20 21 0,68 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0214 640 200x200 219 4,44 0,97521 22 21 3,89 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0202 960 200x200 219 6,67 11,845

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Resultados Unidades Terminales: Nudo Local Tipo Caudal Pt V.ef. Alc NR L x H Diám. Nº Lxnº vías Nº tob.fila

(m³/h) (Pa) (m/s) (m) (dB) (mm) (mm) ran. (mm) x nº filas 4 Laboratorio Simple Deflex.H 320 0,48 0,96 1000x150

20 Laboratorio Simple Deflex.H 200 10,32 4,56 24,3 200x100 22 Laboratorio Simple Deflex.H 320 0,48 0,96 1000x150 10 Laboratorio Simple Deflex.H 320 0,48 0,96 1000x150 19 Laboratorio Simple Deflex.H 320 0,48 0,96 1000x150 21 Laboratorio Simple Deflex.H 320 0,48 0,96 1000x150

NOTA: - (!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad máxima - * Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presión. Ventilador: Presión "P" (Pa) = 181,921 Caudal "Q" (m3/h) = 1.800 Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (181,921 x 1.800) / (3600 x 0,762) = 119 Wesp = 238 W/(m3/s) Categoría SFP 1 7.3. LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA

7.3.1. IMPULSIÓN

Datos Generales Impulsión Densidad: 1,2 Kg/m3 Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s Velocidad máxima: 8 m/s Aspiración Densidad: 1,2 Kg/m3 Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s Velocidad máxima: 8 m/s Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador: Filtro: 40 Otros: 0 Equilibrado (%): 15 Pérdidas secundarias (%): 10 Relación Alto/Ancho (máximo): 1/5 Resultados Nudos: Nudo P.Dinámica

(Pa) P. estática

(Pa) P. Total (Pa) Caudal (m3/h)

P. necesaria (Pa)

Dif. (Pt-Pn) (Pa)

Pérd. Pt Compuerta (Pa)

1 27,66 2,64 30,3 2 27,66 9,08 36,74

12 0,72 3,16 3,89 200 2,96 0* 0,9313 27,66 -5,41 22,25 14 27,87 -4,47 23,39 15 12,86 0,16 13,02 16 32,11 -10,16 21,95 17 12,86 7,17 20,03 18 12,86 -1,18 11,68 19 12,86 4,59 17,45 20 12,86 0,77 13,63 23 19,64 -10,13 9,51 666,67 9 0 0,5124 12,86 -1,41 11,45 25 12,13 -2,48 9,65 26 12,13 -3,13 9 666,67 9 0 27 12,86 -0,07 12,79 28 12,13 -1,14 10,99 29 12,13 -1,73 10,4 666,67 9 0 1,4

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30 27,66 19,91 47,57 31 27,66 13,47 41,13 32 27,66 22,19 49,85 33 27,66 -43,32 -15,66 34 27,66 -41,5 -13,83 -2.200 -13,83 0* 33 12,86 0,46 13,32 34 19,64 -9,18 10,47 28 27,87 -5,61 22,25 29 32,11 -9,14 22,98 30 0,72 3,88 4,6 31 0,72 3,51 4,23 32 0,72 3,24 3,96 33 27,66 -4,68 22,98 34 27,66 1,76 29,42

Resultados Ramas: Linea N.Orig. N.Dest. Long Función Mat./Rug. Circ./f/Co Caudal W x H D/De V Pérd.Pt

(m) (mm) (m³/h) (mm) (mm) (m/s) (Pa) 2 1 2 Codo Imp./0,2328 -2.200 6,441

13 13 14 Derivación T Imp./-0,0409 1.533,33 -1,14114 13 15 Derivación T Imp./0,7177 666,67 9,22916 16 17 Derivación T Imp./0,1498 666,67 1,92717 16 18 Derivación T Imp./0,7991 666,67 10,27619 19 20 Codo Imp./0,2973 666,67 3,82418 17 19 1,67 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0212 666,67 200x200 219 4,63 2,57824 24 25 Transición Imp./0,14 666,67 1,823 18 24 0,15 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0212 666,67 200x200 219 4,63 0,23225 25 26 0,52 Conducto Aluminio/0,1 Imp./0,0213 666,67 229 4,5 0,64527 27 28 Transición Imp./0,14 666,67 1,826 15 27 0,15 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0212 666,67 200x200 219 4,63 0,23228 28 29 0,52 Conducto Aluminio/0,01 Imp./0,0196 666,67 229 4,5 0,59430 30 31 Codo Imp./0,2328 2.200 6,44131 32 33 Ventilador -2.200 -65,51230 30 32 1,18 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0184 -2.200 300x300 328 6,79 2,28132 33 34 0,95 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0184 -2.200 300x300 328 6,79 1,82933 2 31 2,27 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0184 -2.200 300x300 328 6,79 4,38432 33 34 Transición Imp./0,1451 666,67 2,84931 20 33 0,2 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0212 666,67 200x200 219 4,63 0,30933 34 23 0,47 Conducto Aluminio/0,01 Imp./0,0192 666,67 203 5,72 0,95825 28 29 Derivación T Imp./-0,0226 1.333,33 -0,72726 28 30 Derivación T Imp./24,4295 200 17,65224 14 28 0,47 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0191 1.533,33 250x250 273 6,81 1,14227 29 16 0,32 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0194 1.333,33 225x225 246 7,32(*) 1,02429 31 32 Codo Imp./0,3767 200 0,27228 30 31 3,67 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0271 200 225x225 246 1,1 0,36528 32 12 0,76 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0271 200 225x225 246 1,1 0,07532 33 34 Codo Imp./0,2328 -2.200 6,44131 13 33 0,38 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0184 -2.200 300x300 328 6,79 0,72731 1 34 0,46 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0184 2.200 300x300 328 6,79 0,883

Resultados Unidades Terminales: Nudo Local Tipo Caudal Pt V.ef. Alc NR L x H Diám. Nº Lxnº vías Nº tob.fila

(m³/h) (Pa) (m/s) (m) (dB) (mm) (mm) ran. (mm) x nº filas 12 Laboratorio Simple Deflex.H 200 2,96 2,4 3,52 13,5 250x150 23 Laboratorio Rotacional radial 666,67 9 2,5 3,3 27 80 26 Laboratorio Rotacional radial 666,67 9 2,5 3,3 27 80 29 Laboratorio Rotacional radial 666,67 9 2,5 3,3 27 80

NOTA: - (!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad máxima - * Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presión. Ventilador: Presión "P" (Pa) = 105,512, Caudal "Q" (m3/h) = 2.200 Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (105,512 x 2.200) / (3600 x 0,762) = 85 Wesp = 139 W/(m3/s) Categoría SFP 1

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7.3.2. EXTRACCIÓN

Datos Generales Impulsión Densidad: 1,2 Kg/m3 Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s Velocidad máxima: 8 m/s Aspiración Densidad: 1,2 Kg/m3 Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s Velocidad máxima: 8 m/s Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador: Filtro: 40 Otros: 0 Equilibrado (%): 15 Pérdidas secundarias (%): 10 Relación Alto/Ancho (máximo): 1/5 Resultados Nudos: Nudo P.Dinámica

(Pa) P. estática

(Pa) P. Total (Pa) Caudal (m3/h)

P. necesaria (Pa)

Dif. (Pt-Pn) (Pa)

Pérd. Pt Compuerta (Pa)

1 31,56 -83,57 -52,01 2 31,56 -90,75 -59,18 5 31,56 -78,9 -47,34 -525 -1,2 0 46,146 26,96 -64,62 -37,66 7 26,96 -61,16 -34,19 -525 -1,2 0 32,998 20,03 -44,3 -24,27 9 20,03 -43,12 -23,09

10 20,03 -37,82 -17,79 11 17,38 -23,04 -5,66 -525 -1,2 0* 4,4612 1,81 -2,46 -0,65 13 1,81 -2,05 -0,24 -250 -0,24 0 14 31,56 -103,76 -72,19 15 31,56 -96,58 -65,02 16 31,56 -106,29 -74,72 17 31,56 2,04 33,6 18 31,56 0 31,56 2.350 31,56 0* 17 20,03 -35,83 -15,8 -525 -1,2 -14,6 (!) 18 17,38 -25,61 -8,23

Resultados Ramas: Linea N.Orig. N.Dest. Long Función Mat./Rug. Circ./f/Co Caudal W x H D/De V Pérd.Pt

(m) (mm) (m³/h) (mm) (mm) (m/s) (Pa) 2 1 2 Codo Asp./0,2272 2.350 7,1735 5 6 Rejilla Asp./0,3786 -1.825 9,6737 7 8 Rejilla Asp./0,5218 -1.300 9,9286 6 7 1,66 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0187 -1.825 275x275 301 6,7 3,4689 9 10 Codo Asp./0,2643 -1.300 5,2938 8 9 0,66 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0195 -1.300 250x250 273 5,78 1,179

11 11 12 Rejilla Asp./2,883 -250 5,01112 12 13 1,57 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0253 -250 200x200 219 1,74 0,40814 14 15 Codo Asp./0,2272 -2.350 7,17315 16 17 Ventilador 2.350 -108,32714 14 16 1,16 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0182 2.350 300x300 328 7,25(*) 2,53216 17 18 0,93 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0182 2.350 300x300 328 7,25 2,0417 2 15 2,67 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0182 2.350 300x300 328 7,25 5,83615 17 18 Rejilla Asp./0,4566 -775 7,56514 10 17 1,11 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0195 -1.300 250x250 273 5,78 1,99816 18 11 1,26 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0208 -775 200x200 219 5,38 2,57217 5 1 2,14 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0182 2.350 300x300 328 7,25 4,674

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Resultados Unidades Terminales: Nudo Local Tipo Caudal Pt V.ef. Alc NR L x H Diám. Nº Lxnº vías Nº tob.fila

(m³/h) (Pa) (m/s) (m) (dB) (mm) (mm) ran. (mm) x nº filas6 Laboratorio Simple Deflex.H 525 1,2 1,52 9,9 1000x150 8 Laboratorio Simple Deflex.H 525 1,2 1,52 9,9 1000x150

12 Laboratorio Simple Deflex.H 525 1,2 1,52 9,9 1000x150 13 Laboratorio Simple Deflex.H 250 0,24 0,72 1000x150 18 Laboratorio Simple Deflex.H 525 1,2 1,52 9,9 1000x150

NOTA: - (!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad máxima - * Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presión. Ventilador: Presión "P" (Pa) = 148,327 Caudal "Q" (m3/h) = 2.350 Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (148,327 x 2.350) / (3600 x 0,762) = 127 Wesp = 195 W/(m3/s) Categoría SFP 1 7.4. PREPARACIÓN MUESTRAS

Datos Generales Impulsión Densidad: 1,2 Kg/m3 Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s Velocidad máxima: 8 m/s Aspiración Densidad: 1,2 Kg/m3 Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s Velocidad máxima: 8 m/s Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador: Filtro: 40 Otros: 0 Equilibrado (%): 15 Pérdidas secundarias (%): 10 Relación Alto/Ancho (máximo): 1/5 Resultados Nudos: Nudo P.Dinámica

(Pa) P. estática

(Pa) P. Total (Pa) Caudal (m3/h)

P. necesaria (Pa)

Dif. (Pt-Pn) (Pa)

Pérd. Pt Compuerta (Pa)

1 5,86 9,14 15 450 15 0* 14 23,44 -56,27 -32,84 15 23,44 8,23 31,67 17 23,44 -37,89 -14,46 18 10,42 -24,4 -13,99 19 16,28 -24,48 -8,21 16 23,44 -45 -21,56 17 23,44 -51,48 -28,04 16 10,42 -22,69 -12,27 -150 -3,52 0* 8,7522 5,86 9,16 15,02 450 15 0 0,026 16,28 -22,65 -6,38 -375 -0,64 0 5,745 4,07 -5,76 -1,7

13 4,07 -4,71 -0,64 -375 -0,64 0 -014 23,44 7,34 30,77 15 23,44 0,86 24,3 16 5,86 9,8 15,66 17 5,86 9,8 15,66 18 23,44 -1,92 21,52

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21 5,86 9,65 15,51 22 5,86 9,36 15,22 21 5,86 9,65 15,51 22 5,86 9,35 15,21

Resultados Ramas: Linea N.Orig. N.Dest. Long Función Mat./Rug. Circ./f/Co Caudal W x H D/De V Pérd.Pt

(m) (mm) (m³/h) (mm) (mm) (m/s) (Pa) 3 13 5 1,96 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0234 375 200x200 219 2,6 1,056

13 14 15 Ventilador 900 -64,50116 17 18 Derivación T Asp./0,045 -150 0,46917 17 19 Derivación T Asp./0,384 -750 6,2516 19 6 0,95 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0209 -750 200x200 219 5,21 1,83115 16 17 Codo Asp./0,2765 900 6,47914 17 16 2,63 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0203 900 200x200 219 6,25(*) 7,10715 17 14 1,78 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0203 900 200x200 219 6,25 4,79315 18 16 0,56 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0256 -150 100x100 109 4,17 1,7194 5 6 Rejilla Asp./1,2 375 4,68

12 14 15 Codo Imp./0,2765 900 6,47911 15 14 0,33 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0203 900 200x200 219 6,25 0,89114 18 16 Bifurcación T Imp./1 450 5,85915 18 17 Bifurcación T Imp./1 450 5,85913 15 18 1,03 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0203 900 200x200 219 6,25 2,7819 21 22 Transición Imp./0,05 450 0,29318 16 21 0,19 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0226 450 200x200 219 3,12 0,14520 22 22 0,26 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0226 450 200x200 219 3,12 0,19620 21 22 Transición Imp./0,05 450 0,29319 17 21 0,2 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0226 450 200x200 219 3,12 0,1521 22 1 0,28 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0226 450 200x200 219 3,12 0,213

Resultados Unidades Terminales: Nudo Local Tipo Caudal Pt V.ef. Alc NR L x H Diám. Nº Lxnº vías Nº tob.fila

(m³/h) (Pa) (m/s) (m) (dB) (mm) (mm) ran. (mm) x nº filas 1 Laboratorio Rotacional radial 450 15 4,5 3 34 30

16 Oficina Simple Deflex.H 150 3,52 2,64 13,5 250x100 22 Laboratorio Rotacional radial 450 15 4,5 3 34 30 5 Laboratorio Simple Deflex.H 375 0,64 1,12 1000x150

13 Laboratorio Simple Deflex.H 375 0,64 1,12 1000x150 NOTA: - (!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad máxima - * Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presión. Ventilador: Presión "P" (Pa) = 104,501 Caudal "Q" (m3/h) = 900 Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (104,501 x 900) / (3600 x 0,762) = 34 Wesp = 136 W/(m3/s) Categoría SFP 1 7.5. OFICINA

Datos Generales Impulsión Densidad: 1,2 Kg/m3 Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s Velocidad máxima: 8 m/s Aspiración Densidad: 1,2 Kg/m3 Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s Velocidad máxima: 8 m/s

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03 M

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Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador: Filtro: 40 Otros: 0 Equilibrado (%): 15 Pérdidas secundarias (%): 10 Relación Alto/Ancho (máximo): 1/5 Resultados Nudos: Nudo P.Dinámica

(Pa) P. estática

(Pa) P. Total (Pa) Caudal (m3/h)

P. necesaria (Pa)

Dif. (Pt-Pn) (Pa)

Pérd. Pt Compuerta (Pa)

1 7,55 17,45 25 325 25 0* 11 7,23 -11,17 -3,94 12 7,23 -8,91 -1,67 13 7,23 -7,63 -0,4 -500 -0,4 0 14 10,42 -14,96 -4,55 -150 -3,52 0* 1,0317 7,55 17,58 25,13 325 25 0,13 18 3,06 23,96 27,02 19 3,06 23,96 27,02 20 12,23 17,85 30,07 21 3,06 23,85 26,91 22 7,55 17,87 25,42 23 3,06 23,9 26,95 24 7,55 17,92 25,47 27 12,23 22,41 34,63 28 12,23 -20,24 -8,02 21 12,23 -19,89 -7,67 22 10,42 -16,46 -6,05 23 7,23 -12,03 -4,8 25 12,23 18,29 30,51 26 12,23 21,94 34,17

Resultados Ramas: Linea N.Orig. N.Dest. Long Función Mat./Rug. Circ./f/Co Caudal W x H D/De V Pérd.Pt

(m) (mm) (m³/h) (mm) (mm) (m/s) (Pa) 11 11 12 Codo Asp./0,3137 -500 2,26912 12 13 1,4 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0222 -500 200x200 219 3,47 1,27217 20 18 Bifurcación T Imp./1 325 3,05618 20 19 Bifurcación T Imp./1 325 3,05618 21 22 Transición Imp./0,1968 325 1,48617 19 21 0,26 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,024 325 200x200 219 2,26 0,10819 22 1 0,39 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0235 325 180 3,55 0,42321 23 24 Transición Imp./0,1968 325 1,48620 18 23 0,15 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,024 325 200x200 219 2,26 0,06222 24 17 0,31 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0235 325 180 3,55 0,33423 20 25 0,3 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0213 -650 200x200 219 4,51(*) 0,43926 27 28 Ventilador -650 -42,65125 26 27 0,32 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0213 -650 200x200 219 4,51 0,46619 21 22 Derivación T Asp./0,1553 -150 1,61720 21 23 Derivación T Asp./0,3965 -500 2,86818 28 21 0,24 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0213 -650 200x200 219 4,51 0,35418 11 23 0,94 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0222 500 200x200 219 3,47 0,85619 22 14 0,49 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0256 -150 100x100 109 4,17 1,50224 25 26 Codo Imp./0,2988 -650 3,653

Resultados Unidades Terminales: Nudo Local Tipo Caudal Pt V.ef. Alc NR L x H Diám. Nº Lxnº vías Nº tob.fila

(m³/h) (Pa) (m/s) (m) (dB) (mm) (mm) ran. (mm) x nº filas 1 Oficina Rotacional radial 325 25 5 3 34 20

13 Oficina Simple Deflex.H 500 0,4 0,88 1100x200 14 Oficina Simple Deflex.H 150 3,52 2,64 13,5 250x100 17 Oficina Rotacional radial 325 25 5 3 34 20

NOTA: - (!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad máxima - * Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presión.

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Ventilador: Presión "P" (Pa) = 82,651 Caudal "Q" (m3/h) = 650 Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (82,651 x 650) / (3600 x 0,762) = 20 Wesp = 111 W/(m3/s) Categoría SFP 1 7.6. PASILLO 1

Datos Generales Impulsión Densidad: 1,2 Kg/m3 Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s Velocidad máxima: 8 m/s Aspiración Densidad: 1,2 Kg/m3 Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s Velocidad máxima: 8 m/s Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador: Filtro: 40 Otros: 0 Equilibrado (%): 15 Pérdidas secundarias (%): 10 Relación Alto/Ancho (máximo): 1/5 Resultados Nudos: Nudo P.Dinámica

(Pa) P. estática

(Pa) P. Total (Pa) Caudal (m3/h)

P. necesaria (Pa)

Dif. (Pt-Pn) (Pa)

Pérd. Pt Compuerta (Pa)

1 34,44 -38,2 -3,76 -1.500 -3,76 0* 2 34,44 -43,52 -9,09 3 34,44 -52,8 -18,37 4 34,44 -71,45 -37,02 5 34,44 -80,73 -46,29 6 34,44 -83,53 -49,1 7 34,44 -92,81 -58,38 8 34,44 -93,46 -59,02 9 34,44 30,83 65,26

26 12,86 -3,5 9,36 27 12,86 -7,44 5,42 28 12,86 -8,16 4,7 150 0,3 0 4,429 10,42 -5,16 5,25 30 10,42 -6,44 3,98 150 0,3 0* 3,6831 5,86 -1,36 4,5 32 5,86 -2,11 3,75 150 0,3 0 3,4533 2,6 1,37 3,98 34 2,6 1,01 3,62 150 0,3 0 3,3235 0,65 2,94 3,59 37 0,65 2,84 3,49 150 0,3 0 3,1935 12,86 -1,87 10,99 36 34,44 -21,38 13,05 37 16,28 -14,24 2,03 36 34,44 -20,68 13,76 37 34,44 -11,4 23,04 38 34,44 7,71 42,15 39 34,44 16,99 51,42 40 34,44 30,23 64,66 41 34,44 20,95 55,39 30 16,28 -15,2 1,07 150 0,24 0 0,83

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31 10,42 -8,41 2,01 32 10,42 -9,68 0,73 150 0,24 0 0,4933 5,86 -4,6 1,26 34 5,86 -5,35 0,5 150 0,24 0 0,2635 2,6 -1,87 0,73 36 2,6 -2,23 0,37 150 0,24 0 0,1337 0,65 -0,31 0,34 38 0,65 -0,41 0,24 150 0,24 0 -0

Resultados Ramas: Linea N.Orig. N.Dest. Long Función Mat./Rug. Circ./f/Co Caudal W x H D/De V Pérd.Pt

(m) (mm) (m³/h) (mm) (mm) (m/s) (Pa) 2 2 3 Codo Asp./0,2694 1.500 9,2791 1 2 1,65 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0191 1.500 275x200 256 7,58(*) 5,3284 4 5 Codo Asp./0,2694 1.500 9,2793 3 4 5,77 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0191 1.500 275x200 256 7,58 18,6496 6 7 Codo Asp./0,2694 1.500 9,2795 5 6 0,87 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0191 1.500 275x200 256 7,58 2,8038 8 9 Ventilador 1.500 -124,2867 7 8 0,2 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0191 1.500 275x200 256 7,58 0,646

27 27 28 0,5 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0209 750 225x200 232 4,63 0,72329 29 30 1 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0216 600 200x200 219 4,17 1,27331 31 32 1 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0226 450 200x200 219 3,12 0,75133 33 34 1 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0244 300 200x200 219 2,08 0,3635 35 37 1 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0283 150 200x200 219 1,04 0,10426 26 27 Codo Imp./0,3061 750 3,93628 28 29 Rejilla Imp./-0,0556 600 -0,55330 30 31 Rejilla Imp./-0,0933 450 -0,52332 32 33 Rejilla Imp./-0,09 300 -0,22534 34 35 Rejilla Imp./0,04 150 0,02533 35 36 Derivación T Imp./0,1607 -750 2,06634 36 37 Derivación T Imp./0,677 750 11,01933 35 26 1,13 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0209 750 225x200 232 4,63 1,62835 36 37 Codo Imp./0,2694 -1.500 9,27934 36 36 0,22 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0191 -1.500 275x200 256 7,58 0,70537 38 39 Codo Imp./0,2694 -1.500 9,27936 37 38 5,91 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0191 -1.500 275x200 256 7,58 19,10939 40 41 Codo Imp./0,2694 1.500 9,27938 9 40 0,19 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0191 1.500 275x200 256 7,58 0,59938 41 39 1,23 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0191 1.500 275x200 256 7,58 3,96130 30 31 Rejilla Imp./-0,0937 600 -0,93329 37 30 0,5 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0209 750 200x200 219 5,21 0,96232 32 33 Rejilla Imp./-0,0933 450 -0,52331 31 32 1 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0216 600 200x200 219 4,17 1,27334 34 35 Rejilla Imp./-0,09 300 -0,22533 33 34 1 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0226 450 200x200 219 3,12 0,75136 36 37 Rejilla Imp./0,04 150 0,02535 35 36 1 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0244 300 200x200 219 2,08 0,3637 37 38 1 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0283 150 200x200 219 1,04 0,104

Resultados Unidades Terminales: Nudo Local Tipo Caudal Pt V.ef. Alc NR L x H Diám. Nº Lxnº vías Nº tob.fila

(m³/h) (Pa) (m/s) (m) (dB) (mm) (mm) ran. (mm) x nº filas 1 Pasillo Simple Deflex.H 1.500 3,76 2,72 24,3 900x250

28 Pasillo Doble Deflex.V-H 150 0,3 0,9 1,5 600x150 30 Pasillo Doble Deflex.V-H 150 0,3 0,9 1,5 600x150 32 Pasillo Doble Deflex.V-H 150 0,3 0,9 1,5 600x150 34 Pasillo Doble Deflex.V-H 150 0,3 0,9 1,5 600x150 37 Pasillo Doble Deflex.V-H 150 0,3 0,9 1,5 600x150 30 Pasillo Simple Deflex.H 150 0,24 0,72 1,65 600x150 32 Pasillo Simple Deflex.H 150 0,24 0,72 1,65 600x150 34 Pasillo Simple Deflex.H 150 0,24 0,72 1,65 600x150 36 Pasillo Simple Deflex.H 150 0,24 0,72 1,65 600x150 38 Pasillo Simple Deflex.H 150 0,24 0,72 1,65 600x150

NOTA: - (!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad máxima - * Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presión.

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Ventilador: Presión "P" (Pa) = 164,286 Caudal "Q" (m3/h) = 1.500 Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (164,286 x 1.500) / (3600 x 0,762) = 90 Wesp = 216 W/(m3/s) Categoría SFP 1 7.7. PASILLO 2

Datos Generales Impulsión Densidad: 1,2 Kg/m3 Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s Velocidad máxima: 8 m/s Aspiración Densidad: 1,2 Kg/m3 Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s Velocidad máxima: 8 m/s Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador: Filtro: 40 Otros: 0 Equilibrado (%): 15 Pérdidas secundarias (%): 10 Relación Alto/Ancho (máximo): 1/5 Resultados Nudos:

Nudo P.Dinámica (Pa)

P. estática (Pa) P. Total (Pa) Caudal (m3/h) P. necesaria

(Pa) Dif. (Pt-Pn) (Pa) Pérd. Pt Compuerta (Pa)

43 2,6 12,18 14,79 150 0,24 0* 14,5542 0,65 14,11 14,76 45 5,86 9,06 14,92 150 0,24 0 14,6844 2,6 12,54 15,15 48 0,65 14,01 14,66 150 0,24 0 14,4253 2,6 20,58 23,18 150 0,24 0 22,9452 0,65 22,51 23,16 55 5,86 17,46 23,32 150 0,24 0 23,0854 2,6 20,94 23,54 56 0,65 22,4 23,05 150 0,24 0 22,8128 26,67 -30,43 -3,76 -1.500 -3,76 0* 23 26,67 -31,26 -4,59 24 26,67 2,91 29,58 27 19,92 9,19 29,1 28 26,67 1,37 28,04 29 5,86 9,91 15,77 30 5,86 18,31 24,17 31 5,86 20,18 26,04 19 19,92 8,66 28,58 20 5,86 20,53 26,39 21 10,42 12,21 22,63 22 10,42 11,58 22 600 22 0

Resultados Ramas: Linea N.Orig. N.Dest. Long Función Mat./Rug. Circ./f/Co Caudal W x H D/De V Pérd.P

(m) (mm) (m³/h) (mm) (mm) (m/s) (Pa)42 42 43 Rejilla Imp./0,04 -150 0,044 44 45 Rejilla Imp./-0,09 -300 -0,243 43 44 1 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0244 -300 200x200 219 2,08 046 42 48 1 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0283 150 200x200 219 1,04 0,151 52 53 Rejilla Imp./0,04 -150 0,0

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53 54 55 Rejilla Imp./-0,09 -300 -0,252 53 54 1 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0244 -300 200x200 219 2,08 053 52 56 1 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0283 150 200x200 219 1,04 0,120 23 24 Ventilador 1.500 -34,119 28 23 0,35 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0192 1.500 250x250 273 6,67(*) 0,824 27 28 Derivación T Imp./-0,0536 -1.050 -1,025 28 29 Derivación T Imp./2,0935 450 12,223 45 29 1,13 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0226 -450 200x200 219 3,12 0,827 30 31 Codo Imp./0,3193 -450 1,826 55 30 1,13 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0226 -450 200x200 219 3,12 0,817 19 20 Derivación T Imp./0,3739 450 2,118 19 21 Derivación T Imp./0,5708 600 5,916 27 19 0,26 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,02 1.050 225x225 246 5,76 0,519 20 31 0,47 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0226 450 200x200 219 3,12 020 28 24 0,66 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0192 -1.500 250x250 273 6,67 1,521 21 22 0,5 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0216 600 200x200 219 4,17 0,6

Resultados Unidades Terminales: Nudo Local Tipo Caudal Pt V.ef. Alc NR L x H Diám. Nº Lxnº vías Nº tob

(m³/h) (Pa) (m/s) (m) (dB) (mm) (mm) ran. (mm) x nº fi43 Pasillo Simple Deflex.H 150 0,24 0,72 1,65 600x150 45 Pasillo Simple Deflex.H 150 0,24 0,72 1,65 600x150 48 Pasillo Simple Deflex.H 150 0,24 0,72 1,65 600x150 53 Pasillo Simple Deflex.H 150 0,24 0,72 1,65 600x150 55 Pasillo Simple Deflex.H 150 0,24 0,72 1,65 600x150 56 Pasillo Simple Deflex.H 150 0,24 0,72 1,65 600x150 28 Pasillo Simple Deflex.H 1.500 3,76 2,72 24,3 1100x200 22 Pasillo Rotacional radial 600 22 5 3,7 36 36

NOTA: - (!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad máxima - * Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presión. Ventilador: Presión "P" (Pa) = 74,171 Caudal "Q" (m3/h) = 1.500 Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (74,171 x 1.500) / (3600 x 0,762) = 41 Wesp = 98 W/(m3/s) Categoría SFP 1 7.8. VENTILACIÓN 1

Datos Generales Impulsión Densidad: 1,2 Kg/m3 Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s Velocidad máxima: 8 m/s Aspiración Densidad: 1,2 Kg/m3 Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s Velocidad máxima: 8 m/s Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador: Filtro: 40 Otros: 0 Equilibrado (%): 15 Pérdidas secundarias (%): 10 Relación Alto/Ancho (máximo): 1/5

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Resultados Nudos: Nudo P.Dinámica

(Pa) P. estática

(Pa) P. Total (Pa) Caudal (m3/h)

P. necesaria (Pa)

Dif. (Pt-Pn) (Pa)

Pérd. Pt Compuerta (Pa)

5 16,89 3,82 20,71 150 3,52 0 17,1910 7,51 61,34 68,84 11 23,72 46,81 70,53 12 13,34 29,91 43,26 13 23,72 52,9 76,62 14 30,34 -85,97 -55,62 15 30,34 -82,84 -52,5 16 30,34 -73,74 -43,4 17 7,51 60,73 68,23 100 2,56 0* 65,6718 30,34 -50,75 -20,41 19 30,34 -59,85 -29,5 1 6,92 -3,4 3,52 150 3,52 0

20 30,34 -45,51 -15,17 -400 -15,17 0* 24 16,89 6,67 23,56 25 13,34 10,21 23,56 26 6,92 3,22 10,14 18 6,92 -2,17 4,75 19 6,92 -0,65 6,27 20 6,92 -0,06 6,86 21 6,92 1,46 8,38 27 13,34 22,87 36,21 28 13,34 25,81 39,15

Resultados Ramas: Linea N.Orig. N.Dest. Long Función Mat./Rug. Circ./f/Co Caudal W x H D/De V Pérd.Pt

(m) (mm) (m³/h) (mm) (mm) (m/s) (Pa) 10 10 11 Derivación T Imp./0,2252 -100 1,6911 11 12 Derivación T Imp./2,0444 300 27,27813 13 14 Ventilador -400 -132,24612 11 13 1,56 Conducto Aluminio/0,1 Imp./0,0224 -400 150 6,29 6,08715 15 16 Codo Asp./0,2998 -400 9,09514 14 15 0,51 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0224 -400 125x125 137 7,11(*) 3,12816 10 17 0,27 Conducto Aluminio/0,1 Imp./0,0273 100 100 3,54 0,61318 18 19 Codo Asp./0,2998 400 9,09519 16 19 2,27 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0224 -400 125x125 137 7,11 13,89719 18 20 0,86 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0224 -400 125x125 137 7,11 5,23915 1 18 0,78 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0259 -150 125 3,4 1,22917 19 20 0,37 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0259 -150 125 3,4 0,58822 24 25 Derivación T Imp./0 -150 023 25 26 Derivación T Imp./1,9397 150 13,41721 5 24 0,6 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0255 -150 100 5,31 2,84824 25 27 5,52 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0234 -300 150 4,72 12,65724 28 12 1,79 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0234 -300 150 4,72 4,10721 26 21 1,11 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0259 150 125 3,4 1,7616 18 19 Codo Imp./0,22 -150 1,52218 20 21 Codo Imp./0,22 -150 1,52225 27 28 Codo Imp./0,22 -300 2,935

Resultados Unidades Terminales: Nudo Local Tipo Caudal Pt V.ef. Alc NR L x H Diám. Nº Lxnº vías Nº tob.fila

(m³/h) (Pa) (m/s) (m) (dB) (mm) (mm) ran. (mm) x nº filas 5 Oficina Simple Deflex.H 150 3,52 2,64 3,19 13,5 250x100

17 Pasillo Simple Deflex.H 100 2,56 2,24 2,42 9 200x100 1 Oficina Simple Deflex.H 150 3,52 2,64 3,19 13,5 250x100

NOTA: - (!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad máxima - * Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presión. Ventilador: Presión "P" (Pa) = 172,246; Caudal "Q" (m3/h) = 400 Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (172,246 x 400) / (3600 x 0,762) = 25 Wesp = 225 W/(m3/s) Categoría SFP 1

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7.9. VESTÍBULO

Datos Generales Impulsión Densidad: 1,2 Kg/m3 Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s Velocidad máxima: 8 m/s Aspiración Densidad: 1,2 Kg/m3 Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s Velocidad máxima: 8 m/s Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador: Filtro: 40 Otros: 0 Equilibrado (%): 15 Pérdidas secundarias (%): 10 Relación Alto/Ancho (máximo): 1/5 Resultados Nudos: Nudo P.Dinámica

(Pa) P. estática

(Pa) P. Total (Pa) Caudal (m3/h)

P. necesaria (Pa)

Dif. (Pt-Pn) (Pa)

Pérd. Pt Compuerta (Pa)

1 8,75 5,25 14 550 14 0* 13 5,86 -37,86 -32 -450 -32 0 8 0,29 -33,11 -32,82 -100 -2,56 0* 30,267 8,75 -42,37 -33,62 8 8,75 7,73 16,49 9 8,75 7,52 16,27

10 8,75 6,01 14,77 8 5,86 -38,71 -32,85 9 0,29 -33,14 -32,85

10 8,75 -42,22 -33,46 Resultados Ramas: Linea N.Orig. N.Dest. Long Función Mat./Rug. Circ./f/Co Caudal W x H D/De V Pérd.Pt

(m) (mm) (m³/h) (mm) (mm) (m/s) (Pa) 6 7 8 Ventilador 550 -50,1028 9 10 Transición Imp./0,1721 550 1,5067 8 9 0,2 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0219 550 200x200 219 3,82(*) 0,2129 10 1 0,77 Conducto Aluminio/0,01 Imp./0,0202 550 200x200 219 3,82 0,7686 10 8 Bifurcación T Asp./0,1046 -450 0,6137 10 9 Bifurcación T Asp./2,1175 -100 0,6135 13 8 1,21 Conducto Aluminio/0,01 Asp./0,0211 450 200x200 219 3,12 0,8528 9 8 0,73 Conducto Aluminio/0,01 Asp./0,0305 -100 200x200 219 0,69 0,0379 10 7 0,15 Conducto Aluminio/0,01 Asp./0,0202 550 200x200 219 3,82 0,151

Resultados Unidades Terminales: Nudo Local Tipo Caudal Pt V.ef. Alc NR L x H Diám. Nº Lxnº vías Nº tob.fila

(m³/h) (Pa) (m/s) (m) (dB) (mm) (mm) ran. (mm) x nº filas1 Pasillo Rotacional radial 550 14 3,5 3,3 31 48

13 Pasillo Simple Deflex.H 450 32 8 37,8 250x100 8 Pasillo Simple Deflex.H 100 2,56 2,24 9 200x100

NOTA: - (!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad máxima - * Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presión. Ventilador: Presión "P" (Pa) = 90,102 Caudal "Q" (m3/h) = 550

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Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (90,102 x 550) / (3600 x 0,762) = 18 Wesp = 118 W/(m3/s) Categoría SFP 1 7.10. VENTILACIÓN 2

Datos Generales Impulsión Densidad: 1,2 Kg/m3 Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s Velocidad máxima: 8 m/s Aspiración Densidad: 1,2 Kg/m3 Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s Velocidad máxima: 8 m/s Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador: Filtro: 40 Otros: 0 Equilibrado (%): 15 Pérdidas secundarias (%): 10 Relación Alto/Ancho (máximo): 1/5 Resultados Nudos: Nudo P.Dinámica

(Pa) P. estática

(Pa) P. Total (Pa) Caudal (m3/h)

P. necesaria (Pa)

Dif. (Pt-Pn) (Pa)

Pérd. Pt Compuerta (Pa)

1 30,34 -30,98 -0,64 -400 -0,64 0* -02 30,34 -41,41 -11,07 3 30,34 -50,51 -20,17 4 30,34 -65,53 -35,19 5 30,34 -74,62 -44,28 6 30,34 -80,71 -50,37 7 30,34 41,68 72,02 8 30,34 38,95 69,3 9 30,34 29,86 60,2

10 30,34 8,5 38,84 11 30,34 17,6 47,94 12 30,34 -0 30,34 400 30,34 0*

Resultados Ramas: Linea N.Orig. N.Dest. Long Función Mat./Rug. Circ./f/Co Caudal W x H D/De V Pérd.Pt

(m) (mm) (m³/h) (mm) (mm) (m/s) (Pa) 2 2 3 Codo Asp./0,2998 400 9,0951 1 2 1,93 Conducto Aluminio/0,01 Asp./0,0197 400 125x125 137 7,11(*) 10,4334 4 5 Codo Asp./0,2998 400 9,0953 3 4 2,78 Conducto Aluminio/0,01 Asp./0,0197 400 125x125 137 7,11 15,026 6 7 Ventilador 400 -122,3875 5 6 1,13 Conducto Aluminio/0,01 Asp./0,0197 400 125x125 137 7,11 6,0838 8 9 Codo Imp./0,2998 400 9,0957 7 8 0,5 Conducto Aluminio/0,01 Imp./0,0197 400 125x125 137 7,11 2,724

10 10 11 Codo Imp./0,2998 -400 9,09510 10 12 1,57 Conducto Aluminio/0,01 Imp./0,0197 400 125x125 137 7,11 8,511 9 11 2,27 Conducto Aluminio/0,01 Imp./0,0197 400 125x125 137 7,11 12,264

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Resultados Unidades Terminales: Nudo Local Tipo Caudal Pt V.ef. Alc NR L x H Diám. Nº Lxnº vías Nº tob.fila

(m³/h) (Pa) (m/s) (m) (dB) (mm) (mm) ran. (mm) x nº filas 1 Pasillo Simple Deflex.H 400 0,64 1,12 1000x150

NOTA: - (!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad máxima - * Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presión. Ventilador: Presión "P" (Pa) = 162,387 Caudal "Q" (m3/h) = 400 Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (162,387 x 400) / (3600 x 0,762) = 24 Wesp = 216 W/(m3/s) Categoría SFP 1 7.11. ASEOS

Datos Generales Impulsión Densidad: 1,2 Kg/m3 Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s Velocidad máxima: 8 m/s Aspiración Densidad: 1,2 Kg/m3 Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s Velocidad máxima: 8 m/s Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador: Filtro: 40 Otros: 0 Equilibrado (%): 15 Pérdidas secundarias (%): 10 Relación Alto/Ancho (máximo): 1/5 Resultados Nudos: Nudo P.Dinámica

(Pa) P. estática

(Pa) P. Total (Pa) Caudal (m3/h)

P. necesaria (Pa)

Dif. (Pt-Pn) (Pa)

Pérd. Pt Compuerta (Pa)

1 6,08 -8,64 -2,56 -90 -2,56 0* 2 6,08 -11,54 -5,46 3 9,96 -20,7 -10,74 4 6,08 -10,59 -4,51 5 9,96 -21,72 -11,76 6 9,96 -23,91 -13,95 7 9,96 -27,52 -17,56 8 9,96 -27,52 -17,56 9 19,21 -40 -20,79

10 9,96 -26,48 -16,52 11 9,96 -24,29 -14,33 12 9,96 -23,39 -13,43 13 6,08 -14,23 -8,15 14 6,08 -13,27 -7,19 15 6,08 -11,12 -5,04 -90 -2,56 0 2,4816 6,08 -11,64 -5,56 -90 -2,56 0 317 6,08 -9,5 -3,42 -90 -2,56 0 0,8618 19,21 -41,83 -22,62 19 19,21 -46,06 -26,85 20 19,21 -57,57 -38,36 21 19,21 -53,35 -34,13 22 19,21 -59,67 -40,45

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, Fol

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6, S

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NIF

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23 19,21 1,9 21,12 24 19,21 0 19,21 360 19,21 0*

Resultados Ramas: Linea N.Orig. N.Dest. Long Función Mat./Rug. Circ./f/Co Caudal W x H D/De V Pérd.Pt

(m) (mm) (m³/h) (mm) (mm) (m/s) (Pa) 2 2 3 Derivación T Asp./0,8684 90 5,2793 3 4 Derivación T Asp./1,0256 -90 6,2351 1 2 1,56 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0279 90 100 3,18 2,9035 5 6 Codo Asp./0,22 180 2,1914 3 5 0,46 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0251 180 125 4,07 1,0147 9 7 Bifurcación T Asp./0,3236 -180 3,2248 9 8 Bifurcación T Asp./0,3236 -180 3,2246 6 7 1,64 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0251 180 125 4,07 3,616

10 10 11 Codo Asp./0,22 -180 2,1919 8 10 0,47 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0251 -180 125 4,07 1,046

12 12 13 Derivación T Asp./0,8684 -90 5,27913 12 14 Derivación T Asp./1,0256 -90 6,23511 11 12 0,41 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0251 -180 125 4,07 0,89814 13 15 1,67 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0279 -90 100 3,18 3,10815 14 16 0,87 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0279 -90 100 3,18 1,6316 4 17 0,58 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0279 -90 100 3,18 1,08418 18 19 Codo Asp./0,22 360 4,22717 9 18 0,57 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0228 360 150 5,66(*) 1,83320 20 21 Codo Asp./0,22 -360 4,22721 22 23 Ventilador 360 -61,5720 20 22 0,65 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0228 360 150 5,66 2,09322 23 24 0,59 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0228 360 150 5,66 1,90423 19 21 2,27 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0228 360 150 5,66 7,284

Resultados Unidades Terminales: Nudo Local Tipo Caudal Pt V.ef. Alc NR L x H Diám. Nº Lxnº vías Nº tob.fila

(m³/h) (Pa) (m/s) (m) (dB) (mm) (mm) ran. (mm) x nº filas 1 Vestuario Simple Deflex.H 90 2,56 2,24 9 200x100

15 Vestuario Simple Deflex.H 90 2,56 2,24 9 200x100 16 Vestuario Simple Deflex.H 90 2,56 2,24 9 200x100 17 Vestuario Simple Deflex.H 90 2,56 2,24 9 200x100

NOTA: - (!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad máxima - * Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presión. Ventilador: Presión "P" (Pa) = 101,57 Caudal "Q" (m3/h) = 360 Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (101,57 x 360) / (3600 x 0,762) = 13 Wesp = 130 W/(m3/s) Categoría SFP 1