CTE-Documento Básico HE3- Eficiencia en las instalaciones de

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PROYECTO DE EJECUCIÓN
CENTRO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LAS ÁREAS DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD.1ºFASE
CTE-Documento Básico HE3- Eficiencia en las instalaciones de iluminación
Se adjunta resumen de parámetros y cumplimiento de la iluminación con las prescripciones del
Código Técnico en la justificación del CTE DB-HE 3 presentes en la memoria del presente
proyecto.
CTE-documento Básico HE2- Rendimiento de las instalaciones térmicas.
Las exigencias técnicas en cuanto a calidad del aire interior y rendimiento de las instalaciones
térmicas en los edificios, para el caso de una adecuación de locales de Edificio General que es
el que nos ocupa, se desarrollan en su integridad en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en
los Edificios, RITE.
Se presupuesta la ejecución de todo lo necesario para garantizar la calidad del aire interior, así
como su climatización. Como ambas instalaciones, frío/calor y aire limpio, están relacionadas en
cuanto a su diseño y en cuanto a la legislación que es de aplicación, decidimos estudiar y
justificar los dos sistemas en este documento de manera que cuando se contrate el acopio,
montaje, puesta a punto y legalización de la instalación de climatización incluidas las máquinas
climatizadoras, se pueda hacer referencia a este documento.
IT 1.1.4.1 Exigencia de calidad térmica del ambiente.
Se dimensionan los sistemas para cumplir las prescripciones de esta instrucción técnica.
Para las condiciones exteriores se han considerado las reflejadas en la UNE 100001 sobre
condiciones climáticas para cálculos de proyectos en Jerez de la Frontera al percentil 5% en
verano y al 97,5% en invierno. Este criterio representa dejar fuera de las condiciones de cálculo el
5% de las horas máximas de verano ó mínimas del invierno.
Las condiciones de cálculo por tanto, serán las siguientes:
Término municipal: Jerez de la Frontera
Latitud (grados): 36.7 grados
Altitud sobre el nivel del mar: 56 m
Percentil para verano: 5.0 %
Temperatura seca verano: 36.40 °C
Temperatura húmeda verano: 23.00 °C
Oscilación media diaria: 14 °C
Oscilación media anual: 35.5 °C
Percentil para invierno: 97.5 %
Temperatura seca en invierno: 2.10 °C
Humedad relativa en invierno: 90 %
Velocidad del viento: 7.2 m/s
Temperatura del terreno: 6.70 °C
Porcentaje de mayoración por la orientación N: 20 %
Porcentaje de mayoración por la orientación S: 0 %
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Anejo 04. Eficiencia Energética
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Porcentaje de mayoración por la orientación E: 10 %
Porcentaje de mayoración por la orientación O: 10 %
Suplemento de intermitencia para calefacción: 5 %
Porcentaje de cargas debido a la propia instalación: 3 %
Porcentaje de mayoración de cargas (Invierno): 0 %
Porcentaje de mayoración de cargas (Verano): 0 %
IT 1.1.4.2 Exigencia de calidad del aire interior.
Se toma IDA 2 como la categoría de la calidad del aire interior debido al uso como aulas y
oficinas de las dependencias.
Las condiciones interiores según los distintos usos, EN ESTE CASO ADMINISTRATIVO,
considerando el apartado a) del RITE
en su instrucción
IT 1.1.4.1.2.1
y
de las estancias a
acondicionar serán los siguientes:
ZONA TRATADA
EDIFICIO EN GENERAL
VERANO
INVIERNO
Cond. cálculo
Cond. cálculo
23º a 25ºC y 4560% HR.
21º a 23ºC y 40%
a 50% HR.
Con estos valores queda definido el punto de trabajo teórico que es necesario determinar en el
diagrama psicrométrico para calcular los componentes de las distintas unidades de tratamiento
de aire proyectadas.
Los márgenes de precisión que tendrá la instalación para la temperatura ambiente en general
serán de ±2ºC.
El sistema propuesto para la climatización de la generalidad de las estancias son distintos
sistemas de expansión directa tipo VRV con recuperación de calor a dos tubos en algunas
plantas como se detalla más adelante, marca mitsubishi electric gama CITY MULTY serie R2
con recuperación de calor. Se proyecta este sistema por las siguientes razones: • Gran modularidad en la distribución de sus plantas.
• Un coeficiente de simultaneidad media en el conjunto de habitáculos.
• Requerimiento de un grado de confort individual.
• Flexibilidad en las condiciones de confort de cada zona.
• Distintas orientaciones de las salas a acondicionar, agrupándolas de forma que
todas tengan demandas homogéneas, por lo cual se obtiene una máxima
eficiencia energética en la instalación, al funcionar solamente las máquinas de
acuerdo con las necesidades térmicas de dicha zona.
• Horarios de trabajo diferentes que requieren un funcionamiento diferente en
cada una de las zonas.
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IT 1.1.4.3 Exigencia de higiene.
El proyecto no incluye ninguna actuación en relación con agua caliente sanitaria ni con
humidificadores.
IT 1.1.4.4 Exigencia de calidad de ambiente acústico.
Teniendo en cuenta que el edificio no tiene uso residencial y que las dependencias objeto de
nuestro proyecto no tienen uso nocturno, los elementos emiten un nivel de presión sonora por
debajo de los límites máximos aceptables en las dependencias según usos.
IT 1.2 Exigencias de eficiencia energética
IT.1.2.3. DOCUMENTAICÓNJUSTIFICATIVA
Todas las máquinas utilizan para su funcionamiento energía eléctrica.
La estimación anual del uso de las máquinas la hacemos en base a un horario de
Jornada Laboral. Recordamos que el uso destinado a las dependencias es de aula y oficinas
ligadas a ellas. El uso es por lo tanto de 5 días a la semana, un horario lectivo de 6 horas al día y
180 días al año. Tenemos por tanto:
6 horas x 180 días = 1.080 horas de uso de las aulas y oficinas al año.
Estimamos una carga continua en torno al 25% de la carga máxima de cálculo.
Si la emisión de CO2 al 100% del funcionamiento de las máquinas es de 4.69 kg/h (ver tabla
anterior adjunta), la emisión anual estimada será de:
4.69 kgCO2/h x 1.080 h/año x 0,25 =1.266,63 kg CO2
Para la climatización de las dependencias se ha escogido el sistema de equipos conformados
por seis unidades exteriores, refrigerándose con aire. Las unidades interiores son tipo “partido”
con la batería para expansión directa del líquido frigorífico.
La tecnología es inverter con refrigerante r410a . Esta tecnología fracciona la compresión en
continuo y varía el volumen de líquido frigorífico direccionado a cada unidad interior solo en la
cantidad que se necesite para alcanzar la temperatura de consigna. El sistema de
funcionamiento es altamente eficiente y las máquinas en concreto obtienen un COP de
4.14/4.02 y una EER de 3.91/3.62.
IT 1.2.4 Caracterización y cuantificación de la exigencia de eficiencia energética
IT 1.2.4.1 Generación de calor y frío.
Para el cálculo de cargas se ha tenido en cuenta las variaciones de demanda al o largo del día
y la simultaneidad entre las diferentes dependencias.
En la elección de los equipos se han tenido en cuenta las pérdidas por la red de tuberías.
IT 1.2.4.1.3 Generación de frío
Por razones expuestas en la memoria se han dispuesto seis conjuntos multi split, cada uno de ellos
con una unidad exterior para las diversas unidades interiores (evaporadoras en verano).
En la tabla se describe los parámetros de eficiencia energética de los dos sistemas proyectados.
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Dependencias Noroeste
UNIDAD EXTERIOR
MXZ – 4A71VA
FRIO
EER
3,62
CALOR
COP
4,02
Los valores de la eficiencia con la variación de la carga se deducen de las siguientes graficas
IT 1.2.4.1.3.2 Escalonamiento de potencia en centrales de generación de frío
El sistema elegido de volumen de refrigerante variable cumple al extremo la prescripción de
fraccionamiento de potencia.
IT 1.2.4.1.3.3 Maquinaria frigorífica enfriada por aire
La temperatura exterior de diseño para elegir el equipo de refrigeración (temperatura de
entrada de aire en la batería de refrigeración de condensadores), para el caso de
máquinas reversibles, será la temperatura húmeda del nivel percentil más exigente menos
2º. Esto es:
Percentil 1% en Jerez Aeropuerto es TH 24,7ºC
Temperatura de diseño: 24,7 – 2 = 22.7ºC
Los condensadores de Mitsubishi están dimensionados para temperaturas extremas de
+43ºC y de -20ºC
IT 1.2.4.2 Redes de tuberías y conductos
Las tuberías para el gas y líquido frigorífico estarán aisladas y protegidas en su recorrido por
la intemperie. Esta protección tendrá las juntas estancas de modo que no se permita el paso
del agua de lluvia.
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IT 1.2.4.2.1Aislamiento térmico de redes de tuberías
Las tuberías son de diámetro máximo 1/2 “, esto es, 12,7 mm de diámetro, menor en todo
caso de los 35 de las tablas 1.2.4.2.1.
El aislamiento de las tuberías de liquido frigorífico, teniendo en cuenta que la misma tubería
trabaja en frío o en calor dependiendo del ciclo de la máquina, y conociendo las
temperaturas de trabajo proporcionadas por Mitsubishi (45ºC en calor -entre 40 y 60ºC - y
8,5ºC en frío - entre 0 y 10ºC -), será de un espesor de 25 mm mínimo en su recorrido por el
interior del edificio, y de 50 mm en su recorrido por la azotea, exterior del edificio.
IT 1.2.4.2.2 Aislamiento térmico de las redes de conductos
Los conductos flexibles, tendidos en su totalidad por el interior del edificio, deberán tener
un espesor de aislamiento mínimo de 30 mm, en el supuesto de material aislante de
conductividad térmica a 10º de 0,040 W/(m.K)
IT 1.2.4.2.5 Eficiencia energética de los equipos para el transporte de fluidos.
La tabla a continuación lista la potencia específica y “categoría” de los ventiladores de la
instalación.
IT 1.2.4.3. Control
IT 1.2.4.3.2 Control de las condiciones termo-higrométricas
Los dos sistemas proyectados son de categoría de control THM-C 3 mediante el control de la
temperatura ambiente en cada una de las zonas térmicas. El sistema es de regulación
continua de potencia de la unidad exterior en función de la demanda simultánea suma de
la de las zonas térmicas.
IT 1.2.4.3.3 control de la calidad de aire interior en las instalaciones de climatización
El control de la calidad del aire interior será de categoría IDA-C2, Control manual. El sistema
se pone en funcionamiento simultaneo a la puesta en marcha de cualquier máquina
climatizadora (cassettes) sea en posición de frío, calor o ventilación.
IT 1.3 Exigencia de seguridad
IT 1.3.1 Generación de calor y frio
No hay ninguna prescripción de este capítulo aplicable a las instalaciones proyectadas.
IT 1.3.2 Redes de tuberías y conductos
IT 1.3.2.1 Tuberías de circuitos frigoríficos
Con las presiones de trabajo de la tabla
PRESIONES DE TRABAJO PARA CÁLCULO DE TUBERÍAS FRIGORIFICAS (MPa)
FRIO
Dependencias
UNIDAD EXTERIOR
PUHY-P300YHM-A
MAX
2.95
MIN
0,84
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MAX
2.78
CALOR
MIN
0,61
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IT 1.3.2.2 Protección contra incendios
Se cumple la reglamentación de protección contra incendios tal como se prescribe en el
Código Técnico de la Edificación Documento Básico SI Seguridad en Caso de Incendios.
IT 1.3.2.2 Seguridad de Utilización
Los equipos serán accesibles a su mantenimiento y reparación, y sus elementos de medida y
control serán visibles y también fácilmente accesibles.
En planos se refleja la situación de todos los elementos y las trampillas de acceso a los equipos
dispuestos en falso techo.
La unidad exterior se sitúa en cuarto habilitado, accesible.
Todas las conducciones se tenderán por falsos techos o azotea.
Las unidades disponen por diseño constructivo, de la instrumentación suficiente incorporada
para la medición de las magnitudes fundamentales como son la presión y temperatura de los
circuitos.
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Cumplimiento con el Pliego de Condiciones del IDAE.
Toda la Instalación, tanto en diseño como en ejecución, utilización y mantenimiento, cumplirá
con lo establecido en el pliego de condiciones, especialmente en lo que se refiere a la
protección contra heladas, contra sobrecalentamientos y quemaduras, resistencia a la presión,
prevención del flujo inverso y prevención de la legionelosis.
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PRODUCCIÓN A.C.S POR ENERGÍA SOLAR
PROYECTO:
COMISARIA JEREZ
CIUDAD:
CADIZ
DATOS DE PARTIDA:
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
37
DATOS DEL PANEL:
MARCA:
MODELO:
SUPERFICIE (m²):
Parámetro b:
Parámetro m:
INCLINACIÓN (º):
ORIENTACIÓN (º):
60
510
500
15
Tª ACUMULACIÓN (ºC):
CONSUMO DIARIO (l):
VOLUMEN DEPÓSITO (l):
PÉRDIDAS GLOBALES (%):
LATITUD:
YGNIS
CSP2
2,03
0,79
0,39
45
0
TEMP.
EXTERIOR
MEDIA (ºC)
TEMP.
MEDIA
AGUA (ºC)
INTENSIDAD
NETA INCID.
(W /m²))
SALTO
TÉRMICO
AGUA (ºC)
FACTOR
OCUPACIÓN
(%)
CONSUMO
MENSUAL
(m³)
NECESIDADES
ENERGETICAS
(MJ)
13
15
17
19
21
24
27
27
25
22
18
15
8
9
11
13
14
15
16
15
14
13
11
8
358
417
506
497
538
556
626
626
605
552
476
374
52
51
49
47
46
45
44
45
46
47
49
52
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
15,80
14,30
15,80
15,30
15,80
15,30
15,80
15,80
15,30
15,80
15,30
15,80
3.436
3.047
3.235
3.005
3.039
2.876
2.905
2.972
2.943
3.106
3.135
3.436
PRODUCCIÓN COBERTURA
SOLAR
ENERGÉTICA
(MJ)
1.526
1.828
2.490
2.504
2.817
2.823
3.305
3.305
2.921
2.744
2.010
1.505
44,41%
59,99%
76,97%
83,33%
92,69%
98,16%
113,77%
111,20%
99,25%
88,35%
64,11%
43,80%
RESULTADOS:
NÚMERO DE PANELES:
SUPERFICIE TOTAL (m²):
DEMANDA ANUAL (MJ):
PRODUCCIÓN SOLAR ANUAL (MJ):
APORTACIÓN SOLAR (%):
DÉFICIT ENERGÉTICO (MJ):
4
8,12
37.135
29.045
78,21%
8.090
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PRODUCCIÓN A.C.S POR ENERGÍA SOLAR
PROYECTO:
COMISARIA JEREZ
CIUDAD:
CADIZ
LATITUD:
37
3.500
3.000
2.500
2.000
Demanda (MJ)
Produccion (MJ)
1.500
1.000
500
0
ENERO
MARZO
MAYO
JULIO
SEPTIEMBRE
NOVIEMBRE
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