RESUMEN DE FIRMAS DEL DOCUMENTO
COLEGIADO1
COLEGIADO2
COLEGIADO3
COLEGIO
COLEGIO
OTROS
OTROS
ZUECO MELERO FAUSTINO JOSE - 16015417B
Firmado digitalmente por ZUECO MELERO FAUSTINO JOSE - 16015417B
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
serialNumber=IDCES-16015417B, givenName=FAUSTINO JOSE, sn=ZUECO MELERO, cn=ZUECO MELERO FAUSTINO JOSE - 16015417B
Fecha: 2021.04.12 09:30:33 +02'00'
Documento firmado digitalmente el: 12/04/21 a las 13:07 por Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Navarra
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE NAVARRA
VISADO: 210402
Habilitación Profesional
Colegiado: 434 Faustino Zueco Melero
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2021
PROYECTO DE CAMBIO DE CALDERA DE GASÓLEO POR CALDERA DE CONDENSACIÓN DE GAS NATURAL Y MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL SISTEMA DE CALEFACCIÓN EN EL COLEGIO PÚBLICO SAN BABIL Y LA GUARDERÍA MUNICIPAL DE ABLITAS. NAVARRA
Titular
AYUNTAMIENTO DE ABLITAS
Ingeniero Industrial
FAUSTINO ZUECO MELERO
Marzo de 2021
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE NAVARRA
VISADO: 210402
Habilitación Profesional
Colegiado: 434 Faustino Zueco Melero
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2021
Proyecto de:
CAMBIO DE CALDERA DE GASÓLEO POR CALDERA DE CONDENSACIÓN GAS NATURAL Y MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL SISTEMA DE CALEFACCIÓN EN EL COLEGIO PÚBLICO SAN BABIL Y LA GUARDERÍA MUNICIPAL DE ABLITAS. NAVARRA
Capítulo 1:
MEMORIA
Titular
AYUNTAMIENTO DE ABLITAS
Ingeniero Industrial
FAUSTINO ZUECO MELERO
Marzo de 2021
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ÍNDICE
1.- MEMORIA ... 4
1.1.- ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO ... 4
1.2.- EMPLAZAMIENTO ... 4
1.3.- TITULAR ... 5
1.4.- DESCRIPCIÓN DEL CENTRO
YDE
LA SALA DE CALDERAS... 5
1.5.- DESCRIPCIÓN DE L
A INSTALACIÓN EXISTENTE... 7
1.6.- REFORMAS PROYECTADAS... 10
1.7.- EXIGENCIAS DE EFICIENCIA ENERGETICA ... 11
1.7.1.- DB-HE AHORRO DE ENERGÍA ... 11
1.7.2.- CONSUMO DE ENERGÍA ... 11
1.7.3.- JUSTIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS ELEGIDOS ... 14
1.7.4.- GENERACIÓN DE ENERGÍA ... 16
1.8.- EXIGENCIAS DE SEGURIDAD ... 17
1.8.1.- GENERACIÓN DE ENERGÍA ... 17
1.8.2.- SUPERFICIE NO RESISTENTE ... 17
1.8.3.- VENTILACIÓN INFERIOR Y ENTRADA DE AIRE PARA COMBUSTIÓN ... 17
1.8.4.- VENTILACIÓN SUPERIOR ... 18
1.8.5.- DETECCIÓN Y CORTE DE GAS ... 18
1.8.6.- ALUMBRADO DE EMERGENCIA ... 19
1.8.7.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA ... 19
1.8.8.- INSTALACIÓN DE GAS ... 19
1.8.9.- REDES DE TUBERÍAS ... 22
1.8.10.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ... 22
1.8.11.- UTILIZACIÓN ... 23
1.9.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES ... 23
1.9.1.- GENERACIÓN DE ENERGÍA TÉRMICA. SALA DE CALDERAS... 23
1.9.2.- Unidades terminales ... 24
1.9.3.- Control y regulación por aula o local ... 25
1.10.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y EJECUCION ... 25
1.11.- VERIFICACIONES Y PRUEBAS ... 25
1.12.- MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO ... 25
1.13.- EMPRESA SUMINISTRADORA ... 26
1.14.- NORMATIVA ... 26
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1.15.- CONSIDERACIONES FINALES ... 27
ANEXO I. INFORME AUDITORÍA ENERGÉTICA ... 28
ANEXO II. INFORME EMPRESA DE MANTENIMIENTO ... 29
2- CÁLCULOS ... 31
3.- PLIEGO DE CONDICIONES ... 47
4.- ESTUDIO DE SEGURIDAD ... 64
5- GESTION DE RESIDUOS ... 79
6.- PRESUPUESTO ... 120
7.- PLANOS ... 145
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1.-MEMORIA
1.1.-ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO
Se redacta este Proyecto para justificar la urgencia del cambio de la actual caldera de gasóleo de 310 kW que atiende conjuntamente las necesidades del Colegio Público San Babil y de la Guardería Municipal de Ablitas y que ha sido solicitado por el Ayuntamiento de Ablitas.
Estos dos centros son contiguos y comparten las instalaciones de calefacción por medio de la citada caldera de gasóleo y se dispone de un depósito de gasóleo de 5.000 litros enterrado en el gimnasio del Colegio.
El Colegio Público San Babil de Ablitas es un edificio de dos plantas construido en la década de los 60 y en el año 2002 se adosó a su ala este la Guardería Municipal y tuvo una ampliación en 2004 de su ala oeste.
En el año 2012 este centro fue objeto de Auditoría Energética, auditoría que sigue siendo válida ya que no se ha actuado ni sobre las instalaciones ni sobre la envolvente de éste y se califica al edificio con la letra E, y las actuaciones de mejora planteadas se recogen en esta auditoría consiguiéndose la letra C.
Se proyecta cambiar la caldera existente de gasóleo de 310 kW por una nueva caldera de condensación de gas natural de 345 kW (3x115 kW) en la actual sala de calderas, sala que deberá ser adecuada a la normativa vigente.
Se precisa de una acometida de gas con su correspondiente armario de regulación y medida y se deberá inertizar el actual depósito de gasóleo enterrado de 5.000 litros.
No se contempla ninguna actuación sobre el Agua Caliente Sanitaria ya que no ha sufrido variación la demanda para la que se proyectó en su día.
Las nuevas instalaciones serán más eficiente y reducirán el consumo y a su vez las emisiones de gases con efecto invernadero, consiguiendo un importante ahorro energético y una reducción en la huella de carbono, pasando de su actual calificación energética E a una nueva calificación energética C.
No es objeto del presente proyecto de reforma el resto de instalaciones de protección de incendios y electricidad de los centros, ni ninguna actuación sobre el resto de instalaciones, que se mantendrán en el estado en el que se encuentran en el momento de redactar el presente proyecto.
Con este proyecto se pretende obtener de los Organismos Competentes su legalización y posterior puesta en marcha.
1.2.-EMPLAZAMIENTO
El emplazamiento objeto de este proyecto de cambio de la caldera de gasóleo por caldera de gas natural es en el Colegio Público San Babil de Ablitas sito en la calle Las Escuelas, 2 de Ablitas, siendo su definición catastral el Polígono 2, Parcela 2251, 2330 y 2333, Sub-área 1, unidades 1, 2, 3, 4 a 5, y sus coordenadas UTM 30N: X: 612.566 Y: 4.647.844.
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1.3.- TITULAR
El titular y promotor de este cambio de la caldera es el Ayuntamiento de Ablitas con domicilio social C/Mayor, 78, Ablitas, CP 31523, teléfono 948 813 212 y CIF P3100600J.
1.4.-DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y DE LA SALA DE CALDERAS
El Colegio Público San Babil de Ablitas es un edificio de dos plantas construido en la década de los 60 y en el año 2002 se adoso a su ala este la Guardería Municipal y tuvo una ampliación de su ala oeste en 2004.
La sala de calderas es común para el Colegio y la Guardería, y se encuentra en la planta baja del Colegio, con una superficie de 13,10 m
2, con accesos desde la circulación a través de una puerta EI
2120 de 0,92 m y dispone de una altura libre de 3,2 m.
La estructura y cerramientos donde se encuentra la sala de calderas tienen una resistencia y estabilidad al fuego REI 120.
Se adjunta un detalle de la ubicación de la sala de calderas, además de la documentación reflejada en planos.
Se reflejan a continuación la denominación de cada uno de los locales de los edificios con sus superficies útiles.
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EDIFICIO PLANTA LOCAL SUPERFICIE (m2)
Portería 9,35
Aseo 8,75
Aula 111 56,20
Aula 112 55,50
Aseo 7,15
Circulaciones z. vieja 130,70
Seecretaría 17,57
Dirección 26,93
Aula 101 44,55
Aula 102 44,55
Aula 103 44,55
Aseo 11,45
Gimnasio 138,20
Vestuarios 14,00
Vestuarios 9,80
Almacén 4,65
Calderas 13,10
Tutoría Aula 104 13,75 Usos Múltiples Aula 105 52,70
Aula 109 49,30
Aula 108 51,70
Aula 107 50,00
Aseos 10,80
Aseos 13,30
Aseos 4,20
Despacho 15,00
Circulaciones z. nueva 46,00
TOTAL P. BAJA 943,75
Rack 11,35
Aula 218 56,20
Aula 217 55,50
Aseo 7,15
Aula 201 55,50
Aula 202 44,55
Aula 203 44,55
Aula 204 44,55
Aseo 11,60
Circulaciones z. vieja 123,65 Biblioteca Aula 205 58,90 Tutoría Aula 206 6,50 Laboratorio Aula 207 51,00 Sala Profesores 43,00
Despacho 17,75
Aseo 3,65
Aula 210 52,70
Aula 216 49,00
Despacho 15,00
Aula 16 34,50
Aula 213 52,10
Aula 214 50,50
Aula 215 26,30
Circulaciones z. nueva 43,00
TOTAL P. PRIMERA 958,50
1.902,25
COLEGIOBAJA
PRIMERA
TOTAL GCOLEGIO
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EDIFICIO PLANTA LOCAL SUPERFICIE (m2) Vestíbulo‐Distribuidor 19,18
Dirección 5,07
Aseo 3,32
Cocina 8,45
Usos Múltiples 30,00
Aula 62,48
Baño 12,42
Aula Lactantes 41,19
Almacén 4,13
Dormitorio 14,37
Almacén 4,50
205,11 1.902,25 2.107,36 TOTAL EDIFICIOS
GUARDERÍA BAJA
TOTAL GUARDERÍA TOTAL COLEGIO
1.5.-DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN EXISTENTE
La instalación de generación de agua caliente para calefacción del Colegio Público San Babil y de la Guardería Municipal se realiza por una caldera marca IDEAL CLIMA, modelo MAXILOGICA 13 de 310,9 kW de potencia nominal y 283 KW de potencia útil, que utiliza como combustible gasóleo, y fue instalada en el año 2000.
Este equipo se encuentra situado, tal como se ha descrito anteriormente, en una sala de calderas en planta baja del Colegio Público, conjuntamente con los equipos de regulación y bombeo donde:
- Hay seis circuitos de calefacción que parten del colector de la sala de calderas para los que llegan por las tuberías de hierro el aporte del agua caliente de la caldera, cinco para el Colegio y uno para la Guardería, en los que se distribuyen los elementos emisores que son radiadores de fundición de aluminio y de chapa en instalación monotubo y bitubo:
o Circuito número 1 P. PRIMERA SUR……. monotubo o Circuito número 2 P. PRIMERA NORTE… monotubo o Circuito número 3 P. BAJA NORTE……... monotubo o Circuito número 4 P. BAJA SUR…………. monotubo o Circuito número 5 GUARDERÍA………… bitubo o Circuito número 6 AMPLIACIÓN…….… bitubo
- El circuito número 5 que parte del citado colector de la sala de calderas con agua caliente para calefacción que suministra energía a la Guardería mediante sendas tuberías aisladas de ida y retorno, discurren desde la sala de calderas pasando por el gimnasio del Colegio.
- Los elementos terminales son radiadores de fundición de aluminio Runtal en instalación bitubo en la Guardería y de chapa en el Colegio en instalación bitubular en su zona de ampliación e instalación monotubular en el resto.
- El ACS se produce en un depósito interacumulador de acero inoxidable marca Coballes de 300 litros de capacidad para el Colegio y en un termo eléctrico marca Fagor de 75 litros para la Guardería.
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En la instalación descrita se ha podido constatar lo siguiente:
1. La caldera se encuentra en muy mal estado con síntomas claros de corrosión y pérdida de gases de combustión debido a su ambiente y falta de ventilación en la sala. Se acompaña anexo con el informe de la empresa de mantenimiento Linacal.
2. Las tuberías de salida de la sala de calderas que impulsan y retornan el agua caliente desde la sala de calderas son de hierro y en algunos tramos discurren enterradas y empotradas en el suelo.
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3. No se dispone de una adecuada regulación de temperatura en las aulas ya que la regulación que se hace por circuito no es suficiente para las necesidades de las distintas dependencias según su orientación, y no se encuentran aisladas las tuberías de paso por aulas o locales.
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1.6.-REFORMAS PROYECTADAS
De acuerdo con lo detallado en los apartados anteriores, las reformas que se considera necesario realizar en esta instalación son las siguientes:
1. Debido al estado deteriorado de la actual caldera de gasóleo se proyecta su cambio por unas calderas de condensación modulares en cascada de 3x115 kW de gas natural.
2. Se precisará de una acometida de gas con su correspondiente armario de regulación y medida así como la adecuada tubería exterior de acero para llevar el gas a la sala de calderas, previa electroválvula de seguridad a su entrada.
3. Cambio de combustible gasóleo a gas natural de la nueva caldera, será necesario dotar de los elementos necesarios al tratarse de una sala de calderas a gas: detección y corte de este combustible, instalación eléctrica, medidas de seguridad de incendios, entre otras.
4. Sustitución y adaptación de las tuberías de entrada y salida para las nuevas calderas que actualmente abastecen de calefacción del edificio.
5. Se colocará un intercambiador de placas para aislar las calderas del circuito existente y dotarlo de las adecuadas bombas electrónicas.
6. Sustitución de las actuales bombas de impulsión de los seis circuitos por bombas electrónicas:
a. Circuito 1………..….. ROCA PC1065/RU3342 b. Circuito 2………..….. BAXIROCA PC1065/RU3342 c. Circuito 3………..….. ROCA PC-1045
d. Circuito 4………..….. ROCA PC-1045
e. Circuito 5 Ampliación…. GRUNDFOS UPS 40-120F f. Circuito 6 Guardería…… SEDICAL SP25/4-B
7. La potencia de 345 kW de la caldera, superior a 200 kW e inferior a 600 kW, según el CTE en su DB SI 1 y en su punto 2, implica que será un local de riesgo especial medio y la sala de calderas deberá cumplir:
a. Resistencia al fuego de la estructura portante R 120 b. Resistencia al fuego de las paredes y techos EI 120 c. Vestíbulo de independencia con el resto del edificio
d. Puertas de comunicación con el resto del edificio 2 x EI
230 -C5 e. Máximo recorrido hasta alguna salida del local 25m
8. Se aislarán las nuevas tuberías de distribución de agua de la sala de calderas y aquellas existentes en esta sala que estén mal aisladas.
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9. Control individual inalámbrico de la adecuada temperatura por aula o local con la regulación necesidades de las distintas dependencias según su orientación.
10. Se inertizará el actual depósito de gasóleo enterrado de 5.000 litros.
11. Mejora de la eficiencia energética del conjunto de la instalación y reducción del consumo y de las emisiones de gases con efecto invernadero
1.7.-EXIGENCIAS DE EFICIENCIA ENERGETICA 1.7.1.-DB-HE AHORRO DE ENERGÍA
En esta actuación donde únicamente se camba del generador térmico no es de aplicación el DB HE 0 LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO.
En esta actuación donde únicamente se camba del generador térmico no es de aplicación el DB HE1 LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA.
Se aplicará el DB HE4 CONTRIBUCIÓN MÍNIMA DE ENERGÍA RENOVABLE PARA CUBRIR LA DEMANDA DE AGUA CALIENTE SANITARIA, si bien se indica en su punto b) “edificios existentes con una demanda de agua caliente sanitaria (ACS) superior a 100 l/d, calculada de acuerdo al Anejo F, en los que se reforme íntegramente, bien el edificio en sí, o bien la instalación de generación térmica”, no es necesario sustituir el actual sistema de ACS ya que no se hace una reforma integra de la instalación de generación térmica.
1.7.2.-CONSUMO DE ENERGÍA
El consumo de energía de los centros en las demandas térmicas y eléctricas se ven reflejados en la facturación de estos.
El consumos de gasóleo que se ha tenido en el año 2019 en el Colegio Público y la Guardería Municipal que fue de 12.000 litros respectivamente, con un coste de 9.208 €.
Siendo similares los actuales consumos de gasóleo a los reflejados en la Auditoría de 2017:
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En el Colegio se tiene un contrato de electricidad vigente en la actualidad de:
Potencia contratada punta: 19,8 kW Potencia contratada llano: 19,8 kW Potencia contratada valle: 5,196 kW El acceso a la red (ATR) es 3.0 A.
Se estudian las facturas correspondientes al período anual de 2019, de forma que los resultados de energía consumida son los siguientes:
Energía (kWh)
ene-19 2.344
feb-19 3.377
mar-19 2.664
abr-19 2.000
may-19 2.946
jun-19 1.704
jul-19 1.263
ago-19 963
sep-19 2.120
oct-19 2.958
nov-19 2.351
dic-19 1.822
TOTAL 26.512
En el gráfico siguiente puede verse con más claridad el consumo de electricidad del Colegio.
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En la Guardería se tiene un contrato de electricidad vigente en la actualidad de:
Potencia contratada punta: 13,2 kW Potencia contratada llano: 13,2 kW Potencia contratada valle: 13,2 kW El acceso a la red (ATR) es 2.1 A.
Se estudian las facturas correspondientes al período anual de 2019, de forma que los resultados de energía consumida son los siguientes:
Energía (kWh) Ene-Feb 2019 1.413 Mar-Abr 2019 1.688 May-Jun 2019 1.512 Jul-Ago 2019 1.218 Sep-Oct 2019 722 Nov-Dic 2019 1.571
TOTAL 8.124
En el gráfico siguiente puede verse con más claridad el consumo de electricidad de la Guardería.
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1.7.3.-JUSTIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS ELEGIDOS
En el año 2012 este centro fue objeto de Auditoría Energética, auditoría que sigue siendo válida ya que no se actuado ni sobre las instalaciones ni sobre la envolvente de éste se califica al edificio con la letra E.
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1.7.3.1.-Calefacción
La sala de calderas tiene una superficie de 13,10 m
2y dispone de una altura libre de 3,2 m, en planta baja con accesos desde el pasillo del Colegio a través de una puerta EI
2120 de 0,92 m y 2,03 m de alto, de apertura hacia el exterior, con llave de apertura desde el exterior y de fácil apertura desde el interior, y en el nuevo vestíbulo se quedará el cuadro eléctrico de esta sala de calderas y la nueva central de detección de gas.
Se proyectan una caldera de condensación estanca DE DIETRICH modelo AMC115 o equivalente compuesta por tres calderas instaladas en cascada de condensación a gas siendo su potencia total 345 kW, con intercambiador de placas para aislarlas del circuito existente y dotado de las adecuadas bombas electrónicas.
El sistema de calefacción generará calor mediante los actuales radiadores de agua a 70/50 ºC, considerando esta temperatura de circulación del agua en las instalaciones, equipo idóneo para la producción en estas condiciones.
En la Auditoría Energética tras esta actuación la calificación del edificio con la letra E pasará a la letra C.
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Se ha considerado el año 2020 de menor consumo de gasóleo para hacer la comparativa con el coste de gas que se tendrán cuando se tenga la nueva caldera de gas.
Se tendrá un ahorro anual por el cambio del combustible de gasóleo a gas de unos 600 €/año y las emisiones disminuirán en unos 10.000 kg CO2/año para unas necesidades de consumo de unos 107.000 kWh/año.
1.7.4.-GENERACIÓN DE ENERGÍA
El sistema consta fundamentalmente de los siguientes elementos:
- Tres calderas estancas a gas de condensación modular DE DIETRICH modelo AMC115 o equivalente, de una potencia unitaria de 115 kW, siendo la potencia total de 345 kW, con los siguientes rendimientos útiles:
97,10% (80ºC-60ºC) al 100 % P. nominal
102,5% (50ºC-30ºC) al 100 % P. nominal
108,00% (temperatura retorno a dietr
30ºC) al 30 % P. nominal
- Seis circuitos existentes de distribución para impulsión y retorno de agua y únicamente se cambiarán sus bombas convencionales por bombas electrónicas.
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1.8.-EXIGENCIAS DE SEGURIDAD 1.8.1.-GENERACIÓN DE ENERGÍA
La sala de calderas tiene una superficie de 13,10 m
2y dispone de una altura libre de 3,2 m, en planta baja con accesos desde el pasillo del Colegio a través de una puerta EI
2120 de 0,92 m y 2,03 m de alto de apertura hacia el exterior, con llave de apertura desde el exterior y de fácil apertura desde el interior, y en el nuevo vestíbulo se colocará el cuadro eléctrico de esta sala de calderas y la nueva central de detección de gas.
En el exterior y de forma visible se colocará un cartel con la inscripción “sala de máquinas. Generadores de gas. Prohibida la entrada a toda persona ajena al servicio.”
Las distancias para seguridad y mantenimiento serán superiores a las establecidas por la normativa vigente.
En este local se dispone de desagüe conectado a la red de evacuación de aguas fecales del edificio, y por ello se dotará de una recogida de condensados con el adecuado sistema conectado a las calderas.
En el interior de la sala figurarán, visible y debidamente protegidas, las siguientes indicaciones:
- Instrucciones para efectuar la parada de la instalación en caso necesario, con señal de alarma de emergencia y dispositivo de corte rápido.
- Nombre, dirección y teléfono del servicio de bomberos más próximo, y del responsable del edificio.
- Indicación de los puestos de extinción y extintores cercanos.
- Plano con esquema de principio de la instalación.
1.8.2.-SUPERFICIE NO RESISTENTE
Según la UNE 60.601, la sala debe disponer de un elemento constructivo de baja resistencia mecánica, en comunicación directa con una zona exterior, con una superficie mínima, que, en m
2, sea la centésima parte del volumen del local expresado en m
3, con un mínimo de 1 m
2.
En éste caso la superficie necesaria es de:
S
nr= 0,01 x 13,10 x 3,20 = 0,42 m
2Por lo que se considera 1 m
2y se asigna como elemento constructivo de baja resistencia mecánica una nueva rejilla de 1,3x0,8 m colocada en su pared más cercana al exterior y comunicada con patinillo de obra EI120 hasta el exterior donde se instalará otra rejilla de las mismas dimensiones.
1.8.3.-VENTILACIÓN INFERIOR Y ENTRADA DE AIRE PARA COMBUSTIÓN
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La ventilación inferior existente en la sala y entrada de aire de combustión se realiza de forma natural directa a través una rejilla existente de 70 cm de ancho y 50 cm de alto dotada de compuerta cortafuego RF120 y la nueva superficie no resistente con rejilla de 1,3x0,8 m.
Según el RITE IT1.3.4.1.2.7 y la norma UNE 60.601, en el caso de ventilación natural directa, la abertura de área mínima será de 5 cm
2/kW, aumentándose ésta superficie en un 5 % si se trata de un orificio rectangular, y no sobrepasándose la relación de 1,5 entre el lado menor y el mayor. El orificio se situará con su parte superior a menos de 50 cm del suelo.
En este caso la sección mínima será de
A
sup min= 1,05 x 345 kW x 5 cm
2/kW = 1.811,2 cm
2Se dispone de una superficie de ventilación con una rejilla de 70 cm de longitud y 50 cm de alto a una altura de 100 cm del suelo, lo que implicará realizar un conducto de chapa de la sección del actual hueco y que quedará su parte alta a 50 cm sobre el suelo de la sala, y considerando un 60 % de superficie libre en la rejilla, da un total de
A = 70 x 0,50 x 0,6 = 2.100 cm
2Superficie mayor a la mínima exigida por la normativa para la superficie inferior.
1.8.4.-VENTILACIÓN SUPERIOR
La prescrita por la norma UNE 60.601 es de 10 veces la superficie útil de la sala en m
2, aumentándose ésta superficie en un 5 % si se trata de un orificio rectangular, y no sobrepasándose la relación de1,5 entre el lado menor y el mayor. El orificio se situará con su borde inferior a menos de 30 cm del techo. En éste caso será de:
A
sup min= 1,05 x 10 x S (m
2) = 1,05 x 10 x 13,1 m
2= 137,5 cm
2Para la ventilación superior se dispone en la pared perpendicular a la ventilación inferior, una rejilla de 70 cm de longitud y 50 cm de alto y considerando para estos solo 30 cm por debajo del techo ya que los 20 cm inferiores no se contabilizan y un 60 % de superficie libre, da una superficie de ventilación de
A = 70 x 30 x 0,6 = 1.260 cm
2Superficie mayor a la mínima exigida por la normativa para la superficie superior.
1.8.5.-DETECCIÓN Y CORTE DE GAS
La instalación de gas de la sala de calderas dispone de un sistema de detección de gas, que en caso de ser accionado corta el suministro de gas a ésta dependencia, mediante una electroválvula de corte de gas normalmente cerrada (NC) situada en el exterior de la sala. Previamente a ésta electroválvula se instalará una válvula de corte. La electroválvula cortará el paso de gas a la sala si se detecta gas en ésta dependencia, lo que se realizará a través de dos detectores colocados en el techo del local. Al producirse la detección de gas, un fallo en un detector o falta de suministro eléctrico, la válvula cierra el paso de gas. El rearme de éste dispositivo será manual.
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El corte de gas de producirá antes de que en el interior del recinto se alcance el 50 % del límite inferior de explosividad del gas natural. Los equipos de los que consta la instalación de detección estarán debidamente homologados. En el certificado de fin de obra se adjuntarán la certificación de dichas homologaciones.
Se comprobará el funcionamiento de los dos detectores de gas y de la central de gas a ubicar ésta última en el exterior de la sala de calderas.
1.8.6.-ALUMBRADO DE EMERGENCIA
Se dispondrá en la sala de máquinas de un punto de alumbrado de emergencia y señalización de tipo antideflagrante. Tendrá 215 lúmenes de flujo luminoso, una hora de autonomía con lámpara de emergencia y señalización.
El cuadro eléctrico se quedará en el exterior de la sala, en su nuevo vestíbulo, y se adecuará el interruptor de corte general, que cortará el suministro eléctrico al cuadro de dicha dependencia.
1.8.7.-INSTALACIÓN ELÉCTRICA
La instalación eléctrica de la sala de calderas deberá ser realizada teniendo en cuenta el vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y en especial la Instrucción Técnica ITC BT 29, al tratarse de un local con peligro de incendio o explosión.
Al disponerse de detección de gas y corte del suministro de dicho combustible en caso de presencia de atmósfera explosiva, el local se considera desclasificado desde el punto de vista de dicha exigencia normativa.
El alumbrado interior de la sala de calderas será de tipo fluorescente estanco, y garantizará un nivel de iluminación de 200 lux.
El cuadro eléctrico se encuentra instalado en las proximidades del acceso a la sala, y se instalará un interruptor manual de corte general de emergencia de la instalación tipo seta en el exterior de la misma, que cortará el suministro eléctrico al cuadro de dicha dependencia, exceptuando la central de detección de gas y el equipo de alumbrado de emergencia.
Se dotará a este cuadro de un contador eléctrico de energía para cumplir con la exigencia normativa.
1.8.8.-INSTALACIÓN DE GAS 1.8.8.1.-Características del gas
. Familia Segunda
. Toxicidad Nula
. Grado de humedad Seco
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. Poder calorífico (PCI en kcal/m
3) 9.000 . Densidad relativa respecto al aire 0,6
. Índice de Wobbe 9.680-13.850
. Límite de inflamabilidad en el aire 4-14 %
. Odorización Característica en origen 1.8.8.2.-Características de la distribución
. Presión de distribución en la red MPA < 400 mbar . Presión en la instalación 50 a 400 mbar
. Presión de consumo 20-30 mbar
. Máxima velocidad del gas permitida 10 m/s en interior 20 m/s en exterior . Presión de utilización de los equipos 25 mbar
1.8.8.3.-Consumos previstos
La instalación de gas suministrará el combustible para los siguientes equipos, desde la red exterior:
Equipo Potencia
(kW)
Caudal ( m
3/h)
Cantidad Potencia total (kW)
Caudal total (m
3/h)
Calderas 115 11,3 3 345 33,9
TOTAL 345 33,9
En los cálculos se determina el caudal máximo simultáneo de gas de la instalación, que, asciende a 33,9 m
3/h para la acometida existente.
1.8.8.4.-Acometida
Se traslada el armario de regulación y la acometida existente de la empresa distribuidora, en MPA, 50 a 400 mbar.
1.8.8.5.-Armario de Regulación.
Será el adecuado para las condiciones de suministro de gas existente en el punto de acometida de MPA y 1”.
Características principales del Armario, Arm-25: caudal 40 m
3/h, 1 contador G-25 - Caudal: 50 m3/h
- Presión de entrada: 50 a 400 mbar.
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- Presión de salida: 22 a100 mbar - Regulador MADAS FRG/2MB - Válvula 3 vías portamanómetro - Manómetro Kl1 ø100
- Base de enchufe rápido SWAGELOK - Puente contador
- Conexión de entrada: manguito acero 1” (para válvula monobloc) - Conexión de salida: rosca M2”
- Armario de poliester fibra de vidrio autoextingible: 1.000 x 800 x 400 mm 1.8.8.6.-Equipo de Medida.
Será un contador G25 en régimen de alquiler.
1.8.8.7.-Línea de distribución
Consta de los siguientes tramos:
- Conexión a la acometida existente enterrada con la correspondiente transición, y tubería de acero de 1 ½” y se envainará en sus dos primeros metros verticales con una tubería de acero de 2 ½”.
- Tubería vista de acero de 1 ½” para la sala de calderas en su nueva ubicación, envainada en tubo de 2 ½”en su paso de muro. Las uniones de las tuberías se realizarán mediante soldadura fuerte. La distancia entre las tuberías de gas y cualquier otra instalación será como mínimo de 5 cm.
- En los pasos de muros y forjados se instalarán pasamuros horizontales o verticales respectivamente, con una vaina de acero de un diámetro superior en 10 mm al diámetro exterior del tubo al que protege. Estos elementos sobresaldrán 3 cm del cerramiento horizontal o 10 cm del forjado y sus extremos se sellarán con masilla no endurecible.
En el exterior de la sala de calderas se instalará una electroválvula de corte, y otra llave nada más atravesar el cerramiento de esta dependencia. Los equipos consumidores dispondrán de válvula de corte antes y después del regulador, filtro, y manómetro.
1.8.8.8.-Alimentación a consumos
Inmediatamente antes de la conexión a la caldera se instalará una llave de corte manual. Este será el punto final de la instalación receptora de gas.
1.8.8.9.-Equipos de utilización
Serán los siguientes en la sala de calderas:
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- Calderas de condensación de 345 kW
Dispondrá de rampa de gas con los siguientes elementos, en sentido de circulación del gas:
- Válvula de corte
- Estabilizador de presión para una presión máxima de entrada de 100 mbar y presión de salida de 25 mbar
- Válvula de aparato
1.8.9.-REDES DE TUBERÍAS
Las redes de distribución de agua, de tipo cerrado, dispondrán de los sistemas de expansión que garanticen que la presión de dichos circuitos no sobrepasa la de prueba.
1.8.10.-PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Según lo dispuesto en el RITE IT1 y en el Documento Básico SI Seguridad en caso de Incendio del Código Técnico de la Edificación, Exigencia Básica SI 1 punto 2, la sala de calderas con una potencia de 345 kW superior a 200 kW e inferior a 600 kW, constituye un local de riesgo especial medio, por lo que sus elementos constructivos tendrán que tener las siguientes características en lo que se refiere a estabilidad y resistencia al fuego:
- Estructura R 120
- Paredes y techo EI 120
- Vestíbulo de independencia Si
- Puertas 2xEI
2-30-C5
- Máximo recorrido salida del local 25 m - Revestimientos paredes y techos B-s1-d0 - Revestimientos suelos B
FL-S1
Se adoptarán las siguientes medidas activas de protección contra incendios:
Extintor de polvo polivalente de eficacia 27A 183B, próximo a la entrada de la sala, y otro de eficacia 34 B en las proximidades del cuadro eléctrico.
Se dispondrá de una superficie no resistente al exterior de 1 m
2.
Se tendrá ventilación inferior y superior en la sala con rejilla.
Queda prohibido cualquier tipo de almacenamiento en el local de sala de máquinas.
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1.8.11.-UTILIZACIÓN
Esta ubicación, así como el resto de emplazamientos de equipos e instalaciones, cumple las condiciones establecidas por el documento SUA Seguridad de Utilización del Código Técnico de la Edificación.
1.9.-CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES
1.9.1.-GENERACIÓN DE ENERGÍA TÉRMICA. SALA DE CALDERAS 1.9.1.1.-Descripción
Se adaptará la actual sala de calderas en planta baja que dispone de puerta de acceso de apertura hacia el exterior de la sala, cerradura con accionamiento desde el exterior con llave y desde el interior sin ella, para garantizar la evacuación del local en caso de necesidad.
En ésta dependencia se sitúan tres nuevas calderas y un intercambiador de placas para transición entre circuitos de producción y consumo, los colectores de impulsión y retorno de los circuitos de distribución, las bombas de calderas y de distribución, la expansión de agua de las calderas y los dispositivos auxiliares de regulación, control, evacuación de humos.
1.9.1.2.-Caldera
Se proyectan una caldera de condensación estanca DE DIETRICH modelo AMC115 o equivalente compuesta por tres calderas instaladas en cascada de condensación a gas.
Las características principales de las calderas son las siguientes:
- Potencia nominal máxima (80-60ºC): 312 kW (3x103,9 kW) - Potencia nominal mínima (80-60ºC): 18,9 kW (1x 18,9 kW) - Potencia nominal máxima (50-30ºC): 329,1 kW (3x109,7 kW) - Potencia nominal mínima (50-30ºC): 22,2 kW (1x22,2 kW) - Carga nominal máxima: 356,4 kW (3x118,8 kW)
- Rendimiento al 100 % P. nominal (80-60ºC): 97,31 % - Rendimiento al 100 % P. nominal (50-30ºC): 102,5 % - Rendimiento al 30 % P. nominal (60-30ºC): 108,0 %
- Consumo de gas natural: 11,3 m3/h - Presión entrada de gas: 17 - 25 mbar
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- Presión máxima servicio agua (PMS): 4 bar - Consumo eléctrico: 182 W cada caldera
- Peso: 65,2 Kg cada caldera
- Nivel acústico máximo a 1 m de las calderas: 51,1 dBA
- Medidas máximas ocupadas: (LxAxH ): 500 x 500 x 750 mm cada caldera Está construida con intercambiador en acero inoxidable y con quemador de premezcla, encendido electrónico y control de llama por ionización, con alta modulación de potencia y equipada con circulador modulante y posibilidad de comunicación MBus, con cuadro de regulación que incluye termostatos de trabajo y seguridad, sonda de temperatura exterior y salida para integración en central de regulación.
1.9.1.3.-Chimenea
La evacuación de los productos de la combustión se realizará mediante una chimenea individual modular de polipropileno de 200 mm de diámetro.
Esta chimenea de las calderas de condensación estancas de gas discurrirá interiormente por la actual chimenea de inox-inox de 300 mm de diámetro hasta salir por la cubierta y el remate de la chimenea quedará a 1 metro por encima y de los edificios a una distancia inferior a 10 metros, y se estará por encima de las cubiertas de los edificios en un radio mayor de 10 metros e inferior a 20 metros, y a más de 50 m de cualquier hueco de edificación de terceros.
1.9.1.4.-Expansión
La expansión del circuito de la nueva caldera se realiza mediante un depósito cerrado presurizado de 50 litros de capacidad para una presión de trabajo de 6 kp/cm2, unido a la caldera y existe para la instalación uno de 200 litros de capacidad para una presión de trabajo de 6 kp/cm2. Se podrá ver el cálculo y especificación de éste equipo del correspondiente proyecto.
1.9.1.5.-Bombas
Tendrán las características y parámetros de diseño que se pueden ver en los cálculos del correspondiente proyecto.
1.9.2.-Unidades terminales
Los elementos terminales son radiadores de fundición de aluminio Runtal en instalación bitubo en la Guardería y de chapa en el Colegio en instalación bitubular en su zona de ampliación e instalación monotubular en el resto.
Para independizar la regulación de temperatura cada radiador estará equipado de una válvula de dos vías motorizada de 1/2" y una sonda termostato por aula o dependencia además de una centralita por cada diez alas.
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1.9.3.-Control y regulación por aula o local
Se proyectan centrales de control de calefacción de zona con Wifi que permite la conectividad con la aplicación para teléfonos inteligentes y se comunica de forma inalámbrica con los controladores de radiador, sensores y actuadores con la tecnología de Radio Frecuencia inalámbrica de 868 MHz de Honeywell o equivalente.
Las centrales disponen pantalla táctil en color pueden atender doce zonas con control de temperatura y horario independiente, y cada zona tiene su propio programa completo de siete días con una serie de alteraciones temporales y acciones de un solo toque para facilitar un uso rápido y cómodo del sistema.
En cada aula o local a controlar y regular se dispondrá de una sonda sensor de ambiente HCF82 de Honeywell o equivalente y se comunica de forma inalámbrica con los controladores de radiador y la central.
El controlador HR91 de Honeywell o equivalente controla un radiador y se comunica de forma inalámbrica con comunicación de RF bidireccional que puede vincularse fácilmente con el sistema de calefacción con funciones para mayor comodidad y ahorro de energía.
La anulación básica manual garantiza que el usuario pueda obtener sus niveles de comodidad incluso en caso de pérdida de señal. El modo de bloqueo para niños desactiva cualquier interacción local y protección antirrobo para baterías y dispositivo
1.10.-CONDICIONES DE SUMINISTRO Y EJECUCION
Se detallarán en el pliego de condiciones del proyecto, de forma separada para cada uno de ellos. Se cumplirán las prescripciones detalladas en la Instrucción Técnica IT 2 del RITE.
1.11.-VERIFICACIONES Y PRUEBAS
Se detallan en el pliego de condiciones del proyecto. Se cumplirán las prescripciones detalladas en la Instrucción Técnica IT 2 del RITE.
1.12.-MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO
Se pueden ver en el pliego de condiciones del proyecto. Se cumplirán las prescripciones detalladas en la Instrucción Técnica IT 3 del RITE.
Para la realización de los trabajos de conservación y mantenimiento de la instalación se seguirá en todos los apartados referidos a los equipos que forman parte de la instalación la Guía Técnica del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)
“Mantenimiento de Instalaciones Térmicas”.
Con el objeto de establecer el balance de energía demandada y consumida por el edificio, se obtendrán los rendimientos estacionales de los equipos de generación del edificio, según los métodos detallados en las guías técnicas que constituyen documentos reconocidos del RITE:
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- GT02 Procedimientos para la determinación del rendimiento energético de plantas enfriadoras de agua y equipos autónomos de tratamiento de aire.
- GT06 Contabilización de consumos
Independientemente de estos trabajos, se realizará una revisión anual de los equipos generadores de frío y calor por el servicio técnico oficial del fabricante de los mismos, de acuerdo con el protocolo establecido por dichos agentes.
De acuerdo con lo establecido en la Instrucción Técnica IT 04 del el Reglamento de Instalaciones Térmica en los Edificios (RITE), se realizarán las inspecciones periódicas de eficiencia energética de las instalaciones térmicas de edificio.
1.13.-EMPRESA SUMINISTRADORA
La energía eléctrica es suministrada en Baja Tensión por la compañía distribuidora I- DE IBERDROLA DISTRIBUCIÓN, a una tensión nominal de 400-230 V.
El gas será suministrado a MPA por la compañía distribuidora NEDGIA.
1.14.-NORMATIVA
Para la redacción y ejecución del presente anexo al proyecto se tendrán en cuenta las siguientes normas y reglamentos, y todos aquellos que le sean de aplicación:
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios según el RD 1027/2007 de 20 de julio.
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias.
Reglamento de equipos a presión, RD 2060/2008 de 12 de diciembre, sus Instrucciones Técnicas Complementarias EP, y demás disposiciones concordantes.
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénicos sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
Normas UNE, en particular la UNE 60.601 y la UNE 100.020.
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Decreto 842/2002) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-BT y demás disposiciones concordantes.
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Normas UNE de obligado cumplimiento.
Reglamento Técnico de Distribución y Utilización de Combustibles Gaseosos (RD 919/2006), y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-ICG, en particular las:
- ITC-ICG 01 “Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización”.
- ITC-ICG 07 “Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos”.
Normas Técnicas particulares de la empresa distribuidora GAS NATURAL.
Normativa autonómica de aplicación
Ordenanzas Municipales del Ayuntamiento de Tudela
Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción.
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
1.15.-CONSIDERACIONES FINALES
Con esta memoria y los documentos que se acompañan se considera suficientemente descrito este Proyecto.
No obstante, quedamos a disposición de cuantos hayan de intervenir en su autorización o realización, para aclarar cuantas dudas se les puedan presentar en su interpretación.
Marzo de 2021 EL INGENIERO INDUSTRIAL
Fdo.: Faustino Zueco Melero
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ANEXO I. INFORME AUDITORÍA ENERGÉTICA
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INFORME DE AUDITORÍA ENERGÉTICA
“CPEIP San Babil de Ablitas”
Calle Escuelas 2. 31523 Ablitas
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INFORMEAUDITORÍAENERGÉTICAMAYODE2012
10.7 Tabla resumen
En la tabla siguiente se muestran las medidas de mejora recomendadas para el edificio, ordenadas por payback.
Las medidas que tienen menor periodo de retorno son las cinco primeras, las marcadas en verde.
Ahorro energético (kWh/año)
Ahorro económico
(/año)
Coste medida
() VAN Payback
Cambio de compañía comercializadora de energía
eléctrica - 262.66 - - -
Ajueste temperatura consigna 12000 1.000 0 - 0
Uso eficiente equipos ofimáticos 641,7 766 0 - 0
Control de la temperatura en la consigna de
calefacción 5270 237.15 0 - 0
Cambio de combustible a gas natural - 3653.13 4980 121841 1.36
Mejora del VEEI de la instalación 7006.34 elec
-4323.7 gasoil 872.73 1350 28947.58 1.55 Sustitución de la caldera mixta de gasoil por una
caldera de gas natural de condensación 146125 gasoil
-95404 gas 6245.68 28145 95391.14 4.1
Instalación de regulación en función de la luz
natural 7449 elec
-4596.8 gasoil 927.87 6150 26236.83 6.58
Energía fotovoltáica para cobertura parcial del
consumo eléctrico 20000 6400 42900 265715.5 6.7
Mejora de aislamiento en facgadas por el interior
(SATI) 14447.83 1213.62 40662.4 78525.9 33.51
Mejora aislamiento en fachadas por el exterior
(SATE) 17470.95 1467.56 76242 67764.8 51.95
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11 Conclusiones
En este informe se ha analizado el CPEIP San Babil de Ablitas. En él estudían aproximadamente 234 alumnos.
El edificio se construyó en el año 1960, pero se realizó un proyecto para su ampliación en los años 2004-2005.
El colegio consta, además de aulas, de gimnasio con vestuarios, biblioteca, sala de ordenadores, etc.
Como instalación térmica se tiene lo siguiente: una caldera de gasoil para calefacción y ACS (con depósito de acumulación) y cubre tanto las demandas del CPEIP San Babil como las demandas de la guardería situada justo al lado.
Los elementos terminales de calefacción del colegio son radiadores de fundición.
Casi la totalidad de las lámparas son tubos fluorescentes.
La calificación energética del edificio obtenida es “E”.
Como vemos, las medidas que tienen un menor retorno de la inversión serían las marcadas en verde en la tabla del apartado 10.6, es decir: el cambio de comercializadora de energía eléctrica, uso eficiente de los equipos ofimáticos, control Tª consigna de calefacción (coste cero), el cambio de combustible a gas natural, mejora del valor de eficiencia energética de la iluminación mediante la sustituación de determinados fluorescentes por su equivalente eco y la sustitución de la caldera de gasoil actual por una de potencia similar de gas de condensación.
Esta última, además, lograría un alto salto en la letra de la calificación, subiendo dos niveles y mejoraría la situación en la que se encuentra la caldera y que puede traer serios problemas de seguridad. Se ha detectado que la caldera de gasoil presenta últimamente problemas de estanqueidad con escapes de gases por su carcasa.
Del resto de las medidas estudiadas, dos de ellas tienen un perdiodo de retorno inferior a siete años: la instalación de regulación en función de la luz natural y la instalación de energía fotovoltáica para cobertura parcial del consumo eléctrico. Esta última requiere una elevada inversión inicial, pero se consiguen ahorros económicos anuales importantes.
Por último, con el aumento de aislamiento de fachadas por el interior o por el exterior se conseguiría reducir el consumo de gasoil considerablemente, pero su plazo de amortización es muy elevado.
CONCLUSIONES
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ANEXO II. INFORME EMPRESA DE MANTENIMIENTO
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Tudela, 3 de marzo de 2021
ASUNTO: INFORME SITUACIÓN CALDERA COLEGIO SAN BABIL
A petición del Ayuntamiento, se emite el presente informe evaluando la situación de la caldera del Colegio San Babil.
- En las últimas revisiones de la instalación se ha detectado que la caldera Ideal Clima existente en la Sala de Calderas del Colegio San Babil y que da servicio al mismo, presenta fugas de gases de combustión por la parte posterior de la misma. Dichas fugas se han ido sellando, pero siguen saliendo puesto que la caldera por los años está ya bastante deteriodada y dada es estado y la antigüedad de la misma no es viable su reparación
- Con la ampliación del colegio la caldera se ha quedado pequeña de potencia y en los momentos de mas demanda se queda corta para dar servicio a todas las instalaciones del colegio.
- Para dar el servicio adecuado, y tener la instalación en optimas condiciones sería necesario hacer una reforma a la instalación para adecuarla a las necesidades actuales.
LINACAL, S.L.
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C/ Cuesta la Estación, 4 Tudela (Navarra) Tl.: 948-403060
Proyecto de:
CAMBIO DE CALDERA DE GASÓLEO POR CALDERA DE CONDENSACIÓN DE GAS NATURAL Y MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL SISTEMA DE CALEFACCIÓN EN EL COLEGIO PÚBLICO SAN BABIL Y LA GUARDERÍA DE ABLITAS. NAVARRA
Capitulo 2:
CÁLCULOS
Titular
AYUNTAMIENTO DE ABLITAS
Ingeniero Industrial
FAUSTINO ZUECO MELERO
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ÍNDICE
1.- MEMORIA ... 4 2.- CALCULOS JUSTIFICATIVOS ... 31
2.1.- CALCULO DE ELEMENTOS DE PRODUCCIÓN TERMICA ... 32 2.1.1.- CALDERA... 32 2.1.2.- EXPANSIÓN ... 34 2.1.3.- CHIMENEA ... 35 2.1.4.- BOTELLA DE EQUILIBRADO ... 35 2.1.5.- INTERCAMBIADOR DE PLACAS ... 35 2.1.6.- CÁLCULOS DE TUBERÍAS ... 36 2.1.7.- BOMBAS ... 38 2.1.8.- ELEMENTOS TERMINALES. RADIADORES ... 40 2.2.- CÁLCULO DEL CAUDAL DE GAS ... 40 2.3.- CÁLCULO DE LAS TUBERIAS
DE GAS... 41 2.4.- C
ÁLCULOS ELÉCTRICOS... 43
3.- PLIEGO DE CONDICIONES ... 47 4.- ESTUDIO DE SEGURIDAD ... 64 5- GESTION DE RESIDUOS ... 79 6.- PRESUPUESTO ... 120 7.- PLANOS ... 145
2.-CALCULOS JUSTIFICATIVOS
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE NAVARRA
VISADO: 210402
Habilitación Profesional
Colegiado: 434 Faustino Zueco Melero
COIINA
12/04
2021
C/ Cuesta la Estación, 4 Tudela (Navarra) Tl.: 948-403060
2.1.-CALCULO DE ELEMENTOS DE PRODUCCIÓN TERMICA
2.1.1.-CALDERA
La instalación de generación de agua caliente para calefacción del Colegio Público San Babil y de la Guardería Municipal se realiza por una caldera marca IDEAL CLIMA, modelo MAXILOGICA 13 de 310,9 kW de potencia nominal y 283 KW de potencia útil, que utiliza como combustible gasóleo, y fue instalada en el año 2000.
Se comprueba que la potencia de este generador existente es adedecuada a la potencia necesaria para abastecer los consumos de estos centros, siendo ésta es la siguiente:
EDIFICIO PLANTA SUPERFICIE
(m2) CIRCUITO DISTRIBUCIÓN
CIRCUITO
POTENCIA CIRCUITO
(kW)
457,25 4 P.BAJA SUR monotubo 57,15
295,50 3 P.BAJA NORTE monotubo 56,70
191,00 6 AMPLIACIÓN bitubo 26,40
TOTAL BAJA 943,75 140,25
454,60 1 P.PRIMERA SUR monotubo 52,50
282,50 2 P.PRIMERA NORTE monotubo empotrado 44,85
221,40 6 AMPLIACIÓN bitubo 31,35
TOTAL PRIMERA 958,50 128,70
TOTAL GCOLEGIO 1.902,25 268,95
BAJA 205,11 5 GUARDEIA bitubo 32,80
TOTAL GUARDERÍA 205,11 32,80
TOTAL EDIFICIOS 2.107,36 301,75
BAJA
PRIMERA
GUARDERÍA COLEGIO
Considerando un rendimiento de generación del 0,95, un coeficiente de intermitencia de un 0,85 para tener en cuenta los arranques y paradas de la instalación, y un coeficiente de simultaneidad de 0,85 para calefacción, se puede calcular la potencia necesaria a instalar en generación como:
(301,75 x 0,85) / (0,95 x 0,85) = 317,6 kW
Por lo que las calderas proyectadas serán 3 de 315 kW (345 kW)
Las potencias necesarias se han obtenido de la actual instalación esistente y que se refleja en la tabla siguiente:
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE NAVARRA
VISADO: 210402
Habilitación Profesional
Colegiado: 434 Faustino Zueco Melero
COIINA
12/04
2021
EDIFICIO PLANTA LOCAL SUPERFICIE
(m2) circuito dis. circuito Ud radiador
/conjun.
dimensiones radiador (cm/elementos)
potencia Ud (W)
50ºC
potencia (W)
potencia circuito
(kW)
Portería 9,35 monotubo 1 45x100 20e 1500 1.500
Aseo 8,75 monotubo 1 90x40 9e 1350 1.350
Aula 111 56,20 monotubo 2 90x80 18e 2700 5.400
Aula 112 55,50 monotubo 2 90x80 18e 2700 5.400
Aseo 7,15 monotubo 1 45x70 1200 1.200
Circulaciones z. vieja 130,70 monotubo 4 2x45x140/45x180/90x80 5400 21.600
Seecretaría 17,57 monotubo 1 45x100 20e 1500 1.500
Dirección 26,93 monotubo 2 45x100 20e 1500 3.000
Aula 101 44,55 monotubo 3 45x100 20e 1500 4.500
Aula 102 44,55 monotubo 3 45x100 20e 1500 4.500
Aula 103 44,55 monotubo 3 45x100 20e 1500 4.500
Aseo 11,45 monotubo 1 90x80 2700 2.700
Gimnasio 138,20 monotubo 3 2x280x80/80x160 15000 45.000
Vestuarios 14,00 monotubo 1 50x100 1950 1.950
Vestuarios 9,80 monotubo 1 50x100 1950 1.950
Almacén 4,65
Calderas 13,10
Tutoría Aula 104 13,75 monotubo 1 45x100 20e 1500 1.500
Usos Múltiples Aula 105 52,70 monotubo 2 45x100 20e 1500 3.000
Aula 109 49,30 monotubo 2 45x110 22e 1650 3.300
Aula 108 51,70 bitubo 2 45x160 3300 6.600
Aula 107 50,00 bitubo 3 45x160 3300 9.900
Aseos 10,80 bitubo 1 40x60 900 900
Aseos 13,30 bitubo 1 60x60 1350 1.350
Aseos 4,20 bitubo 1 40x60 900 900
Despacho 15,00 bitubo 1 45x110 2250 2.250
Circulaciones z. nueva 46,00 bitubo 2 45x120/90x60 2250 4.500
TOTAL P. BAJA 943,75 45 140.250 140.250
Rack 11,35
Aula 218 56,20 monotubo 2 90x80 18e 2700 5.400
Aula 217 55,50 monotubo 2 90x80 18e 2700 5.400
Aseo 7,15 monotubo
Aula 201 55,50 monotubo 2 45x160 32e 2400 4.800
Aula 202 44,55 monotubo 3 45x100 20e 1500 4.500
Aula 203 44,55 monotubo 3 45x100 20e 1500 4.500
Aula 204 44,55 monotubo 3 45x100 20e 1500 4.500
Aseo 11,60 monotubo 1 45x120 24e 1800 1.800
Circulaciones z. vieja 123,65 monotubo 4 2x45x140/45x180/90x80 5400 21.600
Biblioteca Aula 205 58,90 monotubo empotr 4 3x60x90/90x110 5400 21.600
Tutoría Aula 206 6,50 monotubo empotr 1 60x80 16e 2400 2.400
Laboratorio Aula 207 51,00 monotubo empotr 2 60x80 16e 2400 4.800
Sala Profesores 43,00 monotubo empotr 2 60x80 16e 2400 4.800
Despacho 17,75 monotubo empotr 1 45x140 28e 2100 2.100
Aseo 3,65 monotubo 1 60x20 4e 450 450
Aula 210 52,70 monotubo 2 45x110 22e 1650 3.300
Aula 216 49,00 monotubo 3 45x120 24e 1800 5.400
Despacho 15,00 bitubo 1 45x120 2550 2.550
Aula 16 34,50 bitubo 2 45x140/90x110 2850 5.700
Aula 213 52,10 bitubo 2 45x160 3300 6.600
Aula 214 50,50 bitubo 2 45x120 2550 5.100
Aula 215 26,30 bitubo 1 45x140 2850 2.850
Circulaciones z. nueva 43,00 bitubo 3 2x45x140/90x60 2850 8.550
TOTAL P. PRIMERA 958,50 47 128.700 128.700
1.902,25 92 268.950 268.950
Vestíbulo‐Distribuidor 19,18 bitubo 2 12e 160 alto 2000 4.000
Dirección 5,07 bitubo 1 20e 80 alto 2000 2.000
Aseo 3,32 bitubo 1 7e 160 alto 1200 1.200
Cocina 8,45 bitubo 1 12e 160 alto 2000 2.000
Usos Múltiples 30,00 bitubo 2 20e 160 alto/11e 160 alto 3000 6.000
Aula 1 62,48 bitubo 3 14e 160 alto/17e 160/34 d 2400 7.200
Baño 12,42 bitubo 1 8e 80 alto 1000 1.000
Aula 2 41,19 bitubo 2 13e 160 alto 2200 4.400
Almacén 4,13
Dormitorio 14,37 bitubo 2 8e 120 alto/10e 80 alto 1500 3.000
Almacén 4,50 bitubo 1 16e 80 alto 2000 2.000
205,11 16 32.800 32.800
2.107,36 108 301.750 301.750
52.500
44.850
31.350
32.800 6 AMPLIACIÓN
5 GUARDEIA 3 P.BAJA NORTE
1 P.PRIMERA SUR
2 P.PRIMERA NORTE 6 AMPLIACIÓN
57.150
56.700
26.400
TOTAL EDIFICIOS PRIMERA COLEGIO
BAJA
TOTAL GCOLEGIO
GUARDERÍA BAJA
TOTAL GUARDERÍA
4 P.BAJA SUR
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE NAVARRA
VISADO: 210402
Habilitación Profesional
Colegiado: 434 Faustino Zueco Melero
COIINA