ESCALONADO

TECNOLOGIA III ALUMNO: SANCHEZ HARO, CARLOS F. DOCENTE: ARQ. KOBASHIGAWA ZAHA, YSABEL C I R C U L A C I Ó N E L E C

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TECNOLOGIA III

ALUMNO: SANCHEZ HARO, CARLOS F.

DOCENTE: ARQ. KOBASHIGAWA ZAHA, YSABEL

C I R C U L A C I Ó N E L E C T R O M E C Á N I C A V E R T I C A L

EDIFICIO MULTIFAMILIAR SÓTANO1Y2

Área : 577.00 m2

4° - 6° NIVEL

ESCALERAS

Área : 365.00m2

A S C E N S O R E S ASCENSOR: TRANSPORTE PERSONAS

MECÁNICAS

una escalera mecánica, escalador o eléctrica es un dispositivo de transporte, que consiste en una escalera inclinada, cuyos escalones se mueven hacia arriba o hacia abajo. Fue inventada en 1897 por Jesse Reno, en Nueva York. Charles Seeberger desarrolló aún más las ideas de Wheeler que junto con Otis Elevator Company, usaron las mejores ideas de Reno. El resultado fue la creación de la escalera mecánica moderna.



Pt= Población total



S = Superficie cubierta por piso

C A L C U L O S



n = Números de pisos

N° de pisos: 8 + 2 sótano = 10 pisos Coeficiente (MULTIFAMILIAR): 2per/dorm. Altura del edifício: 24.20



Coef.= coeficiente. M2 por persona según uso del Ed.

DE

Población Total = 102 CANTIDAD DE PERSONAS A TRANSPORTAR EN 5 MIN

Cp = población total x factor (personas por transportar)

100

ESCALERA 0.80 M 

1°NIVEL

Área : 381.90m2

5° - 7° NIVEL

Área : 345.22m2

Cp = 102 x 8 100

Longitud Horizontal: - A=1.732 X H (4.50)+4.921 - A=12.715 M

DETERMINACIÒN TIEMPO DE DURACIÒN DE VIAJE

 Capacidad de Transporte por Hora: - Cap/h=1.50 x V(0.6) x 3600/0.406 - Cap/h=7980.29557 p/h

T1 = Duración de viaje completo T1 = H/V T1 = 24.20m/ 1m/seg T1 = 24.2 seg. T2 =Tiempo en paradas ajustes y maniobras T2 = 2seg x N° paradas T2 = 2seg X 10= 20 seg.

 Tiempo de espera: - Te=2 x H (4.50)+ 3.15/0.60 - Te=14.25 seg. 

= 8.16 p = 8 personas

Capacidad de carga en kilogramos - Cap (kg)= 270 x 0.80 x 12.715 - Cap (kg)= 2746.44 kg

 Capacidad de carga en personas: - Cap (per)= 2746.44/ 70kg - Cap (per)= 39.234 per. ≈ 40 per.

A S C E N S O R E S

A S C E N S O R E S

2° NIVEL

Área : 398.62m2

8° NIVEL

Área : 330.86m2

ASCENSOR:

TRANSPORTE

ASCENSOR:

DE PERSONAS

C A L C U L O S T3 = Duración de entrada y salida de cada usuario. Adoptamos 1 seg, entrada y 0,65 seg salida. P .c/u.





SS.HH. HOMBRES

CANTIDAD DE TRANSPORTE EN 5 MIN CRITICOS CT = P X 300SEG /TT.

Área : m2

SS.HH. HOMBRES

SS.HH. MUJERES

SS.HH. MUJERES

CT = 300seg. (n) /T.T. CT = 300seg.(10) /168 seg. CT = 17.86 = 18 personas en 5 min.

ALMACEN BEBIDAS

ALMACEN BEBIDAS

Reemplazamos valores TERRAZA P = 3500 x 0.2 = 8.57 kw TERRAZA TERRAZA 102 x 0.8

TERRAZA

COCINETA

SALA DE USOS COCINETA MULTIPLES

SALA DE USOS MULTIPLES



TERRAZA

SALON PRIVADO

SS.HH. HOMBRES

SALON PRIVADO

SS.HH. HOMBRES

TERRAZA

SS.HH. MUJERES

ESTAR

TERRAZA

TERRAZA 8.57 = 11.49 Hp ‹› 12 Hp 0.746

Conversión ESTAR a TO W ESTACIONAMIEN TERRAZA

PASADISO

=

N° de personas en 5 min. CT

N° ascensores = 0.44 ascensores.

=

8

18

SS.HH. MUJERES

SALON PRIVADO

PRIMER PISO PASADISO

2.60 METROS

SOTANO

(*) 1 Hp = 746ENTO ESTACIONAMIEN ESTACIONAMI TO w

Foso

B=5.02M ESTACIONAMIENTO 2.00

1 ASCENSOR de 08 personas

SALON PRIVADO

TERRAZA

Conversión a HP

TERRAZA



TERRAZA

746 x 12 = 8 952 w

N° DE ASCENSORES N° de ascensores

Cálculo de la potencia

P = Peso x Velocidad = kw 102 x n

T.T = T1+T2+T3+T4 T.T =43.6 + 18 + 16.50 + 90 = 168.10” : T.T. = 168”

PLANO DE TECHOS

- MONTACOCHES

FORMULA:

T4= Tiempo optimo admisible de espera. T4= 90 seg.

Área : 406.00m2

VERTICAL

Se tendrá como ingreso hacia el estacionamiento, el uso de un montacoches, cuya velocidad será de 0,1 m/s .

C A L C U L O S

T3= ( 1 seg. + 0,65 seg.) x 10 (N° paradas) = 16.50 seg.

3° NIVEL

CIRCULACIÓN

2.50

S U E L O

EDIFICIO MULTIFAMILIAR

R A D I A N T E

SALA - COMEDOR

-

C Á L C U L O

V -1

%= (2.40/8.16) x 100 3 tubos c/8 cm

%= (0,29) x 100 = 29 DORMITORIO PRINCIPAL

C A L D E R A S

V -1

%= (2.4/7.2) x 100 CALCULOS:

4 tubos c/8 cm

%= (0,33) x 100 = 33

Tipo de EºDº

Necesidades de ACS

Demanda punta horaria

Hv (horas)

Hp (horas)

Hv (horas)

Hp (horas)

H (horas)

Vivienda

60-120 l por persona día

1/10 G

4

2

12

6

18

%= (2.40/7.2) x 100

Hoteles

75-150 l por persona día

1/8 G

4

2

12

6

18

%= (0,33) x 100 = 33

Hospitales

150 l por persona día

1/8 G

4

2

12

6

18

Oficinas

7.5 l persona y día

1/4 G

4

1

8

2

10

Fabricas e internados

20 l por persona y día

1/3 G

3

1

6

2

8

Restaurante de dos turnos

7 l por comida

1/6 G

4

2

8

4

12

Lavanderías (tu=80º)

Normales 30-50 l/k Hospitales 60-80 l/k Ropa.

G

DORMITORIO DOBLE M -2

4 tubos c/8 cm PRIMER PISO – DEPARTAMENTO 1

PRIMER PISO – DEPARTAMENTO 1 – SALA COMEDOR

DORMITORIO SIMPLE V -1 %= (2.40/6.36) x 100

4 tubos c/8 cm

%= (0,38) x 100 = 38

A I R E

A C O N D I C I O N A D O

CALCULOS: 10

• Gasto diario

DATOS:

G= 56 CAMAS x 120 = 6720 Ltrs. ACS

te = 10°

• Caudal medio en periodo punta

tu = 48 °

QMp = (1/10)6720 = 672 l/h

tp = 56°

DEPARTAMENTO Nº 1 AMBIENTE:

AREA: 14.19 m2

=672 l/3600 (Cambio de horas a segundos) = 0,19 l/s5

FACTOR PARA AMERICA LATINA: 10.76

CAUDAL MEDIO EN PERÍODOS VALLE: Duración de cada período considerado como valle hv = 4 horas = 14,400 segundos Duración de cada período como punta hp = 2 horas = 7,200 segundos Tiempo total de períodos valle Hv = 12 horas = 43,200 segundos Tiempo total de períodos punta Hp = 6 horas = 21,600 segundos Tiempo del día que se considera funcionamiento de la caldera H = 18 horas = 64,800 segundos

PRIMER NIVEL – DEPARTAMENTO 1 – 2 DORMITORIOS

QMv = G – QMp x Hp H- Hp

QMv = 6720 – (0,19x 21600) 64800 - 21600

- 1 FOCOS: 50 W

DEPARTAMENTO Nº 1 AMBIENTE: DORMITORIO PRINCIPAL

- 1 LCD, 42 pulgadas: 236 W

UTILIZACION DE RATIOS

FACTOR : 1.1

AREA: 13.43 m2

DESARROLLO: (3063 + 2202.52 + 5370 + 1713.6 + 1147.10) x 1.1 = 14845.84 BTU

QMv = 0,061 l/s FACTOR PARA AMERICA LATINA: 10.76

FACTOR DE CLIMA: TRUJILLO= 40

- 2 LAMPARAS DE NOCHE: 25 W c/u

DESARROLLO: 13.43 x 10.76 x 40 = 5780.27 BTU

( Tu −Te ) hv P = 4.18+ hv + hp { hp x QMp+(G − QMp x Hp) H − Hp }

VARIANTE DEL CALCULO SIMPLE

( 48 − 10) 14400 P = 4.18+ 14400 + 7200 { 7200 x 0.19 + (6720 − 0.19 x 21600) 64800 − 21600 } P = 4.18+𝟎. 𝟎𝟎18{ 1368 + (2616)𝟎. 𝟑𝟑 }

V en l =

hv x hp hv + hp

G − QMP x Hp H − Hp tp − 0.4 x tu − 0.6 x te

QMP −

tu − te

P = 4.18+𝟎. 𝟎𝟎18{ 𝟐231.28} 14 400 x 7 200 14 400 + 7 200

P = 4.18 + 𝟒. 𝟎𝟐P = 𝟖. 𝟐𝟎 Kw (NO SE NECESITA CUARTO DE CALDERAS)

V en l =

FACTOR DE SEGURIDAD (1.4)

103 680 000 V en l = 21 600

1.4 x P = 8.20 x 1.4 = 11.48 kW

V en l = 4 800 38 𝟎. 𝟏𝟑/𝟑𝟐

P x 0.86 = (kcal/h)

V en l = 768 L

11.48 x 0.86 = 9.87 kcal/h

CALCULO DE AIRE ACONDICIONADO

QMv = 2616 / 43200

POTENCIA UTIL DELA CALDERA

P = 4.18+𝟎. 𝟎𝟎𝟏𝟖{ 1368 +𝟖𝟔𝟑. 𝟐𝟖 }

DORMITORIO DOBLE

UTILIZACION DE RATIOS

48− 10

38

6720 − 0,19 x 21600 64800 − 21600 56− 0.4 x 48 − 0.6 x 10

0,𝟏𝟗 −

𝟐𝟔𝟏𝟔 0.19− 43 200 3𝟎. 𝟖

M3 DEL AMBIENTE: 32.23

FACTOR DE CLIMA: TRUJILLO= 40 DESARROLLO: 14.19 x 10.76 x 40 = 6107.38 BTU VARIANTE DEL CALCULO SIMPLE M3 DEL AMBIENTE: 34.06 FACTOR PARA AMERICA LATINA: 230 CALOR LATENTE: 2 PERSONAS CALOR SENSIBLE: 3 EQUIPOS FACTOR QUE MULTIPLICA CL Y CS: 476 DESARROLLO: (34.06 x 230 ) + [(2+3) x 476] = 10213.8 BTU

CALCULO SIMPLE

FACTOR PARA AMERICA LATINA: 230 CALOR LATENTE: 2 PERSONAS CALOR SENSIBLE: 3 EQUIPOS

FACTOR QUE MULTIPLICA CL Y CS: DESARROLLO: 476 (32.23 x 230 ) + [(2+4) x 476] = 10268.9 BTU

3063 BTU 164 BTU x c/m DEL AMBIENTE: 164 x 14.19 = 2327.16 BTU COEF. DE OCUPACION: 600 BTU X (m2 /1.5) = 600 x 9.46= 5676 BTU 714 BTU x c/m2 DE VENTANA: 714 x 2.40= 1713.6 BTU 3414 x W DEL AMBIENTE/ 1000 W: (3414 x 336 W)/1000W = 1147.10 BTU - 1 FOCOS: 50 W

CALCULO SIMPLE

- 1 LCD, 42 pulgadas: 236 W

3063 BTU

- 2 LAMPARAS DE NOCHE: 25 W c/u

164 BTU x c/m DEL AMBIENTE: 164 x 13.43 = 2202.52 BTU

FACTOR : 1.1

COEF. DE OCUPACION: 600 BTU X (m2 /1.5) = 600 x 8.95= 5370 BTU 714 BTU x c/m2 DE VENTANA: 714 x 2.40= 1713.6 BTU 3414 x W DEL AMBIENTE/ 1000 W: (3414 x 336 W)/1000W = 1147.10 BTU

DESARROLLO: (3063 + 2327.16 + 5676 + 1713.6 + 1147.10) x 1.1 = 15315.15 BTU