I.E. Memoria de Calculo

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MEMORIA CALCULO EN INSTALACIONES ELECTRICAS 1

GENERALIDADES El proyecto comprende, las instalaciones eléctricas interiores del proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DEPORTIVO RECREACIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA - SEDE LOS PICHONES”, a construirse dentro del terreno de SEDE LOS PICHONES ubicado en la Ciudad Universitaria, para la cual se requiere los cálculos eléctricos necesarios para un correcto diseño y que brinde seguridad necesaria para las personas, siendo los más importantes la demanda máxima, intensidad, caída de tensión, diámetro del conductor, protecciones pozo a tierra y luminosidad. Todo ello deberá cumplirán los criterios y las normas requeridas para un correcto diseño. El proyecto se ha desarrollado en base a planos arquitectónicos y de estructura y las disposiciones del Código Nacional de Electricidad-Utilización vigente a la fecha y el Reglamento Nacional de Edificaciones. Es necesario señalar que las instalaciones interiores y exteriores serán nuevas, todos los materiales serán de marcas garantizadas, debiendo ser de reconocida marca, calidad y certificación. La presente memoria considera el cálculo de iluminación mediante hoja de cálculo y el programa DIALUX cuyos resultados se presentan en el presente documento, tomacorrientes, corriente de diseño y caída de tensión en cables de acometida a tableros y puntos más alejados de los circuitos. Las vías de conductores se seleccionan por tablas de acuerdo a las normas de CNE-U y RNE, para futuras ampliaciones consultar al especialista en instalaciones eléctricas. El presente proyecto ha sido desarrollado por el Ing. Electricista Joel Lot Maron LLanque, con Reg. CIP Nº 116434, de acuerdo a los planos de Arquitectura previamente aprobados por la Supervisión.

2

LEGISLACIÓN APLICABLE En la realización del proyecto se han tenido en cuenta las siguientes normas y reglamentos:        

Código Nacional de Electricidad Utilización y su modificatoria mediante resolución ministerial Nº 175-2008 MEM/DM. RNE EM-10 CNE SUMINISTRO 2011 Norma(s) nacionales de Fabricación NTP 370.252, CEI 20-14; NTP-IEC 60228 Decreto Supremo Nº 013-2016-PRODUCE NTP 370.266-3-31, Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión nominal inferioro igual a 450/750 V (UO/U) NTP 370.264-8 conductores eléctricos. NTP 370.264-7 conductores eléctricos.

MEMORIA DE CÁLCULO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

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CARACTERISTICAS GENERALES En razón del proyecto arquitectónico se contempla la construcción del componente de infraestructura que comprende la edificación nueva del Bloque 01(Preparación Técnica y Física), Bloque 02 (SS.HH. y Vestidores), Bloque 03: (SS.HH. y Vestidores), SS.HH. Damas en graderías, SS.HH. Varones en graderías, SS.HH. Discapacitados 01, SS.HH. Discapacitados 02, Deposito, Kiosko, Caseta de Bombeo y Campo Múltiple, para los cuales se calculó las potencias de los equipos a instalarse, la demanda máxima proyectado de toda la edificación es de 26.09 kW, ésta se alimentará desde la subestación existente ubicado en la misma sede Los Pichones.

4

SUMINISTRO DE ENERGÍA La edificación contempla la implementación de un Tablero General (TG), 04 tableros de distribución interior, 01 Sub Tablero de distribución, todos distribuidos técnica y económicamente adecuados, el suministro de energía será desde la subestación existente en sistema trifásico 380/220 V, 60Hz y para los circuitos derivados será en sistema trifásico y monofásico en tensión 380/220 V, 60 Hz. Se enlazará los alimentadores desde el tablero general TG que a su vez se derivará desde el tablero de baja tensión de la subestación existente, hasta cada Tablero de Distribución interior, tal como se indica en los planos del proyecto. Desde los tableros de distribución se derivarán los diferentes circuitos derivados, tanto de alumbrado, tomacorrientes y cargas especiales que alimentarán a los diferentes ambientes de la edificación. El TG será del tipo auto soportado sobre piso y llevarán interruptores automáticos en caja moldeada del tipo NO FUSE sistema Tornillo BOLT ON (emperneables) a barras y todos los demás Tableros Distribución serán del tipo para empotrar, todos los tableros de distribución llevarán un interruptor Termomagnético general de tipo moldeado y para los circuitos derivados serán de sistema Riel DIN. Todos los alimentadores de los tableros serán conductores de libre de halógeno tipo N2XOH (alimentador principal y alimentador secundario), los circuitos derivados llevarán conductores eléctricos LSOH CLASE 5, para circuitos de alumbrado, tomacorriente tensión normal, tensión estabilizada y salidas de fuerza, las secciones de los conductores de los circuitos están indicadas en diagramas unifilares en los planos del proyecto respectivo. Todos los circuitos derivados de los tableros de distribución estarán equipados con interruptores diferenciales contra corrientes de falla de fase a tierra de 30 mA de sensibilidad del tipo A para los circuitos de alumbrado y tomacorrientes normales. Toda la tubería a utilizarse empotrada en techo, pared o piso o instalación visible serán del tipo de Plástico libre de halógenos, no propagadores de la llama y resistentes a las altas temperaturas del tipo Pesado (HFT) tanto para alimentadores, sub-alimentadores y circuitos derivados tanto del sistema eléctrico, tal como se indica en los planos del proyecto, concordante con lo establecido en el CNE-Utilización.

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DEMANDA MAXIMA La demanda eléctrica ha sido calculada considerando las siguientes pautas: Información de cargas referenciales de los equipos de acuerdo con la información basada en el CNE utilización, así como información obtenida de equipos similares, los factores de demanda y simultaneidad según información proporcionada de proyectos similares y la experiencia del consultor. De acuerdo al cuadro de cargas calculado, se tiene una máxima demanda de 26.09 kW, para uso general, elaborado en base a lo establecido en el CNE-Utilización.

5.1 RESUMEN DE DEMANDA MAXIMA

CUADRO DE CARGAS TG DESCRIPCION C-1, TD-1 C-2, TD-2 C-3, TD-3 C-4, TD-4 C-5, RESERVA 01 C-6, RESERVA 02 TOTAL

TENSION 380 V 220 V 380 V 380 V 380 V 380 V 380 V

POTENCIA INSTALADA TOTAL (W) 1,000.00 1,000.00

FACTOR DE DEMANDA 1.00 0.80 1.00 1.00 1.00 1.00

MAXIMA DEMANDA (KW) 9.61 0.82 6.13 7.52 1.00 1.00 26.09

Demanda Máxima a Instalar en sistema Trifásico = 26,09 KW

CUADRO DE CARGAS TD-1 DESCRIPCION C-1, ALUMBRADO C-2, TOMACORRIENTES C-3, TOMACORRIENTES C-4, REFLECTORES 01 C-5, REFLECTORES 02 C-6, RESERVA TOTAL

TENSION 220 V 220 V 220 V 380 V 380 V 380 V 380 V

POTENCIA INSTALADA TOTAL (W) 462.00 1,000.00 1,200.00 3,241.00 3,241.00

FACTOR DE DEMANDA 0.80 0.80 0.80 1.00 1.00

MAXIMA DEMANDA (KW) 0.37 0.80 0.96 3.24 3.24 1.00 9.61

MEMORIA DE CÁLCULO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

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CUADRO DE CARGAS TD-2 DESCRIPCION

TENSION

POTENCIA INSTALADA TOTAL (W)

FACTOR DE DEMANDA

MAXIMA DEMANDA (KW)

C-1, ALUMBRADO C-2, ALUMBRADO C-3, ALUMBRADO SS.HH. DISC. 2

220 V 220 V 220 V

76.00 132.00 22.00

0.80 0.80 0.80

0.06 0.11 0.02

C-4, ALUMBRADO SS.HH. VARON.

220 V

22.00

0.80

0.02

C-5, TOMACORRIENTES C-6, RESERVA TOTAL

220 V 220 V 220 V

400.00

0.80

0.32 0.30 0.82

CUADRO DE CARGAS TD-3 DESCRIPCION

TENSION

C-1, ALUMBRADO C-2, ALUMBRADO SS.HH. DISC. 1 C-3, TOMACORRIENTES C-4, TABLERO ELECTROBOMBA C-5, RESERVA TOTAL

220 V 220 V 220 V 380 V 220 V 220 V

POTENCIA INSTALADA TOTAL (W)

FACTOR DE DEMANDA

22.00 22.00 400.00 5,476.00

0.80 0.80 0.80 1.00

MAXIMA DEMANDA (KW) 0.02 0.02 0.32 5.48 0.30 6.13

CUADRO DE CARGAS TD-4 TENSION

POTENCIA INSTALADA TOTAL (W)

FACTOR DE DEMANDA

MAXIMA DEMANDA (KW)

C-1, ALUMBRADO C-2, ALUMBRADO

220 V 220 V

496.00 360.00

0.80 0.80

0.40 0.29

C-3, ALUMBRADO SS.HH. DAMAS

220 V

22.00

0.80

0.02

C-4, TOMACORRIENTES C-5, TOMACORRIENTES C-6, TD-4.1

220 V 220 V 380 V

1,400.00 1,400.00

0.80 0.80

1.12 1.12 3.58

C-7, RESERVA

380 V

1.00

TOTAL

380 V

7.52

DESCRIPCION

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CUADRO DE CARGAS STD-4.1 DESCRIPCION C-1, ALUMBRADO C-2, ALUMBRADO C-3, TOMACORRIENTES C-4, TOMACORRIENTES C-5, RESERVA TOTAL

6

TENSION 220 V 220 V 220 V 220 V 220 V 238 V

POTENCIA INSTALADA TOTAL (W)

FACTOR DE DEMANDA

492.00 408.00 1,200.00 1,800.00

0.80 0.80 0.80 0.50

MAXIMA DEMANDA (KW) 0.39 0.33 0.96 0.90 1.00 3.58

BASES DE CÁLCULO El CNE-U establecen parámetros básicos para asegurar que el uso de la tensión para equipos eléctricos esté dentro de los valores prescritos, por ende, la caída de tensión para los alimentadores y circuitos derivados se calcula según la sección 050-102 del CNE-U, el cálculo de la caída de tensión se base en la carga de la demanda máxima calculada de la edificación. Caída de tensión permisible: (Sección 050-102 CNE- Utilización)    

Acometida Alimentadores Al extremo de cualquier circuito derivado Combinación de alimentador y circuito derivado

: 1.0 % : 1.5 % : 2.5 % : 4%

Se ha considerado los criterios y normas para el cálculo de conductores y dispositivos de protección fundamentalmente, así como los conductos en el que se alojarán los conductores, tanto de alimentadores como de circuitos derivados, desde los tableros de distribución proyectados, cuya ubicación se sujeta a lo establecido en la Regla 150-402 del CNE-Utilización. Para conductores con aislamiento, se ha utilizado la sección 030-006 CNE-Utilización, NTP 370.252-2014 Conductores Eléctricos LSOH (Low Smoke Zero Halogen) y los requisitos técnicos mínimos y de etiquetado que deben cumplir conductores eléctricos de cobre de baja tensión (H07Z1-K clase 5) con el Decreto Supremo Nº 013-2016-PRODUCE. Para la selección de interruptores termomagnéticas, se ha utilizado la Tabla 13 (aplicación de la Regla 080-104 y 160-204) Capacidad Nominal o Ajuste de los Dispositivos de Sobre corriente, en base al cálculo de la corriente, cuyos diagramas unifilares presentados, muestran los resultados con una adecuada coordinación de protección. Así mismo, se ha diseñado interruptores diferenciales de 2 polos para la protección de las personas e instalaciones proyectadas, de conformidad con la Regla 150-400 del CNE-Utilización.    

Tensiones y Frecuencia (sección 020-500, 020-502) trifásico de 380/220 V - 4 hilos monofásico de 220 V - 2 hilos frecuencia nominal de 60 Hz

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CÁLCULOS DE CONDUCTORES Y PROTECCIONES

7.1 CÁLCULO DE INTENSIDAD (I A) Intensidad para iluminación interior, tomacorrientes y demás equipos.

I

D.M. x f.S. K x V x cos φ

Dónde: I D.M. V K Cos φ

= Corriente a transmitir por el conductor alimentador en AMPERIOS. = Máxima Demanda Total hallada en WATTS. = Tensión de servicio 220 V monofásico, 380 V trifásico. = Factor que depende si el suministro es monofásico o trifásico así: Para monofásico K=1 Trifásico K = 1.732 = Factor de potencia estimado (cos φ = 0.9)

f.s.

= Factor de seguridad (1.0 a 1.25 según el caso)

7.2 CÁLCULO DE CAÍDA DE TENSIÓN (V) Máxima caída de tensión permitidas en un circuito, para la caída de tensión es mediante la siguiente fórmula:

V  Kx Ix

δxL S

Donde: V K I  S L ΔV

= Caída de tensión en VOLTIOS. = Constante que depende del sistema así. Sistema monofásico K=2 Sistema trifásico K=1.732 = Intensidad en AMPERIOS = Resistencia en el conductor, para el Cobre = 0.0175 Ohm-mm2/m. = Sección del conductor alimentador hallada anteriormente mm 2. = Longitud del conductor en metros m. = Caída de tensión en %V

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UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN OFICINA DE EJECUCION DE INVERSIONES AREA EJECUTORA DE PROYECTOS DE INVERSION 7.3 REGLA 050-102 CNE-U (VÉASE LA FIGURA 050-102)1 Considerando una instalación típica con una acometida, alimentador y un circuito derivado (Véase la Figura 050-102), se permite como máximo una caída de tensión de: - 1% en la acometida (a); - 4% como máximo entre el alimentador (b) + el circuito derivado (c). De modo que se tiene una caída de tensión de 11 V (220x0,5) en toda la instalación con suministro de 220V, desde el punto de entrega hasta el último punto de utilización. La máxima caída de tensión para cualquier alimentador o circuito derivado es 2,5%, en este caso 5,5 V (220 x 0,025). Sin embargo, las Sub reglas (1) y (2) establecen los parámetros para la distribución del 4% (8,8 V) de la caída de tensión entre el alimentador y el circuito derivado. Es decir, si el alimentador (b) tiene una caída de tensión de 2,5%, entonces el circuito derivado (c) pueden tener como máximo una caída de tensión de 1,5% (o viceversa), de modo que la caída de tensión total no debe ser mayor del 4%. Figura 050-102 (Máximas Caídas de Tensión Permitidas en un Circuito)

Fuente: Código Nacional de Electricidad – Utilización (050-102 Caída de Tensión)

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Código Nacional de Electricidad – Utilización (050-102 Caída de Tensión)

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UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN OFICINA DE EJECUCION DE INVERSIONES AREA EJECUTORA DE PROYECTOS DE INVERSION 7.4 CÁLCULO JUSTIFICATIVO PARA TABLERO GENERAL Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN

CAIDA DE TENSION TG DESCRIPCION C-1, TD-1 C-2, TD-2 C-3, TD-3 C-4, TD-4 C-5, RESERVA 01 C-6, RESERVA 02 ALIMENTADOR GENERAL

MAXIMA DEMANDA (KW) 9.61 0.82 6.13 7.52 1.00 1.00 26.09

CORRIENTE NOMINAL (A) 16.25 4.15 10.36 12.71 1.69 1.69 44.09

CORRIENTE DE DISEÑO (A) 20.31 5.19 12.95 15.89 2.11 2.11 55.11

LONGITUD (m)

AREA (mm2)

ΔV (V)

% ΔV

20.00 60.00 110.00 185.00

6.00 6.00 10.00 25.00 6.00 6.00 35.00

2.05 1.82 4.31 3.56 2.38

0.54 0.83 1.13 0.94 0.63

50.00

CAIDA DE TENSION TD-1 DESCRIPCION C-1, ALUMBRADO C-2, TOMACORRIENTES C-3, TOMACORRIENTES C-4, REFLECTORES 01 C-5, REFLECTORES 02 C-6, RESERVA

MAXIMA DEMANDA (KW) 0.37 0.80 0.96 3.24 3.24 1.00

CORRIENTE NOMINAL (A) 1.87 4.04 4.85 5.48 5.48 1.69

CORRIENTE DE DISEÑO (A) 2.34 5.05 6.06 6.85 6.85 2.11

LONGITUD (m)

AREA (mm2)

ΔV (V)

% ΔV

20.00 20.00 20.00 40.00 70.00

2.50 4.00 4.00 6.00 6.00 6.00

0.65 0.88 1.06 1.38 2.42 -

0.30 0.40 0.48 0.36 0.64 -

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CAIDA DE TENSION TD-2

C-1, ALUMBRADO C-2, ALUMBRADO C-3, ALUMBRADO SS.HH. DISC. 2

MAXIMA DEMANDA (KW) 0.06 0.11 0.02

CORRIENTE NOMINAL (A) 0.31 0.53 0.09

CORRIENTE DE DISEÑO (A) 0.39 0.66 0.11

C-4, ALUMBRADO SS.HH. VARON.

0.02

0.09

C-5, TOMACORRIENTES C-6, RESERVA

0.32 0.30

1.62 1.52

DESCRIPCION

LONGITUD (m)

AREA (mm2)

ΔV (V)

% ΔV

5.00 10.00 10.00

2.50 2.50 2.50

0.03 0.09 0.02

0.01 0.04 0.01

0.11

45.00

2.50

0.07

0.03

2.03 1.90

10.00

4.00 2.50

0.18 -

0.08 -

LONGITUD (m)

AREA (mm2)

ΔV (V)

% ΔV

5.00 15.00 5.00 35.00

2.50 2.50 4.00 6.00 4.00

0.01 0.02 0.09 2.04 -

0.00 0.01 0.04 0.54 -

CAIDA DE TENSION TD-3 DESCRIPCION C-1, ALUMBRADO C-2, ALUMBRADO SS.HH. DISC. 1 C-3, TOMACORRIENTES C-4, TABLERO ELECTROBOMBA C-5, RESERVA

MAXIMA DEMANDA (KW) 0.02 0.02 0.32 5.48 0.30

CORRIENTE NOMINAL (A) 0.09 0.09 1.62 9.26 1.52

CORRIENTE DE DISEÑO (A) 0.11 0.11 2.03 11.58 1.90

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CAIDA DE TENSION TD-4 DESCRIPCION C-1, ALUMBRADO C-2, ALUMBRADO C-3, ALUMBRADO SS.HH. DAMAS C-4, TOMACORRIENTES C-5, TOMACORRIENTES C-6, TD-4.1 C-7, RESERVA

MAXIMA DEMANDA (KW) 0.40 0.29 0.02 1.12 1.12 3.58 1.00

CORRIENTE NOMINAL (A) 2.00 1.45 0.09 5.66 5.66 6.05 1.69

CORRIENTE DE DISEÑO (A) 2.50 1.81 0.11 7.08 7.08 7.56 2.11

LONGITUD (m)

AREA (mm2)

ΔV (V)

% ΔV

30.00 20.00 45.00 20.00 20.00 35.00

2.50 2.50 2.50 4.00 4.00 6.00 6.00

1.05 0.51 0.07 1.24 1.24 1.34 -

0.48 0.23 0.03 0.56 0.56 0.35 -

CAIDA DE TENSION STD-4.1 DESCRIPCION C-1, ALUMBRADO C-2, ALUMBRADO C-3, TOMACORRIENTES C-4, TOMACORRIENTES C-5, RESERVA

MAXIMA DEMANDA (KW) 0.39 0.33 0.96 0.90 1.00

CORRIENTE NOMINAL (A) 1.99 1.65 4.85 4.55 5.05

CORRIENTE DE DISEÑO (A) 2.49 2.06 6.06 5.69 6.31

LONGITUD (m)

AREA (mm2)

ΔV (V)

% ΔV

20.00 20.00 20.00 20.00

2.50 2.50 4.00 4.00 4.00

0.70 0.58 1.06 1.00 -

0.32 0.26 0.48 0.45 -

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PUESTA A TIERRA El presente cálculo trata de describir los parámetros tomados para él cálculo y dimensionamiento de los Sistemas de Puesta a tierra a ser instalados en el “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DEPORTIVO RECREACIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA - SEDE LOS PICHONES”, para las Oficinas Administrativas, dormitorios, talleres, auditorio, Data Center y otros. La edificación tendrá 02 unidades de puesta a tierra unidas, constituida por lo siguiente: De un pozo de tierra de 1.00 m de diámetro y de 2.70 m de profundidad, de un electrodo de Cu de 16 mm para tensión de diámetro por 2.40m de largo, y conformado por tierra cernida y dosis de cementos conductivos y/o THOR-GEL con un conductor de Cu de calibre 16 mm2 con conectores protegidos por una tubería de PVC. Todas las partes metálicas no conductoras de los equipos, canalizaciones, tableros de distribución y sub. Tableros estarán conectados con el pozo de tierra para lo cual se instalarán conductores de calibre mínimo 10 mm2, unidos con terminales de bronce tipo ojo y sujetados con perno del mismo material, señalizados como lo establece el CNE-U.

8.1 BASES DE CÁLCULO Para los cálculos de diseño del presente Proyecto se ha tenido en cuenta los requisitos establecidos en el nuevo Código Nacional de Electricidad – Utilización 2,006, las Normas NTP 370.056 y las IEC, NEC y NEMA. Del resultado de estudio de suelos se determinó que el terreno es de tipo SM para lo cual se hará uso de la siguiente tabla de suelos con sus respectivas resistividades según tabla A2-06 del CNE 2006. Tabla A2-06

Resistividades medias de Terrenos Típicos Símbolo del Resistividad Terreno Terreno Media [Ω.m] Grava de buen grado, mezcla de grava y arena GW 600 – 1000 Grava de bajo grado, mezcla de grava y arena GP 1000 – 2500 Grava con arcilla, mezcla de grava y arcilla GC 200 – 400 Arena con limo, mezcla de bajo grado de arena SM 100 – 500 con limo Arena con arcilla, mezcla de bajo grado de SC 50 – 200 arena con arcilla Arena fina con arcilla de ligera plasticidad ML 30 – 80 Arena fina o terreno con limo, terrenos elásticos MH 80 – 300 Arcilla pobre con grava, arena, limo CL 25 – 60 Arcilla inorgánica de alta plasticidad CH 10 – 55 Nota: Estas resistividades clasificadas según el terreno están fuertemente influenciadas por la presencia de humedad. Con lo cual de determina para una naturaleza del terreno de: ρ = 135 Ω m Parámetros de Cálculo Resistencia para el Sistema de Puesta a Tierra (R) Ω Resistividad del Terreno (ρ) 135 Ω.m Longitud del Electrodo de Cobre electrolítico (L) 2.40 m Diámetro del Electrodo (16 mm) (a) 0.020 m

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DEPORTIVO RECREACIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA - SEDE LOS PICHONES

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN OFICINA DE EJECUCION DE INVERSIONES AREA EJECUTORA DE PROYECTOS DE INVERSION Cálculo de la Resistencia de Puesta a Tierra Para el cálculo de la Resistencia de puesta a Tierra utilizaremos el producto químico THORGEL, para la resistencia se ha aplicado la siguiente Fórmula: Fórmula

ITEM

DESCRIPCION

UNIDADES

1

DATOS GENERALES Resistividad del terreno Numero de electrodos de varilla Long. de varilla de electrodo Diámetro del varilla Radio semiesferico equivalente

Ω.m Und. m m m

RESISTENCIA DE UNA VARILLA (R)



2

Reemplazando: R = 46.30 Ω

RESULTADO DE CALCULO

135.000 1.000 2.400 0.020 1.000 46.3

R

Con el cálculo realizado la resistencia es 46.30 Ω, de acuerdo a la regla 060-712 del CNE-U2006 El valor de la resistencia de la puesta a tierra debe ser tal que, cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de contacto superiores a las permitidas y no debe ser mayor a 25 Ω para tensión no estabilizada, por lo tanto se recomienda realizar el tratamiento del suelo para la instalación del poza a tierra para alcanzar valores menores a 25 Ω, con cementos conductivos y/o THOR-GEL que protegen la vida útil de la varilla de cobre, para el cumplir con la norma usaremos el adhetivo THOR-GEL. 8.2 APLICACIÓN DEL THOR-GEL

El tratamiento consiste en incorporar al pozo los electrolitos que aglutinados bajo la forma de un Gel mejore la conductividad de la tierra y retenga la humedad en el pozo por un periodo prolongado de manera que se garantice una efectiva reducción de la resistencia eléctrica y una estabilidad que no se vea afectada por las variaciones del clima. La cantidad de dosis por metro cúbico de tierra del SPAT, varía de 1 a 3*, y está en función a la resistividad natural del terreno. RESISTIVIDAD (Ω-METRO) de 50 a 200 de 200 a 400 de 400 a mas

DOSIFICACION 1 dosis x m3 2 dosis x m3 3 dosis x m3

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DEPORTIVO RECREACIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA - SEDE LOS PICHONES

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN OFICINA DE EJECUCION DE INVERSIONES AREA EJECUTORA DE PROYECTOS DE INVERSION 8.3 RESULTADOS DE REDUCCIÓN DE LA RESISTENCIA CON THOR-GEL RESISTENCIA INICIAL EN Ω

% DE REDUCCIÓN

600 300 100 50 20 10

95 85 70 60 50 40

RESISTENCIA FINAL EN Ω 30 45 30 20 10 6

Para la reducción de la resistencia obtenida de R = 46.30 Ω es mayores a 25 Ω, con THORGEL – realizaremos el tratamiento de terreno, los resultados se muestra en el siguiente cuadro. N° 1 2 3 4 5

DESCRIPCION Tratamiento del terreno 1era dosis: Tratamiento del terreno 2da dosis: Tratamiento del terreno 3era dosis: Tratamiento del terreno 4ta dosis: Tratamiento del terreno 5ta dosis:

R INICIAL (Ω) 46.32 27.79 16.67 10.00 06.00

% DE REDUCCIÓN 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60

R FINAL (Ω) 27.79 16.67 10.00 06.00 3.6

De estos resultados se concluye que al aplicar las dosis respectivas de thor-gel, la resistencia de un pozo a tierra en tercer tratamiento es: R = 10.00 Ω. Se recomienda la instalación de puesta a tierra con resistencia general a R ≤ 10 Ω, el cual se medirá la resistencia con equipo telurómetro y será certificado con profesional colegiado y habilitado en la especialidad de ingeniería eléctrica y/o mecánica eléctrica, cada puesta a tierra será conectado a la parte metálica de los tableros generales, tablero distribución y luminarias en conjunto interconectadas para cada sistema de tierra, levantándose un acta con la presencia y aceptación de la Supervisión de los valores obtenidos según estas especificaciones. 9

CALCULO ILUMINACION

9.1 NUMERO DE LÁMPARAS DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN Para el cálculo del número de Luminarias de Alumbrado para cada ambiente del proyecto se ha empleado el software DIALux 4.12 Método del Lumen, teniendo en cuenta los niveles de iluminancias que se encuentran establecidos en el Art. 3 de la Norma EM.010 del nuevo Reglamento Nacional de Edificaciones, tipo de luminaria, el número y tipo de lámpara, calculando previamente los factores de relación de ambiente “RA”, el coeficiente de utilización “CU” y el factor de mantenimiento “MF”. La iluminación de los ambientes para diferentes usos, ha sido diseñado de acuerdo al área, altura de montaje y utilización, tanto al interior como exteriores, habiendo considerado los niveles de iluminación adecuados, en concordancia con lo establecido en el CNEUtilización, y Norma de Alumbrado de Interiores.

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UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN OFICINA DE EJECUCION DE INVERSIONES AREA EJECUTORA DE PROYECTOS DE INVERSION # 𝐿á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠 =

𝑁𝑀𝐼 ∗ Á𝑟𝑒𝑎 𝐿ú𝑚𝑒𝑛𝑒𝑠/𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎 ∗ 𝐶. 𝑈.∗ 𝐹. 𝑀.

Donde: NMI = Nivel Mínimo de Iluminación, en Luxes. Área = Superficie a iluminar, en m2. C.U. = Coeficiente de Utilización. F.M. = Factor de Mantenimiento.

TABLA DE ILUMINANCIAS PARA AMBIENTES AL INTERIOR ILUMINANCIA EN SERVICIO AMBIENTES (lux) Áreas generales en edificios Pasillos, corredores 100 Baños 100 Almacenes en tiendas 100 Escaleras 150 Oficinas Archivos 200 Salas de conferencia 300 Oficinas generales y salas de cómputo 500 Oficinas con trabajo intenso 750 Salas de diseño 1000 Hoteles y restaurantes Comedores 200 Cocinas 500 Subestaciones eléctricas al interior Alumbrado general 200 Alumbrado local 500 Alumbrado de emergencia 50 LOCALES DEPORTIVOS (Entrenamiento) Fulbito, basquetbol, voleibol Exterior 100 Interior 200 FUENTE: EM 010 INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECÁNICASNORMA

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9.2 CALCULO DE ILUMINACIÓN PRIMER NIVEL 9.2.1

CALCULO DE ILUMINACIÓN, PREPARACIÓN FÍSICA, BLOQUE 1: LUMINARIA PANEL LED 0.60X0.60 M, 36W, 3600 LM.

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CALCULO DE ILUMINACIÓN, PREPARACIÓN TÉCNICA, BLOQUE 1: LUMINARIA PANEL LED 0.60X0.60 M, 36W, 3600 LM.

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9.2.3

CALCULO DE ILUMINACIÓN, TÓPICO, BLOQUE 2: LUMINARIA PANEL LED 0.60X0.60 M, 36W, 3600 LM.

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CALCULO DE ILUMINACIÓN, DEPOSITO DE UTILERÍA, BLOQUE 2: LUMINARIA PANEL LED 0.60X0.60 M, 36W, 3600 LM.

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9.2.5

CALCULO DE ILUMINACIÓN, SS.HH. BLOQUE 2: LUMINARIA DOWNLIGTH LED, 20W, 2400 LM.

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9.2.6

CALCULO DE ILUMINACIÓN, DEPOSITO DE UTILERÍA, BLOQUE 3: LUMINARIA PANEL LED 0.60X0.60 M, 36W, 3600 LM.

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9.2.7

CALCULO DE ILUMINACIÓN, SS.HH. DAMA Y VARONES GRADERÍAS: LUMINARIA DOWNLIGTH LED, 20W, 2400 LM.

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9.2.8

CALCULO DE ILUMINACIÓN, CANCHA MULTIUSO: REFLETOR OMNISTAR 144 LEDS 1000MA NW 463.0 W, 43,981.00 LM

9.2.9

CALCULO DE CURVAS ISOLINEAS, CANCHA MULTIUSO: REFLETOR OMNISTAR 144 LEDS 1000MA NW 463.0 W, 43,981.00 LM

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