Instalaciones de Gas Ii

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Lectura de planos en edificaciones- Instalaciones de gas

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INSTALACIONES DE GAS II ISOMÉTRICOS Definiciones según NTP 111.011-2006

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INSTALACIÓN DE GAS EN PLANTA En ellos se indica el recorrido y dimensiones de las conducciones desde el parque de almacenamiento o acometida hasta los receptores. Siempre se deberán completar con esquemas e isométricos ya que este tipo de representación hace difícil reflejar las características técnicas de la instalación. En ellos deben figurar las características de las entradas de aire para la ventilación y la evacuación de los gases quemados.

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INSTITUTO CIENTÍFICO DEL PACIFICO ISOMÉTRICOS La perspectiva isométrica refleja sobre el plano las tres dimensiones espaciales, utilizando ejes que forman entre sí 120°. La denominada por los instaladores simplemente “isométrica” es la manera más sencilla e intuitiva de representar una canalización de gas.

Gas natural Para gas natural la instalación comprende el sistema de tuberías, conexiones, válvulas y otros componentes que se inicia a partir del medidor y con el cual se lleva el gas natural seco hasta los diferentes gasodomesticos del usuario. El diseño de una instalación interna al igual que los otros proyectos, se toma en cuenta la distribución de los ambientes de la casa o edificios. Dentro de los factores más importantes a considerar para el diseño de la instalación interna, se destaca el cálculo de la cantidad de gas necesaria para satisfacer el máximo consumo probable (factor de simultaneidad), la cantidad de gasodomesticos , la previsión de demandas futuras, el cálculo de la caída de presión (en base a fórmulas), la presión requerida por los gasodomesticos, y el estudio de las condiciones de ventilación de los cuartos en los que se encuentren los gasodomesticos para asegurar una adecuada renovación del aire, entre otros. Construcción y vivienda (2007)- año 1, serie 1/edición 2.

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Descripción de una instalación de gas (GN) La instalación de gas (GN) en una edificación comienza con su respectiva acometida constituida por una tubería de polietileno (flexible) instalada por tierra, posteriormente llega a una llave general de paso que permite cortar el gas a toda la edificación, y de esta se coloca un regulador si es que la presión con la que llega el gas suministrado por la concesionaria es más de la requerida para los servicios (Ej. calentador, cocina). Al lado del regulador debe situarse el contador o contadores los cuales indican el consumo en metros cúbicos de gas que se está realizado. Tras el contador, nacen las montantes de gas, las cuales llevan el GN a cada piso, al llegar a cada piso surgirán las derivaciones, tuberías con un trazado principalmente horizontal, aunque tendrán también tramos de subida y bajada, que transportan el gas a los puntos de consumo en ese piso. Dichos puntos de consumo suelen ser por lo general dos: la caldera o calentador y la cocina. Cada uno debe tener su propia llave de paso, además de la llave general en cada cuarto. La cocina de la casa y el cuarto que acoge a la caldera deben estar debidamente ventilados para evitar el riesgo de acumulación de gas en un cuarto cerrado. Tanto el calentador, como la cocina tendrán sus correspondientes tubos extractores de gases que saldrán al exterior mediante una rejilla.

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Esquema referencial de una instalación interna- casa unifamiliar. Se hace una ubicación referencial de la válvula de servicio y de las válvulas de corte. (Norma técnica peruana para GN)

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Esquema referencial de una instalación interna- edificio de viviendas (Norma técnica peruana para GN).

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INSTITUTO CIENTÍFICO DEL PACIFICO Llave individual para cada artefacto

Salidas para gas

Llave general

Viene de medidor

Montantes de gas

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RECORDANDO En general, lo que hace una estufa es convertir la energía que recibe en calor. Por lo mismo, tomar en cuenta el costo de la fuente de energía resulta fundamental a la hora de hacer una elección. KW, Watts, BTU/H Kcal/H, ¿Qué es todo eso? Son distintas formas de medir potencia y nos da una idea de cuánto calienta una estufa. Decir que una estufa calienta 1 KW es equivalente a decir que calienta 1000 Watts, 3412 BTU por hora o 859,8 Kilocalorías por hora. Si, por ejemplo, tenemos una estufa de 4000 BTU/H y queremos saber a cuántos Kilowatts equivale, dividimos 4000 por 3412 y obtenemos una potencia de 1,172 Kilowatts, o lo que es lo mismo, 1172 Watts. Asimismo, si tenemos una estufa de 6000 Kilocalorías, dividiendo 6000 por 859,8 tenemos que ésta tiene una potencia de 6,978 Kilowatts, o lo que es lo mismo, 6978 Watts. ¿Qué es un Kilowatt-Hora? Si un artefacto consume una potencia de 1 kilowatt, por cada hora que esté encendido consumirá un kilowatt-hora. Un Kilowatt-hora equivale aproximadamente al calor que entregan 78 gramos de gas licuado, 105 cc de kerosene, 182 cc de etanol o 250 gramos de leña cuando se queman completamente sin que los gases producidos se condensen. ¿Qué es el poder calorífico de un combustible? Es la cantidad de energía que puede entregar un combustible cuando se quema en forma "perfecta". Claro que existen dos criterios para medirlo. Resulta que la mayor parte de los combustibles produce agua al quemarse; vapor de agua. Si, por ejemplo, quemamos 1 metro cúbico de gas natural, obtenemos unas 8400 kilocalorías. Sin embargo, si lográramos condensar el vapor de agua que salió de la combustión en algún equipo especial, obtendríamos unas 900 kilocalorías extra, llegando así a un total de 9300 kilocalorías. Así decimos que el Poder Calorífico Inferior (PCI) del gas natural es de 8400 kilocalorías por metro cúbico y el Poder Calorífico Superior (PCS) es de 9300 kilocalorías por metro cúbico.

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REPRESENTACIÓN INSTITUTO CIENTÍFICO DEL PACIFICO

ISOMÉTRICA DE UNA INSTALACION DE GAS NATURAL

Gasodomestico (calentador)- caudal- potencia Montante de gas constituida por un tubo de diámetro ¾” (acero inoxidable)

Longitud de tubería 10.13 metros.

Regulador de presión de 140 mbar a 19 mbar

Volumen total de gas suministrado a esta instalación de gas en una hora. También se puede expresar en función de la energía equivalente que produce la combustión de dicho volumen de gas (Mcal, Joule o kWh 135 m3 de gas por hora) Acometida

Regulador de presión de 1Bar a 140 mbar

Potencia cocina en kilowatts Llave de paso para cocina

Llave de paso para cocina

Tubería de acero inoxidable, soldadura tipo TIG. Diámetro ¾“

En este tramo se utilizará 3.04 m de un tubo de ¾” de diámetro (acero inoxidable)

33.33m3 de gas por hora

Esta instalación posee un sistema de regulación de dos etapas. Ver sistema de regulación. Linea individual interior, el gas que recorre desde este punto hasta los puntos de consumo (cocina, calentador, etc.) es de baja presión (19 milibares) Lectura de planos en edificaciones- Instalaciones de gas

INSTITUTO CIENTÍFICO DEL PACIFICO Gas GLP Este tipo de instalación se basa en que este gas licuado es suministrado individualmente a viviendas, comercios, y servicios a los que mediante un centro de almacenamiento (tanque estacionario) y a través de una red de tuberías se hace llegar el gas hasta el usuario final. Cada usuario cuenta con un medidor de consumo de GLP lo cual le permite controlar el gasto de energía consumida.

Construcción y vivienda (2007)- año 1, serie 1/edición 2.

DEHECHO

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INSTITUTO CIENTÍFICO DEL PACIFICO DE UNA REPRESENTACIÓN ISOMÉTRICA INSTALACION DE GAS LICUADO (GLP)

Pigtail Para calentador

Gasodomestico (calentador)

Tanques de gas licuado (GLP) –área de almacenamiento

Presión de uso del artefacto: 27.94 gr por cada centímetro cuadrado (baja presión) Válvula de bronce tipo bola

Para este tramo, 0.700 metros o 70.0 cm de tubería

Caudal: 0.24 m3 de gas por Tramo de tubería hacia hora calentador 0.30 m Válvula de bronce tipo bola

Regulador Tramo de tubería de cobre, con diámetro ½”, 2.55 metros de longitud.

Tramo de tubería de 0.90 m de cobre, diámetro ½”

Pigtail de 3/4

Tramo de tubería hacia cocina 0.30 m Tubería envainada

Tramo de tubería de cobre tipo L de diámetro ½”. Caudal de gas hacia la cocina: 0.48 m3 por hora. Presión de uso de la cocina: 27.49 gr/cm2 (baja presión)

Pigtail

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INSTITUTO CIENTÍFICO DEL PACIFICO Las instalaciones de gas se pueden componer varios tipos de redes: • Líneas de servicio • Líneas de llenado de tanques estacionario Líneas de servicio Las líneas de servicio se pueden clasificar de varias maneras por el tipo de recipientes fijos o portátiles, por la presión a la que conducen el gas, de baja presión o de alta presión (27.94 gr/cm2 o 1.5 kg/cm2), por la capacidad de alimentación, ya sea unifamiliar o multifamiliar. También se pueden clasificar por conducir gas L. P. o natural. Sin embargo, en cualquiera de estos casos las tuberías de cobre cumplen su cometido con eficiencia y seguridad. Los diámetros que normalmente se utilizan son de 3/8” a 3/4” tanto en temple rígido como flexible. Líneas de llenado Las líneas de llenado cumplen una función específica cuando los tanques estacionarios quedan retirados del auto tanques que los reabastecen, la presión a la que se trabaja en estas líneas es de 17.58 kg/cm2 ______________________________________________________________________

TUBERIAS Tubería de cobre rígido tipo K (designación CRK) Tubería con consistencia mecánica debido al grueso de su pared, por lo que su uso se recomienda para linea de llenado. Tubería de cobre flexible (CF) Este tipo de tubería se usa en instalaciones como para cilindros portátiles, donde son sencillos y económicos y en los que la mayoría de las uniones a las conexiones correspondientes y a los aparatos de consumo se hacen por compresión. En instalaciones en donde se prevean movimientos de equipo, esfuerzos por trabajos de mantenimiento, cambio de posición de muebles como estufas, hornos, calentadores, etcétera. Se han fabricado diferentes tipos de tuberías de cobre para instalaciones de gas natural y GLP, los cuales son los siguientes:

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(Enríquez, 2004)

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(Enríquez, 2004)

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INSTITUTO CIENTÍFICO DEL PACIFICO El uso de las tuberías de cobre en las instalaciones de gas doméstico y comercial, se ha generalizado por las ventajas que proporciona, tanto en la realización de la instalación (soldado por ejemplo) como de su funcionamiento, además de que permite alternativas en el diseño al poder elegir entre tuberías de temple rígido y flexible. La razón de utilizar tipos de tuberías que soportan presiones de trabajo muy elevadas en instalaciones en donde la presión no rebasa los 27.94 gr/cm2 es debido a la seguridad que se debe guardar con respecto a los posibles impactos a que están expuestas las líneas al diseñarse (también por reglamento) en forma visible Según la norma técnica peruana 111.011 -2006, en las instalaciones internas residenciales y comerciales se podrán utilizar materiales de cobre como de acero siempre y cuando estas cumplan con normas señaladas por la NTP 111.011, Así mismo, señala que :

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INSTITUTO CIENTÍFICO DEL PACIFICO SISTEMA DE REGULACIÓN El sistema de regulación en algunos planos de instalaciones de gas natural podrá estar constituido por solo un regulador (primera etapa) cuando la presión de gas reducida sea la suficiente para el buen funcionamiento de los artefactos de gas, sin embargo, no siempre es así, a veces se requerirán 2 reguladores (2 etapas) o 3 reguladores (3 etapas), dependiendo de los criterios mencionados por la norma técnica peruana 111.011 -2006, la cual se cita a continuación:

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REFERENCIAS 

El reglamento nacional de edificaciones http://www.italcaseperu.com/download/NTP%20111.011%202006%20Instala ciones%20internas%20residenciales%20y%20comerciales.pdf



Enríquez, Harper. El ABC de las instalaciones de gas, hidráulicas y sanitarias. Editorial Limusa, 2004, 208 pp. Disponible en : http://books.google.com.pe/books?id=RWT0PuIt0n4C&printsec=frontcover&d

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INSTITUTO CIENTÍFICO DEL PACIFICO q=ABC+de+las+instalaciones+de+gas&hl=es&sa=X&ei=-qjzU7_cKPHKsQT_YC4Cw&ved=0CBkQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false 

http://www.construccionyvivienda.com/pdfsuplementos/SUPLEMENTO%20GAS %20EN%20LAS%20EDIFICACIONES.pdf



Norma técnica peruana 111.01



http://sistemamid.com/preview.php?a=1000



http://catedracereghetti1.idoneos.com/index.php/Instalaciones_de_Gas/Te%C3%B3rica_2_Instalaciones_de_Gas



http://www.construccionyvivienda.com/periodico_ediciones_anteriores.html



http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esotecnologia/quincena8/ind ex_4quincena8.htm



http://es.scribd.com/doc/134393542/Disenos-Hidraulicos-Sanitarios-y-de-Gasen-Edificaciones-Hector-Alonso-Rodriguez

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