Este documento presenta los detalles de una instalación de calefacción para una vivienda individual en Palencia, España. Describe las características generales del proyecto, las dimensiones de la vivienda, los coeficientes de transmisión térmica de los diferentes materiales de construcción, y realiza cálculos para determinar las pérdidas de calor en cada habitación. El objetivo es instalar un sistema de calefacción que mantenga las temperaturas deseadas en cada ambiente durante el invierno.
Este documento proporciona información sobre las características de aislamiento de una vivienda y los cálculos de pérdidas térmicas. Se especifican las temperaturas interiores y exteriores, así como las características de los cerramientos y ventanas. Luego, se calculan las pérdidas térmicas por transmisión, infiltración y ventilación para cada estancia. Finalmente, se suman las pérdidas totales antes y después de aplicar aislamiento en los suelos.
Este documento describe los diferentes factores que contribuyen a la carga térmica total de un cuarto frío, incluyendo la transmisión de calor a través de paredes, el efecto solar, la infiltración, las ganancias de calor debido a personas, equipos, ventilación, productos almacenados y sus envases. Explica cómo calcular cada componente y cómo determinar la carga térmica total agregando un 10% de margen de seguridad, para luego dividirla entre las horas de funcionamiento del sistema de refrigeración.
El documento presenta un proyecto para acondicionar un laboratorio de metrología en el CUCEI. Se pretende diseñar e instalar un laboratorio que funcione adecuadamente y permita realizar prácticas de medición en ingeniería bajo condiciones óptimas de temperatura y humedad. Se incluyen cálculos para determinar la carga térmica requerida y el tamaño del sistema de aire acondicionado necesario para mantener las condiciones deseadas en el laboratorio.
Estudio de la transferencia de calor en ventanasmicaelacavallo
El estudio evaluó la transferencia de calor en ventanas mexicanas con marcos de aluminio, hierro, madera y PVC mediante un dispositivo de caja caliente en condiciones de clima frío. La ventana de PVC tuvo el factor U más bajo, lo que indica un mejor aislamiento térmico, mientras que la de aluminio tuvo el valor más alto. Los resultados experimentales concuerdan con estudios previos sobre la transferencia de calor en ventanas.
Este capítulo describe cómo calcular la carga de enfriamiento necesaria para mantener un espacio confortable durante el verano. Explica que la carga de enfriamiento se basa en las ganancias de calor dentro del espacio y considera factores como la conducción a través de paredes y vidrios, la radiación solar, el almacenamiento de calor y más. Proporciona fórmulas y tablas para calcular las diferentes fuentes de ganancia de calor y determinar la carga de enfriamiento total requerida.
El documento proporciona información sobre el cálculo de la carga térmica para sistemas de refrigeración. Explica que la carga térmica es la cantidad de calor que debe extraerse de un espacio para mantener determinadas condiciones de temperatura y humedad. Detalla los principales factores a considerar para el cálculo, como las características del edificio, las condiciones climáticas y de diseño, y la ganancia de calor interna. Además, describe brevemente los principales métodos de cálculo y los requisitos que deb
Peritonectomy is a surgical technique used to treat advanced ovarian cancer that aims to remove all visible tumor from the peritoneal cavity. A study was conducted on peritonectomies performed at the Queensland Centre for Gynaecological Cancer to evaluate the safety and outcomes. The results showed that peritonectomy can debulk tumor down to less than 2cm in size, with smaller residuals associated with better survival rates. However, going from 2cm or less to no visible tumor takes significantly more time and expertise. Patient selection remains a challenge, but modified peritonectomy appears to be a viable option for some advanced ovarian and primary peritoneal cancer cases. Training future surgeons in these complex procedures is important to improving patient outcomes.
Este documento proporciona información sobre las características de aislamiento de una vivienda y los cálculos de pérdidas térmicas. Se especifican las temperaturas interiores y exteriores, así como las características de los cerramientos y ventanas. Luego, se calculan las pérdidas térmicas por transmisión, infiltración y ventilación para cada estancia. Finalmente, se suman las pérdidas totales antes y después de aplicar aislamiento en los suelos.
Este documento describe los diferentes factores que contribuyen a la carga térmica total de un cuarto frío, incluyendo la transmisión de calor a través de paredes, el efecto solar, la infiltración, las ganancias de calor debido a personas, equipos, ventilación, productos almacenados y sus envases. Explica cómo calcular cada componente y cómo determinar la carga térmica total agregando un 10% de margen de seguridad, para luego dividirla entre las horas de funcionamiento del sistema de refrigeración.
El documento presenta un proyecto para acondicionar un laboratorio de metrología en el CUCEI. Se pretende diseñar e instalar un laboratorio que funcione adecuadamente y permita realizar prácticas de medición en ingeniería bajo condiciones óptimas de temperatura y humedad. Se incluyen cálculos para determinar la carga térmica requerida y el tamaño del sistema de aire acondicionado necesario para mantener las condiciones deseadas en el laboratorio.
Estudio de la transferencia de calor en ventanasmicaelacavallo
El estudio evaluó la transferencia de calor en ventanas mexicanas con marcos de aluminio, hierro, madera y PVC mediante un dispositivo de caja caliente en condiciones de clima frío. La ventana de PVC tuvo el factor U más bajo, lo que indica un mejor aislamiento térmico, mientras que la de aluminio tuvo el valor más alto. Los resultados experimentales concuerdan con estudios previos sobre la transferencia de calor en ventanas.
Este capítulo describe cómo calcular la carga de enfriamiento necesaria para mantener un espacio confortable durante el verano. Explica que la carga de enfriamiento se basa en las ganancias de calor dentro del espacio y considera factores como la conducción a través de paredes y vidrios, la radiación solar, el almacenamiento de calor y más. Proporciona fórmulas y tablas para calcular las diferentes fuentes de ganancia de calor y determinar la carga de enfriamiento total requerida.
El documento proporciona información sobre el cálculo de la carga térmica para sistemas de refrigeración. Explica que la carga térmica es la cantidad de calor que debe extraerse de un espacio para mantener determinadas condiciones de temperatura y humedad. Detalla los principales factores a considerar para el cálculo, como las características del edificio, las condiciones climáticas y de diseño, y la ganancia de calor interna. Además, describe brevemente los principales métodos de cálculo y los requisitos que deb
Peritonectomy is a surgical technique used to treat advanced ovarian cancer that aims to remove all visible tumor from the peritoneal cavity. A study was conducted on peritonectomies performed at the Queensland Centre for Gynaecological Cancer to evaluate the safety and outcomes. The results showed that peritonectomy can debulk tumor down to less than 2cm in size, with smaller residuals associated with better survival rates. However, going from 2cm or less to no visible tumor takes significantly more time and expertise. Patient selection remains a challenge, but modified peritonectomy appears to be a viable option for some advanced ovarian and primary peritoneal cancer cases. Training future surgeons in these complex procedures is important to improving patient outcomes.
Este documento describe la organización cerebral de la cognición y las funciones lingüísticas en niños con déficit de atención entre 7 y 12 años. Se encontró que estos niños obtuvieron puntuaciones significativamente más bajas en las pruebas de inteligencia verbal, fluidez fonológica y habilidades narrativas y analógicas en comparación con los niños controles. Además, se encontraron correlaciones entre las habilidades lingüísticas deficientes y los síntomas de inatención e hiperactividad. Esto sugiere que exist
Este documento promueve los servicios de una agencia de citas llamada "La cita perfecta". Ofrecen eventos grupales donde las personas tienen citas cortas de 5 minutos para conocerse. Al final, los participantes indican con quién les gustaría volver a salir y la agencia coordina posibles coincidencias. También ofrecen membresías de diferentes niveles que incluyen más citas, beneficios y publicidad para negocios. El objetivo es ayudar a personas solteras a ampliar su círculo social y encontrar pareja de manera segura, econó
2016 - Mobile Business Apps - Vorgehensmodell.Johannes Waibel
Die Präsentation zeigt das Vorgehensmodell für die Entwicklung von Mobile Business Apps.
Gastvortrag Universität St.Gallen
Informationssysteme für Mobile Business
Prof. Dr. Andrea Back und Bruno Zanvit, IWI-HSG
El documento habla sobre recursos web gratuitos como WordPress, 1&1 mi web, Shopify y Wix que permiten crear sitios web sin necesidad de conocimientos de programación. También discute sobre contenido, estructura web, redacción y posicionamiento SEO. Explica cómo cada herramienta funciona y las ventajas e inconvenientes de cada una para crear un sitio web.
Este documento presenta el plan de estudios anual para la asignatura de Inglés de 2° Básico en el Colegio Eusebio Lillo de Punta Mira. El plan contiene 8 unidades de aprendizaje distribuidas en dos semestres, con objetivos específicos para cada una. Las unidades abarcan temas como elementos de la escuela, colores y formas, una tienda, la familia, partes del cuerpo y presentaciones personales. El plan también incluye fechas para cubrir los contenidos de cada unidad a lo largo del año escolar.
El documento presenta una serie de reflexiones sobre las lecciones que se aprenden con el tiempo en las relaciones interpersonales y la vida. Algunas de estas lecciones incluyen darse cuenta de que casarse sólo por conveniencia llevará al fracaso, que los verdaderos amigos son pocos y valiosos, y que cada experiencia compartida con otra persona es única e irrepetible. El documento también enfatiza la importancia de vivir en el presente y no apresurar las cosas.
Streamlining Your Medical Practice for Profitability and SuccessConventus
Conventus webinar video providing key success strategies and tactics for improving productivity, profitability, and patient care. The one-hour video features host Susan Lieberman of Conventus and Stevie Davidson of Health Informatics Consulting.
Todo lo que quería saber sobre las Redes Sociales... y no se atrevía a preguntarJaime Coll
Presentación sobre las Redes Sociales en el II Congreso de Comunicación y Marketing en el Sector Asegurador organizado por ICEA en mayo de 2012.
Claves, enfoque práctico, ideas.
The European Commission President thanked Mr. Azarov for his contribution to reflecting on ensuring a sustainable economic future for Europe. The Commission has presented its thinking on these challenges in the Annual Growth Survey 2011, which is available on the Commission's website and which Mr. Azarov may want to consult.
Lucas Fox is a leading luxury real estate agency in Spain that was founded in 2005 in Barcelona. They have experienced significant growth in recent years, opening new offices in Madrid, Valencia, and Seville. They specialize in high-end properties across Spain, including homes, estates, and commercial properties. They cater to an international clientele and take a client-centric approach, using innovative strategies and technologies to deliver exceptional customer service.
Fiat-Microsoft Day keynote by Mario DerbaMario Derba
Microsoft is partnering with FIAT to help the automotive industry address key issues like costs and regulations through collaboration and connectivity across the value chain. Microsoft will provide integrated platforms and software to help optimize FIAT's functions both within and across different parts of their business. Examples of Microsoft technologies that could help include Windows, Office, and cloud-based solutions to enable information sharing and a digital work environment for FIAT.
El documento presenta una descripción detallada de la vida de Juan en el pueblo de San Pablo, Guatemala. Juan vive con su abuela después de que su madre se mude con su nuevo esposo. La abuela cuida de Juan y de otros familiares en su casa grande. Juan disfruta de la comunidad en San Pablo, pero una noche se queda fuera después del toque de queda y decide ir a buscar a su madre.
El documento defiende los derechos del pueblo venezolano a la democracia, la vida y la libertad frente al socialismo y la muerte. Cita a varios líderes como Martin Luther King y Nelson Mandela en favor de la justicia, la prensa independiente y la no violencia.
The document discusses IBM's digital strategy and marketing approach, including examples of how IBM uses social media for internal and external communications, brand building, corporate social responsibility initiatives, and demand generation. It also covers how IBM measures the impact of its digital efforts and lessons learned around developing an integrated digital strategy.
El documento repite la misma información de contacto de Kisbel Vega Castillo 9 veces, incluyendo su nombre, dirección postal de Hc 05 Box 25298 en Camuy, P.R. 00627.
Un aperçu du projet Vue Lac dans le Lavaux - le spécialiste immobilier Pierre Etoile vous propose l'achat d'un appartement à Lutry, Suisse, avec une vue imprenable sur le lac Léman.
Marketing capabilities and innovation-based strategies for environmental sustainability: An exploratory investigation of B2B firms by
Babu John Mariadoss a,1, Patriya Silpakit Tansuhaj a,1, Nacef Mouri
Este documento presenta los cálculos para determinar la carga térmica total de un cuarto refrigerado. Se calculan las cargas por: 1) transmisión a través de las paredes, piso y techo, 2) el producto almacenado (1500 libras de pollo), 3) aire infiltrado, y 4) equipos, iluminación y personal. Finalmente se aplica un factor de seguridad del 5% a la carga térmica total.
Este documento describe la organización cerebral de la cognición y las funciones lingüísticas en niños con déficit de atención entre 7 y 12 años. Se encontró que estos niños obtuvieron puntuaciones significativamente más bajas en las pruebas de inteligencia verbal, fluidez fonológica y habilidades narrativas y analógicas en comparación con los niños controles. Además, se encontraron correlaciones entre las habilidades lingüísticas deficientes y los síntomas de inatención e hiperactividad. Esto sugiere que exist
Este documento promueve los servicios de una agencia de citas llamada "La cita perfecta". Ofrecen eventos grupales donde las personas tienen citas cortas de 5 minutos para conocerse. Al final, los participantes indican con quién les gustaría volver a salir y la agencia coordina posibles coincidencias. También ofrecen membresías de diferentes niveles que incluyen más citas, beneficios y publicidad para negocios. El objetivo es ayudar a personas solteras a ampliar su círculo social y encontrar pareja de manera segura, econó
2016 - Mobile Business Apps - Vorgehensmodell.Johannes Waibel
Die Präsentation zeigt das Vorgehensmodell für die Entwicklung von Mobile Business Apps.
Gastvortrag Universität St.Gallen
Informationssysteme für Mobile Business
Prof. Dr. Andrea Back und Bruno Zanvit, IWI-HSG
El documento habla sobre recursos web gratuitos como WordPress, 1&1 mi web, Shopify y Wix que permiten crear sitios web sin necesidad de conocimientos de programación. También discute sobre contenido, estructura web, redacción y posicionamiento SEO. Explica cómo cada herramienta funciona y las ventajas e inconvenientes de cada una para crear un sitio web.
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El documento presenta una serie de reflexiones sobre las lecciones que se aprenden con el tiempo en las relaciones interpersonales y la vida. Algunas de estas lecciones incluyen darse cuenta de que casarse sólo por conveniencia llevará al fracaso, que los verdaderos amigos son pocos y valiosos, y que cada experiencia compartida con otra persona es única e irrepetible. El documento también enfatiza la importancia de vivir en el presente y no apresurar las cosas.
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Todo lo que quería saber sobre las Redes Sociales... y no se atrevía a preguntarJaime Coll
Presentación sobre las Redes Sociales en el II Congreso de Comunicación y Marketing en el Sector Asegurador organizado por ICEA en mayo de 2012.
Claves, enfoque práctico, ideas.
The European Commission President thanked Mr. Azarov for his contribution to reflecting on ensuring a sustainable economic future for Europe. The Commission has presented its thinking on these challenges in the Annual Growth Survey 2011, which is available on the Commission's website and which Mr. Azarov may want to consult.
Lucas Fox is a leading luxury real estate agency in Spain that was founded in 2005 in Barcelona. They have experienced significant growth in recent years, opening new offices in Madrid, Valencia, and Seville. They specialize in high-end properties across Spain, including homes, estates, and commercial properties. They cater to an international clientele and take a client-centric approach, using innovative strategies and technologies to deliver exceptional customer service.
Fiat-Microsoft Day keynote by Mario DerbaMario Derba
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Este documento presenta los cálculos para determinar la carga térmica total de un cuarto refrigerado. Se calculan las cargas por: 1) transmisión a través de las paredes, piso y techo, 2) el producto almacenado (1500 libras de pollo), 3) aire infiltrado, y 4) equipos, iluminación y personal. Finalmente se aplica un factor de seguridad del 5% a la carga térmica total.
Este documento presenta el diseño de un horno con una temperatura de operación de 1000°C. Se proporcionan las características de los materiales disponibles para las capas refractaria, de soporte y aislante. Se calculan las resistencias térmicas de cada capa y se determinan las temperaturas intermedias usando un modelo de transferencia de calor en estado estacionario. Finalmente, se calculan las pérdidas de calor por radiación y convección considerando la temperatura superficial externa del aluminio y la temperatura ambiente.
El resumen calcula la carga térmica total para un cuarto refrigerado que almacena 1500 libras de pollo diariamente. Incluye: a) Carga por transmisión a través de paredes, piso y techo de 6436,68 BTU, b) Carga debido al producto de 79429,8 BTU, c) Carga de aire infiltrado de 65361,6 BTU, d) Carga miscelánea de equipos e iluminación y personal de 10350,9 BTU, e) Carga de seguridad del 5% del total que es de
El documento presenta 9 problemas de transferencia de calor que involucran situaciones como: 1) calcular el perfil de temperaturas en una esfera bajo conducción unidimensional, 2) calcular las temperaturas y pérdidas de calor en una pared de horno industrial, y 3) calcular temperaturas, pérdidas de calor y ecuaciones en una tubería con aislamiento térmico. Los otros problemas implican calcular tiempos de cocción de alimentos u obtener temperaturas finales usando balances de calor con convección, conducción y cambios de f
*Actualización del estudio con resultados ampliados*
Evaluación del confort térmico y el riesgo de sobrecalentamiento en viviendas colectivas EECN DB-HE 2019 (clima mediterráneo-continental).
El estudio desea comprobar cómo es el grado de confort y el riesgo de sobrecalentamiento en un edificio multifamiliar (bloque de viviendas) diseñado según la normativa EECN del DB-HE de 2019. Y para ello lo comparamos con otro edificio gemelo, mejorado con una fachada con más aislamiento, persianas domóticas de control solar y ventilación con recuperación de calor con una eficiencia mayor.
Metodología: comparación mediante simulación dinámica en Energy Plus (Design Builder) del mismo edificio, utilizando dos configuraciones:
1. Edificio EECN base:
Condiciones de diseño del DB-HE 2019 actualizadas.
2. Edificio EECN mejorado:
• Fachada Ligera Certificada Passivhaus de KNAUF + KNAUF Insulation
• Protección solar domótica de GRIESSER
• Ventilación de alta eficiencia de ZEHNDER
Tres indicadores clave:
• Demanda energética de calefacción y refrigeración
• Temperaturas interiores
• Confort térmico
El estudio muestra:
Números globales a escala edificio:
- demandas de calefacción y refrigeración anuales
- temperaturas interiores
- confort anual, verano, otoño
Graficas con valores medios diarios a escala edificio:
- Temperaturas, calefacción, refrigeración y confort
Gráficas semanales en detalle:
- semana típica de verano de la vivienda más caliente
- semana típica de invierno de la vivienda más fría
Las conclusiones están en las diapositivas 27-29
- AHORRO ENERGÉTICO (38% CALEFACCIÓN Y 50% REFIGERACIÓN)
- BENEFICIOS CON GESTIÓN DEL SOL + VENTILACIÓN CON RECUPERACIÓN DE CALOR
- MÁS CONFORT y evita por completo el riesgo de sobrecalentamiento
- Como comparación se explica que el EECN base no cumple el criterio de CONFORT SEGÚN ESTÁNDAR PASSIVHAUS, pero el mejorado si lo podría hacer.
- Otras conclusiones generales:
Importancia del calentamiento climático a futuro
El diseño pasivo es imprescindible y el mejor momento para mejorar el confort
La importancia de la salud, la luz natural y el ruido en edificios mejorados como el del estudio.
Estudio realizado por el Área Térmica del Laboratorio de Control de Calidad en la Edificación del Gobierno Vasco. Promovido por: KNAUF, GRIESSER, ZEHNDER y KNAUF INSULATION.
Descarga el estudio completo en:
https://mailchi.mp/89e27725797f/toparquitecturasaludable
Más información y consultas en:
termica@euskadi.eus
Este documento presenta dos problemas de transferencia de calor. El primero involucra calcular el área de intercambio de calor requerida para precalentar aceite vegetal usando agua caliente en contracorriente. El segundo involucra determinar la concentración inicial y cantidad final requerida para alimentar y producir un evaporador que concentre jugo de naranja.
Este documento presenta el diseño de un condensador para separar benceno y cumeno mediante destilación. Se realiza un balance de materia y cálculos para determinar las propiedades de los fluidos involucrados. Luego, usando los métodos de Kern y Bell, se calcula el área requerida de transferencia de calor para la condensación y enfriamiento del cumeno. El diseño resulta en un condensador de carcasa y tubos con 21,72 m2 de área requerida.
Este documento proporciona los datos e información necesaria para realizar cálculos térmicos de una vivienda unifamiliar situada en Salamanca. Incluye detalles sobre las características de la vivienda y los cerramientos, las temperaturas interiores y exteriores, y realiza cálculos de pérdidas y ganancias térmicas por transmisión, ventilación, ocupación y aparatos eléctricos para cada dependencia. El objetivo es determinar las cargas térmicas totales de la vivienda.
Este documento presenta un manual de instalaciones eléctricas seguras y confiables. Incluye secciones sobre normativa de aplicación, nociones básicas de electricidad, seguridad y protección eléctrica, materiales eléctricos, proyecto de instalaciones eléctricas y dos trabajos prácticos de proyecto de instalaciones para una vivienda unifamiliar y un pequeño edificio.
Este documento presenta un manual de instalaciones eléctricas seguras y confiables. Incluye secciones sobre normativa de aplicación, nociones básicas de electricidad, seguridad y protección eléctrica, materiales eléctricos, proyecto de instalaciones eléctricas y dos trabajos prácticos de proyecto de instalaciones para una vivienda unifamiliar y un pequeño edificio.
Libro manual instalaciones_electricas_pirelliirwinmoncada
Este documento presenta las instrucciones para proyectar instalaciones eléctricas domésticas e industriales de forma segura. Explica conceptos básicos de electricidad, normativas de seguridad, materiales eléctricos permitidos y su dimensionamiento correcto. Luego, detalla cómo proyectar instalaciones eléctricas unifamiliares e industriales, incluyendo cálculos de demanda eléctrica, protecciones y lista de materiales. Finalmente, propone dos trabajos prácticos para aplicar estos conocimientos en proyectos
Este documento presenta las instrucciones para proyectar instalaciones eléctricas domésticas e industriales de forma segura. Explica conceptos básicos de electricidad, normativas de seguridad, materiales eléctricos permitidos y su dimensionamiento correcto. Luego, detalla los pasos para realizar proyectos eléctricos de viviendas unifamiliares e inmuebles plurifamiliares, incluyendo cálculos de demanda eléctrica, protecciones y lista de materiales. Finalmente, incluye dos trabajos prá
Electricidad manual de instalaciones eléctricas (pirelli)(4)sisi123456
Este documento presenta un manual de instalaciones eléctricas seguras y confiables. Incluye secciones sobre normativa de aplicación, nociones básicas de electricidad, seguridad y protección eléctrica, materiales eléctricos, proyecto de instalaciones eléctricas y dos trabajos prácticos de proyecto de instalaciones para una vivienda unifamiliar y un pequeño edificio.
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Este documento presenta las instrucciones para proyectar instalaciones eléctricas domésticas e industriales de forma segura. Explica conceptos básicos de electricidad, normativas de seguridad, materiales eléctricos permitidos y su dimensionamiento correcto. Luego, detalla los pasos para diseñar instalaciones eléctricas unifamiliares y de pequeños edificios, incluyendo cálculos de demanda eléctrica, selección de conductores y protecciones. Finalmente, incluye dos trabajos prácticos para aplicar
Electricidad manual de instalaciones eléctricas (pirelli)(4)sisi123456
Este documento presenta un manual de instalaciones eléctricas que incluye consejos para realizar instalaciones seguras y confiables, normativa de aplicación, nociones básicas de electricidad, requisitos para materiales eléctricos, proyecto de instalaciones eléctricas y dos trabajos prácticos de proyecto de instalaciones para una vivienda unifamiliar y un pequeño edificio de departamentos. El manual proporciona información y guías para el diseño, cálculo y dimensionamiento de instalaciones eléctricas resid
Este documento presenta los cálculos para un estudio hidrosanitario de una vivienda de 4 plantas con 8 departamentos. Incluye el cálculo de la demanda de agua potable, la dotación de agua, el dimensionamiento de medidores y la acometida. El resumen concluye que se recomienda la instalación de 7 medidores de 1/2 pulgada y una acometida de 3/4 pulgada.
Este documento contiene 14 ejercicios de física y química relacionados con el cálculo del calor. Los ejercicios involucran conceptos como el calor latente de fusión y vaporización, la capacidad calorífica, la energía interna y el trabajo realizado en procesos térmicos. Se proporcionan datos como las capacidades caloríficas de varios materiales para resolver los ejercicios. Al final se incluyen las soluciones resumidas de cada ejercicio.
El documento describe un experimento termodinámico para determinar el trabajo realizado en un proceso. Se proporcionan materiales como una jeringa y termómetros. En la primera parte se mide el volumen inicial y final con una pesa, y en la segunda parte se calienta la jeringa y se miden volúmenes a diferentes temperaturas para calcular el trabajo. Los cálculos muestran que el trabajo total obtenido de las dos partes es consistente dentro de las aproximaciones del experimento.
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El documento discute la investigación sobre la enseñanza de las ciencias sociales y la educación del profesorado. Señala que aunque hay apoyo para la enseñanza de las ciencias sociales, hay poca investigación sobre la educación de profesores de ciencias sociales, especialmente en relación con la enseñanza en una era de globalización. Revisa estudios sobre programas de educación de profesores, destacando la importancia de la coherencia, las conexiones entre teoría y práctica, y las colaboraciones entre universidades y escuelas
Este manual trata sobre los conceptos básicos de refrigeración doméstica, los componentes mecánicos y eléctricos de los refrigeradores, las herramientas y equipos utilizados en el taller, el manejo de tuberías, y la localización y reparación de averías comunes. El manual provee información práctica para técnicos de refrigeración y personas interesadas en el campo.
Este documento describe las similitudes y diferencias entre imágenes analógicas y digitales. Explica que tanto las imágenes analógicas como las digitales están compuestas de elementos pequeños (granos de plata o píxeles) que forman la imagen. También describe cómo la información de color se almacena en canales RGB en imágenes digitales, permitiendo una gama más amplia de colores que las imágenes analógicas. Finalmente, introduce los conceptos básicos de una cámara digital y sus funciones.
Este documento presenta la Prueba de Admisión (PAIFO) de la Facultad de Odontología de la Universidad Central de Venezuela. La prueba evalúa conocimientos básicos y aptitudes de los aspirantes a través de 6 subpruebas. Se explican las características generales de la prueba, las instrucciones para su presentación, y se incluyen ejemplos de preguntas de biología, química, física y matemática para familiarizar a los aspirantes con el formato y contenido. El objetivo es seleccionar
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Este documento discute las relaciones complejas entre educación y ética desde una perspectiva de pedagogía crítica. Argumenta que la ética está entrelazada con la educación para impregnarla de un sentido de humanidad y condicionamiento social e histórico. Desde esta perspectiva, la libertad y autonomía son ejes centrales de una formación ética que fortalezca a los sujetos y los impulse a la acción transformadora. También es necesario rescatar la dignidad propia y de los demás, lo que requiere diálogo y desarrollo
1. Instalación
de
calefacción
JUAN JOSE
JUAREZ CAMPO.
JUAN JOSE JUAREZ CAMPO
2. CARACTERISTICAS GENERALES
Instalación de calefacción con distribución bitbular
Vivienda individual en un edificio sin calefacción.
Temperatura exterior mínima de -6ºC (Palencia)
Temperatura mínima de viviendas colindantes y escalera común: 5ºC
Temperatura de ida: 90ºC
Temperatura de retorno: 70ºC
Régimen de intermitencia: reducción nocturna
Temperatura de confort en los:
Dormitorios=15ºC
Baños = 20ºC
Salón =20ºC
Cocina=18ºC
Pasillo =18ºC
Superficies calefactoras et: 600/80 N
Tuberías de acero.
CARACTERISTICAS DIMENSIONALES DE La VIVIENDA.
Altura entresuelo y techo: 2`70 m
Altura ventana del baño: 0`70m
Altura de otras ventanas: 1`50m
Altura de puertas interiores y puerta-ventana: 2´20m
Ancho de puertas interiores: 0`7m
Ancho de puerta exterior: 0`9m
Ancho de puerta-ventana: 1m
Anchura de ventana:
1. Dormitorio I : 1`5m
2. Dormitorio II : 1`5m
3. WC I :0`9m
4. WC II : 0`9m
5. Cocina : 1`5m
6. Salón : 1`5 +1`5 = 3m
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3. COEFICIENTES DE TRANSMISION
MUROS EXTERIORES.
Enfoscado de cemento: 1´5cm
Ladrillo macizo :12cm
Cámara de aire: 5cm
Ladrillo hueco: 5cm
Enlucido de yeso: 1`5cm
Espesor e=25cm
1
K
1 e1 e2 e3 e4 e5 1
h1 1 2 3 4 5 h2
1
K 1`33Kcal / hm 2ºC
1 0`015 0` 12 0`05 0`015 1
0`21
7 1`2 0`75 0`42 0`26 20
h1= 7 coeficiente de transmisión por contacto de La cara
interior,(admisión), con aire en movimiento en Kcal/hm2ºC
h2= 20 coeficiente de transmisión por contacto exterior,( emisión), con aire
en movimiento en Kcal/hm2ºC
ei= espesor en m
λi= coeficiente de conductividad térmica Kcal/hm2ºC
MUROS INTERIORES
Enlucido de yeso : 1`5cm
Rasilla : 5cm
Enlucido de yeso: 1´5cm
Espesor e= 8cm
1
K
1 e1 e2 e3 1
h1 1 2 3 h2
1
K 1`92 Kcal/hm2ºC
1 0`015 0`05 0`015 1
7 0`26 0`42 0`26 7
h1=7 coeficiente de admisión con aire en reposo Kcal/hm2ºC
h2=7 coeficiente de admisión con aire en reposo Kcal/hm2ºC
ei= espesor en m
λi= coeficiente de conductividad térmica Kcal/hm2ºC
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4. VENTANAS
Las hemos escogido de doble acristalamiento por ser mejores aislantes.
Vidrio : 3mm
Cámara de aire :15mm
Vidrio :3mm
Espesor 2`1 cm
1
K
1 e1 e2 e3 1
h1 1 2 3 h2
1
K 2`563 Kcal/hm2ºC
1 0`003 0`003 1
0`
19
7 0`82 0`82 20
h1=7 coeficiente de admisión con aire en movimiento Kcal/hm2ºC
h2=20 coeficiente de emisión con aire en movimiento Kcal/hm2ºC
ei= espesor en m
λi= coeficiente de conductividad térmica Kcal/hm2ºC
e2
0` resistencia a La conductividad de La capa de aire en
19
2
Kcal/hm2ºC
PUERTAS INTERIORES
Madera contrachapada de doble pared.
K=1`9
PUERTA EXTERIOR DE La VIVIENDA
Madera maciza
K= 3
PUERTA-VENTANA
Puerta-ventana exterior con cristal sencillo de 1`25 mm
K=5
SUELO Y TECHO.
Baldosín catalán :2cm
Mortero de cemento: 5cm
Bovedilla cerámica : 20cm
Enlucido de yeso : 1`5cm
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5. 1
K
1 e1 e2 e3 e4 1
h1 1 2 3 4 h2
1
K 0`915 Kcal/hm2ºC
1 0`02 0`05 0`2 0`015 1
5 0`9 1`2 0`35 0`26 5
h1=5 coeficiente de admisión con aire en reposo Kcal/hm2ºC
h2=5 coeficiente de emisión con aire en reposo Kcal/hm2ºC
ei= espesor en m
λi= coeficiente de conductividad térmica Kcal/hm2ºC
CALCULO DE PERDIDAS DE CALOR.
1. Calculo de superficies
2. Calculo de perdidas de calor.
QT= (Qt +Qinf)x(1+F)
Qt=KxSx(ti-te)
Qinf=0`306 x I x R x (ti -te)
Siendo :
QT= perdida total de calor.
Qt= perdida de calor por transmisión
Qinf= perdida de calor por infiltración.
K= coeficiente de transmisión.
I= infiltración de aire por metro de rendija.
R= longitud total de La rendija.
ti= temperatura interior .
te= temperatura exterior.
Forientaciòn = suplemento de perdida de calor por orientación.
Fintermitencia= suplemento de perdida de calor por intermitencia.
DORMITORIO I
SUPERFICIES
Ventana : 1`5 x 1`5 = 2`25 m2
Puerta : 0`7 x 2`20 = 1`54 m2
Muro exterior ( 4 x 2`5 ) x 2`7 - 2`25 = 15`3 m2
Muro interior de medianería : 4`5 x 2`7 = 12`15 m2
Muro interior : a WC I y salón : ( 2`5 + 1 + 3 ) x 2`7 = 17`55 m2
A pasillo : 1`5 x 2´70 - 1`54 = 2`51 m2
Suelo = techo = 19`5 m2
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6. PERDIDAS DE CALOR.
Qme = 1`33 x 15`3 x ( 15 + 6 ) = 427`33 kcal/h
Qmic = 1`456 x 12`15 x (15 - 5 ) = 176`9 kcal/h
QMI = QMI1 + QMI2
QMI1= 1`92 x 17`55 x ( 15 - 20 )= -168`48 kcal/h
QMI2= 1`92 x 2.51 x (15 - 18 ) = -14.46 kcal/h
QMI= -182.94 kcal/h
Qpuerta= 1.9 x 1.54 x(15 - 18) = -8.78 kcal/h
Qventana= 5 x 2.25 x (15 + 6) = 236.25 kcal/h
Qsuelo+techo= 2 x ( 0.915 x 19.5 x ( 15 - 5 ) ) = 356.85 kcal/h
Qt = 427.33 + 176.9 - 182.94 - 8.78 + 236.25 + 356.85 = 1005.61 kcal/h
Qinf= 0.306 x 1.2 x 6 x ( 15 + 6) = 46.27 kcal/h
Fintermitencia= 0.05
QT= (1005.61 + 46.27 ) x ( 1 + 0.05 ) = 1104.5 kcal/h
DORMITORIO II
Superficies:
Ventana : 1.5 X 1.5 = 2.25 m2
Puertas I y II : 0.7 x 2.20 = 1.54 m2
Muro exterior : ( 2.5 x 2.7 ) - 2.25 = 4.5 m2
Muro interior de medianería : 2 x 2.7 = 5.4 m2
Muro interior :
A WC I y a WC II : (2 + 2.5 + 2.5) x 2.70 - 1.54 =
17.36m2
A pasillo y a cocina : ( 2 + 4.5 ) x 2.7 - 1.54 = 22.76m2
Suelo = techo = 15.25 m2
PERDIDAS DE CALOR :
QME = 1.33 x 4.5 x ( 15 + 6) = 125.68 kcal/h
Qmc= 1.456 x 5.4 x ( 15 -5) = 78.62 kcal/h
Qmi= Qmi1 +Qmi2
Qmi1= 1.2 x 17.36 x (15 - 20)= -166.65 kcal/h
Qmi2= 1.92 x 22.76 x (15 - 18) = -131.1 kcal/h
Qpuerta wc II= 1.9 x 1.54 x (15 - 20)= -14.63 kcal/h
Qpuerta pasillo= 1.9 x 1.54 x (15 - 18)= -8.78 kcal/h
Qsuelo+techo= 2 x ( 0.915 x 15.25 x ( 15 - 5)) = 279.1 kcal/h
Qt= 162.22 kcal/h
Qinf= 0.306 x 1.2 x 6 x( 15 + 6) = 46.27 kcal/h
Fintermitencia= 0.05
Forientacion Norte= 0.05
QTdormitorio II = ( 162.22 +46.27 ) x (1 + 0.05 + 0.05 ) = 229.34 kcal/h
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7. WC I
Superficies:
Ventana = 0.7 x 0.9 = 0.63 m2
Puerta = 0.7 x 2.20 = 1.54 m2
Muro de medianería = (3.5 x 2.7) - 0.63 = 8.82 m2
Muro interior:
A dormitorio I y II = (1 +(2 x 2.5)) x 2.7 = 16.2 m2
A pasillo: ( 2.5 x 2.7) - 1.54 = 5.21 m2
Suelo = techo = 8.75 m2
PERDIDAS DE CALOR
Qmc= 1.546 x 8.82 x ( 20 - 5) = 192.63 kcal/h
Qmi= Qmi1 + Qmi2
Qmi1= 1.92 x 16.2 x (20 - 15) = 155.52 kcal/h
Qmi2= 1.92 x 5.21 x (20 - 18) = 20 kcal/h
Qpuerta= 1.9 x 1.54 x (20 - 18) = 5.85 kcal/h
Qventana= 5 x 0.63 x (20 - 5) = 47.25 kcal/h
Qsuelo+techo= 2 x (0.95 x 8.75 x (20 - 5))= 240.19 kcal/h
Qt= 661.44 kcal/h
F=0.05
QT WC I = 661.44 x ( 1 + 0.05) = 694.52 kcal/h
WC II
SUPERFICIES:
Ventana = 0.7 x 0.9 = 0.63 m2
Puerta = 0.7 x 2.20 = 1.54 m2
Muro exterior = ( 2 x 2.7) - 0.63 = 4.77m2
Muro de medianería : 2.5 x 2.7 = 6.75 m2
Muro interior = ( 2 + 2.5 ) x 2.7 - 1.54 = 10.61 m2
Suelo = Techo = 5 m2
PERDIDAS DE CALOR.
Qme= 1.33 x 4.77 x ( 20 + 6) = 164.95 kcal/h
Qmc= 1.456 x 6.75 x ( 20 - 5) = 147.2 kcal/h
Qmi=1.92 x 10.61 x ( 20 - 5 ) = 101.85kcal/h
Qpuerta= 1.9 x 1.54 x ( 20 - 15) = 14.63 kcal/h
Qventana= 5 x 0.63 x ( 20 + 6) = 81.9 kcal/h
Qsuelo+techo= 2 x ( 0.95 x 5 x ( 20 - 5))= 137.25 kcal/h
Qt=648 kcal/h
Qinf= 0.306 x 1.2 x 3.2 x (20 + 6)
Forientacion Norte= 0.05
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8. Fintermitencia=0.05
QT WC II =( 648 + 30.55) x ( 1 + 0.05 + 0.05) = 746.41 kcal/h
SALON
SUPERFICIES
Puerta pasillo = 0.7 x 2.20 = 1.54
Puerta-ventana = 1 x 2.2 = 2.2
Ventanas = 3 x 1.5 = 4.5
Muro exterior = ( 5.5 x 2.7 ) - 2.2 - 4.5 = 8.15 m2
Muro interior de medianería : 4 x 2.7 = 10.8 m2
Muro interior :
A dormitorio I : 3 x 2.70 = 8.1m2
A pasillo: ( 1 + 5.5 ) x 2.7 - 2 x 1.54 14.47m2
Suelo = techo = 22 m2
Perdidas de calor
QME = 1.33 x 8.15 x ( 20 + 6) = 281.83 kcal/h
Qmc= 1.456 10.8 x ( 20 -5) = 235.87 kcal/h
Qmi= Qmi1 +Qmi2
Qmi1= 1.2 x 14.47 x ( 20 - 18)= 55.56 kcal/h
Qmi2= 1.92 x 8.1 x (20 - 15) = 77.76 kcal/h
Qpuerta pasillo= 2 x (1.9 x 1.54 x ( 20 - 18)) = 11.704 kcal/h
Qpuerta-ventana= 5 x 2.2 x ( 20 + 6 ) = 286 kcal/h
Qventana= 5 x 4.5 x ( 20 + 6) = 585 kcal/h
Qsuelo+techo= 2 x ( 0.95 x 22 x ( 20 - 5))= 603.9 kcal/h
Qt= 2137.63 kcal/h
Qinf= 0.306 x 1.2 x 17.8 x( 20 + 6) = 169.94 kcal/h
Fintermitencia= 0.05
QTsalon = ( 2137.63 +169.93 ) x (1 + 0.05) = 2422.95 kcal/h
COCINA
SUPERFICIES
Ventana : 1`5 x 1`5 = 2`25 m2
Puerta : 0`7 x 2`20 = 1`54 m2
Muro exterior ( 3.5 x 2`7 ) - 2`25 = 7.2 m2
Muro interior : a dormitorio I: 4.5 x 2`7 = 12.15 m2
A pasillo : 2.70 x (3.5 x 4.5) - 1`54 = 20.06 m2
Suelo = techo = 15.75 m2
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9. Perdidas de calor
QME = 1.33 x 7.2 x ( 18 + 6) = 229.82 kcal/h
Qmi= Qmi1 +Qmi2
Qmi1= 1.92 x 12.15 x ( 18 - 15)= 69.98 kcal/h
Qmi2= 1.92 x 20.06 x (18 - 18) = 0 kcal/h
Qpuerta pasillo= 1.9 x 1.54 x ( 18 - 18) = 0 kcal/h
Qventana= 5 x 2.25 x ( 18 + 6) = 270 kcal/h
Qsuelo+techo= 2 x ( 0.915 x 15.75 x ( 18 - 5))= 374.69 kcal/h
Qt= 944.5 kcal/h
Qinf= 0.306 x 1.2 x 6 x( 18 + 6) = 52.88 kcal/h
Fintermitencia= 0.05
Forientacion Norte= 0.05
QTcocina = ( 944.5 +52.88 ) x (1 + 0.05 + 0.05) = 1097.11 kcal/h
PASILLO
Superficies:
Puertas: 0.7 x 2.20 = 1.54 m2
Muro exterior : ( 1.5 x 2.7 )= 4.5 m2
Muro interior de medianería : 6 x 2.7 - 1.98 = 14.22m2
Muro interior :
A WC +SALON: (1 + 2.5 + 5.5) x 2.70 - 3 x1.54 =
19.68m2
A cocina : ( 3.5 + 4.5 ) x 2.7 - 1.54 = 40.985m2
A dormitorios = ( 2 +1.5 ) x 2.7 - 2 x 1.54 =6.37 m2
Suelo = techo = 18.75 m2
PERDIDAS DE CALOR :
QME = 1.33 x 4.05 x ( 18 + 6) = 129.27 kcal/h
Qmc= 1.456 x 14.22 x ( 18 -5) = 269.16 kcal/h
Qmi= Qmi1 +Qmi2 +Qmi3
Qmi1= 1.92 x 40.185 x ( 18 - 18)= 0 kcal/h
Qmi2= 1.92 x 19.68 x (18 - 15) = -75.57 kcal/h
Qmi3=1.92 x 6.37 x (18 -15)= 36.69 kcal/h
Qpuerta ext= 3 x 1.98 x (18- 15)= 77.22 kcal/h
Qpuerta 1= 1.9 x 1.54 x ( 18 - 18)= 0 kcal/h
Qpuerta2 =1.9 x 2 x 1.54 x ( 18 - 15)= 17.55 kcal/h
Qpuerta3 =1.9 x 3 x 1.54 x ( 18 - 20)= -17.55 kcal/h
Qsuelo+techo= 2 x ( 0.915 x 18.75 x ( 18 - 5)) = 446.06 kcal/h
Qt= 882.83 kcal/h
Fintermitencia= 0.05
Forientacion Norte= 0.05
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10. QTpasillo= 882.83 x (1 + 0.05 + 0.05 ) = 917.12 kcal/h
CALCULO DE RADIADORES.
Utilizaremos radiadores de aluminio ET con elementos de tipo ET 600/80
N.
Características del elemento:
Contenido de agua: 0.41l
Peso 1.54Kg
Emisión térmica para Δtª=60ºC 152.1 Kcal/h
μ=1.26
dimensiones:
600mm 560
mm
80mm
La temperatura de entrada en el radiador será de 90ºC y La de salida será
de 70ºC
Salto térmico:
Te=90ºC
Ts=70ºC
Tm=80ºC
Siendo Tm La temperatura media del radiador.
Con:
Ta= temperatura ambiente .
Pcal ΔTª 60ºC = potencia calorífica para un incremento de Tª de 60ºC
Pcal real= potencia calorífica real.
ΔTreal = salto térmico real.
Tenemos que calcular:
Ts Ts Ta
Te Te Ta
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11. Te Ts
Treal
Te
Ln
Ts
Treal
Pcal real = Pcal ΔTª60ºC x
60
Qt
Nº de elementos =
Pcalreal
DORMITORIO I Y II
Ta = 15ºC
Ts 70 15
0.73
Te 90 15
90 70
Treal 64.484º C
1
Ln
0.73
1.26
Pcal real=152.1 x
64.484
=166.56 Kcal/h
60
WC I , WC II Y SALON.
Tª=20ºC
Ts 70 20
0.714
Te 90 20
90 70
Treal 59.44º C
1
Ln
0.714
1.26
Pcal real=152.1 x
59.44
=150.31 Kcal/h
60
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12. PASILLO Y COCINA.
Tª=18ºC
Ts 70 18
0.72
Te 90 18
90 70
Treal 61.46º C
1
Ln
0.72
1.26
Pcal real=152.1 x
61.46
=156.77 Kcal/h
60
Luego el Nº de elementos por habitación será de:
Dormitorio I
1104.5
Nº de elementos = =6.63 7 elementos.
166.56
Dormitorio II
229.34
Nº de elementos = =1.38 2 elementos
166.56
WC I
694.52
Nº de elementos = =4.62 5 elementos
150.31
WC II
746.41
Nº de elementos = =4.96 5 elementos
150.31
SALON
746.41
Nº de elementos = =16.12 17 elementos
150.31
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13. COCINA
1097.11
Nº de elementos = =6.99 7 elementos
156.77
PASILLO
971.12
Nº de elementos = =6.17 7 elementos
156.77
POTENCIA CALORIFICA NECESARIA TOTAL.
Es el Nº de elementos por habitación x La potencia calorífica real por
elemento.
Entonces, La potencia calorífica total por habitación será:
Dormitorio I : 7 x 166.56 =1165.92 Kcal/h
Dormitorio II : 2 x 166.56=333.12 Kcal/h
WC I : 5 x 150.31=751.55 Kcal/h
WC II : 5 x 150.31=751.55 Kcal/h
Salón : 17 x 150.31=2555.27 Kcal/h
Cocina: 7 x 156.77=1097.39 Kcal/h
Pasillo : 7 x 156.77=1097.39 Kcal/h
La potencia calorífica total será La suma de todas ellas:
Pcal total= 7752.19 Kcal/h
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15. PERDIDAS DE CALOR POR TUBERIAS.
P = K x L x (Tagua -Tambiente )
P = Perdida de calor en Kcal/h
K = coeficiente de transmisión
Tubería Ø = ¾" =0.9
½" =0.8
3/8"=0.7
L = longitud de La tubería
Tagua = temperatura interior del agua
Tambiente =temperatura ambiente.
TRAMO DE IDA.
POA =0.9 x 0.75 x (90-18) =48.6 Kcal/h
PAB =0.7 x 0.3 x (90-18) =15.12 Kcal/h
PAC =0.8 x 3.25 x (90-18) =187.2 Kcal/h
PCD =0.7x 0.3 x (90-15) =15.75 Kcal/h
PCE =0.8 x 0.1.6 x (90-15) =96 Kcal/h
PEF =0.7 x 0.3 x (90-20) =14.7 Kcal/h
PEG =0.8 x 7.55 x (90-20) =422.8 Kcal/h
PGH =0.7 x 0.3 x (90-20) =14.7 Kcal/h
PGI =0.8x 2.3 x (90-20) =128.8 Kcal/h
PIJ =0.7 x 5.3 x (90-15) =278.25 Kcal/h
PIK =0.8 x 6.95 x (90-15) =417 Kcal/h
PKL =0.7 x 0.3 x (90-20) =14.7 Kcal/h
PKM =0.8 x 3.25 x (90-20) =159.25 Kcal/h
PMN =0.7 x 0.3 x (90-20) =14.7 Kcal/h
PMÑ =0.7 x 4 x (90-20) =196 Kcal/h
PTOTAL IDA = 2023.57 Kcal/h
TRAMO DE RETORNO.
POA´ =0.9 x 1.4 x (70-18) =65.52 Kcal/h
PAB´ =0.7 x 0.35 x (70-18) =12.74 Kcal/h
PAC ´ =0.8 x 2.86 x (70-18) =125.84 Kcal/h
PCD´ =0.7x 0.3 5x (70-15) =13.475 Kcal/h
PCE´ =0.8 x 1.44 x (70-15) =63.36 Kcal/h
PEF´ =0.7 x 1.3 x (70-20) =45.5 Kcal/h
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16. PEG´ =0.8 x 7.85 x (70-20) =314 Kcal/h
PGH´ =0.7 x 0.35 x (70-20) =12.25 Kcal/h
PGI´ =0.8x 1.75 x (70-20) =70 Kcal/h
PIJ´ =0.7 x 6.26 x (70-15) =241.01 Kcal/h
PIK´ =0.8 x 7.67 x (70-15) =337.48Kcal/h
PKL´ =0.7 x 0.35 x (70-20) =12.25 Kcal/h
PKM ´ =0.8 x 2.38 x (70-20) =95.2 Kcal/h
PMN ´ =0.7 x 0.8 x (70-20) =28 Kcal/h
PMÑ´ =0.7 x 4.6 x (70-20) =161 Kcal/h
PTOTAL RETORNO = 1597.625 Kcal/h
Luego el total de perdidas de calor será La suma de ida + retorno:
Ptotal ida+retorno = 3621.195 Kcal/h
CALCULO DE La POTENCIA DE La CALDERA.
Potcaldera = (Qradiadores + Qtuberias ) x a
Potcaldera = potencia de La caldera en Kcal/h
Qradiadores =potencia instalada en radiadores
Qtuberias = pérdida de calor por tuberías.
"a" = coeficiente de aumento por inercia. (1.1 - 1.2)
Potcaldera = (7752.19 + 3621.195) x 1.1
= 11373.385 x 1.1 =12510.72 Kcal/h
Potcaldera=12510.72 Kcal/h
ELECCION DE La CALDERA.
Caldera de fundición, policombustibles de marca ROCA™®
Modelo : P-30.4
CARACTERISTICAS.
JUAN JOSE JUAREZ CAMPO
17. Potencia útil: 20000 Kcal/h (23.3 Kw)
Rendimiento: 84 %
Peso aproximado : 147 Kg
Nº de elementos: 4
Capacidad de agua:21l
Resistencia al paso de humos: 916 mm c. de a.
CALCULO DE La BOMBA DE CIRCULACION.
CARACTERISTICAS:
1.-CAUDAL
2.-PRESION
1.-CAUDAL:
Potcaldera 20000
Caudal = =1000 l/h = 1m3/h
20 20
2.- PERDIDAS DE CARGA.
Presión ]bomba =ΔPt = ΔP]tuberías +ΔP]accesorios.
ΔP]tuberías = ΔP]tuberías de ida =+ΔP]tuberías de retorno
=356.31 mm.c.d.a +357.71 mm.c.d.a.
=714.02 mm.c.d.a
ΔP]accesorios :
AC:
1 radiador ~3 codos 90º ( ½" )
Leq=3 x 25 x 25.4 x ½ =952.5 mm
1 válvula de regulación ~2 codos de 90º ( ½")
Leq=2 x 25 x 25.4 x ½ =635 mm
(952.5 635) x23
P 36.51 mm.c.d.a.
1000
CE:
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18. 1 radiador ~3 codos 90º
Leq=3 x 25 x 25.4 x ½ =952.5 mm
1 válvula de regulación ~2 codos de 90º ( ½")
Leq=2 x 25 x 25.4 x ½ =635 mm
(952.5 635) x23
P 36.51 mm.c.d.a.
1000
½"
E: ½"
3/8"
Leq= 4 x 25 x 25.4 x ½ = 1270
1270x19.6
ΔP = =24.89 mm.c.d.a
1000
EF:
1 radiador
Leq=3 x 25 x 25.4 x 3/8 =714.37 mm
1 válvula de regulación
Leq=2 x 25 x 25.4 x 3/8 =476.25 mm
(714.37 476.25) x1.55
ΔP = =1.84 mm.c.d.a
1000
EG:
1 codo 90º
1 radiador ~3 codos 90º
1 válvula de regulación ~2 codos de 90º ( ½")
Leq=6x 25 x 25.4 x ½ =1905 mm
1905x16
ΔP = =30.48 mm.c.d.a
1000
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19. I:
3/8"
½"
1/2"
Leq= 4 x 25 x 25.4 x ½ = 1270mm
1270x12.6
ΔP = =16 mm.c.d.a
1000
IJ:
1 codo 90º
1 radiador ~3 codos 90º
1 válvula de regulación ~2 codos de 90º ( ½")
Leq=6x 25 x 25.4 x 3/8 =1428.75 mm
1428.75 x3.2
ΔP = =4.57 mm.c.d.a
1000
IK:
2 codo 90º
1 radiador ~3 codos 90º
1 válvula de regulación ~2 codos de 90º ( ½")
Leq=7x 25 x 25.4 x 1/2 =2222.5 mm
2222.5 x7.5
ΔP = =16.67 mm.c.d.a
1000
M:
3/8"
3/8"
1/2"
Leq= 4 x 25 x 25.4 x ½ = 1270mm
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20. 1270x3.1
ΔP = =3.94 mm.c.d.a
1000
MN:
1 codo 90º
1 radiador ~3 codos 90º
1 válvula de regulación
Leq=6x 25 x 25.4 x 3/8 =1428.75 mm
1428.75 x3.5
ΔP = =5 mm.c.d.a
1000
MÑ:
1 codo 90º
1 radiador ~3 codos 90º
1 válvula de regulación ~2 codos de 90º
Leq=6x 25 x 25.4 x 3/8 =1428.75 mm
1428.75 x3
ΔP = =4.29 mm.c.d.a
1000
TOTAL IDA: ΔP: 175.31 mm.c.d.a.
TOTAL IDA Y RETORNO. ΔP=2 x 175.31 =350.62 mm.c.d.a.
CALDERA:
Leq=3 x 25 x 25.4 x ¾ =1428.75 mm.
ΔP=(1428.75 x 6.6 )/1000 = 9.43 mm.c.d.a.
Por tanto :
ΔP]accesorios = 360.05 mm.c.d.a.
Entonces:
ΔP]bomba = 714.02 + 360.05 =1074.07 mm.c.d.a.
ΔP]bomba =1074.07 mm.c.d.a.
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21. ELECCION DE La BOMBA DE CIRCULACION.
Con unas características de :
Caudal 1000 l/h
Presión 1074.07 mm.c.d.a.
La bomba de circulación que elegimos es La PC-1025 que contiene las
siguientes características:
Motor de rotor sumergido.
Piezas móviles en contacto con el agua, y con material resistente a
La corrosión.
Cojinetes de grafito autolubricados por el agua de La instalación.
Selector de velocidades para elegir el punto de trabajo adecuado a
las características de La instalación.
Motor autoprotegido contra las sobrecargas.
Conexión directa a La tubería mediante Racores.
Control de giro y posibilidad de purga.
Funcionamiento silencioso.
No precisa mantenimiento.
Reducido consumo eléctrico.
Dos años de garantía.
CALCULO DEL QUEMADOR.
Potencia de La caldera: 20000 Kcal/h
P.C.]gasoleo c = 10200 Kcal/Kg
ξ = 84% Rendimiento normal de La caldera.
Potcaldera
Nº (Kg/h) = =20000/10200=2.34 Kg/g
P.C.Ix
Entonces : Nº Kg/h = 2.34 Kg/h
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22. ELECCION DEL QUEMADOR.
Para La caldera que habíamos elegido y con 2.34 Kg/h escogemos un
quemador Kadel-tronic-3R con las siguientes características:
Potencia 90W
Motor : intensidad absorbida: 0.7 A
velocidad de giro: 1850 r.p.m.
potencia eléctrica absorbida por el quemador: 170 W
peso aproximado : 10 Kg
tensión monofásico : 220 V
CALCULO DEL VASO DE EXPANSION:
Vinstalacion = Vcaldera +Vradiadores +Vtuberias
Vu = Vinst x 0.04 = volumen útil de La instalación.
Vinst :
1. Vcaldera = 21 l
2. Vradiadores :
Velemento = 0.41 l
Dormitorio I : 7 elementos x 0.41 l = 2.87 l
Dormitorio I I: 2 elementos x 0.41 l = 0.82 l
WC I : 5 elementos x 0.41 l = 2.05 l
WC II : 5 elementos x 0.41 l = 2.05 l
salón : 17 elementos x 0.41 l = 6.97 l
cocina : 7 elementos x 0.41 l = 2.87 l
pasillo : 7 elementos x 0.41 l = 2.87 l
Vradiadores = 20.5 l
x 2
3. Vtuberia = sección x longitud = xL
4
Vtuberia ida =
Ø= ¾" , L=0.75m
x(0.254 x3 / 4" ) 2
V1 = x7.5 =0.214l
4
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23. Ø= ½" , L=24.9m
x(0.254 x1 / 2" ) 2
V1 = x249 =3.154l
4
Ø= 3/8" , L=11.1m
x(0.254 x3 / 8" ) 2
V1 = x111 =0.791l
4
Vtuberia ida =4.16l
Vtuberia retorno:
Ø= ¾" , L=1.4m
x(0.254 x3 / 4" ) 2
V1 = x140 =3.99l
4
Ø= ½" , L=23.95m
x(0.254 x1 / 2" ) 2
V1 = x239.5 =3.034l
4
Ø= 3/8" , L=14.36m
x(0.254 x3 / 8" ) 2
V1 = x143.6 =1.023l
4
Vtuberia de retorno = 8.05l
Vtuberia = 12.21l
Vinst = 21+20.5+12.21 =53.71 l
Vu = 53.71 x 0.04 2.15 l
Pi = (0.15 + 1) = 1.15 Kg/cm2
Pf = (1.15+3+1) =5.15 Kg/cm2
Coeficiente de utilización:
Pf Pi 5.15 1.15
0.78
Pf 5.15
capacidad total del vaso:
Vu 2.15l
2.77l
Vv.e = 0.78
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24. ELECCION DEL VASO DE EXPANSION.
En función de los cálculos que hemos realizado en La sección anterior
en La que obteníamos un resultado de:
Vv.e = 2.77 l
Escogemos para esta instalación un vaso de expansión :
VASOFLEX 12/0.5
CALCULO DE La CHIMENEA:
La sección de La chimenea viene determinada por La siguiente formula
a aplicar:
Pcaldera
S K ´x
h
donde :
K´=0.02 para el gasoleo C.
Pot caldera = 20000 Kcal/h
.h = H - (0.5x n +L + P)
.h = altura reducida.
H = altura vertical de La chimenea.
.n = Nº de codos.
L=longitud horizontal de La chimenea.
P=2 : coeficiente dependiente de La potencia calorífica
de La caldera.
H = 1+2.57 x 4+0.3 x 5 +1.77 =14.55 m
.n=2
L=0.1 m
.h=14.55 -(2 x 0.5 + 0.1 + 2) =11.45m
Luego S = 118.21 cm2
Pero según La norma La sección mínima para toda chimenea ha de ser
300 cm2 y al ser esta mayor que La calculada , aplicaremos La mínima de La
norma.
S = 300cm2
Por cada 500m de altura sobre el nivel del mar , se aumenta un 6% La
sección de chimenea. Al ser una instalación realizada en La provincia de
Palencia (Grijota) cuya altura sobre el nivel del mar es de 740 m tendré que
añadir un 12% de aumento de sección a La mínima.
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25. Stotal = S + 12% S = 300 + 300 x 0.12 = 336cm2
Luego el diámetro mínimo será :
Ø = 20.7 cm
CALCULO DEL DEPOSITO DE COMBUSTIBLE.
La capacidad mensual de almacenamiento de combustible es :
Gx24 xPinst V I
C
R P.C.I . (Ti Te) Pc
G=350.3 grados/día
Pinst = 20000 Kcal/h = potencia instalada.
V= 1 ( coeficiente de uso)
I= 10/24 = 0.42 ( coeficiente de intermitencia)
R=80% ( rendimiento global de La instalación)
P.C.I.(gasoleo C) = 10200 Kcal/l
Pc gasoleo C 00.88 Kg/l
Ti = 18ºC
Te = -6ºC
Entonces tenemos que : C=409.8 Kg/mes.
El deposito ha de tener una capacidad mínima de 3 meses según el
reglamento, luego su capacidad será 3 veces La calculada.
Capacidad mínima del deposito = 1229.4 Kg
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