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E1
E2
+41.40
NPT
+41.30
NPT
baranda
h=1.00m
90
°
PELLEGRINI
2
PELLEGRINI
2
+42.80 NPT
SALA DE MAQUINAS 2
PELLEGRINI
2
PELLEGRINI
2
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E1
E2
E1
E2
PLANTA 1
B
A
UNIDAD A1
1er Piso
UNIDAD B4
4do Piso
PALIER
ESTAR MED R
5 2
BA A
INA A
2 4 2
BA B
ESTAR MED R
5 2
PALIER
BAL N
2 1 45
ESTAR MED R
5 2
D RMIT RI
2
INA B
2 4 2
D RMIT RI
2
BAL N
2 1 45
M1
2
2
4
4
5
5
M2
M
M5
M
M
M
M
M
M1
M11
AREA N ALE A I NADA
M4
M5
M
P2
M
M1
M1
M2
M
P
M4
NIVEL DESIGNACION
EDIFICIO
P.B
1er PISO
Unidad A1
DEPART.
Dormitorio
Sala de star comedor
Cocina
Baño
Unidad B1
Dormitorio
Sala de star comedor
Cocina
Recepcion
Deposito 1
Palier
Hall
2doPISO
Unidad A2
Dormitorio
Sala de star comedor
Cocina
Unidad B2
Dormitorio
Sala de star comedor
Cocina
3er PISO
Unidad A3
Dormitorio
Sala de star comedor
Cocina
Unidad B3
Dormitorio
Sala de star comedor
Cocina
SUPERFICIE
22.15 m2
8.4 m2
8.4 m2
8.4 m2
8.4 m2
8.4 m2
8.4 m2
5.69 m2
6.69 m2
16.53 m2
2.71 m2
Baño 2.71 m2
Baño 2.71 m2
Baño 2.71 m2
Baño 2.71 m2
6.69 m2
6.69 m2
6.69 m2
6.69 m2
6.69 m2
16.53 m2
16.53 m2
16.53 m2
16.53 m2
16.53 m2
Baño 2.71 m2
4to PISO
Unidad A4
Dormitorio
Sala de star comedor
Cocina
Baño
Unidad B4
Dormitorio
Sala de star comedor
Cocina
5to PISO Azotea
Cuarto de herramientas
Palier
Deposito 2
8.4 m2
8.4 m2
8.18m2
6.69 m2
16.53 m2
2.71 m2
Baño 2.71 m2
6.69 m2
4.38 m2
16.53 m2
5.86 m2
2.63 m2
AREA TOTAL
X
UNIDAD
30.47 m2
AREA TOTAL
X
PISO
30.47 m2
38.26 m2
18.42 m2
76.52 m2
18.42 m2
VOLUMEN TOTAL
X
UNIDAD (h: 2.5m)
76.17 m3
95.65 m3
VOLUMEN TOTAL
X
NIVEL (h: 2.5m)
191.3 m3
VOLUMEN TOTAL
A
CALEFACCIONAR
811.25 m3
Hall pasa es (pri ado) 18
Baños toilette 22
Dormitorios 20
Ne ocios 15
Cocinas 13
Locales en s tano con cale acci n 15
dem sin cale acci n 10
Suelo a o edi icios cale accionados 10
dem sin cale accionar 5
Locales no cale accionados 10
Li in comedor 18
TEMPERETURA DE CONFORT INTERIOR
N NE NO : 0
E O : 5
S SE SO : 10
PERDIDA DE CALOR POR ORIENTACION
20
20
18
18
22
22
13
13
76.17 m3
46.05 m3 46.05 m3
PERDIDA DE CALOR POR INFILTRACION DE AIRE EXTERIOR
Depende de la hermeticidad de las puertas entanas de la di erencia de presi n entre el interior
elexterior.
Qae = 0 3 x n reno ./hora x olumen local x (ti tex)
El caudal de aire de in iltraci n se calcula en ase a las reno aciones horarias del olumen del local
C = N Reno aciones x olumen m3
CLASE DE LOCAL N DE RENOVACIONES POR HORA
Una pared exterior con entanal normal 1 00
Dos paredes exteriores con entana normal o rande 1 50
Con m s paredes exteriores con entanas 2 00
SUPLEMENTO POR INTERRUPCION DE SERVICIO ( d)
Si se interrumpe el ser icio de cale acci n al ponerse nue amente en marcha es necesario un suplemento
de calor a in de lle ar nue amente el edi icio al estado de r imen de uncionamiento estacionario
Pueden distin uirse 3 casos caracter sticos:
CLASE DE SERVICIO APLICACI N d
Ser icio Ininterrumpido con marcha Vi ienda hospitales asilos
otros
7
Interrumpido de 8 a 12h
Interrumpido de 12 a 16h
reducida en la noche
Comercio o icinas otros
F ricas o casos particulares
15
25
I2-G20 - ROSCARDI / CALEFACCION
VOLUMEN TOTAL
EDIFICIO
887.42 m3
38.26 m2
38.26 m2
38.26 m2
38.26 m2
38.26 m2
38.26 m2
38.26 m2
76.52 m2
76.52 m2
76.52 m2
95.65 m3
95.65 m3
95.65 m3
95.65 m3
95.65 m3
95.65 m3
95.65 m3
191.3 m3
191.3 m3
191.3 m3
L.M.
E.M.
E.M.
Reservorio de agua
de Hormigon,
cap: 10.700lts
altura a pelo
de agua: 1.90mts
M9:
15
D RMIT RI
2
PELLEGRINI
2
PELLEGRINI
2
E.M.
L.M.
E.M.
E.M.
E.M.
E.M.
E.M.
L.M.
E.M.
E.M.
E1
E2
E1
E2
PLANTA 1
B
A
UNIDAD A1
1er Piso
UNIDAD B4
4do Piso
20
D RMIT RI
2
PELLEGRINI
2
PELLEGRINI
2
E.M.
L.M.
E.M.
E.M.
E.M.
E.M.
E.M.
L.M.
E.M.
E.M.
E1
E2
E1
E2
PLANTA 1
B
A
UNIDAD A1
1er Piso
UNIDAD B4
4do Piso
PLANTA / DISTRIBUCION DE PISO RADIANTE EN LOCAL
PLANTA / DISTRIBUCION DE RADIADORES EN LOCAL
PARAMENTOS PARA BALANCE TERMICO
PLANTA / DISTRIBUCION ACOMETIDA
PARA RADIADORES
CALCULO DE AREAS Y VOLUMEN DE LAS UNIDADES Y DEL EDIFICIO
CALCULO DEL BALANCE TERMICO DE LAS UNIDADES Y DEL EDIFICIO
DET
DET
DET
Radiador
Marca: Santilli
Modelo: R250
3 elementos
Rend.: 426 kcal/h
VT VA
Radiador
Marca: Santilli
Modelo: R580
3 elementos
Rend.: 906 kcal/h
VT VA
Radiador
Marca: Santilli
Modelo: R730
5 elementos
Rend.: 1880 kcal/h
VT VA
N NE NO : 0
E O : 5
S SE SO : 10
0
5
10
5
Area muro completo: 20.67 m2
M1
Area de Ventana: 0.65 m2
2
M1
M5
M
M4
M
M
4
M11
5
Qtransm = Sup x K x T (Ti-Tex)
N RTE
ESTE
SUR
ESTE
Area de Ventana: 0.72 m2
M
M2
P2
Area de Ventana: 2.16 m2
Area de Ventanal: 3.99 m2
Area de Puerta: 1.89 m2
Area muro completo: 3.97 m2
Area muro completo: 6.58 m2
Area muro completo: 0.72 m2
Area muro completo: 6.62 m2
Area muro completo: 2.07 m2
Area muro completo: 6.37 m2
Area muro completo: 1.11 m2
Area muro completo: 5.11 m2
Area muro completo: 3.58m2
Paramento Su -Area
Orientacion Codi o
h : 2.5 m
K (Kcal/hm2 C)
3.25
K: Adopto Vidrio (un solo idrio): 5.00 Kcal/hm2 C
K: Adopto Puerta interior placa 2 : 2.00 Kcal/hm2 C
Qo :
5.00
5.00
2.00
5.00
5.00
T (ti – te C)
18
13
20
18
18
10
10
13
10
10
10
20
20
18
18
Qt : SxKx t
(Kcal/h)
1209.19
42.25
258.05
384.93
64.8
23.4
215.15
87.45
207.02
36.07
332.15
219
209.43
359.1
37.8
BALANCE TERMICO UNIDAD B4 Qtransm = Sup x K x T (Ti-Tex)
Paramento Su -Area
Orientacion Codi o K (Kcal/hm2 C) T (ti – te C) Qt : SxKx t
(Kcal/h)
M1
2
M5
M
M4
M
M
M1
4
5
M2 Area muro completo: 1.11 m2
Area muro completo: 2.07 m2
Area muro completo: 6.37 m2
3.25 10
13
10
36.07
87.45
207.02
M
P Area de Puerta: 1.89 m2 2.00 10 37.8
Area muro completo: 6.62 m2 10 215.15
Area muro completo: 0.72 m2 10 23.4
Area de Ventana: 0.72 m2
Area muro completo: 6.58 m2
2.60
13
13
278
24.33
Area muro completo: 20.67 m2
Area de Ventana: 0.65 m2 2.60
18
13
1209.19
21.97
Area de Ventana: 0.65 m2 2.60 18 30.42
Area de Ventanal: 3.99 m2
Area muro completo: 3.58m2
2.60
18
18
209.43
186.73
M Area muro completo: 3.97 m2 20 258.05
Area de Ventana: 2.16 m2
Area muro completo: 5.11 m2
2.60
20
20
332.15
112.32
N RTE
ESTE
SUR
ESTE
Qtransm = Sup x K x T (Ti-Tex) TOTAL 3269.46 Kcal/h
Qtransm = Sup x K x T (Ti-Tex) TOTAL 4814 Kcal/h
0
0
0
0
0
5
5
5
5
5
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
0
Qo : Total
(Kcal/h)
27.8
2.43
120.9
2.19
3.04
25.80
20.94
18.67
33.21
11.23
266.21 Kcal/h
Qo : Qo : Total
(Kcal/h)
45.99 Kcal/h
12.90
1.17
4.37
16.60
10.95
1147.8 Kcal/h
K: Adopto una Mampostería bloque hormigón de 30x40cm (2000Kg/m3) esp. 8cm: 3.25 Kcal/hm2 C
h : 2.5 m
K: Adopto Vidrio (Dos idrios con camara de aire interior): 2.6 / 2.8 Kcal/hm2 C
K: Adopto Puerta interior placa 2 : 2.00 Kcal/hm2 C
258
318
258
700
602 Kcal/h
-
-
- 883 Kcal/h
Tele isor color
Heladera con Freezer
Plancha
Ca etera el ctrica
Cantidad
2
1
1
1
Calor sensi le
(Kcal/h)
258
318
602
700
Su -total Calor
sensi le
(Kcal/h)
738 Kcal/h
285 Kcal/h
=
Factor
de uso
( )
DISIPACI N DE CALOR
EQUIPOS
Qt = 5125 Kcal/h
Sentado en reposo
DISIPACI N DE CALOR
PERSONAS
10 Kcal/h
Total Calor sensi le
Cantidad Calor sensi le
(Kcal/h)
Su -total Calor
sensi le
(Kcal/h)
Total Calor sensi le 519.2 Kcal/h
DISIPACI N DE CALOR
ILUMINACION
53.56
Total Calor sensi le
L mparas incandescentes
Factor
de uso
( )
DISIPACI N DE CALOR
EQUIPOS
Sup.
m2
38.26 7
Su -total Calor
sensi le
(Kcal/h)
53.56
Factor
de uso
( )
20
Potencia
Nominal
W / m2
N
Personas
2
(Kcal/h)
50
Su -total Calor
sensi le
(Kcal/h)
10
Factor de
Acti idad
( )
10
Calor sensi le
Tele isor color
Heladera con Freezer
PC (CPU Pantalla)
Ca etera el ctrica
2
1
1
1
P1 Area de Contrapiso: 38.26 m2 2.95 10 1128.67
K: Adopto local planta baja no calefacccionado
K: Adopto una Mampostería bloque hormigón de 30x40cm (2000Kg/m3) esp. 8cm: 3.25 Kcal/hm2 C
3.25
3.25
3.25
3.25
3.25
3.25
3.25
3.25
3.25
3.25
3.25
3.25
3.25
3.25
3.25
3.25
3.25
3.25
Qt = 4081 Kcal/h
=
SUPLEMENTO
POR
INTERRUPCION
DE
SERVICIO
(
d)
7
Ser
icio
Ininterrumpido
con
marcha
reducida
en
lnoche
Aplicacion
Clase
de
ser
icio
d
Vi
ienda
hospitales
asilos
Otros
etc.
= Qt = 4367 Kcal/h
358 Kcal/h
SUPLEMENTO
POR
INTERRUPCION
DE
SERVICIO
(
d)
7
Ser
icio
Ininterrumpido
con
marcha
reducida
en
lnoche
Aplicacion
Clase
de
ser
icio
d
Vi
ienda
hospitales
asilos
Otros
etc.
= Qt = 5483 Kcal/h
DISIPACI N DE CALOR
ILUMINACION
115.16
Total Calor sensi le
L mparas incandescentes
Sup.
m2
38.26 7
Su -total Calor
sensi le
(Kcal/h)
115.16
Factor
de uso
( )
50
Potencia
Nominal
W / m2
Potencia Nominal: 5 a 7 W / m2
Sentado en reposo
DISIPACI N DE CALOR
PERSONAS
30 Kcal/h
Total Calor sensi le
N
Personas
2
(Kcal/h)
50
Su -total Calor
sensi le
(Kcal/h)
30
Factor
de Uso
( )
30
Calor sensi le
C LCULO TOTAL DEL EDIFICIO (ESTIMATIVO)
1. DETERMINACI N DEL VALOR NDICE UNIDAD A1
5483 Kcal/h
95.65 (m3)
= 57.33 Kcal/h m3
VIA1 =
2. DETERMINACIÓN DEL VALOR ÍNDICE PROMEDIO (VIP).
= 50.1 Kcal/hm3
VIA1 = 57.33 Kcal/h m3
C LCULO TOTAL DEL EDIFICIO (ESTIMATIVO)
1. DETERMINACI N DEL VALOR NDICE UNIDAD B4
4367 Kcal/h
95.65 (m3)
= 45.65 Kcal/h m3
VIB4 =
VIB4 = 45.65 Kcal/h m3
VIP =
57.33 45.65 48.24 49.20
4
VIP = 50.1 Kcal/h m3
3. CARGA TÉRMICA TOTAL DEL EDIFICIO.
Q total edif. = 811.25 m3 x 50.1 Kcal/h m3 = 40.643 Kcal/h
Q total edif. = 52.835 Kcal/h
20
5
5
5
103.2
15.9
30.1
35
Plancha 1 602
10 13.8
138
1
10
5
20
10
51.6
15.9
51.6
70
5 30.1
Q total edif. = 40.643 x 1.3 = 52.835 Kcal/h
APLICAR EL FACTOR DE SEGURIDAD A UN 30%
RENDIMIENTO DEL EQUIPO TERMINAL
RADIADORES 0 85
TERMO OCALOS 0 85
CONVECTORES DE PISO 0 85
PISO RADIANTE 0 90
FAN - COIL 0 70
CALOVENTILADOR 0 70
BALANCE TERMICO UNIDAD A1 PERDIDA POR INFILTRACION
PERDIDA POR TRANSMISION GANANCIA DE CALOR
Q =(Qp Qi Qep)
Potencia Nominal: 5 a 7 W / m2
Qi= N° x w x 0,86 x Nº Hrs/24Hrs (Factor de Uso)
Qep= Nº ep. x Cs x Nº Hrs/24Hrs (Factor de Uso)
Qp= Nº p x Cs x Nº Hrs/24Hrs (Factor de Uso)
Qae = 0 3 x N Reno ./hora x Volumen local x (ti tex)
Total Calor sensi le
Qp= Nº p x Cs x Nº Hrs/24Hrs Qi= N° x w x 0,86 x Nº Hrs/24Hrs Qep= Nº ep. x Cs x Nº Hrs/24Hrs
Qae=0 3 cal/m3 C x 2h x 95.65 m3 x 20 C
1147.8 Kcal/h
-
-
-
PERDIDA POR INFILTRACION GANANCIA DE CALOR
Q =(Qp Qi Qep)
Qae = 0 3 x N Reno ./hora x Volumen local x (ti tex)
Qp= Nº p x Cs x Nº Hrs/24Hrs Qi= N° x w x 0,86 x Nº Hrs/24Hrs Qep= Nº ep. x Cs x Nº Hrs/24Hrs
Ce
0.24 cal/ C
Pe
1 204 /m3
N
Reno ./hora=2
Qae=0 3 cal/m3 C x 2h x 95.65 m3 x 20 C
Ce
0.24 cal/ C
Pe
1 204 /m3
N
Reno ./hora=2
Cocina /Hornalla a as
Centro musical
30 540
1800
1
NOTA: Recordar ue la POTENCIA se de e di idir por el RENDIMIENTO
ue corresponda al E uipo Terminal ue se ha seleccionado para poder
o tener la POTENCIA REQUERIDA
Para pasar Kcal/h a Watt se di ide por 0.86 para pasar de Watt a Kcal/h se
multiplica por 0.86
Horno a as 1 1000 30 300
L.M.
E.M.
E.M.
M9:
15
DET
Radiador
Marca: Santilli
Modelo: R500
5 elementos
Rend.: 1325 kcal/h
VT VA
DET
Radiador
Marca: Santilli
Modelo: R700
3 elementos
Rend.: 1083 kcal/h
VT VA
DET
Radiador
Marca: Santilli
Modelo: R400
2 elementos
Rend.: 430 kcal/h
VT VA
DET
Radiador
Marca: Santilli
Modelo: R400
5 elementos
Rend.: 1075 kcal/h
VA
VT
PISO RADIANTE
Material: Caño Plástico con Aluminio.
Cañerías de Polietileno reticulado o Pex-Al-Pex.
V = 0,5 m/seg (a la salida de la bomba)
R = 6.4 mmca/m
Diámetro de las Cañerías. (Ver Tabla adjunta de Ø )
C = Q/10°C = (lt/h)
CALCULO DE CAUDAL
2387 l/h
1908 l/h
1431 l/h
4. Cálculo de la Bomba Recirculadora.
C = 2387 lt/h
Hb = 2 x ∑L x R + ∑Z´
- L = Tramos: AB / BC / DE / EF = ~ 18 m.
- L = long. de la serpentina
- L Total: 18 m + 114 m
∑Z´ = Caldera
Serpentina = 1,6 mca.
∑Z´ = 1 mca + 1,6 mca = 2,6 mca.
Hb
Hb
5.5 mca
Bomba Recirculadora: 7/1
Para 2557 lst/h de Caudal con una Presión de 5.5 mca.
Tabla de Bombas.
= 2 x 132 m x 10 mmca + ∑Z´ * (10 mmca = 0,010 mca)
Hb = 264 m x 0,010 mca + ∑Z´
= 2,30 mca + 2,6 mca = 4,9 mca.
= 5.24 mca = ~ 5.5 mca = Hb
Ver Planillas de Tipos y Capacidades de Bombas. Hb
Corresponde:
= 1 mca; (ó 1,5 mca)
= 114 m.
= 132 m.
Referencias:
CSM = Cañería Seguridad de Mando.
CSR = Cañería Seguridad de Retorno.
C.C. = Caja de Colectores (M y R).
B.R. = Bomba Recirculadora.
ACOMETIDA PISO RADIANTE
5
B
2
9
3
5
B
2
9
3
bar
10
16
15
5
0
bar
10
16
15
5
0
1 2 3
1 2 3
CONDUCTE PE-XA
CAJON METALICO
COLECTOR DE 3 MANDOS
PP-CR 20
DETALLE COLOCACIÓN SUELO RADIANTE
Uponor Multi aditivo para mortero
Uponor Comfort Pipe Autofijación Ø16mm
Uponor Klett Autofijación Neoroll G 25 mm
Uponor Multi film antihumedad
Uponor Multi Autofijación zócalo perimetral
Pavimento
dCg
1400
dCg
900
dCg
900
dCg
1400
dCg
900
dCg
600
dCg
1400
Radiador
Marca: Santilli
Modelo: R500
5 elementos
Rend.: 1325 kcal/h
DET
Radiador
Marca: Santilli
Modelo: R700
3 elementos
Rend.: 1083 kcal/h
VT VA
DET
Radiador
Marca: Santilli
Modelo: R400
2 elementos
Rend.: 430 kcal/h
VT VA
dCg 900 dCg 600
DET
Radiador
Marca: Santilli
Modelo: R500
5 elementos
Rend.: 1325 kcal/h
VT VA
dCg 1400
DET
Radiador
Marca: Santilli
Modelo: R500
5 elementos
Rend.: 1325 kcal/h
VT VA
dCg 1400
DET
Radiador
Marca: Santilli
Modelo: R500
5 elementos
Rend.: 1325 kcal/h
VT VA
dCg 1400
L.M.
E.M.
E.M.
M9:
15
M.L.R.C/SIFÓN
EMPOTRADO Ø40
PC C/SIFÓN
CPP Ø60
I.P
Be
M.L.R.C/SIFÓN
EMPOTRADO Ø40
PC C/SIFÓN
CPP Ø60
M.L.R.C/SIFÓN
EMPOTRADO Ø40
PC C/SIFÓN
CPP Ø60
M.L.R.C/SIFÓN
EMPOTRADO Ø40
PC C/SIFÓN
CPP Ø60
M.L.R.C/SIFÓN
EMPOTRADO Ø40
PC C/SIFÓN
CPP Ø60
REMATE DE PLENO
TIPO SPIRO A 4 VIENTOS
DATOS DEL LOCAL
● Del balance termico del local se deben compensar 5054 Kcal/h
● Agua - temperatura de entrada (mando) = 80°c
● Agua - temperatura de salida (retorno) = 70°c
● Temperatura ambiente = 20 °C
● Radiador de aluminio según modelo elegido (cada sección QR= 361 kcal / h)
● Colocación: empotrado a la vista Cc = 0,9
TABLA DE CÁLCULO POR DIÁMETROS /LITROS HORA
CAÑERIAS
13 hasta
19 hasta
25 hasta
32 hasta
38 hasta
51 hasta
64 hasta
76 hasta
102 hasta
125 hasta
AGUA CALIENTE
250
700
1200
2350
3600
5800
7200
lts/horas
lts/horas
lts/horas
lts/horas
lts/horas
lts/horas
lts/horas
19000 lts/horas
28000 lts/horas
57600 lts/horas
AGUA FRÍA
280
1254
2280
4332
7752
11172
lts/horas
lts/horas
lts/horas
lts/horas
lts/horas
lts/horas
20520 lts/horas
29640 lts/horas
51300 lts/horas
82080 lts/horas
PASO 1: CÁLCULAR LA TEMPERATURA PROMEDIO
Calculamos la temperatura promedio tp= (80°C + 70°C )/2 = 75 °C
Δt = 75°C – 20°C = 55 °C
Ct = (55 / 60) 1.3
= 0.89
Entonces Teniendo en cuenta los criterios anteriores, podemos decir que la cantidad de calor que transmite un
radiador al ambiente se puede calcular:
MODELOS ALTURA
TOTAL (MM)
420
570
670
770
PROFUNDIDAD
(MM)
90
90
90
90
ANCHO
SECCIÓN (MM)
80
80
80
80
CANTIDAD
DE AGUA
(LITROS)
0.3
0.4
0.5
0.6
PESO
SECCIÓN
(KG)
1.1
1.5
1.7
1.9
TRANSMISIÓN
DE CALOR
(KCAL/H)
110
150
170
361
350
500
600
700
RADIADORES DE ALUMINIO
Características
● Vida útil semejante a la de acero
● Se fabrican por extruccion (atacado por corrosión) o por fundicion (mejores)
● Menor Resistente a la corrosión y resistencia mecánica.
● Secciones/columnas unidas por elementos roscados Se entregan armados por lo general.-
● Montaje tipo mural / otros modelos . Muy buena terminacion / estetica.-
● Son livianos en general (comparado con los otros tipos de radiadores).-
19 hasta
25 hasta
32 hasta
38 hasta
51 hasta
64 hasta
76 hasta
102 hasta
125 hasta
C (litros / h ) = 361 Kcal/h / 10°C = 36.1 Litros/h
Este valor es el que se tomó para realizar las tablas de
los distintos tipos de radiadores.
t = la di erencia de temperatura
con la cual se produce la
transmisi n de calor
En el caso que la diferencia de temperatura sea distinta a 55°C se corrige con el ct (coeficiente de corrección por salto
térmico) mediante:
Ct = (Δt / 60 )n
Donde:
Ct = coeficiente de corrección por salto térmico distinto de 55°C (sin unidades)
Δt = tpromedio – t amb (en °C)
n = constante de la unidad terminal (en general vale 1,3) (sin unidades)
Ejemplo de aplicación si la temperatura de entrada al radiador es de 80°C y la de salida del radiador es de 60 °c,
entonces el coeficiente será:
tpromedio = (80°C +60°C )/2 = 70
Δt = 70°C – 20°C = 50 °C
Ct = (50 / 60) 1.3
= 0.79
Es decir, la cantidad de calor transmitida al ambiente será menor
Coeficiente de COLOCACION
Las condiciones de colocación normal es la de radiador a la vista, sin ningún tipo de limite o encajonamiento alrededor.
Con esta idea están hechas las tablas o datos que entregan los fabricantes sobre cada tipo de radiador.
Se aconseja que para las distancias del radiador al piso y a la pared se sigan las recomendaciones del fabricante. Como
distancias de referencia se puede decir que, para radiadores de aluminio las distancias al piso pueden ser de 3cm a 4cm y la
distancia a la pared 12 cm aproximadamente.
Si se le pone algún tipo de entorno al radiador habrá que tener en cuenta el coeficiente de colocación, según lo siguiente
= x Ct x Cc
Entonces la potencia térmica (cantidad de calor por unidad de tiempo) que transmite el radiador (por cada elemento o
sección) al ambiente es
q* = 361 Kcal/h x 0.89x 0.9 = 289.16 Kcal / h Se adopta 290 Kcal/h
PASO 2: CÁLCULAR LA CANTIDAD DE SECCIONES
La cantidad de secciones o columnas necesarias de este tipo de radiador será:
Calor total en el ambiente (balance térmico) / q* = Nro. de secciones.
En este caso 5054 Kcal/h / 290 Kcal/h = 17.4 secciones se busca en tabla y se adopta 20 secciones equivale a 700 lts/h
Se pueden tomar 20 secciones como máximo y se pueden repartir en
- 3 de 5 secciones c/u.
- 1 de 3 secciones c/u.
- 1 de 2 secciones c/u.
Recordar que los radiadores tienen una zona de influencia de 2m de radio y que muy cercanos a ellos no se pueden
colocar muebles o asientos.
Cañerías de distribución
Las cañerías de distribución para radiadores se pueden calcular por el método de pérdida de carga por metro de cañería
constante (gradiente R), es decir, la caída de presión (mmca/m); se puede suponer la misma a todo lo largo del recorrido
de la cañería de distribución.
Para aplicar este método, se debe suponer una velocidad de circulación del fluido, en este caso agua; que es de 0,4 m/s a
0,8 m/s: estos valores son los recomendables porque:
● No produce pérdidas de carga muy grandes a lo largo de la cañería
● No produce ruidos dentro de la cañería.
● Bombas de recirculación, con consumo razonable.
El método de cálculo comienza calculando el caudal
C (litros / h )= q radiador (en Kcal/h) / Δ t en °C (entrada-salida)
Adopto una velocidad 0,5 m/s a (máxima velocidad de la bomba recirculadora)
Y con estos datos y el grafico de cálculo de cañerías se pueden calcular los diámetros de cada tramo de la instalación.
Ct = (Δt / 60 )n
CALCULO DEL COEFICIENTE DE CORRECCION
DIMENSIONAMIENTO DE RADIADORES
La cantidad de calor que transmite un radiador al ambiente principalmente depende de dos
criterios adoptados son por
● Temperatura de trabajo
● Forma de colocación
Temperatura de trabajo; en este criterio se toma una temperatura de entrada, de salida y
por ende una temperatura promedio
Consideramos, por lo visto que la temperatura ambiente para radiadores, es de 20°C.
La temperatura promedio(tp) entre la entrada y la salida del radiador en este caso es
Tp = (85°C+75°C) / 2 = 80 °C
entonces, la diferencia de temperatura con la cual se produce la transmisión de calor es
Δt = tp – t amb = 80°C - 20°C = 60°C
Este valor es el que se tomó para realizar las tablas de los distintos tipos de radiadores.
En el caso que la diferencia de temperatura sea distinta a 60°C se corrige con el
Ct; (coeficiente de corrección por salto térmico) mediante:
Ct = (Δt / 60 )n
CALCULO DE RADIADOR
CALCULO DE CAUDAL
25270 Kcal/h (Sector de radiadores)
C = Q / Δ t °C
C = 25270 Kcal/h/10 °C
C = 2527 lts/h
CALCULO CAÑERIA DE
SEGURIDAD CALEFACCION
CSA = 15+1.5√31200Kcal/h /1000 = Ø 27mm
CSR = 15+√38400Kcal/h/1000 = Ø 15mm
CALCULO TANQUE DE EXPANSION
(Sector de radiadores)
Q = 25270 Kcal/h = 26000 Kcal/h
QC = 26000Kcal/h + 20% = 31200 Kcal/h
QC = 31200Kcal/h/500 = 62.4 lts
DET
Radiador
Marca: Santilli
Modelo: R700
3 elementos
Rend.: 1083 kcal/h
VT VA
DET
Radiador
Marca: Santilli
Modelo: R400
2 elementos
Rend.: 430 kcal/h
VT VA
dCg
900
dCg
600
DET
Radiador
Marca: Santilli
Modelo: R500
5 elementos
Rend.: 1325 kcal/h
VT VA
dCg
1400
DET
Radiador
Marca: Santilli
Modelo: R500
5 elementos
Rend.: 1325 kcal/h
VT VA
dCg
1400
DET
Radiador
Marca: Santilli
Modelo: R500
5 elementos
Rend.: 1325 kcal/h
VT VA
dCg
1400
DET
Radiador
Marca: Santilli
Modelo: R700
3 elementos
Rend.: 1083 kcal/h
VT VA
DET
Radiador
Marca: Santilli
Modelo: R400
2 elementos
Rend.: 430 kcal/h
VT VA
dCg
900
dCg
600
DET
Radiador
Marca: Santilli
Modelo: R500
5 elementos
Rend.: 1325 kcal/h
VT VA
dCg
1400
DET
Radiador
Marca: Santilli
Modelo: R500
5 elementos
Rend.: 1325 kcal/h
VT VA
dCg
1400
DET
Radiador
Marca: Santilli
Modelo: R500
5 elementos
Rend.: 1325 kcal/h
VT VA
dCg
1400
DET
Radiador
Marca: Santilli
Modelo: R700
3 elementos
Rend.: 1083 kcal/h
V.Esf
VA
DET
Radiador
Marca: Santilli
Modelo: R400
2 elementos
Rend.: 430 kcal/h
VT VA
dCg 900 dCg 600
DET
Radiador
Marca: Santilli
Modelo: R500
5 elementos
Rend.: 1325 kcal/h
VT VA
dCg 1400
DET
Radiador
Marca: Santilli
Modelo: R500
5 elementos
Rend.: 1325 kcal/h
VT VA
dCg 1400
DET
Radiador
Marca: Santilli
Modelo: R500
5 elementos
Rend.: 1325 kcal/h
VT VA
dCg 1400
DET
Radiador
Marca: Santilli
Modelo: R700
3 elementos
Rend.: 1083 kcal/h
VT VA
DET
Radiador
Marca: Santilli
Modelo: R400
2 elementos
Rend.: 430 kcal/h
VT VA
dCg 900 dCg 600
DET
Radiador
Marca: Santilli
Modelo: R500
5 elementos
Rend.: 1325 kcal/h
VT VA
dCg 1400
DET
Radiador
Marca: Santilli
Modelo: R500
5 elementos
Rend.: 1325 kcal/h
VT VA
dCg 1400
DET
Radiador
Marca: Santilli
Modelo: R500
5 elementos
Rend.: 1325 kcal/h
VT VA
dCg 1400
A
C
B
D
E
F
5TO PISO
C=2527 lts
20 secciones
Cañeria Ø 51
4TO PISO
C=2020 lts
20 secciones
Cañeria Ø 38
3ER PISO
C=1515lts
20 secciones
Cañeria Ø 32
2DO PISO
C=1010 lts
20 secciones
Cañeria Ø 25
1ER PISO
C=505.4 lts
20 secciones
Cañeria Ø 19
LL.P
Vaso de expansión hermetico
Membrana tipo diafragma.
Vaso
Expansion
PEISA
Radiadores
Cap: 100 Lts
CALDERA SANTILLI
Potencia : 60.000 Kcal/h
Dimensiones : 740mm x 1000 mm x 730mm
Diametro mando 3 / 4" y retorno 1. 1 / 2"
Rango Tº: 25 / 80 ºC
CONDUCTO
DE
HUMO
Caldera a gas
Clasica
Gas
INTERCAMBIADOR DE
PLACAS DESARMABLE
Marca : Triangular
Potencia : 10000 Kcal/h
BR
VR
VP
LLP
Perimetro del colector
E.T: Piso radiante
Colector de retorno
LLP
LLP
LLPG Colector de mando
LLPG
LLR
E.T: Radiadores
E.T: Piso radiante
Colector de retorno
LLP
LLP
LLPG
E.T: Piso radiante
Colector de retorno
LLP
LLP
LLPG
E.T: Piso radiante
Colector de retorno
LLP
LLP
LLPG
E.T: Piso radiante
Colector de retorno
LLP
LLP
LLPG
Vaso
Expansion
PEISA
Piso
radiante
Cap: 100 Lts
SANTILLI
MODELO MP70
R.V
R.V
R.V
C.V
LL.P
TANQUE
DE
RESERVA
CAPACIDAD:
6000lt
MEDIDAS:
DIAMETRO
2,345
mts
MATERIAL:
POLIETILENO
Hº:
2,345
mts
C.V
LL.P
LL.P
LL.P
LL.P
V.L
1
R.V
R.V
R.V
2 TANQUES DE RESERVA
5000LTS C/U
DIAMETRO: 161 cm
ALTURA: 197 cm
COLECTOR BAJADAS AGUA FRIA Ø38
2VL - 2LLP - 9 BAJADAS Ø 19 + LLP
9
8
7
6
5
4
3 RDV Ø25
RDV Ø25
RDV Ø25
RDV Ø25
RDV Ø25
RDV Ø25
RDV Ø25
9
8
7
6
5
4
3
CPVC Ø19
CPVC Ø19
CPVC Ø19
CPVC Ø32
CPVC Ø19
CPVC Ø19
CPVC Ø19
Distribución de agua fría
por bandeja horizontal
Bajada por pleno
LLP
6 CPVC Ø32
VA
BR
VR
BR
VR
VR
LLP
VE
VE
VE
VE
Perimetro del colector
Colector de mando
Perimetro del colector
Colector de mando
Perimetro del colector
Colector de mando
Perimetro del colector
Colector de mando
LLPG
LLR
E.T: Radiadores
VA
LLPG
LLR
E.T: Radiadores
VA
LLPG
LLR
E.T: Radiadores
VA
LLPG
LLR
E.T: Radiadores
VA
LLP
LLP
BAÑO
COCINA COMEDOR STAR DORMITORIO
BAÑO
COCINA COMEDOR STAR DORMITORIO
BAÑO
COCINA COMEDOR STAR DORMITORIO
BAÑO
COCINA COMEDOR STAR DORMITORIO
BAÑO
COCINA COMEDOR STAR DORMITORIO
1
2
P
RT
N
E
I
ULAR
PELLEGRINI
2
MOTOR
Y
CONTRAPESO
PORTON
Y
RAMPA
MOVIL
±0.00
NPT
±0.00
NPT
±0.00
NPT
+0.68
NPT
ALL
A
ES
+0.575
NPT
+0.43
NPT
.22
1
2
5
4
A
ES
E
I
ULAR
e
die
te
5
PELLEGRINI
2
PALIER
±0.00
NPT
+0.72
NPT
±0.00
NPT
+0.15
NPT
±0.00
NPT
+0.28
NPT
+0.80
NPT
+0.68
NPT
ALL
A
ES
+0.72
NPT
Pe
die
te
22
+0.29
NPT
E.M.
L.M.
E.M.
E.M.
E.M.
E.M.
E.M.
L.M.
E.M.
E.M.
E1
E2
CANTERO
SECO
CANTERO
SECO
+0.72
NPT
+0.70
NPT
+0.70
NPT
+0.65
NPT
+0.65
NPT
+0.70
NPT
e
die
te
5
+0.145
NPT
90
°
90
°
DEP SIT 1
ALL A ES
±120mm
±180mm
±30mm
A
B
C
VALVULA ANGULAR O RECTA
CONEXION DE MATRICES A RADIAOR
PURGA MANUAL
CODO UNION O UNION RECTA CON REGULACION
CALDERA SANTILLI
Potencia : 60.000 Kcal/h
Dimension : 740x1000x730
Ø mando 3 / 4"
Ø retorno 1. 1 / 2"
Rango Tº: 25 / 80 ºC
DETALLE VASO DE EXPANSION 100Lts
Esc. 1:20
M1
PPR
Ø1.1/2''
LLP
INTERCAMBIADOR DE
PLACAS DESARMABLE
Marca : Triangular
Potencia : 10000 Kcal/h
VEsf
VR BR
VEsf
VM
LLP
R1
PPR
Ø1.1/2''
M2
PPR
Ø 3/4''
R2
PPR
Ø 3/4''
R2.00
DT
VT
Radiador
Marca: Santilli
Modelo: R400
2 elementos
Rend.: 430 kcal/h
R2.00
DT
VT
R2.00
DT
VT
R2.00
DT
VT
R2.00
DT VT
Radiador
Marca: Santilli
Modelo: R500
5 elementos
Rend.: 1325 kcal/h
Radiador
Marca: Santilli
Modelo: R500
5 elementos
Rend.: 1325 kcal/h
Radiador
Marca: Santilli
Modelo: R500
5 elementos
Rend.: 1325 kcal/h
Radiador
Marca: Santilli
Modelo: R700
3 elementos
Rend.: 1083 kcal/h
Válvula
de
corte
de
Radiadores
CAÑERIA DE VENTILACION Y ESCAPE RADIADORES Ø 20mm
RETORNO A RADIADORES PPCR / ALUMINIO Ø 20mm
MANDO A RADIADORES PPCR / ALUMINIO Ø 20mm
R1
M1
M1
PPR
Ø1.1/2''
R1
PPR
Ø1.1/2''
CAÑERIA DE VENTILACION Y ESCAPE RADIADORES Ø 20mm
RETORNO A RADIADORES PPCR / ALUMINIO Ø 20mm
MANDO A RADIADORES PPCR / ALUMINIO Ø 20mm
R2
M2
DC2
PP-CR 20
PP-CR 20
PP-CR 20
VENTILACION
PISO RADIANTE






Valores de Kr según el diámetro de PEX y el piso utilizado U
Separación de la serpentina (l) = Kr. A. (th –ti) / Q
Long. del caño (L) = Área del local / separación (l)
Cálculo Dormitorio
(l) = Kr. A. (th –ti) / Q =0,95 x 8.40 m2 x (40 – 20)°C / 1168Kcal/h
(l) = 159.6 kcal/hm / 1168Kcal/h = 0,13 m
L= 8.40 m2;/ 0,13 m = 64.61 m
R
Lt= L + 2 Lc
Lt= 64.61 + 2 . 2 = 68.61 mts
20
CALCULO DE SERPENTINA
(l) = Kr. A. (th –ti) / Q =0,95 x 8.40 m2 x (40 – 20)°C / 1168Kcal/h
= 159.6 kcal/hm / 1168Kcal/h = 0,13 m
L= 8.40 m2;/ 0,13 m = 64.61 m
Lt= L + 2 Lc
Lt= 64.61 + 2 . 2 = 68.61 mts
DORMITORIO
(l) = Kr. A. (th –ti) / Q =0,95 x 16.53 m2 x (40 – 18)°C / 2300Kcal/h
= 314.07 kcal/hm / 2300Kcal/h = 0,15 m
ESTAR COMEDOR
COCINA
BAÑO
L= 16.53 m2;/ 0,15 m = 110 m
Lt= L + 2 Lc
Lt= 127.15 + 2 . 2 = 102 mts
(VERIFICA)
(l) = Kr. A. (th –ti) / Q =0,95 x 6.69 m2 x (40 – 13)°C / 930Kcal/h
= 171.59 kcal/hm / 930Kcal/h = 0,18 m
L= 6.69 m2;/ 0,18 m = 37.16 m
Lt= L + 2 Lc
Lt= 37.16 + 2 . 2 = 39.16 mts (VERIFICA)
(l) = Kr. A. (th –ti) / Q =0,95 x 2.71 m2 x (40 – 22)°C / 376Kcal/h
= 46.34 kcal/hm / 376 Kcal/h = 0,12 m
L= 2.71 m2;/ 0,12 m = 22.58 m
Lt= L + 2 Lc
Lt= 22.58 + 2 . 2 = 24.58 mts (VERIFICA)
L.M.
E.M.
E.M.
M9:
15
CALCULO DE CAUDAL
23870 Kcal/h (Sector Piso Radiante)
C = Q / Δ t °C
C = 23870 Kcal/h/10 °C
C = 2387 lst/h
CALCULO CAÑERIA DE
SEGURIDAD CALEFACCION
CSA = 15+1.5√28800Kcal/h /1000 = Ø 23 mm
CSR = 15+√28800Kcal/h/1000 = Ø 20 mm
CALCULO TANQUE DE EXPANSION
(Sector de radiadores)
Q = 23870 Kcal/h = 24000 Kcal/h
QC = 24000Kcal/h + 20% = 28800 Kcal/h
QC = 28800Kcal/h/500 = 57.6 lts
A
C
B
D
E
F
VA
F
1ER PISO
C=477 lts
Cañeria Ø 19
2DO PISO
C=954lts
Cañeria Ø 25
3ER PISO
C=1431 lts
Cañeria Ø 32
4TO PISO
C=1908 lts
Cañeria Ø 38
5TO PISO
C=2387lts
Cañeria Ø 38
LL.P.
Alimentacion
de seguridad
A.V.E.
V.L.
LL.P.
VAT
VAC
COLECTOR
SERPENTINAS
Ø 20 mm PEX
MANDO
RETORNO
VALVULA DE
CORTE X UNIDAD
R2
M2
R2
M2
COLECTOR
X PISO
MANDO
RETORNO
MANDO
RETORNO
MANDO
RETORNO
MANDO
RETORNO
954 l/h
477 l/h
V.Esf
VA
VAT
VAC
COLECTOR
SERPENTINAS
Ø 20 mm PEX
MANDO
RETORNO
V.Esf
VA
VAT
VAC
COLECTOR
SERPENTINAS
Ø 20 mm PEX
MANDO
RETORNO
V.Esf
VA
VAT
VAC
COLECTOR
SERPENTINAS
Ø 20 mm PEX
MANDO
RETORNO
V.Esf
VA
VAT
VAC
COLECTOR
SERPENTINAS
Ø 20 mm PEX
V.Esf
VA
VAT
VAC
COLECTOR
SERPENTINAS
Ø 20 mm PEX
MANDO
RETORNO
V.Esf
VA
VAT
VAC
COLECTOR
SERPENTINAS
Ø 20 mm PEX
MANDO
RETORNO
V.Esf
VA
VAT
VAC
COLECTOR
SERPENTINAS
Ø 20 mm PEX
MANDO
RETORNO
V.Esf
VA
VAT
VAC
COLECTOR
SERPENTINAS
Ø 20 mm PEX
V.Esf
VA
VAT
VAC
COLECTOR
SERPENTINAS
Ø 20 mm PEX
MANDO
RETORNO
V.Esf
VA
VAT
VAC
COLECTOR
SERPENTINAS
Ø 20 mm PEX
MANDO
RETORNO
V.Esf
VA
VAT
VAC
COLECTOR
SERPENTINAS
Ø 20 mm PEX
MANDO
RETORNO
V.Esf
VA
VAT
VAC
COLECTOR
SERPENTINAS
Ø 20 mm PEX
V.Esf
VA
VAT
VAC
COLECTOR
SERPENTINAS
Ø 20 mm PEX
MANDO
RETORNO
V.Esf
VA
VAT
VAC
COLECTOR
SERPENTINAS
Ø 20 mm PEX
MANDO
RETORNO
V.Esf
VA
VAT
VAC
COLECTOR
SERPENTINAS
Ø 20 mm PEX
MANDO
RETORNO
V.Esf
VA
VAT
VAC
COLECTOR
SERPENTINAS
Ø 20 mm PEX
V.Esf
VA
VAT
VAC
COLECTOR
SERPENTINAS
Ø 20 mm PEX
MANDO
RETORNO
V.Esf
VA
VAT
VAC
COLECTOR
SERPENTINAS
Ø 20 mm PEX
MANDO
RETORNO
V.Esf
VA
VAT
VAC
COLECTOR
SERPENTINAS
Ø 20 mm PEX
MANDO
RETORNO
DORMITORIO
BAÑO
ESTAR COMEDOR
COCINA
VALVULA DE
CORTE X UNIDAD
DORMITORIO
BAÑO
ESTAR COMEDOR
COCINA
VALVULA DE
CORTE X UNIDAD
DORMITORIO
BAÑO
ESTAR COMEDOR
COCINA
VALVULA DE
CORTE X UNIDAD
DORMITORIO
BAÑO
ESTAR COMEDOR
COCINA
VALVULA DE
CORTE X UNIDAD
DORMITORIO
BAÑO
ESTAR COMEDOR
COCINA
R3
M3
R4
M4
ALTURA
(m)
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
VIP
(Kcal/hm3)
50.1
VOLUMEN
(m3)
21
14.22
16.72
41.32
6.77
6.57
55.37
21
16.72
41.32
6.77
21
16.72
41.32
6.77
21
16.72
41.32
6.77
21
16.72
41.32
6.77
21
16.72
41.32
6.77
21
16.72
41.32
6.77
21
16.72
41.32
6.77
1052
837
2070
339
POTENCIA
OBTENIDA
(Kcal/h)
EQUIPOS
RADIADOR
RADIADOR
RADIADOR
RADIADOR
PISO RADIANTE
PISO RADIANTE
PISO RADIANTE
PISO RADIANTE
RENDIMIENTO
DEL EQUIPO
0.85
0.85
0.85
0.85
0.90
0.90
0.90
0.90
0.85
0.85
0.85
0.85
0.90
0.90
0.90
0.90
0.85
0.85
0.85
0.85
0.90
0.90
0.90
0.90
0.85
0.85
0.85
0.85
0.90
0.90
0.90
0.90
POTENCIA
REQUERIDA FINAL
(Kcal/h)
1237
984
2435
398
1168
930
2300
376
MODELO
DEL EQUIPO
R500
R700
R500
R400
CANTIDAD
DE
ELEMENTOS
CANTIDAD
DE EQUIPOS
5 1
3 1
10 2
2 1
1325
1083
2650
430
POTENCIA
TOTAL
(Kcal/h)
R500
R700
R500
R400
5 1
3 1
10 2
2 1
1325
1083
2650
430
R500
R700
R500
R400
5 1
3 1
10 2
2 1
1325
1083
2650
430
R500
R700
R500
R400
5 1
3 1
10 2
2 1
1325
1083
2650
430
POTENCIA
REQUERIDA FINAL x
UNIDAD
(Kcal/h)
5054
5to PISO
Unidad A5
Dormitorio
Sala de star comedor
Cocina
Baño
Unidad B5
Dormitorio
Sala de star comedor
Cocina
8.4
8.4
6.69
16.53
2.71
Baño 2.71
6.69
16.53
2.5
2.5
21
16.72
41.32
6.77
21
16.72
41.32
6.77
RADIADOR
PISO RADIANTE
0.85
0.85
0.85
0.85
0.90
0.90
0.90
0.90
R500
R700
R500
R400
5 1
3 1
10 2
2 1
1325
1083
2650
430
PISO RADIANTE
TEMP.
INTERIOR
Ti ( C)
20
13
18
22
0.95
COEFICIENTE
SEGUN PISO
PEX Ø 20mm
(Kr)
0.95
0.95
0.95
SELECCION DE EQUIPOS
RADIADOR - SECA TUALLAS
RADIADOR - RONDO
CALDERA A GAS CLASICA
POTENCIA MEDIA
GANANCIA TERMICA
DEPART.
Sala de star comedor
PLANTILLA PARA CALCULO DE RADIADORES Y PISO RADIANTES
NIVEL DESIGNACION
Recepcion
EDIFICIO
P.B
1er PISO
Unidad A1
Dormitorio
Cocina
Sala de star comedor
Baño
Unidad B1
Dormitorio
Sala de star comedor
Dormitorio
Cocina
Deposito 1
Palier
Hall
Unidad A3
2doPISO
Unidad A2
Dormitorio
Cocina
Unidad B2
Sala de star comedor
Cocina
3er PISO
Dormitorio
Sala de star comedor
Cocina
Unidad B3
Dormitorio
Sala de star comedor
Cocina
Baño
SUPERFICIE
(m2)
22.15
2.71
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
5.69
6.69
16.53
16.53
2.71
2.71
Baño 2.71
Baño
Unidad A4
Baño 2.71
6.69
6.69
6.69
6.69
Dormitorio
6.69
16.53
16.53
16.53
8.4
16.53
Baño 2.71
4to PISO
2.71
Dormitorio
Sala de star comedor
Cocina
Baño
Unidad B4
Sala de star comedor
Cocina
8.4
6.69
16.53
Baño 2.71
6.69
16.53
2.63
PELLEGRINI
2
PELLEGRINI
2
E.M.
L.M.
E.M.
E.M.
E.M.
E.M.
E.M.
L.M.
E.M.
E.M.
E1
E2
E1
E2
PLANTA 1
B
A
UNIDAD A5
5to Piso
UNIDAD B5
5to Piso
PALIER
ESTAR MED R
5 2
BA A
INA A
2 4 2
BA B
ESTAR MED R
5 2
PALIER
BAL N
2 1 45
ESTAR MED R
5 2
D RMIT RI
2
INA B
2 4 2
D RMIT RI
2
BAL N
2 1 45
M1
2
2
4
4
5
5
M2
M
M5
M
M
M
M
M
M1
M11
AREA N ALE A I NADA
M4
M5
M
P2
M
M1
M1
M2
M
P
M4
18
18
22
22
13
13
PARAMENTOS PARA BALANCE TERMICO
N NE NO : 0
E O : 5
S SE SO : 10
0
5
10
5
20
B4
A5 - B5
A1
4.1.2 TABLAS COEFICIENTE K
N° 1 - COEFICIENTES "K" DE TRANSMITANCIA TÉRMICA (Kcal/h.m2.°C) (IRAM 11601)
MUROS - TABIQUES
Mampostería de ladrillos comunes esp. 15cm sin revoque
Ídem esp. 30cm
Mampostería de ladrillos comunes esp. 15cm con revoque ambas caras
Ídem esp. 30cm
Mampostería de ladrillos comunes (2) esp.15cm+cámara de aire 2cm+revoque ambas caras
Idem esp. 30cm ext. Y 15cm int.
Mampostería de ladrillos hueco esp. 15cm + revoque ambas caras
Idem esp. 21cm
Mampostería de ladrillos huecos (2) esp. 15cm + cámara de aire 2cm + revoque ambas caras
Mampostería bloque hormigón de 30x40cm (2000Kg/m3) esp. 8cm
Idem esp. 11cm
Idem esp. 13cm
Idem esp. 16cm
Idem esp. 20cm
Panel yeso esp. 12,5 (sin aislación)
Panel de hormigón (1000Kg/m3) esp. 10cm
Panel fibrocemento esp. 0,75cm + madera esp. 2cm
Idem + panel aislante esp 1,2cm
CERRAMIENTOS HORIZONTALES: TECHOS
Losa hormigón esp. 10cm + contrapiso cascote esp. 6cm + cielorraso aplicado
Idem esp. 15cm + contrapiso de cascote esp. 10cm + cielorraso aplicado
Idem esp. 20cm + contrapiso de cascote esp. 10cm + cielorraso aplicado
Losa hormigón esp. 10cm+fieltro asfáltico+contrapiso de cascote esp. 6cm+cielorraso aplicado
Idem esp. 15cm + fieltro asfáltico + contrapiso de cascote esp. 10cm + cielorraso aplicado
Losa hormigón esp. 10cm + contrapiso de cascote esp. 6cm + cielorraso suspendido
Idem esp. 15cm + contrapiso de cascote esp. 10cm + cielorraso suspendido
Losa hormigón esp. 10cm + contrapiso de cascote esp. 6cm + baldosa + cielorraso aplicado
Idem esp. 15cm
Losa hormigón esp. 10cm + aislación telgopor esp. 3cm + contrapiso de cascote esp. 6cm +
cielorraso aplicado
Idem esp. 15cm + aislación telgopor esp. 3cm + contrapiso de cascote esp. 10cm + cielorraso
aplicado
Idem esp. 15cm + aislación telgopor esp. 5cm + contrapiso de cascote esp. 10cm + cielorraso
aplicado
Losa hormigón esp. 10cm + aislación telgopor esp. 3cm + contrapiso de cascote esp. 6cm +
cielorraso suspendido
Idem esp. 10cm + aislación telgopor esp. 3cm + contrapiso de cascote esp. 6cm + cielorraso
suspendido
Techo inclinado de teja + aislación telgopor esp. 2,5cm + madera esp. 1,25cm
2,38
1,90
1,75
2,30
1,85
1,65
1,42
1,73
1,60
0,83
0,65
0,47
0,70
0,50
0,95
2,42
1,65
2,30
1,64
1,08
0,97
1,95
1,72
0,97
3,25
2,95
2,70
2,50
2,35
2,10
1,75
1,85
1,35
Chapa metálica + aislación telgopor esp. 5cm
Chapa metálica + lana de vidrio esp. 5cm + cielorraso suspendido
CERRAMIENTOS HORIZONTALES: PISOS
Contrapiso hormigón de cascote esp. 10cm sobre tierra + carpeta de cemento esp. 5cm
Contrapiso hormigón de cascote esp. 10cm sobre tierra + baldosas cerámicas
Contrapiso hormigón de cascote esp. 10cm sobre tierra + piso de madera esp. 2cm
CERRAMIENTOS HORIZONTALES: ENTREPISOS
Losa hormigón esp. 10cm + contrapiso cascote esp. 6cm + baldosas cerámicas +
cielorraso aplicado
Losa hormigón esp. 10cm + contrapiso cascote esp. 6cm + parquet + cielorraso aplicad
4.2.3 CONDICIONES DE DISEÑO INTERIOR
N° 2- CONDICIONES DE DISEÑO INTERIOR - LOCALES NO CALEFACCIONADOS (te)
DESTINO LOCAL
Cocinas
Depósitos
Hall de acceso, pasillos
Cajas de escalera y ascensores
Salas de máquinas
Cocheras cerradas
Tierra
3,13
2,95
2,70
2,95
2,06
0,65
0,65
TEMP. °C
15 a 16°C
13 a 15°C
12 a 15°C
12 a 14°C
10 a 12°C
10 a 12°C
5°C
4.1.4 FACTOR DE OCUPACIÓN
N° 3 - FACTOR DE OCUPACIÓN
DESTINO LOCAL
Salones de baile, conciertos, auditorios
Locales comerciales, mercados, restaurantes
Oficinas privadas y profesionales, consultorios
Salones videojuegos, gimnasios, billares
Oficinas generales, bancos, bibliotecas, clínicas
Viviendas privadas y colectivas
Edificios industriales
Superficie del local = N° de personas
Coeficiente
M2 / PERSONA
1
3
4
5
8
12
16
4.1.5 GANANCIA DE CALOR POR PERSONA
N° 4 - GANANCIA DE CALOR POR PERSONA (calor sensible)
TIPO DE ACTIVIDAD
Sentado en reposo
Sentado, trabajo muy liviano
Trabajo liviano
Trabajo parado, caminando lentamente
Trabajo caminando
Trabajo ligero
Trabajo medio
Trabajo pesado
Bailando
4.1.6 DISIPACIÓN DE CALOR DE APARATOS
N° 5 - DISIPACIÓN DE CALOR DE APARATOS
APARATOS
Televisor color
Heladera común
Heladera con Freezer
Aspiradora
Centro musical
Plancha
Proyector de imágenes
PC (CPU + Pantalla + Impresora)
Cafetera eléctrica de mostrador
Cocina / Hornalla a gas
Horno a gas
300
270
370
500
160
700
500 a 1500
300
-
-
-
APLICACIÓN
Teatro, escuela.
Universitario.
Oficina, hotel, departamento.
Tiendas, locales de venta.
Bancos, tiendas.
Fábricas.
Fábricas.
Fábricas.
Confitería/Discotecas/Salones de fiestas.
CALOR
SENSIBLE
(Kcal/h)
50
55
60
60
65
70
95
130
82
Potencia
Nominal (W)
CALOR SENSIBLE
(Kcal/h)
258
233
318
430
138
602
430 a 1290
258
700
1800
1000
4.1.7 GANANCIA DE CALOR POR ILUMINACIÓN
N° 6 - GANANCIA DE CALOR POR ILUMINACIÓN
TIPO DE LUMINARIA
Lámparas incandescentes
Lámparas fluorescentes * (Tudos)
Lámparas halógenas * (Dicroicas)
* Se considera el aporte de calor por la
CALOR SENSIBLE (Kcal/h)
W x 0,86 x 1 x % factor de uso =
W x 0,86 x 1,25 x % factor de uso =
W x 0,86 x 1,25 x % factor de uso =
COEFICIENTE DE CALEFACCIÓN
N° 1 - COEFICIENTES "K" DE TRANSMITANCIA TÉRMICA (Kcal/h.m2.°C) (IRAM 11601)
MUROS - TABIQUES
Mampostería de ladrillos comunes esp. 15cm sin revoque
Ídem esp. 30cm
Mampostería de ladrillos comunes esp. 15cm con revoque ambas caras
Ídem esp. 30cm
Mampostería de ladrillos comunes (2) esp.15cm+cámara de aire 2cm+revoque ambas caras
Idem esp. 30cm ext. Y 15cm int.
Mampostería de ladrillos hueco esp. 15cm + revoque ambas caras
Idem esp. 21cm
Mampostería de ladrillos huecos (2) esp. 15cm + cámara de aire 2cm + revoque ambas caras
Mampostería bloque hormigón de 30x40cm (2000Kg/m3) esp. 8cm
Idem esp. 11cm
Idem esp. 13cm
Idem esp. 16cm
Idem esp. 20cm
Panel yeso esp. 12,5 (sin aislación)
Panel de hormigón (1000Kg/m3) esp. 10cm
Panel fibrocemento esp. 0,75cm + madera esp. 2cm
Idem + panel aislante esp 1,2cm
2,42
1,65
2,30
1,64
1,08
0,97
1,95
1,72
0,97
3,25
2,95
2,70
2,50
2,35
2,10
1,75
1,85
1,35
CERRAMIENTOS HORIZONTALES: PISOS
Contrapiso hormigón de cascote esp. 10cm sobre tierra + carpeta de cemento esp. 5cm
Contrapiso hormigón de cascote esp. 10cm sobre tierra + baldosas cerámicas
Contrapiso hormigón de cascote esp. 10cm sobre tierra + piso de madera esp. 2cm
3,13
2,95
2,70
K: Adopto Piso / Losa hormigón esp. 10cm + contrapiso cascote esp. 6cm + baldosas cerámicas + cielorraso aplicado: 2.95 Kcal/hm2 C
K: Adopto Techo / Losa hormigón esp. 10cm + aislación telgopor esp. 3cm + contrapiso de cascote esp. 6cm + cielorraso aplicado: 0.83 Kcal/hm2 C
Area muro completo: 20.67 m2
M1
Area de Ventana: 0.65 m2
2
M1
M5
M
M4
M
M
4
M11
5
Qtransm = Sup x K x T (Ti-Tex)
N RTE
ESTE
SUR
ESTE
Area de Ventana: 0.72 m2
M
M2
P2
Area de Ventana: 2.16 m2
Area de Ventanal: 3.99 m2
Area de Puerta: 1.89 m2
Area muro completo: 3.97 m2
Area muro completo: 6.58 m2
Area muro completo: 0.72 m2
Area muro completo: 6.62 m2
Area muro completo: 2.07 m2
Area muro completo: 6.37 m2
Area muro completo: 1.11 m2
Area muro completo: 5.11 m2
Area muro completo: 3.58m2
Paramento Su -Area
Orientacion Codi o
h : 2.5 m
K (Kcal/hm2 C)
3.25
K: Adopto Vidrio (un solo idrio): 5.00 Kcal/hm2 C
K: Adopto Puerta interior placa 2 : 2.00 Kcal/hm2 C
Qo :
5.00
5.00
2.00
5.00
5.00
T (ti – te C)
18
13
20
18
18
10
10
13
10
10
10
20
20
18
18
Qt : SxKx t
(Kcal/h)
1209.19
42.25
258.05
384.93
64.8
23.4
215.15
87.45
207.02
36.07
332.15
219
209.43
359.1
37.8
BALANCE TERMICO UNIDAD B5 Qtransm = Sup x K x T (Ti-Tex)
Paramento Su -Area
Orientacion Codi o K (Kcal/hm2 C) T (ti – te C) Qt : SxKx t
(Kcal/h)
M1
2
M5
M
M4
M
M
M1
4
5
M2 Area muro completo: 1.11 m2
Area muro completo: 2.07 m2
Area muro completo: 6.37 m2
3.25 10
13
10
36.07
87.45
207.02
M
P Area de Puerta: 1.89 m2 2.00 10 37.8
Area muro completo: 6.62 m2 10 215.15
Area muro completo: 0.72 m2 10 23.4
Area de Ventana: 0.72 m2
Area muro completo: 6.58 m2
2.60
13
13
278
24.33
Area muro completo: 20.67 m2
Area de Ventana: 0.65 m2 2.60
18
13
1209.19
21.97
Area de Ventana: 0.65 m2 2.60 18 30.42
Area de Ventanal: 3.99 m2
Area muro completo: 3.58m2
2.60
18
18
209.43
186.73
M Area muro completo: 3.97 m2 20 258.05
Area de Ventana: 2.16 m2
Area muro completo: 5.11 m2
2.60
20
20
332.15
112.32
N RTE
ESTE
SUR
ESTE
Qtransm = Sup x K x T (Ti-Tex) TOTAL 3587 Kcal/h
Qtransm = Sup x K x T (Ti-Tex) TOTAL 4003 Kcal/h
0
0
0
0
0
5
5
5
5
5
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
0
Qo : Total
(Kcal/h)
27.8
2.43
120.9
2.19
3.04
25.80
20.94
18.67
33.21
11.23
266.21 Kcal/h
Qo : Qo : Total
(Kcal/h)
45.99 Kcal/h
12.90
1.17
4.37
16.60
10.95
1147.8 Kcal/h
K: Adopto una Mampostería bloque hormigón de 30x40cm (2000Kg/m3) esp. 8cm: 3.25 Kcal/hm2 C
h : 2.5 m
K: Adopto Vidrio (Dos idrios con camara de aire interior): 2.6 / 2.8 Kcal/hm2 C
K: Adopto Puerta interior placa 2 : 2.00 Kcal/hm2 C
258
318
258
700
602 Kcal/h
-
-
- 883 Kcal/h
Tele isor color
Heladera con Freezer
Plancha
Ca etera el ctrica
Cantidad
2
1
1
1
Calor sensi le
(Kcal/h)
258
318
602
700
Su -total Calor
sensi le
(Kcal/h)
738 Kcal/h
307 Kcal/h
=
Factor
de uso
( )
DISIPACI N DE CALOR
EQUIPOS
Qt = 4313 Kcal/h
Sentado en reposo
DISIPACI N DE CALOR
PERSONAS
10 Kcal/h
Total Calor sensi le
Cantidad Calor sensi le
(Kcal/h)
Su -total Calor
sensi le
(Kcal/h)
Total Calor sensi le 519.2 Kcal/h
DISIPACI N DE CALOR
ILUMINACION
53.56
Total Calor sensi le
L mparas incandescentes
Factor
de uso
( )
DISIPACI N DE CALOR
EQUIPOS
Sup.
m2
38.26 7
Su -total Calor
sensi le
(Kcal/h)
53.56
Factor
de uso
( )
20
Potencia
Nominal
W / m2
N
Personas
2
(Kcal/h)
50
Su -total Calor
sensi le
(Kcal/h)
10
Factor de
Acti idad
( )
10
Calor sensi le
Tele isor color
Heladera con Freezer
PC (CPU Pantalla)
Ca etera el ctrica
2
1
1
1
P1 Area de Techo: 38.26 m2 0.83 10 317.55
K: Adopto local planta baja no calefacccionado
K: Adopto una Mampostería bloque hormigón de 30x40cm (2000Kg/m3) esp. 8cm: 3.25 Kcal/hm2 C
3.25
3.25
3.25
3.25
3.25
3.25
3.25
3.25
3.25
3.25
3.25
3.25
3.25
3.25
3.25
3.25
3.25
3.25
Qt = 4399 Kcal/h
=
SUPLEMENTO
POR
INTERRUPCION
DE
SERVICIO
(
d)
7
Ser
icio
Ininterrumpido
con
marcha
reducida
en
lnoche
Aplicacion
Clase
de
ser
icio
d
Vi
ienda
hospitales
asilos
Otros
etc.
= Qt = 4706 Kcal/h
301 Kcal/h
SUPLEMENTO
POR
INTERRUPCION
DE
SERVICIO
(
d)
7
Ser
icio
Ininterrumpido
con
marcha
reducida
en
lnoche
Aplicacion
Clase
de
ser
icio
d
Vi
ienda
hospitales
asilos
Otros
etc.
= Qt = 4615 Kcal/h
DISIPACI N DE CALOR
ILUMINACION
115.16
Total Calor sensi le
L mparas incandescentes
Sup.
m2
38.26 7
Su -total Calor
sensi le
(Kcal/h)
115.16
Factor
de uso
( )
50
Potencia
Nominal
W / m2
Potencia Nominal: 5 a 7 W / m2
Sentado en reposo
DISIPACI N DE CALOR
PERSONAS
30 Kcal/h
Total Calor sensi le
N
Personas
2
(Kcal/h)
50
Su -total Calor
sensi le
(Kcal/h)
30
Factor
de Uso
( )
30
Calor sensi le
C LCULO TOTAL DEL EDIFICIO (ESTIMATIVO)
1. DETERMINACI N DEL VALOR NDICE UNIDAD A5
4615 Kcal/h
95.65 (m3)
= 48.24 Kcal/h m3
VIA5 =
VIA5 = 48.24 Kcal/h m3
C LCULO TOTAL DEL EDIFICIO (ESTIMATIVO)
1. DETERMINACI N DEL VALOR NDICE UNIDAD B5
4706 Kcal/h
95.65 (m3)
= 49.20 Kcal/h m3
VIB5 =
VIB5 = 49.20 Kcal/h m3
20
5
5
5
103.2
15.9
30.1
35
Plancha 1 602
10 13.8
138
1
10
5
20
10
51.6
15.9
51.6
70
5 30.1
BALANCE TERMICO UNIDAD A5 PERDIDA POR INFILTRACION
PERDIDA POR TRANSMISION GANANCIA DE CALOR
Q =(Qp Qi Qep)
Potencia Nominal: 5 a 7 W / m2
Qi= N° x w x 0,86 x Nº Hrs/24Hrs (Factor de Uso)
Qep= Nº ep. x Cs x Nº Hrs/24Hrs (Factor de Uso)
Qp= Nº p x Cs x Nº Hrs/24Hrs (Factor de Uso)
Qae = 0 3 x N Reno ./hora x Volumen local x (ti tex)
Total Calor sensi le
Qp= Nº p x Cs x Nº Hrs/24Hrs Qi= N° x w x 0,86 x Nº Hrs/24Hrs Qep= Nº ep. x Cs x Nº Hrs/24Hrs
Qae=0 3 cal/m3 C x 2h x 95.65 m3 x 20 C
1147.8 Kcal/h
-
-
-
PERDIDA POR INFILTRACION GANANCIA DE CALOR
Q =(Qp Qi Qep)
Qae = 0 3 x N Reno ./hora x Volumen local x (ti tex)
Qp= Nº p x Cs x Nº Hrs/24Hrs Qi= N° x w x 0,86 x Nº Hrs/24Hrs Qep= Nº ep. x Cs x Nº Hrs/24Hrs
Ce
0.24 cal/ C
Pe
1 204 /m3
N
Reno ./hora=2
Qae=0 3 cal/m3 C x 2h x 95.65 m3 x 20 C
Ce
0.24 cal/ C
Pe
1 204 /m3
N
Reno ./hora=2
Cocina /Hornalla a as
Centro musical
30 540
1800
1
Horno a as 1 1000 30 300
T1 Area de Techo: 38.26 m2 0.83 10 317.55
K: Adopto Techo / Losa hormigón esp. 10cm + aislación telgopor esp. 3cm + contrapiso de cascote esp. 6cm + cielorraso aplicado: 0.83 Kcal/hm2 C
K: Adopto local planta baja no calefacccionado
50.1
50.1
50.1
50.1
50.1
50.1
50.1
50.1
50.1
1052
837
2070
339
1052
837
2070
339
1052
837
2070
339
1052
837
2070
339
1052
837
2070
339
1052
837
2070
339
1052
837
2070
339
1052
837
2070
339
1052
837
2070
339
1237
984
2435
398
1168
930
2300
376
1237
984
2435
398
1168
930
2300
376
1237
984
2435
398
1168
930
2300
376
1237
984
2435
398
1168
930
2300
376
5054
5054
5054
5054
TUBO PEX-X
POTENCIA
REQUERIDA
X SUPERFICIE
(Kcal/h.m2)
139.04
139.01
139.14
138.74
139.04
139.01
139.14
138.74
139.04
139.01
139.14
138.74
139.04
139.01
139.14
138.74
139.04
139.01
139.14
138.74
TUBO PEX-X
TUBO PEX-X
TUBO PEX-X
TUBO PEX-X
TUBO PEX-X
TUBO PEX-X
TUBO PEX-X
TUBO PEX-X
TUBO PEX-X
TUBO PEX-X
TUBO PEX-X
TUBO PEX-X
TUBO PEX-X
TUBO PEX-X
TUBO PEX-X
TUBO PEX-X
TUBO PEX-X
TUBO PEX-X
TUBO PEX-X
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
(VERIFICA)
68.61
LONGITUD
NECESARIA
PEX Ø 20mm
(mts)
39.16
102
24.58
20
13
18
22
20
13
18
22
20
13
18
22
20
13
18
22
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
68.61
39.16
102
24.58
68.61
39.16
102
24.58
68.61
39.16
102
24.58
68.61
39.16
102
24.58
1
1
1
1
1
1168
930
2300
376
1168
930
2300
376
1168
930
2300
376
1168
930
2300
376
1168
930
2300
376
4774
4774
4774
4774
4774
CALCULO DE CAUDAL X UNIDAD
4774 Kcal/h (Sector Piso Radiante)
C = Q / Δ t °C
C = 4774 Kcal/h/10 °C
C = 477.4 lst/h
CALCULO DE CAUDAL X UNIDAD
5054 Kcal/h (Sector Piso Radiante)
C = Q / Δ t °C
C = 5054 Kcal/h/10 °C
C = 505.4 lst/h
LLP
Vaso
Expansion
PEISA
Radiadores
Cap: 100 Lts
Vaso
Expansion
PEISA
Piso
radiante
Cap: 100 Lts
SELECCION VASO DE EXPANSION
SELECCION INTERCAMBIADOR DE CALOR
RECINTO DE
TERMOTANQUES
VENTILADO
2 TERMOTANQUES ALTA RECUPERACION
MODELO ATE 75 MARCA TRIANGULAR
CAPACIDAD: 750 LTS. C/U
Peso: 8.5 kg C/U
Ø0.50 m
H: 2.40 m
5
V.R
V.R
LL.P LL.P
LLP
LLP
LLP
LLP
LLP
L
L
P
4
3
2
1
CPVC
Ø13
CPVC
Ø13
CPVC
Ø13
CPVC
Ø13
COLECTOR BAJADAS AGUA CALIENTE Ø50
2VL - 2LLP - 4 BAJADAS Ø 19 + LLP
B.R
LLP
LLP B.R
V.E
V.E
V.R
4
3
2
1
CPVC Ø19
CPVC Ø19
CPVC Ø19
CPVC Ø19
V.E
V.R
V.E
V.R
V.R
V.E
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INSTALACION EN CALEFACCION PARA EDIFICIO

  • 1. E.M. L.M. E.M. E.M. E.M. E.M. E.M. L.M. E.M. E.M. E1 E2 +41.40 NPT +41.30 NPT baranda h=1.00m 90 ° PELLEGRINI 2 PELLEGRINI 2 +42.80 NPT SALA DE MAQUINAS 2 PELLEGRINI 2 PELLEGRINI 2 E.M. L.M. E.M. E.M. E.M. E.M. E.M. L.M. E.M. E.M. E1 E2 E1 E2 PLANTA 1 B A UNIDAD A1 1er Piso UNIDAD B4 4do Piso PALIER ESTAR MED R 5 2 BA A INA A 2 4 2 BA B ESTAR MED R 5 2 PALIER BAL N 2 1 45 ESTAR MED R 5 2 D RMIT RI 2 INA B 2 4 2 D RMIT RI 2 BAL N 2 1 45 M1 2 2 4 4 5 5 M2 M M5 M M M M M M1 M11 AREA N ALE A I NADA M4 M5 M P2 M M1 M1 M2 M P M4 NIVEL DESIGNACION EDIFICIO P.B 1er PISO Unidad A1 DEPART. Dormitorio Sala de star comedor Cocina Baño Unidad B1 Dormitorio Sala de star comedor Cocina Recepcion Deposito 1 Palier Hall 2doPISO Unidad A2 Dormitorio Sala de star comedor Cocina Unidad B2 Dormitorio Sala de star comedor Cocina 3er PISO Unidad A3 Dormitorio Sala de star comedor Cocina Unidad B3 Dormitorio Sala de star comedor Cocina SUPERFICIE 22.15 m2 8.4 m2 8.4 m2 8.4 m2 8.4 m2 8.4 m2 8.4 m2 5.69 m2 6.69 m2 16.53 m2 2.71 m2 Baño 2.71 m2 Baño 2.71 m2 Baño 2.71 m2 Baño 2.71 m2 6.69 m2 6.69 m2 6.69 m2 6.69 m2 6.69 m2 16.53 m2 16.53 m2 16.53 m2 16.53 m2 16.53 m2 Baño 2.71 m2 4to PISO Unidad A4 Dormitorio Sala de star comedor Cocina Baño Unidad B4 Dormitorio Sala de star comedor Cocina 5to PISO Azotea Cuarto de herramientas Palier Deposito 2 8.4 m2 8.4 m2 8.18m2 6.69 m2 16.53 m2 2.71 m2 Baño 2.71 m2 6.69 m2 4.38 m2 16.53 m2 5.86 m2 2.63 m2 AREA TOTAL X UNIDAD 30.47 m2 AREA TOTAL X PISO 30.47 m2 38.26 m2 18.42 m2 76.52 m2 18.42 m2 VOLUMEN TOTAL X UNIDAD (h: 2.5m) 76.17 m3 95.65 m3 VOLUMEN TOTAL X NIVEL (h: 2.5m) 191.3 m3 VOLUMEN TOTAL A CALEFACCIONAR 811.25 m3 Hall pasa es (pri ado) 18 Baños toilette 22 Dormitorios 20 Ne ocios 15 Cocinas 13 Locales en s tano con cale acci n 15 dem sin cale acci n 10 Suelo a o edi icios cale accionados 10 dem sin cale accionar 5 Locales no cale accionados 10 Li in comedor 18 TEMPERETURA DE CONFORT INTERIOR N NE NO : 0 E O : 5 S SE SO : 10 PERDIDA DE CALOR POR ORIENTACION 20 20 18 18 22 22 13 13 76.17 m3 46.05 m3 46.05 m3 PERDIDA DE CALOR POR INFILTRACION DE AIRE EXTERIOR Depende de la hermeticidad de las puertas entanas de la di erencia de presi n entre el interior elexterior. Qae = 0 3 x n reno ./hora x olumen local x (ti tex) El caudal de aire de in iltraci n se calcula en ase a las reno aciones horarias del olumen del local C = N Reno aciones x olumen m3 CLASE DE LOCAL N DE RENOVACIONES POR HORA Una pared exterior con entanal normal 1 00 Dos paredes exteriores con entana normal o rande 1 50 Con m s paredes exteriores con entanas 2 00 SUPLEMENTO POR INTERRUPCION DE SERVICIO ( d) Si se interrumpe el ser icio de cale acci n al ponerse nue amente en marcha es necesario un suplemento de calor a in de lle ar nue amente el edi icio al estado de r imen de uncionamiento estacionario Pueden distin uirse 3 casos caracter sticos: CLASE DE SERVICIO APLICACI N d Ser icio Ininterrumpido con marcha Vi ienda hospitales asilos otros 7 Interrumpido de 8 a 12h Interrumpido de 12 a 16h reducida en la noche Comercio o icinas otros F ricas o casos particulares 15 25 I2-G20 - ROSCARDI / CALEFACCION VOLUMEN TOTAL EDIFICIO 887.42 m3 38.26 m2 38.26 m2 38.26 m2 38.26 m2 38.26 m2 38.26 m2 38.26 m2 76.52 m2 76.52 m2 76.52 m2 95.65 m3 95.65 m3 95.65 m3 95.65 m3 95.65 m3 95.65 m3 95.65 m3 191.3 m3 191.3 m3 191.3 m3 L.M. E.M. E.M. Reservorio de agua de Hormigon, cap: 10.700lts altura a pelo de agua: 1.90mts M9: 15 D RMIT RI 2 PELLEGRINI 2 PELLEGRINI 2 E.M. L.M. E.M. E.M. E.M. E.M. E.M. L.M. E.M. E.M. E1 E2 E1 E2 PLANTA 1 B A UNIDAD A1 1er Piso UNIDAD B4 4do Piso 20 D RMIT RI 2 PELLEGRINI 2 PELLEGRINI 2 E.M. L.M. E.M. E.M. E.M. E.M. E.M. L.M. E.M. E.M. E1 E2 E1 E2 PLANTA 1 B A UNIDAD A1 1er Piso UNIDAD B4 4do Piso PLANTA / DISTRIBUCION DE PISO RADIANTE EN LOCAL PLANTA / DISTRIBUCION DE RADIADORES EN LOCAL PARAMENTOS PARA BALANCE TERMICO PLANTA / DISTRIBUCION ACOMETIDA PARA RADIADORES CALCULO DE AREAS Y VOLUMEN DE LAS UNIDADES Y DEL EDIFICIO CALCULO DEL BALANCE TERMICO DE LAS UNIDADES Y DEL EDIFICIO DET DET DET Radiador Marca: Santilli Modelo: R250 3 elementos Rend.: 426 kcal/h VT VA Radiador Marca: Santilli Modelo: R580 3 elementos Rend.: 906 kcal/h VT VA Radiador Marca: Santilli Modelo: R730 5 elementos Rend.: 1880 kcal/h VT VA N NE NO : 0 E O : 5 S SE SO : 10 0 5 10 5 Area muro completo: 20.67 m2 M1 Area de Ventana: 0.65 m2 2 M1 M5 M M4 M M 4 M11 5 Qtransm = Sup x K x T (Ti-Tex) N RTE ESTE SUR ESTE Area de Ventana: 0.72 m2 M M2 P2 Area de Ventana: 2.16 m2 Area de Ventanal: 3.99 m2 Area de Puerta: 1.89 m2 Area muro completo: 3.97 m2 Area muro completo: 6.58 m2 Area muro completo: 0.72 m2 Area muro completo: 6.62 m2 Area muro completo: 2.07 m2 Area muro completo: 6.37 m2 Area muro completo: 1.11 m2 Area muro completo: 5.11 m2 Area muro completo: 3.58m2 Paramento Su -Area Orientacion Codi o h : 2.5 m K (Kcal/hm2 C) 3.25 K: Adopto Vidrio (un solo idrio): 5.00 Kcal/hm2 C K: Adopto Puerta interior placa 2 : 2.00 Kcal/hm2 C Qo : 5.00 5.00 2.00 5.00 5.00 T (ti – te C) 18 13 20 18 18 10 10 13 10 10 10 20 20 18 18 Qt : SxKx t (Kcal/h) 1209.19 42.25 258.05 384.93 64.8 23.4 215.15 87.45 207.02 36.07 332.15 219 209.43 359.1 37.8 BALANCE TERMICO UNIDAD B4 Qtransm = Sup x K x T (Ti-Tex) Paramento Su -Area Orientacion Codi o K (Kcal/hm2 C) T (ti – te C) Qt : SxKx t (Kcal/h) M1 2 M5 M M4 M M M1 4 5 M2 Area muro completo: 1.11 m2 Area muro completo: 2.07 m2 Area muro completo: 6.37 m2 3.25 10 13 10 36.07 87.45 207.02 M P Area de Puerta: 1.89 m2 2.00 10 37.8 Area muro completo: 6.62 m2 10 215.15 Area muro completo: 0.72 m2 10 23.4 Area de Ventana: 0.72 m2 Area muro completo: 6.58 m2 2.60 13 13 278 24.33 Area muro completo: 20.67 m2 Area de Ventana: 0.65 m2 2.60 18 13 1209.19 21.97 Area de Ventana: 0.65 m2 2.60 18 30.42 Area de Ventanal: 3.99 m2 Area muro completo: 3.58m2 2.60 18 18 209.43 186.73 M Area muro completo: 3.97 m2 20 258.05 Area de Ventana: 2.16 m2 Area muro completo: 5.11 m2 2.60 20 20 332.15 112.32 N RTE ESTE SUR ESTE Qtransm = Sup x K x T (Ti-Tex) TOTAL 3269.46 Kcal/h Qtransm = Sup x K x T (Ti-Tex) TOTAL 4814 Kcal/h 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 Qo : Total (Kcal/h) 27.8 2.43 120.9 2.19 3.04 25.80 20.94 18.67 33.21 11.23 266.21 Kcal/h Qo : Qo : Total (Kcal/h) 45.99 Kcal/h 12.90 1.17 4.37 16.60 10.95 1147.8 Kcal/h K: Adopto una Mampostería bloque hormigón de 30x40cm (2000Kg/m3) esp. 8cm: 3.25 Kcal/hm2 C h : 2.5 m K: Adopto Vidrio (Dos idrios con camara de aire interior): 2.6 / 2.8 Kcal/hm2 C K: Adopto Puerta interior placa 2 : 2.00 Kcal/hm2 C 258 318 258 700 602 Kcal/h - - - 883 Kcal/h Tele isor color Heladera con Freezer Plancha Ca etera el ctrica Cantidad 2 1 1 1 Calor sensi le (Kcal/h) 258 318 602 700 Su -total Calor sensi le (Kcal/h) 738 Kcal/h 285 Kcal/h = Factor de uso ( ) DISIPACI N DE CALOR EQUIPOS Qt = 5125 Kcal/h Sentado en reposo DISIPACI N DE CALOR PERSONAS 10 Kcal/h Total Calor sensi le Cantidad Calor sensi le (Kcal/h) Su -total Calor sensi le (Kcal/h) Total Calor sensi le 519.2 Kcal/h DISIPACI N DE CALOR ILUMINACION 53.56 Total Calor sensi le L mparas incandescentes Factor de uso ( ) DISIPACI N DE CALOR EQUIPOS Sup. m2 38.26 7 Su -total Calor sensi le (Kcal/h) 53.56 Factor de uso ( ) 20 Potencia Nominal W / m2 N Personas 2 (Kcal/h) 50 Su -total Calor sensi le (Kcal/h) 10 Factor de Acti idad ( ) 10 Calor sensi le Tele isor color Heladera con Freezer PC (CPU Pantalla) Ca etera el ctrica 2 1 1 1 P1 Area de Contrapiso: 38.26 m2 2.95 10 1128.67 K: Adopto local planta baja no calefacccionado K: Adopto una Mampostería bloque hormigón de 30x40cm (2000Kg/m3) esp. 8cm: 3.25 Kcal/hm2 C 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 Qt = 4081 Kcal/h = SUPLEMENTO POR INTERRUPCION DE SERVICIO ( d) 7 Ser icio Ininterrumpido con marcha reducida en lnoche Aplicacion Clase de ser icio d Vi ienda hospitales asilos Otros etc. = Qt = 4367 Kcal/h 358 Kcal/h SUPLEMENTO POR INTERRUPCION DE SERVICIO ( d) 7 Ser icio Ininterrumpido con marcha reducida en lnoche Aplicacion Clase de ser icio d Vi ienda hospitales asilos Otros etc. = Qt = 5483 Kcal/h DISIPACI N DE CALOR ILUMINACION 115.16 Total Calor sensi le L mparas incandescentes Sup. m2 38.26 7 Su -total Calor sensi le (Kcal/h) 115.16 Factor de uso ( ) 50 Potencia Nominal W / m2 Potencia Nominal: 5 a 7 W / m2 Sentado en reposo DISIPACI N DE CALOR PERSONAS 30 Kcal/h Total Calor sensi le N Personas 2 (Kcal/h) 50 Su -total Calor sensi le (Kcal/h) 30 Factor de Uso ( ) 30 Calor sensi le C LCULO TOTAL DEL EDIFICIO (ESTIMATIVO) 1. DETERMINACI N DEL VALOR NDICE UNIDAD A1 5483 Kcal/h 95.65 (m3) = 57.33 Kcal/h m3 VIA1 = 2. DETERMINACIÓN DEL VALOR ÍNDICE PROMEDIO (VIP). = 50.1 Kcal/hm3 VIA1 = 57.33 Kcal/h m3 C LCULO TOTAL DEL EDIFICIO (ESTIMATIVO) 1. DETERMINACI N DEL VALOR NDICE UNIDAD B4 4367 Kcal/h 95.65 (m3) = 45.65 Kcal/h m3 VIB4 = VIB4 = 45.65 Kcal/h m3 VIP = 57.33 45.65 48.24 49.20 4 VIP = 50.1 Kcal/h m3 3. CARGA TÉRMICA TOTAL DEL EDIFICIO. Q total edif. = 811.25 m3 x 50.1 Kcal/h m3 = 40.643 Kcal/h Q total edif. = 52.835 Kcal/h 20 5 5 5 103.2 15.9 30.1 35 Plancha 1 602 10 13.8 138 1 10 5 20 10 51.6 15.9 51.6 70 5 30.1 Q total edif. = 40.643 x 1.3 = 52.835 Kcal/h APLICAR EL FACTOR DE SEGURIDAD A UN 30% RENDIMIENTO DEL EQUIPO TERMINAL RADIADORES 0 85 TERMO OCALOS 0 85 CONVECTORES DE PISO 0 85 PISO RADIANTE 0 90 FAN - COIL 0 70 CALOVENTILADOR 0 70 BALANCE TERMICO UNIDAD A1 PERDIDA POR INFILTRACION PERDIDA POR TRANSMISION GANANCIA DE CALOR Q =(Qp Qi Qep) Potencia Nominal: 5 a 7 W / m2 Qi= N° x w x 0,86 x Nº Hrs/24Hrs (Factor de Uso) Qep= Nº ep. x Cs x Nº Hrs/24Hrs (Factor de Uso) Qp= Nº p x Cs x Nº Hrs/24Hrs (Factor de Uso) Qae = 0 3 x N Reno ./hora x Volumen local x (ti tex) Total Calor sensi le Qp= Nº p x Cs x Nº Hrs/24Hrs Qi= N° x w x 0,86 x Nº Hrs/24Hrs Qep= Nº ep. x Cs x Nº Hrs/24Hrs Qae=0 3 cal/m3 C x 2h x 95.65 m3 x 20 C 1147.8 Kcal/h - - - PERDIDA POR INFILTRACION GANANCIA DE CALOR Q =(Qp Qi Qep) Qae = 0 3 x N Reno ./hora x Volumen local x (ti tex) Qp= Nº p x Cs x Nº Hrs/24Hrs Qi= N° x w x 0,86 x Nº Hrs/24Hrs Qep= Nº ep. x Cs x Nº Hrs/24Hrs Ce 0.24 cal/ C Pe 1 204 /m3 N Reno ./hora=2 Qae=0 3 cal/m3 C x 2h x 95.65 m3 x 20 C Ce 0.24 cal/ C Pe 1 204 /m3 N Reno ./hora=2 Cocina /Hornalla a as Centro musical 30 540 1800 1 NOTA: Recordar ue la POTENCIA se de e di idir por el RENDIMIENTO ue corresponda al E uipo Terminal ue se ha seleccionado para poder o tener la POTENCIA REQUERIDA Para pasar Kcal/h a Watt se di ide por 0.86 para pasar de Watt a Kcal/h se multiplica por 0.86 Horno a as 1 1000 30 300 L.M. E.M. E.M. M9: 15 DET Radiador Marca: Santilli Modelo: R500 5 elementos Rend.: 1325 kcal/h VT VA DET Radiador Marca: Santilli Modelo: R700 3 elementos Rend.: 1083 kcal/h VT VA DET Radiador Marca: Santilli Modelo: R400 2 elementos Rend.: 430 kcal/h VT VA DET Radiador Marca: Santilli Modelo: R400 5 elementos Rend.: 1075 kcal/h VA VT PISO RADIANTE Material: Caño Plástico con Aluminio. Cañerías de Polietileno reticulado o Pex-Al-Pex. V = 0,5 m/seg (a la salida de la bomba) R = 6.4 mmca/m Diámetro de las Cañerías. (Ver Tabla adjunta de Ø ) C = Q/10°C = (lt/h) CALCULO DE CAUDAL 2387 l/h 1908 l/h 1431 l/h 4. Cálculo de la Bomba Recirculadora. C = 2387 lt/h Hb = 2 x ∑L x R + ∑Z´ - L = Tramos: AB / BC / DE / EF = ~ 18 m. - L = long. de la serpentina - L Total: 18 m + 114 m ∑Z´ = Caldera Serpentina = 1,6 mca. ∑Z´ = 1 mca + 1,6 mca = 2,6 mca. Hb Hb 5.5 mca Bomba Recirculadora: 7/1 Para 2557 lst/h de Caudal con una Presión de 5.5 mca. Tabla de Bombas. = 2 x 132 m x 10 mmca + ∑Z´ * (10 mmca = 0,010 mca) Hb = 264 m x 0,010 mca + ∑Z´ = 2,30 mca + 2,6 mca = 4,9 mca. = 5.24 mca = ~ 5.5 mca = Hb Ver Planillas de Tipos y Capacidades de Bombas. Hb Corresponde: = 1 mca; (ó 1,5 mca) = 114 m. = 132 m. Referencias: CSM = Cañería Seguridad de Mando. CSR = Cañería Seguridad de Retorno. C.C. = Caja de Colectores (M y R). B.R. = Bomba Recirculadora. ACOMETIDA PISO RADIANTE 5 B 2 9 3 5 B 2 9 3 bar 10 16 15 5 0 bar 10 16 15 5 0 1 2 3 1 2 3 CONDUCTE PE-XA CAJON METALICO COLECTOR DE 3 MANDOS PP-CR 20 DETALLE COLOCACIÓN SUELO RADIANTE Uponor Multi aditivo para mortero Uponor Comfort Pipe Autofijación Ø16mm Uponor Klett Autofijación Neoroll G 25 mm Uponor Multi film antihumedad Uponor Multi Autofijación zócalo perimetral Pavimento dCg 1400 dCg 900 dCg 900 dCg 1400 dCg 900 dCg 600 dCg 1400 Radiador Marca: Santilli Modelo: R500 5 elementos Rend.: 1325 kcal/h DET Radiador Marca: Santilli Modelo: R700 3 elementos Rend.: 1083 kcal/h VT VA DET Radiador Marca: Santilli Modelo: R400 2 elementos Rend.: 430 kcal/h VT VA dCg 900 dCg 600 DET Radiador Marca: Santilli Modelo: R500 5 elementos Rend.: 1325 kcal/h VT VA dCg 1400 DET Radiador Marca: Santilli Modelo: R500 5 elementos Rend.: 1325 kcal/h VT VA dCg 1400 DET Radiador Marca: Santilli Modelo: R500 5 elementos Rend.: 1325 kcal/h VT VA dCg 1400 L.M. E.M. E.M. M9: 15 M.L.R.C/SIFÓN EMPOTRADO Ø40 PC C/SIFÓN CPP Ø60 I.P Be M.L.R.C/SIFÓN EMPOTRADO Ø40 PC C/SIFÓN CPP Ø60 M.L.R.C/SIFÓN EMPOTRADO Ø40 PC C/SIFÓN CPP Ø60 M.L.R.C/SIFÓN EMPOTRADO Ø40 PC C/SIFÓN CPP Ø60 M.L.R.C/SIFÓN EMPOTRADO Ø40 PC C/SIFÓN CPP Ø60 REMATE DE PLENO TIPO SPIRO A 4 VIENTOS DATOS DEL LOCAL ● Del balance termico del local se deben compensar 5054 Kcal/h ● Agua - temperatura de entrada (mando) = 80°c ● Agua - temperatura de salida (retorno) = 70°c ● Temperatura ambiente = 20 °C ● Radiador de aluminio según modelo elegido (cada sección QR= 361 kcal / h) ● Colocación: empotrado a la vista Cc = 0,9 TABLA DE CÁLCULO POR DIÁMETROS /LITROS HORA CAÑERIAS 13 hasta 19 hasta 25 hasta 32 hasta 38 hasta 51 hasta 64 hasta 76 hasta 102 hasta 125 hasta AGUA CALIENTE 250 700 1200 2350 3600 5800 7200 lts/horas lts/horas lts/horas lts/horas lts/horas lts/horas lts/horas 19000 lts/horas 28000 lts/horas 57600 lts/horas AGUA FRÍA 280 1254 2280 4332 7752 11172 lts/horas lts/horas lts/horas lts/horas lts/horas lts/horas 20520 lts/horas 29640 lts/horas 51300 lts/horas 82080 lts/horas PASO 1: CÁLCULAR LA TEMPERATURA PROMEDIO Calculamos la temperatura promedio tp= (80°C + 70°C )/2 = 75 °C Δt = 75°C – 20°C = 55 °C Ct = (55 / 60) 1.3 = 0.89 Entonces Teniendo en cuenta los criterios anteriores, podemos decir que la cantidad de calor que transmite un radiador al ambiente se puede calcular: MODELOS ALTURA TOTAL (MM) 420 570 670 770 PROFUNDIDAD (MM) 90 90 90 90 ANCHO SECCIÓN (MM) 80 80 80 80 CANTIDAD DE AGUA (LITROS) 0.3 0.4 0.5 0.6 PESO SECCIÓN (KG) 1.1 1.5 1.7 1.9 TRANSMISIÓN DE CALOR (KCAL/H) 110 150 170 361 350 500 600 700 RADIADORES DE ALUMINIO Características ● Vida útil semejante a la de acero ● Se fabrican por extruccion (atacado por corrosión) o por fundicion (mejores) ● Menor Resistente a la corrosión y resistencia mecánica. ● Secciones/columnas unidas por elementos roscados Se entregan armados por lo general.- ● Montaje tipo mural / otros modelos . Muy buena terminacion / estetica.- ● Son livianos en general (comparado con los otros tipos de radiadores).- 19 hasta 25 hasta 32 hasta 38 hasta 51 hasta 64 hasta 76 hasta 102 hasta 125 hasta C (litros / h ) = 361 Kcal/h / 10°C = 36.1 Litros/h Este valor es el que se tomó para realizar las tablas de los distintos tipos de radiadores. t = la di erencia de temperatura con la cual se produce la transmisi n de calor En el caso que la diferencia de temperatura sea distinta a 55°C se corrige con el ct (coeficiente de corrección por salto térmico) mediante: Ct = (Δt / 60 )n Donde: Ct = coeficiente de corrección por salto térmico distinto de 55°C (sin unidades) Δt = tpromedio – t amb (en °C) n = constante de la unidad terminal (en general vale 1,3) (sin unidades) Ejemplo de aplicación si la temperatura de entrada al radiador es de 80°C y la de salida del radiador es de 60 °c, entonces el coeficiente será: tpromedio = (80°C +60°C )/2 = 70 Δt = 70°C – 20°C = 50 °C Ct = (50 / 60) 1.3 = 0.79 Es decir, la cantidad de calor transmitida al ambiente será menor Coeficiente de COLOCACION Las condiciones de colocación normal es la de radiador a la vista, sin ningún tipo de limite o encajonamiento alrededor. Con esta idea están hechas las tablas o datos que entregan los fabricantes sobre cada tipo de radiador. Se aconseja que para las distancias del radiador al piso y a la pared se sigan las recomendaciones del fabricante. Como distancias de referencia se puede decir que, para radiadores de aluminio las distancias al piso pueden ser de 3cm a 4cm y la distancia a la pared 12 cm aproximadamente. Si se le pone algún tipo de entorno al radiador habrá que tener en cuenta el coeficiente de colocación, según lo siguiente = x Ct x Cc Entonces la potencia térmica (cantidad de calor por unidad de tiempo) que transmite el radiador (por cada elemento o sección) al ambiente es q* = 361 Kcal/h x 0.89x 0.9 = 289.16 Kcal / h Se adopta 290 Kcal/h PASO 2: CÁLCULAR LA CANTIDAD DE SECCIONES La cantidad de secciones o columnas necesarias de este tipo de radiador será: Calor total en el ambiente (balance térmico) / q* = Nro. de secciones. En este caso 5054 Kcal/h / 290 Kcal/h = 17.4 secciones se busca en tabla y se adopta 20 secciones equivale a 700 lts/h Se pueden tomar 20 secciones como máximo y se pueden repartir en - 3 de 5 secciones c/u. - 1 de 3 secciones c/u. - 1 de 2 secciones c/u. Recordar que los radiadores tienen una zona de influencia de 2m de radio y que muy cercanos a ellos no se pueden colocar muebles o asientos. Cañerías de distribución Las cañerías de distribución para radiadores se pueden calcular por el método de pérdida de carga por metro de cañería constante (gradiente R), es decir, la caída de presión (mmca/m); se puede suponer la misma a todo lo largo del recorrido de la cañería de distribución. Para aplicar este método, se debe suponer una velocidad de circulación del fluido, en este caso agua; que es de 0,4 m/s a 0,8 m/s: estos valores son los recomendables porque: ● No produce pérdidas de carga muy grandes a lo largo de la cañería ● No produce ruidos dentro de la cañería. ● Bombas de recirculación, con consumo razonable. El método de cálculo comienza calculando el caudal C (litros / h )= q radiador (en Kcal/h) / Δ t en °C (entrada-salida) Adopto una velocidad 0,5 m/s a (máxima velocidad de la bomba recirculadora) Y con estos datos y el grafico de cálculo de cañerías se pueden calcular los diámetros de cada tramo de la instalación. Ct = (Δt / 60 )n CALCULO DEL COEFICIENTE DE CORRECCION DIMENSIONAMIENTO DE RADIADORES La cantidad de calor que transmite un radiador al ambiente principalmente depende de dos criterios adoptados son por ● Temperatura de trabajo ● Forma de colocación Temperatura de trabajo; en este criterio se toma una temperatura de entrada, de salida y por ende una temperatura promedio Consideramos, por lo visto que la temperatura ambiente para radiadores, es de 20°C. La temperatura promedio(tp) entre la entrada y la salida del radiador en este caso es Tp = (85°C+75°C) / 2 = 80 °C entonces, la diferencia de temperatura con la cual se produce la transmisión de calor es Δt = tp – t amb = 80°C - 20°C = 60°C Este valor es el que se tomó para realizar las tablas de los distintos tipos de radiadores. En el caso que la diferencia de temperatura sea distinta a 60°C se corrige con el Ct; (coeficiente de corrección por salto térmico) mediante: Ct = (Δt / 60 )n CALCULO DE RADIADOR CALCULO DE CAUDAL 25270 Kcal/h (Sector de radiadores) C = Q / Δ t °C C = 25270 Kcal/h/10 °C C = 2527 lts/h CALCULO CAÑERIA DE SEGURIDAD CALEFACCION CSA = 15+1.5√31200Kcal/h /1000 = Ø 27mm CSR = 15+√38400Kcal/h/1000 = Ø 15mm CALCULO TANQUE DE EXPANSION (Sector de radiadores) Q = 25270 Kcal/h = 26000 Kcal/h QC = 26000Kcal/h + 20% = 31200 Kcal/h QC = 31200Kcal/h/500 = 62.4 lts DET Radiador Marca: Santilli Modelo: R700 3 elementos Rend.: 1083 kcal/h VT VA DET Radiador Marca: Santilli Modelo: R400 2 elementos Rend.: 430 kcal/h VT VA dCg 900 dCg 600 DET Radiador Marca: Santilli Modelo: R500 5 elementos Rend.: 1325 kcal/h VT VA dCg 1400 DET Radiador Marca: Santilli Modelo: R500 5 elementos Rend.: 1325 kcal/h VT VA dCg 1400 DET Radiador Marca: Santilli Modelo: R500 5 elementos Rend.: 1325 kcal/h VT VA dCg 1400 DET Radiador Marca: Santilli Modelo: R700 3 elementos Rend.: 1083 kcal/h VT VA DET Radiador Marca: Santilli Modelo: R400 2 elementos Rend.: 430 kcal/h VT VA dCg 900 dCg 600 DET Radiador Marca: Santilli Modelo: R500 5 elementos Rend.: 1325 kcal/h VT VA dCg 1400 DET Radiador Marca: Santilli Modelo: R500 5 elementos Rend.: 1325 kcal/h VT VA dCg 1400 DET Radiador Marca: Santilli Modelo: R500 5 elementos Rend.: 1325 kcal/h VT VA dCg 1400 DET Radiador Marca: Santilli Modelo: R700 3 elementos Rend.: 1083 kcal/h V.Esf VA DET Radiador Marca: Santilli Modelo: R400 2 elementos Rend.: 430 kcal/h VT VA dCg 900 dCg 600 DET Radiador Marca: Santilli Modelo: R500 5 elementos Rend.: 1325 kcal/h VT VA dCg 1400 DET Radiador Marca: Santilli Modelo: R500 5 elementos Rend.: 1325 kcal/h VT VA dCg 1400 DET Radiador Marca: Santilli Modelo: R500 5 elementos Rend.: 1325 kcal/h VT VA dCg 1400 DET Radiador Marca: Santilli Modelo: R700 3 elementos Rend.: 1083 kcal/h VT VA DET Radiador Marca: Santilli Modelo: R400 2 elementos Rend.: 430 kcal/h VT VA dCg 900 dCg 600 DET Radiador Marca: Santilli Modelo: R500 5 elementos Rend.: 1325 kcal/h VT VA dCg 1400 DET Radiador Marca: Santilli Modelo: R500 5 elementos Rend.: 1325 kcal/h VT VA dCg 1400 DET Radiador Marca: Santilli Modelo: R500 5 elementos Rend.: 1325 kcal/h VT VA dCg 1400 A C B D E F 5TO PISO C=2527 lts 20 secciones Cañeria Ø 51 4TO PISO C=2020 lts 20 secciones Cañeria Ø 38 3ER PISO C=1515lts 20 secciones Cañeria Ø 32 2DO PISO C=1010 lts 20 secciones Cañeria Ø 25 1ER PISO C=505.4 lts 20 secciones Cañeria Ø 19 LL.P Vaso de expansión hermetico Membrana tipo diafragma. Vaso Expansion PEISA Radiadores Cap: 100 Lts CALDERA SANTILLI Potencia : 60.000 Kcal/h Dimensiones : 740mm x 1000 mm x 730mm Diametro mando 3 / 4" y retorno 1. 1 / 2" Rango Tº: 25 / 80 ºC CONDUCTO DE HUMO Caldera a gas Clasica Gas INTERCAMBIADOR DE PLACAS DESARMABLE Marca : Triangular Potencia : 10000 Kcal/h BR VR VP LLP Perimetro del colector E.T: Piso radiante Colector de retorno LLP LLP LLPG Colector de mando LLPG LLR E.T: Radiadores E.T: Piso radiante Colector de retorno LLP LLP LLPG E.T: Piso radiante Colector de retorno LLP LLP LLPG E.T: Piso radiante Colector de retorno LLP LLP LLPG E.T: Piso radiante Colector de retorno LLP LLP LLPG Vaso Expansion PEISA Piso radiante Cap: 100 Lts SANTILLI MODELO MP70 R.V R.V R.V C.V LL.P TANQUE DE RESERVA CAPACIDAD: 6000lt MEDIDAS: DIAMETRO 2,345 mts MATERIAL: POLIETILENO Hº: 2,345 mts C.V LL.P LL.P LL.P LL.P V.L 1 R.V R.V R.V 2 TANQUES DE RESERVA 5000LTS C/U DIAMETRO: 161 cm ALTURA: 197 cm COLECTOR BAJADAS AGUA FRIA Ø38 2VL - 2LLP - 9 BAJADAS Ø 19 + LLP 9 8 7 6 5 4 3 RDV Ø25 RDV Ø25 RDV Ø25 RDV Ø25 RDV Ø25 RDV Ø25 RDV Ø25 9 8 7 6 5 4 3 CPVC Ø19 CPVC Ø19 CPVC Ø19 CPVC Ø32 CPVC Ø19 CPVC Ø19 CPVC Ø19 Distribución de agua fría por bandeja horizontal Bajada por pleno LLP 6 CPVC Ø32 VA BR VR BR VR VR LLP VE VE VE VE Perimetro del colector Colector de mando Perimetro del colector Colector de mando Perimetro del colector Colector de mando Perimetro del colector Colector de mando LLPG LLR E.T: Radiadores VA LLPG LLR E.T: Radiadores VA LLPG LLR E.T: Radiadores VA LLPG LLR E.T: Radiadores VA LLP LLP BAÑO COCINA COMEDOR STAR DORMITORIO BAÑO COCINA COMEDOR STAR DORMITORIO BAÑO COCINA COMEDOR STAR DORMITORIO BAÑO COCINA COMEDOR STAR DORMITORIO BAÑO COCINA COMEDOR STAR DORMITORIO 1 2 P RT N E I ULAR PELLEGRINI 2 MOTOR Y CONTRAPESO PORTON Y RAMPA MOVIL ±0.00 NPT ±0.00 NPT ±0.00 NPT +0.68 NPT ALL A ES +0.575 NPT +0.43 NPT .22 1 2 5 4 A ES E I ULAR e die te 5 PELLEGRINI 2 PALIER ±0.00 NPT +0.72 NPT ±0.00 NPT +0.15 NPT ±0.00 NPT +0.28 NPT +0.80 NPT +0.68 NPT ALL A ES +0.72 NPT Pe die te 22 +0.29 NPT E.M. L.M. E.M. E.M. E.M. E.M. E.M. L.M. E.M. E.M. E1 E2 CANTERO SECO CANTERO SECO +0.72 NPT +0.70 NPT +0.70 NPT +0.65 NPT +0.65 NPT +0.70 NPT e die te 5 +0.145 NPT 90 ° 90 ° DEP SIT 1 ALL A ES ±120mm ±180mm ±30mm A B C VALVULA ANGULAR O RECTA CONEXION DE MATRICES A RADIAOR PURGA MANUAL CODO UNION O UNION RECTA CON REGULACION CALDERA SANTILLI Potencia : 60.000 Kcal/h Dimension : 740x1000x730 Ø mando 3 / 4" Ø retorno 1. 1 / 2" Rango Tº: 25 / 80 ºC DETALLE VASO DE EXPANSION 100Lts Esc. 1:20 M1 PPR Ø1.1/2'' LLP INTERCAMBIADOR DE PLACAS DESARMABLE Marca : Triangular Potencia : 10000 Kcal/h VEsf VR BR VEsf VM LLP R1 PPR Ø1.1/2'' M2 PPR Ø 3/4'' R2 PPR Ø 3/4'' R2.00 DT VT Radiador Marca: Santilli Modelo: R400 2 elementos Rend.: 430 kcal/h R2.00 DT VT R2.00 DT VT R2.00 DT VT R2.00 DT VT Radiador Marca: Santilli Modelo: R500 5 elementos Rend.: 1325 kcal/h Radiador Marca: Santilli Modelo: R500 5 elementos Rend.: 1325 kcal/h Radiador Marca: Santilli Modelo: R500 5 elementos Rend.: 1325 kcal/h Radiador Marca: Santilli Modelo: R700 3 elementos Rend.: 1083 kcal/h Válvula de corte de Radiadores CAÑERIA DE VENTILACION Y ESCAPE RADIADORES Ø 20mm RETORNO A RADIADORES PPCR / ALUMINIO Ø 20mm MANDO A RADIADORES PPCR / ALUMINIO Ø 20mm R1 M1 M1 PPR Ø1.1/2'' R1 PPR Ø1.1/2'' CAÑERIA DE VENTILACION Y ESCAPE RADIADORES Ø 20mm RETORNO A RADIADORES PPCR / ALUMINIO Ø 20mm MANDO A RADIADORES PPCR / ALUMINIO Ø 20mm R2 M2 DC2 PP-CR 20 PP-CR 20 PP-CR 20 VENTILACION PISO RADIANTE       Valores de Kr según el diámetro de PEX y el piso utilizado U Separación de la serpentina (l) = Kr. A. (th –ti) / Q Long. del caño (L) = Área del local / separación (l) Cálculo Dormitorio (l) = Kr. A. (th –ti) / Q =0,95 x 8.40 m2 x (40 – 20)°C / 1168Kcal/h (l) = 159.6 kcal/hm / 1168Kcal/h = 0,13 m L= 8.40 m2;/ 0,13 m = 64.61 m R Lt= L + 2 Lc Lt= 64.61 + 2 . 2 = 68.61 mts 20 CALCULO DE SERPENTINA (l) = Kr. A. (th –ti) / Q =0,95 x 8.40 m2 x (40 – 20)°C / 1168Kcal/h = 159.6 kcal/hm / 1168Kcal/h = 0,13 m L= 8.40 m2;/ 0,13 m = 64.61 m Lt= L + 2 Lc Lt= 64.61 + 2 . 2 = 68.61 mts DORMITORIO (l) = Kr. A. (th –ti) / Q =0,95 x 16.53 m2 x (40 – 18)°C / 2300Kcal/h = 314.07 kcal/hm / 2300Kcal/h = 0,15 m ESTAR COMEDOR COCINA BAÑO L= 16.53 m2;/ 0,15 m = 110 m Lt= L + 2 Lc Lt= 127.15 + 2 . 2 = 102 mts (VERIFICA) (l) = Kr. A. (th –ti) / Q =0,95 x 6.69 m2 x (40 – 13)°C / 930Kcal/h = 171.59 kcal/hm / 930Kcal/h = 0,18 m L= 6.69 m2;/ 0,18 m = 37.16 m Lt= L + 2 Lc Lt= 37.16 + 2 . 2 = 39.16 mts (VERIFICA) (l) = Kr. A. (th –ti) / Q =0,95 x 2.71 m2 x (40 – 22)°C / 376Kcal/h = 46.34 kcal/hm / 376 Kcal/h = 0,12 m L= 2.71 m2;/ 0,12 m = 22.58 m Lt= L + 2 Lc Lt= 22.58 + 2 . 2 = 24.58 mts (VERIFICA) L.M. E.M. E.M. M9: 15 CALCULO DE CAUDAL 23870 Kcal/h (Sector Piso Radiante) C = Q / Δ t °C C = 23870 Kcal/h/10 °C C = 2387 lst/h CALCULO CAÑERIA DE SEGURIDAD CALEFACCION CSA = 15+1.5√28800Kcal/h /1000 = Ø 23 mm CSR = 15+√28800Kcal/h/1000 = Ø 20 mm CALCULO TANQUE DE EXPANSION (Sector de radiadores) Q = 23870 Kcal/h = 24000 Kcal/h QC = 24000Kcal/h + 20% = 28800 Kcal/h QC = 28800Kcal/h/500 = 57.6 lts A C B D E F VA F 1ER PISO C=477 lts Cañeria Ø 19 2DO PISO C=954lts Cañeria Ø 25 3ER PISO C=1431 lts Cañeria Ø 32 4TO PISO C=1908 lts Cañeria Ø 38 5TO PISO C=2387lts Cañeria Ø 38 LL.P. Alimentacion de seguridad A.V.E. V.L. LL.P. VAT VAC COLECTOR SERPENTINAS Ø 20 mm PEX MANDO RETORNO VALVULA DE CORTE X UNIDAD R2 M2 R2 M2 COLECTOR X PISO MANDO RETORNO MANDO RETORNO MANDO RETORNO MANDO RETORNO 954 l/h 477 l/h V.Esf VA VAT VAC COLECTOR SERPENTINAS Ø 20 mm PEX MANDO RETORNO V.Esf VA VAT VAC COLECTOR SERPENTINAS Ø 20 mm PEX MANDO RETORNO V.Esf VA VAT VAC COLECTOR SERPENTINAS Ø 20 mm PEX MANDO RETORNO V.Esf VA VAT VAC COLECTOR SERPENTINAS Ø 20 mm PEX V.Esf VA VAT VAC COLECTOR SERPENTINAS Ø 20 mm PEX MANDO RETORNO V.Esf VA VAT VAC COLECTOR SERPENTINAS Ø 20 mm PEX MANDO RETORNO V.Esf VA VAT VAC COLECTOR SERPENTINAS Ø 20 mm PEX MANDO RETORNO V.Esf VA VAT VAC COLECTOR SERPENTINAS Ø 20 mm PEX V.Esf VA VAT VAC COLECTOR SERPENTINAS Ø 20 mm PEX MANDO RETORNO V.Esf VA VAT VAC COLECTOR SERPENTINAS Ø 20 mm PEX MANDO RETORNO V.Esf VA VAT VAC COLECTOR SERPENTINAS Ø 20 mm PEX MANDO RETORNO V.Esf VA VAT VAC COLECTOR SERPENTINAS Ø 20 mm PEX V.Esf VA VAT VAC COLECTOR SERPENTINAS Ø 20 mm PEX MANDO RETORNO V.Esf VA VAT VAC COLECTOR SERPENTINAS Ø 20 mm PEX MANDO RETORNO V.Esf VA VAT VAC COLECTOR SERPENTINAS Ø 20 mm PEX MANDO RETORNO V.Esf VA VAT VAC COLECTOR SERPENTINAS Ø 20 mm PEX V.Esf VA VAT VAC COLECTOR SERPENTINAS Ø 20 mm PEX MANDO RETORNO V.Esf VA VAT VAC COLECTOR SERPENTINAS Ø 20 mm PEX MANDO RETORNO V.Esf VA VAT VAC COLECTOR SERPENTINAS Ø 20 mm PEX MANDO RETORNO DORMITORIO BAÑO ESTAR COMEDOR COCINA VALVULA DE CORTE X UNIDAD DORMITORIO BAÑO ESTAR COMEDOR COCINA VALVULA DE CORTE X UNIDAD DORMITORIO BAÑO ESTAR COMEDOR COCINA VALVULA DE CORTE X UNIDAD DORMITORIO BAÑO ESTAR COMEDOR COCINA VALVULA DE CORTE X UNIDAD DORMITORIO BAÑO ESTAR COMEDOR COCINA R3 M3 R4 M4 ALTURA (m) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 VIP (Kcal/hm3) 50.1 VOLUMEN (m3) 21 14.22 16.72 41.32 6.77 6.57 55.37 21 16.72 41.32 6.77 21 16.72 41.32 6.77 21 16.72 41.32 6.77 21 16.72 41.32 6.77 21 16.72 41.32 6.77 21 16.72 41.32 6.77 21 16.72 41.32 6.77 1052 837 2070 339 POTENCIA OBTENIDA (Kcal/h) EQUIPOS RADIADOR RADIADOR RADIADOR RADIADOR PISO RADIANTE PISO RADIANTE PISO RADIANTE PISO RADIANTE RENDIMIENTO DEL EQUIPO 0.85 0.85 0.85 0.85 0.90 0.90 0.90 0.90 0.85 0.85 0.85 0.85 0.90 0.90 0.90 0.90 0.85 0.85 0.85 0.85 0.90 0.90 0.90 0.90 0.85 0.85 0.85 0.85 0.90 0.90 0.90 0.90 POTENCIA REQUERIDA FINAL (Kcal/h) 1237 984 2435 398 1168 930 2300 376 MODELO DEL EQUIPO R500 R700 R500 R400 CANTIDAD DE ELEMENTOS CANTIDAD DE EQUIPOS 5 1 3 1 10 2 2 1 1325 1083 2650 430 POTENCIA TOTAL (Kcal/h) R500 R700 R500 R400 5 1 3 1 10 2 2 1 1325 1083 2650 430 R500 R700 R500 R400 5 1 3 1 10 2 2 1 1325 1083 2650 430 R500 R700 R500 R400 5 1 3 1 10 2 2 1 1325 1083 2650 430 POTENCIA REQUERIDA FINAL x UNIDAD (Kcal/h) 5054 5to PISO Unidad A5 Dormitorio Sala de star comedor Cocina Baño Unidad B5 Dormitorio Sala de star comedor Cocina 8.4 8.4 6.69 16.53 2.71 Baño 2.71 6.69 16.53 2.5 2.5 21 16.72 41.32 6.77 21 16.72 41.32 6.77 RADIADOR PISO RADIANTE 0.85 0.85 0.85 0.85 0.90 0.90 0.90 0.90 R500 R700 R500 R400 5 1 3 1 10 2 2 1 1325 1083 2650 430 PISO RADIANTE TEMP. INTERIOR Ti ( C) 20 13 18 22 0.95 COEFICIENTE SEGUN PISO PEX Ø 20mm (Kr) 0.95 0.95 0.95 SELECCION DE EQUIPOS RADIADOR - SECA TUALLAS RADIADOR - RONDO CALDERA A GAS CLASICA POTENCIA MEDIA GANANCIA TERMICA DEPART. Sala de star comedor PLANTILLA PARA CALCULO DE RADIADORES Y PISO RADIANTES NIVEL DESIGNACION Recepcion EDIFICIO P.B 1er PISO Unidad A1 Dormitorio Cocina Sala de star comedor Baño Unidad B1 Dormitorio Sala de star comedor Dormitorio Cocina Deposito 1 Palier Hall Unidad A3 2doPISO Unidad A2 Dormitorio Cocina Unidad B2 Sala de star comedor Cocina 3er PISO Dormitorio Sala de star comedor Cocina Unidad B3 Dormitorio Sala de star comedor Cocina Baño SUPERFICIE (m2) 22.15 2.71 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 5.69 6.69 16.53 16.53 2.71 2.71 Baño 2.71 Baño Unidad A4 Baño 2.71 6.69 6.69 6.69 6.69 Dormitorio 6.69 16.53 16.53 16.53 8.4 16.53 Baño 2.71 4to PISO 2.71 Dormitorio Sala de star comedor Cocina Baño Unidad B4 Sala de star comedor Cocina 8.4 6.69 16.53 Baño 2.71 6.69 16.53 2.63 PELLEGRINI 2 PELLEGRINI 2 E.M. L.M. E.M. E.M. E.M. E.M. E.M. L.M. E.M. E.M. E1 E2 E1 E2 PLANTA 1 B A UNIDAD A5 5to Piso UNIDAD B5 5to Piso PALIER ESTAR MED R 5 2 BA A INA A 2 4 2 BA B ESTAR MED R 5 2 PALIER BAL N 2 1 45 ESTAR MED R 5 2 D RMIT RI 2 INA B 2 4 2 D RMIT RI 2 BAL N 2 1 45 M1 2 2 4 4 5 5 M2 M M5 M M M M M M1 M11 AREA N ALE A I NADA M4 M5 M P2 M M1 M1 M2 M P M4 18 18 22 22 13 13 PARAMENTOS PARA BALANCE TERMICO N NE NO : 0 E O : 5 S SE SO : 10 0 5 10 5 20 B4 A5 - B5 A1 4.1.2 TABLAS COEFICIENTE K N° 1 - COEFICIENTES "K" DE TRANSMITANCIA TÉRMICA (Kcal/h.m2.°C) (IRAM 11601) MUROS - TABIQUES Mampostería de ladrillos comunes esp. 15cm sin revoque Ídem esp. 30cm Mampostería de ladrillos comunes esp. 15cm con revoque ambas caras Ídem esp. 30cm Mampostería de ladrillos comunes (2) esp.15cm+cámara de aire 2cm+revoque ambas caras Idem esp. 30cm ext. Y 15cm int. Mampostería de ladrillos hueco esp. 15cm + revoque ambas caras Idem esp. 21cm Mampostería de ladrillos huecos (2) esp. 15cm + cámara de aire 2cm + revoque ambas caras Mampostería bloque hormigón de 30x40cm (2000Kg/m3) esp. 8cm Idem esp. 11cm Idem esp. 13cm Idem esp. 16cm Idem esp. 20cm Panel yeso esp. 12,5 (sin aislación) Panel de hormigón (1000Kg/m3) esp. 10cm Panel fibrocemento esp. 0,75cm + madera esp. 2cm Idem + panel aislante esp 1,2cm CERRAMIENTOS HORIZONTALES: TECHOS Losa hormigón esp. 10cm + contrapiso cascote esp. 6cm + cielorraso aplicado Idem esp. 15cm + contrapiso de cascote esp. 10cm + cielorraso aplicado Idem esp. 20cm + contrapiso de cascote esp. 10cm + cielorraso aplicado Losa hormigón esp. 10cm+fieltro asfáltico+contrapiso de cascote esp. 6cm+cielorraso aplicado Idem esp. 15cm + fieltro asfáltico + contrapiso de cascote esp. 10cm + cielorraso aplicado Losa hormigón esp. 10cm + contrapiso de cascote esp. 6cm + cielorraso suspendido Idem esp. 15cm + contrapiso de cascote esp. 10cm + cielorraso suspendido Losa hormigón esp. 10cm + contrapiso de cascote esp. 6cm + baldosa + cielorraso aplicado Idem esp. 15cm Losa hormigón esp. 10cm + aislación telgopor esp. 3cm + contrapiso de cascote esp. 6cm + cielorraso aplicado Idem esp. 15cm + aislación telgopor esp. 3cm + contrapiso de cascote esp. 10cm + cielorraso aplicado Idem esp. 15cm + aislación telgopor esp. 5cm + contrapiso de cascote esp. 10cm + cielorraso aplicado Losa hormigón esp. 10cm + aislación telgopor esp. 3cm + contrapiso de cascote esp. 6cm + cielorraso suspendido Idem esp. 10cm + aislación telgopor esp. 3cm + contrapiso de cascote esp. 6cm + cielorraso suspendido Techo inclinado de teja + aislación telgopor esp. 2,5cm + madera esp. 1,25cm 2,38 1,90 1,75 2,30 1,85 1,65 1,42 1,73 1,60 0,83 0,65 0,47 0,70 0,50 0,95 2,42 1,65 2,30 1,64 1,08 0,97 1,95 1,72 0,97 3,25 2,95 2,70 2,50 2,35 2,10 1,75 1,85 1,35 Chapa metálica + aislación telgopor esp. 5cm Chapa metálica + lana de vidrio esp. 5cm + cielorraso suspendido CERRAMIENTOS HORIZONTALES: PISOS Contrapiso hormigón de cascote esp. 10cm sobre tierra + carpeta de cemento esp. 5cm Contrapiso hormigón de cascote esp. 10cm sobre tierra + baldosas cerámicas Contrapiso hormigón de cascote esp. 10cm sobre tierra + piso de madera esp. 2cm CERRAMIENTOS HORIZONTALES: ENTREPISOS Losa hormigón esp. 10cm + contrapiso cascote esp. 6cm + baldosas cerámicas + cielorraso aplicado Losa hormigón esp. 10cm + contrapiso cascote esp. 6cm + parquet + cielorraso aplicad 4.2.3 CONDICIONES DE DISEÑO INTERIOR N° 2- CONDICIONES DE DISEÑO INTERIOR - LOCALES NO CALEFACCIONADOS (te) DESTINO LOCAL Cocinas Depósitos Hall de acceso, pasillos Cajas de escalera y ascensores Salas de máquinas Cocheras cerradas Tierra 3,13 2,95 2,70 2,95 2,06 0,65 0,65 TEMP. °C 15 a 16°C 13 a 15°C 12 a 15°C 12 a 14°C 10 a 12°C 10 a 12°C 5°C 4.1.4 FACTOR DE OCUPACIÓN N° 3 - FACTOR DE OCUPACIÓN DESTINO LOCAL Salones de baile, conciertos, auditorios Locales comerciales, mercados, restaurantes Oficinas privadas y profesionales, consultorios Salones videojuegos, gimnasios, billares Oficinas generales, bancos, bibliotecas, clínicas Viviendas privadas y colectivas Edificios industriales Superficie del local = N° de personas Coeficiente M2 / PERSONA 1 3 4 5 8 12 16 4.1.5 GANANCIA DE CALOR POR PERSONA N° 4 - GANANCIA DE CALOR POR PERSONA (calor sensible) TIPO DE ACTIVIDAD Sentado en reposo Sentado, trabajo muy liviano Trabajo liviano Trabajo parado, caminando lentamente Trabajo caminando Trabajo ligero Trabajo medio Trabajo pesado Bailando 4.1.6 DISIPACIÓN DE CALOR DE APARATOS N° 5 - DISIPACIÓN DE CALOR DE APARATOS APARATOS Televisor color Heladera común Heladera con Freezer Aspiradora Centro musical Plancha Proyector de imágenes PC (CPU + Pantalla + Impresora) Cafetera eléctrica de mostrador Cocina / Hornalla a gas Horno a gas 300 270 370 500 160 700 500 a 1500 300 - - - APLICACIÓN Teatro, escuela. Universitario. Oficina, hotel, departamento. Tiendas, locales de venta. Bancos, tiendas. Fábricas. Fábricas. Fábricas. Confitería/Discotecas/Salones de fiestas. CALOR SENSIBLE (Kcal/h) 50 55 60 60 65 70 95 130 82 Potencia Nominal (W) CALOR SENSIBLE (Kcal/h) 258 233 318 430 138 602 430 a 1290 258 700 1800 1000 4.1.7 GANANCIA DE CALOR POR ILUMINACIÓN N° 6 - GANANCIA DE CALOR POR ILUMINACIÓN TIPO DE LUMINARIA Lámparas incandescentes Lámparas fluorescentes * (Tudos) Lámparas halógenas * (Dicroicas) * Se considera el aporte de calor por la CALOR SENSIBLE (Kcal/h) W x 0,86 x 1 x % factor de uso = W x 0,86 x 1,25 x % factor de uso = W x 0,86 x 1,25 x % factor de uso = COEFICIENTE DE CALEFACCIÓN N° 1 - COEFICIENTES "K" DE TRANSMITANCIA TÉRMICA (Kcal/h.m2.°C) (IRAM 11601) MUROS - TABIQUES Mampostería de ladrillos comunes esp. 15cm sin revoque Ídem esp. 30cm Mampostería de ladrillos comunes esp. 15cm con revoque ambas caras Ídem esp. 30cm Mampostería de ladrillos comunes (2) esp.15cm+cámara de aire 2cm+revoque ambas caras Idem esp. 30cm ext. Y 15cm int. Mampostería de ladrillos hueco esp. 15cm + revoque ambas caras Idem esp. 21cm Mampostería de ladrillos huecos (2) esp. 15cm + cámara de aire 2cm + revoque ambas caras Mampostería bloque hormigón de 30x40cm (2000Kg/m3) esp. 8cm Idem esp. 11cm Idem esp. 13cm Idem esp. 16cm Idem esp. 20cm Panel yeso esp. 12,5 (sin aislación) Panel de hormigón (1000Kg/m3) esp. 10cm Panel fibrocemento esp. 0,75cm + madera esp. 2cm Idem + panel aislante esp 1,2cm 2,42 1,65 2,30 1,64 1,08 0,97 1,95 1,72 0,97 3,25 2,95 2,70 2,50 2,35 2,10 1,75 1,85 1,35 CERRAMIENTOS HORIZONTALES: PISOS Contrapiso hormigón de cascote esp. 10cm sobre tierra + carpeta de cemento esp. 5cm Contrapiso hormigón de cascote esp. 10cm sobre tierra + baldosas cerámicas Contrapiso hormigón de cascote esp. 10cm sobre tierra + piso de madera esp. 2cm 3,13 2,95 2,70 K: Adopto Piso / Losa hormigón esp. 10cm + contrapiso cascote esp. 6cm + baldosas cerámicas + cielorraso aplicado: 2.95 Kcal/hm2 C K: Adopto Techo / Losa hormigón esp. 10cm + aislación telgopor esp. 3cm + contrapiso de cascote esp. 6cm + cielorraso aplicado: 0.83 Kcal/hm2 C Area muro completo: 20.67 m2 M1 Area de Ventana: 0.65 m2 2 M1 M5 M M4 M M 4 M11 5 Qtransm = Sup x K x T (Ti-Tex) N RTE ESTE SUR ESTE Area de Ventana: 0.72 m2 M M2 P2 Area de Ventana: 2.16 m2 Area de Ventanal: 3.99 m2 Area de Puerta: 1.89 m2 Area muro completo: 3.97 m2 Area muro completo: 6.58 m2 Area muro completo: 0.72 m2 Area muro completo: 6.62 m2 Area muro completo: 2.07 m2 Area muro completo: 6.37 m2 Area muro completo: 1.11 m2 Area muro completo: 5.11 m2 Area muro completo: 3.58m2 Paramento Su -Area Orientacion Codi o h : 2.5 m K (Kcal/hm2 C) 3.25 K: Adopto Vidrio (un solo idrio): 5.00 Kcal/hm2 C K: Adopto Puerta interior placa 2 : 2.00 Kcal/hm2 C Qo : 5.00 5.00 2.00 5.00 5.00 T (ti – te C) 18 13 20 18 18 10 10 13 10 10 10 20 20 18 18 Qt : SxKx t (Kcal/h) 1209.19 42.25 258.05 384.93 64.8 23.4 215.15 87.45 207.02 36.07 332.15 219 209.43 359.1 37.8 BALANCE TERMICO UNIDAD B5 Qtransm = Sup x K x T (Ti-Tex) Paramento Su -Area Orientacion Codi o K (Kcal/hm2 C) T (ti – te C) Qt : SxKx t (Kcal/h) M1 2 M5 M M4 M M M1 4 5 M2 Area muro completo: 1.11 m2 Area muro completo: 2.07 m2 Area muro completo: 6.37 m2 3.25 10 13 10 36.07 87.45 207.02 M P Area de Puerta: 1.89 m2 2.00 10 37.8 Area muro completo: 6.62 m2 10 215.15 Area muro completo: 0.72 m2 10 23.4 Area de Ventana: 0.72 m2 Area muro completo: 6.58 m2 2.60 13 13 278 24.33 Area muro completo: 20.67 m2 Area de Ventana: 0.65 m2 2.60 18 13 1209.19 21.97 Area de Ventana: 0.65 m2 2.60 18 30.42 Area de Ventanal: 3.99 m2 Area muro completo: 3.58m2 2.60 18 18 209.43 186.73 M Area muro completo: 3.97 m2 20 258.05 Area de Ventana: 2.16 m2 Area muro completo: 5.11 m2 2.60 20 20 332.15 112.32 N RTE ESTE SUR ESTE Qtransm = Sup x K x T (Ti-Tex) TOTAL 3587 Kcal/h Qtransm = Sup x K x T (Ti-Tex) TOTAL 4003 Kcal/h 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 Qo : Total (Kcal/h) 27.8 2.43 120.9 2.19 3.04 25.80 20.94 18.67 33.21 11.23 266.21 Kcal/h Qo : Qo : Total (Kcal/h) 45.99 Kcal/h 12.90 1.17 4.37 16.60 10.95 1147.8 Kcal/h K: Adopto una Mampostería bloque hormigón de 30x40cm (2000Kg/m3) esp. 8cm: 3.25 Kcal/hm2 C h : 2.5 m K: Adopto Vidrio (Dos idrios con camara de aire interior): 2.6 / 2.8 Kcal/hm2 C K: Adopto Puerta interior placa 2 : 2.00 Kcal/hm2 C 258 318 258 700 602 Kcal/h - - - 883 Kcal/h Tele isor color Heladera con Freezer Plancha Ca etera el ctrica Cantidad 2 1 1 1 Calor sensi le (Kcal/h) 258 318 602 700 Su -total Calor sensi le (Kcal/h) 738 Kcal/h 307 Kcal/h = Factor de uso ( ) DISIPACI N DE CALOR EQUIPOS Qt = 4313 Kcal/h Sentado en reposo DISIPACI N DE CALOR PERSONAS 10 Kcal/h Total Calor sensi le Cantidad Calor sensi le (Kcal/h) Su -total Calor sensi le (Kcal/h) Total Calor sensi le 519.2 Kcal/h DISIPACI N DE CALOR ILUMINACION 53.56 Total Calor sensi le L mparas incandescentes Factor de uso ( ) DISIPACI N DE CALOR EQUIPOS Sup. m2 38.26 7 Su -total Calor sensi le (Kcal/h) 53.56 Factor de uso ( ) 20 Potencia Nominal W / m2 N Personas 2 (Kcal/h) 50 Su -total Calor sensi le (Kcal/h) 10 Factor de Acti idad ( ) 10 Calor sensi le Tele isor color Heladera con Freezer PC (CPU Pantalla) Ca etera el ctrica 2 1 1 1 P1 Area de Techo: 38.26 m2 0.83 10 317.55 K: Adopto local planta baja no calefacccionado K: Adopto una Mampostería bloque hormigón de 30x40cm (2000Kg/m3) esp. 8cm: 3.25 Kcal/hm2 C 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 Qt = 4399 Kcal/h = SUPLEMENTO POR INTERRUPCION DE SERVICIO ( d) 7 Ser icio Ininterrumpido con marcha reducida en lnoche Aplicacion Clase de ser icio d Vi ienda hospitales asilos Otros etc. = Qt = 4706 Kcal/h 301 Kcal/h SUPLEMENTO POR INTERRUPCION DE SERVICIO ( d) 7 Ser icio Ininterrumpido con marcha reducida en lnoche Aplicacion Clase de ser icio d Vi ienda hospitales asilos Otros etc. = Qt = 4615 Kcal/h DISIPACI N DE CALOR ILUMINACION 115.16 Total Calor sensi le L mparas incandescentes Sup. m2 38.26 7 Su -total Calor sensi le (Kcal/h) 115.16 Factor de uso ( ) 50 Potencia Nominal W / m2 Potencia Nominal: 5 a 7 W / m2 Sentado en reposo DISIPACI N DE CALOR PERSONAS 30 Kcal/h Total Calor sensi le N Personas 2 (Kcal/h) 50 Su -total Calor sensi le (Kcal/h) 30 Factor de Uso ( ) 30 Calor sensi le C LCULO TOTAL DEL EDIFICIO (ESTIMATIVO) 1. DETERMINACI N DEL VALOR NDICE UNIDAD A5 4615 Kcal/h 95.65 (m3) = 48.24 Kcal/h m3 VIA5 = VIA5 = 48.24 Kcal/h m3 C LCULO TOTAL DEL EDIFICIO (ESTIMATIVO) 1. DETERMINACI N DEL VALOR NDICE UNIDAD B5 4706 Kcal/h 95.65 (m3) = 49.20 Kcal/h m3 VIB5 = VIB5 = 49.20 Kcal/h m3 20 5 5 5 103.2 15.9 30.1 35 Plancha 1 602 10 13.8 138 1 10 5 20 10 51.6 15.9 51.6 70 5 30.1 BALANCE TERMICO UNIDAD A5 PERDIDA POR INFILTRACION PERDIDA POR TRANSMISION GANANCIA DE CALOR Q =(Qp Qi Qep) Potencia Nominal: 5 a 7 W / m2 Qi= N° x w x 0,86 x Nº Hrs/24Hrs (Factor de Uso) Qep= Nº ep. x Cs x Nº Hrs/24Hrs (Factor de Uso) Qp= Nº p x Cs x Nº Hrs/24Hrs (Factor de Uso) Qae = 0 3 x N Reno ./hora x Volumen local x (ti tex) Total Calor sensi le Qp= Nº p x Cs x Nº Hrs/24Hrs Qi= N° x w x 0,86 x Nº Hrs/24Hrs Qep= Nº ep. x Cs x Nº Hrs/24Hrs Qae=0 3 cal/m3 C x 2h x 95.65 m3 x 20 C 1147.8 Kcal/h - - - PERDIDA POR INFILTRACION GANANCIA DE CALOR Q =(Qp Qi Qep) Qae = 0 3 x N Reno ./hora x Volumen local x (ti tex) Qp= Nº p x Cs x Nº Hrs/24Hrs Qi= N° x w x 0,86 x Nº Hrs/24Hrs Qep= Nº ep. x Cs x Nº Hrs/24Hrs Ce 0.24 cal/ C Pe 1 204 /m3 N Reno ./hora=2 Qae=0 3 cal/m3 C x 2h x 95.65 m3 x 20 C Ce 0.24 cal/ C Pe 1 204 /m3 N Reno ./hora=2 Cocina /Hornalla a as Centro musical 30 540 1800 1 Horno a as 1 1000 30 300 T1 Area de Techo: 38.26 m2 0.83 10 317.55 K: Adopto Techo / Losa hormigón esp. 10cm + aislación telgopor esp. 3cm + contrapiso de cascote esp. 6cm + cielorraso aplicado: 0.83 Kcal/hm2 C K: Adopto local planta baja no calefacccionado 50.1 50.1 50.1 50.1 50.1 50.1 50.1 50.1 50.1 1052 837 2070 339 1052 837 2070 339 1052 837 2070 339 1052 837 2070 339 1052 837 2070 339 1052 837 2070 339 1052 837 2070 339 1052 837 2070 339 1052 837 2070 339 1237 984 2435 398 1168 930 2300 376 1237 984 2435 398 1168 930 2300 376 1237 984 2435 398 1168 930 2300 376 1237 984 2435 398 1168 930 2300 376 5054 5054 5054 5054 TUBO PEX-X POTENCIA REQUERIDA X SUPERFICIE (Kcal/h.m2) 139.04 139.01 139.14 138.74 139.04 139.01 139.14 138.74 139.04 139.01 139.14 138.74 139.04 139.01 139.14 138.74 139.04 139.01 139.14 138.74 TUBO PEX-X TUBO PEX-X TUBO PEX-X TUBO PEX-X TUBO PEX-X TUBO PEX-X TUBO PEX-X TUBO PEX-X TUBO PEX-X TUBO PEX-X TUBO PEX-X TUBO PEX-X TUBO PEX-X TUBO PEX-X TUBO PEX-X TUBO PEX-X TUBO PEX-X TUBO PEX-X TUBO PEX-X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (VERIFICA) 68.61 LONGITUD NECESARIA PEX Ø 20mm (mts) 39.16 102 24.58 20 13 18 22 20 13 18 22 20 13 18 22 20 13 18 22 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 68.61 39.16 102 24.58 68.61 39.16 102 24.58 68.61 39.16 102 24.58 68.61 39.16 102 24.58 1 1 1 1 1 1168 930 2300 376 1168 930 2300 376 1168 930 2300 376 1168 930 2300 376 1168 930 2300 376 4774 4774 4774 4774 4774 CALCULO DE CAUDAL X UNIDAD 4774 Kcal/h (Sector Piso Radiante) C = Q / Δ t °C C = 4774 Kcal/h/10 °C C = 477.4 lst/h CALCULO DE CAUDAL X UNIDAD 5054 Kcal/h (Sector Piso Radiante) C = Q / Δ t °C C = 5054 Kcal/h/10 °C C = 505.4 lst/h LLP Vaso Expansion PEISA Radiadores Cap: 100 Lts Vaso Expansion PEISA Piso radiante Cap: 100 Lts SELECCION VASO DE EXPANSION SELECCION INTERCAMBIADOR DE CALOR RECINTO DE TERMOTANQUES VENTILADO 2 TERMOTANQUES ALTA RECUPERACION MODELO ATE 75 MARCA TRIANGULAR CAPACIDAD: 750 LTS. C/U Peso: 8.5 kg C/U Ø0.50 m H: 2.40 m 5 V.R V.R LL.P LL.P LLP LLP LLP LLP LLP L L P 4 3 2 1 CPVC Ø13 CPVC Ø13 CPVC Ø13 CPVC Ø13 COLECTOR BAJADAS AGUA CALIENTE Ø50 2VL - 2LLP - 4 BAJADAS Ø 19 + LLP B.R LLP LLP B.R V.E V.E V.R 4 3 2 1 CPVC Ø19 CPVC Ø19 CPVC Ø19 CPVC Ø19 V.E V.R V.E V.R V.R V.E LLP