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Datos de la instalación
 Tipo de vivienda y localización.
Vivienda situada en la planta baja de un edificio en la ciudad de Salamanca.
Dicha vivienda tiene 3 paredes al exterior y 1 a local no climatizado (Portal)
 Temperatura interior.
Según recomendación del RITE: 23ᵒC
 Temperatura Exterior.
Según guía de condiciones climáticas para un percentil del 99%: -4ᵒC
 Temperatura del terreno.
Según guía de condiciones climáticas, se coge la de la ciudad de Valladolid por
ser la más cercana y parecida posible a las condiciones del terreno: 5ᵒ C
 Temperatura a local no climatizado.
Se utiliza una bajada mínima de temperatura: 18ᵒC
Saltos térmicos.
Se calcula con la siguiente formula
∆𝑇 = 𝑇𝑒𝑥𝑡 − 𝑇𝑖𝑛𝑡
 Salto térmico al exterior: 27ᵒC
 Salto térmico al suelo: 18ᵒC
 Salto térmico a local no climatizado: 5ᵒC
Características de los cerramientos
Muro Exterior Normal.
Coeficiente de conducción térmica: 𝐾 = 1.21
𝑊
𝑚∗⁰𝐶
Muro Exterior Baño.
Coeficiente de conductividad térmica: 𝐾 = 1.10
𝑊
𝑚∗⁰𝐶
Muro Exterior Cocina.
Coeficiente de conductividad térmica: 𝐾 = 1.10
𝑊
𝑚∗⁰𝐶
Muro Exterior a Local No Calefactado.
Coeficiente de conductividad térmica: 𝐾 = 2.50
𝑊
𝑚∗⁰𝐶
Forjado Terreno
Coeficiente de conductividad térmica: 𝐾 = 2.52
𝑊
𝑚∗⁰𝐶
Ventanas
Ventana de doble marco de Aluminio con cristal tipo “Klimalit”
Coeficiente de conductividad térmica: 𝐾 = 3.3
𝑊
𝑚∗⁰𝐶
Cálculos.
Por ventilación.
Locales de admisión de aire.
Locales extracciónde aire.
144Total
18
18
18
54
10
5
5
5
1529,18
5
5
3
5
5
Admision de aire
Hab 1
Hab 2
Hab 3
Hab 4
Local Pers
Caudal persona
local
Caudal
total
23,28
25,56
14,94
20,34
36
Salón
1
1
1
1
5
Total 333
15
50
15
81,96
54
295
Baño
cocina 2 14,35
Local
caudal por
local
caudal
total
Por
local
Extracciones de aire
Equilibrioadmisión/extracción.
Perdidas por ventilación
144,63W
144,63W
144,63 WHabitación 4 18
18Habitación 2
Habitación 3 18
36
259
V
Perdidas por infiltración
Dependencia
Salón
Habitación 1
2081,11 W
289,26W
Baño
Cocina
54
295
0 W
0 W
12,42
Techo
3,92Suelo 3,17 12,42
deducción Superf util Coefi. KAlto
3,92
Superficie
Superficie
bruta
Ancho
3,17
Puerta
Muro int
1,12 6,32
3,3
1,21
115,12 W
206,47 W
99,79 W
27ᵒ
1,12
9,21
984,75 WTotalTodas las medidas en Metros
1,12
7,44
9,21
Muro ext 2,35
1,4
2,35
0,8
Dependencia: Salón Perdidas por transmisión
Calculos de perdidas por calor
2,52 18ᵒ 563,37 W
27⁰
2,5 5⁰
Ventana
△T = 𝐾 ∗ ∗ ∆𝑇
Rejillas de ventilación
Por Transmisión.
Salón
= 𝐾 ∗ ∗ ∆𝑇
Dependencia: Dormitorio 1 Perdidas por transmisión
Cálculos de perdidas por calor
10,17
Techo
2,53Suelo 4,02 10,17
Muro ext
1,40,8Ventana
Puerta
AltoAncho
2,53 1,212,35 4,825,94 1,12
Superficie
Superficie
bruta
deducción Superf útil Coefi. K
1,12
157,46 W
99,79 W
27⁰
1,12 3,3 27⁰
Todas las medidas en Metros 718,75 WTotal
2,52 18⁰ 461,31 W
Muro int
△T = 𝐾 ∗ ∗ ∆𝑇
12,34
Techo
3,07Suelo 4,02 12,34
0,8Ventana
Puerta
1,212,35 6,097,21 1,12
Superf útil Coefi. KAlto
1,12
Superficie
Superficie
bruta
deducciónAncho
3,07Muro ext
1,4
599,74 W
Muro ext 2
198,96 W
99,79 W
27⁰
1,12 3,3 27⁰
Dependencia: Dormitorio 2 Perdidas por transmisión
Cálculos de perdidas por calor
Todas las medidas en Metros 858,49 WTotal
2,52 18⁰
△T = 𝐾 ∗ ∗ ∆𝑇
Dormitorio1
Dormitorio2
Cálculos de perdidas por calor
Dependencia: Dormitorio 3 Perdidas por transmisión
Todas las medidas en Metros 502,50 WTotal
2,52 18 ⁰ 285,76 W
Muro int
116,95 W
99,79 W
27 ⁰
1,12 3,3 27 ⁰1,12
Superficie
Superficie
bruta
deducciónAncho
2
Superf útil Coefi. KAlto
1,212,35 3,584,7 1,12Muro ext
1,40,8Ventana
Puerta
6,3
Techo
2Suelo 3,15 6,3
△T = 𝐾 ∗ ∗ ∆𝑇
Dependencia: Dormitorio 4 Perdidas por transmisión
Cálculos de perdidas por calor
AltoAncho
3,23 1,217,59
Superficie
Superficie
bruta
deducción Superf útil Coefi. K
Muro ext 2,35 211,37 W
99,79 W
27 ⁰
1,12
6,47
3,3
Suelo 3,18
Ventana
Puerta
Muro ext 2
1,4
2,35
0,8
2,08
1,12
936,42 WTotalTodas las medidas en Metros
159,42 W4,88
10,27
Techo
3,23
27 ᵒ
1,12
2,52 18 ⁰
4,88
465,84 W
27 ⁰
1,21
10,27
△T = 𝐾 ∗ ∗ ∆𝑇
Dormitorio3
Dormitorio4
Dependencia: Cocina Perdidas por transmisión
Cálculos de perdidas por calor
2,52 18⁰ 438,63 W
27ᵒ
2,55,07
1,68
9,67
5ᵒ
1,68
832,34 WTotalTodas las medidas en Metros
63,37 W5,07
9,67
Techo
3,15Suelo 3,07
180,66 W
149,68 W
27⁰
1,68
5,53
3,3
Muro ext 2,35
1,2
2,35
1,4
2,16
Ventana
Puerta
Muro int
Superficie
Superficie
bruta
deducción Superf útil Coefi. KAltoAncho
3,07 1,217,21
△T = 𝐾 ∗ ∗ ∆𝑇
Dependencia: Baño Perdidas por transmisión
Cálculos de perdidas por calor
Superf útil Coefi. K
Todas las medidas en Metros
146,71 W
99,79 w
27⁰
1,12
AltoAncho
2,58 1,1
Superficie
Superficie
bruta
deducción
Techo
2,58Suelo 1,75 4,51
Muro ext 2,35
1,40,8Ventana
Puerta
Muro int
18⁰ 204,57 W
27⁰
451,07 WTotal
1,12
6,06
2,524,51
3,3
1,12 4,94
△T = 𝐾 ∗ ∗ ∆𝑇
Cocina
Baño
Total
Suplementos F 0% 10% 10% 20%
Orientación intermitencia
Más de 2 paredes
ext
Total
Suplementos F 0% 10% 0% 10%
Orientación intermitencia
Más de 2 paredes
ext
Perdidas por transmisión
Cocina
Dormitorio 4 936,42 W
451,07 W
832,34 W
Local
Salón
Dormitorio 1
Dormitorio 2
Baño
984,75W
718,56 W
858,49 W
602,50 WDormitorio 3
= 𝐾 ∗ ∗ ∆𝑇
Total
Suplementos
Suplementos estipulados en el RITE.
Salón
Dormitorio1
Total
Suplementos F 0% 10% 0% 10%
Orientación intermitencia
Más de 2 paredes
ext
Total
Suplementos F 10% 10% 0% 20%
Orientación intermitencia
Más de 2 paredes
ext
Total
Suplementos F 10% 10% 10% 30%
Orientación intermitencia
Más de 2 paredes
ext
Total
Suplementos F 10% 10% 10% 30%
Orientación intermitencia
Más de 2 paredes
ext
Total
Suplementos F 5% 10% 0% 15%
Orientación intermitencia
Más de 2 paredes
ext
Dormitorio2
Dormitorio3
Dormitorio4
Cocina
Baño
Perdidas totales
Total 9672,71
Porcentajes Total
Baño
Cocina
Dormitorio 4
Dormitorio 3
Dormitorio 2
Dormitorio 1
Estancia Transmisión Infiltración
Salón
451,07
984,75 2081,11
0
0
144,63
144,63
144,63
289,26
832,34
936,42
502,5
858,49
718,56
1,2
518,73
1082,04
1405,36
776,55
1103,43
1108,6
3678
1,15
1,3
1,3
1,2
1,1
1,1
Cargas totales.
𝑡 = ( 𝑣𝑒𝑛 + 𝑡𝑟𝑎𝑛) 𝑥 𝑆𝑢𝑝
Resultado se obtiene en Watios.
Cálculo poniendo
aislante y tarima de
madera en suelos del
salón y dormitorios
Características de los cerramientos
Forjado terreno en cocina y baño.
Coeficiente de conductividad térmica: 𝐾 = 2.52
𝑊
𝑚∗⁰𝐶
Forjado terreno en habitaciones y salón.
Coeficiente de conductividad térmica: 𝐾 = 0.92
𝑊
𝑚∗⁰𝐶
Cálculos.
Por ventilación.
Locales de admisión de aire.
Locales extracciónde aire.
144Total
18
18
18
54
10
5
5
5
1529,18
5
5
3
5
5
Admision de aire
Hab 1
Hab 2
Hab 3
Hab 4
Local Pers
Caudal persona
local
Caudal
total
23,28
25,56
14,94
20,34
36
Salón
1
1
1
1
5
Total 333
15
50
15
81,96
54
295
Baño
cocina 2 14,35
Local
caudal por
local
caudal
total
Por
local
Extracciones de aire
144,63W
144,63W
144,63 WHabitación 4 18
18Habitación 2
Habitación 3 18
36
259
V
Perdidas por infiltración
Dependencia
Salón
Habitación 1
2081,11 W
289,26W
Baño
Cocina
54
295
0 W
0 W
Equilibrioadmisión/extracción.
Perdidas por ventilación
Dependencia: Salón Perdidas por transmisión
Calculos de perdidas por calor
0,92 18ᵒ 205,67 W
27⁰
2,5 5⁰
Ventana 1,12
7,44
9,21
Muro ext 2,35
1,4
627,05 WTotalTodas las medidas en Metros
115,12 W
206,47 W
99,79 W
27ᵒ
1,12
9,21
1,12 6,32
3,3
1,21
2,35
0,8
3,92
Superficie
Superficie
bruta
Ancho
3,17
Puerta
Muro int
deducción Superf util Coefi. KAlto
12,42
Techo
3,92Suelo 3,17 12,42
△T = 𝐾 ∗ ∗ ∆𝑇
Rejillas de ventilación
Por Transmisión.
Salón
= 𝐾 ∗ ∗ ∆𝑇
Dependencia: Dormitorio 1 Perdidas por transmisión
Cálculos de perdidas por calor
10,17
Techo
2,53Suelo 4,02 10,17
Muro ext
1,40,8Ventana
Puerta
AltoAncho
2,53 1,212,35 4,825,94 1,12
Superficie
Superficie
bruta
deducción Superf útil Coefi. K
1,12
157,46 W
99,79 W
27⁰
1,12 3,3 27⁰
Todas las medidas en Metros 425,66 WTotal
0,92 18⁰ 168,41 W
Muro int
△T = 𝐾 ∗ ∗ ∆𝑇
Dependencia: Dormitorio 2 Perdidas por transmisión
Cálculos de perdidas por calor
Todas las medidas en Metros 599,14 WTotal
0,92 18⁰ 204,35 W
Muro ext 2
198,96 W
99,79 W
27⁰
1,12 3,3 27⁰1,12
Superficie
Superficie
bruta
deducciónAncho
3,07
Superf útil Coefi. KAlto
1,212,35 6,097,21 1,12Muro ext
1,40,8Ventana
Puerta
12,34
Techo
3,07Suelo 4,02 12,34
△T = 𝐾 ∗ ∗ ∆𝑇
Dormitorio1
Dormitorio2
Dependencia: Dormitorio 4 Perdidas por transmisión
Cálculos de perdidas por calor
AltoAncho
3,23 1,217,59
Superficie
Superficie
bruta
deducción Superf útil Coefi. K
Muro ext 2,35 211,37 W
99,79 W
27 ⁰
1,12
6,47
3,3
Suelo 3,18
Ventana
Puerta
Muro ext 2
1,4
2,35
0,8
2,08
1,12
725,68 WTotalTodas las medidas en Metros
159,42 W4,88
10,27
Techo
3,23
27 ᵒ
1,12
0,92 18 ⁰
4,88
255,10 W
27 ⁰
1,21
10,27
△T = 𝐾 ∗ ∗ ∆𝑇
6,3
Techo
2Suelo 3,15 6,3
0,8Ventana
Puerta
1,212,35 3,584,7 1,12
Superf útil Coefi. KAlto
1,12
Superficie
Superficie
bruta
deducciónAncho
2Muro ext
1,4
104,32 W
Muro int
116,95 W
99,79 W
27 ⁰
1,12 3,3 27 ⁰
Cálculos de perdidas por calor
Dependencia: Dormitorio 3 Perdidas por transmisión
Todas las medidas en Metros 321,06Total
0,92 18 ⁰
△T = 𝐾 ∗ ∗ ∆𝑇
Dormitorio3
Dormitorio4
Dependencia: Cocina Perdidas por transmisión
Cálculos de perdidas por calor
2,52 18⁰ 438,63 W
27ᵒ
2,55,07
1,68
9,67
5ᵒ
1,68
832,34 WTotalTodas las medidas en Metros
63,37 W5,07
9,67
Techo
3,15Suelo 3,07
180,66 W
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27⁰
1,68
5,53
3,3
Muro ext 2,35
1,2
2,35
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2,16
Ventana
Puerta
Muro int
Superficie
Superficie
bruta
deducción Superf útil Coefi. KAltoAncho
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△T = 𝐾 ∗ ∗ ∆𝑇
Dependencia: Baño Perdidas por transmisión
Cálculos de perdidas por calor
Superf útil Coefi. K
Todas las medidas en Metros
146,71 W
99,79 w
27⁰
1,12
AltoAncho
2,58 1,1
Superficie
Superficie
bruta
deducción
Techo
2,58Suelo 1,75 4,51
Muro ext 2,35
1,40,8Ventana
Puerta
Muro int
18⁰ 204,57 W
27⁰
451,07 WTotal
1,12
6,06
2,524,51
3,3
1,12 4,94
△T = 𝐾 ∗ ∗ ∆𝑇
Cocina
Baño
Total
Suplementos F 0% 10% 10% 20%
Orientación intermitencia
Más de 2 paredes
ext
Total
Suplementos F 0% 10% 0% 10%
Orientación intermitencia
Más de 2 paredes
ext
Perdidas por transmisión
Cocina
Dormitorio 4 725,68 W
451,07 W
832,34 W
Local
Salón
Dormitorio 1
Dormitorio 2
Baño
627,05 W
425,66 W
599,14 W
321,06 WDormitorio 3
= 𝐾 ∗ ∗ ∆𝑇
Total
Suplementos
Suplementos estipulados en el RITE.
Salón
Dormitorio1
Total
Suplementos F 0% 10% 0% 10%
Orientación intermitencia
Más de 2 paredes
ext
Total
Suplementos F 10% 10% 0% 20%
Orientación intermitencia
Más de 2 paredes
ext
Total
Suplementos F 10% 10% 10% 30%
Orientación intermitencia
Más de 2 paredes
ext
Total
Suplementos F 10% 10% 10% 30%
Orientación intermitencia
Más de 2 paredes
ext
Total
Suplementos F 5% 10% 0% 15%
Orientación intermitencia
Más de 2 paredes
ext
Dormitorio2
Dormitorio3
Dormitorio4
Cocina
Baño
Perdidas totales
Total 8145,33
Porcentajes Total
Baño
Cocina
Dormitorio 4
Dormitorio 3
Dormitorio 2
Dormitorio 1
Estancia Transmisión Infiltración
Salón
451,07
627,05 2081,11
0
0
144,63
144,63
144,63
289,26
832,34
725,68
321,06
599,14
425,66
1,2
518,73
1082,04
1131,4
558,82
818,14
786,41
3249,79
1,15
1,3
1,3
1,2
1,1
1,1
Cargas totales.
𝑡 = ( 𝑣𝑒𝑛 + 𝑡𝑟𝑎𝑛) 𝑥 𝑆𝑢𝑝
Resultado se obtiene en Watios.
Conclusión.
Al haber aislado el suelo existen una diferencia de 1527.38W

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trabajo Calefaccion

  • 1. Datos de la instalación  Tipo de vivienda y localización. Vivienda situada en la planta baja de un edificio en la ciudad de Salamanca. Dicha vivienda tiene 3 paredes al exterior y 1 a local no climatizado (Portal)  Temperatura interior. Según recomendación del RITE: 23ᵒC  Temperatura Exterior. Según guía de condiciones climáticas para un percentil del 99%: -4ᵒC  Temperatura del terreno. Según guía de condiciones climáticas, se coge la de la ciudad de Valladolid por ser la más cercana y parecida posible a las condiciones del terreno: 5ᵒ C  Temperatura a local no climatizado. Se utiliza una bajada mínima de temperatura: 18ᵒC Saltos térmicos. Se calcula con la siguiente formula ∆𝑇 = 𝑇𝑒𝑥𝑡 − 𝑇𝑖𝑛𝑡  Salto térmico al exterior: 27ᵒC  Salto térmico al suelo: 18ᵒC  Salto térmico a local no climatizado: 5ᵒC
  • 2. Características de los cerramientos Muro Exterior Normal. Coeficiente de conducción térmica: 𝐾 = 1.21 𝑊 𝑚∗⁰𝐶 Muro Exterior Baño. Coeficiente de conductividad térmica: 𝐾 = 1.10 𝑊 𝑚∗⁰𝐶
  • 3. Muro Exterior Cocina. Coeficiente de conductividad térmica: 𝐾 = 1.10 𝑊 𝑚∗⁰𝐶 Muro Exterior a Local No Calefactado. Coeficiente de conductividad térmica: 𝐾 = 2.50 𝑊 𝑚∗⁰𝐶
  • 4. Forjado Terreno Coeficiente de conductividad térmica: 𝐾 = 2.52 𝑊 𝑚∗⁰𝐶 Ventanas Ventana de doble marco de Aluminio con cristal tipo “Klimalit” Coeficiente de conductividad térmica: 𝐾 = 3.3 𝑊 𝑚∗⁰𝐶
  • 5. Cálculos. Por ventilación. Locales de admisión de aire. Locales extracciónde aire. 144Total 18 18 18 54 10 5 5 5 1529,18 5 5 3 5 5 Admision de aire Hab 1 Hab 2 Hab 3 Hab 4 Local Pers Caudal persona local Caudal total 23,28 25,56 14,94 20,34 36 Salón 1 1 1 1 5 Total 333 15 50 15 81,96 54 295 Baño cocina 2 14,35 Local caudal por local caudal total Por local Extracciones de aire
  • 6. Equilibrioadmisión/extracción. Perdidas por ventilación 144,63W 144,63W 144,63 WHabitación 4 18 18Habitación 2 Habitación 3 18 36 259 V Perdidas por infiltración Dependencia Salón Habitación 1 2081,11 W 289,26W Baño Cocina 54 295 0 W 0 W
  • 7. 12,42 Techo 3,92Suelo 3,17 12,42 deducción Superf util Coefi. KAlto 3,92 Superficie Superficie bruta Ancho 3,17 Puerta Muro int 1,12 6,32 3,3 1,21 115,12 W 206,47 W 99,79 W 27ᵒ 1,12 9,21 984,75 WTotalTodas las medidas en Metros 1,12 7,44 9,21 Muro ext 2,35 1,4 2,35 0,8 Dependencia: Salón Perdidas por transmisión Calculos de perdidas por calor 2,52 18ᵒ 563,37 W 27⁰ 2,5 5⁰ Ventana △T = 𝐾 ∗ ∗ ∆𝑇 Rejillas de ventilación Por Transmisión. Salón = 𝐾 ∗ ∗ ∆𝑇
  • 8. Dependencia: Dormitorio 1 Perdidas por transmisión Cálculos de perdidas por calor 10,17 Techo 2,53Suelo 4,02 10,17 Muro ext 1,40,8Ventana Puerta AltoAncho 2,53 1,212,35 4,825,94 1,12 Superficie Superficie bruta deducción Superf útil Coefi. K 1,12 157,46 W 99,79 W 27⁰ 1,12 3,3 27⁰ Todas las medidas en Metros 718,75 WTotal 2,52 18⁰ 461,31 W Muro int △T = 𝐾 ∗ ∗ ∆𝑇 12,34 Techo 3,07Suelo 4,02 12,34 0,8Ventana Puerta 1,212,35 6,097,21 1,12 Superf útil Coefi. KAlto 1,12 Superficie Superficie bruta deducciónAncho 3,07Muro ext 1,4 599,74 W Muro ext 2 198,96 W 99,79 W 27⁰ 1,12 3,3 27⁰ Dependencia: Dormitorio 2 Perdidas por transmisión Cálculos de perdidas por calor Todas las medidas en Metros 858,49 WTotal 2,52 18⁰ △T = 𝐾 ∗ ∗ ∆𝑇 Dormitorio1 Dormitorio2
  • 9. Cálculos de perdidas por calor Dependencia: Dormitorio 3 Perdidas por transmisión Todas las medidas en Metros 502,50 WTotal 2,52 18 ⁰ 285,76 W Muro int 116,95 W 99,79 W 27 ⁰ 1,12 3,3 27 ⁰1,12 Superficie Superficie bruta deducciónAncho 2 Superf útil Coefi. KAlto 1,212,35 3,584,7 1,12Muro ext 1,40,8Ventana Puerta 6,3 Techo 2Suelo 3,15 6,3 △T = 𝐾 ∗ ∗ ∆𝑇 Dependencia: Dormitorio 4 Perdidas por transmisión Cálculos de perdidas por calor AltoAncho 3,23 1,217,59 Superficie Superficie bruta deducción Superf útil Coefi. K Muro ext 2,35 211,37 W 99,79 W 27 ⁰ 1,12 6,47 3,3 Suelo 3,18 Ventana Puerta Muro ext 2 1,4 2,35 0,8 2,08 1,12 936,42 WTotalTodas las medidas en Metros 159,42 W4,88 10,27 Techo 3,23 27 ᵒ 1,12 2,52 18 ⁰ 4,88 465,84 W 27 ⁰ 1,21 10,27 △T = 𝐾 ∗ ∗ ∆𝑇 Dormitorio3 Dormitorio4
  • 10. Dependencia: Cocina Perdidas por transmisión Cálculos de perdidas por calor 2,52 18⁰ 438,63 W 27ᵒ 2,55,07 1,68 9,67 5ᵒ 1,68 832,34 WTotalTodas las medidas en Metros 63,37 W5,07 9,67 Techo 3,15Suelo 3,07 180,66 W 149,68 W 27⁰ 1,68 5,53 3,3 Muro ext 2,35 1,2 2,35 1,4 2,16 Ventana Puerta Muro int Superficie Superficie bruta deducción Superf útil Coefi. KAltoAncho 3,07 1,217,21 △T = 𝐾 ∗ ∗ ∆𝑇 Dependencia: Baño Perdidas por transmisión Cálculos de perdidas por calor Superf útil Coefi. K Todas las medidas en Metros 146,71 W 99,79 w 27⁰ 1,12 AltoAncho 2,58 1,1 Superficie Superficie bruta deducción Techo 2,58Suelo 1,75 4,51 Muro ext 2,35 1,40,8Ventana Puerta Muro int 18⁰ 204,57 W 27⁰ 451,07 WTotal 1,12 6,06 2,524,51 3,3 1,12 4,94 △T = 𝐾 ∗ ∗ ∆𝑇 Cocina Baño
  • 11. Total Suplementos F 0% 10% 10% 20% Orientación intermitencia Más de 2 paredes ext Total Suplementos F 0% 10% 0% 10% Orientación intermitencia Más de 2 paredes ext Perdidas por transmisión Cocina Dormitorio 4 936,42 W 451,07 W 832,34 W Local Salón Dormitorio 1 Dormitorio 2 Baño 984,75W 718,56 W 858,49 W 602,50 WDormitorio 3 = 𝐾 ∗ ∗ ∆𝑇 Total Suplementos Suplementos estipulados en el RITE. Salón Dormitorio1
  • 12. Total Suplementos F 0% 10% 0% 10% Orientación intermitencia Más de 2 paredes ext Total Suplementos F 10% 10% 0% 20% Orientación intermitencia Más de 2 paredes ext Total Suplementos F 10% 10% 10% 30% Orientación intermitencia Más de 2 paredes ext Total Suplementos F 10% 10% 10% 30% Orientación intermitencia Más de 2 paredes ext Total Suplementos F 5% 10% 0% 15% Orientación intermitencia Más de 2 paredes ext Dormitorio2 Dormitorio3 Dormitorio4 Cocina Baño
  • 13. Perdidas totales Total 9672,71 Porcentajes Total Baño Cocina Dormitorio 4 Dormitorio 3 Dormitorio 2 Dormitorio 1 Estancia Transmisión Infiltración Salón 451,07 984,75 2081,11 0 0 144,63 144,63 144,63 289,26 832,34 936,42 502,5 858,49 718,56 1,2 518,73 1082,04 1405,36 776,55 1103,43 1108,6 3678 1,15 1,3 1,3 1,2 1,1 1,1 Cargas totales. 𝑡 = ( 𝑣𝑒𝑛 + 𝑡𝑟𝑎𝑛) 𝑥 𝑆𝑢𝑝 Resultado se obtiene en Watios.
  • 14. Cálculo poniendo aislante y tarima de madera en suelos del salón y dormitorios
  • 15. Características de los cerramientos Forjado terreno en cocina y baño. Coeficiente de conductividad térmica: 𝐾 = 2.52 𝑊 𝑚∗⁰𝐶 Forjado terreno en habitaciones y salón. Coeficiente de conductividad térmica: 𝐾 = 0.92 𝑊 𝑚∗⁰𝐶
  • 16. Cálculos. Por ventilación. Locales de admisión de aire. Locales extracciónde aire. 144Total 18 18 18 54 10 5 5 5 1529,18 5 5 3 5 5 Admision de aire Hab 1 Hab 2 Hab 3 Hab 4 Local Pers Caudal persona local Caudal total 23,28 25,56 14,94 20,34 36 Salón 1 1 1 1 5 Total 333 15 50 15 81,96 54 295 Baño cocina 2 14,35 Local caudal por local caudal total Por local Extracciones de aire
  • 17. 144,63W 144,63W 144,63 WHabitación 4 18 18Habitación 2 Habitación 3 18 36 259 V Perdidas por infiltración Dependencia Salón Habitación 1 2081,11 W 289,26W Baño Cocina 54 295 0 W 0 W Equilibrioadmisión/extracción. Perdidas por ventilación
  • 18. Dependencia: Salón Perdidas por transmisión Calculos de perdidas por calor 0,92 18ᵒ 205,67 W 27⁰ 2,5 5⁰ Ventana 1,12 7,44 9,21 Muro ext 2,35 1,4 627,05 WTotalTodas las medidas en Metros 115,12 W 206,47 W 99,79 W 27ᵒ 1,12 9,21 1,12 6,32 3,3 1,21 2,35 0,8 3,92 Superficie Superficie bruta Ancho 3,17 Puerta Muro int deducción Superf util Coefi. KAlto 12,42 Techo 3,92Suelo 3,17 12,42 △T = 𝐾 ∗ ∗ ∆𝑇 Rejillas de ventilación Por Transmisión. Salón = 𝐾 ∗ ∗ ∆𝑇
  • 19. Dependencia: Dormitorio 1 Perdidas por transmisión Cálculos de perdidas por calor 10,17 Techo 2,53Suelo 4,02 10,17 Muro ext 1,40,8Ventana Puerta AltoAncho 2,53 1,212,35 4,825,94 1,12 Superficie Superficie bruta deducción Superf útil Coefi. K 1,12 157,46 W 99,79 W 27⁰ 1,12 3,3 27⁰ Todas las medidas en Metros 425,66 WTotal 0,92 18⁰ 168,41 W Muro int △T = 𝐾 ∗ ∗ ∆𝑇 Dependencia: Dormitorio 2 Perdidas por transmisión Cálculos de perdidas por calor Todas las medidas en Metros 599,14 WTotal 0,92 18⁰ 204,35 W Muro ext 2 198,96 W 99,79 W 27⁰ 1,12 3,3 27⁰1,12 Superficie Superficie bruta deducciónAncho 3,07 Superf útil Coefi. KAlto 1,212,35 6,097,21 1,12Muro ext 1,40,8Ventana Puerta 12,34 Techo 3,07Suelo 4,02 12,34 △T = 𝐾 ∗ ∗ ∆𝑇 Dormitorio1 Dormitorio2
  • 20. Dependencia: Dormitorio 4 Perdidas por transmisión Cálculos de perdidas por calor AltoAncho 3,23 1,217,59 Superficie Superficie bruta deducción Superf útil Coefi. K Muro ext 2,35 211,37 W 99,79 W 27 ⁰ 1,12 6,47 3,3 Suelo 3,18 Ventana Puerta Muro ext 2 1,4 2,35 0,8 2,08 1,12 725,68 WTotalTodas las medidas en Metros 159,42 W4,88 10,27 Techo 3,23 27 ᵒ 1,12 0,92 18 ⁰ 4,88 255,10 W 27 ⁰ 1,21 10,27 △T = 𝐾 ∗ ∗ ∆𝑇 6,3 Techo 2Suelo 3,15 6,3 0,8Ventana Puerta 1,212,35 3,584,7 1,12 Superf útil Coefi. KAlto 1,12 Superficie Superficie bruta deducciónAncho 2Muro ext 1,4 104,32 W Muro int 116,95 W 99,79 W 27 ⁰ 1,12 3,3 27 ⁰ Cálculos de perdidas por calor Dependencia: Dormitorio 3 Perdidas por transmisión Todas las medidas en Metros 321,06Total 0,92 18 ⁰ △T = 𝐾 ∗ ∗ ∆𝑇 Dormitorio3 Dormitorio4
  • 21. Dependencia: Cocina Perdidas por transmisión Cálculos de perdidas por calor 2,52 18⁰ 438,63 W 27ᵒ 2,55,07 1,68 9,67 5ᵒ 1,68 832,34 WTotalTodas las medidas en Metros 63,37 W5,07 9,67 Techo 3,15Suelo 3,07 180,66 W 149,68 W 27⁰ 1,68 5,53 3,3 Muro ext 2,35 1,2 2,35 1,4 2,16 Ventana Puerta Muro int Superficie Superficie bruta deducción Superf útil Coefi. KAltoAncho 3,07 1,217,21 △T = 𝐾 ∗ ∗ ∆𝑇 Dependencia: Baño Perdidas por transmisión Cálculos de perdidas por calor Superf útil Coefi. K Todas las medidas en Metros 146,71 W 99,79 w 27⁰ 1,12 AltoAncho 2,58 1,1 Superficie Superficie bruta deducción Techo 2,58Suelo 1,75 4,51 Muro ext 2,35 1,40,8Ventana Puerta Muro int 18⁰ 204,57 W 27⁰ 451,07 WTotal 1,12 6,06 2,524,51 3,3 1,12 4,94 △T = 𝐾 ∗ ∗ ∆𝑇 Cocina Baño
  • 22. Total Suplementos F 0% 10% 10% 20% Orientación intermitencia Más de 2 paredes ext Total Suplementos F 0% 10% 0% 10% Orientación intermitencia Más de 2 paredes ext Perdidas por transmisión Cocina Dormitorio 4 725,68 W 451,07 W 832,34 W Local Salón Dormitorio 1 Dormitorio 2 Baño 627,05 W 425,66 W 599,14 W 321,06 WDormitorio 3 = 𝐾 ∗ ∗ ∆𝑇 Total Suplementos Suplementos estipulados en el RITE. Salón Dormitorio1
  • 23. Total Suplementos F 0% 10% 0% 10% Orientación intermitencia Más de 2 paredes ext Total Suplementos F 10% 10% 0% 20% Orientación intermitencia Más de 2 paredes ext Total Suplementos F 10% 10% 10% 30% Orientación intermitencia Más de 2 paredes ext Total Suplementos F 10% 10% 10% 30% Orientación intermitencia Más de 2 paredes ext Total Suplementos F 5% 10% 0% 15% Orientación intermitencia Más de 2 paredes ext Dormitorio2 Dormitorio3 Dormitorio4 Cocina Baño
  • 24. Perdidas totales Total 8145,33 Porcentajes Total Baño Cocina Dormitorio 4 Dormitorio 3 Dormitorio 2 Dormitorio 1 Estancia Transmisión Infiltración Salón 451,07 627,05 2081,11 0 0 144,63 144,63 144,63 289,26 832,34 725,68 321,06 599,14 425,66 1,2 518,73 1082,04 1131,4 558,82 818,14 786,41 3249,79 1,15 1,3 1,3 1,2 1,1 1,1 Cargas totales. 𝑡 = ( 𝑣𝑒𝑛 + 𝑡𝑟𝑎𝑛) 𝑥 𝑆𝑢𝑝 Resultado se obtiene en Watios. Conclusión. Al haber aislado el suelo existen una diferencia de 1527.38W