Climatización Gimnasio Piscina

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  • 8/16/2019 Climatización Gimnasio Piscina

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    PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE

    1.- MEMORIA DE CÁLCULO

    1.1.-DATOS DEL EDIFICIOUso del edificio: Ocio

    Altitud geográfica: 667 m.

    1.2.- SUBSISTEMA “Ventil !"#$

    1.2.1.- CARACTER%STICAS DEL VENTILADOR

    Caudal de aspiración y descarga: 10.000,0 m !".#resión estática necesaria: $%1,& #a.#resión total necesaria: $&&,' #a.(emperatura del aire en los conductos: $0,0 )C.

    *elocidad de descarga: &,&% m!s.

    1.2.2.- M&TODO DE CÁLCULO

    +as fórmulas de cálculo ue se "an utili-ado son las e puestas en el manual A/ A2A345OO . U34A823(A+/ 1''7 editado por la American /ociety of eating, efrigerating

    and Air9Conditioning 2ngineers, nc. de las cuales reproducimos las más importantes:

    1- P'#!i! ( !e )#e(i*n )"# +#i,,i*n

    2

    ···

    2v

    Dh

    L f P

    f

    ρ =∆ y utili-ando la ecuación de 5lasius

    04.018.0

    ··Re·173,0 −−

    = Dh f α se o;tiene la ecuación para el aire ") y %0), presiones inferiores a lacorrespondiente a una altitud de 1000 m. ? "umedades relati=as comprendidas entre 0@ y '0@.

    /iendo: Pf : # rdidas de presión por fricción en #a. f : actor de fricción Badimensional .:: ugosidad a;soluta del material en mm. Dh: 4iámetro "idráulico en m.v: *elocidad en m!s.

    Re: 3

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    Ps : # rdidas de presión por singularidades en #a.Co : coeficiente de p rdida dinámica Badimensional .v: *elocidad en m!s.: 4ensidad del aire "

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    +a mFnima =elocidad se alcan-a en el conducto C"n!/,t" 921-22: y tiene el =alor 24213 6(.

    2.- ANE@O DE CÁLCULO DE LAS REDES DE CONDUCTOS

    2.1.- SUBSISTEMA “Ventil !"#$

    2.1.1.- DETALLE DEL CÁLCULO DE LAS UNIDADES TERMINALES IMPULSIÓNRe+e#en,i

    Di en(i"ne("# . Ve#t. *

    N" .567

    #e l567

    NiGel (.!BA

    S Ent.H

    V S l.6(

    P(P

    PP

    PeP

    P,P

    PGP

    5 1 G$H (5 9 I1> '00,0 ''&,& I7,0 0,101 I,>' $6,% '0,1 >>,7 0,0 $0I,>5 1 GIH (5 9 I1> '00,0 ''',1 I7,0 0,101 I,>' 1>,& '0,1 >I,' 0,0 $0I,>5 1 G%H (5 9 I1> '00,0 ''',I I7,0 0,101 I,>' 7,0 '0,$ >$,' 0,0 $0I,>5 1 G>H (5 9 I1> '00,0 ''',& I7,0 0,101 I,>' 0,1 '0,$ >$,1 0,0 $0I,>5 1 G6H (5 9 I1> '00,0 ''',7 I7,0 0,101 I,>' 1$,% '0,$ $I,1 0,0 $0I,>5 1 G7H (5 9 I1> '00,0 1.000,1 I7,0 0,101 I,>' 1,$ '0,I $>,6 0,0 $0I,>5 1 G&H (5 9 I1> '00,0 1.000,% I7,1 0,101 I,>' %,% '0,% 17,0 0,0 $0I,>5 1 G'H (5 9 I1> '00,0 1.000,& I7,1 0,101 I,60 1,1 '0,% &,' 0,0 $0I,>5 1 G10H (5 9 I1> '00,0 1.001,0 I7,1 0,101 I,60 6,1 '0,> 0,0 0,0 $0I,>5 1 G11H (5 9 I1> '00,0 1.001,0 I7,1 0,101 I,60 0,& '0,> %,1 0,0 $0I,>

    RETORNORe+e#en,i

    Di en(i"ne("# . Ve#t. *

    N" .567

    #e l567

    NiGel (.!BA

    S Ent.H

    V S l.6(

    P(P

    PP

    PeP

    P, P PGP

    5oca retornoG1IH

    I00 1>0 1.000,0 1.000,0 %7,$ 0,0%> >,&I $I,$ I7,& 0,0 0,1 &>,I

    5oca retornoG1%H

    I00 1>0 1.000,0 1.000,0 %7,$ 0,0%> >,&I 1&,& I7,& 10,& 0,1 &>,I

    5oca retornoG1>H

    I00 1>0 1.000,0 1.000,0 %7,$ 0,0%> >,&I 1%,' I7,& $0,0 0,1 &>,I

    5oca retornoG16H

    I00 1>0 1.000,0 1.000,0 %7,$ 0,0%> >,&I 11,% I7,& $7,6 0,1 &>,I

    5oca retornoG17H

    I00 1>0 1.000,0 1.000,0 %7,$ 0,0%> >,&I ',6 I7,& 11,% 0,1 &>,I

    5oca retornoG1&H

    I00 1>0 1.000,0 1.000,0 %7,$ 0,0%> >,&I 17,% I7,& 7,1 0,1 &>,I

    5oca retornoG1'H

    I00 1>0 1.000,0 1.000,0 %7,$ 0,0%> >,&I $$,6 I7,& >,& 0,1 &>,I

    5oca retornoG$0H

    I00 1>0 1.000,0 1.000,0 %7,$ 0,0%> >,&I 16,0 I7,& 1,' 0,1 &>,I

    5oca retornoG$1H

    I00 1>0 1.000,0 1.000,0 %7,$ 0,0%> >,&I 1',> I7,& 1,> 0,1 &>,I

    5oca retornoG$$H

    I00 1>0 1.000,0 1.000,0 %7,$ 0,0%> >,&I 1,1 I7,& $>,& 0,0 &>,I

    J 3om.: Caudal nominalKJ real: Caudal realK3i=el s.: 3i=el sonoroK/ 2nt.: /ección a la entradaK* /al.: *elocidad a la salidaK #s: # rdida de presión en las transformaciones de cone iónK #;: # rdida de presión en la ;ocaK #c: # rdida de presión en el conducto de cone iónK #e.: # rdida de presión pro=ocada en la compuerta para el e uili;rado del sistemaK #=: #resión total necesaria desde el =entilador.

    2.1.2.- DETALLE DEL CÁLCULO DE LOS CONDUCTOS

    IMPULSIÓNT# "

    Di en(i"ne("# . Ve#t. *

    Á#eH

    eJG. L"n LeJG. C /! l567

    Vel,.6(

    P(.P

    P+.P

    PtP

    Pt. +in lP

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    Conducto G19$H

    L 600 0,$&I 600 1>,0% 7,0' 10.000,0 ',&$ 10,1 $1,I I1,% 17$,1

    Conducto G$9IH

    L 600 0,$&I 600 I,&I 6,70 '.001,$ &,&% 7,& %,> 1$,I 1>',&

    Conducto GI9%H

    L 600 0,$&I 600 I,&I 6,%7 &.00$,$ 7,&6 6,1 I,6 ',7 1>0,0

    Conducto G%9>H

    L 600 0,$&I 600 %,0I 6,$1 7.00$,' 6,&& %,6 I,0 7,6 1%$,%

    Conducto G>96H L >00 0,1'6 >00 %,0I &,$$ 6.00I,1 &,%' 11,$ >,> 16,7 1$>,&

    Conducto G697H

    L >00 0,1'6 >00 %,$0 %,67 >.00I,% 7,0& %,6 %,1 &,7 117,1

    Conducto G79&H

    L >00 0,1'6 >00 %,0I %,17 %.00I,I >,66 $,7 $,6 >,I 111,&

    Conducto G&9'H

    L %00 0,1$6 %00 %,0I >,&7 I.00$,& 6,6% 6,7 %,6 11,I 100,>

    Conducto G'910H

    L %00 0,1$6 %00 %,0I I,0& $.00$,0 %,%I 1,7 $,$ I,' '6,6

    Conducto G10911H

    L %00 0,1$6 %00 %,0I %,$0 1.001,0 $,$1 0,6 0,6 1,I '>,%

    RETORNO

    T# "Di en(i"ne(

    "# . Ve#t. *

    Á#eH

    DeJG. L"n LeJG. C /! l567

    Vel,.6(

    P(.P

    P+.P

    PtP

    Pt. +in lP

    Conducto G1$91IH

    L 600 0,$&I 600 10,'$ 6,1> 10.000,0 ',&$ &,7 1>,> $%,$ 61,1

    Conducto G1I91%H

    L 600 0,$&I 600 I,'% 9',%$ '.000,0 &,&% 911,0 %,6 96,% 67,6

    Conducto G1%91>H

    L 600 0,$&I 600 I,'% 9',%6 &.000,0 7,&6 9&,' I,7 9>,$ 7$,&

    Conducto G1>916H

    L 600 0,$&I 600 I,'% 9',>I 7.000,0 6,&& 97,1 $,' 9%,1 76,'

    Conducto G16917H

    L >00 0,1'6 >00 %,$% ',0$ 6.000,0 &,%' 1$,$ >,& 1&,0 >&,'

    Conducto G1791&H

    L >00 0,1'6 >00 I,'% 97,>% >.000,0 7,07 97,% I,& 9I,> 6$,%

    Conducto G1&91'H

    L >00 0,1'6 >00 I,'% 9',7% %.000,0 >,66 96,I $,6 9I,& 66,$

    Conducto G1'9

    $0H

    L %00 0,1$6 %00 %,$% %,&% I.000,0 6,6I >,> %,& 10,I >>,'

    Conducto G$09$1H

    L %00 0,1$6 %00 I,'% 9',60 $.000,0 %,%$ 9>,$ $,1 9I,1 >',0

    Conducto G$19$$H

    L %00 0,1$6 %00 I,'% 9%1,7& 1.000,0 $,$1 96,% 0,6 9>,& 6%,&

    M e =.: 4iámetro del conducto circular e ui=alenteK+ong.: +ongitud de conducto rectoK+e =.: +ongitud e ui=alente de conducto recto de;ida a las transformaciones y codosK #s.: # rdida de presión en los accesorios y singularidadesK #f.: # rdida de presión por fricciónK #: # rdida de presión total en el conductoK#t. final: #resión total al final del conducto.

    0.- LISTADO DE ELEMENTOSUni! !e( De(,#i),i*n Me!i,i*n

    ud *entilador *entilador G191$H B10.000,0 m !"K $%1,& #a 1ud (o;era orienta;le (5 9 I1> 10ud eEilla retorno I00 1>0 10m L I>0 mm CO34UC(O * /(O 4 3A 0,'0m CO34UC(O * /(O 4 3A L 600 mm %',%6m CO34UC(O * /(O 4 3A L >00 mm $%,I7m CO34UC(O * /(O 4 3A L %00 mm $%,$1

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    m L I00 mm CO34UC(O * /(O 4 3A 0,'0m L %00 mm CO34UC(O * /(O 4 3A 0,$0ud CO34UC(O * /(O 4 3A L I>0 mm Codo '0) liso ! N 1,00 'ud CO34UC(O * /(O 4 3A L 600 mm Codo '1) liso ! N 1,>0 1ud CO34UC(O * /(O 4 3A L 600 mm Codo '0) liso ! N 1,>0 1ud CO34UC(O * /(O 4 3A L I00 mm Codo '0) liso ! N 1,00 '

    ud CO34UC(O * /(O 4 3A L %00 mm Codo '0) liso ! N 1,00 $ud CO34UC(O * /(O 4 3A educción L 600 mm9L >00 mm $ud CO34UC(O * /(O 4 3A educción L >00 mm9L %00 mm $