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Requisitos Presentación Simbología

Planos en planta e isometricos

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Page 1: Planos en planta e isometricos

RequisitosPresentaciónSimbología

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• Memoria técnica-descriptiva.• Tablas de calculo.• Planos y archivos digitalizados.• Documentos para la presentación de los

proyectos .

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No. Concepto Características

1 Medidas del plano 90 x 60 cm.

2 Marco perimetral 3 cm.

3 Pie de plano 14 x 18 cm. (aprox.)

4 Autorización del O.O.M.S.A.P.A.S. 12 x 10 cm.

5 Croquis de localización a. s. n.

6 Datos del proyecto a. s. n.

7 Simbología a. s. n.

8 Notas y modificaciones 12 x 10 cm.

9 Escala del proyecto. a. s. n.

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• Planta general. (en caso de realizarse por etapas, indicar la capa actual).

• Proyecto de la etapa que se solicita y cruceros en caso de tener espacio.

• Proyecto delas cajas de válvulas, tomas domiciliarias, etc.

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PLANTA

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DefiniciónPrincipio de circulación del agua Caliente

CalentónLeñaPaso

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Línea de GasLínea Agua FríaLínea Agua Caliente

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Un calentador de agua, calefón, caldera o boiler es un dispositivo termodinámico que utiliza energía para elevar la temperatura del agua. Entre los usos domésticos y comerciales del agua caliente están la limpieza, las duchas, para cocinar o la calefacción. A nivel industrial los usos son muy variados tanto para el agua caliente como para el vapor de agua.

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En la parte inferior se encuentra el deposito para la

leña, se enciende de manera manual, se apaga cuando

se termina la leña, independientement

e de la temperatura

alcanzada por el agua.

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Unidades muy pequeñasInstalación a poca distancia del lugar donde se requiere el agua caliente.

Son alimentados con electricidad y se activan automáticamente por flujo o manualmente con un interruptor.Su uso se reduce a unas pocas aplicaciones comerciales o domésticas.

Tienen un reducido consumo eléctrico van desde 1500 vatios a 5000 W.

Uso práctico en países de clima templado, dada su baja capacidad de calentamiento.

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-Poseen un tanque donde acumulan el agua y la calientan hasta alcanzar una temperatura seleccionada en su termostato. La capacidad de su depósito es muy variable y va desde los 15 litros hasta modelos de 1000 L.

-Utilizan como energía gas natural, gas propano (GLP), electricidad, carbón, luz solar, madera o kerosén.

- Para la selección del tamaño se debe considerar la cantidad de agua caliente que se pueda requerir en determinado momento, la temperatura de entrada del agua y el espacio utilizable.

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-Calentadores instantáneos o calentadores de flujo.-Son unidades que están apagadas, sin consumir energía.-Los modelos más avanzados están equipados con controles electrónicos de temperatura y controlador electrónico que mide el flujo de agua que está circulando, la temperatura de entrada.-Gradúa la potencia que aplicarán la resistencias de calentamiento en el caso de los modelos eléctricos o el tamaño de la llama en los modelos a gas.

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-Utilizan gas natural o gas LP-Alcanzan entre un 80% y un 90% de

eficiencia.-La energía no utilizada se libera en forma

de aire caliente. -Avanzada tecnología: si el gas se cortara

por algún problema la llama se corta.-Facilidad de uso:-Seguridad y durabilidad-Limitador de temperatura.- Sonda antirretorno de gases quemados.- Función de protección de sobre presión

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-Funcionan con corriente eléctrica-Mas pequeños que el de gas-Están equipados con resistencias calentadoras de inmersión-Pueden aplicar el 99% de la energía consumida al agua.-Pueden instalarse en lugares cerrados pues no requieren ventilación.-Ahorro de espacio, ahorro de energía y agua caliente ilimitada.-Presión mínima de 3 psi - Funciona con corriente 220 volt.

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Las calderas son los sistemas más eficientes para calentar y proveer agua caliente, manteniendo una temperatura constante sin importar el uso. Un sistema de caldera bien equilibrado puede proveer agua caliente para calefacción y para uso directo simultáneamente. Las calderas proveen vapor para usos comerciales e industriales de manera segura y eficiente.

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Para las viviendas solo se justifica el uso de calderas en países de climas con cuatro estaciones muy marcadas, donde el invierno requiera calefacción por varios meses al año. En cambio para determinados usos comerciales, por ejemplo en hotelería, son casi indispensables.

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Un calentador solar es un aparato que utiliza el calor del sol (energía solar) para calentar alguna sustancia, como puede ser agua, aceite, salmuera, glicol o incluso aire. Su uso más común es para calentar agua para uso en albercas o servicios sanitarios (duchas, lavado de ropa o trastes etc.) tanto en ambientes domésticos como hoteles. Son sencillos y resistentes, pueden tener una vida útil de hasta 20 años sin mayor mantenimiento.

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Se suelen obtener porcentajes de cobertura solar comprendidos entre el 70% y el 80% de las necesidades de agua caliente en viviendas unifamiliares, edificios, hoteles, industrias, residencias, lavanderías, centros deportivos, etc.

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• De acuerdo con su funcionamiento los calentadores solares se clasifican en dos tipos:

Activos Pasivos

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• Existen 4 componentes básicos en un calentador solar:

1.- Marco de aluminio2.- Cubierta de vidrio templado3.- Placa absolvedora, (enrejado

con aletas de cobre)4.- Cabezales de alimentación y

descarga de agua.5.- Aislante6.- Caja del colector

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Colector:  Es el componente que se encarga de transferir la energía solar al agua.

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• Es el recipiente de almacenamiento del fluido.

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• El sistema son todas las tuberías, bombas, llaves de paso, y accesorios con las que cuente el calentador solar.

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Tipos de circulación:• Circulación directaEl agua que se calentó en el colector se utiliza directamente por el usuario.

•Circulación IndirectaUna substancia de trabajo se calienta y se envía a un intercambiador de calor. Éste utiliza el mismo principio que un radiador. De esta manera se separa el fluido del sistema con el fluido a utilizar. Esta opción es conveniente cuando el sistema de calentamiento se ubica en zonas propensas a congelación, donde el agua podría quebrar las tuberías al congelarse.

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• Los colectores están instalados en lugares despejados, orientados de tal manera que su superficie esté lo más perpendicular posible a los rayos del sol.

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Ventajas Desventajas

• Costo mínimo en comparación con calentadores a base de gas.

• Facilidad de mantenimiento

• pueden tener una vida útil de hasta 20 años.

• Contribuye con el medio ambiente.

• Dependiendo el volumen y el momento en que se usa el agua caliente, ésta puede tener o no la temperatura deseada (depende de las condiciones climáticas).

• Para garantizar el suministro suele necesitar el apoyo de un sistema calentador convencional.

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Si se calienta agua dentro de un envase herméticamente cerrado, cuando el agua supere los 100 °C, éste explotará.Aunque bajo condiciones normales es muy difícil que un calentador de agua explote, es un hecho que ha pasado antes.

El sistema de control consiste en un termostato que apaga y enciende el calentador a determinadas temperaturas del agua. Los sistemas más avanzados tienen un sistema de control electrónico, en lugar del termostato, que regula la potencia aplicada al agua.

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• Usar energía solar es una gran manera de reducir el impacto al medio ambiente gracias a la producción de energía limpia. La energía solar es producida al capturar energía del sol y usarla para calentar aire o agua. Esto es logrado al usar diferentes componentes paneles solares, células solares, colectores solares y calentadores solares de agua.

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Una bomba hidráulica convierte energía mecánica en energía fluida o hidráulica”. Las bombas agregan energía al agua.

• Amplitud de presión. Lb/plg2• Volumen. Gal/min• Amplitud de la velocidad. R.p.m.• Eficiencia mecánica• Eficiencia volumétrica• Eficiencia total.

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 BOMBASAmplitud

Presión Volumen

Amplitud

Velocidad

Eficiencia

Volum.

Eficiencia Total

Bomba de engrane Baja Presión

0 Lb/plg2 5 Gal/min 500 rpm 80 % 75 – 80 %

Bomba engrane 1500 Lb/plg2

1500 Lb/plg2

10 Gal/min 1200 rpm80 % 75 – 80 %

Bomba engrane 2000 Lb/plg2

2000 Lb/plg2

15 Gal/ min 1800 rpm  90 % 80 - 85%

Bomba Paleta equilib. 1000 Lb/plg2

1000 Lb/plg2

1.1 – 55 Gal/min

1000 rpm > 90 % 80 – 85 %

Bomba Pistón Placa empuje angular

3000 Lb/plg2

5000 Lb/plg2

2 – 120 Gal/min

 

7.5 – 41 Gal/min

1200–1800 rpm

90 %

 

90 %

> 85 %

 

> 80 %

 

Diseño Dynex 6000 – 8000 Lb/plg2

2.9 – 4.2 Gal/min

1200 – 2200 rpm

90 % > 85 %

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La potencia de la bomba podrá calcularse por la formula siguiente:HP = Q (lps)* H (metros)

75* n (%)/100donde:HP = Potencia de la bomba en caballos de fuerza.Q = Capacidad de la bomba.ADT = Carga total de la bomba.n = Eficiencia de la bomba, que a los efectos del cálculo teórico se

estima en 60%.Los motores eléctricos que accionan las bombas deberán tener,

según las normas oficiales vigentes,una potencia normal según las fórmulas siguientes:HP(motor) = 1,3 * HP(bomba) para motores trifásicos .HP(motor) = 1,5 * HP(bomba) para motores monofásicos .