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Proyecto de electricidad
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PROYECTO DE ELECTRIFICACION EXPEDIENTE TECNICO
“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA D
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL VIRGEN DE FATIMA – CHACHAPOYAS”
INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES AL PABELLÓN DE RADIOLOGIA DEL “HOSPITAL REGIONAL VIRGEN DE FATIMA CHACHAPOYAS” Sign up to vote on this title
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MEMORIA DESCRIPTIVA 1.0
MEMORIA DESCRIPTIVA 1.1
GENERALIDADES
El presente proyecto comprende las Instalaciones Eléctricas Interiores del Pabelló Radiología del Hospital Regional “Virgen de Fátima” ubicado en el Pasaje D Alcide Alcidess Carrió Carrión n N° 035, 035, Distri Distrito to y Provin Provincia cia de Chacha Chachapoy poyas, as, Departa Departamen men Amazonas.
1.2
ANTECEDENTES
El Minister Ministerio io de Salud – MINSA MINSA en su afán afán de mejora mejorarr la calidad calidad de vida vida de habitantes, ha proyectado la construcción del Pabellón de Radiología del Hos Regi Region onal al “Virg “Virgen en de Fáti Fátima ma”” para para bene benefi fici ciar ar a la pobl poblaci ación ón de bajo bajoss re económicos y a la niñez de la localidad, poniendo al servicio del pueblo este ser de salud. Es por ello que para la construcción construcción del Pabellón de Radiología Radiología del Hospital, Hospital, se necesario el presente proyecto de electrificación.
1.3
ESTAD STADO O SIT SITUA UACI CION ONA AL ELE ELECT CTRI RIC CO
Existen redes eléctricas de la Concesionaria de energía cerca de la ubicació Hospital, por lo que el suministro eléctrico será dado por Electronorte S.A.
1.4
ALCANC CANCES ES DEL DEL EXPE XPEDIE DIENTE NTE TECN TECNIICO
El pres presen ente te expe expedi dien ente te técn técnic ico o comp compre rend ndee el dise diseño ño,, cálc cálcul ulos os,, y se electromecánica, de los materiales para las Instalaciones Eléctricas del Pabelló Radiología del Hospital “Virgen de Fátima”; así mismo tiene como objetivo elab el expediente a nivel de obra para la Construcción del referido Pabellón. Sign up to vote on this title
1.5 1.5
DESC DESCRI RIPC PCIO ION N DEL DEL EXPE EXPEDI DIEN ENTE TE TÉCN TÉUseful CNIC ICO O Not useful
El presente expediente técnico está formado por los siguientes capítulos:
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La Máxima Demanda, se obtiene de la siguiente manera:
• • • • • • •
Equipo de Procedimientos Especiales 1 Equipo de Procedimientos Especiales 2 Equipo de Mamografía Equipos menores Tomacorrientes Alumbrado Reserva
MÁXIMA DEMANDA 1.7
60.00 Kw 45.00 Kw 20.00Kw 50.00 Kw 5.00 Kw 2.50 Kw 10.00 Kw 192.50 Kw
192.50 KW
DESCRIPCION DEL PROYECTO
El presente proyecto de Instalaciones Eléctricas Interiores al Pabellón de Radiol del del Hosp Hospit ital al Virg Virgen en de Fátim Fátimaa part partee del del sumi sumini nist stro ro eléct eléctric rico o que que otor otorga ga concesionaria. Por la magnitud del proyecto, se deberá solicitar una Ampliació Carga con la instalación de un transformador adicional en la Subestación.
En la subestación se instalará el transformador y se dejará proyectado un espacio el grupo electrógeno. Desde ambas fuentes se comunicará con una llave del tipo d cambio el cual permitirá el acceso de la energía, ya sea del grupo electrógeno o concesionaria. Desde aquí se alimentará al Tablero General que estará ubicado en la subestaci desde allí partirán los diferentes circuitos hasta los tableros correspondientes ubic en los ambientes del Hospital, los cuales son:: C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7
: : : : : : :
Tablero Tablero de Proced Procedimie imiento ntoss Especia Especiales les 1 Tabl Tabler ero o Ecog Ecogra rafí fíaa 1 Tabl Tabler ero o Ecog Ecogra rafí fíaa 2 Sign up to vote on this title Tabl Tablero ero Dist Distri ribu bució ción n1 Tabl Tablero ero Rayo Rayoss X Roda Rodant ntee en C Useful Not useful Tablero Tablero Rayos Rayos X, Estaci Estaciona onario rio Tabl Tablero ero Proc Procesa esado do Láser Láser..
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PLANOS DEL EXPEDIENTE
IE – 01 : Plano de las Instalaciones eléctricas interiores - Alumbrado. Alumbrado.
IE – 02 : Plano de las Instalaciones Instalaciones eléctricas interiores – Tomacorrientes y Sistem de comunicación. IE – 03 : Plano de las Instalaciones eléctricas – Alimentadores Tableros
1.9
BASES Y CALCULOS
El presente proyecto “Instalaciones Eléctricas Interiores al Pabellón de Radiologí Hospital Regional “Virgen “Virgen de Fátima” se ha basado en :
• • • • 1.10 1.10
Código Nacional de Electricidad Reglamento Nacional de Construcciones. Proyecto de Arquitectura Normas y Reglamentos
COND CO NDIC ICIO IONE NES S AMB AMBIE IENT NTAL ALES ES
El clima es cálido, con altas temperaturas en verano y descensos de éstas e invierno; la temperatura promedio anual oscila entre 22°C y 24°C. Las época lluvias es muy fuerte; el terreno del proyecto está ubicado en terreno plano. El área del proyecto es accesible por la vía terrestre ya que se encuentra dentro ciudad.
1.11 1.11
DISP DISPOS OSIC ICIO IONE NES S FINA FINALE LES S
Para la ejecución de la Obra, en caso de existir discrepancias en el Proyecto, debe tomarse en cuenta que los planos tienen prioridad sobre las especificaciones Téc y éstas sobre la Memoria Descriptiva.
1.12 1.12
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FINAN FINANCIA CIAMIE MIENTO NTO PARA PARA LA EJECUC EJECUCIÓN IÓN DE Not LAS LAS OBRAS OBRAS Useful useful
La ejecución de la Obra materia del presente Proyecto, se llevará a cabo con el
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES
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ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES 1.0
ALUMBRADO IN INTERIOR
a)
Iluminación interior
Será del tipo plástico, para lámparas flurescentes de 40 w rectangulares o de 32 w circulares, con difusor cuadrado o circular. Ofrece un excelente rendimiento lumínico, mínimo deslumbramiento e iluminación difus techo. El chasis está fabricado de acero, fosfatizado y esmaltado al horno en color blanco; este c constituye el reflector y al mismo tiempo el soporte del equipo eléctrico. El difusor está fabricado de acrílico blanco opalizado de alta eficiencia, durable, indeform y protegido contra la radiación ultravioleta; fijado a la parte metálica por medio de cierre palanca en forma de cuña y hermetizado por empaquetadura sintética. Equipo con sockets, reactor, arrancador y cableado con alambre TW 18 – 105°C. Su mon es adosado al techo. Se tiene : Todo plástico rectangular : 1 x40 o 2x40 watts Todo plástico redondo : 1 x 32 watts Todo plástico cuadrado : 1 x 32 watts
b)
Braquets para pared
Modelo globo de pared, con brazo de plancha metálica fosfatizada y esmaltada al horno co negro. Difusor de vidrio opalino unido a la base con empaquetadura. Socket E-27; para lámpara ahorradora de energía.
2.0
TABLERO
Se instalará un Tablero General en la Subestación desde donde partirán los alimentad hasta cada uno de los tableros de distribución, los cuales son 12 en total. C1 : Tablero Tablero de Procedimient Procedimientos os Especiales Especiales 1, será controlado controlado con un interruptor interruptor termomagnético de 3x 250 amp y alimentado con cable NYY 3-1x95 mm². Sign up to vote on this title
usefulco de 3x 3 C2 : Tablero Tablero Ecografí Ecografíaa 1, será contro controlado lado con un interru interruptor ptor termomagnéti termom Useful Notagnético y alimentado con cable NYY 3-1x10 mm². C3 : Tablero Tablero Ecografí Ecografíaa 2, será contro controlado lado con un interru interruptor ptor termomagnéti termomagnético co de 3x 3
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C8 : Tablero Tablero Procesad Procesado, o, será será controlad controlado o con con un interruptor interruptor termomagnét termomagnético ico de de 2x 30 a alimentado con cable NYY 2-1x10 mm². C9 : Tablero Tablero de Distribució Distribución n 2, será contro controlado lado con un interru interruptor ptor termomagnétic termomagnético o de 70 amp y alimentado con cable NYY 3-1x16 mm². C10 : Tablero Tablero Mamografía, Mamografía, será controlad controlado o con un interrup interruptor tor termomagné termomagnético tico de 3x 70 y alimentado con cable NYY 3-1x16 mm². C11 : Tablero Tablero Rayos X Rodable Rodable Arco, Arco, será controlad controlado o con un interrup interruptor tor termomagnéti termomagnéti 3x 175 amp y alimentado con c on cable NYY 3-1x70 mm². C12 : Tablero Tablero Procedimie Procedimientos ntos Especiales Especiales 2, será controlad controlado o con un interru interruptor ptor termomagnético de 3x 175 amp y alimentado con cable NYY 3-1x70 mm². C13 C13 : Rese Reserv rvaa
Los tableros serán trifásico o monofásicos del tipo para empotrar, para 220 voltios, de fabr fabric icad adaa en plan planch chaa de fierr fierro o galv galvan aniz izad ado, o, con con huec huecos os prefo preform rmad ados os para para facil facil instalación de tuberías. El marco y puerta está fabricado en plancha de fierro laminado en frío con bisagra tipo p y cerradura con dos llaves; en la parte interna el tablero lleva tarjetero con el directorio d circuitos. El mandil que sirve para cubrir los interruptores de los cuales solo quedan visibles las ma de operación manual. El panel de interruptores termomagnéticos está montado en una base de fierro galvani sobre una plancha de fibra aislante. Las barras de cobre están montados sobre bases de re en cada extremo. Para Para el contro controll de los circuit circuitos os de cargas cargas fijas fijas (reflec (reflector tores, es, tomaco tomacorri rriente entes, s, circuit circuit alumbrado, etc) se instalarán dos tableros de distribución de 24 polos cada uno..
La alimentación desde el tablero general hasta los tableros de distribución se realizará con cable tipo NYY en forma subterránea, por lo que se deberá construir buzones de paso com indica en los planos correspondientes.
3.0
CONDUCTORES SU SUBTERRANEOS
Para la alimentación de los Tablero de distribución, será subterránea con la instalación d conductores subterráneos; se utilizará conductores de cobre electrolítico blandos, tipo N tipo Sign up to vote on this title con aislamiento de cloruro de polivinilo (PVC) y protección exterior con una chaquet PVC. Useful Not useful
Este cable reúne magníficas magníficas propiedade propiedadess eléctricas eléctricas y mecánicas. Resistencia Resistencia a ácidos, ácidos, g
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Características : Calibre Espesor aislamiento Espesor chaqueta Diámetro medio exterior Peso total Intensidad admisible
4.0
: : : : : :
3-1x35 mm² 1.5 mm 1. 1.8 mm 55.3mm 1857 Kg/Km 235 amp.
3-1x6 mm² 1.5 mm 1.8 mm 25.3 mm 797 Kg/Km 123 amp
COND CO NDUC UCTO TORE RES S PARA ARA INT INTERI ERIOR ORE ES
Para la instalación de conductores en interiores se usarán conductores de cobre suave , sól con aislamiento de cloruro de polivinilo (PVC), tipo TW de las siguientes características : Calibre (mm²) : N° de hilos : Ø Nominal de hilo (mm) : Ø del conductor (mm) : Espesor aislamiento (mm) : Ø exterior (mm) : Peso (Kg/Km) : Resistencia a 20°C en CC : en ohm/Km Capacidad de corriente (A) :
2 .5 1 1.628 1.63 0 .8 3.23 26.5 8.43
4.0 1 2.052 2.05 0.8 3.65 39.0 5.31
6.0 1 2.598 2.60 0.8 4.19 58.5 3.34
16
21
30
5.0 CINTA SEÑALIZADORA
Servirá para indicar la presencia de cables subterráneos instalados y será de las siguientes características: Material Color
6.0 LADRILLOS
: :
Polietileno de alta durabilidad. Amarillo
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Se utilizará para indicar que debajo existen cables subterráneos y serán de las Useful instalados Not useful siguientes características:
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INTERRUPTORES
Los interruptores serán de palanca del tipo empotrar y tendrán el mecanismo encerrado una cubierta fenólica de composición estable, con terminales de tornillo para conexión la La capacidad nominal será de 15 amp.para 220 voltios. Similares a los ticino serie Magi 5001.
9.0
ELECTRODUCTOS
Estará Estarán n constit constituíd uídos os por tuberí tuberíaa de materia materiall plástic plástico o pesado pesado con calibr calibres es estanda estanda designado PVC – SAP 20 mm Φ.
10.0
CAJAS
Las cajas tendrán las siguientes medidas: -
Para tomacorrientes o interruptores, salida TV, serán rectangulares de las siguientes medidas : 100 x 55 x 50 mm. Para salida de luz en techo, braquets, o cajas de pase, se usará cajas octogonale las siguientes medidas : 100 x 40 mm. Para cajas de pase cuadradas de 5” x 5 “, por donde pasen diferentes circuitos.
Las cajas serán fabricadas por estampados de plancha de fierro galvanizado de 1/32 espesor. Las orejas para la fijación de los accesorios estarán mecánicamente aseguradas mismas o mejor aún serán de una sola pieza con el cuerpo de la caja. No se aceptarán o soldadas.
11.0
PUESTA A TIERRA.
• CONDUCTOR.
Será de Cu. desnudo electrolítico, cableado, concéntrico 7 hilos, temple bland 35mm 2. de sección.
• ELECTRODO.
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Será una varilla varilla COOPER COOPER WELD de sección circular circular de 5/8"φ x 2.40 2.40 m de lo
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• CONECTOR.
El conector para la conexión entre el electrodo y el conductor de puesta a tierra deber fabricado a base de aleaciones de cobre de alta resistencia mecánica, y deberá adecuadas características eléctricas, mecánicas y de resistencia a la corrosión neces para el buen funcionamiento de los electrodos de puesta a tierra.
• TRATAMIENTO. En cada Puesta a Tierra, además de tierra vegetal, vegetal, se adicionará: Una dosis (40 Kg.) de Bentonita.
• TUBO DE PVC.
El conductor de puesta a tierra, a la salida del poste de madera (en su base), hasta el p de conexión al electrodo tipo Cooper-Weld, se protegerá con tubo de plástico PVC-SA 1/2"φ x 2 m.
• CAJA DE REGISTRO.
Para proyección proyección y mantenimiento mantenimiento de la puesta a tierra, se instalará una caja de regist concreto.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MONTAJE
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ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MONTAJE 1.0
INSTA STALACI LACIO ON DE DE CAB CABL LE SU SUBTER BTERR RANE ANEO
Para el tendido tendido del cable subterráneo subterráneo tipo NYY, se realizará realizará una excavación excavación de 0 0. 6m de profundidad; en el fondo se colocará una capa de arenilla de 10 cm. ; lueg tiende el cable y se procede a enterrar con otra capa de arenilla de 10 cm.; sobre el colocará una fila de ladrillos tipo King Kong en forma continua. Luego se proce rellenar rellenar la zanja con tierra cernida y a 20 cm de la superficie irá la cinta señaliz color amarillo donde indica la presencia de cables subterráneos enterrados. Finalm se cierra la zanja compactando adecuadamente.
2.0
INSTALACION DE DE RE REFLECTORES
Se deberá probar antes de su instalación los reflectores, debiendo utilizar condu del tipo THW de 4.0 mm² para su conexión individual. individual.
3.0
INSTALACION DE DEL TA TABLERO
Dond Dondee se indica indica en el plan plano, o, se empo empotra trará rá un Table Tablero ro de Distrib Distribuc ució ión, n, interruptores termomagnéticos para el control de los circuitos. El TG se alimentará desde la subestación subestación eléctrica eléctrica proyectada, proyectada, mediante mediante cable N 3-1x185 mm². En esta subestación también se instalará un grupo electrógeno e futuro. Desde el TG salen los diversos circuitos, como se indica en el diagrama unifilar.
4.0
INSTA STALACI LACIO ON DE PUEST UESTA A A TIERR IERRA A
Para la instalación de puesta a tierra se realizará un hoyo de 0.8 x 0.8 x 2.6 m colo coloca cará rá la vari varill llaa y se tapará tapará con con tier tierra ra vege vegeta tall sin sin pedr pedron ones, es, comp compact act adecuadamente hasta llegar a 50 cm antes de la superficie. En ese momento se apl la Dosis de Thor Gel tal como lo indica el fabricante, dejando absorver la totalida líquido en cada caso. Luego se terminará de cubrir con tierra. Es recomendable la instalación de una caja de registro de concreto, para poder rea el mantenimiento del pozo a tierra periódicamente. up to vote on thiscomo title se indica Esta puesta a tierra se instalará cerca al tableroSign de Distribución plano. Useful Not useful
5.0 5.0
DESC DESCRI RIPC PCIO ION N DE LAS LAS INST INSTAL ALAC ACIO IONE NES S INTE INTERI RIOR ORES ES
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b)
En el Grupo Electrógeno habrá un interruptor termomagnético y desde llegará hasta el otro ingreso de la llave de transfe
c)
Del Del Cen Centr tro o de de la la llav llavee de de tra trans nsfer feren enci ciaa se alime aliment ntará ará al Tabl Tablero ero de Gene Gene con conductor de 3-1x185 mm². Desde este tablero TG se alimentará a tableros ubicados dentro del Pabellón de Radiología del Hospital Regi “Virgen de Fátima”.
PRUEBAS Se deberá realizar las siguientes pruebas : a)
Prue Prueba ba de Aisl Aislam amie ient nto o de los los con conduct ductor ores es,, alim alimen enta tad dores ores y circ circu uit distribución; la prueba se realizará entre fases y entre cada fase y tierra. valores recomendados deben ser superiores a 50 ohmios
b)
Pruebas de funcionamiento de los artefactos de iluminación por 24 continuas, las cuales se deberán verificar mediante la observación del supervi
c)
Medici Medición ón de pues puesta ta a tierra tierra la la cual cual no debe debe super superar ar a los 5 ohmios ohmios..
Las pruebas indicadas serán materia del acta suscrita entre el contratista Inspector.
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CALCULOS JUSTIFICATIVOS
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III)
CALCULOS JUSTIFICATIVOS JUSTIFICATIVOS
1.0
CAPACIDAD DE DE CO CORRIENTE
PRICROMETRIA
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La capacidad de corriente, corriente de diseño (Id) a suministrar teniendo en cuenta la máx demanda es como sigue: ---------------------------------------------------
>
M.D. = 192.50 Kw
Pto de Alimentación
Id =
P ( watts ) ----------------------------------------------- ---------√3 * V (volt) * cos Ø
192,500 Id1 = ------------------- = 561.98 amp. 1.73*220 * 0.9 Id1 * fs = 561.98 * 0.8 = 449.58
Luego Luego,, según según catálog catálogo o selecci selecciona onamos mos conduc conductor tor NYY 3-1x18 3-1x185mm 5mm²² como como alimen alimen general. 1.1
Corrie riente corregida ( Ic) .
Según Según el C.N.E. C.N.E. tenemos tenemos que la capaci capacidad dad de corrie corriente nte de cables cables direct direct enterrados, han sido establecidos bajo condiciones normales de operación, los mis que corresponden a: a) Clase de servici servici : Operació Operación n contínua, contínua, como como máximo máximo 10 horas horas a plena plena carga b) Según disposición de cables : tres cables unipolares en disposición horizontal c) Según Según paráme parámetro tross estab estableci lecidos dos : -Resistividad térmica del suelo : 100°C cm/w -Profundidad del tendido : 60 cm. -Temp. Del suelo a la prof. Del tendido : 20°C Sign up to vote on this title
Usefulde las useful Not Cualquier otra condición (ú otras condiciones)fuera especificadas, impl regímenes de operación fuera de las condiciones normales, por lo que la capacida corriente deberá ser afectada por los factores de corrección siguientes:
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c) Factor de corrección corrección debido debido a la proxim proximidad idad de otros cables cables (f.c.3) (f.c.3) : Para nuestro caso tenemos un sistema de cables duplex. f.c.3. = 1.00 d) Factor de de corrección corrección relativo relativo a la profund profundidad idad del del tendido tendido (f.c.4) (f.c.4) Por estar a 0.6 m usamos f.c.4 = 1.00
Luego calculamos la Corriente corregida Ic de acuerdo a : Id Ic = ----------------------------------(f.c.1 * f.c.2 * f.c.3 * f.c.4 )
Luego 449.58 Ic1 = ------------------------------------------------------- -------------- = 468.32 amp. 0.96 * 1.0 * 1.0 * 1.0
Finalmente consultando con los catálogos vemos que el conductor NYY 3-1x185 cumple para ser utilizado como alimentador..
2.0
CAIDA DE TENSION
En las redes de baja tensión, tensión, la caída de tensión es generalmente generalmente el factor determinan sección del cable. La intensidad de corriente admitida térmicamente por el cable da luga la mayor parte de los casos, a caída de tensión superiores a las admisibles, lo que obliga a cables de mayor sección.
Se deberá tener en cuenta que la máxima caída de tensión permisible es del orden del 3 factor de potencia en atraso. La caída de tensión se calcula con la siguiente fórmula :Sign up to vote on this title
Para corriente alterna trifásica:
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3.0 CALCULO CALCULO DE ILUMINACIO ILUMINACION N 1.0
CONSIDERACIONES CONSIDERACIONES DE DISEÑO.
La cantidad y calidad del alumbrado donde se efectúan tareas que exigen esfuerzos visual deben basarse en los requisitos de : - Rendimiento o eficacia visual – Comodidad y agradabilidad agradabilidad visuales – Eficacia en energía y coste
1.1
Rendimiento Vi Visual
Este término se utiliza para describir tanto la velocidad a que funciona la vista como la exactitud con que se realiza un esfuerzo visual. El valor del rendimiento visual para la percepción de un objeto crece al aumentar la iluminación o la luminancia hasta un cierto nivel. Otros factores que influyen sobre el rendimiento visual son: - El El tamaño de la tarea visual y su distancia a los ojos (p.e. el tamaño – Los contrastes de color y luminancia.
1.2 1.2
aparente).
Como Co modi dida dad d y agra agrada dabi bili lida dad d visu visual ales es
La experiencia adquirida al intentar interpretar los resultados de las medidas de rendimien visual para su aplicación práctica demuestra que en muchos casos es imposible establecer recomendaciones para el alumbrado a partir únicamente de estas medidas. La tarea visual estándar no existe. En la práctica, la mayoría de las tareas visuales son complejas y difiere un tipo de trabajo a otro. Como resultado de las investigaciones sobre evaluaciones subjetivas de los niveles de luminancia e iluminancia, se reconoce hoy día que el grado de satisfacción visual es consideración adicional e importante para el diseño en todos los tipos de ambientación.
En adición al sentido de bienestar creado por el alumbrado está la influencia que éste tiene Sign up to vote on this title sobre la apariencia del espacio que se considera, y esto se aplica incluso para el alumbrad Useful Not useful cuya finalidad primordial es iluminar un área de trabajo.
El alumbrado debe ayudar a la decoración y no interferir con ella. Debe recordarse tambié
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oportunidades para convertir tales instalaciones y utilizar equipos más eficientes, manteni y mejorando en ocasiones, el alumbrado con un menor consumo de energía y un menor co
Claramente, el objetivo es proveer alumbrado, dentro de unas normas de calidad y cantida con el mínimo consumo de energía. Para complementar este requisito fundamental es imprescindible evaluar los equipos, la tecnología y los servicios disponibles. Las seis reglas básicas para lograr un alumbrado que sea energéticamente eficaz son: Regla N°1.- Utilizar la fuente de luz idónea más eficaz. Regla N°2.- Utilizar el flujo luminoso de la lámpara eficazmente. Regla N°3.- Mantener el equipo de alumbrado en buen estado. Regla N°4.- Utilizar diseño de alumbrado eficaces en ahorros energéticos. Regla N°5.- Controlar el uso y conexión de la instalación. Regla N°6.- Considerar el efecto de la decoración circundante; utilizar alumbrado decorativo donde sea apropiado. No hay respuesta simple ni universal para todas las situaciones, pero si la instalación propuesta es examinada razonadamente bajo las seis reglas dadas no hay duda que en la mayoría de los casos habrá oportunidad para realizar ahorros en términos energéticos y monetarios. 2.0
CRITERIOS DE DISEÑO La cantidad y calidad del alumbrado de un local pueden definirse mediante los siguientes parámetros: - Nivel de Iluminación. – Distribución de luminarias en el campo visual. – Deslumbramiento. – Modelado. – Color. – Estética del equipamiento.
2.1
Nivel de Iluminación.
Sign según up to vote title Se pueden establecer tres niveles de iluminación diferentes seaonelthis tipo de local y la actividad que se realiza en él. Useful Not useful
– Mínimo para zonas de circulación.
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Por esta razón se considera 20 lux como el valor mínimo de iluminación en todas las zona donde circulan personas, o sea, zonas en las que no se realiza ningún trabajo.
Nivel de Iluminación mínima para locales de trabajo. Para percibir los rasgos de un rostro humano de manera aceptable (es decir que se pueda reconocer satisfactoriamente sin esfuerzo de acomodación) se necesita una luminancia de 20 cd/m², además de una luminancia de fondo razonable. Esto significa que hace falta una iluminancia vertical de 100 lux y una iluminancia horizontal aún mayor. Una iluminancia horizontal de 200 lux se considera como el mínimo aceptable para locale donde la gente permanece durante mucho tiempo.
3.0
DESLUMBRAMIENTO
Se produce deslumbramiento si las lámparas, luminarias, ventanas u otras áreas so excesivamente brillantes en comparación con la luminancia general interior.
El deslumbramiento puede ser directo o reflejado. El deslumbramiento directo es e producido, por ejemplo, por la presencia presencia de una luminaria brillante dentro del cam de visión del observador. El deslumbramiento reflejado se produciría si el observa ve la reflexión de esa luminaria en una superficie lustrosa.
El deslumbramiento reflejado en superficies situadas por por debajo del nivel de los o tiende a provocar más problemas que el de las situadas por encima, aunque los bril de las superficies sean iguales en los dos casos.
El deslumbramiento puede tomar dos formas formas que algunas veces se manifiestan manifiestan po separado, pero que a menudo se producen simultáneamente. La primera se conoce como deslumbramiento perturbador e incapacita al observador para la percepción visual de los objetos. La segunda se conoce como deslumbramiento molesto y se caracteriza generalmente por una sensación de incomodidad que tiende a aumentar el paso del tiempo. En la práctica el deslumbramiento molesto es causa mayor mayor del problema que el perturbador. El deslumbramiento molesto no produce incapacidad visual, sino únicamente Sign up to vote on this title incomodidad, lo que provoca fatiga.
4.0
SISTEMAS DE ALUMBRADO
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Un sistema de alumbrado general proporciona la iluminancia que se requiere sobre plano horizontal con un determinado grado de uniformidad. La iluminancia media deberá ser igual a la iluminancia que requiere la tarea específica visual. La ilumina general se obtiene mediante una colocación regular de las luminarias bajo el área t del techo o en filas contínuas de luminarias que mantienen la misma separación.
Iluminación Localizada Un sistema de alumbrado localizado proporciona una iluminancia no uniforme del local. En las zonas de más interés, la iluminancia debe ser lo suficientemente alta, mientras que en los otros sitios (zonas de paso), la iluminancia queda limitada normalmente al 50% de la que correspondería al motivo principal.
El alumbrado localizado puede obtenerse concentrando luminarias en ciertas áreas conmutando algunas luminarias dentro de la colocación regular usada para un alumbrado general.
Iluminación local + Iluminación General El alumbrado local se produce colocando luminarias cerca de la tarea visual, de manera que iluminen una pequeña área. Considerando las relaciones adecuadas en la iluminación de la tarea y la de las áreas circundantes, el alumbrado local deberá suplementado con un sistema de alumbrado general.
5.0
CALCULOS DE ILUMINACION Las magnitudes y unidades de medida fundamentales empleadas para valorar y comparar las cualidades y los efectos de las fuentes de luz son las siguientes: a) Flujo Luminoso b) Eficacia luminosa c) Intensidad luminosa d) Iluminancia e) Luminancia
a)
Flujo Luminoso (Ø)
Sign up to electricidad, vote on this titlegas, acetilen Una fuente luminosa consume un tipo de energía que puede ser: etc. Solo una parte de esa energía es transformada en forma de radiaciones que producen Useful Not useful efectos luminosos. Flujo Luminoso o emisión luminosa es la energía radiante de una fuente de luz, que produ
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(eta)
Cuando el costo de la energía eléctrica es alto, constituye un factor sumamente importante para considerar en la elección de la fuente de iluminación. A igual flujo luminoso se debe recomendar, en principio, el uso de aquel que tenga una eficacia luminosa mayor.
c)
Intensidad Luminosa ( I )
Una fuente luminosa no necesariamente distribuye la luz de manera uniforme en todas las direcciones. La intensidad luminosa se entiende únicamente como referida a una determin dirección y contenida en un ángulo sólido ( ω). La unidad con la que se miden los ángulos sólidos es el estereorradián.
En una esfera de radio R existe un cono cuyo vértice coincide con el centro O de la esfera lo tanto la cantidad de flujo luminoso en un ángulo sólido es de 1 lúmen. Al flujo luminoso por unidad de ángulo sólido en la dirección considerada, se le llama Intensidad Luminosa .
La unidad de medida de la intensidad luminosa es la candela (cd). Una candela es igual a 1 lumen por estereorradián. 1 cd = 1 lm/sr La candela es la intensidad luminosa, en una dirección determinada.
d)
Iluminancia ( E )
En el centro de una esfera imaginaria de 1 metro de radio, existe una fuente luminosa pun de una candela. Se asume que la superficie de la esfera tiene reflectancia igual a cero.
Pues bien, si se delimita un área de un metro cuadrado en la superficie de la esfera, esta ár estará recibiendo 1 Lumen por metro cuadrado. A esta relación, 1 lm/m², se le conoce con nombre de lux y constituye la unidad de iluminación. Se le representa por la letra E.
La iluminancia de una superficie es la relación entre el flujo luminoso que recibe la superf Sign up to vote on this title y el área de ésta. La fórmula que expresa la iluminancia es la siguiente: Useful Not useful 1 lux (E) = 1 lm (Ø)/1 m²(S)
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- Med Medio iod día de ver veran ano o al al air airee lib libre re y cie cielo lo despe espeja jad do 100, 100,00 000 0 lu luxes xes – Mediodía de verano con cielo cubierto 20,000 luxes – Puesto de trabajo bien iluminado en un ambiente interior 1,000 luxes – Buen alumbrado público 20 a 40 luxes – Noche con luna llena 0.25 luxes – Noche con luz de estrellas 0.01 luxes
e)
Luminancia (L)
Es la intensidad producida o reflejada por una superficie dada. Prácticamente, es la brillan de una superficie. De acuerdo con la definición de la IES, luminancia (en una dirección y un punto de de una superficie real o aparente) es: “el cociente de flujo luminoso luminoso en un eleme de la superficie alrededor del punto, propagado en direcciones definidas por un cono elemental conteniendo la dirección dada, por el producto del ángulo sólido del cono y el á de la proyección ortogonal del elemento de la superficie en un plano perpendicular a la dirección dada.” De manera más sencilla, la luminancia de una superficie en una dirección determinada es relación entre la intensidad intensidad luminosa en dicha dicha dirección y la superficie aparente. La luminancia se representa por la letra L, y su unidad es la candela por metro cuadrado (cd/m²). La fórmula que expresa la luminancia es: L= Donde: L : I : S cos α:
I / S*cos α
Luminancia Intensidad Luminosa Superficie o área aparente.
La percepción de la luz es realmente la percepción de diferente luminancias y no de iluminación.
Cuando las diferencias de luminancias son muy grandes, se produce el fenómeno conocid Sign up to vote on this title como deslumbramiento.
6.0
Método de los 9 Puntos o de la Curva Isolux
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Emed = 1/4 E5 + 1/8 (E2 + E4 + E6 + E8) + 1/16 (E1 + E3 + E7 + E9) ----------- x/2---x/2-----------/--/-------------x ---x/2/2----------------1 4 7 2
5
8
3
6
9
Con este método se halla también el valor de la Emin y E máx y obtenemos el factor de uniformidad máxima que es : E min E u max = ---------E max
De la misma manera, se halla el factor de uniformidad de iluminancia media, que es Emin medc, información que es importante de obtener. De acuerdo a lo especificado por la Norm debido a sus bajos niveles lumínicos, la uniformidad media de Iluminación para los tipos I IV y V, se recomiendan los siguientes valores de uniformidad de Iluminación
Tipo de Iluminación
Uniformidad media de Iluminación E min / E med
I II IV, V
0.25 – 0.35 0.15
El factor de uniformidad es siempre menor que la unidad y es mejor mientras más se acerq a ella. Con estos datos se han desarrollados programa
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