3. curso de instalaciones eléctricas gnv
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Evento 3 - Módulo 2TRANSCRIPT
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DISEÑO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UNA ESTACIÓN DE SERVICIO PARA VENTA AL PUBLICO
DE GAS NATURAL VEHICULAR (GNV)
EXPOSITOR:
ING. JULIO CESAR GARCIA VIVANCO
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MODULO I
I.- CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE UNA INSTALACIÓN DE GNV
I.1.- Descripción General del Proyecto
I.2.- Referencias Normativas
I.3.- Componentes el Sistema GNV
I.4.- Especificaciones Técnicas
I.5.- Contenidos del ITF de Instalación, Construcción, ITF de Uso y Funcionamiento
I.6.- Licencia de Obra
I.7.- Declaración de Impacto Ambiental
I.8.- Contenido de IMA
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MODULO II
II.- INTERPRETACION Y LECTURA DE PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS
II.1.- IE-01 – Distribución General GNV.
II.2.- IE-02 – Diagrama Unifilar GNV
II.3.- IE-03 – Pozos a Tierra y Protección Catódica GNV
II.4.- IE-04 – Áreas Peligrosas GNV.
II.5.- IE-05 – Detalles Eléctricos GNV.
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MÓDULO III
III.- DISEÑO, SELECCIÓN DE COMPONENTES Y EQUIPOS
III.1.- Subestación Eléctrica
III.2.- Acometida
III.3.- Tableros
III.4.- Sistema de Iluminación APE
III.5.- Sistema de Detección de Gases
III.6.- Sistema de Control y Carga Inteligente
III.7.- Pulsadores de Parada de Emergencia
III.8.- Sistema de Protección Catódica
III.9.- Sistema de Puesta a Tierra
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MÓDULO IV
IV.- INSTALACIÓN Y MONTAJE DE COMPONENTES Y EQUIPOS
IV.1.- Subestación Eléctrica
IV.2.- Acometida
IV.3.- Tableros
IV.4.- Sistema de Iluminación APE
IV.5.- Sistema de Detección de Gases
IV.6.- Sistema de Control y Carga Inteligente
IV.7.- Pulsadores de Parada de Emergencia
IV.8.- Sistema de Protección Catódica
IV.9.- Sistema de Puesta a Tierra
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INTRODUCCION
El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería,
OSINERGMIN, se encuentra encargado de supervisar el correcto
abastecimiento de energía, regular eficientemente los servicios públicos de
electricidad y gas natural, supervisar el cumplimiento de las normas técnicas,
de seguridad y medio ambiente del sector minero energético, e impulsar el
desarrollo normativo del sector, actuando para ello con autonomía y
transparencia. En este marco, el adecuado desarrollo e impulso de la industria
del gas natural es una de las prioridades para esta entidad.
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INTRODUCCION
Es a partir del proyecto Camisea, que la industria del Gas Natural en el Perú
ha
encontrado el adecuado impulso para su desarrollo; siendo que en la
actualidad, a la par con las actividades de exploración y explotación,
producción y procesamiento, y transporte y distribución, nos encontramos hoy
ante un fortalecimiento de las actividades de Comercialización de Gas Natural,
en específico, de Gas Natural Vehicular (GNV), Gas Natural Comprimido
(GNC) y Gas Natural Licuefactado (GNL).
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Yacimiento(Camisea)
Transporte (TGP)
City Gate(TGP y GNLC)
ResidencialIndustrialGeneradoras Gasocentro ComercialGNC
Distribución (GNLC)
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I.- CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE UNA INSTALACIÓN DE GNV
I.1.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO
El proyecto consiste en la Instalación de un Establecimiento de Venta al Público
de Gas Natural Vehicular, de acuerdo a normas y reglamentos vigentes tanto
nacionales como internacionales, que le permitirá al operador abastecer al
mercado del parque automotor con uso de GNV, a efectos de reducir los costos
de transporte y las emisiones de contaminantes atmosféricos.
El proyecto la instalación típica de un compresor y tres dispensadores.
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Las edificaciones del proyecto son: Recinto de Compresión y
Almacenamiento (RCA), Recinto para Estación de Filtración y Medición
(EFM), Recinto para Subestación Eléctrica, Islas de GNV así como Edificio
de Oficinas y Servicios pudiendo incluirse en algunos casos una tienda y otras
áreas de servicio (Llantería, Cambio de Aceite, Lavado).
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I.2.- REFERENCIAS NORMATIVAS • DECRETO SUPREMO Nº 042-99-EM. Reglamento de Distribución de
Gas Natural por Red de Ductos.
Modificación:
- Decreto Supremo Nº 012-2001-EM
- Decreto Supremo Nº 042-2001-EM
- Decreto Supremo Nº 053-2001-EM
- Decreto Supremo N° 015-2002-EM
- Decreto Supremo N° 003-2003-EM
- Decreto Supremo N° 038-2004-EM
- Decreto Supremo N° 063-2005-EM
- Decreto Supremo N° 014-2008-EM
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• D.S. Nº 006-2005-EM (04/02/2005). Reglamento para la Instalación y
Operación de Establecimiento de Venta al Público de Gas Natural Vehicular
(GNV).
Modificación - DS N° 009-2006-EM
- DS N° 050-2007-EM
- DS N° 003-2008-EM
• D.S. 050-2007-EM.
Modifican el Reglamento para la instalación y operación de establecimiento
de venta al público de Gas Natural Vehicular.
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• D.S. Nº 003-2008-EM. Modifican el D.S. Nº 050-2007-EM y
establecen normas complementarias aplicables para la instalación y
operación de establecimientos de venta al público de GNV y estaciones
de compresión de Gas Natural.
• NTP 111.019-2007. Estación de Servicio para Venta al Público de Gas Natural
Vehicular (GNV).
• CNE – Suministro-2001. Código Nacional de Electricidad – Suministro-2001
• CNE – Utilización-2006. Código Nacional de Electricidad – Utilización-2006
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I.3.- COMPONENTES DEL SISTEMA GNV
EQUIPOS:
•Subestación Eléctrica
•Accesorio de Ingreso a la Estación (AIE)
•Estación de Filtración y Medición (EFM)
•Compresor de Gas Natural
•Almacenamiento
•Surtidores GNV
•Tableros Eléctricos (Compresor, Barras, Distribución)
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EDIFICACIONES:
•Recinto para Subestación Eléctrica
•Recinto de Compresión y Almacenamiento (RCA)
•Recinto para EFM
•Islas de GNV
•Cuarto de Tableros Eléctricos
•Cuarto de Sistemas
•Patio de Maniobras
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I.4.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES
DEL CONTRATISTA
El contratista será responsable ante el propietario por la correcta ejecución de
la obra de acuerdo al diseño y especificaciones técnicas del proyecto
aprobado.
El contratista ejecutará y podrá sugerir modificaciones y cambios para obtener
mejores técnicas constructivas, contando con la aprobación del responsable de
obra, IG-3.
El contratista cuidará bajo su entera responsabilidad, que solo deberán
ingresar a la obra:
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* Su propio personal.
* Personal acreditado por los inspectores.
* Personal del propietario, debidamente autorizado.
* Los proyectistas y colaboradores.
DEL PROPIETARIO
El propietario podrá encargar la inspección de la obra a los profesionales que
juzgue convenientes, quienes se encargarán de supervisar permanentemente el
proceso constructivo que se ejecute, en forma, plazos y costos planteados.
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DE LOS MATERIALES
El contratista presentará pruebas satisfactorias al propietario de clase y calidad de
materiales, el almacenaje deberá ser en cada caso el especificado por el fabricante y se
utilizarán materiales de acuerdo a las especificaciones técnicas indicadas en el proyecto.
DE LA MANO DE OBRA
La mano de obra será cuidadosamente ejecutada por personal calificado, el cual deberá
contar con equipo de protección personal (EPP) adecuado y bajo la permanente
supervisión del Responsable de Obra. El contratista considerará una disciplina adecuada
al personal, y cuidará de la obra en todo momento la limpieza y orden para la correcta
ejecución.
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I.5.- CONTENIDOS DEL ITF DE INSTALACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ITF
DE USO Y FUNCIONAMIENTO
ITF DE INSTALACIÓN
El Informe Técnico Favorable (ITF), ahora conocido como Opinión Técnica
Favorable tras la aprobación del nuevo “Procedimiento de Ventanilla Única para
la Instalación y Operación de los Agentes de Gas Natural Vehicular - GNV”, el
cual comprende las siguientes etapas:
•Aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para Agentes de GNV
por la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos.
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• La Opinión Técnica sobre el Diseño del Proyecto de Instalación o de
Instalación de Modificación y/o Ampliación del Agente de GNV, según sea
el caso, emitida por el OSINERGMIN.
• La Opinión Técnica sobre la Construcción del Proyecto de GNV emitida
por el OSINERGMIN; y,
• la Inscripción en el Registro de Hidrocarburos a cargo del OSINERGMIN.
Este informe se obtiene con la presentación del expediente técnico cuyo
contenido debe regirse a los requisitos estipulados en el “Formato de Solicitud
– Ventanilla GNV”.
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CONSTRUCCIÓN
Se realizará de acuerdo al ITF aprobado bajo a responsabilidad de un
Instalador Registrado con categoría IG-3.
Se debe enviar una carta de inicio de obra a Osinergmin con 07 días hábiles de
anticipación, adjuntando el cronograma general indicando la fecha de inicio
así como el carnet del instalador registrado que será el responsable de la obra
y quien coordine directamente con el fiscalizador designado acerca de las
diferentes etapas del proceso constructivo.
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ITF DE USO Y FUNCIONAMIENTO
Para la obtención del ITF de Uso y Funcionamiento, ahora conocido como
Opinión Técnica de la Construcción para la Operación o para la Operación de
la Modificación y/o Ampliación; se deberá presentar ante Osinergmin la
documentación requerida de acuerdo a la Resolución de Consejo Directivo N°
083-2010-OS-CD del 13-04-2010. Posteriormente el procedimiento concluye
cuando OSINERGMIN procede con la inscripción en el Registro de
Hidrocarburos. Esta inscripción no exime al interesado del cumplimiento de
los permisos y/o autorizaciones que sean de competencia de otras entidades.
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I.6.- LICENCIA DE OBRA
Para obtener la Licencia de Obra se debe presentar la misma información del
expediente para obtener el ITF y adicionar la información que requiera cada
Municipalidad de acuerdo al Texto Único de Procedimientos Administrativos-
TUPA.
En los casos que se requiera, debe gestionarse el expediente para la Licencia
de Demolición.
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I.7.- DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
• Documento bajo la forma de una declaración jurada, en la cual expresará
que cumple con la legislación ambiental vigente, acompañando todos los
antecedentes que permitan al órgano competente evaluar si su impacto
ambiental se ajusta a las normas ambientales vigentes.
• Para nuestro caso se realizará de acuerdo al FORMATO DEL DIA PARA
AGENTES DE GAS NATURAL VEHICULAR (GNV).
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CONTENIDO: DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA VENTA DE GAS NATURAL VEHICULAR (GNV)
I. DATOS GENERALES:
1. Nombre o Razón Social del Titular del Proyecto:
2. Nombre del Proyecto:
3. Ubicación del Proyecto
4. Representante Legal:
II. DESCRIPCION DEL PROYECTO:
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III. SELECCIÓN DEL AREA (Criterios para la selección del área).
IV. CARACTERISTICAS DEL ENTORNO:
1. Breve descripción de las características del entorno, principalmente las
físico-químicos, biológicas, económicas, sociales y culturales en el
ambiente. Asimismo, deberá precisar el área de influencia.
2. Breve descripción de los principales problemas ambientales del entorno
del proyecto.
3. Tipo de zonificación (adjuntar croquis de ubicación).
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V. IDENTIFICACION Y EVALUACION DE LOS IMPACTOS
1. Etapa de Construcción:
2. Etapa de Operación:
VI. MEDIDAS DE PREVENCION, MITIGACION Y/O CORRECCION
DE IMPACTOS
1. Etapa de Construcción:
2. Etapa de Operación:
VII. PLAN DE ABANDONO DEL PROYECTO
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Asimismo se adicionará la siguiente documentación:
– Plan de Relacionamiento con la Comunidad
– Plano de ubicación y localización
– Plano de distribución y puntos de monitoreo
– Carta de compromiso de realizar los monitoreos de calidad de aire y
ruidos trimestralmente a fin de verificar el cumplimiento de los
estándares de calidad establecidos en el D.S. 074-2001-PCM y el D.S.
085-2003-PCM.
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– Carta de compromiso de cumplir con la recolección y disposición final
de los residuos sólidos domésticos e industriales, en cumplimiento con
el Reglamento de la Ley Nº 27314, Ley General de Residuos Sólidos.
– DIA será firmado por dos profesionales con experiencia en la
elaboración de DIA´s.
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I.8.- CONTENIDO DEL IMA
El contenido es de acuerdo a la modificación y/o ampliación a realizar.
Existen modificaciones que se realizan por fuerza mayor al ejecutar la
construcción con el ITF aprobado, sin embargo algunas no requieren IMA
para lo cual se debe presentar el sustento técnico necesario para satisfacción
del evaluador por parte de Osinergmin.
De acuerdo al nuevo procedimiento se deberá tomar en cuenta el Formato de
Solicitud de Ventanilla Única GNV.
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II.- INTERPRETACION Y LECTURA DE PLANOS DE
INSTALACIONES ELECTRICAS
II.1.- IE-01 – DISTRIBUCION ELECTRICA GNV
En este plano se visualizan las zanjas y circuitos para las diferentes cargas
del proyecto. Para elaborar del plano de distribución eléctrica se requiere
la siguiente información:
1. Distribución General de la instalaciones de GNV.
La cual ha sido elaborada en base a la selección del compresor, de
acuerdo al rango de presión de suministro, los cuales son:
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• 1-5 bar (Pre-compresor, 5 etapas)
• 5-19 bar (4 etapas)
• 10-19 bar (3 etapas)
• 27-50 bar (2 etapas)
Con la presión de suministro se selecciona el tipo de compresor y se
solicita la Curva de Rendimiento, de donde tomamos la potencia del motor
eléctrico. Asimismo se requiere la especificación de la base del compresor
para determinar la ubicación de las acometidas eléctricas.
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2.- Por otro lado, es necesario contar con los planos de interferencias, entre los
principales tenemos:
– Distribución mecánica GNV
– Red de agua y desagüe
En el caso de realizar el diseño en estaciones existentes donde actualmente se
operen Combustibles Líquidos y/o Gasocentro GLP, se recomienda realizar el
levantamiento a fin de evitar diseños que terminan generando IMA’s y o
retrazos en la ejecución del proyecto.
A continuación se muestran algunas imágenes de compresores en Perú.
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ASPRO
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AGIRA
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IMW
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GALILEO
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CTO. DE TABLEROS
CTO. SISTEMAS
ISLAS GNV
SUB-ESTACION ELECTRICA
RCA
BÓVEDA
CONTEO
PATIO DE MANIOBRAS
VESTUARIOS
CTO. DE MAQUINAS
OFICINA
INGRESO
INGRES
O
SALID
A
SALIDA
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PLANO DE DISTRIBUCION MECANICA
GAS
GAS
GAS
GAS
GAS
GAS
GAS
GAS
GAS
GAS
GAS
GAS
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PLANO DE INSTALACIONES SANITARIAS AGUA
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PLANO DE INSTALACIONES SANITARIAS DESAGÜE
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PLANO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS ZANJAS
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PLANO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
PARADAS DE EMERGENCIA
DETECTOR DE GAS
CTO. TABLEROS
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II.2.- IE-02 – DIAGRAMA UNIFILAR GNV
En este plano se visualizan todos los circuitos de alimentación de los
equipos y las cargas proyectadas con la designación de cada uno de ellos.
Esta designación debe ser la misma que figura en el plano de Distribución
Eléctrica IE-01.
Así mismo figuran los calibres correspondientes obtenidos de la tabla de
cálculo para cables eléctricos que se elabora en la Memoria Descriptiva de
Instalaciones Eléctricas. También se visualiza el Cuadro de Cargas con el
cual se ha seleccionado la Subestación Eléctrica para atender la máxima
demanda de las instalaciones.
MODULO II
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II.3.- IE-03 – POZOS A TIERRA Y PROTECCION CATODICA GNV
En este plano se visualiza la ubicación de los Pozos a Tierra para:
• EFM
• Compresor y Almacenamiento
• Cuarto de Tableros y Sistemas
• Dispensadores
• Pozos de la Subestación Eléctrica.
Así como los ánodos para la protección catódica de la línea de alta presión
GNV, en este caso enterrada.
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PLANO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS POZOS DE TIERRA Y PROTECCION
CATÓDICA
P. D. T. DISPENSADORES
P. D. T. SISTEMAS
P. D. T. COMPRESOR Y BAT. ALMACENAMIENTO
P. D. T. CTO. TAB.
P. D. T. E.F.M.
P. D. T. MEDIA TENSION
P. D. T. BAJA TENSION
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II.4.- IE-04 – AREAS PELIGROSAS GNV
En este plano se visualizan las áreas peligrosas de acuerdo a lo estipulado
en el Código Nacional Eléctrico – Utilización – Sección 110 para la Zona
1_División 1 y Zona 1_División 2.
Estas áreas se establecen para los puntos de emanación de gases que son
básicamente las islas de GNV, Recinto de EFM y Recinto de Compresión
y Almacenamiento.
MODULO II
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PLANO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS ÁREAS CLASIFICADAS
3
7.60
P. D. T. DISPENSADORES
P. D. T. SISTEMAS
P. D. T. COMPRESOR Y BAT. ALMACENAMIENTO
P. D. T. CTO. TAB.
P. D. T. E.F.M.
P. D. T. MEDIA TENSION
P. D. T. BAJA TENSION
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II.5.- IE-05 – DETALLES ELECTRICOS GNV
En este plano se visualizan principalmente los detalles eléctricos
siguientes:
• Iluminación de techo canopy
• Ingreso a Compresor, Dispensador, POS y Paradas de Emergencia
• Detalle de caja de distribución o buzón eléctrico
• Artefactos a prueba de explosión (luminarias)
Se pueden añadir otros detalles que se consideren convenientes así como
notas aclaratorias para la instalación de loa materiales APE.
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PLANO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DETALLES ELÉCTRICOS
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II.6.- IE-06 – ILUMINACION Y TOMACORRIENTES DE
EDIFICACION
En este plano se visualizan los circuitos correspondientes a la edificación,
los tomacorrientes e iluminación así como cargas de reserva para futuras
ampliaciones.
Aunque no corresponden en su totalidad a las Instalaciones de GNV,
deben incluirse ya que al tramitar la Licencia de Obra es un requisito por
parte de la Municipalidad para la aprobación del proyecto.
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PLANO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS ILUMINACIÓN DE EDIFICACIÓN
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PLANO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS TOMACORRIENTE DE EDIFICACIÓN
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III.- DISEÑO, SELECCIÓN DE COMPONENTES Y EQUIPOS
ALCANCES DEL PROYECTO
• Equipamiento de la Subestación Eléctrica Compacta con el Transformador.
• Equipamiento e instalación de un Tablero Eléctrico de Barras (TB) de
doble juego de barras de cobre para 220 V y 440 V ubicado en el cuarto de
tableros.
• Interconexión eléctrica entre el Transformador y el Tablero (TB) mediante
los montantes (M1) para los 220 V y (M2) para los 440 V.
• Equipamiento e instalación de los siguientes tableros eléctricos generales
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proyectados:
– TA (Tablero Auxiliares) en 220 V.
– TGNV (Tablero de Compresor GNV) en 440 V.
• Interconexión eléctrica entre el tablero (TB) y los tableros, mediante los
alimentadores para el TA en 220 V y para los TGNV en 440 V.
• Alimentación estabilizada para el control y sistema de detección GNV
mediante el Tablero General del Compresor (TGC) y Consola de Interfase
(CI).
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• Sistema de Alumbrado: Se instalarán del tipo adosado o empotrado, según
lo especificado en el proyecto, con capacidad para satisfacer demandas de
25 W/m2. Las instalaciones eléctricas ubicadas dentro de las áreas
clasificadas (Ver plano IE-03) se regirán por las especificaciones de la
NFPA 70, NFPA 52 y CNE.
• Sistema de detección permanente de gases: Las instalaciones de GNV
contarán con un sistema de detección permanente de fuga de gas
conformado por seis (6) detectores de gas comandados por la Central de
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• Monitoreo de Gases (CG), ubicados uno en cada dispensador de GNV (03
dispensadores), uno (01) en la EFM, uno (01) en la zona de los cilindros de
Almacenamiento GNV y uno (01) para el Compresor. Estos detectores de
mezclas explosivas serán de dos niveles, el primero producirá la alarma
acústica en el 10% del Límite Inferior de Explosividad (LIE) y el segundo el
bloqueo automático de las instalaciones en el 20% del LIE.
• Directamente conectados al Tablero del Compresor habrán 02 electro válvulas
de cierre automático, de seguridad positiva, cerrándose ante la falta de energía
actuante; éstas se ubican, una aguas arriba y la otra aguas debajo de la
Estación de Filtración y Medición (EFM).
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• Sistema de control de carga inteligente (POS): Las instalaciones de
GNV contarán con sistema de control de carga inteligente. Los
dispensadores de GNV deben tener dispositivos electrónicos de
lectura que transfieran la información contenida en los dispositivos
electrónicos de los vehículos hasta un sistema de control que
permita identificar si el vehículo es apto o no para acceder a la
recarga de los cilindros.
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• Los dispensadores de GNV deben tener dispositivos o interruptores de
corte de energía para cualquier avería que se genere durante el trabajo
continuo y poder evitar cualquier accidente humano, estas paradas de
emergencia se instalarán una (01) en cada dispensador (3
dispensadores), una (01) en la EFM, cuatro (04) en el RCA y (01) una
parada en la fachada del edificio. Las paradas se instalarán a una altura
de 1,80 m del nivel de piso terminado según lo especificado en la norma
NTP 111.019 – 2007 con su respectiva unión, tubería conduit y sello a
prueba de explosión. En total 09 pulsadores de parada de emergencia.
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III.1.- SUBESTACION ELECTRICA
CONTENIDO DEL EXPEDIENTE DE MEDIA TENSION• Memoria Descriptiva
– Generalidades– Antecedentes– Alcances de la Obra– Descripción de la Obra
• Especificaciones Técnicas– Generalidades– Cable de Energía 18/30 kV– Subestación de Transformación
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– Sistema de Puesta a Tierra– Equipos de Protección y Maniobra– Metrado– Anexos
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III.1.- SUBESTACION ELECTRICA
I.- MEMORIA DESCRIPTIVA
1.- GENERALIDADES
El proyecto tiene por objeto presentar el replanteo del Sistema de
Utilización en Media Tensión en 22.9 kV (Operación inicial en 10 KV) y
su respectiva Subestación de Transformación Particular que suministra
energía eléctrica a las instalaciones de la “ESTACIÓN DE SERVICIO
PARA VENTA AL PUBICO DE GNV”.
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2.- ANTECEDENTES
El punto de diseño en 22.9 kV, es fijado por el concesionario, para una carga
contratada de 300 kW, nivel de tensión 10 kV.
• La potencia de cortocircuito es de 420 MVA. Con tiempo de apertura de 0.02
segundos en 22.9 kV.
• La potencia de cortocircuito es de 200 MVA. Con tiempo de apertura de 0.02
segundos en 10 kV.
PROPIETARIO:
PROFESIONAL RESPONSABLE:
EMPRESA RESPONSABLE DE LA OBRA:
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3.- ALCANCE DE PROYECTO
El expediente contempla lo siguiente:
– Detalles de instalación del cable tipo 3-1x50 mm2 N2XSY -18/30 kV.
– Montaje electromecánico de una Subestación Tipo Caseta particular
con transformador de 400 KVA, 10 - 22.9 / 0.46 (80%) – 0.23 (20%)
kV.
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4.- DESCRIPCION DE LA OBRA
RED PARTICULAR DE MEDIA TENSIÓN - 22.9 kV (Operación
inicial 10 KV)
La red particular se inicia desde el punto de alimentación ubicado en el
PMI.
Desde este punto de alimentación recorre el cable subterráneo hasta la
Subestación Particular ubicada según se detalla en el plano de referencia.
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• El cable alimentador tipo N2XSY de 3-1x50 mm2, 18/30 kV empieza su
recorrido desde el punto de diseño otorgado por LUZ DEL SUR o
EDELNOR; va instalado en tubo de PVC de 4” de diámetro y protegido
mecánicamente en ductos de concreto en el cruce de calles y avenidas,
hasta llegar a la Subestación Tipo Caseta Particular.
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SUBESTACION DE DISTRIBUCIÓN
La subestación es del tipo caseta, de material noble, adecuada con celdas del
tipo Compacta Modular, la que considera una celda de llegada, tipo GAM2,
una celda de Protección tipo QM y un transformador de potencia.
El transformador de 400 KVA., 22.9 - 10/0.46 (80%) – 0.23 (20%) KV,
refrigerado en aceite, el cual posee una cajuela superior que cubre los bornes
de Media y Baja Tensión.
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SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
Se ejecutarán dos sistemas de puesta a tierra independientes para la conexión
de las partes metálicas que no conducirán corriente de los equipos de media
tensión y de baja tensión.
La resistencia ohmica del pozo de media y baja tensión no excederán los 25
ohms, de acuerdo al CNE- Utilización, Sección 060-712.
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MODULO III
DESCRIPCIÓN CARGA INSTALADA (kW)
FACTOR DEMANDA (%)
MAXIMA DEMANDA (kW)
CUADRO DE CARGAS
Alumbrado, oficina, computo, almacén, etc. 15 100 15,0
Aire acondicionado15 90 13,5
Cargas adicionales (surtidores) 10 100 10,0
01 Compresor 230 100 230,0
02 electro ventiladores de compresor 15,0 100 15.0
Reserva --- --- 16,5
TOTAL PROYECTADO 300,0
CARGA A CONTRATAR 300,0
CUADRO DE CARGAS
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BASES DE CÁLCULO
Para el dimensionamiento de equipos y materiales especificados en la
ejecución de la obra se considerará lo siguiente:
Caída de tensión máxima permisible = 5.0 %
Tensión nominal = 22.9 kV
Demanda Máxima a Contratar = 300 kW
Potencia de Diseño = 400 kVA
Factor de potencia = 0.85
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Potencia de cortocircuito = 420 MVA (22.9KV)
Potencia de cortocircuito = 200 MVA (10 KV)
Tiempo de apertura de la protección = 0.02 seg.
Tipo de cable = N2XSY - 18/30 KV
Sección = 50 mm2
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• La obra cumplirá con los requisitos exigidos en la norma R.D. Nº 018-
2002-EM/DGE del Ministerio de Energía y Minas, El Código Nacional de
Electricidad – Utilización, Ley de Concesiones Eléctricas D.L. No. 25844
y su reglamento, Reglamento Nacional de Edificaciones y Reglamento de
Seguridad y Salud en el trabajo de las actividades eléctricas RM Nº 161-
2007-MEM/DM.
• Se tomarán en cuenta las normas de LUZ DEL SUR o EDELNOR,
empleándose en su ejecución, materiales técnicamente aceptados por LUZ
DEL SUR o EDELNOR.
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NORMATIVA
DECRETO SUPREMO Nº 050-2007-EM – Art.1 Modificación del articulo
24 del Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2005-EM; la
cual establece una distancia de siete metros con sesenta centímetros (7.6 m) de
los linderos de las estaciones y subestaciones eléctricas y centros de
transformación y transformadores eléctricos, hacia el dispensador, al punto de
descarga de la válvula de seguridad y a las conexiones de carga a los tanques.
Las zonas de posibles emanaciones de gas dentro de la Estación se visualizan
en la siguiente tabla:
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MODULO III
ITEM ZONA DE EMANACIÓN DE GASES DISTANCIA (m)
01 EFM 13.03
02 Tanque de GLP 12.81
03 Isla de GLP 19.12
04 Isla de GNV 27.28
05 Compresor 8.38
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PLANOS DEL EXPEDIENTE
Forman parte del expediente los siguientes planos:
SE-01: Recorrido del cable de media tensión 18/30 kV, Ubicación, Cortes y
Detalles.
SE-02: Equipamiento electromecánico de subestación tipo caseta
SE-03: Distancias de Seguridad
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II.- ESPECIFICACIONES TECNICAS
2.1 GENERALIDADES
Las siguientes especificaciones técnicas indican las características mínimas
con las que cumplen los materiales y accesorios comprendidos para la
ejecución del proyecto.
2.2. CABLE DE ENERGÍA TIPO N2XSY – 18/30 KV
El conductor es de cobre electrolítico recocido o cableado concéntrico, o
sectorial, pantalla interna capa semiconductora, aislamiento de polietileno
reticulado, pantalla externa capa semiconductora, alambre o cinta de
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cobre, cubierta exterior de policloruro de vinilo (PVC).
- Sección (mm2) : 50
- Tipo : N2XSY
- Capacidad de corriente (Amp) : 186
- Norma de Fabricación : ITINTEC 370.001
- Tensión máxima de diseño : 18/30 kV
- Temperatura máxima de operación (ºC) : 90
- Resistencia a 20 ºC : 0.3910 ohm / km
- Resistencia a 90 ºC : 0.4935 ohm / km
- Reactancia : 0.2763 ohm / km
MODULO III
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CINTA SEÑALIZADORA
Material : Polietileno de alta calidad resistente a los álcalis y ácidos.
Ancho : 152 mm.
Espesor : 1/10 mm.
Inscripción : Letras negras que no pierden su color con el tiempo, con la
inscripción “PELIGRO DE MUERTE” 22,900 VOLTIOS.
Elongación: 250 %
Color : Rojo
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ZANJA DE MEDIA TENSIÒN
El cable será instalado en tubo de PVC SAP 4”, en zanja de 0.60 x 1.10 m.,
instalado a 1.0m de profundidad, sobre una capa de tierra cernida compactada
de 10 cm. de espesor, señalizada en todo su recorrido por una hilera continua
de ladrillos a 0.15 m por encima del tubo de PVC SAP 4” y cinta plástica de
color rojo especial colocada a 0.20 m. por encima de la hilera de los ladrillos
tal como se indica en el plano SE-01. La tierra de relleno será compactada por
capas cada 0.30m.
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CRUZADA TIPO 1
Ductos de concreto: Son de concreto vibrado, de 1,00 m de longitud y de dos
vías de 90 mm. de diámetro cada vía.
Zanja: De 0,60 m de ancho y 1,05 m de profundidad perfectamente alineada y
nivelada.
Instalación: Los ductos van sobre un solado de concreto, mezcla 1:12 de 0,05 m
de espesor; luego se rellenará la zanja con tierra cernida hasta 0,10 m sobre los
ductos, el resto de la zanja se rellena con tierra natural compactándose en capas de
30 cm. Colocándose a 0,30 m por debajo de la base de la calzada de concreto o
pavimento la cinta señalizadora de color rojo.
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Las uniones entre ductos serán selladas con un anillo de concreto y en los
extremos de las cruzadas se colocará una pirca de piedras y las vías se
taponearan con yute y brea.
TUBO DE PVC-P de 4”
Se instalarán en todo el recorrido del conductor, para el ingreso y protección
de
los cables de media tensión a la celda de llegada de la subestación de
transformación, ubicada en el interior del predio.
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La finalidad es para facilitar el transporte, ingreso y protección del cable
tipo N2XSY 18/30 kV. Los tubos de PVC se instalarán debajo de las veredas y
jardín así como en el interior del local de la Estación de Servicios.
TERMINAL INTERIOR CORTO PARA CABLE SECO - 25 kV
El Terminal corto es de 25 kV es para trabajo pesado, de una sola pieza, con
terminaciones de silicona, calificado con el Standard 48-1996 Clase I de IEEE
para aplicaciones en ambientes agresivos (interior). Compuesto de aislador
tubular altamente dieléctrico y sello del tope de silicona. El Terminal es para el
cable de Media Tensión especificado anteriormente.
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SUBESTACIÓN DE TRANSFORMACION
OBRA CIVIL
La Subestación es del tipo caseta, ubicada en el interior dela Estación; estará
ubicada en un área de 2.72 m de largo y 4.05 m de fondo (medidas interiores).
En su interior se instalará una celda de llegada, una celda de protección y
un transformador de potencia.
La subestación será de material noble, llevará una base de concreto, que
albergue el equipamiento de Media Tensión.
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Esta base llevará un acceso constituido por 01 tubo de PVC SAP de 4” para el
ingreso del cable de media tensión, sistema de drenaje y pozos a tierra. De
modo similar para la salida de los cables de baja tensión se utilizarán tubos
de PVC-SAP de 4” de diámetro.
Adicionalmente lleva un buzón de drenaje y extracción en caso de perdida de
aceite del transformador de dimensiones 0.8 x 0.8 x 2.40 m (medidas internas).
Las puertas de la subestación serán de malla metálica de 2” de cocada, con
marco de perfil angular de 2x2x3/16” de dimensiones según plano SE-02.
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La ventilación será del tipo natural, a través de la puerta enmallada que
garantiza el ingreso de aire fresco y salida de aire caliente.
SUBESTACION TIPO CASETA DE 400 KVA.
La subestación tipo caseta, estará formada por celdas modulares de la serie
Gama SM6 de la marca Merlín Gerin. Acceso frontal, bajo envolventes
metálicas del tipo compartimentadas con aparatos de corte y seccionamiento
que utilizan el hexafloruro de azufre (SF6) como elemento aislante. Todas las
funciones de control están centralizadas sobre un panel frontal.
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Se conforma por una celda de llegada, una celda de protección equipada con
un seccionador fusible y un transformador de potencia.
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Ancho (mm)
Profundidad (mm)
Altura (mm)
Celda de llegada (GAM2) 375 870 1600
Celda de protección (QM) 375 940 1600
CELDA DE LLEGADA (TIPO GAM2):
Entrada de cable
•Características técnicas: 24 kV – 630 A.
•Acometida: por la parte inferior, con cables.
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• Acceso: frontal
• Montaje: contra pared (Separada a 10 cm de la misma)
• Contenido de cada unidad:
– Juego de barras de CU para 630A.
– Cubículo metálico
CELDA DE PROTECCION PARA TRANSFORMADOR (TIPO QM):
• Seccionador bajo carga con bases portafusibles
• Características técnicas: 24 kV - 630A
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• Acometida: por la parte inferior, con cables unipolares
• Acceso: frontal
• Montaje: contra pared (Separada a 10cm de la misma)
• Contenido de la unidad:
– Juego de barras de CU para 630A.
– Seccionador bajo carga (SP) en SF6, con seccionador de puesta a tierra
(SPAT) incorporadas en el mismo.
• Comando manual con funciones de:
*Apertura y cierre del seccionador principal, a palanca.
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*Apertura y cierre de los seccionadores de puesta a tierra a palanca.
• Diagrama mímico móvil, con indicación de la posición del seccionador
principal (SP) y de los seccionadores de puesta a tierra SPAT.
• Portafusibles vertical para fusibles de 442 mm de largo.
• Divisor capacitivo con indicación óptica de presencia de tensión.
• Mímico frontal inferior, con indicación de la posición del SPAT.
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FUSIBLES
Los fusibles tendrán las siguientes características:
– Alta capacidad de ruptura
– Alto efecto limitador
– Baja sobretensión de corte
– Bajos valores de I2t
– Bajas pérdidas eléctricas
– Uso interior
– Sin mantenimiento o envejecimiento
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MODULO III
Potencia Transformado
r ( KVA)
Calibre en A
Tensión Nominal
( kV)
Capacidad de ruptura
(kA)
400 50 12 63
Las características de los fusibles a instalar son las siguientes:
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TRANSFORMADOR DE POTENCIA
Será del tipo trifásico de potencia, fabricado bajo las normas técnicas
ITINTEC N° 370.002, IEC–76 y Normas Técnicamente aceptadas por LUZ
DEL SUR o EDELNOR, referente a transformadores de potencia.
Tendrá las siguientes características:
• Potencia Nominal : 400/320/80 kVA.
• Norma de fabricación : ITINTEC 370.002, CEI Pub 76
• Numero de fases : 3
• Frecuencia : 60 Hz
• Altitud de trabajo : 1000 msnm.
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• Relación de transformación : 22,9-10/0,46-0,23 kV
• Regulación en el lado primario : 2.5 %
• Grupo de conexión : YNyn6 (22,9 kV)
Dyn5 (10 kV)
• Número de bornes M.T. : 4
• Número de bornes B.T. : 7
• Tensión de cortocircuito : 4,00% (Referencial).
• Sistema de enfriamiento : ONAN
• Aceite dieléctrico : ELECTRA 77
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• Tipo de montaje : Exterior
• Servicio : Continuo
• Máx. temp. del aceite : 60 ºC
• Máx. temp. del cobre : 65 ºC
• Pintura : Gray ANSI 61
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ACCESORIOS
• Placa de características incluyendo diagrama de conexiones interiores.
• Tanque conservador con indicador de nivel de aceite completo.
• Conmutador de tomas de 5 posiciones para ser accionados sin tensión,
con mando sobre la tapa y bloqueo mecánico en cada posición.
• Tubo de llenado de aceite con tapón incorporado
• Ganchos de suspensión para elevar la parte activa o el transformador
completo.
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• Válvula de vaciado y extracción de muestras de aceite.
• Termómetro, Válvula de seguridad, Pozo termométrico
• Borne de puesta a tierra
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
Comprende dos sistemas de puesta a tierra, uno en el lado de Media
Tensión y otro en Baja Tensión, para lo cual se instalarán pozos a tierra en la
Estación debidamente distribuidos conservando las distancias mínimas de
seguridad.
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• Cada pozo a tierra es de 1,00m x 1,00m x 3,00m, cubierta con tierra vegetal
mezclada con aditivos del tipo THOR-GEL, se han utilizado de las dosis
necesarias para mejorar la conductividad del terreno.
• El conductor de conexión a tierra del lado de media tensión de la subestación es
de cobre electrolítico desnudo, 7 hilos, 35 mm2 de sección y de temple blando.
• En el centro del pozo se instalará una varilla de cobre electrolítico de 5/8” de
diámetro x 2,40m de longitud en cuyo extremo superior, llevará un conector de
cobre tipo A-B para conectar al cable troncal de tierra de la Subestación de
calibre 35mm².
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y MANIOBRA
La subestación contará para futuras maniobras con los siguientes equipos:
• Banco de Maniobras
Consistente en una plataforma de 0.80 x 0.80 m de madera dura de 1” de
espesor mínimo. Conformada por listones debidamente encolados y
soportados en listones matrices de 2.1/2”.
Aproximadamente de modo que pueda resistir un peso de 100 kg. Como
acabado la madera es protegida con una capa de barniz. La plataforma es
soportada por cuatro aisladores de resistencia mecánica a la compresión,
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impacto y dureza con pieza de fijación a la plataforma, con las siguientes
características:
Tensión Nominal : 24 kV
Capacidad de aislamiento : Según VDE 011/1212
• Pértiga de maniobra
Tensión Nominal : 24 kV
Nivel básico de aislamiento (BIL) : 150 kV
Voltaje de ensayo (por pie y 5 min.) : 100 kV
Longitud : 1.8 m
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• Zapatos
Un par de zapatos con suela y tacones de jebe de alto aislamiento
eléctrico, los que deberán ser clavados con clavijas de madera o cocidos,
no se permitirán clavos o partes metálicas.
• Guantes
Un par de guantes tamaño grande, de jebe u otro material aislante para
uso
eléctrico y un nivel de aislamiento de 25 kV.
• Casco
Fabricado de acrilo butilo estireno (abs), de 25 000 V de resist. dieléctrica.
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Resistencia al impacto de 5.7 kg x 5 m y a la penetración de 0.68 kg a 3m.
Con
sistema de suspensión fabricada en polietileno.
• Lentes de Seguridad
Con marco fabricado de PVC flexible, fácilmente adaptable, con cuatro
válvulas de ventilación. Lente de policarbonato antiempañable, de una sola
pieza. Banda de ajuste graduable, elástico e intercambiable. Alta resistencia
a proyectil agudo o bola de acero.
• Placa de Señalización
Se instalará en las puertas de la subestación:
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Contenido : “PELIGRO RIESGO ELÉCTRICO”
Fondo : Color gris oscuro
Letras : Color blanco
• Extintores de Incendios de CO2, eficacia 610-B
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III.2.- ACOMETIDA
Se considera así a la alimentación eléctrica desde la Subestación hasta el
Tablero de Barras. La acometida será trifásica en 220 V y 440 V.
Para la habilitación de la subestación eléctrica el Tablero de Barras debe
estar instalado y con los cables listos para ser conectados.
Se recomienda instalar interruptores regulables a la salida de la
Subestación Eléctrica con la finalidad de prever el mantenimiento del
Tablero de Barras o inclusive ante alguna eventualidad que se produzca
dentro de la Estación. Estos interruptores deben instalarse en un ambiente
seguro donde solo el personal de la Estación tenga acceso, no dentro del
recinto.
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III.3.- TABLEROS
En el cuarto de tableros se encuentra el conjunto de mandos y controles
eléctricos, debidamente aislados y protegidos, destinados a operar las unidades
de compresión y almacenamiento de GNV.
El cuarto de tableros se compone de:
Tablero de Barras, del cual se alimenta todos los tableros del sistema GNV
así como tableros auxiliares que se consideren en el proyecto.
Tablero del Compresor (440 V), el cual comanda íntegramente el sistema de
arranque y protección del motor GNV.
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Tablero de Distribución de 220 V o Tablero de Auxiliares 220 V, desde este
tablero se alimentará el sistema de servicios de GNV (recinto de compresión y
almacenamiento, puente de medición, dispensadores, pos y sistema de
iluminación), así como el resto de cargas del proyecto.
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III.4.- SISTEMA DE ILUMINACION APE
• Consiste en el suministro e instalación de los circuitos de alimentación para
las luminarias a prueba de explosión (APE) desde el Tablero de
Distribución de 220 V hasta las luminarias APE en el RCA, recinto de la
EFM y techo canopy.
• Las luminarias de l techo canopy son de 250 W y las luminarias del RCA y
EFM son de 2 x 36 W.
• Se puede seleccionar de las distintas marcas que se encuentran actualmente
en el mercado, entre algunas de ellas tenemos: APPLETON, OyR,
ABASTELEC, LSI, ATX, TECNA, etc.
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III.5.- SISTEMA DE DETECCIÓN DE GASES
• Es un sistema de detección permanente de fuga de gas conformado por
sondas (detectores de gas) gobernados por la unidad de control y
monitoreo de gas. Estas sondas envían una señal eléctrica proporcional a la
concentración de gas existente en la atmósfera circundante a ellos.
• Si cualquiera de las sondas detecta gas a un valor que sobrepasa el 10 %
del L.I.E. (límite inferior de explosividad) se activará la salida de pre-
alarma, que es común a todas las sondas. Si el valor de la concentración de
gas llega al 20 % del L.I.E. se iluminará uno de los pilotos de alarma
indicando cual es la sonda que ha alcanzado este valor.
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Al sistema se conecta la sirena que se activa en caso de fuga de gas con su
respectivo pulsador de parada de sirena, adicionalmente la central de alarmas
está dotada de mandos para activar las válvulas de cierre automático en caso
de presentarse peligro en el recinto de compresión y almacenamiento (RCA),
y
el recinto de la EFM, independiente del propio sistema de seguridad
del compresor.
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III.6.- SISTEMA DE CONTROL Y CARGA INTELIGENTE
• Este sistema tiene por finalidad garantizar la seguridad en la operación de
carga de GNV y el cumplimiento de las normas respecto a las
instalaciones, equipamiento y revisión del equipo necesario para usar GNV
en los vehículos.
• El sistema de control de carga inteligente debe permitir el control de
dispensadores de GNV y tener acceso a interfase para comunicación de
datos.
• El sistema de control de carga inteligente es alimentado desde un tablero
de corriente estabilizada de 220 V.
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(EESS)
Certificador (Taller)
Entidad Financiadora
Centro de Cómputo (COFIDE)
DIAGRAMA GLOBAL DEL SISTEMA
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EESS
Taller/Certificador
Entidad Financiadora
COFIDE
MODULO III
FLUJO DEL PROCESO
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FUNCIONES PRINCIPALES DEL SISTEMA DE CONTROL Y CARGA
INTELIGENTE
1.- Control de Seguridad de Despacho
• Identificación Vehicular
• Validación de vigencia de fecha de revisión
• Validación de bloqueos activos en la Base de Datos
• Control de Surtidores: Autorización de venta
• Impresión de causales de NO despacho
MODULO III
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2.- Recaudo de Financiación de Conversiones
• Creación de créditos para cobro de recaudo
• Modificación de créditos
• Cancelación de créditos
Dentro de las funciones complementarias del sistema están:
• Almacenamiento de información de transacciones realizadas en la
EESS
• Administración de turnos de despachadores
MODULO III
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• Impresión de tiquetes de venta
• Impresión de reportes operativos
• Consolidación de la información en reportes estadísticos de ventas
• Posibilidad de integración con software de mercadeo
• Exportación de transacciones de ventas
MODULO III
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III.7.- PULSADORES DE PARADAS DE EMERGENCIA
• A fin de contar con un accionamiento de desconexión instantáneo del
suministro eléctrico la instalación de GNV contará con pulsadores de
parada de emergencia distribuidos en el predio de la estación. Además del
paro de los compresores, surtidores y bloqueo de las válvulas de corte,
producirá el corte total de la energía eléctrica, a todo otro equipo o
elemento relacionado con las instalaciones de GNV con excepción de la
iluminación y sistema de detección de gases. Al igual que las luminarias
APE se pueden elegir de las distintas marcas del mercado.
MODULO III
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III.8.- SISTEMA DE PROTECCION CATODICA
• Las tuberías soterradas contarán con protección catódica, y estarán
cubiertas por arena de río (lavada) que cubrirá totalmente la tubería y
tendrá un espesor de 0,15 m como mínimo por encima del lomo de la
tubería.
• La protección catódica será con ánodos galvánicos, se utilizan metales
fuertemente anódicos conectados a las tuberías a proteger, dando origen al
sacrificio de dichos metales por corrosión, descargando suficiente
corriente, para la protección de las tuberías.
MODULO III
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La protección catódica será con ánodos galvánicos, se utilizan metales
fuertemente anódicos conectados a las tuberías a proteger, dando origen al
sacrificio de dichos metales por corrosión, descargando suficiente corriente, para la
protección de las tuberías.
Características de un ánodo de sacrificio. Potencial de disolución lo
suficientemente negativo, para polarizar la estructura de acero (metal que
normalmente se protege) a -0.8 V. Sin embargo el potencial no debe de ser
excesivamente negativo, ya que eso motivaría un gasto superior, con un
innecesario paso de corriente. El potencial práctico de disolución puede estar
comprendido entre 0.95 a -1.7 V.
MODULO III
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Relleno Backfill. Para mejorar las condiciones de operación de los ánodos
en
sistemas enterrados, se utilizan algunos rellenos entre ellos el de Backfill
especialmente con ánodos de Zinc y Magnesio, estos productos químicos
rodean completamente el ánodo produciendo algunos beneficios como:
• Promover mayor eficiencia.
• Desgaste homogéneo del ánodo.
• Evita efectos negativos de los elementos del suelo sobre el ánodo.
• Absorben humedad del suelo manteniendo dicha humedad permanente.
MODULO III
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III.9.- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
• Todas las instalaciones dentro del predio de la estación de GNV como son,
estructuras metálicas, columnas de iluminación, tableros eléctricos,
motores, máquinas, etc., serán Eficientemente conectados a tierra a efectos
de eliminar corrientes estáticas u otro tipo de problemas eléctricos. En
todos los casos la resistencia del sistema con respecto a tierra será como
máximo de 5 ohm de acuerdo a lo estipulado en la NTP 111.019-2007.
• Para esto se instalarán Pozos de Tierra ubicados a no menos de 5 m de
distancia entre ellos y conservando las distancias mínimas de seguridad
para cada sistema.
MODULO III
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CALCULO DE ALIMENTADORES DE MOTORES PRINCIPALESDe acuerdo a los cálculos realizados, la Estación de Servicio contará con las siguientes cargas:
MODULO III
POTENCIAFACTOR DE POTENCIA
VOLTAJECORRIENTE
NOMINALCORRIENTE DE
DISEÑOLONGITUD
COD TRAMO W ΔV %ΔV FP V A A m A PTO RUPTURA
T1 TABLERO DE OFICINA 44401 0.59 0.270% 220 145.83 182.28 35 50 mm2 NYY 50 mm 150 25 KAA6 TABLERO DE SISTEMA 3000 2.33 1.057% 220 9.85 12.32 24 6 mm2 THW 20 mm 10 10 KAT5 TABLERO DISTRIB. ALUMBRADO 14500 0.10 0.044% 220 47.62 59.53 10 25 mm2 THW 35 mm 50 25 KAT6 TABLERO DE COMPRESOR 167500 0.01 0.003% 0.95 440 275.06 343.82 10 185 mm2 NYY 90 mm 160 / 400 20 KAT8 BANCO DE CONDENSADORES 75KVA 63750 0.16 0.035% 440 104.69 130.86 15 35 mm2 NYY 35 mm 125 / 150 20 KAT9 BANCO DE CONDENSADORES 15KVA 12750 0.91 0.206% 440 20.94 26.17 15 6 mm2 THW 20 mm 20 10 KAEC1 MOTOR COMPRESOR 160000 0.44 0.099% 0.95 440 262.74 328.43 52 150 mm2 NYY 65 mm 160 / 400 42 KAM1 ALIMENTADOR TAB. BARRAS 220V 61901 0.10 0.046% 220 203.30 254.13 20 95 mm2 NYY 65 mm 250 20 KAM2 ALIMENTADOR TAB. BARRAS 440V 244000 0.02 0.006% 0.95 440 400.68 500.85 20 400 mm2 NYY 105 mm 250 / 630 42 KA
DESCRIPCION DEL CIRCUITO CAIDA DE TENSIONCABLE SELECCIONADO
DIAMETRO DE TUBERIA
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
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CRITERIOS PARA EL DISEÑO DE ALIMENTADORES Y
CIRCUITOS DERIVADOS.
Caída máxima de tensión permisible
• La caída máxima de tensión permisible desde el Transformador hasta el
Tablero General será 2.5% de la tensión nominal, y de este hasta el punto
de salida de utilización más alejado 1.5 %.
• Factor de potencia : 0.8
• Factor de simultaneidad : Variable
MODULO III
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CRITERIOS PARA EL DISEÑO DE ALIMENTADORES Y
CIRCUITOS DERIVADOS.
Caída máxima de tensión permisible
• La caída máxima de tensión permisible desde el Transformador hasta el
Tablero General será 2.5% de la tensión nominal, y de este hasta el punto
de salida de utilización más alejado 1.5 %.
• Factor de potencia : 0.8
• Factor de simultaneidad : Variable
MODULO III
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• Tensión de servicio : 220V
• Frecuencia : 60Hz
Los cálculos de los diversos alimentadores a los tableros y a los circuitos
derivados se han realizado teniendo en cuenta los criterios de capacidad de
corriente y de caída de tensión.
Cálculos de Intensidades de Corriente:
Los cálculos se realizarán con la siguiente fórmula:
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126Jr. Huamachuco 1520 Of. 405 Jesús María
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• Donde:
K= 1.73 para circuitos trifásicos
K= 1 para circuitos monofásicos
MDTOTAL: Máxima demanda total en watts.
• Para los motores eléctricos la intensidad de corriente se adicionará en 25%.
MODULO III
cosKxVxMD
I TOTAL
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127Jr. Huamachuco 1520 Of. 405 Jesús María
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• Cálculos de Caída de Tensión
Los cálculos de Caída de Tensión se han realizado con la siguiente fórmula:
Donde:
I : Corriente en Amperios
V : Tensión de servicio en voltios
cosx
SxL
KxIV
MODULO III
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128Jr. Huamachuco 1520 Of. 405 Jesús María
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MODULO III• Cos : Factor de potencia, 0.8• V : Caída de tensión en voltios, 2.5%.• L : Longitud en mts.• : Resistencia específica o coeficiente de resistividad del cobre para
el conductor en Ohm-mm2/m. Para el cobre = 0.0175 Ohm-mm2/m.• S : Sección del conductor en mm2• K : Constante que depende del sistema, 1.73 para circuitos trifásicos,
2 para circuitos monofásicos
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129Jr. Huamachuco 1520 Of. 405 Jesús María
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MODULO III
FP deseado
FP actual 0.8 0.85 0.9 0.95 1
0.3 2.43 2.56 2.695 2.851 3.18
0.4 1.541 1.672 1.807 1.963 2.291
0.5 0.982 1.112 1.248 1.403 1.732
0.6 0.583 0.714 0.849 1.005 1.333
0.7 0.27 0.4 0.536 0.692 1.02
0.8 0.13 0.266 0.421 0.75
0.9 0.156 0.484
Tabla del coeficiente “K” según el factor de potencia.
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Fórmula para el cálculo del capacitador en kVARs
Qc = P * K
Donde:
Qc = Suministro de reactivos del capacitor de compensación
P = Potencia Activa
K = Coeficiente
MODULO III
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Tramo : Red de tuberías de GNV entre el Compresor y Dispensadores.
Consideraciones para el diseño
Vida esperada del ánodo en funcionamiento (Vida) : 20,00 añosMasa del ánodo de magnesio (mA) : 9,00 lb 4,09 kgCapacidad eléctrica teórica del ánodo (Cet) : 0,25 A.año/kg
Rendimiento de la corriente (Rc) : 0,50
Factor de utilizaciónd del ánodo : 0,85
Longitud de la tubería (L) : 48 m
Diámetro de la tubería (D) : 1"Eficiencia del recubrimiento en lapso de 20 años (φr) : 0,80
Densidad de corriente para acero desnudo : 11,00 mA/m2
neutro y estéril (Dc)
Resistividad del suelo (ρs ) : 8000 ohm.cmLongitud del Ánodo (LA) : 17,00 pulgDiámetro del Ánodo (DA) : 6,00 pulg
Potencial del ánodo : -1,70
Potencial de la tubería : -0,80
Área de la superficie de la tubería
Tubería de Gas Natural Vehicular D.N. 1" D: 0,0334 m L: 48 m
At = Σ πDLAt = 5,037 m
2
Área a proteger contra la corrosión
Ap = At(1-φr)
Ap = 1,007 m2
Cálculo de la intensidad de corriente requerida
Ir = Dc.Ap
Ir = 11,08 mA
CÁLCULO DE LA CANTIDAD DE ÁNODOS DE SACRIFICIO
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Cálculo de la resistencia del ánodo
RA = (0.0624ρs/LA)(ln(8LA/DA) - 1)
RA = 62,28 Ω
Diferencia de potencial entre el ánodo de sacrificio y la tubería
V = VA - Vt
V = -0,9 V
Despejando la corriente de la Ley de Ohm
V = IA x RA
IA = V / RA
IA = 14,45 mA
Cálculo de la cantidad de ánodos
CA = Ir / IA
CA = 0,767
Cálculo de la vida útil del ánodo
Vida = mA.Fu.Cet.Rc / IA
Vida = 30,16 años
Será suficiente 1 ánodo de magnesio HP de 9 libras pero para una mejor
distribución de corriente se instalará 2 ánodos.
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IV.- INSTALACIÓN Y MONTAJE DE COMPONENTES Y EQUIPOS
IV.1.- SUBESTACION ELECTRICA
MODULO IV
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MODULO IV
Celdas de llegada en la Subestación Eléctrica..
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MODULO IV
Transformador de Subestación Eléctrica.
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MODULO IV
Trabajos preliminares en Estación para ampliación a GNV.
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Trabajos preliminares en Estación para ampliación a GNV.
MODULO IV
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Trazado para excavación de cimientos de RCA.
MODULO IV
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Vicio oculto, cisterna antigua encontrada en zona de RCA.
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Inicio de excavación de zanjas en zona de RCA.
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Zanjas en zona de RCA.
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Enmallado de RCA.
MODULO IV
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Tuberías de PVC dejadas en cimiento para instalación de tuberías conduit dentro del RCA.
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Instalación de tuberías conduit dentro del RCA.
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Instalación de tubería conduit dentro en zona de RCA.
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Instalación de tubería conduit dentro en zona de RCA.
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Instalación de tubería conduit para señales del compresor en RCA.
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Todas las tuberías dentro del RCA son conduit.
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Fuerza del motor y reserva en zona de RCA.
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MODULO IV
Fuerza del motor y reserva en zona de RCA.
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Fuerza del motor y reserva en zona de RCA.
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MODULO IV
Fijación de tuberías antes de la construcción de la losa del compresor en RCA.
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Losa para compresor con pases de alimentación eléctrica.
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Tuberías conduit proyectadas dentro de la zona del RCA.
MODULO IV
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155Jr. Huamachuco 1520 Of. 405 Jesús María
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Traslado de compresor hacia RCA.
MODULO IV
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156Jr. Huamachuco 1520 Of. 405 Jesús María
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Izaje de compresor hacia el RCA.
MODULO IV
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157Jr. Huamachuco 1520 Of. 405 Jesús María
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Montaje del compresor dentro del RCA.
MODULO IV
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Tuberías instaladas para circuitos de mando del compresor y tierra del chasis.
MODULO IV
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159Jr. Huamachuco 1520 Of. 405 Jesús María
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Cajas con borneras para circuitos de mando.
MODULO IV
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160Jr. Huamachuco 1520 Of. 405 Jesús María
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Tuberías instaladas para circuitos de mando del compresor y tierra del chasis.
MODULO IV
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Tubería para alimentación del motor.
MODULO IV
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Caja para conexionado de la alimentación del motor.
MODULO IV
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Tuberías instaladas para circuitos de mando del compresor y tierra del chasis.
MODULO IV
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Válvula a solenoide a la salida del Almacenamiento.
MODULO IV
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Válvula a solenoide a la salida del almacenaminto.
MODULO IV
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166Jr. Huamachuco 1520 Of. 405 Jesús María
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Tuberías conduit para los distintos circuitos dentro del RCA.
MODULO IV
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167Jr. Huamachuco 1520 Of. 405 Jesús María
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Transductor del almacenamiento.
MODULO IV
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168Jr. Huamachuco 1520 Of. 405 Jesús María
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Circuitos próximos al Almacenamiento.
MODULO IV
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169Jr. Huamachuco 1520 Of. 405 Jesús María
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Circuitos dentro de la EFM (Tomacorriente, luminaria, solenoide y tierra.
MODULO IV
Jr. Huamachuco 1520 Of. 405 Jesús MaríaTeléfonos: 719-0797 Nextel: 116*7744
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170Jr. Huamachuco 1520 Of. 405 Jesús María
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MODULO IV
Inicio de instalación eléctrica dentro del RCA.
Jr. Huamachuco 1520 Of. 405 Jesús MaríaTeléfonos: 719-0797 Nextel: 116*7744
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171Jr. Huamachuco 1520 Of. 405 Jesús María
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MODULO IV
Inicio de instalación eléctrica dentro del RCA.
Jr. Huamachuco 1520 Of. 405 Jesús MaríaTeléfonos: 719-0797 Nextel: 116*7744
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172Jr. Huamachuco 1520 Of. 405 Jesús María
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Preparación de buzón eléctrico para acometidas con tuberías conduit.
MODULO IVIV.2.- ACOMETIDA
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173Jr. Huamachuco 1520 Of. 405 Jesús María
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IV.2.- ACOMETIDA
MODULO IV
Buzón eléctrico con tuberías conduit.
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174Jr. Huamachuco 1520 Of. 405 Jesús María
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MODULO IV
Instalación de tuberías PVC a la salida del buzón eléctrico.
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175Jr. Huamachuco 1520 Of. 405 Jesús María
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MODULO IV
Tapado de tuberías eléctricas con arena lavada.
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176Jr. Huamachuco 1520 Of. 405 Jesús María
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MODULO IV
Tapado de tuberías eléctricas con arena lavada.
Jr. Huamachuco 1520 Of. 405 Jesús MaríaTeléfonos: 719-0797 Nextel: 116*7744
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177Jr. Huamachuco 1520 Of. 405 Jesús María
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IV.3.- TABLEROS
MODULO IV
Instalación de tuberías eléctricas en cuarto de tableros
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178Jr. Huamachuco 1520 Of. 405 Jesús María
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MODULO IV
Instalación de tuberías eléctricas en cuarto de tableros
Jr. Huamachuco 1520 Of. 405 Jesús MaríaTeléfonos: 719-0797 Nextel: 116*7744
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179Jr. Huamachuco 1520 Of. 405 Jesús María
Teléfonos: 719-0797 Nextel: 116*7744www.ipcperu.net
MODULO IV
Instalación de tuberías eléctricas hacia el cuarto de tableros
Jr. Huamachuco 1520 Of. 405 Jesús MaríaTeléfonos: 719-0797 Nextel: 116*7744
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180Jr. Huamachuco 1520 Of. 405 Jesús María
Teléfonos: 719-0797 Nextel: 116*7744www.ipcperu.net
MODULO IV
Instalación de tuberías eléctricas del cuarto de tableros hacia los dispensadores
Jr. Huamachuco 1520 Of. 405 Jesús MaríaTeléfonos: 719-0797 Nextel: 116*7744
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181Jr. Huamachuco 1520 Of. 405 Jesús María
Teléfonos: 719-0797 Nextel: 116*7744www.ipcperu.net
MODULO IV
Tablero de compresor.
Jr. Huamachuco 1520 Of. 405 Jesús MaríaTeléfonos: 719-0797 Nextel: 116*7744
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182Jr. Huamachuco 1520 Of. 405 Jesús María
Teléfonos: 719-0797 Nextel: 116*7744www.ipcperu.net
MODULO IV
Tablero de compresor. Parte inferior.
Jr. Huamachuco 1520 Of. 405 Jesús MaríaTeléfonos: 719-0797 Nextel: 116*7744
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183Jr. Huamachuco 1520 Of. 405 Jesús María
Teléfonos: 719-0797 Nextel: 116*7744www.ipcperu.net
MODULO IV
Tablero de compresor. Parte superior.
Jr. Huamachuco 1520 Of. 405 Jesús MaríaTeléfonos: 719-0797 Nextel: 116*7744
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184Jr. Huamachuco 1520 Of. 405 Jesús María
Teléfonos: 719-0797 Nextel: 116*7744www.ipcperu.net
MODULO IV
Banco de condensadores
Jr. Huamachuco 1520 Of. 405 Jesús MaríaTeléfonos: 719-0797 Nextel: 116*7744
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185Jr. Huamachuco 1520 Of. 405 Jesús María
Teléfonos: 719-0797 Nextel: 116*7744www.ipcperu.net
MODULO IV
Banco de condensadores.
Jr. Huamachuco 1520 Of. 405 Jesús MaríaTeléfonos: 719-0797 Nextel: 116*7744
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186Jr. Huamachuco 1520 Of. 405 Jesús María
Teléfonos: 719-0797 Nextel: 116*7744www.ipcperu.net
MODULO IV
Tablero de barras. Parte superior.
Jr. Huamachuco 1520 Of. 405 Jesús MaríaTeléfonos: 719-0797 Nextel: 116*7744
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187Jr. Huamachuco 1520 Of. 405 Jesús María
Teléfonos: 719-0797 Nextel: 116*7744www.ipcperu.net
MODULO IV
Tablero de barras. Parte inferior.
Jr. Huamachuco 1520 Of. 405 Jesús MaríaTeléfonos: 719-0797 Nextel: 116*7744
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188Jr. Huamachuco 1520 Of. 405 Jesús María
Teléfonos: 719-0797 Nextel: 116*7744www.ipcperu.net
MODULO IV
Centralina para detectores de gas.
Jr. Huamachuco 1520 Of. 405 Jesús MaríaTeléfonos: 719-0797 Nextel: 116*7744
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189Jr. Huamachuco 1520 Of. 405 Jesús María
Teléfonos: 719-0797 Nextel: 116*7744www.ipcperu.net
MODULO IV
Tablero de compresor.
Jr. Huamachuco 1520 Of. 405 Jesús MaríaTeléfonos: 719-0797 Nextel: 116*7744
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190Jr. Huamachuco 1520 Of. 405 Jesús María
Teléfonos: 719-0797 Nextel: 116*7744www.ipcperu.net
MODULO IV
Tablero de Distribución o Auxiliares.
Jr. Huamachuco 1520 Of. 405 Jesús MaríaTeléfonos: 719-0797 Nextel: 116*7744
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191Jr. Huamachuco 1520 Of. 405 Jesús María
Teléfonos: 719-0797 Nextel: 116*7744www.ipcperu.net
IV.4.- SISTEMA DE ILUMINACIÓN APE
MODULO IV
Montaje de zapata para canopy.
Jr. Huamachuco 1520 Of. 405 Jesús MaríaTeléfonos: 719-0797 Nextel: 116*7744
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192Jr. Huamachuco 1520 Of. 405 Jesús María
Teléfonos: 719-0797 Nextel: 116*7744www.ipcperu.net
Instalación de tubería conduit en zapata para iluminación del canopy.
MODULO IV
Jr. Huamachuco 1520 Of. 405 Jesús MaríaTeléfonos: 719-0797 Nextel: 116*7744
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193Jr. Huamachuco 1520 Of. 405 Jesús María
Teléfonos: 719-0797 Nextel: 116*7744www.ipcperu.net
MODULO IV
Instalación de tubería de desague en zapata para techo canopy.
Jr. Huamachuco 1520 Of. 405 Jesús MaríaTeléfonos: 719-0797 Nextel: 116*7744
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194Jr. Huamachuco 1520 Of. 405 Jesús María
Teléfonos: 719-0797 Nextel: 116*7744www.ipcperu.net
MODULO IV
Montaje de columna en zapata de canopy.
Jr. Huamachuco 1520 Of. 405 Jesús MaríaTeléfonos: 719-0797 Nextel: 116*7744
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195Jr. Huamachuco 1520 Of. 405 Jesús María
Teléfonos: 719-0797 Nextel: 116*7744www.ipcperu.net
Montaje de estructura de canopy sobre columnas.
MODULO IV
Jr. Huamachuco 1520 Of. 405 Jesús MaríaTeléfonos: 719-0797 Nextel: 116*7744
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196Jr. Huamachuco 1520 Of. 405 Jesús María
Teléfonos: 719-0797 Nextel: 116*7744www.ipcperu.net
Montaje de estructura de canopy sobre columnas.
MODULO IV
Jr. Huamachuco 1520 Of. 405 Jesús MaríaTeléfonos: 719-0797 Nextel: 116*7744
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197Jr. Huamachuco 1520 Of. 405 Jesús María
Teléfonos: 719-0797 Nextel: 116*7744www.ipcperu.net
Isla de GNV con formaleta y vaceada.
MODULO IV
Jr. Huamachuco 1520 Of. 405 Jesús MaríaTeléfonos: 719-0797 Nextel: 116*7744
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198Jr. Huamachuco 1520 Of. 405 Jesús María
Teléfonos: 719-0797 Nextel: 116*7744www.ipcperu.net
MODULO IV
Corte de cielo raso para instalación de luminarias APE.
Jr. Huamachuco 1520 Of. 405 Jesús MaríaTeléfonos: 719-0797 Nextel: 116*7744
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199Jr. Huamachuco 1520 Of. 405 Jesús María
Teléfonos: 719-0797 Nextel: 116*7744www.ipcperu.net
MODULO IV
Instalación de luminarias APE.
Jr. Huamachuco 1520 Of. 405 Jesús MaríaTeléfonos: 719-0797 Nextel: 116*7744
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200Jr. Huamachuco 1520 Of. 405 Jesús María
Teléfonos: 719-0797 Nextel: 116*7744www.ipcperu.net
MODULO IV
Iluminación en el RCA.
Jr. Huamachuco 1520 Of. 405 Jesús MaríaTeléfonos: 719-0797 Nextel: 116*7744
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201Jr. Huamachuco 1520 Of. 405 Jesús María
Teléfonos: 719-0797 Nextel: 116*7744www.ipcperu.net
Detector de gas del almacenamiento.
MODULO IV
Jr. Huamachuco 1520 Of. 405 Jesús MaríaTeléfonos: 719-0797 Nextel: 116*7744
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202Jr. Huamachuco 1520 Of. 405 Jesús María
Teléfonos: 719-0797 Nextel: 116*7744www.ipcperu.net
Iluminación APE en RCA. Lado del Almacenamiento.
MODULO IV
Jr. Huamachuco 1520 Of. 405 Jesús MaríaTeléfonos: 719-0797 Nextel: 116*7744
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203Jr. Huamachuco 1520 Of. 405 Jesús María
Teléfonos: 719-0797 Nextel: 116*7744www.ipcperu.net
MODULO IV
Iluminación en la EFM.
Jr. Huamachuco 1520 Of. 405 Jesús MaríaTeléfonos: 719-0797 Nextel: 116*7744
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204Jr. Huamachuco 1520 Of. 405 Jesús María
Teléfonos: 719-0797 Nextel: 116*7744www.ipcperu.net
Detector de gas para el compresor.
MODULO IVIV.5.- SISTEMA DE DETECCION DE GASES
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205Jr. Huamachuco 1520 Of. 405 Jesús María
Teléfonos: 719-0797 Nextel: 116*7744www.ipcperu.net
Detector de gas en cada surtidor.
MODULO IV
Jr. Huamachuco 1520 Of. 405 Jesús MaríaTeléfonos: 719-0797 Nextel: 116*7744
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206Jr. Huamachuco 1520 Of. 405 Jesús María
Teléfonos: 719-0797 Nextel: 116*7744www.ipcperu.net
Detector de gas en la EFM
MODULO IV
Jr. Huamachuco 1520 Of. 405 Jesús MaríaTeléfonos: 719-0797 Nextel: 116*7744
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207Jr. Huamachuco 1520 Of. 405 Jesús María
Teléfonos: 719-0797 Nextel: 116*7744www.ipcperu.net
IV.6.- SISTEMA DE CONTROL Y CARGA INTELIGENTE
MODULO IV
Tablero del POS en cuarto de sistemas.
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208Jr. Huamachuco 1520 Of. 405 Jesús María
Teléfonos: 719-0797 Nextel: 116*7744www.ipcperu.net
MODULO IV
Tablero del POS en cuarto de sistemas.
Jr. Huamachuco 1520 Of. 405 Jesús MaríaTeléfonos: 719-0797 Nextel: 116*7744
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209Jr. Huamachuco 1520 Of. 405 Jesús María
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MODULO IV
Instalación de muebles de POS en islas de GNV.
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210Jr. Huamachuco 1520 Of. 405 Jesús María
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MODULO IV
Mueble de POS.
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211Jr. Huamachuco 1520 Of. 405 Jesús María
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MODULO IV
Conexiones del POS.
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212Jr. Huamachuco 1520 Of. 405 Jesús María
Teléfonos: 719-0797 Nextel: 116*7744www.ipcperu.net
MODULO IV
Instalación concluida de interruptor y parada de emergencia dentro del RCA.
IV.7.- PULSADORES DE PARADA DE EMERGENCIA
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MODULO IV
Instalación concluida de interruptor y parada de emergencia dentro del RCA.
IV.7.- PULSADORES DE PARADA DE EMERGENCIA
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214Jr. Huamachuco 1520 Of. 405 Jesús María
Teléfonos: 719-0797 Nextel: 116*7744www.ipcperu.net
MODULO IV
Identificación del pulsador y parada de emergencia.
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215Jr. Huamachuco 1520 Of. 405 Jesús María
Teléfonos: 719-0797 Nextel: 116*7744www.ipcperu.net
MODULO IV
Pulsador de emergencia al lado del Almacenamiento.
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216Jr. Huamachuco 1520 Of. 405 Jesús María
Teléfonos: 719-0797 Nextel: 116*7744www.ipcperu.net
IV.8.- SISTEMA DE PROTECCION CATODICA
MODULO IV
Instalación de primer ánodo de sacrificio para tubería de alta presión.
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MODULO IV
Instalación de segundo ánodo de sacrificio para tubería de alta presión.
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218Jr. Huamachuco 1520 Of. 405 Jesús María
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MODULO IV
Prueba de Holiday Test a recubrimiento de tubería de alta presión.
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MODULO IV
Prueba de Holiday Test a recubrimiento de tubería de AIE (No lleva protección catódica).
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IV.9.- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
MODULO IV
Excavación para pozo de tierra.
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MODULO IV
Construcción de un pozo de tierra.
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MODULO IV
Construcción de un pozo de tierra.
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MODULO IV
Construcción de un pozo de tierra.
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