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Memoria
Diseño y cálculo de un centro comercial M. Lucía González Cuadrado
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ÍNDICE
ÍNDICE
1.1 MEMORIA
1.1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO
1.1.1.1 ALCANCE DEL PROYECTO.
1.1.1.2 EMPLAZAMIENTO
1.1.1.3 DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO Y UBICACIÓN DE LAS PARTES
1.1.2 CUMPLIMIENTO NORMATIVA URBANÍSTICA. ORDENANZAS
MUNICIPALES.
1.1.2.1 ALTURA DE LA EDIFICACIÓN
1.1.2.2 ALTURA LIBRE DE PISOS
1.1.2.3 OCUPACIÓN DEL SUELO
1.1.2.4 EDIFICABILIDAD
1.1.2.5 APARCAMIENTOS
1.1.3 PROGRAMA DE NECESIDADES
1.1.4 ACCIONES SOBRE LA EDIFICACIÓN
1.1.4.1 NIEVE
1.1.4.2 VIENTO
1.1.4.3. ACCIONES TÉRMICAS Y REOLÓGICAS
1.1.4.5 ACCIONES GRAVITATORIAS
1.1.4.5.1 CARGA PERMANENTE
1.1.4.5.2 PESO PROPIO
1.1.5 JUSTIFICACIÓN SOLUCIÓN ADOPTADA
1.1.5.1 SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA
1.1.5.2 CIMENTACIÓN
1.1.5.3 FORJADOS
1.1.5.4 PANELES FACHADA
1.1.5.5 ALBAÑILERÍA
1.1.5.6 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
1.1.5.7 SOLADOS
1.1.5.8 FALSO TECHO
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1.1.5.9 CARPINTERÍA DE MADERA
1.1.5.10 CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA
1.1.5.11 VIDRIERÍA
1.1.5.12 PINTURAS
1.1.5.13 CANALIZACIONES EXTERIORES
1.1.6 ASCENSORES Y ESCALERAS MECÁNICAS
1.1.6.1 ASCENSORES
1.1.6.2 ESCALERAS MECÁNICAS
1.1.7 INSTALACIÓN FONTANERÍA
1.1.7.1 LEGISLACIÓN APLICABLE
1.1.7.2 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
1.1.7.3 RESUMEN DE ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN DE
FONTANERÍA
1.1.8 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO
1.1.8.1 LEGISLACIÓN APLICABLE
1.1.8.2 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
1.1.8.3 HIPÓTESIS DE CÁLCULO Y CRITERIOS DE DISEÑO
1.1.9 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
1.1.9.1 NORMATIVA DE APLICACIÓN
1.1.9.2 CONSUMO ELÉCTRICO DEL EDIFICIO DEL EDIFICIO
1.1.9.3 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
1.1.9.4 ALUMBRADO DE EMERGENCIA
1.1.9.5 RED DE TIERRAS
1.1.9.6 INSTALACIÓN DE PARARRAYOS
1.1.10 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
1.1.10.1 LEGISLACIÓN APLICABLE
1.1.10.2 ALCANCE DE LA INSTALACIÓN
1.1.10.3 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES PROYECTADAS
1.1.10.4 ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN
1.1.11 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
1.1.11.1 TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA
1.1.11.2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
1.1.12 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN
NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
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1.2 CÁLCULOS
1.2.1 CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA
1.2.1.1 LISTADO DE GEOMETRÍA
1.2.1.2 LISTADO DE CARGAS
1.2.1.3 DATOS DE CÁLCULO
1.2.1.4 CARGAS POR BARRA
1.2.2 CÁLCULO DE INSTALACIONES
1.3 ANEJOS
1.3.1 MEMORIA DE CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA (Normas EHE, EFHE,
NCSE, NBE-EA95 y Eurocódigo
1.3.1 CÁLCULO DE ALUMBRADO
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1.1 MEMORIA
1.1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO
1.1.1.1 ALCANCE DEL PROYECTO.
El objeto del presente proyecto es la definición constructiva y funcional de un
centro comercial en Pozuelo de Alarcón (Madrid) a partir del estudio de las
necesidades funcionales de este tipo de edificios. Para ello se realiza un estudio
de la normativa y ordenanzas de carácter nacional, regional y municipal. Una
vez estudiadas las restricciones en la construcción se proyecta el diseño y
cálculo del edificio principal, las vías de acceso al mismo desde las vías públicas
y el aparcamiento, teniendo en cuenta la capacidad del edificio. Una vez
realizado el diseño de la distribución teniendo en cuenta las necesidades
técnicas y estéticas de este tipo de edificios, se procederá a realizar el cálculo de
la estructura teniendo en cuenta las cargas que se pueden producir en este tipo
de edificios: sobrecargas de uso, permanentes, de nieve, de viento y térmicas.
Se realizará el cálculo de las instalaciones básicas de este tipo de edificios tales
como fontanería, saneamiento, electricidad y protección contra incendios. Para
ello se hará uso de las normas tecnológicas de la edificación referentes a estas
instalaciones.
1.1.1.2 EMPLAZAMIENTO La parcela donde se proyectará el edificio se encuentra en la localidad de
Pozuelo de Alarcón, en la comunidad de Madrid, en una zona muy bien situada
ya que se encuentra en el cruce de la carretera M – 502 con la calle Barlovento,
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muy transitada por los habitantes tanto de Pozuelo de
Alarcón como de Majadahonda y pueblos circundantes.
1.1.1.3 DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO Y UBICACIÓN DE LAS PARTES
El edificio consiste fundamentalmente en una construcción de dos alturas (12 m
de altura total), con un espacio abierto central cubierto por una cúpula
translúcida de forma piramidal. En la primera planta, a la cual se accede desde
tres entradas, encontramos el patio central a partir del cual se distribuyen los
pasillos que llevan a los locales comerciales y la zona de multicines. A la
segunda planta se accede mediante las escaleras mecánicas, ascensores o bien
por las rampas helicoidales de hormigón armado. En esta planta se accede a los
diferentes locales dedicados al ocio y la hostelería por medio de un pasillo que
bordea al hueco que proyecta la cúpula en planta, de forma que esta sea visible
desde ambas alturas.
La distancia entre forjados será de 4 m excepto en la zona de las salas
multicines donde habrá una altura de 8 m.
La zona de multicines tendrá pasillos de uso exclusivo para sus usuarios y cada
sala estará insonorizada.
Las divisiones de los establecimientos comerciales, de ocio y hosteleros se
realizarán con paneles prefabricados tipo Pladur con asilamiento interior de lana
de roca.
Se procederá a la instalación de un falso techo con el fin de cubrir las
instalaciones que discurran debajo del forjado de la planta superior.
La cubierta estará formada por dos partes, la cúpula piramidal formada por una
estructura metálica compuesta por perfiles tubulares que sustentan los paneles
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translúcidos y la azotea no transitable realizada con hormigón y protegida
mediante láminas impermeabilizantes y una capa de gravilla en la parte superior.
Las fachadas se construirán con paneles prefabricados Perfrisa.
1.1.2 CUMPLIMIENTO NORMATIVA URBANÍSTICA. ORDENANZA S
MUNICIPALES.
1.1.2.1 ALTURA DE LA EDIFICACIÓN Máximo tres plantas. 1.1.2.2 ALTURA LIBRE DE PISOS La altura libre de las plantas, incuido el grueso del forjado será de 4 metros como máximo y de 2,50 metros como mínimo. 1.1.2.3 OCUPACIÓN DEL SUELO Máximo de 30% 1.1.2.4 EDIFICABILIDAD Máxima de 2 m3/m2. 1.1.2.5 APARCAMIENTOS Una plaza cada 600 m3 de volumen de construcción. 1.1.2.6 RETRANQUEOS EXTERIORES A línea de calle 7 metros. A línea de verde público, igual a la altura de la edificación con mínimo de 7 metros.
1.1.3 PROGRAMA DE NECESIDADES
El edificio albergará el siguiente programa de necesidades cuyas superficies
útiles y construidas se resumen en el siguiente cuadro:
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Local
Superficie útil (m2)
Superficie construida(m2)
Planta 1 Local 1 71
Local 2 89
Local 3 100
Local 4 216
Local 5 216
Local 6 57
Local 7 57
Local 8 57
Local 9 57
Local 10 233
Local 11 233
Local 12 54
Local 13 83
Local 14 233
Local 15 211
Local 16 58
Local 17 58
Local 18 103
Local 19 115
Local 20 101
Local 21 42
Local 22 42
Local 23 65
Taquilla 26
Aseo 1 92
Aseo 2 87
Aseo 3 40
Aseo 4 40
Sala 1 135
Sala 2 163
Sala 3 107
Sala 4 160
Sala 5 109
Sala 6 120
Patio central 502,7
Pasillos 375,6
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Pasillos multicines 209,5
Hall multicines 182,8
Instalaciones fontanería 29
Calderas 29
Inst. Eléctrica 29
Total planta 1 4985,6 5252,2
Planta 2 Local 1 297
Local 2 156
Local 3 157
Local 4 384
Local 5 358
Local 6 363
Local 7 59
Aseos 1 100
Aseos 2 103
Terraza 1 227
Terraza 2
657
Terraza 3 448
Zona cines
794
Pasillo
454
Total planta 2
4557 5252,6
Total edificio
9542,6 10505,2
1.1.4 ACCIONES SOBRE LA EDIFICACIÓN
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Siguiendo las instrucciones, NBE – AE 88 y las normas tecnológicas, las
hipótesis de carga que se pueden establecer no t ienen l ímite en
cuanto a su número. Basta apl icar el pr incipio de superposición.
Según su origen, se podrán asignar a nieve, viento, acciones
térmicas y reológicas, sísmicas y gravitatorias.
1.1.4.1 NIEVE La sobrecarga de nieve en una superficie cubierta es el peso de la nieve que, en
condiciones climatológicas más desfavorables, puede acumularse sobre ella.
Según la altitud geográfica del emplazamiento se asigna una sobre carga de
nieve en Kg./m2. De esta forma en este caso se consideró una carga de nieve
de 80 Kg./m2.
1.1.4.2 VIENTO
Es la producida por las presiones y succiones que el viento origina sobre las
superficies.
Su valor, calculado según las normas tecnológicas de la edificación será, en
nuestro caso, de 76,5 Kg./m2.
1.1.4.3. ACCIONES TÉRMICAS Y REOLÓGICAS
Los valores de variación de temperatura que deben adoptarse en el cálculo,
amenos de haber realizado determinaciones directas en la localidad es el
siguiente para estructuras con revestimientos: ± 10º C.
1.1.4.4 ACCIONES SÍSMICAS
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En aplicación de la Norma Sismorresistente NCSE – 1994 y
considerando que es una edif icación de “normal importancia” y que
la provincia de Madrid está situada en el Mapa de Peligrosidad
Sísmica en la zona donde el coef ic iente entre la aceleración
sísmica básica y la gravedad es infer ior a 0,04 NO ES NECESARIO
considerar las acciones sísmicas.
1.1.4.5 ACCIONES GRAVITATORIAS
Hacen referencia a los pesos debidos a elementos constructivos. La carga
producida por los pesos que gravitan sobre un elemento resistente, o una
estructura se descompone en concarga y sobrecarga. La concarga está
compuesta por peso propio y carga permanente. La sobrecarga puede ser de
Uso o de Nieve.
1.1.4.5.1 CARGA PERMANENTE Cubierta: azotea no transitable de 200 Kg./m2 y falso techo más revestimiento de
100 Kg./m2.
Forjado cota 400 cms.: tabiquería 50 Kg./m2.
1.1.4.5.2 PESO PROPIO
El de los dist intos elementos que componen la estructura.
1.1.4.5.3 SOBRECARGAS
De Uso:
Cubierta: Con accesibi l idad sólo para conservación: 100 Kg./m2
Forjado cota 400 cms.: locales comerciales, escaleras y accesos: 400 Kg./m2
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1.1.5 JUSTIFICACIÓN SOLUCIÓN ADOPTADA
La solución adoptada cumple tanto con los requisitos técnicos, legales y
estéticos que se le exigen a este tipo de edificios.
1.1.5.1 SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA 1.1.5.1.1 ACCESOS
El edificio tiene varios accesos en las distintas fachadas. El acceso principal es
uno, situado en el centro del edificio, comunica el exterior con el patio central,
mediante un pasillo. A partir del patio central se distribuyen los pasillos que
llevan a las distintas zonas comerciales. El resto de entradas que se sitúan en
las fachadas laterales y la posterior se utilizarán como auxiliares en caso de
evacuación masiva.
Los clientes solo podrán acceder a la zona de los multicines por el hall que se
sitúa al lado de las taquillas. La salida de esta zona se realizará por el pasillo
que lleva al patio central.
La zona de los multicines tiene pasillos y salidas de incendios para uso exclusivo
de los usuarios de la misma.
El acceso a la segunda planta se realizará por el interior del edificio mediante las
escaleras mecánicas, ascensores y rampas situados todos ellos en el patio
central del edificio. Las salidas de emergencia de esta planta se sitúan en la
fachada posterior y lateral. El acceso a la calle en caso de emergencia se
realizará por escaleras de uso exclusivo de incendios o las escaleras mecánicas.
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1.1.5.1.2 CONSTRUCCIÓN Constructivamente, se trata de un edificio de elementos estructurales de
hormigón armado, aunque en algunos elementos de sustentación se utilizarán
perfiles de acero, como es el caso de la estructura de la cúpula piramidal, las
escaleras de incendios, los arriostramientos de los núcleos rígidos y las vigas
que soportan a las rampas helicoidales. El edificio es de dos plantas, que se
apoyan sobre una cimentación superficial con zapatas individuales de tipo rígido.
La unión a las armaduras de los pilares se realizará con esperas cuya
penetración en la zapata no será inferior a 70 cm. Los forjados de la planta
superior y la cubierta son reticulares. Esta característica obliga a colocar
núcleos rígidos que en este caso se han situado en el perímetro de las rampas y
las fachadas laterales. La cubierta se puede dividir en dos zonas, la cúpula y la
azotea. Las pendientes de la cúpula serán de 24,4% y 18,8%. La pendiente de
la azotea será del 2% en el faldón de mayor longitud. El espesor mínimo de la
capa de hormigón aligerado en la azotea no transitable será de 6 cm.
1.1.5.2 CIMENTACIÓN
La cimentación del edificio comercial será superficial con zapatas individuales de
tipo rígido de hormigón armado. La unión de la zapata a los pilares se realizará
con esperas de acero que irán unidas a las armaduras del pilar.
Bajo las zapatas se coloca una capa de hormigón de limpieza de 10 cm. Todo el
hormigón será HA25 con control Normal. Las armaduras se realizarán con barras
corrugadas de acero B 500 S.
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Para el cálculo de la cimentación se ha considerado una resistencia del terreno
de 1.5kp/cm2, aunque se efectuará un estudio geotécnico para cada uno de los
emplazamientos que asegure una resistencia igual o mayor a la prevista.
1.1.5.3 FORJADOS
Los forjados de la segunda planta y cubierta son reticulares y estarán formados
por hormigón armado de 45 cms. De canto y armaduras según planos.
- Solera. Se dispondrá en toda la superficie a ocupar por el edificio,
teniendo en cuenta los huecos necesarios para los ascensores y
escaleras mecánicas, una solera ligera cuya composición es la siguiente
(de arriba a abajo):
1. Hormigón de resistencia característica 100 Kg./cm2 formando una
capa de 15 cm. de espesor. Se interpondrá un mallazo de acero
de 15 cm. De separación entre barras.
2. Lámina aislante de polietileno.
3. Arena de río con tamaño máximo de grano 0,5 cm., formando una
capa de 15 cm. De espesor, extendida sobre terreno compactado
mecánicamente hasta conseguir un valor del 85% del Próctor
normal.
1.1.5.4 PANELES FACHADA
DESCRIPCIÓN
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La fachada se construirá con paneles Plus de Perfrisa autoportantes, aislantes y
estancos que se colocarán horizontalmente. Tanto las cara interior como la
exterior son de aluminio ya que la cara interior no estará oculta. El aislamiento
se consigue mediante un alma de poliuretano rígido entre las dos chapas de
acero para un espesor nominal del panel de 50 mm, consiguiendo así un
coeficiente de transmisión k de 0,47 kcal/h•m2• ºC.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
La siguiente tabla muestra las características técnicas de los paneles:
Espesor nominal 50 mm
Ancho de panel 900 mm
Peso 8,4 Kg/m2
Transmisión térmica 0,47 kcal/m2hºC
COMPOSICIÓN
La cara exterior está formada por un perfil de Aluminio de 0,8 mm. lacado
conformado en frío, presentando una resistencia excelente a la corrosión y una
resistencia mecánica media.
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La cara interior tiene el mismo acabado que la cara exterior ya que ésta es
visible desde el interior.
El espacio comprendido entre ambos perfiles es rellenado completamente por
inyección de espuma rígida de poliuretano (Densidad 50 Kg./m3).
SISTEMAS DE FIJACIÓN
El diseño de la junta ventilada de este tipo de paneles tiene un sistema de
amarre que garantiza la perfecta sujeción a la estructura soporte, una perfecta
estanqueidad, tornillería oculta al exterior y reducción del número de
operaciones a realizar durante su montaje.
El sistema de fijación se compone de dos elementos:
Grapa de amarre: pieza utilizada para repartir en el panel la presión de la
tornillería de amarre a la estructura. Fabricada en acero con un recubrimiento
contra la corrosión, posee tres taladros donde se alojan los tornillos con arandela
prensada.
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Junta vertical: se trata de una omega realizada en aluminio y provista de
un tapajuntas del mismo material que oculta su tornillería. Su montaje vertical
permite unir dos paneles contiguos, garantizando la estanqueidad de esta unión
y a la vez consiguiendo crear en la misma fachada distintos planos constructivos.
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Apoyos de los paneles
Los paneles de cerramiento en la fachada se fijarán a la estructura auxiliar
compuesta por perfiles de acero galvanizado rectangulares de dimensiones 100
x 38 mm. de calibre 18.
Acabado de los paneles
El acabado de todos los paneles serán liso y en color azul. Los remates de
esquina se realizarán con esquina inyectada de radio vivo y los de coronación
con panel completo.
Huecos en los paneles
Los huecos que hay en los paneles corresponden a:
- Rejillas de aire acondicionado
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- Rejillas de ventilación de cuartos de instalaciones y calderas.
- Puertas de paso
1.1.5.5 ALBAÑILERÍA
El cerramiento del edificio estará formado por los paneles prefabricados en color
azul, descritos en el apartado anterior. Se colocará una estructura auxiliar
portante de los trasdosados, compuesta por perfiles estandarizados, cada 3,50
m. De forma que los paneles se encuentren biapoyados en sus extremos. De
esta forma la flecha máxima es L/180.
La división interior del edificio:
Se formarán con doble panel tipo PLADUR de 13 mm. de espesor, con
aislante intermedio de 5 cm. de lana de roca de baja densidad. Se
colocarán mediante una estructura auxiliar portante compuesta por perfiles
estandarizados omega verticales, cada 40 cm. Los paneles serán tipo
PLADUR WA en los tabiques de aseos y tipo PLADUR FON (con doble
aislamiento interior de distinta densidad) en los tabiques de separación de
la sala del generador.
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En ambos casos los tabiques arrancarán siempre de la capa de
compresión del forjado de la planta inferior, y llegarán hasta el forjado
superior.
1.1.5.6 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
A la hora de diseñar el edificio, se ha tenido en cuenta, no solo el aislamiento del
mismo con respecto al exterior, sino también el de las distintas salas entre si. Se
han previsto los siguientes aislamientos tanto térmicos como acústicos:
- Aislamiento de paneles: 4,7 cm. de poliuretano en el interior de los
mismos.
- Aislamiento de cubierta y forjados: 5 cm de lana de roca de baja
densidad, colocada bajo forjado de cubierta.
- Aislamiento en trasdosados y tabiquería interior: 5 cm. de lana de roca de
baja densidad
Para asegurar la separación entre distintas salas, los tabiques de separación y
los paneles de cerramiento del pasillo arrancan del forjado de planta baja y
llegan hasta el forjado de cubierta.
Aislamiento Acústico.
Para establecer el nivel de atenuación que se debe conseguir, deberán
atenderse a las normativas locales al respecto, en caso de existir, en función de
la ubicación del edificio. No obstante, se considera, como caso general, la
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necesidad de conseguir una atenuación de 30/35 dB(A), de forma que en el
exterior del edificio se obtenga un nivel de ruido de 70/65 dB(A), medidos a 7 m.
Dicho nivel de ruido máximo se ha establecido siguiendo las indicaciones de la
Ley 16/2002, de 28 de Junio, de Protección contra la Contaminación Acústica,
asimilando nuestro caso al Anexo I de dicha Ley: “Determinación de los niveles
de evaluación de la inmisión sonora en el ambiente exterior producida por los
medios de transporte”, para una zona de sensibilidad acústica baja (tipo C).
Dicho nivel de atenuación se considera suficiente, al considerar por
comparación, además, que el nivel de ruido de una conversación normal es de
60 dB(A), aproximadamente.
Impermeabilización.
- Solera: se colocará una lámina aislante de polietileno impermeabilizante
sobre la zahorra en la que se asienta la solera.
- Cubierta: la composición de cubierta será la siguiente (de abajo hacia arriba)
1. Aislamiento de lana de roca de baja densidad 5cm
2. Forjado reticular de 30 cm. de espesor.
3. Barrera de vapor formada por 1,6 kg/m2 de oxiasfalto.
4. Imprimador de base asfáltica
5. Hormigón aligerado de pendientes
6. Capa fratasada de 1 cm. De espesor de mortero de
cemento y arena limpia de dosificación 1:6.
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7. Lámina impermeabilizante de caucho adherida por medios
mecánicos.
8. Capa de mortero de cemento P-350 y arena limpia de
dosificación 1:6 de 1 cm. de espesor.
9. Capa de gravilla de 3 cm. De espesor.
Se sellarán todos los huecos de fachada (puertas, ventanas y rejillas)
1.1.5.7 SOLADOS
Exteriores:
- Alrededor del edificio se construirá una acera perimetral de
hormigón impreso (HM-20 de 15cm de espesor) sobre base de
zahorra natural. Dicha acera de rematará con un bordillo perimetral
de hormigón prefabricado bicapa, con rigola del mismo material.
Interiores:
- Se dispone de un revestimiento vinílico, flexible, homogéneo,
antiestático, calandrado y compactado, teñido en la masa con un
diseño semidireccional policromo. La compactación confiere a la
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superficie M revestimiento una calidad especialmente densa, lisa y
no porosa. El revestimiento presenta una excelente resistencia a la
abrasión (0,14 mm). Es bacteriostático y fungistático. La capa de
uso está dotada de un tratamiento PUR que facilita el
mantenimiento y evita la aplicación de una emulsión acrílica
durante la puesta en marcha.
1.1.5.8 FALSO TECHO
Todos los techos del edificio (excepto las salas de cine) irán revestidos por falso
techo registrable Tonga Pastel - Eurocoustic de 600x600 mm. y espesor de 25
mm., lana de roca de alta densidad, con refuerzos de velo de vidrio en ambas
caras y una de ellas decorada con velo de vidrio de colores relajantes, aportando
altas prestaciones térmicas y de absorción acústica (alfa = 0,90) con máxima
resistencia a la humedad (HR 100%), incombustible (M-0), instalado sobre
perfilería de acero galvanizado recubierta de lámina de aluminio blanca en la
zona vista.
Las salas de cine irán revestidas con falso techo registrable Tonga Cines G2 ó
A7 - Eurocoustic de 1200x600 mm. y espesor de 25 mm., para salas
cinematográficas, lana de roca de alta densidad, con refuerzos de velo de vidrio
en ambas caras y una de ellas decorada con velo de vidrio mate de color azul
noche, aportando altas prestaciones térmicas y de absorción acústica (alfa =
0,90) con máxima resistencia a la humedad (HR 100%), incombustible (M-0),
instalado sobre perfilería de acero galvanizado recubierta de lámina de aluminio
negra en la zona vista.
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La sujeción al forjado en ambos casos se realizará mediante un taco de
expansión metálico que unirá mediante una varilla roscada a una pieza de
cuelgue de la cual irán suspendidas las placas de falso techo mediante un perfil
en T primario según muestra la figura:
DETALLE COLOCACIÓN FALSO TECHO ACÚSTICO LANA MINERAL PRENSADA
EUROCOUSTIC
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1.1.5.9 CARPINTERÍA DE MADERA
- En los baños, la formación de cabinas se hará con paneles de resinas
termoendurecibles (tipo TRESPA) de 13 mm. de espesor, sobre pies de
acero protegidos con nylon. Con condena.
1.1.5.10 CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA
1.1.5.10.1 PUERTAS
- Entradas: puertas automáticas de apertura central, compuestas por 2
hojas móviles correderas que se deslizan en sentidos opuestos,
ofreciendo un amplio paso libre en su zona central. Estructura de perfiles
de rodadura en aluminio. Lacadas con pintura en polvo color blanco.
Acristaladas.
Incluidos elementos de control, mando, detección, seguridad, gestión, y
accesorios. Sistema antipánico de emergencia por baterías. Detección
por radar de hiperfrecuencia. Cerrojo automático en operador.
Características eléctricas
Alimentación 230 V.
Motor AC trifásico
Consumo en funcionamiento 265 W
Prestaciones motoras
Velocidad de apertura regulable por hoja 50-100 cm/s
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Velocidad de cierre regulable por hoja 15-40 cm/s
Fuerza de cierre ajustable entre 40-150 N
- Salidas de emergencia: puertas pivotantes RF60 de dos hojas realizadas
en chapas de acero de 12 mm. de espesor. Se impriman con una pintura
a base de silicato de zinc. Dotadas de barras antipánico para apertura
desde el interior y de manillas con cerradura para la apertura desde el
exterior. Las hojas abrirán hacia fuera, en el sentido de evacuación.
- Cerramientos locales: cierre enrollable de lamas de chapa de acero
galvanizado, panel ciego, acabado sendzimir, apertura automática.
Incluso cajón recogedor forrado, torno, muelles de torsión de acero
templado, poleas circulares, guías laterales, cerradura central con llave
de seguridad, falleba a los laterales y accesorios.
- Puertas cines: puerta metálica cortafuegos pivotante RF-60 homologada
de dos hojas, construida con dos chapas de acero galvanizado de 1,0
mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas con cámara
intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de
acero galvanizado de 1,2 mm de espesor con junta intumescente y seis
garras de anclaje a obra; cerradura embutida y cremona de cierre
automático; bisagras con muelle de cierre semiautomático, soldadas al
marco y atornilladas a la hoja, con un bulón cilíndrico de seguridad entre
ambas; manivelas cortafuegos antienganche en poliamida con alma de
acero y placas de identificación. Acabado galvanizado sendzimir.
-
Memoria
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23
Apertura desde el interior mediante barras antipánico y desde el exterior
de la sala mediante barras verticales.
- Puertas cuartos de instalaciones: con cerco y bastidor metálicos, doble
hoja de estructura tubular de acero y doble chapa de acero para pintar,
con aislante interior.
1.1.5.10.2 REJILLAS Y REJAS
Rejillas de aire acondicionado . Se instalarán a haces exteriores las rejillas de
aluminio que suministren los fabricantes de las máquinas de aire acondicionado.
Rejillas de ventilación. Dispondrán de rejilla de ventilación los cuartos de
instalaciones (una incorporada en la puerta y otra en la parte superior del
cerramiento.
1.1.5.11 VIDRIERÍA
Los vidrios de terrazas acristaladas tendrán la siguiente composición
- Doble acristalamiento con cámara de aire de 6mm. Luna exterior
laminar tipo STADIP 4+4 (la exterior tipo PARSOL en color gris) y
luna interior incolora de 4mm. Sujetas a los paneles prefabricados
de fachada mediante carpintería fija formada por perfiles
extrusionados de alumnio.
1.1.5.12 PINTURAS
-
Memoria
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24
Los trasdosados y tabiques se pintarán con pintura plástica lisa.
1.1.5.13 CANALIZACIONES EXTERIORES
Se prevén las siguientes canalizaciones exteriores enterradas:
Cableado de energía procedente de acometida. Se canalizará desde una
arqueta similar a las antes descritas, situada en el lado opuesto de la
parcela. Acometerán la galería en la fachada posterior del edificio. La
pendiente de los tubos evitará la posible entrada de agua a la galería, así
como obturadores impermeables en cada tubo.
1.1.6 ASCENSORES Y ESCALERAS MECÁNICAS
1.1.6.1 ASCENSORES
Se instalarán en el patio central del edificio cuatro ascensores modelo Otis 2000
VF- MRL sin cuarto de máquinas y de frecuencia variable. El ascensor Otis 2000
VF-MRL dispone de una máquina de tracción versión VAT instalada en la parte
superior del recinto.
Su integración con el sistema Otis de Frecuencia Variable(OVF) garantiza la
mínima generación de ruido.
El cuadro de maniobra MCS 220 se distribuye por funciones dentro del hueco,
quedando la parte de la maniobra propiamente dicha (incluyendo los
contactores) acoplada en la estructura de la puerta de la última planta,
-
Memoria
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25
específicamente diseñada para tal fin. De forma que en el segunda planta el
cuadro de maniobra sobresale 150 mm.
Los embarques se realizarán a 180º de forma que en la segunda planta se tenga
acceso a la cabina desde el pasillo perimetral. El recorrido de la cabina será de
4 metros y solo tendrá paradas en la planta baja y en la segunda. Accesible
para minusválidos. Tendrá sistema de bidireccional de personas atrapadas en
cabina con la Central de Avisos "24 horas" a través de línea telefónica.
En el siguiente cuadro se resumen el peso, la velocidad y las dimensiones
características:
Capacidad de carga 630 Kg ( 8 personas )
Velocidad 1 m/s
Dimensiones cabina 1100 x 1400 mm
Dimensiones hueco 2030 x 1800 mm
Paso de puerta 900 mm
Foso 1100 mm
Cabina
Versión “CL” con panel de mando en columna convexa, de suelo a techo, acabada
en acero inoxidable y de la que emana la luz de la cabina. Pantalla informativa de
cristal líquido. Paneles en laminado estratificado. Módulo de espejo ocupando 1/3,
-
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26
de suelo a techo en pared opuesta al panel de mando. Techo abovedado color
blanco. Pulsadores de microrrecorrido, cóncavos, enmarcados en placas
acabadas en cromo con numeración arábiga y en sistema Braille. Pasamanos
tubular cromado. Rodapié de aluminio acabado satinado. Suelo de goma
marmolizada.. Puerta de cabina y frentes en acero inoxidable satinado.
Puertas de piso
Automáticas de apertura central de 900 mm de paso por 2000 mm de alto.
Acabado en acero inoxidable. Homologadas “Parallamas” 30 minutos.
1.1.6.2 ESCALERAS MECÁNICAS
Se instalarán en el patio central del edificio 2 escaleras mecánicas de velocidad
0,5 m/s, una de subida y otra de bajada modelo Otis 506 NCE. Estarán provistas
de elementos de seguridad tales como reflectores, revestimiento de faldillas y
distancias mínimas y constantes entre escalón y faldillas.
-
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27
Las dimensiones correspondientes con los parámetros de la figura superior son:
H 4 m.
N 1000 mm
D 11580 mm
K 1208 mm
N 1550 mm
J 1630 mm
AE 2220 mm
AG 1300 mm
AH 1974 mm
PP 1000 mm
-
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28
1.1.7 INSTALACIÓN FONTANERÍA
El objeto del presente es la definición de las características técnicas y
reglamentarias de la instalación de fontanería, desde la acometida de
abastecimiento, situada en el exterior del edificio, hasta los distintos puntos de
consuno del centro comercial.
1.1.7.1 LEGISLACIÓN APLICABLE La instalación de fontanería cumplirá la normativa vigente, en concreto:
� Orden de 9 de Diciembre de 1.975, por la que se aprueban las “Normas
Básicas para las Instalaciones Interiores de Suministro de Agua”
� “Reglamento de las Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE)”.
� Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE)
- Instalaciones de Fontanería -
IFA Abastecimiento
IFC Agua Caliente
IFF Agua Fría
� Normas UNE correspondientes
-
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1.1.7.2 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
1.1.7.2.1 APARATOS DE CONSUMO
Se proyecta una red de abastecimiento de agua sanitaria en el centro comercial
de Pozuelo de Alarcón, para la alimentación de los aparatos sanitarios existentes
en los baños y para las tomas de agua en los locales de la planta 2. Por lo tanto,
el número de puntos de consumo será el siguiente:
Aparato Uds.
Planta 1ª
Baños señora
Lavabos 8
Inodoros 20
Baños caballero
Lavabos 8
Inodoros 20
Urinarios 14
Baños cine señora
Lavabos 6
Inodoros 10
Baños cine caballeros
Lavabos 6
Inodoros 10
Urinarios 6
Planta 2ª
Baños señora
Lavabos 4
-
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Inodoros 11
Baños caballero
Lavabos 4
Inodoros 12
Urinarios 12
Local 1
Lavabos 4
Inodoros 4
Urinarios 2
Local 2
Lavabos 4
Inodoros 4
Urinarios 2
Local 3
Lavabos 4
Inodoros 4
Urinarios 2
Local 4
Lavabos 2
Local 5
Lavabos 2
Local 6
Lavabos 2
Local 7
Lavabos 2
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31
1.1.7.2.2 GRUPO DE BOMBEO
A partir de este depósito acumulador, el agua es bombeada para garantizar que
la presión mínima en el último punto de consumo sea de 1,5 Kg/cm2.
Anteriormente al grupo de bombeo, se instalará un filtro, el cual evitará el paso
de suciedad procedente del depósito acumulador, alargando así la vida útil de
los equipos instalados. Asimismo, se dotará a la tubería de aspiración de una
válvula de pie que asegure la presurización de la misma, para evitar el
descebado del grupo de bombeo.
El grupo de bombeo se ubicará en el espacio existente bajo los lavabos de uno
de los dos vestuarios, convenientemente protegido mediante un armario
encastrado. Las características de este equipo son las siguientes:
Marca ESPA
Modelo PRISMA15 3M 242
Caudal Máximo 3.600 l/h
Graduación del presostato De 20 a 30 m.c.a.
Potencia eléctrica 0,61 Kw
Depósito de Presión Hidrosfera de 25 litros
1.1.7.2.3 TUBERÍAS Y ACCESORIOS
La instalación de fontanería se ejecutará en tubería de cobre, discurriendo entre
el forjado de la planta superior y el falso techo. Las tuberías de agua caliente se
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situarán siempre por encima de las de agua fría. Su recorrido y dimensiones
quedan reflejados en los Planos correspondientes.
El dimensionado de cada uno de los tramos de la instalación queda reflejada
tanto en los Planos como en el Anexo de Cálculos correspondiente.
Se dotará al Edificio de una llave de corte general, incorporada en el contador
general y una válvula antiretorno, situada en una arqueta empotrada en la acera
circundante del mismo. Asimismo, se proyecta la instalación de llaves de corte en
los puntos de entrada de las tuberías de agua fría y agua caliente sanitaria a cada
aseo y local. Además, cada uno de los aparatos sanitarios dispondrá de llaves de
escuadra, todo lo cual posibilitará independizar cada elemento de la instalación en
caso de eventuales averías.
Se proyectan los aparatos sanitarios y griferías conforme a las calidades indicadas
en el capítulo de Presupuesto. Los aparatos sanitarios se han seleccionado con
grifería temporizada a fin de optimizar las pérdidas de agua derivadas de un uso
inadecuado.
1.1.7.2.4 AGUA CALIENTE
Los aparatos de consumo que requieren agua caliente son los lavabos. Para la
producción del agua caliente sanitaria se instalará de un calentador acumulador
centralizado situado en la sala de calderas, del cual partirá la tubería de
distribución a los aparatos mencionados.
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33
Dicho calentador acumulador tendrá las siguientes características:
Calentador acumulador
centralizado
Capacidad (l) 2500
Potencia (kcal/h) 71875
Se trata de un termo eléctrico de forma exterior cuadrangular, con resistencias
envainadas independientes y preparado para su instalación vertical sobre los
lavabos.
La red de distribución de agua caliente sanitaria se ejecutará, de la misma forma,
en tubería de cobre aislada térmicamente.
1.1.7.3 RESUMEN DE ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
Según la descripción realizada anteriormente, la instalación de agua sanitaria se
compondrá de los siguientes elementos:
• Arqueta con llave de entrada general al Edificio y válvula de retención
• Grupo de bombeo de agua caliente.
• Tuberías de cobre de diversos diámetros
• Coquillas de diversos diámetros para aislamiento térmico
• Llaves de corte en la entrada de cada uno de los locales húmedos
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• Llaves de escuadra en cada uno de los aparatos sanitarios
• Aparatos sanitarios (lavabos, inodoros y urinarios)
• Un calentador para la producción de agua caliente sanitaria, colocado en
el cuarto de calderas.
• Contador general colocado en armario en el cuarto de instalaciones.
• Contadores divisionarios colocados en lugares accesibles en los locales.
• Llaves de compuerta a la entrada y salida del calentador y antes y
después de las válvulas de retención.
• Llave de compuerta con grifo de vaciado. Se colocará en la bajada de la
columna de retorno.
• Purgador en el extremo superior de la columna de ida, en lugar
accesible.
• Bomba aceleradora en la columna de ida, colocada en el cuarto de
calderas.
1.1.8 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO
El objeto del presente proyecto es describir las características técnicas y
reglamentarias de la instalación de saneamiento de un centro comercial.
1.1.8.1 LEGISLACIÓN APLICABLE
La instalación de saneamiento del edificio cumplirá la normativa vigente, en
concreto:
Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE) - ISS Saneamiento.
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UNE-EN 12056-1: Sistemas de desagüe por gravedad en el interior de edificios.
Parte 1: Requisitos generales y de funcionamiento.
UNE-EN 12056-1: Sistemas de desagüe por gravedad en el interior de edificios.
Parte 2: Canalización de aguas residuales de aparatos sanitarios, diseño y
cálculo.
UNE-EN 12056-1: Sistemas de desagüe por gravedad en el interior de edificios.
Parte 3: Desagüe de aguas pluviales de cubiertas, diseño y cálculo.
UNE-EN 12056-1: Sistemas de desagüe por gravedad en el interior de edificios.
Parte 4: Plantas elevadoras de aguas residuales. Diseño y cálculo.
UNE-EN 1329: Sistema de canalización en materiales plásticos para evacuación
de aguas residuales en el interior de las estructuras de los edificios. Parte 1
UNE-EN 1401: Sistema de canalización en materiales plásticos para
saneamiento enterrado sin presión. Parte 2
1.1.8.2 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
1.1.8.2.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES
Se prevé un sistema de evacuación de tipo unitario que evacua todo tipo de
aguas por una sola red de conductos, recogiéndose de forma conjunta las aguas
residuales procedentes del aseo y las aguas pluviales procedentes de la
cubierta.
A los pies de las bajantes se construirán arquetas. La pendiente de la
conducción de los registros o arquetas no será inferior a 1,5% y será uniforme.
Todas las bajantes estarán ventiladas por su extremo superior.
1.1.8.2.2 RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
-
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36
Dichas aguas residuales procederán de los aparatos sanitarios existentes en los
aseos (lavabos, urinarios e inodoros) y la cubierta.
1.1.8.2.3 RED DE RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES
El agua de las precipitaciones que fluye por la cubierta del edificio se recogerá,
según la formación de pendientes representada en los Planos, mediante
diversas bajantes situadas en la fachada del edificio. La bajantes se realizarán
en tubería de cinc, las cuales desaguarán en un colector enterrado bajo la acera
perimetral del edificio, desembocando en una arqueta desde la cual el agua
entrará a la red de acometida de saneamiento.
1.1.8.2.4 CIERRES HIDRÁULICOS Y VENTILACIONES
Cada aparato sanitario llevará incorporado su propio sifón individual, para evitar
la entrada de olores procedentes de la red general de saneamiento.
1.1.8.2.5 MATERIALES
Se prevé que la red de evacuación proyectada para la recogida de aguas
residuales se ejecute en tubería en PVC (policloruro de vinilo), el cual es un
material plástico de características ideales para la conformación de piezas por
moldeo y extrusión. La unión entre distintos tramos de tubería se realizará
mediante uniones encoladas.
Debido a su bajo coeficiente de rozamiento, las paredes de las conducciones
pueden considerarse hidráulicamente lisas y ofrecen una resistencia mínima a la
circulación del fluido, limitando la pérdida de carga y posibilitando el empleo de
-
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pendientes más ajustadas que en otro tipo de conducciones para evitar la
sedimentación de la materia en suspensión de las aguas residuales. De hecho,
el PVC tiene una baja permisividad a las incrustaciones, manteniendo una
sección constante de manera indefinida si las pendientes se mantienen por
encima de los mínimos aconsejados.
Los desagües de los aparatos sanitarios se ejecutarán en tubería de PVC serie
B, según Norma UNE-EN 1.329.
Los tramos de la red que discurran enterrados, se ejecutarán en tubería de PVC
según Norma UNE-EN 1.401, la cual dispone de un mayor espesor para soportar
las cargas externas que gravitan sobre ella.
Las bajantes que recojan únicamente las aguas pluviales procedentes de la
cubierta serán de cinc conformadas "in situ", fijadas mediante engatillado y
soldadura.
1.1.8.3 HIPÓTESIS DE CÁLCULO Y CRITERIOS DE DISEÑO
Se indican a continuación las hipótesis de cálculo consideradas para realizar el
dimensionado de la instalación de saneamiento. Las dimensiones obtenidas para
cada uno de los elementos de la red quedan justificadas en el Anexo de Cálculos
correspondiente, y convenientemente reflejadas en los Planos.
1.1.8.3.1 EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
1.1.8.3.1.1 GENERALIDADES.
-
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38
Para la instalación que nos ocupa, tendrán consideración de aguas residuales
aquellas procedentes de los desagües de los aparatos sanitarios de los aseos.
1.1.8.3.1.2 SISTEMA DE CÁLCULO EMPLEADO.
Para el dimensionado de la red de evacuación aguas residuales, se calculará el
diámetro en función del área de cubierta a evacuar, el número de aparatos
instalados, zona pluviómetro y pendiente de la tubería. En función de dicho
caudal será dimensionado el colector correspondiente, teniendo en cuenta las
distintas capacidades hidráulicas según el diámetro de la tubería considerada.
1.1.8.3.1.3 CRITERIOS DE DISEÑO.
Para el diseño de la red de ramales y de colectores se han seguido los
siguientes criterios:
Cuando sea aplicable, los aparatos sanitarios, las tuberías y sus accesorios
serán conformes a las correspondientes normas europeas.
Los aparatos sanitarios conectados al sistema de desagüe estarán equipados
con un sistema sifónico para evitar la entrada de aire viciado al interior del
edificio.
Se disponen los ramales de desagüe de los aparatos de los aseos con una
pendiente del 1,5%, acometiendo a un colector horizontal discurriendo por suelo.
La altura del retén de agua del sifón no será inferior a 50 mm.
-
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39
El diámetro nominal (DN) de las tuberías de descarga no se reducirá en la
dirección del flujo.
1.1.8.3.2 EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES
1.1.8.3.2.1 GENERALIDADES.
Para la instalación que nos ocupa, tendrán consideración de aguas pluviales
aquellas procedentes únicamente de la cubierta.
1.1.8.3.2.2 SISTEMA DE CÁLCULO EMPLEADO.
Para el dimensionado de la red de evacuación aguas pluviales, se calculará el
diámetro de las bajantes en función del área de la superficie a evacuar, así como
del índice pluviométrico y la pendiente de la tubería. En función de dicho caudal
será dimensionado el colector correspondiente, teniendo en cuenta las distintas
capacidades hidráulicas según el diámetro de la tubería considerada.
1.1.8.3.2.3 CRITERIOS DE DISEÑO.
Para el diseño de la red de recogida de aguas pluviales, se han considerado los
siguientes criterios:
Índice Pluviométrico: Para determinar el máximo caudal de lluvia para el que ha
de estar dimensionada la red, se ha hecho uso de las curvas intensidad –
-
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40
duración – frecuencia publicadas por el Ministerio de Agricultura en su
monografía “Precipitaciones máximas en España”. En ellas, se utilizan datos de
las diferentes estaciones meteorológicas españolas, de manera que es posible
determinar el valor de la intensidad pluviométrica en cualquier localidad del país.
Superficie Efectiva de Recogida: Para realizar el cálculo de la superficie efectiva
de las distintas zonas de evacuación de pluviales, no se tendrán en cuenta los
efectos del viento, ya que según la Norma UNE-EN 12056-3 no se deben incluir,
a no ser que los reglamentos y procedimientos nacionales y locales lo
especifiquen.
Se considerará una capacidad de llenado de los colectores horizontales del 70%,
según Norma UNE-EN 12056-1.
Se considerará una pendiente mínima para los colectores enterrados del 1,5%.
1.1.9 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
El objeto del presente es describir las características técnicas y reglamentarias
de la instalación de electricidad del centro comercial en Pozuelo de Alarcón.
1.1.9.1 NORMATIVA DE APLICACIÓN
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas
Complementarias (ICT) BT 01 a BT 51. Real Decreto 842/2002 de 2 de
Agosto del Ministerio de Ciencia y Tecnología (B.O.E. 18/09/2002)
-
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- Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de
Transformación e Instrucciones Técnicas Complementarias. Real Decreto
3275/1982 de 12 de noviembre y posteriores modificaciones.
- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimiento de autorización de instalación de energía eléctrica.
- Ordenanzas Municipales y de la Comunidad Autónoma
- Ley de Protección del Medio Ambiente Atmosférico (B.O.E. 23/3/79)
- Normas UNE de aplicación.
- Normas particulares de la Compañía Suministradora de Energía Eléctrica
- Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo
1.1.9.2 CONSUMO ELÉCTRICO DEL EDIFICIO DEL EDIFICIO
La instalación eléctrica del Edificio dará servicio a:
• Tomas de corriente para usos varios del edificio
• Instalaciones de protección de incendios.
• Instalación de climatización.
• Luminarias interiores y para alumbrado normal
-
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42
• Luminarias de emergencia
• Proyectores y luminarias exteriores
• Otros equipos de instalaciones, tales como el grupo de presión de agua
sanitaria, ascensores y escaleras mecánicas.
Además, el edificio contará con:
• Puesta a tierra, masa metálica del edificio.
• Instalación de protección contra rayos
1.1.9.3 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
1.1.9.3.1 INTRODUCCIÓN
La distribución de la energía eléctrica del edificio, se realizará a partir de un
Cuadro General, un Cuadro para Aire Acondicionado y un Cuadro secundario
para Alumbrado Exterior, dependiendo éste del Cuadro General:
Cuadro Eléctrico General:
Desde el “Cuadro Eléctrico General”, se alimentará a los servicios propios del
edificio tales como:
• Alumbrado Interior, tanto normal como de emergencia
• Tomas de corriente para Usos Varios
-
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43
• Grupo de Presión de agua sanitaria, Termo Eléctrico y Extractor de la “Sala
de Baterías”
• Líneas en reserva para ampliaciones de las instalaciones.
• Ascensores y escaleras mecánicas.
Además, desde este cuadro se alimentará los siguientes cuadro secundarios:
Cuadro Secundario de Alumbrado Exterior
Desde el cuadro secundario “Cuadro de Alumbrado Exterior”, se alimentará a los
proyectores que iluminan las fachadas y el espacio circundante del edificio, así
como a los báculos de alumbrado de la zona de parking.
Cuadros de alumbrado de distintos locales y salas de cine
Desde los cuadros secundarios de los locales y salas de cines se alimentarán las
luminarias y tomas de corriente de cada local.
Cuadros de escaleras mecánicas y ascensores
Desde estos cuadros secundarios se alimentarán tanto los motores como los
equipos auxiliares de los ascensores y escaleras mecánicas.
Cuadros de pasillos y zonas comunes
-
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44
Desde estos cuadros se alimentarán las luminarias y las tomas de corriente de
las zonas comunes: patio, hall cines y pasillos.
1.1.9.3.2 SUMINISTRO DE ENERGÍA
Los cuadros objeto de este proyecto, son cuadros secundarios alimentados
desde el Cuadro Principal de Mando y Protección del Edificio.
Desde este Cuadro Principal de Mando y Protección, partirán las líneas de
derivación que alimentarán los cuadros descritos en el apartado 4.1. Estas líneas
cuentan con una alimentación; la alimentación principal, procedente de un
transformador, no objeto del presente proyecto, que proporcionará una
alimentación trifásica convencional, 380 Vca entre fases, de donde se obtendrán
3 fases con 230 Vca entre fase y neutro. Este sistema asegura la alimentación
de los cuadros objeto de este proyecto, al objeto del dimensionado de sus
protecciones de entrada, con un falso trifásico de 3 líneas con 230 Vca entre
fase y un único neutro.
1.1.9.3.3 LÍNEAS GENERALES DE ALIMENTACIÓN A LOS C UADROS DE MANDO Y PROTECCIÓN
Las líneas generales de alimentación a los cuadros de mando y protección,
discurrirán por galería ventilada, con cable (RZ1-K) F(3x500)+N(1x70) mm2, con
aislamiento 0´6/1 Kv, para la alimentación del Cuadro Eléctrico General del
edificio desde el cuadro Principal del Edificio Técnico.
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45
Se ajustarán en todo a las Normas UNE, CEI y VDE, así como a lo prescrito en
lo vigente REBT e Instrucciones Técnicas Complementarias, en particular la ITC
BT 14.
Por regla general, se emplearán cables unipolares. El conductor de protección
será amarillo-verde y acompañará en recorrido al circuito correspondiente.
Para el tendido y posterior mantenimiento, los circuitos canalizados deberán
disponer de sus correspondientes cajas de registro, con un mínimo de una caja
por cada 15 m lineales de canalización, y un máximo de tres curvas en ángulo
entre los registros consecutivos. Las cajas de derivación se considerarán
también de registro.
1.1.9.3.4 CARACTERÍSTICAS DE LOS CUADROS
CUADRO ELÉCTRICO GENERAL
Cada cuadro de distribución se aloja en un armario metálico modular y asociable,
con chapa tratada sobre estructura de perfil perforado, incluyendo todos los
elementos para su conexionado. El Cuadro Eléctrico General y el Cuadro de Aire
Acondicionado dispondrán de un grado de protección IP 41. Disponen de una
puerta plena metálica con cerradura maestreada junto con la del resto de
cuadros incluidos en el presente Proyecto.
Estos cuadros serán registrables por la parte delantera, y los elementos de
protección proyectados para el mismo (Interruptores Automáticos Diferenciales e
-
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Interruptores Automáticos Magnetotérmicos) quedan reflejados en el Esquema
Unifilar correspondiente, siendo conformes a lo establecido en el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión.
Se dimensiona los cuadros en espacio y elementos básicos para ampliar su
capacidad en un 25 % de la inicialmente prevista.
Los cuadros se realizarán con perfiles normalizados de acero laminado y chapa
de acero protegida por una capa de pintura epoxy de los siguientes espesores:
Puerta, paneles laterales y techo: chapa de 1 mm de espesor
Marcos superior e inferior y zócalos: chapa de 2 mm. de espesor
Color RAL 7035 en armario y puertas, y RAL 7024 en zócalos.
El cuadro tendrá homologación conforme con las Normas EN 60439-1 e IEC
439-1.
Dispondrá de juntas de neopreno o polímero análogo para conseguir un buen
grado de protección al polvo; así mismo, las bisagras son interiores, con maneta
de apertura de puerta.
Se instalará alejado de otras canalizaciones, tales como agua, gas,
telecomunicaciones, etc... En cualquier caso, se cumplirá la normativa vigente, y
en particular en lo relativo a tamaño, altura respecto al suelo y diámetro y
características de los tubos para la entrada y salida de los conductores.
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Elementos de maniobra y protección y características constructivas
El interruptor general será del tipo manual en carga, en caja moldeada aislante, de
corte plenamente aparente.
Todas las salidas estarán constituidas por interruptores automáticos
magnetotérmicos modulares para mando y protección de circuitos contra
sobrecargas y cortocircuitos, de las características siguientes:
Calibres: 5 a 63 A regulados a 20 °C
Tensión nominal: 230/400 V
Frecuencia: 50 Hz
Poder de corte : Mínimo 4,5 kA
Todas las salidas estarán protegidas contra defectos de aislamiento mediante
interruptores diferenciales.
Todas las salidas cuya actuación esté prevista se realice de forma local y/o a
distancia, mediante control manual, estarán dotadas de contactores que permitan
el telemando de estos circuitos bajo carga y aseguren un número elevado de
aperturas y cierres.
Todos los elementos cumplirán normativa general CEI-497 y UNE 60.947.
El aparallaje irá montado sobre carril DIN 46277 en paneles metálicos
independientes de los armazones del cuadro. Todos los paneles irán unidos
-
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eléctricamente entre sí, y en uno de sus extremos se realizará la conexión a la
instalación de tierra.
Se cuidará especialmente la puesta a tierra de las puertas, mediante trenzas de
cobre flexibles, de forma que las aperturas no deterioren a las mismas.
El embarrado común será de pletinas de cobre electrolítico, de dimensiones
adecuadas y normalizadas, protegidas contra contactos accidentales, soportadas
para aisladores de porcelana o material sintético aptos para una tensión de
servicio de 600 V. La distancia mínima entre dos pletinas adyacentes será de 4
cm.
Los conductores serán de cobre flexible, no propagadores de la llama y libres de
halógenos, con terminales de presión en ambos extremos y debidamente
numerados.
El cableado vendrá realizado ordenadamente, con recorridos claros y de forma
que permita una fácil identificación de los circuitos.
Todas las entradas y salidas de circuitos se realizarán mediante bornas,
convenientemente dimensionadas, alojadas en carril DIN 46277.
Las partes desnudas bajo tensión estarán separadas entre sí y con respecto a
los paneles en una distancia no inferior a 5 cm.
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Se atenderá a una correcta zonificación del cuadro, de forma que los circuitos
que atiendan a una zona común o servicios iguales, se agrupen en un mismo
panel.
En el interior del cuadro, todos sus elementos serán perfectamente registrables y
accesibles, e identificables todas las protecciones con sus códigos
correspondientes.
Tanto los materiales como el conjunto del Cuadro, estarán ensayados de
acuerdo a las Normas UNE al respecto, cumpliendo, por otra parte, las
recomendaciones de la AEE.
El Cuadro llevará una placa metálica impresa con carácter indeleble en el que
figure su nombre o marca comercial y fecha de terminación. Igualmente,
dispondrá en el módulo principal de un cajetín que contenga esquemas unifilares
y de identificación de sus componentes.
PIA´s EN LOS CUADROS DE MANDO Y PROTECCIÓN
Todos los circuitos estarán protegidos contra sobreintensidades y cortocircuitos,
produciéndose la desconexión de los interruptores en el tiempo adecuado, lo que
implica que los Interruptores Automáticos Magnetotérmicos serán de corte
omnipolar con dispositivo térmico para sobrecargas y magnético para
cortocircuitos. Llevarán indicadas su tensión e intensidad nominales, naturaleza
de la corriente, las características y curva de desconexión, marca y tipo.
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INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS DIFERENCIALES
Los Interruptores Automáticos Diferenciales cumplirán, en cuanto a
características y ensayos, lo indicado por las Normas UNE y Recomendaciones
de la AEE, al respecto.
Estos Interruptores serán puros, o bien Interruptores Automáticos
Magnetotérmicos a los que se incorpore la protección Diferencial, según lo exija
la instalación. En el primer caso, dadas las limitaciones del poder de corte,
estarán siempre protegidos por el correspondiente dispositivo (magnético o de
fusión) a la intensidad de cortocircuito. La protección diferencial abarcará todos
los conductores activos de instalación, debiéndose prestar importancia al tipo de
corriente que circulará por el interruptor y si es previsible la aparición de
componentes de corriente continua o pulsante que produzcan disparos no
deseados.
El cuadro completamente terminado estará rotulado para su completa
identificación, que comprenderá el esquema unifilar del cuadro y etiquetas
impresas identificativas de cada circuito y elemento, para la completa
comprensión del cuadro y su funcionamiento por personal de mantenimiento.
Las etiquetas serán de papel blanco autoadhesivo y la rotulación impresa por
medios mecánicos.
INSTALACIÓN INTERIOR RECEPTORA
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La instalación interior receptora se ejecutará en montaje superficial, bajo tubo,
bandeja perforada o rejiband, cuando discurra por el techo o falso suelo, y bajo
tubo o canaleta cerrada cuando discurra por cerramientos verticales.
CANALIZACIONES Y CONDUCTORES
Cuando la instalación discurra bajo tubo por el techo o falso suelo, éste será de
PVC rígido, con un grado de protección 7, adecuado para montajes superficiales.
Todas las canalizaciones seguirán recorridos rectos y paralelos a las líneas
generales del edificio y estarán convenientemente fijadas, conforme a lo
establecido en la ITC-BT 021 del REBT.
En todo el recorrido, ya sea horizontal o vertical, no se apreciarán pandeos o
deformaciones.
Los materiales constructivos de las canalizaciones serán resistentes al fuego, no
propagadores del mismo ni productores de humo tóxico. En los pasos de
forjados o muros se dispondrán sistemas cortafuegos conforme a lo indicado en
los Planos.
No se instalarán recorridos comunes en la misma canalización de circuitos con
tensiones diferentes. Estos irán separados, ya sea mediante tabique aislante si
la conducción es sobre bandeja o canal, o en tubería separada.
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Las canalizaciones, tanto eléctricas como de instalaciones especiales, se
mantendrán separadas de las de gases a una distancia no inferior a 30 cm.
atendiéndose en todos sus parámetros de instalación a las Normas de las
Compañías al respecto.
Con respecto a la separación de conducciones de fontanería y climatización,
ésta debe ser la suficiente para que las citadas tuberías no produzcan una
elevación sensible de la temperatura en las conducciones o canalizaciones
eléctricas.
Los montantes verticales se realizarán en canales cerrados de chapa o PVC, o
bien mediante tubos de PVC rígido.
En canalización de gran longitud se deberá tener en cuenta los pasos por juntas
de dilatación del edificio, así como las propias dilataciones, debiendo prever la
Empresa Instaladora, por este motivo, los elementos y disposiciones de montaje
adecuados.
Cualquiera que sea el tipo de canalización, no deberá situarse paralelamente y
por debajo de tuberías que den lugar a condensaciones y en caso de que esto
fuera inevitable, se tomarán las medidas de protección adecuadas.
Las canalizaciones quedarán dispuestas de forma que permitan su identificación
y la de los circuitos que portan, al objeto de poder controlar su aislamiento y
permitir con facilidad las tareas de ampliación, reparación, etc, que hubiere lugar.
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Todo el material auxiliar, codos, manguitos de empalme y derivación, etc...serán
de las mismas características que las tuberías. El interior del tubo presentará
una superficie totalmente pulida y libre de asperezas, estando sus bocas exentas
de rebabas que pudieran deteriorar a los conductores en el tendido.
Los empalmes de los conductores se realizarán en cajas, siendo la distancia
máxima entre éstas de 15 m. en recorridos rectos, debiendo quedar garantizada
la fácil retirada e introducción de los conductores en los tubos después de su
colocación y fijación. No se permitirán empalmes entre cajas sucesivas,
debiendo ser el tubo de una sola pieza. No se admitirán uniones de tubo
soldadas.
Los tubos se unirán entre sí mediante manguitos roscados o en caliente. Si se
utilizasen manguitos, las roscas estarán perfectamente terminadas y la unión
realizada sin estopas, sino con sellativo que garantice la estanqueidad. Si se
ensamblan en caliente, se recubrirá el empalme con cola especial, quedando la
unión totalmente estanca y sin deformaciones.
La conducción de cableado eléctrico en la “Sala de Baterías” se realizará
también bajo tubo rígido de PVC, por tratarse de un material con una buena
resistencia a la corrosión. Dicha canalización dispone de un grado de protección
IPX4, debiendo utilizarse para terminales, empalmes y conexiones de las
mismas, sistemas y dispositivos que presenten el mismo grado de protección, tal
como se indica en la ITC-BT 30 “Instalaciones en Locales de Características
Especiales”.
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En la “Sala de Grupo Electrógeno”, las conducciones de cableado eléctrico se
realizarán bajo tubo de acero rígido, ISO 1461, de 23 mm. de diámetro, en
instalación vista y tipología enchufable de 3 mm. de espesor, conforme a lo
indicado en la ITC-BT 29 para locales con riesgo de incendio o explosión,
considerándose un emplazamiento clase I, zona 2.
La disposición de soportes será en cada caso específica y apropiada a la
canalización, y su espaciado responderá a las indicaciones del fabricante y en
cualquier caso a la normativa existente de aplicación. La instalación se realizará
utilizando para la fijación de los mismos, tiros spit o tornillos y tacos, según el
material de las paredes, pero nunca mediante tacos de madera o plástico.
Los tubos se unirán entre sí mediante manguitos roscados o en caliente.
Los circuitos de las instalaciones especiales, salvo que los conductores sean
apantallados, se canalizarán preferentemente en tubos de acero, separados por
regla general de las canalizaciones eléctricas. No obstante, será la Dirección de
Obra quien determine las condiciones particulares de instalación para cada caso.
CAJAs DE REGISTRO de PVC
En la conducción de cableado eléctrico de distribución interior bajo tubo rígido de
PVC, se instalarán cajas de registro de PVC de 150 x 150 mm. ó 100 x 100 mm.
en instalación vista.
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El montaje de las cajas será en superficie, realizándose su fijación a techos y
paredes como mínimo en dos puntos, mediante tornillos y tacos o tiros Spit de
acero, para lo cual deberán ir provistas de taladros en el fondo. Con objeto de
conseguir mejor estanqueidad y protección a la corrosión del punto de anclaje,
se utilizarán arandelas de nylon en los tornillos y tiros Spit.
Si el montaje de las cajas fuera empotrado en techos o paredes, éstas deberán ir
provistas del correspondiente dispositivo que impida su salida de la pared o
techo durante la manipulación de las conexiones. Para este tipo de montajes, las
cajas serán de baquelita, con buen aislamiento y resistencia a las acciones
corrosivas.
Las tapas de cajas circulares irán roscadas y las de cajas rectangulares fijadas
mediante tornillos. Las tapas de las cajas de registro y conexión deberán quedar
accesibles y enrasadas con la superficie exterior del revestimiento de la pared o
techo.
CAJAS DE REGISTRO METÁLICAS
En la conducción de cableado eléctrico de distribución bajo tubo de acero, se
dispondrá de una caja de registro metálica, de 100x100 mm., en instalación
vista, de acero inoxidable con tapa.
Estarán construidas con materiales aislantes y no corrosivos, y disponiendo de
pre-aberturas configuradas por espesores debilitados o tapas ciegas troqueladas
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que permitan fácil acceso de los conductores con sus cubiertas. En su interior,
cuando proceda, alojarán bornes de conexión, sólidamente fijados, que permita
la fijación de los conductores.
Todas las cajas dispondrán de cierre, constituido por una etapa desmontable
fijada, según el caso, a presión o por tornillos, pero de tal forma que se garantice
la protección mecánica el aislamiento, el registro y la inaccesibilidad a las
conexiones interiores. Las dimensiones serán las adecuadas para permitir
holgadamente la conexión de los conductores previstos en cada caso.
1.1.9.4 ALUMBRADO DE EMERGENCIA
Se considera como alumbrado de emergencia aquel que permite la evacuación
segura y fácil del público hacia el exterior en caso de que se produzca un fallo en
el alumbrado general (ITC-BT 028, art. 3)
Este alumbrado de evacuación proporcionará como mínimo los siguientes
niveles de iluminación:
- 1 lux en rutas de evacuación en el eje de los pasos principales.
- 5 lux en los puntos donde se ubiquen los equipos de protección contra
incendios de utilización manual.
- 5 lux en los cuadros de distribución de alumbrado.
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El alumbrado de emergencia del edificio se realizará mediante equipos
autónomos de iluminación de emergencia de 165 lúmenes, empotrados para
señalización fluorescente, con baterías de una hora de autonomía como mínimo,
con difusor, rótulo adhesivo de señalización y dispositivo de desconexión y
reactivación mediante telemando.
Los aparatos se ajustarán, en características e instalación, a la Norma UNE 20-
392-75, así como a lo dispuesto en la Instrucción ITC-BT 28 del vigente REBT.
Este alumbrado entrará automáticamente en servicio al producirse un fallo en el
alumbrado general o cuando la baja tensión baje a menos del 70 % de su valor
nominal. Funcionará durante al menos una hora proporcionando así el nivel de
iluminación adecuado y/o la señalización permanente de las salidas del Edificio.
El equipo autónomo constará esencialmente de los siguientes elementos:
-Lámpara fluorescente destinada a iluminación, señalización o ambas cosas,
dotada del correspondiente difusor y/o pictograma de señalización de salida,
según sea el caso. Cuando el aparato sea de incandescencia, contará con dos
lámparas.
-Baterías de acumuladores que garantice la alimentación eléctrica del aparato,
de forma continua, al menos durante una hora.
-Dispositivo de puesta en servicio que asegura el paso de la posición de alerta a
la de funcionamiento, en caso de fallo eléctrico o cuando la tensión de línea baje
a menos del 70 % de la nominal.
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-Dispositivo que garantice en la posición de alerta, la recarga de la batería de
acumuladores después de su funcionamiento. Durante su período, el apartado
contará con un piloto de indicación de carga protegido mediante un fusible.
-Dispositivo de puesta en posición de reposo. En esta situación el aparato
permanecerá apagado, aún en el caso de que la alimentación eléctrica normal
quede interrumpida. El dispositivo podrá ser individual para cada aparato o
colectivo para un grupo de ellos.
Los circuitos estarán protegidos en el cuadro correspondiente con interruptores
automáticos magnetotérmicos de 10 A de intensidad nominal como máximo.
La línea de alimentación estará formada por conductores de cobre de
aislamiento 0,6/1kV libre de halógenos, instalados bajo tubo de idénticas
características que el alumbrado normal y cajas de derivación o de paso cada 15
metros como máximo. La canalización será independiente del resto de las
instalaciones.
Los niveles mínimos de iluminación de emergencia que proporcionan los equipos
proyectados en los recorridos de evacuación y puntos de seguridad, en función
de su número y distribución, se recogen en los diagramas isolux presentados en
el correspondiente Anexo de Cálculos.
1.1.9.5 RED DE TIERRAS
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La puesta a tierra de todos los elementos metálicos interiores con riesgo de
derivación de corrientes por contactos directos, tiene por objeto proteger a las
personas e instalaciones de los efectos derivados de la diferencia de potencial
causados por el propio sistema de tracción eléctrica en condiciones normales y
en condiciones anormales (fallos, cortocircuitos, etc.).
El objetivo es poner a tierra las partes metálicas de posible contacto directo, a fin
de conseguir que dichos elementos se encuentren unidos equipotencialmente.
Dicho sistema de distribución exige que todas las masas metálicas del edificio,
carcasas de bastidores y/o equipos, y en definitiva, todas las partes metálicas
susceptibles de un posible contacto directo, estén conectadas a una tierra
común a fin de conseguir que se encuentren unidos equipotencialmente.
En concreto se deberán ponerse a tierra los siguientes:
• Armaduras metálicas de la cimentación y cerramientos del Edificio.
• Marcos metálicos de huecos de ventana y paso
• Estructura metálica del falso techo
• Carcasas metálicas de los equipos de Instalaciones, tales como el grupo de
presión de agua sanitaria, termo eléctrico y equipos de climatización
• Estructuras de escaleras y rampa metálicas
• Ascensores y escaleras mecánicas.
• Otros menores, como subestructuras auxiliares, etc..
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Además, se deberá realizar una red equipotencial en los aseos, según REBT, y
la instalación de un sistema de protección contra rayos.
Por lo tanto, se proyecta una red general de puesta a tierra en el Edificio,
formada por conductor de cobre desnudo de 50 mm2 de sección, formando una
malla bajo la edificación, de un perímetro mínimo igual al de la planta de la
misma, la cual se unirá a las armaduras metálicas de la cimentación del edificio,
en diversos puntos, tal como se refleja en los Planos, dejando cabos de
conexión para la conexión entre las armaduras de cimentación y armaduras de
compresión del forjado de cubierta.
La red se complementará con picas de acero cobrizado, de 2 m de longitud, en
el exterior del edificio hasta conseguir una resistencia a tierra de 5 Ω como
máximo. Dichas conexiones se realizarán mediante soldadura aluminotérmica,
tal como establece la ITC-BT 26 del REBT.
El diseño y dimensionado de la red de tierra del Edificio se realizará conforme a
lo indicado en la ITC-BT 18 del REBT.
Además, se dejará previsto un cabo de tierra, en conductor de cobre rígido de 16
mm2, con una pletina de conexión anclada al cerramiento vertical, en el suelo de
cada una de las salas del edificio, para facilitar la conexión de todos los
elementos metálicos y carcasas de maquinaria existentes en cada sala con la
misma tierra descrita en los párrafos anteriores.
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1.1.9.6 INSTALACIÓN DE PARARRAYOS
Se ejecutará una red reticular, en conductor de cobre desnudo de 50 mm2 de
sección, discurriendo por todo el perímetro de la cubierta en su punto más alto.
Con dicha disposición se protege todo el volumen cubierto por la malla.
Este sistema es adecuado para edificios con predominio de la superficie en
planta respecto a su altura, tal como se presenta en nuestro caso.
Se colocarán como mínimo cuatro bajadas independientes de la malla reticular:
dos por los primeros 100 m2 de planta y una más por cada 300 m2 restantes o
fracción, tal como se indica en la NTE-IPP 1.973. Estas bajadas se ejecutarán en
conductor de cobre rígido de 50 mm2 de sección, y se sujetarán a los
cerramientos mediante grapas colocadas a una distancia no mayor de 1 m.
Estas bridas de sujeción consistirán en dispositivos metálicos provistos de
contacto con conductor desnudo mediante material aislante de porcelana o
similar, de características aislantes según REBT. La fijación de éstas se realizará
mediante tortillería protegida contra la corrosión.
Se tenderán por el exterior de la fachada, lo más distanciadas posible, y las
uniones entre cables se realizarán mediante soldadura aluminotérmica.
Las curvas que efectúe el cable en su recorrido tendrán un radio mínimo de 20
cm., y una abertura del ángulo no superior a 60º.
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En la base inferior de cada bajada se dispondrá un tubo protector de acero
galvanizado, de 40 mm. de diámetro nominal, con fijación directa mediante
tortillería de métrica M14 a los paneles de fachada, hasta una altura de dos
metros sobre el nivel del suelo.
1.1.10 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
El objeto de la presente memoria es describir las características técnicas y
reglamentarias de las instalaciones de protección contra incendios de el centro
comercial proyectado.
1.1.10.1 LEGISLACIÓN APLICABLE
Las normas aplicadas en la determinación de las instalaciones necesarias son
las siguientes:
Norma Básica de la Edificación: Condiciones de Protección Contra Incendios en
los edificios NBE CPI-96.
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (Real Decreto
1942/1993, de 5 de Noviembre).
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.
Normas Tecnológicas de la Edificación IPF contra el fuego, 1974.
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas
Complementarias (ICT) BT 01 a BT 51. Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto
del Ministerio de Ciencia y Tecnología (B.O.E. 18/09/2002)
Reglamento de aparatos a presión del Ministerio de Industria y Energía.
Reglas Técnicas de CEPREVÉN para:
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Detección Automática de Incendios (RT3 DET)
Extintores móviles (RT2 EXT)
Normas UNE de aplicación.
1.1.10.2 ALCANCE DE LA INSTALACIÓN
Se proyectan los siguientes sistemas de detección y extinción de incendios:
Sistemas de detección y alarma.
Sistema combinado de detección automática de incendios.
Sistemas de extinción:
Extintores portátiles.
Extinción Automática: rociadores.
Equipos d