software para el cálculo de aire acondicionado de un local

138
SOFTWARE PARA EL CALCULO DE AIRE ACONDICIONADO DE UN LOCAL COMERCIAL DUBERNEY HENAO CASTRO JOSE ALONSO RIVAS RIASCOS FG-.@ñ.-:€-:<€r:st fr tlnlwrcldad Aot6noma de n':cidcnle I [- -:1T'11 .qgr.j"i_l 027 47 9 SANTIAGO DE CALI CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE DIVISION DE INGENIERIAS I ó E .O ,- PROGRAMA DE INGENIERIA MECANICA ' eez r8f rlulüiililiftliüuuru

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SOFTWARE PARA EL CALCULO DE AIRE ACONDICIONADO

DE UN LOCAL COMERCIAL

DUBERNEY HENAO CASTRO

JOSE ALONSO RIVAS RIASCOS

FG-.@ñ.-:€-:<€r:stfr tlnlwrcldad Aot6noma de n':cidcnle I

[- -:1T'11 .qgr.j"i_l027 47 9

SANTIAGO DE CALI

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE

DIVISION DE INGENIERIAS Ió

E.O,-

PROGRAMA DE INGENIERIA MECANICA

' eez r8f rlulüiililiftliüuuru

SOFTWARE PARA EL CALCULO DE AIRE ACONDICIONADO

DE UN LOCAL COMERCIAL

DUBERNEY HENAO CASTRO

JOSE ALONSO RIVAS RIASCOS

Trabajo de grado presentado como requisito parcialpara optar a1 titulo de Ingeniero Mecánico.

DI RECTOREDUARDO SOTO

Ingeni eno Mecáni co

SANTIAGO DE CALI

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE

DIVISION DE INGENIERIAS

PROGRAMA DE INGENIERIA MECANICA

1 .997

-T620- ooll2{ rt?3sc"J Nota de aceptaci ón

Aprobado por el comi té de gradocumpf imiento de Ios requisitosexi gi dos por I a Corporaci ónUni versi tari a Autónoma deOccidente para optar al títulode Ingeniero Mecánico.

Dinector de la tesis

en

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rado

Cali, Octubre de 1.997

TABLA DE CONTENIDO

I NTRODUCCION

1. MARCO TEORICO

1 .1 CANTIDAD DE CALOR

1.2 CALOR SENSIBLE

1 .3 CALOR LATENTE

1.4 METODOS DE TRANSMISION DE CALOR

1.4.1 Conducción

1 .4. 1 Por Electrodomésticos

1.4.2 Convección

1 .4.3 Radi aci ón

1.5 TERMINOS BASICOS PSICROMETRIA

1.5.1 Temperatura de bulbo seco

1 .5. 1 . 1 Temperatura de bul so seco i nteri on

1.5.1.2 Temperatura de bulbo seco exterior1.5.2 Temperatura de bulbo húmedo

1.5.3 Temperatura de punto de rocío1.5.4 Humedad relativa1.5.5 Calor sensible

1 . 5.6 Cal or l atente

1 .6 TONELADA DE REFRIGERACION

Pági na.

1

3

3

3

4

4

5

77

6

10

11

11

12

12

12

12

12

13

13

13

1.7 FACTORES DE GANANCIA DE CALOR

1 .7 .1 Factor sol ar en vi dri os

1 .7 .2 Factor de sombra en vi dri os

1 '7 '3 Gananci a de caror por radi ac'ión a través de

vi dri os

1 '7 ' 4 Gananc'ia de car or por transmi si ón em paredes,

techos

1 ' 7 ' 5 Gananci a de car or por transmi si ón em puertas,pi sos

1.7.6 Ganancias de calor interna1 . 7. 6. 1 Carga por ocupantes

1 .7 .6.2 Gananci a por I uces y otros1 .7 .7 Inf i I traci ón o venti I aci ón

2. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

3. EJEMPLO DE CALCULO

3.1 DESCRIPCION DEL LOCAL

3.2 CALCULO DE LA CARGA

3.3 SELECCION DE DUCTOS

4. MANUAL DE EJECUCION

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

BI BLIOGRAFIA

14

14

14

14

15

15

16

16

17

18

21

73

73

74

81

85

93

94

V1

Figura 1. Esquema del

Fi gura 2. Di stri buci ón

LISTA DE FIGURAS

locai para el ejempio.

de I os ductos

Pági na.

79

80

v]'l

RESUMEN

El proyecto de grado permjte el cár cur o de carga de

refri geraci ón asi sti do por computador, el i enguaj e uti I i zado

para tal fin es el Turbo Pascal 6, el listado del programa se

encuentra en el primen capítulo en donde se muestra laestructura del pr-ograma real i zado.

se realiza un ejemplo de cálculo de carga real para poder

comprobar la eficacia de1 programa.

Adjunto con este proyecto se dará el respectivo manual del

operario para la buena ejecuc'ión del programa.

vt t'l

INTRODUCCION

El proyecto de gnado consi ste en real i zar un programa en

computador que emp'lee el procedimiento de cálculo de carga de

refrigeración de local comercial. Por medio del programa se

desea efectuar rápidamente el cálculo de carga de un local

comerci al , i ntroduc'i endo en él I a mayorí a de I as tabl as

utilizadas para hallar los diferentes factores y así obtener

un resultado exacto y seguro del cálculo de carga. Además

del cálculo de carga el programa i nclui rá el cárcuIo del

ducto principal para un local comercial y el equipo necesario

que será hal I ado en base a catá1 ogo de una di stri bui dora

específica (Equiprac).

estudi antes de I a asi

Acondi c'ionado para el cál

I ocal comerci al . Se

di fi cul toso a empl ear I a

Tamb'ién se dará recurso a I os

gnatura de Refri geraci ón y Ai re

culo de carga de refrigeración de un

pasará de un cál cul o manual y

nueva tecno'l ogí a de i os si stemas.

El ti empo que

refri geraci ón

con el procedi

se necesi tarípor medio del

mi ento manual .

a para el cálculo de la carga de

programa serí a mí n'imo compárado

El programa ti ene

comerci a'l , con

el ectrodomésti cos,

I a capaci dad de

el número

paredes, pi sos,

calcular cualquier local

de ventanas, puertas,

techos que se desee ya que

éste no tendrá limitantes de cantidad.

Para el cálculo de carga de nefrigeración de un Iocal

comerci al se ti enen di versos métodos dependi endo de I a

referenci a bibl iográfica obtenida.

En la universidad Autónoma de occidente se dicta el curso de

Ref ri geraci ón y Aj re Acondi ci onado por el I ng . Eduardo soto.

En este curso se enseña a calcular la carga de refrigeración

de un I ocal comerc'ial por medi o de un procedi mi ento con base

en el I i bro de refri geraci ón, este procedi mi ento consta de

diversas tablas y fórmulas para poden obtener el nesultado

esperado. En este proyecto se trabajará en base a este

procedi mi ento.

1 .1 CANTIDAD DE CALOR

La cantidad de calor tiene en

sustanci a que se está mi di endo

cantidad de calor es la unidad

agua se usa como norma para

canti dad necesari a para vari ar

agua 1 grado Fahnenhei t al n'ivel

MARCO TEORICO

cuenta la temperatura de la

y su peso. La unidad de

térmi ca bri táni ca (BTU) . El

esta un'i dad ; una BTU es I a

I a temperatu ra de 1 I 'i bra de

del mar.

Dos BTU provocarán un camb'i o de temperatura de z grados

Farenheit en 1 libra de agua; o bien causarán un cambio de

temperatura de 1 grado Farenheit de 2l'ibras de agua.

1.2 CALOR SENSIBLE

El calor que se puede sent'i r o medi r se I lama calor sensible.

Es el calor que provoca un cambio de tempenatura de una

sustanci a, pero no un cambi o de su estado. Las sustanc'i as,

al estar en estado sól i do, 1 í qu'ido o gaseoso, cont'i enen cal or

sens'i bl e hasta ci erto grado, si empre que sus tefiperaturas

sean mayores que el cero absol uto.

1 .3 CALOR LATENTE

En un cambio de estado, la mayor parte de la sustancias

ti enen un punto de fusi ón al cual pasan del estado sól i do al

1 í qui do si n aumentar su temperatura. En este punto, s'i I a

sustanci a está en estado 1 íqui do y se 'le qui ta cal or, s€

solidificará sin cambiar su temperatura. El cal or que

interviene en ambos procesos; pasar de só'lido a 1íquido o de

1íquido a sólido, s'i n cambiar la temperatura, se llama calorlatente de fusión.

La pal abra I atente se deri va del vocabl o l ati no que si gn'if i ca

escondido. Se trata de calor escondido, que no lo registraun termómetro ni se puede sentir.

El cal or I atente de evapori zac'ión es el cal or que absorbe 1

I b de un 1 íqui do al cambi ar al estado de vapor. O bi en,

tambi én se I e puede I I amar cal or I atente de condensac'ión,

porque cuando se quita calor sensible del vaper hasta que

11ega al punto de condensación, e1 vapor se condensa y forma

1 íquido de nuevo.

1.4 METODOS DE TRANSMISION DE CALOR

La segunda I ey

sól o en una

de I a termodi námi ca

di recci ón, que es

dice que el calor pasa

I a mayor temperatura

5

('intensidad) a la menor temperatura (intensidad). Este paso

se lleva a cabo mediante uno o más de los siguientes métodos.

- Conducci ón

- Convecci ón

- Radi aci ón

1 -4.1 conducci ón. se defi ne I a conducci ón como el paso de

cal or entre I as mol écul as veci nas de una sustanc'ia, o entre

sustanci as que se tocan y tienen buen contacto entre sí.cuando se lleva a cabo el paso de calor dentro de una sola

sustanc'ia, como por ejemplo en una variIIa metálica con un

ext remo en una 1 'l ama , el mov'i mi ento térmi co cont i nua hasta

que hay un equilibrio de temperatura a lo largo de lavari I I a.

si la varilla se sumerge en agua, las moléculas en movimiento

rápi do, €n I a superf i ci e de ésta transmi ti rán al go de su

calor a las moléculas del agua, V es así como se llevará a

cabo otra transferencia de calor mediante conducción. A

medida que se enfría la superficie exterior de la vanilla,habrá todaví a al go de cal or dentro de e] 1a, y conti nuará

pasando hacia Ia superficie extenna y de ahí al agua, hasta

que se alcance un equilibrio de temperaturas.

La conducci ón es

cal or en cuerpos

uno de los mecanismos de

sól'idos opacos desde una

tnansmi si ón de

zona de mayor

temperatura a una de menor

vibraciones de las moléculas o

6

temperatura, debi do a I as

por arrastre de electrones.

Si se logra crear un ambiente en una placa plana tal que el

si stema se pueda consi derar estab'l e, no exi ste generaci ón

interna de energía, la temperatura esté en función de una

coordenada y además constante con el t'iempo, entonces se

puede considerar la ecuación de FOURIER, la cual rige larapidez del flujo de calor por conducción y se expresa:

K(Tz - Tr )A0 = q.A =

donde:

q = Flujo térmico en W/mz

O = Flujo de Calor en W

A- Area total de transferencia perpendicular al flujo en ¡"K = Conductiv'idad térm'ica por conducción del material W/m'K

L - espesor del materi al en m

T = Temperatura en o.

1 -4.2 convección. Los problemas de convección en ra

transferenci a de cal or son consi derabl emente más di fíci I es

que los que se encuentran en la conducción y con demasiada

frecuenci a es i mposi bl e encontrar sol uci ones anal íti cas.

7

Di chas di fi cul tades surgen del hecho de que el mecani smo

básico para la convección es una combinación de conducción y

movimiento de fluido. La convección ocurre siempre que una

superfi ci e está en contacto con un fl ui do que ti ene

temperatura diferente a la de la superficie en cuestión. por

ejemplo, consider^e una pared caliente vertical y en contacto

con un fluido muy frío. con el transcurso del tiempo, e1

f I ui do en contacto i nmedi ato con I a pared se cal'ienta por

conducción, provocando que el fluido se haga menos denso.

Debido a la diferencia de densidad, s€ obtiene una fuerza de

flotación resultante, provocando que el fluido más ligero se

eleve y lo reemplace otra cantidades del flujo más frío,repitiéndose continuamente este proceso.

Puesto que el movimiento del fluido queda establecido por

fuerzas natural es, a este ti po de convecci ón se I e I I ama

convección natural o libre. se tienen otros ejemplos de

convección natural en los mecanismos asociados con el airecaliente que sale de los radiadores de calor caseros y el

f1 ujo del humo de ci garri I I os en una habi taci ón.

si la pared que antes mencionamos fuera la de una habitación

en una casa y se pusiera a funcionar un ventilador dirigidohacia la pared, entonces una fuente externa (el ventilador)provocaría el movimiento de fluido, dando por resultado un

efecto de convecci ón forzada Tenemos un ej emp'lo más de

convecc'ión forzada en I os radi adores de

B

auto. De nuevo, hay

una pequeña transferenci a de cal or por radi aci ón de un

"radiador' de auto, pero más bien el mecanismo para el f1ujo

de calor es el de convección forzada. si la velocidad del

ai re debida a la acción de un venti lador di rigido hac'ia lapared f uera suf i c'i entemente ba j a, di gamos 0,5 pi es/sg,

entonces el movimiento total del aire sería el resultado en

parte deb'ida al ventilador y parte a la fuerza de flotación,resul tando una convecci ón combi nada.

El modo de transferencia de calor comprende los

paral el os de transporte de energí a por el

mae roscóp'i co re I at 'i vo de I f I u i do .

mecanr smos

movi mi ento

El mov'imi ento rel ati vo o f I u jo del f I ui do se presenta en

forma evidente cuando el fluido que fluye está en contacto

con superfi ci es de sól i dos qui etos y cuando I as superfi ci es

se mueven en el fluido.

El f] ujo de cal or entre un fl ui do y una superfi ci e se

expresat para una determinada posición, en forma simple por

I a ecuaci ón:

q"(x) = h(x):t<¡T

Donde:

q"(x) : flujo de calor en W/mz

h(x)

rT

Nu

Re

Pr

Gr

f(v)

ar b

Número

Núme ro

Número

Núme ro

Coef i ci ente I ocal de transf erenc'ia de cal or por

convección en W/m2"K

Di ferenci a de temperaturas de I a superfi ci e y el

fluido, (Ts - T1) en oK

El coeficiente local de tnansferencia de calor depende de

muchos factores, entre el I os I as propi edades del fl ui do

(densi dad, vi scosi dad, conducti vi dad térmi ca, capaci dad

cal óri ca y coefi ci ente de expansi ón vol umétri ca); I a forma,

características y dimensiones de Ia superficie; Ia geometría

en contacto entre el fluido y la superficie; el régimen del

flujo y el posible cambio del estado de agregación.

La forma general de presentación del coeficiente local de

transferencia de calor en función de las otras variables es:

Nu = aRebPrcGrd f(v)

Donde:

Funci ón ad'imensi onal de

c!d:Coeficientesy

h(x) .Lc/K

Lc.U.ó/v

u.cplK

Lc3 .9 .8.óz ¡rz

otras vari abl es.

exponentes dependientes de: la

de Nussel t

de Reynol ds

de Prandtl

de Grashoff

f urt";"id'd Aotffi,il;';ffi'ñffil

10

forma de superfi ci e I a geometría del contacto

fluido-superficie el régimen del flujo el tipo de convección

que control a: I i bre o natura'l , forzada o combi nada.

Si I a rel aci ón Gr/Rez es mucho menor que I a uni dad, 'los

efectos de la convección forzada, éñ cambio si la relación es

mucho mayor que la unidad los efectos de la convección

forzada pueden ser despreci ados en comparaci ón con I a

convecci ón I'ibre. Cuando I a rel aci ón es cercana a I a uni dad,

tanto los efectos de la convección forzada como los de laI i bre deben tomarse en cuenta.

1 .4.3 Radi aci ón. Un tercer método de transmi si ón de cal or

es mediante radiación, por medio de ondas semejantes a las de

la luz o del sonido. Los rayos del sol calientan la tierrapor ser ondas cal orí fi cas radi antes, que vi aj an en I í nea

recta si n cal entar el espaci o o ai re i ntermedi os. El cal or

de un foco el éctri co t o de una estufa cal i ente es de

naturaleza radiante y lo sienten quiénes están próximos!

aunque no se caliente el aire entre la fuente y el objeto, a

pesar de que los rayos pasan a través de é1.

A baj as temperaturas sól o hay una pequeña canti dad de

rad'i aci ón, y sól o se manej an pequeñas di f erenc.ias de

temperaturas, potr lo tanto, la radiación tiene muy poco

efecto en el proceso real de Ia refrigeración misma.

11

1.5 TERMINOS BASICOS PSICROMETRIA

1 .5. 1 Temperatura de bul bo seco. Es I a temperatura medi da

con un termómetro ordi nari o. Temperatura seca. Tambi én

conocida como de bulbo seco; es representada por I íneas

verticales y se leen en la pante inferior de la carta

psi crométri ca. En cual qui er parte del paí s I a osci I aci ón

anua'l promedi o de temperatura no sobrepasa I os 2" C. La

variación climática de temperatura en el día es considerable.

Teóricamente pon cada 187 metros de altitud, la temperatura

del aire desciende 10"C.

El mes donde se presentan I as mayores temperaturas

mayorí a de I as ci udades col omb'ianas es Jul i o.

laen

En I a zona Cál i da con temperaturas promed'ios

23"C (839o de1 territorio nacional se encuentra

corresponde a una altitud de 0 a 1000 metros.

, superi ores a

en esta zona)

En la zona templada con temperaturas promedios entre 17,5"C a

23"C (9% del territorio nacional se encuentra en esta zona)

corresponde a una altitud de 1000 a 2000 metros.

En la zona fría con temperaturas promed'ios entre 12'C a

17,5"c (2% de1 territorio nacional se encuentra en esta zona)

conresponde a una altitud de 2000 a 3000 metros.

12

1 .5. 1 . 1 Temperatura de bul bo seco i nteri or. Es I a

temperatura medida con un termómetro ordinario en el interior

del l ugar o espac'io a acondi ci onar.

1.5,1.2 Temperatura de bulbo seco exterior. Es la

temperatura medida con un termómetro ordinario en el espacio

exteri or del 1 ugar a acondi ci onar.

1,5.2 Temperatura de bulbo

resulta de la evaporación

colocada sobre un termómetro

psi crométri ca por I í neas di

entre sí y se lee en la curva

húmedo. Es I a temperatura que

del agua, en una gasa húmeda,

común. Se representa en I a carta

agonales colocadas muy próximas

de saturaci ón.

1.5.3 Temperatura de punto de rocío. Es la temperatura de

saturación, a la cual tiene lugar la condensación del vapor-

de agua. Un ejemplo es la humedad sobre un vaso de agua con

hi el o. El vi dri o frí o reduce I a temperatura del ai re por

debajo de su punto de nocío y la humedad que se condensa

forma gotas sobre la superficie del vidrio. Se representa en

I a carta psi crométri ca por I í neas hori zontal es, s€ I ee en I a

curva de saturac'ión en di recci ón

referenci a.

hori zontal al punto en

1.5.4 Humedad relativa.

real en el aire, comparado

a rel aci ón del vapor de agua

máxima cantidad que estaría

Esl

a la

presente a

(Vo) . Se

cu rvas ,

térmi nos

la misma temperatura, expresada como un

representa en la carta psicrométrica

lee en el centro de la carta y se

porcentaj e.

13

porcentaj e

por I í neas

expresa enSE

de

1.5.5 CaIor

refl ej a por I a

sensi bl e. Es

temperatura de

I a canti dad

bulbo seco.

de calor seco, Se

para evaporar I a

de ai re. Esta

húmedo.

1.5.6 CaIor

humedad que

evaporaci ón

I atente.

cont i ene

ocurre a

Es el cal or

una canti dad

I a temperatura

requeri do

especí fi ca

de bulbo

1.6 TONELADA DE REFRIGERACION

Un concepto

refri geraci

efectos de

refri geraci

funde una

de 24 horas

ha empl eado mucho

defi ni r y medi r

gerac'ión, se I 'l ama

la cantidad de cal

(de 2000 lb) de hi

tiempo en trabajos de

I a capac'idad de I os

ton. , o tonel ada de

or absorbido cuando se

elo durante un período

que se

ón, para

I a refri

ón. Es

tonel ada

La tonel ada de ref ri geraci ón es i gua'l a 288.000 BTU/día.

12000BTU/hr=1ton

14

1.7 FACTORES DE GANANCIA DE CALOR

1-7.1 Factor solar en vidrios. Factor que depende del tipode vi dri o debi do a I a rad'iaci ón de I os rayos sol ares.

Dependi endo de I a I ati tud y ori entac'ión de I a ventana se

pueden extraer de tablas los datos de carga solar a través

del vi dri o. Esta carga puede reduci rse por medi o de

pantai 1 as (corti nas, persi anas ) en el i nteri or o exteli or de

las ventanas, obteniéndose así factones de amortiguam'iento de

canga que se adicionarán al cálculo de carga.

1.7.2 Factor de sombra en vidrios. ocasionado por salientes

o edificios cercanos que le proporcionan sombna a la ventana

o vidrio.

1.7.3 Ganancia de calor por radiación a través de vidrios.

La ganancia de calor a través de vidrios se expresa por:

Qv = At*fsol *fsom

Donde:

Qv = Ganancia de calor por vidriosAt = Area del vi dri o

fsol = factor solar

fsom = factor de sombra

15

1.7-4 Ganancia de calor por transmisión en paredes,

techos. Estos factores depende del material con que

están fabricados las partes mencionadas, v es la cantidad de

carga térmica, en BTU/hr que se absorbe en un pie cuadrado

por cada grado de diferencia promed'io de temperatura a través

del material de la superficie, la diferencia equivalente de

temperatura va a depender:

En el caso de paredes, de la ubicación interna o externa

el 1oca1, de su orientación, de su peso, de su color, hora

análisis y de la vaniación diaria de tempenaturardel local

En el caso de'l techo, Vá a depender de las condiciones a lainterpelie, de Ia construcción del techo, del peso, de su

col or, de el ementos ai sl antes que posea, de I a hora de

aná1isis, de la variac'ión diania de la temperatura del local .

Qpt = At*f*rT

Qpt = Gananc'ia de calon por paredes, techos

rT = Diferencia equivalente de temperatura

f - factor de transmisión de calor

1.7.5 Ganancia de calor por transmisión en puertas, pisos.

Los factores dependen del tipo de puer^ta de su construcción,y de I a di ferenci a de temperatura 1 ocal , se encuentran

tabu I ados .

en

en

16

La gananc'ia de cal on por transm'i si ón a

pi sos es:

través de puertas v

Qpp = trf{<f*¡T

Qpp = Ganancia de ca'lor por puertas y pisos

f = factor de conducci ón de cal or

rT = Difei^encia de temperatura (TBSe - TBSi)

TBSi = Temperatura de bulbo seco interiorTBSe = Temperatuna de bulbo seco exterior

1.7.6 Ganancias de calor interna. Estos tipos dependen

I a apl i cac'ión. En cada caso habrá que ap1 i car un f actor

diversidad a la carga que ella represente para obtener así

cál cul o de gananci a de cal or.

1 . 7.6. 1 Carga por ocupantes. Debi do al metabol i smo del

cuerpo humano se perci be una generaci ón de cal or en su

interior, el cual, €s cedido por radiación, convección y

evaporaci ón a través del si stema respi ratori o al medi o

ci rcundante. Este cal or di si pado depende de 1 a temperatura

ambiente y del grado de actividad de la persona! como también

del número de personas que ocupan el recinto.

Carga Sensi bl e:

Qocul = Np * Sensi bl e

de

de

SU

17

Qcu = Ganancia de calor por ocupantes

Np = Número de personas

sens'ibl e = carga encontrada en tabl as dependi endo de I a

diversidad de apf icación.

Carga Latentee:

Qocu2-Np*Latente

Qcu = Ganancia de calor pon ocupantes

Np = Número de personas

Latente = carga encontrada en tabl as dependi endo de I a

di versi dad de ap1 i caci ón.

1-7.6.2 Ganancia por luces y otros. Dentro de estas cargas

se pueden ci tar I as generadas por: al umbrado, utensi I i os,

máquinas eléctricas, motores eléctnicos, €euipos.

Por luces incandescentes:

Qll = Vatios de consumo * 3,4

Por I uces fl uorescentes:

Ql2 = vatios de consumo * 4,1

Por equi pos y otros:

QL3 = vatios de consumo * 3.4

La Carga sensible de calor interna total es:

18

Carga sensible:

Qcis=Qocu1+QL1+Ql2Acis = Ganancia de calor

+ Ql3

i nterna sensi ble

Carga latente:

Qci I = Qocu2

Acil = Ganancia de calor interna latente

1 .7 .7 rnfi I traci ón o venti I aci ón. El vi ento seco hace que

el ai re exterior, con mayor temperatura y contenido de

humedad, s€ infiltre a través de rendijas de las puertas y

ventanas, teniendo entonces, ganancia de calor latente y

sensi bl e. Se debe hal I ar- I os CFM por i nf i I trac.ión y

venti I aci ón y anal i zar cual es mayor para real i zar I os

cál cul os.

ventilación: Generalmente se generan olores indeseados en el

interior del 1oca1, por lo que se hace necesario renovar el

ai re con ayuda del exteri or. esta renovaci ón de ai re I e

i mpone una carga de enfri ami ento y de deshumectaci ón al

equipo de aire acondicionado, yá que tiene que sustraer el

calor y la humedad que resulta de la renovación. Este aire,entra al local por los conductos de ai re y su cantidad

depende del tipo de aparato que se utiliza. para rrevar a

cabo el cálculo de este fenómeno deberá tenerse en cuenta: El

caudal de aire exterior, el número de personas a tener en

ti po de

19

apl i caci óncuenta dentro del local

del 'l ugar (Apartamento,

dependi endo del

oficina, banco).

En I a Infi I traci ón el cál cul o de

de las dimensiones del local y

dependiendo de la clase de área o

los CFM (pies /min), depende

el cambi o de ai re por hora

I ocal .

cFM = (H)*(L)*(W)*(AC)/60

Donde:

H = Altura de la pieza

L = Longitud de la pieza

$/ = Anchura de la pieza

AC = Cambios de aire por hora (Tablas)

En la ventilac'ión el cálculo de

ocupantes y de los pies que se

de I a di versi dad de apl i caci ón.

I as CFM depende del número de

genera por persona dependi endo

CFM-Np*(CFM/persona)

Después de hal I ar e1

se halla la ganancia

mayor CFM por

de cal or:

i nfi I traci ón o venti I aci ón

Carga sensible:

Qiv = CFM * ¡T * 1,1

Donde:

I Unlwrsidad Aul6noma de 0ccidents

I stcc¡oN BIBLIoTEüAt@'ñ¡¡4

20

CFM = Pi es cúbi cos por mi nuto

Ai v = Gananci a de cal or sensi bl e por i nfi I traci ón o

venti I ac'ión

rT = Diferencia de temperaturas local (TBSe - TBSi)

Carga I atente:

Qi v = CFM * Cal or I atente de vapori zac.ión/100

Donde:

Ai vl = Gananc'ia de cal or I atente pon i nf i I traci ón o

venti I aci ón

El cal or I atente de vapori zaci ón se hal I a en tabl as

dependiendo de las temperaturas

2. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

PR0GRAM refrigeracion(i nput, output) ;

USES

CRT, DOS;

TYPE

VECTOR1=ARRAYtl . . 1001 0F REAL;

VECTOR2=ARRAY[ 1 . .71 0F STRING;

VAR

I et ra, COR: CHAR;

I, NV, VI, NPT, PEP, ndd: INTEGER;

HC, LAT, DI RP2 : STRING;

RANGO, TBSEC , TBSE , HREL, TBHUM, DI F: REAL;

CTT, CPTT, CPRT, CTPR, CAPT, AT, LT, UT, ACH, CT, T, ARP: REAL;

LP, UP, AP2, DTp, CI, Np, CS, CL, CS2, CL2, LI , LF, CLI : Real ;

QF, QME , QC, QTSL ,QZ ,7: REAL;

AC, ALP, LON, ANC, CFM, CF, CFM2, FAC, SEN, LTN, SL, CTDE: REAL;

CTS , TR, CAU , SD, RTD, SR, RR, NDS , LDC , GCCS, PREQ, PS, PER, PRES, DI FE : REAL;

PORFIN, VS, VR, VRS, VRR, M, V, PERD, PSUM, PRET, DSUM, DRET, LE2 I REAL;

FS, FSO , A, H , AA, CSEN , FTC, DB, CRR, Ap, Hp, UpU , ApT , carpa12 ,

AN, HN,ANOR, CP, UN, DIFTN,APA, HPA, UPA,ARR,APR, LCD,ACC, LE: VECTORl ;

DI R, DI RP, DP, PARP : VECTOR2 ;

22

Procedure fuera;

Begi n

I et ra : = readkey;

c1 rscr;

IF letra = 'M' then begin;

textcol or(whi te) ;

swapvectors;

exec('Refri ger.exe','' ) i

swapvectors;

end;

IF letra = 'm' then begin;

swapvectors;

exec(' Refriger.exe','' ) ;

swapvectors;

end;

end;

Procedure datosi ni ci al es;

Begi n

TEXTCOLOR( RED) ;

WRITELN(' CONDICIONES DE DISEÑO ');

WRITELN; WRITELN;

TEXTCOLOR(whi te) ;

WRITE( ' HORA CRITICA DEL DIA

READLN (HC) ; \tIRITELN;

WRITE(' RANGO DIARIO

r\,

r\.)t

23

READLN ( RANGO ) ; WRITELN ;

WRITE( ' LATITUD

READLN(LAT);WRITELN;

|¡/RITE( ' TEMPERATURA DE BULBO SECO INTERIOR ');READLN (TBSEC ) ; WRITELN ;

|{RITE(' HUMEDAD RELATIVA ');READLN ( HREL ) ; WRITELN ;

UJRITE(' TEMPERATURA BULBO SECO EXTERIOR ')j

READLN (TBSE ) ; WRITELN ;

I¡IRITE( I TEMPERATURA DE BULBO HUMEDO ');

READLN (TBHUM) ;

DIF: =TBSE-TBSEC;

WRITELN;

WRITE(' DIFERENCIA DE TEMPERATURA ',DIF:2:0,'o');

WRITELN; WRITELN; WRITELN; textcol or ( red ) ;

WRITE(' SI DESEA CORREGIR UN VALOR OPRIMA S, DE LO CONTRARIO

IENTERI ');

fuera ; textcol or (whi te) ;

'if letra ='S'then datosiniciales: ,

if Ietra ='s'then datosiniciales;

end;

procedure ventanas;

Begi n

It/RITELN ; WRITELN ; TEXTCOLOR( RED ) ;

WRITELN(' DATOS VENTANA ' , I, ' ');WRITELN;t{RITELN;TEXTCOLOR(WHITE);

r\.It

24

II/RITELN;

u/RITE('

READLN(DrRIr]

wRiTE('

I^/RITE('

fuera; textcol or (whi te) ;

if letra = 'S' then ventanas;

'i f letra = 's' then ventanas;

eno j

procedure tab'la2;

BEGI N

textcol or ( red ) ;

lllRlTELN('GANANCIA DE CALoR

TEXTCOLOR(wh i te ) ; WRITELN ;

DIRECCION DE LA VENTANA ',i,' ')j) ; I{RITELN; WRITELN;

i

ANCHO DE LA VENTANA

"j,' ,);

READLN (A t i I ) ; f'/RITELN ; WRITELN ;

II/RITE(' ALTURA DE LA VENTANA

" i , '

READLN (H I I I ) ; V/RIIELN; f'/RTTELN ;WRiTELN; TEXTCOLOR( RED) ;

sI DESEA CORREGIR UN VAL0R 0PRIMA S, Si N0 IENTERI ');

rl,J'

POR RADIACION SOLAR A TRAVES DE VIDRIOS');

DIRECC. 9 a.m. 12 a.m. 3 p.m. 6 p.m.

')i|l .

wRITELN('

II/RITELN('

wRITELN('

tvRITELN ( '

wRITELN('

WRITELN('

wRITELN('

WRITELN('

NORTE

NE

E

SE

S

30

177.5

203

116

10

39

62

73,5

23

25

35

34. 5

34.5

32

25

B

B

B

o

b

r\.

');r\.

,t

,);

r\,It

r\,,t

25

wRITELN('

WRITELN( '

I,tlRITELN( '

wRITELN('

WRITELN('

s0 28.5 22 95 32 , );

0 28.5 41 .5 1 78.5 70 , );

N0 28 . 5 294.5 300 55 ' ) .;

HORIZ . 1 61 290 235 36.5 ' ) ;

rl,

WRI TELN; I'JRITELN;

WRITELN( ' FACTOR SOLAR PARA ** VENTANA ' , I, ' ** ');WRITELN;

[¡/RITE( ' HoRA CRITICA "

HC,

" LATITUD

" LAT, '

o, DIRECCION

"DIR[I],' ');

READLN ( FS I I ] ) ; WRITELN ; WRITELN ;

TEXTCOLOR(RED);

I1'RITE(' SI DESEA CORREGIR UN VALOR OPRIMA S, SI NO [ENTER] ,);

fuera; textcol or(whi te) ;

'i f I et ra = 'S ' then tab1a2;

if letra ='s'then tabla2:

END:

Procedure paredes;

Begi n

wri tel n ; wri tel n ; TEXTCOLOR(RED) ;

II/RITELN( ' DATOS PARED ' , I, '

' ) ; l{RI TELN ; f{RITELN ; TEXTCOLOR(Il/HITE ) ;

WRITELN;

WRITE( ' DIRECCI0N DE LA PARED ' , I, ' (pi es) , );READ LN ( DP I i ] ) ; I¡/RI T E LN ; t{R r TE LN ; r{Rr T E LN ;

II/RiTE(' ANOHO DE LA PARED',I,'] ,,DP[I],, (Pies) ,);

26

READLN(AN t I ] ) ; WRITELN ; WRITELN; I{RITELN ;

WRITE(' ALTURA DE LA PARED ',I,'i ',Dp[I],' (pies) ,);

READLN ( HN I I ] ) ; WRITELN ; II/RI TELN ; WRI TELN ; WRI TE LN ;

TEXTCOLOR(RED);

WRITE(' SI DESEA CORREGIR UN VALOR OPRIMA S, SI NO TENTER] ,);

fuera; textcol or(whi te);'if letra - 'S' then paredes;

if letra = 's' then paredes;

end;

{x********************************************xx******x** }

Procedure puertas;

Begi n

TEXTCOLOR ( RED ) ; ft/RI TE LN ; t{RI TELN ;

WRITELN(' DATOS PUERTA ,,I);|{RITELN;

WRI TELN ; TEXTCOL0R ( frtH I TE ) ;

WRITE(' DIRECCIoN DE LA PUERTA ' , I, ' ,);

READLN ( DI RP I I ] ) ; WRITELN ; WRITELN ; $/RI TELN ;

WRITE(' ANCHO DE LA PUERTA ',DIRplIl,' (pies) ,);

READLN (AP I I ] ) ; WRI TE LN ; fr/Rr TE LN ; |r/Rr TELN ;

WRITE(' ALTURA DE LA PUERTA ,,DIRplIl,' (pies) ,);

READLN ( HP I I ] ) ; t¡/RITELN ; IttRITELN ;

TEXTCOLOR(RED);

WRITE(' SI DESEA CORREGIR UN VALOR OPRIMA S, SI NO TENTER] ');fuera ; textco'l or (whi te) ;

27

if letra = 'S' then puertas;

if letra = rsr then puertas;

end;

PROCEDURE PARTICIONES ;

BEGIN

TEXTCOLOR(RED);

U/RITELN(' DATOS pARTICION , , I, , ,);

TEXTCOLOR(whi te);

WRITELN;WRITELN;

WRITE(' DIRECCIoN DE LA PARTICION ' , I, ' ,);

READLN ( pARp I I ] ) ; tr/RTTELN ; |VRTTELN ;

I{RITE(' ANCHO DE LA pARTIcIoN ',I,'r ',pARpII],' (pies) ');READLN (APA I I I ) ; |{RiTELN ; tr/RTTELN ;

ft/RITE('ALTURA DE LA PARTICI0N ',I,'t ',pARp[I],, (pies)

');

READLN (HPA I i ] ) ; |t/RITELN ; rr/RTTELN ;

TEXTCOLOR(RED);

U/RITE(' SI DESEA CORREGIR UN VALOR OPRIMA S, SI NO IENTER] ');f uera; textcol or ( wh.i te ) ;

if letra ='S'then particiones;

if letra ='s'then particiones;

END;

PROCEDURE TECHOS;

BEGIN

28

||/RITE( ' ANCHo DEL TECHo (Pi es) , );

READLN (AT ) ; WRITELN ; $JRITELN ; WRITELN ;

WRITE( ' LARGo DEL TECHo (Pi es) , );

READLN ( LT ) ; WRITELN ; WRITELN ; II/RITELN ;

TEXTCOLOR( RED) ;

WRITE(' sI DESEA CORREGIR uN vALoR OPRIMA s, sI No IENTERI ');fuera; textcol or (wh i te ) ;

if letra = 'S' then TECHOS;

if letra = 's' then TECHOS:

END;

PROCEDURE PISOS;

BEGIN

WRITELN; lt/RITELN;

WRITE( ' ANCHQ DEL PISO ( Pi es ¡ ' ) ;

READLN ( ARP) ; ItlRITELN ; VIRITELN ;

|{RITE( ' LARGg DEL pISg (pi es¡ , );

READLN ( LP ) ; WRITELN ; WRiTELN ; WRITELN ;

TEXTCOLOR(RED);

WRITE(' SI DESEA CORREGIR UN VALOR OPRIMA S, SI NO TENTERI ');fuera; textcol or(whi te);

if letra = 'S' then pISOS;

if letra = 's, then pISOS;

END;

Procedure I ucesj

29

Begi n

WRI TE LN ; WRI TELN ; II/RI TELN ;

V/RITE(' LUCES INCANDESCENTES VAIIOS DE C0NSUMo: ,);

READLN ( LI ) ; WRI TELN ; tt/RiTELN ;

CLI r =3.4xLI;

*RITE(' LUCES FLU0RESCENTES VATIOS DE CONSUMO: ,);

READLN ( LF ) ; t{RITELN ; tr/RITELN ; ll/RITELN ;

TEXTCOLOR( RED ) ;

I{RITE(' SI DESEA CORREGIR UN VALOR OPRIMA S, SI NO [ENTER] ');fuera; textcol or(whi te);

if letra = 'S' then LUCES;

if letra = 's' then LUCES;

end;

procedure tabla3;

BEGIN

TEXTCOLOR(RED);

WRITELN( ' FACTORES DE GANANCIA DE CALOR PoR RADIAcIoN A TRAVES DE

VIDRIOS ');

TEXTCOLOR(whi te);

WRITELN;

|{RITELN('

WRITELN( '

t{RITELN( '

$,RITELN ( '

');

TIPO DE VIDRIO

');SIN SOMBRA CON SOMBRA ') j

r\.It

1 .00 0 .64

I UnivsrsiCed Aotónome de Cceidents :

! seccfoN BrBt'oTt;A it:.:--

-vi dri o pl ano 1 /8"

30

lllRlTELN( '

r\.

-v'i dri o pl ano 1 /4" 0.95 0 .64

WRITELN(' -vidrio que absorbe ca_

rj.

l.t/RITELN('

');

Ior o con color 3/16" 0.Tz 0. s7

WRITELN(' -vid.io refrectivo 114" 0.3 - 0.6 0.2s-0.s0r).

,t

I{RITELN(' -vidrio claro con ,);IIIRITELN(' pelicula reflectiva 0.2S-0.45 0.21-0.35r),

,t

WRITELN( ' apl i cada en el i nteri orrl,

!¡/RITELN(' VIDRIOS D0BLES

r\,It

I{RITELN( ' -v.idrios claros 1/g" 0.g0 0.S7rl.

WRITELN(' -vidrios cl aros 1f 4,, 0.g3 0.S7r\,

,t

WRITELN( ' -pel i cula que absorbe

r).tt

WRITELN('

r\.)t

ll/RITELN('

r\.It

calor en el exterior, 0.56

vidrio claro en el

0.39

IIIRITELN(' interior.

31

rl.

Iry

WRITELN;

WRITE('

r'1 .

VALOR DEL FACTOR DE SOMBRA PARA **X VENTANA trlrt *** =

READLN( FSO I I ] ) ; tTRrTELN ; TEXTC0LOR(RED) ;

TYRITE(' Si DESEA CORREGIR UN VALOR OPRIMA S, SI NO IENTERI ');fuera; textcolor(whi te) ;

'if letra ='S'then tabla3;

if letra = 's' then tabla3;

END;

{ x**xx****x**x*x*********************************************xx* l

procedure tabla5:

BEGI N

textcol or ( red ) ;

WRITELN;

f{RITELN('

VIDRIOS' );|ttRITELN;

wrl tel n ; textcol or(whi te) ;

FACTORES DE TRANSMISION DE CALOR PARA

lt/RITELN('

T,yRITELN('

ltlRlTELN('

$/RITELN ( '

|t/RITELN('

TIPO DE VIDRIO SIN SOMBRA CON SOMBRA

');r).

');

r\¡It

');

Vidrio Senci I lo r .06 0. B1

fYRITELN ( '

wRITELN( '

l{RiTELN('

wRiTELN( '

I'JRITELN( '

lllRlTELN('

Vidrio doble (1/4,,) 0.61

con espacio de aire)

Ventana corri ente + 0. 54

ventana para tormentas

32

0.52 ' );

r),tt

');

0.47 ');

');----+---- ' );

WRI TELN ; t{RI TELN ; ftJRI TE LN ;

T/RITELN(' FACTOR DE TRANSMISION DE CALOR ,);

WRITE(' PARA LA VENTANA ' ,I, '

READLN(FrCti I );

|{RITELN ; TEXTC0LOR( RED ) ;

');

I¡JRI TE ( ' sI DESEA CORREGTR UN VAL0R OPRIMA S, Si No TENTERI ');fuera; textco I or ( wh i te ) ;

if letra ='S'then tablaS;

if letra = 's' then tabla5;

END;

{ * * x x * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * )t( * * * * * * ** *( * * * x* x * x * * * * * x * * * * * * * * *x* * * }

procedure tablaT:

BEGI N

TEXTCOLOR(RED);

I{RITELN ( ' PAREDES

VALOR ') j

IEXTCOLOR (WH I TE ) ; t¡/RI TELN ;

lilRITELN(' Estructura con laterales de madera, forro exterio,r y terminado

interior 0.22');

33

TEXTCOLOR( RED ) ; $/RTTELN ;

I¡/RITELN(' Estructura con radri r ro de 4,' o enchapado en piedra, forroexteri or ' );

$/RITELN( ' y termi nado i nteri or

0.24 ' );

TEXTCOLOR (tt/H ITE ) ; tr/RI TE LN ;

IVRITELN(' Marco con estucado de 1", forro exterror y terminado .interior

0.29');

TEXTCOLOR( RED ) ; tl/RI TELN ;

f{RITELN(' Mampostería, 8" de bloques de concreto, sin terminado

0.49')jf¡IRITELN( ' 1 2,, de b'loques de concreto, si n termi nado

0.45');TEXTCOLOR (wH I TE ) ; tt/RI TELN ;

I{RITELN(r Mampostería (ladrillo de 4" de fachada. ladrillo común de 4,,)

');WRITELN(' placas forradas con asbesto-cemento (1/2,t)

0.28')jUIRITELN(' placas forradas ,, ,' con hoja delgada de metal en elenvez,l/2,, 0.18');TEXTCOLOR( RED ) ; IrtRI TELN;

WRITELN( ' Mampostería (8" de concreto u g" de piedra)r\.

tt

WRITELN(' placas forradas con asbesto-cemento (1/2,,)

0.33');

TEXTCOLOR ( tryH I TE ) ; IVRI TE LN :

34

l{RITELN(' Mampostería (losas huecas de barro 12,, o bloques de materialr),

It

wRITELN(' volcáni co 1z',), placas forradas con asbesto-cemento 1/2,,

0.24 ' );

lilRITELN(' p'lacas forradas con asbesto-cemento con hoja delaga de metal en

envez 0. 16 ' ) j

TEXTC0LOR( RED ) ; WRTTELN ;

I¡IRITE(' FACTOR DE LA PARED ,,I, ,l ,,Dp[I¡, ,

' ) ; TEXTC0L0R(ftJHITE);

READLN(UN Ii ] ); TEXTCOLOR(LTGHTRED);

II/RITE(' SI DESEA CORREGIR UN VALOR OPRIMA S, SI NO TENTER] ');fuera ; textcol or (whi te ) ;

if 'letra ='S'then tab'la7;

if letra = 's' then tab1a7;

END;

{*xx**x*******************************x************************x**x}

procedure tablaB;

BEGIN

TEXTC0LOR( RED ) ;

HRITELI{(' i DIFEREiiCIAS EOIJIVALE|¡TES DE IEIIPEMTUM PAM PAREDES ');TEXTC0LSR(ghite);

HRITELI{;

HRTTELH('C0ilSTR,iH0Mi tiE I E I S¡ i s i s0 I 0 I ro i r ,);

HRITEU('CCIO|¡ jEsIAil--------- _____-____,);

HRITEII¡('PARED i DAR iosciclriosclclrlosclclrjosclclrlosclclriosclclriosclclrlosciclr');

TEXTC0LOR(RED);

I{RITELi¡(' gami 28 1/ 35 20 29 tZ 16 10 18 t2 18 12 i5 l0 14 9,);

HRITEII('c0t¡sTR, 12an',2t 1T 3g 22 38 23 zt fl 24 ts 24 15 20 t4 l/ 12,);

HRITILT{('LivlAl{A 3pml 24 I 29 z0 3t zt 32 zt 31 24 J4 tz 26 tg 20 ls,);

HRITEL¡¡(' 6prnl 23 fi 26 19 26 18 26 18 4t 25 4Z 30 3t 24 zt 16,);

TEXTCOLOR(IIHITE ) ;

HRIIELil('

HRiTELl{( 'C0|¡SIR,

IflRITELt('itEDI0

HRIIELil( ' LIVIA||A

IEXTCOLOR(RED);

HRiTELI¡('

IflRIIELH('C0|{SIR,

wRITELt{('ilEDI0

wRITELil('PESADA

TEXTC0LOR(t{HlTE);

HRITELil('

HRiTEt"i¡( 'CofisTR,

wRITELt{( ' PESADA

wRITELH('

WRITELI{;

9amil2 I 14 I 1t Z 6 4 8 5 I 6 / S I 5');

12ani25 14 34 18 2Z tS tl 7 9 / 9 6 9 4 t0 6');

3pml 29 18 35 23 39 Zz 26 16 21 16 tB 12 t5 il 16 il,);

6pmi 30 20 37 24 39 25 36 24 41 24 38 25 29 Z0 22 17');

9ami 14 11 17 13 10 12 t4 | t8 t2 20 16 ti l1 t2 t0');

12aml 17 11 21 14 19 t2 13 9 15 10 16 11 14 t0 t1 8');

3pmi 21 14 28 19 25 tS 16 t1 t4 11 lt 11 14 10 12 9,);

6pmi 25 16 32 19 30 tB 23 15 23 t5 22 15 t8 t2 t5 11,);

9an i 20 14 26 16 23 15 20 14 24 16 26 1t 2t lb 15 11,);

l2am i 19 13 24 15 22 t4 19 t3 24 tS 24 t6 Z0 14 14 11');

3pm I 20 13 24 16 22 15 tB 1J 22 14 23 15 t9 t3 14 10,);

6pm i 20 14 26 16 25 t6 t9 t3 22 t4 23 tS tB t3 14 t1');

TEXTCOLOR(RED);

WRITE('VALOR DE LA TABLA PARA LA PARED

"I,'] ,,DP[I],'

READLN( DIFTN t I I ) ; TEXTC0LOR( LTGHTRED) ;tvRrTELN;

wRITE(' SI DESEA CORREGIR UN VALOR OPRIMA S, SI NO

r'1 ,It

fuera ; textcol or (wh.i te ) ;

IENTERI ');

36

if letra = 'S' then tablaB;

'if letra = rs, then tablag;

END;

{ ********************************************************ü****x** }

procedure tabl apuerta;

BEGI N

l{RI TELN ; TEXTCOLOR ( RED ) ;

WRITELN(' FACTORES DE TRANSMISION DE cALoR PARA PUERTAS

'); TEXTCOLOR(whi te);

WRITELN;

wRITELN( ' rl,It

t{RITELiJ('

wRIIELft('

HRITELTJ('

HRITELil('

HRITETJ¡('

HRITELti('

t{RIIELt('

HRIIELT¡('

HRITELil( '

WRIIELI{('

HRITELlc('

HRITELII( '

Hadera Sólida de 1,, de esoesor 0,61 ');

lfadera sólida de 1 llZ,'de esoesor 0,47 ' );

I{RITELi¡(' Acero de 1" de espesor, con interior de espuma de uretano 0,3g

HRITELfl( ' ------_-_

II/RI TELN; tttRl TELN :

');

');

');

l{RITE('

r),It

.¿'7

VALOR DEL FACTOR ITUII PARA LA PUERTA

"I,' ,,DIRPII],'

');

0,31 ')j

0,08 ');

');

0,10 ');

');

READLN(UPU II ] ); TEXTCOLOR(RED);wri tet n;wri te1 n;

l'/RITE(' sI DESEA CORREGTR uN VAL0R OPRIMA S, Si N0 IENTERI ');fuera ; textcol or(whi te ) ;

if letra = 'S' then tablapuerta;

if letra = ,s' then tablapuerta;

END;

{*x****x**************************(*************************** }

procedure tablapart;

BEGIN

TEXTCOLOR(RED);

HRIIELT/(' FACTORES DE TRAI{SHISIOI{ DE cALOR PARA PARIIcIOHES ');HRITEL||;TE)(TCOLOR(nhjte);

HRITELTJ( ' ----------_ _________,);

TRITELI¡(' PARIIOIOI¡ES I/ALOR ,);

HRITEIi¡( ' ----------_ _-_______, r ,

It

HRITELI¡(' Estructura (r/2" placas de asbesto-cenento en un lado ,),

HRITELT¡( ' sol anertte, si n ai sl ani ento 0.55 ') ;

TEXTC0L0R(RED);

HRITELII(' Estructura (r/2" pracas de asbesto-cemento en ambos ladosJ

$RiTELtti.' Sin aislamiento

HRIfELIi(' Con aislaniento R-11

IEXICOLOR(HHIIE );

HRIIELII(' ttampostería (broques de naterial vorcánico de 4,,)

HRIIELI{(' - sin aislamiento, sin terminado

HRIIELfI(' - sin aislamiento, un lado con placas fomadas de

3B

HRITELT¡(' asbesto-cemento l/2', 0,26 ,);

HRITELIJ(' - sin aislamiento, ambos lados con placas fo'adas de ,);

HRITELT{' asbesto-cenento l/2" 0,lg ,);

lflRITELll(' - un lado con pracas de aisraniento 1" de poriestireno (R-5) ,);

HRITELI{(' y con placas de pared de asbesto-cenento (1/2") 0,13 ,};

IEXIC0L0R( RED ) ; WRIrELtJ ;

HRITELT¡(' FACI0R ,'lJ" ');writeln;

HRIIE(' PARTIclOt{',1,'i ',PARPItl,'DEPE!¡DIEilD0 DE stJ c0r{sTRlJccr0H ,,, ,):READLN (UPA I I ] ) ; WRITELN ; textcol or ( 1 i ght red ) ;

I'/RITE(' SI DESEA CORREGIR UN VALOR OPRIMA S, Si NO IENTER] ');fuera; textcol or(whi te) ;

if letra = 'S' then tablapart;

i f letra = 's' then tablapart;

END:

{x**x**'******************************x*******x****************xxx***}

procedure tablatecho:

BEGIN

TEXTCOLOR(RED);

HRITELH{' FAOT0REs DE lnAtlstttst0r{ DE 0AL0R Er TEctt0s ');IEXTCgLgR(rhite);

HRITEtfl;

WRIIELH(' ----------- -_-__r],

HRITETII( ' IECI|OS VALOR ');WRIIEL¡J( _____, r,

IRITELil(' Cubierta de acero: Sin aislamiento 0,33 ,);

HRIfELil(' Cubierta de madera de l,': Sin ajsiamjento 0,26 ,);

39

HRIIELtI(' Cubjerta de madera de 2,5,': Sin aislamjento

HRIIELtI(' Cubierta de madera de 4,,; Sin aislamjento

lÍRITEtll(' Cubierta de concreto liviana de 4',t sin aislamiento

HRIiELH(' cubierta de concreto liviano de 6,': sin aislaniento

HRiTELII(' Cubierta de concreto liviano de g": Sin aislamiento

HRITELTJ(' Cubierta de concreto pesado de 2',: Sin aislaniento

HRITELII(' Cubierta de concreto pesado de 4,': Sin aislarniento

HRITELII(' Cubierta de concreto pesado de 6,': Sin aislaniento

0,18 ');

0,14 ');

0.14 ');

0,10 ');

0,08 ' );

0,32 ' ) ;

0,30 ');

0,28 ') ;

HRITELI{(' Techo incl inado con estructura de naoera

HRITELI¡(' Techo átjco con ventj lacjón natural

0,28 ' );

0,15 ');

HRIIELTJ{ ' ----------- ___-_,);

lt/RITELN; textcol or( red);

lt/RiTE(' FACTOR ''U'' PARA EL TECHO rl,

READLN(UT);writeln;

textcolor(1 ightred);

II/RITE(' sI DESEA CORREGIR UN VALOR OPRIMA S, SI N0 IENTER] ');fuera ; textco'l or (whi te ) ;

if letra = 'S' then tablatecho;

if letra = 's' then tablatecho;

END;

{ *x****x********************************************************* }

procedure tablapi so;

BEGIN

lt/RITELN; TEXTCOLOR( RED) ;

l-r#I unlwaid¡d Aot6nom8 de OeciJnnto ;i

ff srccroN BtBLroltoA I.+-

40

iRITELil('

tRITELtJ('

HRiTELi¡( '

HRITELil('

HRITELil('

HRiTELt{('

HRITELT¡('

HRIIELH('

HRiTELil('

HRITELll('

HRITELT{ ( '

HRITELTll('

HRIIELT¡( '

HRiTELti('

WRITELN; I{RITELN;

TEXTCOLOR(RED);

WRITE(' FACTOR ''U'' PARA EL PISO

READLN ( Ue ¡ ; wRITELN ; WRTTELN ; TEXTCOLOR(wh i te ) ;

textcolor(lightred);

WRITE('

fuera ; textcol or (whi te ) ;

i f I et ra = 'S ' then tabl ap.i so;

i f letra = 's' then tablapi so;

END;

FAci0RES DE TRAf¡siilsr0r{ DE cAt0R El{ pis0s ');TEXIC0t0R(vhite);HRIIELl{;

-__--_');

PISOS VALOR ');

Losa de concreto contra el suelo 0 ');

_________');

Estructura de madera 0,33 , ) ;

-_____-_-,)i

Cubierta de conmeto 0,Sg ');

r1,tt

Losa de asfalto, cubierta de conmeto de 4',, espaci0 aire 0,34 ,);

-______-_');

Losa de asfalto, 5/8" de triplex LSl32,'x; subpiso de madera 0,23 ,);

');

');

sI DESEA C0RREGTR uN VALOR OPRIMA S, SI N0 IENTERI ');

procedure tablag:

41

HRITELT{('

HRIIELI¡('

HRITELT¡('

wRITELt{(' c0ilsTRUcci0t¡DELTEC||0

HRITELI¡('

BEGIN

TEXTCOLOR(RED);

DIFEREilCiAS DE TETpERAIURA EOIJIVAtEt{TES pARA');

GAt{AllclAs DE cAL0R A TRAVES DE TEcHOs pLAilOs');TEIrcOLOR(white);

.::..l::..l:."';-_-___--__');

i o s c I c I r i o s c j c I I I o s c I c I r i o s c j c I r j ' ) ;

HRI TELt¡(

HRITELII(' COTISTRUCCIOII TIVIAHA ,);

llRITELll('cubierta de acero con aisramiento de 1 a 2" 34 l4 g1 42 g0 s0 56 34,);

HRIiELt{('Estructura de madera de 1" con aislm, I a 2,' 1g 6 6s 32 gg 4g t0 40 ,);

HRIiELt¡('Estructura de madera de 2,5,', aislam, I a 2', 7 -l 3g ll 6g 3s 73 40,);

HRIIELT¡(' c0ilsTRtJcct0t{ ilEDIAilA _______,);

HRiTELI¡('Estructura de madera de 4,,:aislamiento de la2 g 1 zl g 41 1g 60 32,);

HRITEL|¡(' Conyeto liviando de 4', sin aislaniento ó ,);

HRIIELiI('c0ncret0 pesado de 2" c0n la2,'de aislaniento B 1 40 ll I0 36 z5 4l ,);

flRITELtl(' conmeto liviano de 6 a B": sin aislamiento 32 62 1g 4r 6 16 -l 4 ,):

HRIIELTJ(' c0tJsIRUccto¡J pEsADA ___-__-,);

flRIIELt¡('concreto pesado de 4" con aislamiento 1 a 2', l1 3 2l g 39 1g 53 2g,);

HRIIELTJ('conmeto pesado de 6" con aislamjento I a 2,, lg g 2l g 33 ls 41 22,);

HRIIELT¡(' TEClt0S BAJ0S LA S0llBRA _____-_ r I ,

|{RIIELI!(' Ljvjanos

HRIIELtI(' Atedianos

IIRIIEL¡l(' Pesados

textcol or ( red ) ;

3 3 11 11 18 18 17 17');

2 2 | 7 15 15 17 17');

3 3 5 511 11 15 15');

42

|{RITE(' VALoR DE DIF. TEMP. SEGUN LA HoRA ,);textcolor(WHITE);

READLN(T) ; textcol or( I i ghtred) ;

WRITE(' SI DESEA CORREGiR UN VALOR OPRIMA S, SI NO TENTER] ');fuera; textcol or(whi te) ;

if letra = 'S' then tablag;

if letra ='s,then tablag;

END;

{ ***x ******* x**********x* x*** ********** **********************x********* }

procedure tab1a10;

BEGI N

textcol or ( red ) ;

I¡/RITELN(' GANANCIA DE CALOR POR

PERSONAS' ) ; textcol or(whi te) ;

WRITELN;

HRITELiI(' GRADO DE ACIIVIDAD APLICACIOT TIPICA CALOR CALOR ');HRITEL¡J( ' SE|ISIBLE LAIET{IE ,);

TEXTC0L0R( LTOHTRED);

WRITELiI(' lSentadas, descansando - Teatro, natinee ,);

HRITELH(' salóndeclases,escuela ZZS l0S ,);

HRITELI¡(' -Ieatro/tarde Z4S 10S ,);

HRITEL|I('*Sentadas, trabajo Oficina,hotel,apartanento, Z4S ISS ,);

HRIIEL|{(' liviano salón de clases, escuela ,);

TEXIC0L0R (RED ) ;HRITE Lri;

HRIIELil('tTrabajo de oficina 0ficina,hotel,apartanento, 250 200 ,);

43

HRITELI'l(' moderadamente activo sarón de crases, universidad ,);

TEXICOLOR(I{HITE ) ; HRIIELTI;

IVRIIEL¡I(' fDe pie, trabajo liv, Droguería, banco, ZS0 250 ,);

HRIIELI¡(' caninando lentamente ,);

HRITELII(' flrabajo sedentario Restaurante 900 g00 ,);

HRIIEI|¡(' *Trabajo de banco Factoria 2lS 4lS ,);

llRITELil('t8aile noderado pista de baile 305 s4s ,);HRIIELT¡(' *caminando a 3mph factoria 3zs 62s ,);

HRITELT¡(' trabajo pesado ,);

TEXTCOLOR(RED);

wRITELII(' Bolos, trab, pesado pista de bolos, factoria 1200 1200 ,);

textco I or ( LIGHTRED) ; HRiTELtJ;

HRITE{' EL VALOR DE Q SEIISIBLE ,);textcolor(HHlTE);

READLIi(CS);

HRITE(' EL 'AL0R

DE Q tATEr¡Tt ,);textcoror(HHllE);

READLN ( Ct_ ¡ ; TEXTCOLOR( MAGENTA ) ;

WRITE(' SI DESEA CORREGIR UN VALOR OPRIMA S, SI NO IENTERI ');fuera; textcol or (wh i te ) ;

if letra ='S'then tablal0;

if letra ='s'then tab1a10;

END;

{ xxx* xx****** **** ********* *** ********************x**************x *** J

procedure tab1a1 1;

BEGIN

44

TEXTC0LOR( RED ) ;

HRITELI,I('

lÍRiTELIi('

HRIIELil('

HRITELT¡('

I{RITEL¡J{'

HRITELII('

YtRITELt¡('

wRiIELt¡('

HRiIELt¡('

wRiTELil( '

ltRITELil('

llRITELI'I('

HRITELi¡('

HRITELT¡('

HRIIELII('

wRITELil('

wRITELt('

HRITELil( '

wRIIELt¡('

wRITELil('

llRITELt{('

HRITEIIJ('

POTETICIA

DEL IIOTOR

[|OTOR Y

EOUIPO iIOVIDO

DEI¡TRO DEL AREA

iIOTOR F|]ERA

Y EOIJIPO

frIOVI DO DEIiTRO

IIOTOR DEI¡TRO

DEL AREA Y IIOVIDO

EQIJI PO FtjERA

GAtiAI|iCIA DE CALOR POR iIOTORES ELECTRICOS ');IEXTC0L0R(nhite);

118

l la

114

llt

112

314

1

ri

2

3

5

10

tc

20

580

/10

1000

1250

1 820

2680

3220

4n0

6380

9450

1 5600

22500

30000

44500

58500

t2400

320

430

640

850

1 280

I 930

2540

3820

51 00

7650

1 2800

19100

25500

38200

51000

63600

200

280

300

440

540

750

680

950

t2B0

r 800

2600

3400

4500

0300

7500

8800

l{RIIELt¡('

textcol or ( red ) ;

lryRiTE(' DEBIDO A MOTORES ');

45

READLN (QME ) ; textcol or ( LIGHTRED) ;

II/RI TE ( ' SI DESEA CORREGIR UN VALOR OPRIMA S, SI N0 IENTERI ');f uera; textco'lor ( wh i te ) ;

if letra = 'S' then tablall;if letra = ,s' then tablall;END;

{*x************************************************************* }J

Procedure tablal2;

BEGiN

TEXTCOLOR( RED) ;

I{RIIELI'I('

HRITELT{('

HRITELT¡('

HRITELfJ( '

HRIIELil('

HRITELTJ( '

HRIIEL|{('

HRITELT¡('

HRITELil('

HRIIEL|i('

HRiiELt¡('

HRiIELil('

HRITELT¡('

wRITELil('

ELECTRODOIIESIICO

GAI¡At¡CIA DE CALOR POR ELECTRODOHESTICOS ' ) ; TEXTC0L0R(whi te) ; HRITELil;

ELECTRICO A GAS

Horno pamiIla

Ca fet e ra

Jarrón para café

Parrilla para freir

Cal entador de al i mentos

Estufa

Fogón para comidas rápioas

Iostadora

1 000

770

5200

4100

320

2000

2200

27 A0

5 r00

230

r 000

9000

80

6000

800

2400

r I 700 0300

/000 3000

/500 7500

560 1 40

5300 3600

3200 1 800

6000 4000

46

HRITEL|d{' |laflera j6B0 1j20 ,) j

I{RIIELiI( ' Secador de pel o 2300 400 , ) ;

HRITELII(' Quenador de laboratorio 1360 g40 ,);

HRITELiI( ' Refri gerador 600 600 , ) ;

HRITELI¿(' Esterilizador 650 1200 ,);

HRIIELiI( ' ----------- _____-_______ | ,t ,

WRITELN; textcol or ( red ) ;

WRITE(' SENSiBLE MAS LATENTE DE ELECTRODOMESTICOS

');READLN (QC ) ; TEXTCOLOR( LIGHTRED ) ; f{RTTELN ;

IVRITE(' SI DESEA CORREGIR UN VALOR OPRIMA S, SI NO TENTER] ');fuera ; textcol or (whi te ) ;

if letra ='S'then tab1a12;

'if letra = 's' then tablal2:

END;

{ ****x*******x**x***** * ****x********* ** * ***********************xxx* }

procedure tab'1a13;

BEGIN

TEXTCOLOR(RED);

I{RITELN( '

iNFI LTRACI0N ' ) ; TEXTCOLOR( LIGHTRED) ;

|{RIIELI'¡( r ------------ ------, 1 ,

HRITELT¡(' CLASE DE AREA O DE EDIFICIO ,);

HRITELI¡(' PROTECCIOII ORDIIIARIA SELLAIIIETIO ,):

HRITELI¡(' IilPERIIEABLE ,);

IEXTC0L0R (flt|ITE ) ; HRITELIt ;

47

HRITELIII('Sinventanasopuertas 0,10 0.15 ,};

HRIIELII(' exteriores ');

HRITELI¡( ' Sal ones de entrada 1 ,2 a 1 ,90 0,60 a 0,g0 ' );

HRIIELI¡(' Salones de recepción L20 0,60 ');WRIIELI{( ' Baños 1 ,20 0,60 ');

HRITEL|{( _--___,i;

HRITELTJ(' Infiltracjón a través de 'iiHRITELII{' ventanas ');

HRIIELiI(' I Pieza con 1 lado expuesto 0,60 0.30 ')jHRITELiI(' I Pie¿a con 2 lados expuestos 0.90 0,45 ,);

HRITELII(r I Pieza con 3 lados expuestos 1,20 0,60 ');

HRIfELil(' I Pieza con 4 lados expuestos 1,20 0,60 ');HRITELT/( ' ------------ ______,);

TEXTCOLOR( RED ) ; l{RITELN ;

t{RITE( ' CAMBIO DE AIRE POR HORA

READLN (AC ) ; l{RITELN ; TEXTCOLOR( LiGHTRED) ;

l'lRITE(' sI DESEA CORREGIR UN VALOR OPRIMA S, SI NO IENTER] ');fuera; textcol or(whi te ) ;

if letra ='S'then tab1a13;

'i f I etra = 's ' then tabl a13;

END;

{ *****x**** ** *********************(******************************* x**x }

procedure tab1al4;

EEGI N

TEXTCOLOR(RED);

HRITELl{('

')i

RE0tlISII0S PARA VEt{TILACI0t¡' );TEXIC0L0R(LIGt|TRED);

48

fIRITELfl(' APLICACI0T!

HRITELiI('

TEXTC0L0R(HHrrE);

lVRITEtll(' Banco

HRITEL¡J(' Peluquería

HRITELti(' Salón de bel ieza

WRIIELI{{' Canchas de bolos

HRITELII(' Coctelería

WRITELfI(' Almacén bodega

WRIIELT¡(' Alnacén publico

HRITELl{(' DROGUERIA:

lYRITELil(' Sala de trabajo

HRIIELI¡(' Area públ jco

HRITELI{(' Factoria

HfilIELt{(' Garage-taller

HRITELT{(' HOSPITAL:

HRITELtI(' piezas

HRIIELIi(' guardería

HRITELil(' corredor

HRIIELtI(' sala operación

Pie'3/min APLICACI0It

x pers0na

CFfrl APLICACI0iI CFH x ');

x per persona ');

7

I

¿3

tc

30

7

5

20

7

r 0-35

LJ

t0

10

20

20

l|OTEL:

Pi eza

Sala suite

8año

Corredor

Salón ppal

Salón confer,

8años publicos

LAEORATORIO

OFICIIIA:

General

Salón conf,

Sal a espera

Salón bi I lar

RESTAURAIITE I

c0me()0 r

coci na

Cafeteri a

COLEGIO:

/ Salón clases 10

l0 Laboratorio 10

20 Tienda t0

5 Auditorio s

7 Gi mnasi o 20

20 Biblioteca l

15 Oficina I

15 Baños-duchas ls

lockers 20

15 Conedor l0

25 Corredor I s

1 0 Al cobas l

2O TEATRO:

Recibidor Z0

10 Auditorio 10

30 Baños 1 5

30

');

');

');

');

');

');

');

');

tt

');

t'l ,t,

rl,It

rl,

rl'I'

');

');

');

');HRIfELil(' Preparación aljm 35

textcol or ( RED) ; WRITELN ;

WRITE(, VALOR DE Pi e^3/m.in x Pe rsona

READLN(Cr¡ ; TEXTC0LOR( LTGHTRED) ;

WRITE(' SI DESEA CORREGIR UN

rl.tt

');fuera; textcol or(whi te) ;

VALOR OPRIMA s, sI N0 [ENTER]

49

if letra

if letra

END;

then tablal4;

then tab1a14;

= tSt

- t^ |-J

{***x*x*x****************x**************************t***********x***}

procedure ganani nterna;

BEGI N

TEXTCOLOR(RED);

WRITELN(' GANANCIA DE CALOR

TEXTCOLOR(whi te);

I{RITELN; WRITELN;

WRITE(' MAXIMO DE PERSONAS EN

READLN ( NP) ; I{RITELN ; I{RITELN ; WRITELN ;

CLRSCR;

tabl a1 0;

CS2: =NP*CS;

CL2: =NPxCL;

QTSL: =CS2+CL2;

LUCES;

QF: =4. 1 *LF;

QZ : =CLI +QF;

tablal 1;

tabl a1 2;

WRITELN;WRITELN;

II/RITELN('

',QTSL:6:2);

I NTERNA

EL LUGAR

r'1 ,It

');

:@

Uñlwrsid¡d Autdnoma de Occidonte

sEcct0N BtBl-'f-:'!.

CARGA TOTAL POR OCUPANTES

50

WRITELN;

wRITELN('

WRITELN;

WRITELN('

WRITELN;

wRITELN('

CARGA TOTAL POR LUCES ',QZ:6:2);

CARGA TOTAL POR MOTORES ELECTRICOS ',QME:4:O);

CARGA TOTAL POR ELETR0DOMESTICOS ' , QC: 4:0 ) ;

WRITELN; I,YRiTELN; f{RITELN; TEXTCOLOR( RED ) ;

Z: =QTSL+QZ+QME+QC;

I"RITE(' CARGA TOTAL DE CALOR INTERNA ' ,Z:6:2) i

f¡/RITELN; WRITELN; tt/RITELN; TEXTC0LOR(wh i te ) ;

FUERA;

END;

procedure gananvidrios;

BEGIN

TEXTCOLOR(RED);

WRITELN(' GANANCIA POR TRANSMISION EN VIDRIOS,);

TEXTC0LOR(whi te) ;

WRITELN; WRITELN;

CPTT: =0;

VI : =Nv;

for i:=1 to vi do

BEGIN

tabl a5;

IF HC = '3pm'

THEN

51

DBIi I : =DIF;

IF HC = '9am'

THEN

DBt.i I I = (TBSE-(0. 71 *RANGO) ) _TBSEC;

iF HC = '12am'

THEN DBli I ¡= (TBSE-(0.2gxRANGO))_TBSEC;

IF HC = '6pm'

THEN DBI i I ;=(TBSE-(0.21r(RANGO))-TBSEC;

CRRII I : =AAII I *FTCI I ] xDBt I I ;

CPTT:= CPTT + CRR[i];

END; textcol or ( LIGHTRED) ;

HRITEL|J(' DIRECCIOil AREA FACI0R DIF. CARGA');

HRITELI{( pier rEHp,

SEf¡SIBLE' ) ;WRITELH ; IEXTC0L0R(GREEl{) ;

for i:=1 to vi do

BEGIIi

HRITELfl(' ',DIRIl], | ,,AAIll:012, r ,,FTC[Il: l:2,' ,,DB[l]:2:2,,

',CRR[]:0:2);

El'lD;

HRI TE Lll;TEXIC0L0R (RED ) ;

HRIIELT(' CARGA POR TRAIJSIHISIOt¡ Et¡ VIDRI0S ',CpIT:6:2);

TEXiC0L0R(*h i te) ;HRIIELil ;

FUE RA ;

EI{D;

52

PROCEDURE VELOCI DADES;

BEGI N

TEXTCOLOR(RED);

IIRiTELII(' VELOCIDADES IIAXIfrIAS RECOIIEI{DADAS EII PIE/!IIII');IEXTCOLOR(HHITE);

HRITELT¡('

WRITELT'l('

HRTIEL!|('

HRITELfl ( '

HRIiELili'

HRIIELT¡('

HRIIELT¡('

HRITELT¡('

HRITELH('

wRITELil('

HRIIELfJ( '

HRIIELft('

HRITELT¡('

HRITELII{I

____');

APLICACIOII D|JCIO PRII{CIPAL RAIIIFiCACIOHES ');

SUTII¡ISTRO REIORI¡O SUilIilISTRO REIORIllO ') I

APARTAiIEIIIOS

AUDITORIOS

EAHCOS

PIEZAS t|OSPITALES Y HOTELES

IIIDt]STRIAS

8i ELIOIECAS, OFI CI IJAS

SALAS DE REtJt¡Ioil, RESiDEI{CIAS

RESTAURAHTES, A LIIACETI ES

TEAIROS

1 000

r 300

2000

I 500

3000

2000

2000

2000

r300

600

1 100

1 500

| 300

1 800

1 500

r500

1 500

1100

600

1 000

1 600

1 200

2200

I 600

1600

1600

1 000

000

000

I 700

| 000

1 500

I 200

1 200

1200

900

');

|l ,It

rl,

');

');

ll't,

');

,,;

');

');

rl,tt

WRITELN ; TEXTCOLOR( RED) ;

f{RITE( '

r\.tt

READLN(VS);

WRITE('

r||,It

READLN(VR);

|ryRITE('

DE EL VALOR DE VELOCIDAD DUCTO PRINCIPAL SUMINISTRO:

DE EL VALOR DE VELOCIDAD DUCTO PRINCIPAL RETORNO:

DE EL VALOR DE VELOCIDAD RAMIFICACIONES SUMINISTRO:

q?

');

READLN(VRS);

WRITE(' DE EL VALOR DE VELOCIDAD RAMIFICACIONES RETORNO:

f'1 ,)t

READLN(VRR) ; TEXTCOLOR( LIGHTRED) ;

WRITE(' SI DESEA CORREGIR UN VALOR OPRIMA S, SI NO TENTER] ')J

fuera; textcol or(whi te);

if letra = 'S' then VELOCIDADES;

if letra = 's' then VEL0CIDADES:

END;

PROCEDURE MULTI PLICADOR;

BEGIN

TEXTC0LOR(RED);

f{RITELN( ' MULTIPLICAD0R DE vELOcIDAD ' ); TEXTCOL0R($/HITE);

WRITELN(' ');WRITELN(' VELOCIDAD MULTIPLICADOR ');WRITELN(' - ');I"RITELN ( '

I¡/RITELN ( '

wRTTELN('

t{RITELN ( '

|^/RITELN('

WRITELN('

wRITELN('

WRITELN('

500

750

1 000

1 250

1 500

1 750

2000

2500

1.72');

1 .42 ');1.22');

1.10');

1.00');

0.90');

0,85');

0.82');

54

wRITELN( '

wRITELN('

I{RI TELN;

> 2500 0.80 ' ) j

WRITE(' DE EL VALOR DEL MULTIpLIcADoR DE vELocIDAD, cON V = ,,VS:4:0, ,

Pie/min : ');READLN(M) ;WRITELN; V: =M*VS;

WRITELN( ' LA VEL0CIDAD ES: ',VS:4:0,' * ',M:1:2,' = ,,V:4:0,' p.ie/min,);

WRITELN; TEXTCOLOR( LIGHTRED) ;

I'IRITE(' si DESEA C0RREGIR UN VALOR OPRIMA S, SI NO [ENTERI ');fuera; textcol or (whi te ) ;

if letra = 'S' then MULTipLICADOR;

if letra = 's' then MULTIpLICADOR;

END;

PROCEDURE ESTATICA;

BEGIN

TEXTCOLOR( RED) ;

HRITELl{(' PRESI0t¡ESTAIICADtSpOt{tBLE');IEXIC0L0R(H|'|ITE);

IIRITELTJ;

HRIIEL|J( _______-___-__ ,);

HRIIELII(' CAUDAL HOTOR TiPO L I{OTOR TIPO E ,);

HRITELiI(' cFH ALIO i|EDI0 ilEDI0-BAJ0 ALT0 itEDI0 MEDI0_BAJ0 ');

HRIIELfl( -___-_________ ,);

HRIIEL|¡( ' 900 0.48 0, 74 ') ;

wRIIELfl(' 1000 0.75 0,06 0.78 0,62 ');

r).

55

HRITELft('

HRITELT¡( '

HRITELtii'

wRITELtJ('

HRITELT¡('

HRIIELT{('

wRITELt{('

t{RITELt'¡('

I{RiTELN;

1100 0,77 0,59 0,6i 0,15 ');

1 200 0,68 0,43 0, 76 0,52 ' ) ;

1300 0,57 0,18 0,6/ 0.34 ');

I 400 0,59 0,56 ' ) ;

1 500 0.20 0,44 ') ;

1000 0,30 ');

1700 0,16 ,);

___-__-____ ');

PERDIDA DE PRESI0I¡, C0l{ CFit = ',pRE0:4:2);IEXTC0t0R(HHITE);

I{RITE(' DE LA TABLA DEL EL VALOR DE LA PRESION ESTATICA DISPONIBLE:

READLN ( PS ) ; $IRITELN ; TEXTCOLOR( LIGHTRED) ;

!t/RITE(' sI DESEA C0RREGIR UN VALOR OPRIMA S, SI NO IENTERI ');f uera; textcol or(wh'ite) ;

if letra = 'S' then ESTATICA;

if letra = 's' then ESTATICA;

END;

PROCEDURE PERDIDA;

BEGIN

WRI TELN ; TEXTCOLOR( RED ) ;

')i

HRIIELT¡('

HRITELT;

wRITELli('

HRITEL|TI('

HRITELT¡('

HRItELt¡('

56

HRIIELiI(' 1100 0,20');

HRITELI¡(' 1200 0,24 ');

HRITELil(' 1300 0,28 ');

HRITELII(' 1400 0,12 '):

HRITELT¡( -__--____-___ ,):

IIIRI TELN;

WRITE(' DE EL VALOR DE LA PERDiDA DE pRESI0N: ');READLN ( PERD ) ; WRI TELN ; TEXTCOLOR ( LI GHTRED ) ;

WRITE(' SI DESEA CORREGIR UN VALOR OPRIMA S, SI NO IENTERI ');fuera; textcol or(whi te);

if letra = 'S' then pERDIDA;

if letra = 's' then pERDIDA;

END;

PROCEDURE SUMIRETOR;

BEGIN

WRITELN(' CON PRESI0N T0TAL DISPONIBLE = ' , pS:1 t3, I pg H20,);$/RiTELN;

WRITELN(' ENOONTRAR DOs VAL0RES QUE suMADos DEN ',ps:1:3);$JRITELN;

TEXTCOLOR(RED);

I¡/RITELN(' PRESION TOTAL DISPONIBLE PRESION SUMINISTRO PRESION

RETORN0' ) ;

TEXTCOLOR(t{HrTE) ;

HRrrELr¡(' 0,10 0,08 0,02 ,);

t{RIiELt{(' 0,12 o,o9 0,03 ,);

HRITELil(' 0,14 0,10 0,04 ');

HRIIELIJ(' 0,16 0,12 0.04 ,);

57

IRITELt¡('

HRITELiI('

HRIIELT't('

|lRITELtJ('

wRITELt¡('

tfRITE[fJ('

HRITELT{('

0,20

0,40

0,00

0,80

1 ,00

1 ,20

0.15 0,05 ');

0,30 0.10 ');

0,45 0,15 ');

0,60 0,20 ' );

0,80 0.20 ' );

0,90 0,30 ' );

l¡lRI TELN ; TEXTC0LOR ( RED ) ;

|{RITE(' LA PRESiON EN EL SUMINISTRO ES: ,);

READLN ( PSUM) ; WRITELN ;

ITRITE(' LA PRESIoN EN EL RETORNO ES: ,);

READLN( PRET) ;tt{RITELN; TEXTC0L0R( LIGHTRED) ;

WRITE(' SI DESEA CORREGIR UN VALOR OPRIMA S, SI NO IENTER] ');fuera; textcol or(whi te);

if letra = 'S' then SUMiRETOR;

'if letra = 's' then SUMIRETOR;

END;

PROCEDURE PRESIONDISENO;

BEGIN

TEXTC0LOR( RED) ;

HRITELil(' PRESI0t¡ ESIATICA DE DISET¡O');TEXTC0L0R(HHITE);

HRITELT¡( ' -- __--___-___-_,);

HRITELII('

HRITELTJ('

HRITEtfl(' LOI¡GITUD

PRESIOI¡ ESIAIICA EtJ LOS DUCTOS');

DE SUHtr{tSIR0 Y REr0Rf¡O (PS ) ' );

,);

58

HRITELT{('

HRIIELti('

HRITELT¡('

HRITELiI ( '

wirrtrLrul'

HRITELit ( '

HRITELII('

HRITELil('

HRITELft('

HRITELT{ ( '

wRITELft('

50 Pi es

r00

150

200

250

300

350

400

0. 10 0,20

0,05 0,10

0,03 0,07

0.026 0.05

0,02 0,04

0.0 1 7 0.033

0,0r4 0,028

0.0r2 0,025

0,40 ');

0,20 0,30 0,40

0, 13 0,20 0,21

0, 10 0. 15 0.20

0,08 0, 12 0, 16

0,0/ 0,10 0,13

0,00 0,09 0,11

0,05 0.08 0, 1 0

0.50 ');

0,33 ');

0.25 ' );

0,20 ' );

0,1/');

0,14');

0.12');

EQUTVALEI¡IE 0.05 0, 1 0 0,20 0,30 0,40 0,50 rl,

rl,I,

rl,tr

IVRITELN( ' cON L0NGITUD EQUIVALENTE cALcuLADA: Le - , , Le2: 4:1 ,,

Pi es' ); TEXICOLOR(RED);

I{RITE('Y cON PRESION SUMINISTRO = ',psuM:2:3,' EL vALoR DE ps = ,);READLN ( PSUM) ; IVRITELN ;

WRITE(' Y cON PRESION RETORN0 = ',pRET:2:3,' EL vALoR DE ps = ,);READLN ( PRET ) ; tttRI TELN ; TEXTCOLOR ( Lr GHTRED ) ;

WRITE(' SI DESEA CORREGIR UN VALOR OPRIMA S, SI NO TENTER] ');fuera; textcol or (wh.i te) ;

if letra = 'S' then pRESIONDISENO;

if letra = 's' then pRESIONDISENO:

END;

PROCEDURE DIMENSION;

BEGIN

WRITELN;I{RITELN;

59

IIIRITELN(' CON PRESION DE DISENO EN EL SUMINISTR0 DE: pDS = ',eSUM:1:3, '

pgH20' );

WRITELN('y cON CFM = ',PREQ:4:1,' SE HALLA DE LA FIGURA 13_10 O l3_11,);

WRITE(' EL DIAMETRO DEL DUcrO DE SUMINISTRO, cuyo vALoR ES: ');READLN ( DSUM ) ; WRITELN ; WRITELN ;

WRITELN(' cON PRESION DE DISEN0 EN EL RETORNO DE: pDR = ',PRET:1:3,,pgH20' );

ITJRITELN(' Y cON CFM = ' , PREQ:4:1 , ' SE HALLA DE LA FIGURA 13-.|0 0

13-11');

WRITE(' EL DIAMETRO DEL DU0TO DE RETORN0, CUYO VAL0R ES: ');READLN ( DRET ) ; I{RI TELN ; WRI TELN ; TEXTCOLOR( RED ) ; I|IRI TELN ;

WRITELN(' DIAMETRO DUCTO SUMINISTRO = ',DSUM:1 :3, ' pg');WRITELN;

WRITELN(' DIAMETR0 DUCTo RETORNO

END;

=',DRET: 1 :3,' pg' ) jTEXTC0LOR(WHITE);

PROCEDURE EQUIPO;

BEGIN

TEXTC0LOR(RED);

writeln(' ll0DEL0 REFRIGE-

writeln(' El0-R RAi'¡TE

writeln('

writeln('A-0073-SI

writeln(' B-00/3-SI

writeln('B-0103-Sl

writeln(' A-0153-SI

writeln('B-0153-SI

45

R-l2 g,g

R- 12

R- t2

R-12 1g,g

R- 12

IEIIPERATtlRA EVAPORACIOII');

');TEXIC0LOR(HHITE);

35 25 15 0 -5 -10 -20 -30 ,);

8,1 6,6 5,2 3,5 ');

3,04 2,04 1 ,94 1 ,34 ' );

7,90 6,90 5,15 3,96');

15,7 12,9 10,1 0,9 ');

6,15 5,45 4,10 3,00');

I Univcrsioad Autónoma de Ccc:dentc !

I stcctoN B¡!','3rEnA I'ee-+

60

writeln(' B-0154-SI R-b02

writeln('A-0203-SI R-12 26,t 22,0 tg,0 14,4 g,g

writeln('A-0204-SI R-502 JB,I 32,Z 26,5 Zl,Zt4,l

wri tel n(' B-0204-SI R-S02

5,90 5,30 4, I 5 2,90

l2,g 12,5 g,l 6,9

writeln('A-0303-SI R-12 46,2 3g,g 32,2 26,0 lg,l

writeln(' 8-0304-Si R-b02 2t,t 23,6 l/,6 l2,g

writeln(' A-0503-SI R-12

writeln(' B-0503-Sl R-12

38,3 30,6 21,0

24 ,7 22,7 lg,0 15,3

writeln('A-0504-SI R-502 116,0 93,6S Z5,S 00,0 42,0

writeln('B-0504-SI R-S02 y,2 J2,g 25,0 lg,0

writeln(' A-0753-SI R-12

writeln(' 8-0754-SI R-S02

62,5 51,0 36,5

49,6 43,9 35,3 27,3

writeln('A-1003-SI R-12 tZZ,0 101,0 81,0 04,0 44,0

writeln(' B-1004-SI R-502

writeln(' A-1504-SI R-502 144,0 132,0 10S,0 gg,0 65,0

writeln(' B-1504-SI R-S02

writeln('A-2003-SI R-12 194,0 164,0 139,0 116 g6,0

writeln( ' B-2004-Si R-502

rEXrc0L0R(RED);

08,0 59, 7 46, 0 35, 0

58,0 51,0 40,0 33,0

118 104 80,0 59,5

HRIIELIi(' DE ESTA IABLA SE SELECCIOIJA LA UI¡IDAD COI¡DEIJSADORA I¡ECESARIA

EIJD ;

(itB||)');

{ PRoGRAMA PRTNCTPAL}

BEGI N

CLRSCR; TEXTCOLOR( RED) ;

WRITELN(' PROGRAMA PARA EL CALCULO DE LA r).It

61

I,{RITELN(' CARGA DE ENFRIAMIENTO ,)

TEXTCOLOR(whi te);

WRITELN; lt/RITELN;

IIRITELI'l(' El presente pr0grama calcula la carga total de enfrianiento, carga');

I{RITELtI;

HRITELfli' sensible y latente, para la selección de la unidad por medio de');

HRI TE LI{;

HRITELIJ(' catálogo sunrinistrado por fabricante, adenás realiza los cálculos para,);

IIRITELII;

HRITELH(' selección de los ductos, ');

f{R I TELN ; lttRl TE LN ; IttR I TE LN ; tr/RI TELN ;

l'/RITELN;lt/RITELN;

fuera;

DATOSIN I CIALES;

TEXTCOLOR(RED);

IIIRI TELN;

WRITELN(' GANANCIA DE CALOR POR RADIAcIoN A TRAVES DE VIDRIOS

r\,

TEXTCOL0R(l{HITE ) ; wri tel n ; wr.i tel n ;

WRITE(' NUMERO DE VENTANAS

READLN(NV);WRITELN;

CTT: =0;

for i:=1 to nv do ventanas;

FOR I:=1 T0 NV D0

');

BEGI N

62

tabla2;

tabla3;

AAlil:=Alil*Hlil;

CSENIi I := AAli l*FSti l*FSQti I ;

CTT:= CTT + CSENIjI;

end;

IIIRI TELN ; WRITELN ; TEXTC0L0R( LIGHTRED ) ;

WRITELN(' DIRECCION AREA FACTOR FACTOR CARGA

');IVRITELN(' Piez SOLAR SOMBRA SENSIBLE

');

IJRI TELN ; IttRI TE LN ; TEXTCOLOR (ü/H I TE ) ;

for i:=1 to NV do

BEGIN

WRiTELN(' ',DIR[I], ' ',AA[I]:5:2,' ,,FS[I]:1:2, ,

', FSoII] : 1 :2, ",CSENIIl :6:2) ;

END; TEXTCOLOR( RED ) ; tllRlTELN ; |ttRITELN ;

*RITELN( 'CARGA TOTAL poR RADIACION EN vIDRIos , , cTT:6:2, , Btu/r b, ) ;

ITJRI TELN ; fVRI TELN ; TEXTCOLOR(wh i te ) ;

FUERA;

gananvi dri os;

TEXTCOLOR(RED);

'{RITELN(' GANANCIA pOR TRANSMISI'N EN 'AREDES

');TEXTCOLOR(wh i te ) ; tr/RITELN ;

CPRT: =0;

63

FOR Il=1 T0 4 D0 paredesj

for i:=1 to 4 do Begin

tab I a7;

tablaS;

ANORlIl : =(ANtI I )*(HNII I );

IF DIF>20

THEN

BEGI N

DIFTNII ] : =(DIF-20)+DIFTN I r ] ;

END;

iF DIF<20

THEN

BEGIN

DIFTN I I ] : =DIFTN II I -(20-DrF) ;

END;

CPTII : =(AN0RlI I )*(UNIr I )x(DiFTN tr I ) ;

CPRT:=CPRT + CplIl;

END;

TEXTCOLOR(RED);

HRIIELIi(' DIRECCIOfl AREA FACTOR DIF, CARGA');

HRITELil( piet |J TEt¡p. SETJSIBLE,);|VRIIELil;

TEXTC0L0R (rh i ie ) ; IIRI TE Lr ;

FOR I;=1 T0 4 D0

EEGIIJ

flRiTELf{(' ',DPIll,' ',Af¡OR[ll:6:2,' ',uil[ll:l:2,' ',DIFTfi[l l:2:2,, ,,üp[ll:6:2);

64

EI{D;

II/RI TELN ; TEXTCOLOR ( RED ) ; frtRl TELN ;

$/RITELN(' CARGA ToTAL EN pAREDES poR TRANSMISIoN ,,cpRT:6:2);

TEXTCOLOR(whi te);

WRITELN;|'IRITELN;

FUERA;

WRITELN;

TEXTCOLOR(RED);

I{RITELN(' GANANCiA POR TRANSMISiON EN PUERTAS ,);TEXTCOLOR(whj te);

ltIRI TELN; WRITELN;

I{RIIE( ' NUMERO DE pUERTAS _> , );READLN ( NPT ) ; WRITELN ; WRITELN ;

CTPR: =0;

for i:=1 to npt do pUERTAS;

FOR I:=1 To NpT D0 TABLAPUERTA;

FOR I:=1 T0 NpT D0 BEGIN

APTTI I : =(APII I )*(Hptr I ) ;

CARPAR2 [I ] : =APTII I *UpU Ir ]*DrF;

CTPR: =CTPR + CRRpAR2 [I I ;

END;

ttlR I TE LN ; TEXTCOLOR ( RED ) ; |ltRI TE LN ; V/RI TE LN ;

I'/RITELN(' DIRECCION AREA FACIOR DIF. CARGA ');WRITELN(' piez U TEMP. SENSIBLE,);

l{RITELN; TEXTCOLOR(whi te) ;

65

for i:=1 to npt do

BEGIN

WRITELN(' ',DIR'[I],' ',A'T[I]:6:2, , ,,UpU lIl:2:2,,',DIFt2i1,,',CARPAR2[I]:6:2);

END ; I{RITELN ; WRITELN ; TEXTCOLOR( RED) ;

WRITELN(' CARGA TOTAL pOR TRANSMISION EN PUERTAS ,,CTpRr6:2);

TEXICOLOR(whi te);

IIIRI TELN; ItIRITELN;

FUERA;

TEXTCOLOR(RED);

II/RITELN(' GANANCIA POR TRASMISION EN PARTICIONES ');TEXTCOLOR(wh i te);

I{RI TELN;

WRITE(' NUMERO DE PARTICIONES ,);

READLN ( Pep ) ; IVRITELN ; WRITELN ;

CAPT: =0;

FOR I:=1 T0 pep D0 PARTICIONES;

FOR I:=1 T0 pEp D0 tablapart;

FOR I:=1 to pep do Begin

ARRII I : =(APAI I ] )*(HpAt r l );

APR I I ] : =ARR I I ] xUPA I I ] xDi F;

CAPT:=CAPT + ApRIII;

END;

TEXTC0LOR( RED) ;

IYRITELN; wri te I n; wri te I n :

66

I¡JRITELN('DIRECCION AREA FACTOR DiF. CARGA ');WRITELN( t Pie2 U TEMp. SENSIBLE,);

It/RI TELN ; TEXTCOLOR(wh i te ) ;

FOR I:=1 T0 pep D0

BEGI N

WRITELN(' "PARPII],'

',DIF:2:1,r r,ApRII]:6:2);',ARR[I]:6:2,' ',UPAUl:2:2,,

WRI TELN ;

END;

TEXTCOLOR(RED);

I^/RITELN( ' CARGA SENSIBLE POR PARTICIONES , , CAPT:6:2, '

BTU/hr');

WRI TELN ; f{RITELN ; TEXTCOLOR (wh i te ) ;

FUERA;

TEXTCOLOR(RED);

WRITELN(' GANANCIA POR TRASMISiON EN TECHO ');TEXTC0LOR(whi te ) ;

I'/RI TELN; II/RITELN; WRiTELN; WRITELN;

TECHOS;

tab I atecho;

tabl a9;

ACH:=(Ar)x(LT);

iF DiF>20

THEN

BEGIN

DTP: =(DIF-20)+T;

67

END;

IF DiF<20

THEN

BEGI N

DTP: =T-(20-DIF);

END;

CT: =ACH*UT*DTp; TEXTC0LOR ( RED) ;

IVRI TE LN ; WRi TELN ; IVRI TELN ;

|vRITELN(' AREA FACTOR DIF. cARcA ');WRITELN(' p.iez U TEMP. SENSIBLE,);

ft/RI TELN ; TEXTCOLOR ( wh i te ) ;

I,''RITELN(' ',ACH:6:2, | | ,l)T:2:2,, ,,DTp :2:1,,',CT:6:2);

f{RI TELN; t{RITELN; tr/RITELN; t{RI TELN; t{RITELN:

FUERA;

TEXTC0LOR(RED);

wRITELN(' GANANCIA pOR TRASMISION EN PISO ');TEXTCOL0R(wh i te ) ; f{RI TELN ;

Pi SOS;

tablapi so;

AP2: =(ARp)x(Lp);

CI : =AP2*Up*DIF; TEXTCOLOR(RED);

WRITELN; I{RI TELN; WRITELN;

wRiTELN(' AREA FACTOR DIF. cARcA ') j

II/RITELN(' piez U TEMP. SENSIBLE,);

68

ftJRITELN j TEXTCOLOR(whi te);WRITELN(' , ,ApZ:6:2, ' , ,Up:2:2,, ,,DIF:2:1, ,

',CI:6:2);

lt/RI TE LN ; tt/Ri TE LN ; ftRI T E LN ;

FUERA;

GANANINTERNA;

TEXTCOLOR(RED);

WRITELN(' INFILTRACION O VENTILACION ,);

tabl a1 3;

WRITE(' ALTURA DE LA PIEZA (pies)

READLN (ALP ) ; WRI TELN ; I'/RI TELN ;

IYRITE(' LONGITUD DE LA PIEZA (Pies)

READLN ( LON ) ; WRITELN ; t¡/RI TELN ;

IYRITE(' ANCHO DE LA PIEZA (Pies)

READLN (ANC ) ; IVRITELN ; I{RITELN ;

FUERA;

CFM : =ANCx LoN*ALp*(ACl60 ;

tablal4;

CFM2: =NP*CF;

FAC:=3790; {x*xxx DE LA TABLA 16a y 16 b x**x** }

IF CFM>CFM2 THEN

BEGIN

SEN:=CFM*DIFx1.t.

LTN: =CFM*FACI1 00;

r\.tt

');

r'1 .

69

END;

IF CFM<CFM2

THEN

BEGIN

SEN:=CFM2*DIF*1.1;

LTN: =CFM2xFAC/1 00;

END;

SL: =SEN+LTN;

WRI TELN ; II/RI TELN ; WRI TELN ;

wRITELN('

',SEN:6:2);

WRITELN;ItIRITELN;

WRITELN('

',LTN:6:2);

CARGA SENSIBLE POR

FUERA;

TEXTCOLOR( red ) ;

l'/RITELN('

TEXTCOLOR(WHTTE ) ;

WRITELN; l{RiTELN;

CTDE : =Z+CPRT+CTpR+CApT+CI +CT+SL ;

CTS: =(OTDE-cL2-LTN);

INFILTRACION O VENTILACION

CARGA LATENTE POR INFILTRACION O VENTILACION

I{RI TELN ; $/RI TELN ; I{RI TELN ; WRI TELN ;

TEXTC0LOR(RED);

I'/RITELN(' CARGA TOTAL POR INFILTRACION O VENTILACION

',SL:6:2);

wRI TELN ; ftlRl TELN ; wRi rE LN ; wRi rELN ; rvRI TELN ; TEXTCOLOR ( wh i te ) ;

CARGA TOTAL DE ENFRIAMIENTO ');

Uniwrsidad Autúnoma de 0rcidenteSECCION B¡BLIOiECA

70

CTDE : =CTS* (5/1 00 ) +CTDE;

TR: =CTDE/ 1 2000 ;

|{RITELN(' CANTIDAD DE AIRE EN (pie^3/min) ,,cFM:7:2);

I{RI TELN;

WRITELN(' CARGA SENSiBLE PARCIAL ,,cTS:7:2);

IIIRITELN;

I¡/RITELN( ' TENIENDO EN CUENTA GANANCIA DE CALOR EN DUCTOS COMO,);

WRITELN('UN 5 POR CIENTO DE LA CARGA SENSIBLE PARCIAL, TENEMOS:');

I{RI TE LN ;

IIJRITELN(' OARGA TOTAL DE ENFRIAMIENTO, LATENTE + SENSIBLE .. ,,crDE :T:2):I^JRI TELN ; TEXTCOLOR ( RED ) ;

wRirELN(' 0ARGA TOTAL DE ENFRIAMIENTO EN ToN. DE REF ,,TR:7:2);

IVRITELN; TEXTCOL0R(whi te) ;

I{R I T E LN ; I¡/R I T E LN ; WR I T E LN ; I{R I T E LN ; WR I T E LN ;

FUERA;

CAU: =400*TR;

TEXTCOLOR(RED);

II/RITELN(' CALCULg DE DUCTOS , ).

TEXTCOL0R(whjte);

WRI TELN; I{RITELN;

HRITELH('se procede Ahora al calculo de los Ductos, teniendo en');rriteln;

writeln(' cuenta que se necesitan dos n0In0graEas para la seleccion,');writeln;writel4;

writeln(' El Caudal = 400 * T.R.');writeln;writeln(' Q = 400 * ',TR:3:1);writeln;writeln(' Q = ',CAU:4:2,,CFM');writeln;writeln;NDS : =( LoN*ANC)*0. 3048*0 .30a8 /20 ;

71

wri tel n( ' Numero de descargds = Area der locar /20 ' );wri tel n;

writeln(' Numero de descargas = ,,NDS:2:0);writeln;

write(' Dar numero de descargas un varor redondeado: ');readln(ndd);

fue ra;

VELOCIDADES;

II/RITELN;

writeln(' GANANCIA DE cALoR EN CADA suMINISTRO = (BTU/hr)/(No.

DESCARGAS' );

WRi TELN ;

GCCS: =CTDE/NDS;

PREQ: =GCCS/30;

$RITELI'l(' GAtAt¡ciA DE cAL0R/slJHIr,|rSTRO =',0TDEr6:2,'/(',|JDS:2i0,'),);HRIIELil;

HRITELT¡(' GAr{AilciA DE cAL0R/stJl|Ir{rsTR0 = ',GCCS:4:2,' BTU/hr');tRITEL¡;HRrTELri;

HRITELIll(' LOS CFil RE0UERIDOS ES: (BrU/hr) r 400/12000,);HRrrELfl;

|{RITELN(' CFM =',CTDE:4:2,' x 400/12000');WRITELN;

WRiTELN(' cFM = ',PREQ:4:2);writeln;write.ln;

FUERA;

for i:=1 to ndd do BEGIN

WRITE(' DE LA LONGITUD HASIA EL SUMINISTRO

"i,, : ,);

readln(lcdtll);

wTite(' POR CADA AccESORIo DE UN VALOR DE 25, SI No DE O PARA SUM

'rlrti ')i

readln(acctll);

LelI I : =lcdlI l+ACCII I ;

END;

72

FUERA;

for i:=1 to ndd do BEGIN

WRITELN(' SUMINISTR0 ',I,' Le = ',Le[I]:4:1,' pies');

END; WRITELN;

I{RITE(' DE EL VALQR DE MAYQR Le: Le max = ');READLN( LeZ);

fuera;

MULTIPLICADOR;

ESTATICA;

PERDI DA;

WRITELN(' LA PRESION ESTATICA EXTERNA DISP0NIBLE PARA');WRITELN;

HRITELtI(' HOVER EL AIRE EH EL SISTETA 0E DISIRIBlJCIOil ES:');HRITELH;

HRIIEL|{(' P ESTAIICA =',pSil:3,' -',pERD:l:3);flRITELt{;

PS: =PS-PERD;

WRITELN(' P ESTAIiCA = ',PS:1:3,' pg H20');WRITELN;

SUMI RETOR;

PRESIONDISENO;

DIMENSION;

EQU I PO;

END.

3. EJEMPLO DE CALCULO

3.1 DESCRIPCION DEL LOCAL

El proyecto consiste en calcular el acondicionamiento de un

local comercial, ver esquema en la Figura 1.

La sala necesita acondicionar e1 lugar para conformidad de

I os cl i entes.

Las si gui entes son I as di mensi ones y caracterí sti cas del1 ugar:

Longi tud = 66 p-ies

ancho = 26 pi es

La pared del norte tiene ras siguientes dimensiones:Longi tud = 26 pi es

Al tura = 8,2 pi es

La pared del sur tiene las siguientes dimensiones:

Longi tud = 26 pi es

Altura = 8,2 pies

La pared del oeste tiene las siguientes dimensiones:Longitud = 60 pies

Al tura = 8,2 pi es

74

La pared del este tiene las siguientes dimensiones:

Long'itud = 66 pies

Al tura = B,Z pi es

La construcción de las paredes es:

Pared de ladrillo común con estuco y repel]o en ambos lados.

La sala no consta de vidrios ni ventanas.

El techo es cubi erta de concreto r i vi ana de 4,, si n

ai s I ami ento .

El piso es hecho en cubierta de concreto.

La puerta es de acero (internamente) de 1 g/4,,de espesor.

como el si sti o es para bai r ar, €h er l ugar se manti enen

aproxi madamente 1 00 personas r con pi sta de bai I e.

Las luces aproximadamente suman los 10.000 vatios y hay un

equipo de sonido de 1000 vatios aproximadamente.

3.2 CALCULO DE LA CARGA

PAREDES

En el Anexo A (Tabra 7): factor de transmisión en paredes

En el Anexo A: (Tabl a g ) Di f erenci as equi va.l entes de

75

temperatura (cuando la diferencia es mayor a zosF se le sumó

la diferencia ar varor de ra tabra y cuando ra dif. es menor

a 20" se le restó ra diferencia ar varor de ra tabra).

Di rección Area factor Di ferencia CargaFiez paredes Temperatura éán=tor"NORTE 213,2 0,28

suR 213 ,2 0 , 2g

oESTE 541 ,2 0,2g

ESTE 541 ,2 0,2g

PUERTAS

En el Anexo A (Tabra 7): factor por transmisión en puertas

1 1 656,656

23 1373

zO 3030,72

25 3799,4

Direccion Area Factor diferencia de cargapi esz U temperatura sensi bl eOESTE 24 0,58 11 153, 12

TECHOS

Del Anexo A (Tabla g): Diferencia de temperatura

Area factor di ferenci a de cargapi esz g temperatura sensi bl e1716 0, 14 61 14654,64

76

PISOS

Del Anexo A (Tabla 7) se halla el factor por transmisión en

pi sos

Area factor di f enenci a de car-gapi esz g temperatura sensi bl e

1716 0 , 59 11 11136,84

GANANCIA DE CALOR INTERNA

Del Anexo A (Tabla 10): se harra er caror sensibre y er carorI atente por persona:

Grado de actividad

Calor sensible = 305 Btu/hr

Calor latente = S45 BTu/hr

Número de personas = 1 00

Q SENSTBLE PoR PERSONA ES: 100*30s = 30500 BTU/hr

a LATENTE PoR PERSONA ES: 100*s4s = 54s00 BTU/hr

LUCES Y OTROS

Luces Fluorescentes = 10000 vatios * 4,1 = 41000 BTU/hr

77

El ectrodomésti cos.

Equipo de sonido = 1000 x 3,4 = 3400 Btu/hr

INFILTRACION O VENTILACION

Del Anexo A (Tabta 13)

aire por hora.

(H)*(L)x(W)*(AC)/60 = pie3 /mtn

H = Altura de la pieza = g,Z pies

L - Longi tud de I a pi eza = 66 pi es

\r{ = anchura de la pieza = 26 p.ies

(AC) = 1,2

(8,2)*(66)*(26)*(1,2)/AO = ZB1 ,4 pies /minCaudal de aire = 291,4 pie3/min

Del Anexo A (Tab'la 14) : Requi si tos para venti l aci ón, se hal I aI os p'i es /mi n por persona:

La ap1 i caci ón es de 1 0

Númeno de personas = 1 00

pi e3 /mi n = 100 J< 10 = 1000 pi es /mi n

Se cal cul a por i nfi I traci ón:

cfm = 1000 pie3 /minCalor sensible = 1000 x 11 * 1,1 = 12100 BTU/hr

78

De tabla 16a con TBS = g6.F y TBH = ZS.F,E1 valor encontrado = 3790.

Calor latente 1000 * 37g0l100 = 37900 BTU/hr

CARGA SENSIBLE PARCIAL

Es la sumatoria de las anteriores (Ver formato)cALoR PARCTAL SENSTBLE = 1 21T93,376 BTU,/h¡.

GANACIA DE CALOR EN LOS DUCTOS

121793,376 * S/1AO = 60g9,7 BTUr¿hr

CARGA TOTAL LATENTE

Es la sumatoria de los anteriores (Ver formato)Carga total latente = g24OO BTIJ/hr

CARGA TOTAL SENSIBLE Y LATENTE

Carga total sensible = 1212g3,326 + 60gg.ZCarga total sensible = 127gg3,O44g

Carga total Iatente = g24OO BTU/hr

CARGA TOTAL DE ENFRIAMIENTO

Carga total = 127993,044g + g2400 = 22OZg3

Carga totat = (ZZO2B3 Btu/h r) /12OOO

Carga de enfriamiento = 1g,36 T.R.

79

oo!rnIlIFüT

t¡lo¡Et

om

Im

FIGURA 1. Esquema del local para el ejemplo.I Uniwrsidad Autónoma rle C:cidenlo I

I sEccrü'{ Btolrori.uA I

80

FIGURA 2. Distribución de los ductos

81

3.3 SELECCION DE DUCTOS

Pnimero se hallan las velocidades recornendadas, éh el Anexo B

(Fi gura 1 3-1 6) :

Aplicación: Salas de Reunión

Ducto pri nci pal , Sumi ni stro = 2000 pi e/mi n

Ducto pri nc'i pa1 , Retorno = 1S00 pi e/mi n

Ramificaciones, Suministro = 1600 pie/min

Ramificaciones, netorno = 1200 pies/min

Cálculo caudal:

Caudal=400*T.R.

Caudal = 400 {< 18, 36

Caudal = 7344 CFM

Cálculo del número de dscargas:

Número de descar-gas = Area (n)/ZO

Area = (5 i( 66) * 0,30482 ¡¡z/2O

Area = 159,4216 ¡¡¡z

Número de descargas = T,gT11

Número de descargas = g

se escoge el ducto tipo A con 40 pies de longitud equivalenteDel Anexo B (Figura 14-13).

B2

GANANCIA DE CALOR EN CADA SUMINISTRO.

Gananc'ia calor/suministro = (BTU/hr)/(No.

Gananci a Ca1 orlsumi i stro = 2ZO2g3/g

Ganancia Calor/suministro = 27535 BTU/hr

Pi es cúb'icos requeri dos (CFM) :

Los CFM requeridos = (BTU/hr)*400/1ZOOO

CFM = 27535,38 * 400 /12OOO

CFM = 917,8458

LONG I TUDEQUIV.

1B

18

36

36

54

54

72

72

descargas )

LONGITUDDESCAR.

43

43

6'l

61

79

7g

97

97

LONGITUDTOTAL

SUMI N I STRO

SUMiNISTRO 1

SUMINISTRO 2

SUMiNISTRO 3

SUMINISTRO 4

SUMINISTRO 5

SUMINISTRO 6

SUMINISTRO 7

SUMINISTRO B

GANANCIABTU /hr

CFM

27535,39 917,85 25

27535,38 g1 7, 85 25

27535,39 917,95 25

27535,39 g1 7, g5 25

27535,38 g't 7, g5 25

27535,38 g1 7, 85 25

27535,3g g1 7,95 25

27535, 38 g1 7, 85 25

EI

Le

ramal con mayor

= 97 pi es.

i ong'itud equi val ente es:

como I a vel oci dad recomendada es = 2000 pi e/mi n

83

El mult'ipl icador de verocidad der Anexo B (Tab.ra 17b) es:0,85

La velocidad queda:

2000 * 0, BS = 1 700 p.i e/mi n

Del Anexo B (Figura 14-23) se obtiene la presión estática:Con CFM = 917,86

Suponiendo Motor Tipo L

Ps = 0,48 pg. c. d. a

Del Anexo B (Figura 14-24) se halla la pérdida de presióncon:

CFM = 912,85

Pér'di da = 0, 1 7 pS. c. d. a.

La presión estática externa disponibre para mover el aire enel si stema de d.istri buci ón es de:

0,48 - O,17 = 0,31 pg. c.d.a.

Ahora en el Anexo B (Figura 14_1S) se escoge sistema deretorno si mp]e y con 0, 31 pg. c. d. a se obti ene:Presión sistema de suministro: 0,23 pg.c.d.a.Presión sistema de retorno:0,08 pg.c.d.a.

SUMINISTRO:

En el Anexo B (Figura 14_16) con 97 pies (100 pies) y con

84

presión de 0,23 pg. c.d.a.

Se lee la presión de diseño en el suministno:

Pd = O,23 pg. c.d.a.

RETORNO:

En el Anexo B (F'iguna 14-16) con gr pies (100 pies) y con

presión de 0,08 pg. c.d.a.

DIMENSION EN DUCTOS RAMALES Y PRINCIPAL:

En el Anexo B (Figuras 13-10 y 13-1 1 ) con pd = 0,23 pg.

c.d.a. y con CFM = 917,8S el diámetro del ducto es:

+ - B ps.I

En el retorno

En el Anexo B (Figuras 13-10 y 13-11) con pd = 0,0g pg.

c.d.a. y con CFM = 917,85 el diámetro del ducto es:

+ = 1o pg.

4. MANUAL DE EJECUCION

Los pasos a seguir para e'l buen funcionamiento del programa

se enumeran aquí.

Para entrar al programa se debe dar ra parabra entrar y

después opri mi r ilenter".

Pri meramente se obsenva en I a pantal I a una i ntroducci ón alprograma, a'l I eerl o opri ma ,'enter"

.

Los números decimales se introducen con punto y no coma, ej:no debe ser 1,2 lo correcto es 1.2.

cuando se desee corregir un valor se debe espenar hasta que

en I a pantal 1a aparezca opri mi n S para correg.i r.

Ahora se procede a dar los pasos para el funcionamiento delprograma:

- Dar I a pai abra i ntro y "enter',- Aparece el menu: escoger ra opción deseada, para er

cál cul o de I a canga de ref rigeraci ón opri m.i r 1 ,,enter,, .

- Obervar la teoría y dar "enter"- Dar los datos que se piden, la hora critica del día 12am,

3pm, 6pm ti enen que teclearse como se muestran. "enter"

- Después de dar

dando datos hasta

corregi r. ttentertt

- Se procede a

'l ugar, ttenter".

los datos si se

quer aoarezca en

86

ha equi vocado se si guen

la pantalla la opción de

-Sedi recci

ancho y

empl eza por

ón en letras

la longitud

dar el número de ventanas ex.i stente en el

dar los datos de la ventana 1, como la(Norte, Sur, Este, Oeste), después dar elen pi es. "enter"

- De la Tabla

hora, latitud,i nferi or- de I a

que aparece se da el

di recci ón I os cual es

Panta'l 1a. "enter"

facto dependi endo de I a

aparecen en la parte

de tablala-Seda

dependi endo

el

de

factor de sombra, s€ escoge

I ti po de vi dri o. rtenterI

- Observar los resul

través de vidrio, si

screenrt. ttentertt

- Ahora se hal I a I

vidrios, se escoge el

tados para carga

se desea imprimi r

total por radi aci ón a

opri ma I a tecl a "pri nt

a gananc'ia de cal or

factor dependi endo si

por transmisión en

enstá en sombra o

87

hó, además del tipo de vi dri o. "enter"

- Observar I os

en vi dri os, si

screentt. ttgnterrt

resul tados para car-ga tota'lse desea i mpri mi r opni ma I

por transmi si ón

a tecla "Print

-Sepr i mero

después

hal I

la

dar

an

di

el

ahora I a

recci ón

ancho y

gagancia de calor en las paredes, dar

en letras (Norte, Sur, Este, Oeste)

Ia longitud en pies. "enter"

- Dar elttgntertt.

- Dar la diferencia de temperaturaque

dependi endo de I a ori entaci ón. ,,enter',

factor de pared dependi endo de I a construcci ón.

aparece en la tabla

- Obser^var I os

en paredes, si

screen tt . ttentertt

resultados para

se desea impri

carga total

mi r opri ma I

por transmi sr

a tecl a "pri

on

nt

Dar el número de puertas que hay en el local. ilenter,r

Dar la ori entaci ón, ancho y l argo de cada puerta. ,,enter,,

- De la tablaconstrucción de la

se escoge el factorPuerta. trenter't

dependiendo de la

- Observar- I os

en puertas, si

SCfeentt. ttentef tt

resultados para

se desea i mpri

car'ga total

m'i r opri ma

BB

por transmi si ón

I a tecl a "pri nt

Dar el número de particiones que hay en el I ocal . "enter"

- Dar la orientación,ttente r tt

ancho y largo de cada partición.

- De la tabla

construcci ón de I a

se escoge el factor dependi endo

Parti ci ón. 'tenter"

de la

en

Sc

Observar los resultados

parti ci ones, si se desea

regntt . tt gntg r tt

- De I a tabl a se escoge elconstrucci ón del techo. 'renter'l

para carga total por transmisión'imprimi r opri ma I a tecl a "pri nt

factor dependi endo de

Dar ancho y largo en pies del techo. ,,enter,,

la

- De la tabla

depend'iendo de I

se da el valor de

a construcción del

di ferenci a de

techo. "enter"

temperat u ra

en

Observar I

techos , s.i

os resultados para

se desea imprimi

carga total

r oprima la

por transmi s.ión

tecla t'pnint

89

scneentt. tf entertl

Dar ancho y 1ar^go en Pi es del p'i so. rtenter'l

- De la tabla se

construcción del piso.factor dependi endo de la

por transmi si ón

I a tecJ a 'pri nt

escoge elttentgr tt

- Obser-var I os

en pi sos ¡ si se

SCf eentt. "gnteI. tt.

- Dar

1 ugar a

nesultados para carga totaldesea i mpri mi r opri ma

el

la

número de personas

hora cnitica.max'tma que se concentra en el

- De acuerdo a I a

dar el calon sensible

acti vi dad que I I even

Y I atente. "enter".

cao I as pensonas

- Dar

bombi I I os

bombi I I os

I a suma de

de I uces

de 1 00 Watt

los vatios de

i ncandescentes,

el valor dado es

de todos

si son

2000 w.

consumo

por ej:20x100 =

los

20

- Dar la

bombillos de

suma de los vati os

I uces fl uorescentes.

de consumo de todos I os

Si hay algún motor en el área dar el valor de calor que

90

aparece en ra tabra dependiendo de ra potencia de ésre.ttentertt

.

- Si hay varios electrodomésticos dar el valor de la sumadel 0 senisbre más er 0 ratente ej: Horno, sensibre 10oo y5100 I atente, se da el val or de 6100 ,,enter,,

.

\- observar r os resu'rtados, si se desea i mpri mi r opri ma r a

tecl a "Pri nt Screen" . r'enter,, .

- De acuerdo a I a forma del I ocal dar el val or- de I a tabl a.ttgntertt.

- Dar er var or de r a ar tura der r oca'r , 10ng . y ancho en

Pi es. "entert'.

- De acuerdo ar sitio a acondicionar dar er varor de ratabl a. "enter" .

- Observar I os resul tados, si se desea .impri mi r opri ma I atecl a "Pri nt Screen" . "enter,, .

- observar ros resurtados, de ra carga de refrigeracióntotal , si se desea i mpri mi r opri ma I a tecl a ',pri nt screen,, .

ttentertt.

91

- Para car cur ar r os ductos se opri me 'ra opc.ión 2.

- Dan r a 1 0ngi tud ¡ ér ancho y r as T. R. car cur adasanteri ormente. "enter" .

- observar resurtados y dar er número de desca,rgas enterasej : s'i aparece 3,Zg dan 3 "enter,,, ó 3,lg dar 4 ,,enter,,.

- De acuerdo a a aplicación der rocar darer varor de rasvel oci dades. "enter" . I

- Observar resul tados. "enter,, .

- En el plano del local que se tenga distribuir los ductosen todo el locar de ra forma más apropiada y después dar ral ongi tud hasta cada sumi ni stro. ,,enter,,

.

- Contar los accesorios que existen desde la unidad alsumiistro y murtÍpricar por 25, por ejempro: si hay 2 codos yuna contracc'i ón, serí a 3 * ZS = 75 ,,enter,,

- De acuerdo a ras rongitudes harradas dar er mayor valor de'l ongi tud de I os sumi ni stros. ,,enter,,

.

- De acuerdo a ra verocidad que aparece dar ei varor derfactor. t'enter,t

- Dependi endo de Jos

estát i ca. "enter" .

- Con los CFM darItentertt

.

CFM dar el valor de

92

pres i ón

el valor de I a pérdi da de presión.

la

Observar resul tados. "enter,,

- Con la

sumi i stro y

presi ón totalpresíón en el

di sponi bl e dar

retonno. rtentertr

I a pres'i ón en el

- Con I a 'logi tud

retorno dar el valor

equi val ente y

de la presión

pr'esi ón de sum.ini stroestáti ca, "enter" .

- Con las tablas Fig. 13_10 ó 13_11

que aparecen en la pantalla dar elsuministro y retorno.

con la presión y los CFM

di ámetro del ducto de

- El método

refri geraci ón es

tabl as.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ut'i I i zado para el cál cul o

de fáci I compnensi ón y de

de carga

sel ecci ón

de

de

la

Con el programa el

selección de ductos

cálcuo de la

se hace mucho

carga de ref'ri geraci ón yms rápida y segura.

- Es 'importante

estudi antes del

para eval uar vari

poner en func

curso de refrios proyectos y

i onami ento

geraci ón y

veri fi car

el programa a los

ai re acondi ci onado

su di seño.

- E1 programa es de gran

curso y fuera de él

conocimiento del tema el

resul tado seguro.

beneficio para los estudiantes en

ya que si n necesi dad de tenerusuario podrá llegar a obtener un

se I I eva a cao con una- La buena consecución del programa

buena concentración en é1.

- El curso de Refrigeraciónpresentar con mayir facilidad y

de los estudiantes.

y ai re acondi ci onado se

mejor entendimiento por

puede

parte

BIBLIOGRAFIA

AIR CONDITIONING AND REFRIGERATION

Acondi ci onado y Refri geraci ón.

Prent'ice Hall Hispanoamericana, S.A

INSTITUTE. Manual de Ai re

Méxi co, Engl ewood Cl i ffs:. Tomo 1,2,3 y 4.

HAR.LD, Achi canoy L. programa si stemati zado de cár cur o decarga en ai re acondi ci onado para cual qui er espaci oacodicionado "Colombiano,' y en cualquier condición fisica_geognáfi ca y Cl i máti ca. Corporaci ón Uni versi tari a AutonomaDe Occi dente. 1 .990.

Anexo A. Tablas para er cárcuro de ra carga de Enfriamiento

I .cof{DlctoNEB oe o¡le¡.to19Rl:___ RANeo DtARtO_ LArrruD-88 !NTERI0R_rF ¡'n_ ¡e exrenlonTr

.'BH_ DIFERENC¡A

2o BAI{ANC¡A DEdlr pLtt Z x

CALOR POR RAD¡ACION A TRAVEE DE VIDRIOEf¡ctor ¡ol.r x l¡ctor dc ¡onbr¡ y/o ttpoCARBA

¡ens.l bl r

J. BANANC¡A PORdlr

TRANEIIISIONptrr 2 r f¡ctor x dlf TBS o equlvel.

vldrlo

puartat

parttcloner

4. GANANCIAS DE CALOR INTERNAocupenteg .-. numero x i¡n¡Ibto x l¡tente

lucer y otror lucrr inc¡nde¡centes vatlo¡ x S¡4luces fluorescentes v¡tlo¡ x 4.1motor hp btu/h f¡ctor dc uttllzecl6n

equlpot| . otro¡S. ITS¡LTRAC¡ON Ocfr_ x dtfcta_ | 100

vEf{T¡l-ACIqttbr- x lrl_x

-- btu/h

6. CARGA SÉNS¡8LE PARCIAL

7, GANANCIA DE CALOR EN LOS OUCiOS

Elr CABBA TOTAL 8ENSIBLE y LATENTE

9..'CARBA TOTAL DE ENFR¡AI,IIENTO

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FACTORES OE SOMRRA PARA ATEBOS I

L¡TfuÚ a.' 72. a0r 48. 56.

{or¡ 44 ,rá Y.a¡prt ¡ e.6 16 e ' a r.ñ x.6.gd ¡96 tcñ -.o,oolto-fco- 9¡n l|. dro.t loñ ióc' l¡a gr ó'oú l¡m lo , -l¡ld.aóO

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¡ .J5 !-5t ..lt 2.6t ztr 2.6¡ t.t5 t.59 I.t5 |.!t t.t¡ r.!t tot o9t r.o!

so ..31 o.9t !.tl r.@ 2.lt o.r6 | .6' o. tl r.3¡ o.cl

o r.oo o.9 t o.t9 o.l! ota

¡o t. t¡ 2-1, t.rt to¡ ¡.5

!S¡c¡do ód Lltnutl do Fundtmtatot ASHnAE-l 972-'Sr rrquicrr unr bogirud ¡¡cr¡iv¡ dr rlcro--El vidrio qucdr ccxngbtrmcnt. .ñ h raxnbra

Tabta 5FACTOFES OE TRASMISTON DE CALOR

PABA VID RIOSI

'8tu/$rlf pirrl l'F dil. dr rrn¡J"€ca¡ ¡¡Jc¡¡ at úa, p¡.1 van¡anli con po rrtnrl

bion c¡¡¡¡d¡s' onin¡¡ coa lono o @rtin¡¡ dr rnrotl¡a Tabla 6DE TEMPERATURAS SEGUf{

HORA DEL O¡AI

voncc¡ana¡

coaBEcctoN' rA

.'a

_.- i

¿?.

.¿a

rsac¡do óol frl¿nutl dc Fund¿mcatot ASHRAE' 1972'

tE¡r-glqÉfcmpcnturr dc digño do bulbo gco - 95'FFrngo dirrro - 25'FH¡tl¡r b rcmpor¡¡ura e lar 6 p.n

fcmpcrano r hs 6 9,m. - BS dis¡ño - lrengo dirrio I hcrorl

: ;:: iTi-",11',, o o,

Urlwnídad Autú¡om¡ de O"cidrnl¡stccr0N SlELt0rECA

Tipo de üdrio

V¡lor Ur

Vc r rno

lnvic rnoS¡nsombf a

Consombf a..

Vidrio sencillo r-o6 o.El 1.t3

Vidrio doblc tl/4-c¡ofi csp¡cio dc ¡ircl o.6l o.52 o.65

!¡rrrn¡ corricnra *venl¡n¡ p!a¡ lormrn¡tt o.54 o.17 o.56

Hor¡ c:l¡rdrt 9 ¡,nt Mc diocll¡ 3 9.na 5 p.a'

Frsror d.l rrngo dirriol o.7l o.23 o o:t

I

477

PARED ES

E¡¡ucurl con brrr¡l¡¡ dr m¡dc¡¡. lorro ¡¡t¡rior y ttrmintdo inrrriorSin ¡i¡,I¡ni¡n¡oGon ¡irj¡mirnro t7 (2--"+1

-Con ¡i¡bmirnto R-tl f3--3+-t

Er¡uctur¡ cgr l¡d¡iEo dc t3- o rndregrdo an picdra. loto trretiot ytrrrnrnrdo intcrror5in. ¡i¡l¡micntoCon ¡Urmieo¡o R-7

Con ¡iJ¡mirn¡o R-l I

M¡rco con rr¡ucrdo dc l'. loc¡o l¡¡crior y rcrm¡nrdo intrrio;Sin ¡id¡mranoCon ¡i¡J¡mirnto F.7Con ¡i¡l¡mic¡¡o B-l I

Mrmpotcrlt:E- d¡ bloquc¡ d. cDncrrto. ¡in tc rDin¡dol2- dr blqucr ór cDncrc¡o. ¡in t¡¡min¡do

o.22o.o90.o7

q2.o.o9 .0.o7'

o.?eo.roo.o7

O.¡39

0.4 5

Mampoacrh lcon blqurs da 8'J: ITrrmin¡do inr¡rbr. I

gbcrr lorrrdrr dc rsbes¡ecema"ro lt-l: sin ¡i:J¡micnto I O.29gtr-s forrrdrs dc r¡br¡recem"nro co; ho¡r dctgede óc mor¡t

"n ct Gnvcr {}-l: rr, ¡i¡J¡micno I O.ZStlmio¡¡ drrid¡B¡cnro d c t " d r goliesrirano lR-sl y glecer óe g.taó d. ¡rb.¡: e c¿mcn,o l+1 | c. ::

Mrmporrcrie lbloquc¡ dc 8- dc mr¡c¡i¡r votc¡nico o dc rosr hucc¿¡ dc b¡rrol: ITc¡min¡do in¡crior I

plrc:r lorrrder d¡ ¡sbcr¡occmenro t|-l ¡¡n ¡rlamicn¡o I O.25phce: lorrrdrr dc ¡ibcro-crmcnro coÁ hoi. d.¡9.d¡ dG m.¡¡t cn cl cnvcl tf-.t: l" ¡i¡l¿m¡cn¡o I O.f Zlámin.¡ dG .i¡J¡micnro dc l- dr potrclrircno lR-51 y ptaca: 6¿ 9r.cd da ¡s¡cne ccmcnro l|1 | o.rz

I'ttmposrrrir llrdr¡lb da 4- óc f¡chrd¡ con bloeuc¡ de m¡rcri¡l vokJnrco da g- ocon lm¡ d¿ 8- hurc¡¡ da brrrol:7r rmin¡do in¡e¡ior:

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Mrm¡rosrcria ll¡<trillo dr ¡3- da l¡ctr¡d¡. l¡dritio comün dc 4-l:Tarmia¡do irrcrio¡:

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t|1: s;" ¡isl¡micn¡oláñ'nrt dc ¡isl¡micnto dc l- dc aolirsrrreno lB-5t y pleo¡ dG prrcd dc rbca1o, ccm"nro .l+.-l

Mrmposrcrie lE- da co¡rrcro u 8- dc aicdrrl:Tcrmin¡do iorrnoñ

plac:r lorrrdrr dc ¡Scno-ccmcnto (t1: ¡¡^ ¡isl¡m¡€nropltc¿¡ lorr¡d¡r dc ¡sbcneccmcnto o9¡ hc{r dclgrdt óc mct¡t cn at cnvc¿

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Cqr ¡hl¡mieno R'7Co'.' a¡r¡¡¡¡ntg F.ll

Mrrco cgr as¡uc¡óo óc l-, lotto ¡¡lorior y tormintdo intcriorSin ¡i¡l¡miontoCon ¡i¡J¡mionto R'7Coñ ¡i¡¡rm¡.ñro F'l'l

M¡mDc¡trt¡l:E" d¡ bloouc¡ óc @n3rGto. ¡¡n tt?tnn¡óo12- tlo blocu¡t óc cDnctc¡s. ¡in l.rñrnróo

M¡mpdarlr lcon bloquc¡ dc 8"1:Tcrmhtdo intlnor;

pbc¡¡ fott.drt óc tócteccmrnro l|1; ¡iñ ¡i¡¡rm¡tntopl¡c¡¡ lorr¡ó¡i ór ¡rb€teccrnonro ooñ- hoir dclgetlr óa mGt¡l ¡n Gl .ñvGt (|"t; r,n r¡¡l¡miGntollmin¡¡ dc ¡i¡l¡mrcnto de l " dc poücnrrcno lB5l y pbcrr dc.p¡tcd óG ,rbGro ccmcnro li-l

Mrmgorrcrb lbloou¿¡ óe 8- óe mrtc?rt¡ volc¡nr@ o óc lo¡a¡ hucc¡¡ dt btrrol:' Tarmhtdo inlertor:

gltat lotttótt óú ¡$ctccrmcnro lf -l Dn a¡¡l¡ñronlopbcas lorrlatrs óG ¡3b?srocttnc.¡o coá hoir óslgrdr ó! mlt¡l Gn ci cnvGt lf"l: t,n tit¡rmicnto1árrnrrd¿t¡¡l¡micn:oóa¡"drOol¡G¡¡rrGnolR-Slyplacr¡dGOttaódG¡¡bGtec?meiro (i")

l'iamoot¡Gr¡r ll!(rrillo óa /¡ óa l!:nrl¡ con bloeuc¡ dG m¡¡c,¡¡l volc¡nrco tlc 8" ocon lc.¡ dc 8" huccr¡ dc btrrol: :

f¡rmin¡óo inlarrot:ptrcer lornder da ¡rbcto-camGnro l+"); ¡n ¡i¡l¡mirntoplacas lo¡rró¡¡ da r3b.¡iÉcrmcnto cor ho¡a dGlg¡ó¡ d€ tnc¡tl cn et rnr(|"1: ¡¡ñ ¡i3lrmranloláminr¡ dr ¡rtlrmi.n¡o dG l- óG po¡a?tircno lR.5) y pl¡c¡¡ ó. 9r?Gd ¡r. ¡rbG¡ro ccm.ñro li"l

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gttc¡¡ lorr¡ár¡ óG rrbGlecGmcnro {}-l: ¡in ¡i¡l¡mientopllc¡¡ lorr¡d¡¡ óc arbCi¡ec.mcnlo ooñ hdr órlg!ó! dc mcl¡r?r c; Gnvtf

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U¡-po¡t.r¡¡ lbloouc¡ dG mrtGn¡l uotc¡nrco óa ¡¡-lS¡il,l¡J¡mrcnto. ¡¡n lcrmin¡óOSil¡ ¡rd¡m¡cnlo. un trdo @.r plrcr¡ lo?r.o¡, óa rrbcto.camanro t +'.1Srn ¡rg¡m,rnto. ¡mbo¡ t dq¡ coñ pt car lo,r¡óa¡ dG ,¡brrtlccm"ir" f |.tUñ l¡do cof, glrc¡t dr ¡rd¡miGnto óG t- óc 9o¡.G¡rr.no lB.Sl y con 9r¡:'¡¡ 6tprrró ó. r¡brsreccm¿nto l*"t

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E¡¡¡uc:ut¡ llor.J dc rCrlto plr¡ 9,ro.ic¡Glof ,lro t?.m,oa(to,C¡¡or ttuyeñdo h¡c¡r rrr¡blCrtor lluycndo h¡oa rb¡io

Cmc,ato llÉ3 dc tdtl¡o p¡r¡ prrc. cub¡cr¡¡ da concrcto d? 4.., asplcro óc ¡rG.Crrbrrlrc tcrm¡nrdo)C¡lor lluycndo

'rac¡¡ a..¡ba

C!]or ltuycndo h¡c¡¡ ¡5llo

dc trrgl3af"¡1 ¡gDpr¡o de m¿oara

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Cub'crtt oc ¡ccroS¡n !rs¡¿rn,anloCon rrsr!mr?nro dr l' tR-2 7tCor ¡,Jrrmren¡o óa 2" ln.S.56

Cubrcr¡¿ de m¡oe¡¡ t".Srn ¡rr!hr?n¡CC(F .r¡.!mr?nü| de l'- tB-2.7t,Con ¡,r¡m,cnro ¡fr 2 íR.5.561

Cubrrrta óe m¡derr. 2.S":Srn tr¡¡"-,"^toCon r,g¡-r.nto cla .t- lR-2.7g1

. Co¡¡ lr¡!¡mrcnro ór 2- tg-S,S6.

Cub¡¡rt¡ óc hrdcrr d? 4-.:Srñ ars,ltmrcntoCor. ¡¡¡J¡r¡en¡o ór t" lR-2.78iCon r,3¡¡-,..ro d. 2" tg.5.S6;

o.6.o.23o.r5

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o.25o.r5o.to

o.r7o. r2o.o9

0.860.2 50.1 6

c.¡3o.2 ro.r I

o.2Eo.'! fo.t l

o rio.i2o.o9

TECHO-CIELOFALSO t.ccho pt¡no <rctot¡i¡o rero,nróo)

Cubra¡¡a d2 !ccroSrn a¡¡l¡mrcnloCoñ !r3t¿r,rcnro dc t.. lñ.2.?g.Con l¡¡l¡m¡cnto oc 2.- tR-5.56.

Cub¡¡rr¡ dc m8dcra dc f..Srn ¡r¡,1¡¡¡aa,oCon lrsl¡m¡ento dc l'. lR.:.7g,Con ¡,g¡m¡en¡o dc 2.. {A.S.56.

Cubrc¡r¡ de mader¡ de 2.5-Srn ¡r9:¡-¡¿.¡oCon ar5 ¡¡,"rt" ctc l-. (g-2.7g:Cor l¡5;¡¡,.^ro óc 2.. lB-S.56

Cubrrr¡¡ dc mrdan dr 4.Stn a'g¿-,anto

' COi rrs:rñr€nto dC t- lñ-?,7g,Con ¡,g¡mrento <re 2- tR.5.56

icrb,tr¡a óc coñcf?to hv'!^r óG €...Srn trt,r-,anr"

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Trbt¡ 7 icontinu¡clónl

II

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Cot¡ruccÉn'V.br U

Y¡r¡no Invta?'lo

TE C H GCIEIOF A!.EO lc¡rün¡¡¡cifnl

Cubirru d¡ srrr¡o lü¡rr ór 6-:Sin ¡ilrmirnro

Cubr¡n¡ da srcrato lúrrp d¡ t-:Sin ri¡l¡mi¡¡¡o

Cubicn¡ d. corE.¡o o¡s6o óo 2'Sin ¡i¡l¡micntoCon ¡i¡lrr¡i¡nro rh l- lB-¿781Con ¡i¡l¡mica¡o ót 2' lR-5.56,

Cub¡cnr d? concrrto 9c¡¡do dc ¡3"'

Srñ a¡d¡mrrnrgCon ¡r,l¡miento d¡ l- 1R.2,781Con ¡i¡l¡micnro ór 2- |R.5.561

Cubr.ru óc @.rctato pcÚdo dc 6':Srn ¡i¡j¡micntoCsr ¡ir¡l¡mirnro ó¡ f - lR-2.781Cm tirJ¡mi¡aro ót 2- ln-5.561

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TECHO.CIELOFALSO hoóo anchnrdo oon .!¡rus¡u.r ó? mrdcra. oclcl¡borcrmrnldo contre br vi¡rd

Sra ri¡l¡micn¡oCq¡ s¡s¡micnro R.¡9 t5+-.6+-t

0.28o.o5

0.290.c5

TECHO-ATlC3-CIELOFAi,TSO lál¡co con vGnrilrc¡ón n¡¡ur¡tlSin ¡r¡l¡r¡icntoCon li$¡mrcnro R-rS tS|"-Ot-¡

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o.o3u.i to.o5

Prsos

:Lo:r áe con3rcto coot¡¡ ¡l ¡r¡olo'

Si^ ri¡¡¡micn¡oCon ri3¡¡r¡¡cnto óa 9l¡c¡s dr ¡rohcnrrcno dc l-, con 2 gics d! grol.rfiüóaó o

con 2 p¡G¡ da .ocño

Frrc ¡ob¡c crprcio no rcondicignrdo ¡in ciclof¡boEr-uctur¡ d¿ m¡dri¡:

Siñ risl.miGn¡olC-on .i¡llmiGnto R7 f2"-2+-l

Cuüen¡ ó? co.r?GtÉt;

¡ Srn ti¡¡¡mrGntoCon ¡i¡,t¡micmo 8.'7

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Acc ro:de l]- da crprsor. con inrc¡ror de fib¡¡ mincr¡l

Oc l|- dc cspcror. con intcrior clr potrcsrirGml

óc | - dc crpcJor. con in¡crior d? csgum! dc urc¡ano

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OLEADAS Y SOMEBEADASPFt á,e lBS c er+.¡r.c.\rn\ c.

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IJOTAS:

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¡.¡ d;tcrrnc¡rl ¡ loc v¡¡o¡¡¡ oa l¡ ¡rbtt.3 P¡rr c¡tul¡¡ b pérdrde o lr g¡ntncrt dG G¡lor a rrayér dG 9!rtrcroñt3 eua tcp¡r¡n &1 ctp¡g.o ¡oondrooñ¡do d, r,io s,

¡omorsonat. ura un¡ drlcrcncir dc lern¡rlrtturr ch 5 grróor manoú euc l¡ d¡f Gtcrrir GIG ¡cmpcrtrur¡ dc dr¡año ¡ m?.ñ.¡ üu. ¡a c¡Dcrc o|'r c¡ig¡ oIr¡ t?mplr¡tura Drrdorain¡ntc. :

4. Todar ra¡ parrdrs incluycn lrn tcrrn¡n!óo añtcraor óa rcaclo dc 3/a' o óe pbcttG ¡sba3¡occmanto.5. D¡r¡l¡c¡ ó. @l¡Íruccitñ dG los ttií¡n¡oú r¡pos óa garcd.

;CoNSTRUCCION LIV¡ANA _. ¡

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E-suc¡do dr t-*l|dr¡¡b comoñ d. a-o * bloquc flG co.r€r.to prgóo dc 4- con o Dn ¡id.ñi.nto dr 2"o + b¡oQuc da coocrato pc¡.clo ór E- con o ¡rn ¡i¡J¡mrenro óc l-g + 2- dG ¡idrmiGñto + bbaur da cDf|crato pc¡¿do óa ¿"

t¡ótillo dG fac.}¡¡cl¡ dG ¡t- + bbquc dc ooñcrG¡o liü¡no can o ¡¡n ¡i¡t¡micco dc l"COHSTRUCCION MEDIO-PESAOA

!¡dr¡tto dc l¡ch¡d¡ dc 4- + l¡drittc cómún d¡ 4-' 'o + 2" dc ai¡lemicn¡o * blquc dG Goncrc:o de 4- o lrdr¡llo comüiotÉoeue de concreto.pcgdo dG 8"o * lo¡¡s dc barro de 8- * l- dG ¡rslrmicn¡oo + l¡dr¡llo comrjn dc 9..o + csproo dc ¡i¡¡ { bloquc dc concrcro pcr¡do dG 4-

[-suc¡clo dc l- * ba¡s de brrro dc 8" + l- óo cil|¡micnro o e¡p¡cio & ¡i¡co + 2- dc rid¡micn&r * l¡dritlo común dc 4-o = btoqucs óc @ncrGto pcr:do de 12-

CONSTBUCCION PESADAL¡tlrillo dc trch¡ór d. 4- + tadrillc común Oc 8" * l- dc !¡Csm¡cnto

g + 2- do ririrrrrio..tg o G¡plsro oc rir6 + 16¡¡ dc b¡?rc dG 8" o lÉillo común óc 4" o btoquca ócconcrcto pcsado dc ¿" o bloeuc¡ dG @ncrarg pc¡¡do rlc t-

o + 2" dc riCrmicn¡g * ]¡d¡ifb común d. 8- o concrclo pesdo dr 8"o + bs¡r dc b¡r¡o d¡ 8- + crprcio dc lir:o ? osprcio dc ¡irc * bdrilto comrn dc 8- o conc¡cto DGr¡:J dG üfo + 2" c¡. ¡id.m¡Gn$r * coocrc¡o pcr.do óc 12"

E¡:u.!do óG l" + 2" dc ¡i¡l¡micñ¡o * l¡drillo comin dc t" o corc.¡to FE(to dc 12"

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COHSTRUCCIONMEDIO. PESADA

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DE CALOR A TRAVES DE TECHOS PLANOSIFR

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Consrucción dct ¡cchor

HORA ESTANDAR

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CONSTRUCCION TIVIANA

Cubicn¡ dc ¡cc¡o con ¡i¡l¡micn¡o de I ¡ 2- 34 ra 8l 12 9o 60 s 3a

Er¡uclur¡ dc madcr¡ de l" con ¡ist¡micnto dc I ¡ 2" r9 6 65 32 88 48 70 0Esrruc¡u¡l dc m¡dcr¡ de 2.5- con ¡isl¡micnro dc I ¡ 2.' 7 -t 38 l7 68 35 73 10

CONSTRUCCION MEOTANA

Et¡uc¡u¡¡ óc m¿d¿ta de 4" con aislamicnto de I ¡ 2" 8 t 21 8 4 r9 60 32

Concreto livi¡no dc 4" lin ¡isl¡mienrot

Conc¡c¡o pcs.cto dc 2- con 1 a 2 d¿ ¡i¡l¡mien¡o8 t 40 77 70 36 75 at

Concrc¡o livi¡no dc 6 ¡ 8" lsin ¡istamien¡o) 32 62 r9 4l 6 r6 -l 1

CONSTRUCCION PESADA

Conc¡cto pcstdo dc 4" con ¡ishmiento ¡tc t ¡ 2- 'n 3 2r 8 39 r9 CI 4Coocre¡o pesado dc 6" con ¡iCamiento óc i ¡ 2" r8 I 2l I 3 t5 4 t2

TECHOS BAJO tA SOMERA

Liviano¡Medi¡nosPesadoc

323

It75'.

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17t7f5

42

GANANCIA DETabl¡ I O

CALOR POR PERSONAS'

I Eg¡ t¡lt¡ luc s¿cld¡ d¿t Ll¿nu¿l úc Fund¿mcntosASHnAE- , g72.¡51 vrlor cotrGgrdo torrl tle grnrnci¡ da c¡lor 9r'. trtbrio ¡cd:nt¡rro. ,crt¡sr.ñ¡G incluyc 6O 8tu/h 9or || comrd¡

por p¿rron¡ 130 8tu/h ¡.nstblc y 30 B¡u/h l¡¡cnrcl'Prt¡ bolot, tsimr qur h.y un¡ pGrronr jugrn<lo ta c¡d¡ ctrril y ¡od¡¡ l¡¡ dcmá¡ ¡cn¡¡d¡¡ iaOO B¡c/N o pr?¡ó¡r

l55O 8tulN-

Graoo clr ¡cr¡vrd¡d Aplrcacrónliprct

Calor to¡alBru /h

C¡lor ¡cns¡blcBru/h

C¿lor l¡tcnteBtu /h

Sentad¡s. desc¿ns¡ndo

Tcatro/matinor¡¡|ón de cl¡¡er c¡cuol¡ clcmcntal 330

,,.| )z2s,/ , t05 .)

Tartro/tardc 350 2.5 r05

S.nr"¿ra trlb!¡o liy¡.no Oficin¡. hotcl, rpanrm cnto.r¡lán da chrc¡. GlcuGlt socund¡¡i¡ ¿loo 245 t55

Trabejo dc oticin¡mode¡¡mcntc ¡C¡ir¡O

Ofi cine. hotcL rganr m cnto.tr|ón de ol¿set univc rs¡dad 450 zfi 200

De pic, trabajo liviano.caminendo lcntament¡ Drogucria. Earo 500 2SO 250

Trabajo ¡edcntario Rcsr¡uíantc¡ s50 275, n5

Trabajo de banco livi¡no F¿cto¡i¡ 7so 275 475

B¡ilc mod¿rado Pis¡¡ dc bailc 850 305 5¡15

C¡min¡ndo a 3 mph: rrabriomodcrademenrc pesrdo F¡oori¡ r.000 375 625

Eolo¡¡trabaio pesrdo

Pisa dc bolocFec¡o¡i¡ 1.450 580 870

NOTA:LcÁntorct d¡ l¡ r¡blr c¡¡¡n b¡rad6.n una t.m9¡l¡tur¡ bubo ¡¡coi¡¡rtior óa 73.F. P¡rl un¡ remgcr¡tur¡ Oabubo t co Intc.¡or dG 8O'F. le gurnci¡ dr c¡br rorrl duc ¡.icndo l¡ ,ñi¡.nr.' pcro al v¡lor corrcsgoñd¡Gnra ¡l c¡tor ¡¡e¡ibl¡ ócbc ¡or di¡¡rinsido ¡n un 2016 t .lr c¡nrid¡d da calor ¡umcnt¡d¡ ¡l v¡br dcl c¡tor t¡tcn¡r p¡r¡ ¡¡¡ obtcnG, alm¡srno vtlor lol¡l

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T¡bl¡ 11GANANCIA DE CATOR POR MOTORES ELECTRICOS

lOperación Canrinual'(Btulhl

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II

T¡bl¡ t 0GANANCIA DE CALOR POR PERSONASI

I Es¡ ubrr f uc s¡3¡ót óel Mtnu¿l de Fundtmcntos ASIíñAE- '

972'iE¡ r¡lor corrrgrdo rorrl óG grnancil do c¡lor 9!r¡ rr¡f¡¡o ¡GóGnrttio. ,?¡¡¡úrlntG incluyc 60 Bru/h por l¡ comtd¡

DI p4rirnr f33 B:u./n ¡.ñs¡blc ¡ 30 Btu/h lltcntrl!p¡r¡ t^.ro¡ c¡¡imc qur hly un! pcrron¡ l':¡:ndo G' crd! c.rt¡l I t3:1t l¡3 ó.m¡¡ rnt¡dr¡ l40O Bür/hl o pft'cl¡¡

l5SJ B¡u /hl

I

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II

iTtit

Gr¡do d¡ ¡c¡iúdrd Apftcrcllntaptet

Crbr tot.l8:u /h

Crbr ror¡¡bh8¡u/tr

Crlor l¡tcn¡r8ru/r.

Scnt¡d¡r d¡¡c¡n¡¡ndo

Tortro/mrtincc¡alón dc d¡¡rr o¡a¡¡b olcmcn¡¡l

gl0 226 r6

foro/urlc 3s0 2a6 TG

Scnt¡d¡r trrbaio liü¡no Oficin¡. ltotcl ! pr rumcnto'¡alón da cl¡¡¡r o¡cr¡cb ¡ccr.¡ndcril

¿lm | 2¡15 ;--l

Itssi

Tnbrjo dc d¡cin¡moder¡mcntc ¡ctino

Oficin¡, hotGl ¡P!n!mtnlo.¡5¡ón dc chscs univcr¡¡drd

¡150 zfi 200

De pic. trrbaio livi¡no.camin¡ndo lcnumcnlc Drogucria, Banco 5('J 250 Éo

TrrDaio sedcntrrio Rcgt¡ur¡ntc¡ s50 275 ?76

Traba¡o dc b¡nco liviano F.slor¡¡ 7n 275 116

8¡ilc mode¡ado Pisr¡ dc b¡ilc 8s0 305 t5

C¡minando r 3 mph: trabaiomoder!cl¡mente pcsrdo F¡qorl¡ r.qto 375 625

8¡loc ¡

rraSajo pc¡e'dcPií¡ de bolcF.clorl!

1.450 580 870

t¡OTA:Loa vrtorc¡ dc h tDbta G¡t¡n b¡¡¡óo¡ Gn ¡rñr lañ9art¡ur¡ bubo ¡cco hrcrbr óc 75tF. P¡r¡ unl ¡lmPcr¡lutr d'butoo ¡.co irrcfior oG go.F. l¡ grnrncit óc c¡lor torrr egur icñdo l¡ rni¡n¡j: prro al v¡b? Go?tas9o.rd¡cn¡o ¡l c¡lor ¡on'

¡Dt3 óGba 3Gr ói¡r:r¡nu¡óo cn un 2Gf y r¡la cantl{l¡ó dr ca|o? ¡umanraó, ¡l v¡br ¡tcl c¡br l¡tcnrc prrl lÚ ob¡cncr Cl

mr¡ñro valor tot¡¡. :

Table 11

GANANCIA trE CALOR POR MOTORES ELECTRICOS(OPeración Continua!'

(Btu /h)

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tÉs éa: ¡D¡.atc r.attraa l,Go.rrr^ta ó. ¡rta C t¡ at9Fc a@aoll

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T¡bl¡ 13INFITTBACION.

lpies'lminl

tHlx tU X tr ?x lAcl : piesr/min60

dondc: H- rhura de la Pierr' Ptcr¡- ¡grrgrtud de la picza. pics

W- !nchu?! dc la Ptcra. Ptcs

AC- c¡mbios de ¡ire ¡ror horl

NoTA:L¡infr|¡¡¡c¡óti¡jrnu|u|ñe!tor¡tqu"ocu''GGnUñGÉ|¡fÉ|o'.r¿¡P'or|m¡óam?nEGISCFii,dcl!¡Um¡dc¡¡grnlli.trtcionG¡ Ind¡tróJ!lcr pt,r crctt atca o Prllt

INFILTBACION POR PUERTAS.TC(piest /min)

Sin Vestibulor

'B¡¡¡do cn l¡ inlo¡m¡ció¡ óci l,'!¿nut! dc Funcl¿mcntos ASHRAE- 1972' c¡pcci¡ür¡cntc cl Capi:ulo 19. Pá?rnt¡

339-3¿2. Los valorei ó3 lr t!bl! clái brl¿do., cn l¡ idca dc eua dutan¡c lls ¡otmcnt|slucr¡cs tod¡¡ las dcmrr gucr'

¡rt. turr! dr la principet. cn une parcl solamentc. Pctn!ncc?ñ catr¡6t¡r Lor v¡lorc¡ dG tr trblr rcn p!r! catif rc¡cionc¡ óc un ¡olo giro. Prtr cdilrcros óe 2 gos r.ul¡rp:'Que sl Yalof órdo 9ot

f¿ r¡bi¿ por 1,50: p¡r¡ un cdilrcio oc 3 gisot muhrp¡rQuc cl Yrlor ó¿do pot t! rrblt got 1'75'2Ll, pu.rr"r ¡c co.s.dcr¡n óc Tpics X 3 pic¡ coñ b¡3¡?r¡3 Plra puertar d¡:ctc{Gs ¿ ?'X3' t! inflltr¡oón !¿tá

prcpc:c¡on¡l ¡l pe¡imc¡¡o dc l¡ pucct) Coe ycsriSulo. mutripheu. cl valcr óa l¡ ra5¡¡ pot O.6.t.4 Le d,lc¡enc¿ cntrc ii tcmt"ra.!:e intcrr9r y l! c¡l!no? a¡ AQUG!;a quc cxis:C tr. a! F.:=c::: er Cue t? eslá Ct :u'

llido l¿ cargr Vcr l¿ nor¿ e I Itnlt óc t! Tabl¡ 6 lpá3in, 44) par¡ cotf Gcc¡onrs *;ún b hor¡ dcl c'a Una spto¡rn|a:¡on

¡ la d¡l¿rGn3it d" tCmpcr¡tur! má5 Carcanr dtd! pot l! tr5l¡ ¡G¡e genCr¡lmGnlt Srlc'CnlC ptt¿ CUclirOnc¡ de CJ¡CulO

3Dctcrm¡nc al rraltco dc pcrso.r¡s contánóollt r?elmcñrc o atrüd¡cndo ?l núnttc óG pcrrci¿5 quG ocug!n 'i ¿rc¡

en¡tc c¡ ¡iahpo promcdio lhorasl ouc gGrman¿cGn cn Gl ItG¡ y cl ñrmero dc 9ucnlsGC¡tcrlc la irlilt¡tción tottl por gucrttt mrttrghcrnóo Gl nühcro dc pucrtat pc: Gl€tot cG |! iE5l¡ corrGrpond'c'-'rc

tt trá:r:a óc pcrronaf fTRi y ¡ l¿ ditc¡cnci¡ 63 ¡smpcrrturr lOTl.

CTASE DE AREA

o DE EOIFICIO

CAMEIOS OE AIRE POR tIORA

Varlno ¡rncmO

Pro¡¡cció¡ o¡órñt.rtilt'u-,c n¡o rm g I r mo tbll

o fti¡tc/o¡ da ¡otmCñl¡Protrccrón ordm¡ri¡

S¡lt¡oron¡o lñCa tma lbrtO ,nt,CO, OC tormCntt

Siñ vGñ¡rñ¡¡o Plratttt a¡latlo?at o.30 0.rt o.go o.25

2.OO ¡ 3.O0 l.OO ¡ 1.50Srbna¡ ór anlr¡él t2O ¡ l.8O 0.60 t O.9g

S¡lonc¡ óc rcccPclln r.20 0.60 2.OO r.oo

8¡tro¡ r.20 o.60 2.OO l.o0

lnf¡l¡r¡oón ¡ fr¡vét dc vanl!n¡¡o.60 0.30 r.oo 0.50

o90 0.¡15 r.50 0.?5

1.20 o60 2.OO l.oo

Prcrr coñ ¿¡ bdot crPucttot 1.20 ceJ 2.OO r.oo

.E,,¡ c¡nr¡d¡d dc ¡¡rG rc c!lculr dct úguienrr modo lyáhóo glrr cdiftcios hana dc 3 pircl'

Tráf¡co o¿ persoms ITB!!(Tráfico- No. ttc pcrtonas/n par¡ CADA PUE RTA¡

Dilcrcncra <te

lc mpG f atur! 'fDT}

(grados Fl r0 20 a0 6o 80 r00 200 ¿¡0O

r0 1 8 t6 21 32 40 80 r6C

72 I 16 '.r2 /¡8 64 80 te^ 320

¿¡0 r6 32' 6¡¡ 96 r28 150 320 640

60 24 48 96 l¡¡4 192 210 .80 96C

80 32 64 128 t92 2ú 320 640 l28C

t00 40 80 160 219 320 4c0 800 r600

Ui¡r,ers¡¿¡d Autónom¡ de Orcidrntc ¡

sEccl0N E|BL|0TE0A I

485

I

I

Te bla 'l 3

INFILTRACION'(pics'f ninl

.En¡ c¡nrid¡d óa ¡rrc sa c¡bul¡ dclrlguicnrt modo (v¡lfdO parr cdiliciosh¡¡¡ dc t pirod:

(Htx lux ¡¡r¿1¡4lacl- picst/min

dond¡: H- ¡l¡ura de la Piczr. PicrLo longi¡ud dc ]a piera, Pies

W- anchur! dc lr Picrr' PicrAC- c¡mbios dc aire Por hora

NOTA: L¡ inlih¡¡ción rimutu¡nc¡ rotal qur ocsrf c cn un cdrlicio ¡crú epro¡im¡drmen¡a cl 5O* ttc l¡ 3umr ée l¡¡ rnfil'

¡r¡cio¡c¡ ind¡údu¡lc¡ gata caó¿ ¡rGr o p¡ar¡-

INFILTBACION POR PUERTAS.''T(piest f minl

Sin Vestibulot

'Brgdo cn f¡ inlorm¡có¡ dcl Al¿nu¿l dc Fund¿mcnts ASHRAE- 1971 e¡pccialmc¡¡r cl Clp¡rub 19. 9á9in¡¡339-34¿ Lo¡ vlbre¡ óo la t¡bh c5¡án b¡¡¡dq cn l¡ idc¡ dc quc dsran¡c la¡ tormcn¡¡¡ lucna¡ ¡od¡¡ !¡¡ dcmrt puol't¡¡, lucr¡ dc fe principrl ea uat pttcd sttun c. pGrmrnGccn ccrr¡d¡t

I Lo¡ ve¡orcs dc l¡ r¡bl¡ sorl prr¡ cdifracbrc¡ de un solo piso- P¡r¡ cdificio¡ óc 2 gi*t rnrtipliqua 3l v¡lot d¡do Pottr t:btr por'I.50: p¡r¡ un c<tiñcio dc 3 pisomltipfirrua clv¡lo¡ drdo por lr rable por 1.73.

¡ L", pr.rrrt - considcr¡n dc ? pies X 3 gics con bisagrer Parl pucrlal difctcnrr¡ a 7Y.3' |r infil¡racjón s¿r¡l

proporcionrl al perimctro dG lr puern-7 Ca vcstibulo- muhipliquc cl v¡lor dc le úüe por O.6Ot L¿ dlc¡cnó¿ cnl¡c h tcmpcrrtur| inroricr y l¡ c¡terior ct aquella quc crisrc cn el mo¡¡¿nto cn quc ¡a csrá c¡bu'

t¿ndo l¡ cargr Vcr l¡ not¡ ¡l ñntt dc ¡a Tü 6 lpt¡inr 441 p¡r¡ co¡reccionec regún la hortd.l di¡. Un¡ rproximrción¡ l¡ dilcrrncj¡ dc rrmpcraturr má¡ cÉroaa d¡dr por t¡ t¡bt¡ rarl gcncrelmcntc suficicntc ptr¡ cucl¡on"3 dc cJlculo

3 Octcrm¡ne cl ttálico dc per:onal co¡¡dedol¡¡ rcrlmcntc o dividicndo cl númcro d! pcttonas quc ocuprn cl árclcnt¡c cl ticmpo gromcdio flo¡¡d qu. gcrrltrtccn cn cl árc¡ y clnúmcro ó" pucrtt3

tC¡krfc lt intihreción ton! por pue¡t.túltiglic¿ndo cl númcro dc pucrtrr 9or cl valor óc 1¡ t¡bt¡ correspondicnt!¡l r,¡fko dt pcrrcnat (TRl Y ¡ l¿ difercnci¡ dc rcmpcrerura (DTf.

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CI.AST, DE AREAo oE EOTFTCTO

CAMBIOS O€ A'AE POR HORA

Vcr¡no lnYra tnO

ProtacaÉ^ ordrn¡aiaSclltmrcn¡o rñ9Gtm!rblc

o matc6 dr lolmcnll Protcccrón orórnrl¡aSallamr.n3o rmgG tmr¡blc

o m¡tcot dc lorñanla

Sin vcn¡¡n¡¡ O DuGñr¡ G¡tcr|ota¡ 0.3o o.r5 o.50 0.25

S¡bacr dr Gntt¡d¡ 120 ¡ LEO O.6O ¡ O.9O 2.0O r 3.O0 l.O0 ¡ l.5O

S¡lonc¡ dr ¡accpción r20 o.60 2.OO l.oo

8¡ño r.20 o.60 2.OO r.oo

lnftkr¡cón I lt¡r¿t dc rcn¡¡n¡¡'PiGrr con I l¡do ctgu3lo o.60 o.30 r.o0 o.50

Prc¡¡ coo 2 l¡do¡ e¡puc¡¡o¡ o.90 o.¡¡5 t.50 o.75

PiG¡a con 3 l¡dor c¡9u"fot r.20 o.60 2.OO t.oo

P¡c¡¡ con 4 l¡do¡ c¡puc¡¡ot r20 o.60 2.OO l.oo

Oilcrenci¡ de¡cfnPG re ¡uf ¡ '

(o¡llgrados Fl

T¡áfico dc Personar lTRl¡fTráfico: No. de gcrsonaeln. 9.¡a CADA PUERTAI

r0 20 40 60 80 1@ 200 ¿too

ro a I r6 2a 32 40 80 r@

20 8 r6 32 4E 6a 80 t60 320

¡¡o r6 3:l al 96 t28 r60 320 go

co 2rl .8 96 l4 t92 210 .a0 950

80 32 64 128. r92 2S 320 640 1280

r@ 40 80 r60 24 320 400 800 1500

485

t3,'r.

P¡.tr¡/minfror pcrEofrt

Banco l¡on¡ dc públicolPcluqucrieS¡bn dc bell¿¡aC¡nchas de bolo¡

Cocrck¡ia. b¡rAlmacÉn da de panamcntos

A¡a¡ dc público8od cA a

P roguc riaSala dc trabaio delf¡rmaceut¡Arc¡ dal público

F¡c¡o¡ia at

75-

207

r(F35

Garage-T allcrParqueldero'Arca de rcparacione¡l

HcpitaltPie¡a s¿ncilla o doblcGua ¡d c ¡iaCo¡¡¿óo¡S¡l¡ dc operec¡ón.Ccnt¡o de preparación de alimcntc

t.5.1.5.

loto202035

Picr¡ | IS¡le da una sr¡itc I lO8¡ño | 20Corrcdor | 5Selón principel I 7S¡tón dc conlc¡¿ncias (pequcñol I ZO

S¡lón dc conlcrcncias lgrandcl I 15

8años gúblicc I t5

T¡bl¡ 14EEOUISÍTOS PARA VENT¡LACION

Aplic¡ción¡.¡t/min

por gcrs(h¡

L¡bor¿rorioOlicin¡

Gcncr¡lS¡]ón dc confc¡cnci¡¡S¡la dc á3pcr¡

S¡lón dc bilt¡r

¡15

t52510m

R¿g¡ur¡nteCorncdorCocin¡Cefcteria. órdcnes pera llavar. drivc-in

rolt3i

Colcgio tS¡lón dc cla¡c¡L¡bor¡¡orioT¡cnd¡AuditorioGimnesioBibfiorec¡Oficin¡

. 8¡ños.duch¡sS¡lón dc loclcr¡ tComcdorCorrcdorDormi¡orios y ¡lcobr3

¡0rolo5

2077

t530to¡57

II

Tc¡troRrcibidorArJdi¡o¡io

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Tabla 2'

GANANCIA DE CALOR POR RAD¡ACION SOLAR A TRAVES DE VIDRIOSEtuf h por pie2 |

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T¿bla .3FACTORES DE GANANCIA DE CALOR POR

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Tipo óc vidrio Sin ¡ombr¡

Con rcmbr¡(Da¡¡i¿n¡ vanrci¡n¿

ccr;¡d¡.cortfn¡t Io..tóat o

conin¡r da ¡nroll¡rl

Vidrio gbno ll/E") t.@ O.6¡t

Vidrio pbno ll/¡3"1 o.9t O.6¡t

Vidrio qua ¡b:o¡bo c¡lo¡o con ¡19ü1 colot 13/16-l ú-4' o.57 '

Vid¡io rrllcc¡ivo f l/zl'1 o.30-o.60. o.25--4.50'

Vidrio cl¡ro con pclbub r¡lhaiv¡rpl¡c¡d¡ 9or cl ledo inrrrior O.25-{-¿tS. o.2lJ).35''

Vidric doblc¡

Vidrio¡ clrro¡ ll/8-l /o.9o o.s7

Vidrior ct¡¡or ll/4-l o.&t o.57

Prllcul¡ quc rbrcrbc olor cn cl¡r¡crior: üdrio cl¡ro cn cl in¡criol o.56 o.39

476

Tabl¡ 16ESTIMATIVOS DE CONCENTRACION DE PEBSONAS t

I Lo ts¡¡brecido cr lca cóc.g$ óebe ¡cgu¡rg cad! vc: oue t!ñcrmt tc¡ ap:¡:tb:c

Aplicacjón Pic¡ tpo¡ pt¡l(lnt

S¡lón clc ¡s¡mblc¡¡ iglasir. cologio.¡udr¡orio, l,¡ner¡ri¡. ¡crtto ,

Peluqu¡7¡¡ a0

Salón dc b€ltct! 20

Cancha dG bolo6 lcantidrd de s¡ll¡¡más 6 pcrlonar

por crnchtl

S¡bn de cl¡¡es 20

Salón dc confcrcnci¡s r+t7Alm¿cÉn.de dcpanamcntos alm¡cén

dc vcntas ¡l det¡t:Sórano y prmer pisoOrros pis6¡

3350

Dormi¡orio 50

Scrvicio cte com¡d!s:Cornebo¡C¡fe¡cr¡¡. órden¿s prr! lloy!r.drivc-inCocin¡

t4

r050

L¡bor¡torio 20

Eiblio¡cc¡ 60

Oficina gcncral 100

Facilici¡ des rcc¡e ¡cion¡lcs:S!lón dc bai¡rSalón de bitt¡r

r0¡30

E¡ños públ¡cos 10

Tabcrnr. ba r. codele¡h.Con gente p¿rada sin mes¡Todos senta Cor clien¡eta promedio

7r0

487

T¡bl¡ | 6¡DESHUM|D|F|CAC|ON l7É.Fl !

Crrgr dc c¡br l.rrnrc p¡?¡ Drdrur¡idifrc¡r ¡irc c¡tcrior h¡n¡ 5Oj6 He V iS.F Oc

Tcmperrturl irtcrior. 8tu/h por t.OO picr ¡/min

ftmptrrturlt¡tcrior ólbulbo t colgrtdos Fl

l¡n¡Drr¡ur¡ a¡tat¡ot ata bsbo húmado¡gtodot Fl

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488

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T¡bl¡ lObDESHUMtDtFTCACtOfl l8O.R

Cargr prrr dc¡hsmidilc¡ción dc ¡irr .rrcr¡or h¡g¡ So,lf llB y &).F óoTcmpcratun in¡crior-8ru/h por IOO pirlr/min

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3.O733.r8!3.30r3 ar2

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489

Anexo B. Tablas y Figuras para el cálculo de Ductos.

' T¡bla l6bDESHUMtOtFtCAC¡ON t8O'Fl

Cerga prrr dcshumidilc¡ción dc arrr c¡lcr¡or h¡¡¡¡ 5O?6 HR y 8(lF ócTcmpcrarura in¡crior. 8ru/h por IOO picrt/min

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r.E05t.9lt2.02Izr¡9¿251

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2.12!2.E3É2.9¡t3.O6¡3.rEO

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t.6I3. rgc3.90t. oz2. t!8

t59a9l92¡r

2a13624'35t

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6t78039t3

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I [email protected] 2|..23r .539

r.52Cr.63 r|.7.2r.E59r.9 70

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2.3622.a782.5t92.70 |

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2.8222.93E3.O.9It65t.277

3.29r3 ¿Ol3.5r I3.6353.7.6

3 756f.8673.98!4.O99.2t6

1 25/. t6l4.824 59¡. 709

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t.2.9t.365l.ar6r.5!tr.699

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2.9233.O35atSl3.7623,3rt

3.3933 50Á3.6r 5¡.732

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2.6.12.7v2.8652.981

3.O7:3.r8!3.30r3.. r¡

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T¡bl¡ 1 7¡GANANCIA DE CALOR EN LOS DUCTOS

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CARGA SENSTBLE PARCIAL- l@O'¡ BrU/H

P¡ra cucqión de es¡imarivos cs suficiente us¡r la longitud total d¡ las cecciones erpuelas detodoslos dueros ramales principales y/o derivacionesylo radialcs ./

l:t AJ-I¡Q- ,;c.,.o -. tl

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490

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II

¡

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I

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'¡UL, IPLICADORES OE VELOC¡OAO

EooI¿gF-)

=

r.oooVELOCIOAD DEL

I 500A|RE - P|ES/MtN

T¡bt¡ l7cMULTIPT¡CAOORES

ALREDEDOR DELDE AIRE

DUCTO

..Tebl¡ 17d

MULTIPLICAOORES PARATEMPERATURAS DE

AREAS

;

II:L.

a

k

491

Tcmgcrrturl dcl sir_¡

rlrcdcdor dcl dúcro' lgttdost'

Multip-l;€edot

150t40r30r20lro:oo90807S

LA2.52-2r.9t.o'r.3

r.oo.7o.6

Trmpcrarurt dr ó¡¡cñodcl árc¡

' (g¡¿dosFl

7578

-7'787980

l.o8l.o5I.O2l.ooo.98o.96

7q J-f7

Tabla 17fMULTIPL¡CADORES OE AIRE

DE RETORNO(Cmdicis¡es de ve¡anol

Ta5la l7cMULTIPLICAOORES DE

PROPORCION DE ASPECTO

Tabla 18'VELOCIDAD EN LOS DUCTOS

'S¡c¡do ócl M¿nsil do Fuadtmcntot ASHRAE'1972, T¡bl¡ 6.

páginr a8l.

Tabla 19TEMPERATUFA DEL AIRE ALREDEOOR

OE LOS DUCTOS.lCoodicimcs dc veranol

'tnlormrcllo b¡¡¿d¡ rn invcl.igrcioncr r¡¡tirró¡¡ cn l¡ Univu'úótd óa fErÉ lpor cicmpb, vcr Tr¡n¡¡ction¡ Tha Amerron Socicry ol Hori¡ rnd Vrnriteting Er¡inrcn Volumrn 59' t953. fa1477. En!¡iuúcat<t dc ua¿ Rcidoncit gcqucñt coa unt unid¿d

condcr¿do¡t acc&¡ict dc dos ctb¿llo¿ por H. T. GiLcy. a¡ ¡Ü tGn otttt inlor¡rcionr¡ ampirior como r¿mb¡én an cmridorrtiencs tcóric¡r

Sc tecooúfit mcdi¡ l¿s lcñPCrttu.tt tctlcs cn todot los ctss.n euc s.. Fible-

492

?n

Tigo dc ducto

Colegiorl!altoa

od)licio Públ¡:ot

Edilicio¡

'indust¡i¡lc ¡

Dustos principalcrRam¡l¡¡Elcvador

Vrlood¡d rrcomcnd¡d¡ (Piel/min)

t.@o- 1.300

6@- !¡oo

€@- 7@

t.200- t.800800- r.000

8@

Oucros princigeltrRam¡lc¡Elcvador

Vclocid¡d márim¿ lPic¡/minl

r-roo- 1.600

8oo- 1.3@

800- 1200

a1.300- 2.200t.ooo- r.800r.ooo- 1.500

Localireción dcl duaoTcrn pcrlture rProrimada dct¡ir¡ alrcdcJor del duc¡o

Pic¡a ¡¡n acondicior¡¡r. slnventil¡c¡ón rgrogiaóa

5 grador F por dcbrio dc le

tGmpcta¡ura-!r¡ct¡or dc BS

Picra sin tcond¡cion¡t.bien venrilada '

Tempaotura c¡¡otior de bulbo

til@

Atico coo Ycntil¡cióñminima

Tcmpcraturr c¡tcrio¡ dc bubosc@ más 25 ¡ 5O grados

Arico bicn vcnr¡ladofcmparatura erterior dc discño

de bulbo seco más lO a 20 gra-

dos F

Otro¡ csgacit3 t¡n econdt'ciona r ls¡t¡ de'c¿lderas,cocinar etcl

Según mediciones de ter¡rP¿r¡-tur! dc bulbo seco en esgacios

imil¡rc¡

Er puestos direc¡amentG alas condidoc¡ e¡¡e¡io¡es

Tcmgcratura e¡terior de bubo*@ ¡rth 9 e 20 gratos ldaPardiendo dc lo crPuestos que c9¡én a la luz rcl¡r dircct¡l

Tcmperarura dcl¡irc de rctomo

[grados FJ

Mulriplicador

80797877767S

0.29o.3lo.340.37o.40o.43

_Él

fr¡¡¡r jri¡¡ .r táticR rlis¡loniblo(llr .j'rtytir!i:ilt(| y fotofno

paro voncor ,oslstonclos on los ductos

P¡osión estútica de diseño por csdo 100 plos de ducto

SUf.¡INISTNO Y NETORNO

dcbc ser mcnos del 90% ni nlás del I l07o de lacal)acidad tnín¡rlta requcrida. [stos factores deselección cstán basados en la suposic¡ón de queel equipo está operando bajo el control del ter-rnóst:rto; una cupacitlad nrryor será necesariacu¿rrrtlo cl dueño ap¿lga el equipo durante largos¡rcriotlos rlc tienrpo y lucgo tlescn un retorno rá-¡ritlo a las conrliciorres dc con[ort norrrrales. Sil,os rlrrt:los cstfrrt i¡rsl¡rl¡rtlr¡s lrrlr [r¡cr¡r tlcl cs¡trtci<t¡tconrlit:i<lrr¿rtlo. sc dctlcrr aisl¿rr c<¡nvcnicntc¡ncn-tc. ljn el siguientc cjcnrplo los ductos están en unsótano sin condicionamiento, asf pues el factor deseguridad del l5% ha sido usado:

t-lnidatl tlc calcl'¿rcci(rn ,= [f 1.000 X l.l5 :t).1.1-50 llru/h

lJrr¿t urrirl¡rl crr[r'i¿rdoril corr .16.O(X.l Btu/h nolni-rt¿tlcs cs l:r :tltr:rnlrliv:r ¡ct;onrcntlrrrl¡t.

I '.;;;;;;-¡:(IUIVAI.ENTE

PltuSt(.rt!

50'

1 50',

200'

250',

300'

350',

400'

o.20

0.10

0,o7

o.o5

o.04

o.033

o,o2B

o.o25

Pre siones estát¡c¡s exprcsii<las cn ¡rulgadas de columne de egrra

l.ongitu<l lotal o(|'ivalanlo - l'r loilg¡tUrl del (lucto, vertical y horizontalla longitud e r¡rrirralr:irtl rl.r t¡:rJ:ls las conexiorres y dorivaciones.

,;li;l llt,^, 1.1 l(r (('ortcsí;r: llryrurt Alr-('onrlitlrrr¡ing Conrparry).

Ij

t

1,, , ,¡¡;i,.,_i itr¡iettto : !i¡tntal ./. Astrrna qtre,::1., Yi! lr' sitJO ltr),:li(r, lo5 rgc¡¡11n1¡,.,s est¿in rcsu-itii',,.,i,'¡ ¿t tUbl¿i iiilr.rjir ill pla¡O, [)Or sectores yliir¡¡ iri.j.rrr r,;tá el t.r)r:ltlta(lo global par a la pérdidá1' l;r girna'rcia dc c¿r lor r.le acrre rdo a la ¡iosiciórrltr:rr¡' rírl i clr esta b k:r:icl n.

l':rso 2.- -Sr:lcccií¡¡r rlr. rr¡r¡i¡¡¡¡.

I:,,-,.,.jtr llr urtirl:rl r:rrlrirrtl,:l.i' ;, t:illt:rrtirrlol.ittts;r.rtlo lor; catilo¡¡os <ft;l firhri,:"ni... l_,r capaci-tl;rtl crr lllr,/lr dc lt r.rnid¡rtl rlc lrrli:f¿,,:r.:iíln rlelie scri¡:r,' i r-r I 5'Zo ma1,oI r¡uc la car[,r¿l (:ít lr;ulaclr, si latl¡r,.i ;rtl o ,:l sistcnrit dr: rltrctos cstÍ iuct.lr rlcl r:s_

l)il :; ¡ acrJIdicion¿rdo. (l,a c:ill)itci(lírd tle¡rclr<lcrir'l tipo ri: corrrlrusti[rlo. llccrrt:l.th:, ltls quctrtr-¡lor' I rlt: r lts cllttirr clltsilicitrlos scrllrill su c()nsu-r)r,) :rf;í l)l¡t:s el nt¡tnuitl tlt.l l'nhritl:rr¡tr: clche sr:r.<;ur,;ttltllr.lr cn r;rritlrltrit:r c<¡tri¡ro (llrrj sc rrso). l.irr::r¡xrr'irlrr,l crr Lltu/ll rlc lir rrltirl;rrl t.rrfiirtrlor.:r r¡o

a

¡

{)/1:,

Alre ecorrdlclonndo

Paso 3-Localización de srmlnistros

lrtdique en el ¡rlano los su¡ninistros pRra cadaalcobu o scctor acondicionntlo. l)r:llc usnrsc Irorlo tnenos un sunrinistro por cadn ¿1.ü)0 Btu/h clegananciu o por cada 8.000 Btu/h de pérdida tlecaldr. Corho err este ejemplo, la necesidad de en-fria¡niento es nrayor que la nccesidad dc calclac-clón, el sistemit se tliscñarñ con bnsc cn la nccesi-dad de enfriamiento. Los suministros se numeranS-1, S-2, S-J, ctc. y los retornos R-l y R-2 (vcaf a Figura l4-l'7).

P¡so 4-'frnzndo dcl slstelnnde dlstrlbuclón

Trace con una lfnea el sistcrna rlc ductos pro-puesto para cl sotano (Figura 14-18) y use el

f=3-ll

ALCO6A No. 2

BAiroll m.PRlNCIPAI-

nlisnlo l;i¡tt:rurt tlc lltrrnr:r¿lcióll tt :l l)it,,,' .1 ,, ,,.,st¡tn irt i:;l lr)s y rctorncls.

I'nso .'' ..-( lÍ!r:ulo rlc Inr cantid rrlcs ,1" ::.ir..'

l-)elr:r rtt i¡¡' f :rs c¿utt irl:.rlcs ilc(: )srr ri:'. rlc ;r ir,lcn ltls l:ul¡lini"ll(¡ri y tr-t.r,r'n<ls y f ;rlrirl,.l:t:i r.,),.tr(\ 1

se ve cn la l:ip.rrrl l,l- 19.

Total ¡riesr /rrrin - _Cln¿rnc.irr tle cal y.1;rrjlry'fi ,1 ,l0r)'

12.00c

-. j(r,l]i.''i ,. ,!tx) -. .,i,i,ri , i,¡riill1.tt'

EI rctrllntt li I i¡,, ..¡ itrít crttt cs'r):i rrrr¡rrli1;1rt'¡:

s-1, s 2, Íi.r, si-4, 1r.5,:;.6, s-'

El rt:tclrno ll-2 trrrb:.tjlrrú con 95 ¡';¡ .r'r,¡i¡¡i<{¡1rs.

s-ti,:;-9, s-10, s-ll, s-12

^l

II

!¿'

I

SALA

c Ari¡,.r I

f*-- -____-lGana¡rcla y pérrllda en Btu/h

tccctoN OAHANCIA DE CAIOR CALON!rm6rllo prlñclpll

Alcob. p.lnclpll

Alcobr No.2Akob¡ No. tS.lrComcddCúlñaEt.doroM.dlo naño

600

[email protected]¡.500¡.0002.OOO

¿l.OOO

6.0{)0

_¿cc_SlrOO 0ru./h

Otntncló tot!l

oco2

[email protected]

LOOO

7.0oo

t00{)0¡.ooo8 0(l0

t60r)0_ .. ? 9!l!_

I l.4Do 6h'/tlPórd¡d. rorrl

I'IGURA l4-17 l'lano con l¡ loc¡llznclón de cucllos ¡nrn dlfusorcs. (('rrltesfa: tr,r7a¡r{ r\.1¡-l-'onrlilioning f-ornrr(:r !

t l^Cqq¡tl segfrn ln posiclón geográflcr desde 150 hnsta 450. Para erte cjernplo se ,¡s:r 400. Crnro se scl .e:i,¡r,'i u¡:rür{ldud de 3 loneladns, se usarón 36.00O Brn/h como grnnrrcia rle calor.

__rr r, lF,.til,

(:(t¡,l.Don U coc.ln I

fL---_--_--{ ,LJ' -=l

' 'tll | '''[L

[-| EsrADEno

''''il._ __l-l t=.=;

l,'utlllll

UnlvorsÍdad Autónoma ds Orcioonrr

SECCION BIBLIOTTCA

646

l.ICtlRA l4-lB I'l¡na rlcl sSinr¡o. (Corledo: llryanl Alr-Condlllonln¡ Comprny.)

In:ist¡ 6--l\li¡l¡r h longiturl de los r?rmüles

l)ctt:nui,re la longitucl real, vertical y horizon-tal, de ca¡i r ramal de suministro y rctorno conlos0 pucdc vr r tabulado en la Figura 14-20,

I'ulirr 7.- Determinu ln longi(ud. erlil!r:llerrte de los rnrngles

1t';q: los /alores asigrtados cn ln.s ilustracionesrl,, 1,1 [ie¡rra l4-13, r.'' las tlislintns clases (lc

it;r,, tlsn.rl¡ui i¡1ura l.l -22, l¿t cualr, ir', :r rletallr: .,jrna rle distr ibución deiri . IJli: rrritrr: l:, !'rlrl,litud equivalente de lasc']ti,,;: ioücf en cad¿l ftrrnal de suministro y retor-no. Si por metlio dc un artírlisis cuidadoso, sepuede dcte'minar el rnnlal con lB ntayor longi-tud equivalente, sólo csc cálculo será necesario.PoL ejcrnp'o: el rarrral del suministro S-5 tienelas sig,uien.es colle,..ioucs cntre la unidad y el di-lt!l:,'''

Su nlnistro I'iesl l¡nitt rru¡.t:¡ itlo¡

s-l l.f5

Suntlnistro P¡,,sl f nin requcrldos

Total t.200

RetornoR-l

'Ibtol t.200

FIGUR^ l4-19 (Conllnurclón).

Sumlnlstro Longltud en ples

ll0

s-t0

120s-t I

s-t2.¡lil+;

735

145

s-t

s-5

l'l(itlft¡\ l,!-10.

t35

64'r

s-2 t9l.touRA t1-20.

Alto reondlelonndo\trn,inislro

I-onglnd eqt ít,alentede los con¡ tlone.r

Sumlnlstro Longlnd en ples

43s-3

49s4

l2.J

105s-91

10.5s.r0s-5

tlzs-6

428-7

80

140t2s-8

s-r I

s-t2-

li rtt trnolr- |

2ls-9

37

23

s-ll

s-r2

RelornoR-l

R-2

,' FIGURA 11-20 (Contlnueci6n).

O-30 caja dlfusord de plrcE-10 éodo rtjustable dc 90oB-15 deriveclón latéralE-15 ¡cducclón

Por unn de las tres primerns rlerl-vacloncs dcspués <lc In rcducción

B-10 dcrivnclón <lel plcnurn

TOTAt.

f;l(;UltA l4-21 (Contlnu¡r l6nl.

Pp.so 3--lletq¡¡¡ri,¡^ f :r lorrgitud totnlequ¡v:rlertte dcl rrt¡¡r''l tle Inayol' l,rn¡itr.'4

Selcc,:irlrtc r:l r:rr¡utl rl<: su¡ni¡ri llo .y rlr. r'rl'rr-no con ltt ttr:t1'ot'lttn!lil",l c..¡tlivi lc'tt,: l,'t:t!. !.:tlongitucl lola! t:tlrrivalcr¡lr:1;c la iitl,tt:t,l'' i:¡ lqlrii¡j-

tud dcl ronlal ntáts ll l"':i:itttd (:rl''ivrrÍ'r'r,',j,: l:rs

coRexiones.El ralnal dC S,r, ,i.iO S4¡ t.,-:i¡r: tlir ir,rrli.

tud de 49 pie.s .y , ,tP.itud cQt' ivit f rrr r'1 .rl'; ¡.¡-nexiones <le ll0 pir:s; o sea que cl tr;tal t:'irL: l'll)pies para el rrrnlal rlc mnyor lol Ait'.ttl crltrc loide sumilristro. EI rntnal de retorn(, P.-l !i':¡cr rrlr:r

longitud rlc 24 pics y una longitud r:r¡'ti',,'¡ l"¡¡le rltcoucxi(,r'rcs dc 140 pics. Itor colr .rprr.li'l;r! ; cl ra-nrnl dc rctorn(, tlc nraytrr longilrr, ¡ir:rrr; f 64 ¡rics.

l.)t: l¿r lro.ia tlc es¡lccificncior; ':s rlcl cqrripo,(Figura 14-23), se obtiene lu I rc:¡ión estátiorexterna corrcspondientc al tipo <'c nlotr)r usadoy a la cantid¡.d de aire ntás ccrca:lir a la ctlcula-da, en este cnsor t.200 piest,/rrlilr.

IrRyr 9-F6rdidn pcr frlcelórt rj¡r ct si:rlrnlínde e¡rfriRnlento

l(cstc lu pórdida por fricción crr cl s.Jri!,:rrtí¡rde cnfri:rnriento de In presión esfÍrtic¡r lr¡f:rl. {.rr

¡rór'ditla llol f ricción del scrperrtírr sc oht.ir rr: rl,:la hoja tlc cs¡rccificaciones del ,:rlrripo (l;i¡,rrrn14-241. I'ara un serpentín húm,:do con l.2rX)picsr /ntin esta pérdida es de 0,í4 ¡rrrlq'r¡l¡,1 ¡¡colunlna tle agua. Entrrrrc::s la l,rcsi¡jll cst¿iticlrextcrna tlisporrible pilr¿t t¡lr)vcr el rirc err el sistr:-ma de r.listrihtrciórr

':r; rlc

r),68 0,24 : (),44

¡rttl¡¡r¡r.llt:;. (k: r:oltiltr¡lir rlc lrgua,

24

l8

t. ,

. :'ir.i ,.i ij ; t

ti"il L Í i.'

I1

II

30 pies30 pies15 ples5 pies

25 plesl0 pics

t 15 ples

i'i . : 'l

La Figura I4-21 es una tabulación de las lon-¿lturles equivaleítes de las conexiones ! deriva-cldftes de cada rdtnal de este ejemplo:

l

SuinlnÍsroLongitud equlvalcnte

de las cotlexlones

'iI

105s-t

105s-2

8os-3

130s-1

il5s-5

105

FtcuRA t4-2r.

s-6

648

\:-=

'.ó.._€>J. n-2

E-t-

E-15 hEDUCctON.

lilctlRA l4-22 fiistc¡.r:r de distrllrirción tle nire. (Co¡tesfo: ltryant Alr-Condltlorlng Compeny.)

Ft(;l,nA l4-2.1.

¡ 1..;-a' I l

-';:=i'A -'::' '

ss- 10 r' 4.;\

_,I| ;1-{:-

t),17

0,12

s-4 I

E-t0 coDos

s-5

s-s I G-30

CAJA DEPlso

Itnso t0-Deternrllrc In preslón estÍtlcndc n¡nri¡rlslro y rclonrt

I)ivida la presión estltt¡cn extcrna rlisponibleentrc los sistcmas de surninistro y retorno deacucr(lo a la tabla en la F'igura 14-15. En estecnso use lr parte coricspondicnte a retornos des-de varias áreas.

0,44 pulg:9,l4 pulg cn cl retor¡ro-f.0,J0 pulgen el sulninistro.

fteste ln pórdidn del difusor de srnninistro conrÍl nrn)'or c¡rftllr rlc ¡rrcsiirrr (rlnto otrlcrritlo t:r¡ ln ill-

,';t t:ttlg. L

1.0ffJ

0.20

(),24t.200

(1,:r.8

| .-:f)

I i Ii 1)lA l,i l4 ftrir.li¡l¡ r.¡¡ s,:rPc¡rllnc,; l¡¡i¡r. !,::..

;.¡!t.g

Al¡e acondionarlo

foimación suministrada por el fabricante) de lapresión estática disponible en el sistema de su-ministro (0,30 --0,09* : 0,2 1), para obtenerla pérdida perrnisible en el ducto de sunlinistro.

Reste In pórrlida de In rcjilla de rctorno con Inmayor caícla de presión (dato obtenido en la in-fo,rmación suministrada por el fabricante) dela presión estática disponible en el sistcma deretorho (0, 14 - 0,01r : 0,13), para obtenerla pérdida perrtrisible en el ducto de retorno.

Paso I l-Selección de In presión estállc¡

De la Figrrra l4-16, se selecciona la pórdidapor fricción ¡rc'r cnda 100 pics rlc longitud cqrri-valente. lt¡rra cl cnso dcl sisterna de surninistro,se busca en la tabla 0,20 pulgadas dc presión cs-tática y 200 pies de longitud equivalente (los va-tofes más cercanos a los calculados de 0,2 1 pul-gadab de presión de suministro y 119 pies deldliÉltüd equivalente) para obtener 0,10 pulga-des de pérdidu por lricción por cada 100 piesde longitud eqdivalente de ducto. Para el casodel sistema de retorno se busca en la tabla 0.10puigadas de presión estátlca y 150 pies de longi-tud equivalente (las cantidades más cercanas alas calculadas de 0,14 pulgadas y 164 pies) y scobtiene 0,07 pulgadas de pérdida de diseño porfricclón por cada 100 pies de longitud equivalcn-te.

P¡so t2-Dimeiislón de los ductos tnmales

Etr la carta de pérdidas por fricción, Figura1,3-10 y l3-ll, se buscen los plesr/mln requeri-dos pnra cada fartlal de suministro, con 0,10pulgadas de pérdida por cada'100 pies de ductoy se lee el correspondiente diámetro en las lfncasdiagonales. Tabule la información obtenida co-mo se ilustra en la Figura 14-25.

Pies) /n¡lnrequeridos

Tamoño delducto ¡cdondo

t.tulgodos

s-5 lto 6

FIGURA I4-25.

rNota: Datos asumidos para cl carc dcl cjemplo.

Nó1,:l,t: r¡trr: lo, rlr: l;t¡ nl : ¡¡ i .i.i - I

y li-l{). rcr¡trig¡1,¡¡ ,rLrrjt-()s dc 7 t ¡l¡ta,.l,r:r ti: tll:ilnetro, ,r,:tr) c()nlo los tamaños '-.st:inri¡i son rlcdiánrel¡os p,ucs, se usarán ductr s rtc [l ¡rulgadrsen cstrrs trcs r:asrJs. Dc igual nrcrlct. u¡r rJucto tle6 pulgadrrs dc diírnretro será usar r) ltarít el rarrrals-8.

I'nsu 13-Dimensión del rluc(r t,r;nfipal

Dinrr:¡sione el tltrcto pr incipal r '.:ctatulll¡r,ls l;lntisl¡¡:r nlancr¿l qrrt: los tluctos -t:rlorr,l,..l

'.lc l0rrar¡lrt 1,"r, lr¿rs;1rrtlr.rs,.. clr los lriesr /nrin oirc ll;rs;ln¡)or carla secr;ió¡l rlcl dtrcto.

Usanrlo la tal:lu de Ia Figurr l_1-!). s,; ptrc.den con,,crtir los diárnetros a mr:didas ¡rara tluc-to rcctarrgular. Los resultados están tahulrdcsen la Figura 14-26.

.Secririrl del ducto prlncipal Plest lnr:n 'l'o¡,tt:io

t¿

l:

Pit.t3 f tni¡trc'qtrcrídos

'¡,¡¡¡a¡i,t,lflt uClat n tf,t¡¡t!¡

¡tp lgli¡i1t.r

il0

25

,f.)

s-tc 145

120s-l I

s l'2

t45s-t

3,-r3

l;lGtJltA l4-l(¡.

Pns,r l4-Dimensión ¡lel dr¡c(,¡ de ',Pal'ir cletcrruinar el tanraño dr I drlr'',

no, se usa 0,07 ¡rulgaclas de ¡1r ¡¡Ji1t,'l(10 ¡rics rlt: rlrr<:to y la carrtirlr,l ,i:;(:()rf(:sl,{)tlrlie¡lt:. La c.¡r¡vefSirir,,t r:"gtrlir r '.' rt;r," ¡"f'.útr l;r trlllit de I.r I il,los tl:ir"',;rr[,r r1.::li¡¡ tltlltrl¡rtlrls t:tt l;t I i

l)UcSlr' ,irr' l¡¡¡ t::li:lrci¡ii cntrc las r.ilt.,son rlr: l;: . l,r ¡rrrl¡ar-lts. 1r¡1 sgp¡¡ i¡ d. ¡

ficicltl,: l)rr'; j,i(lil 'r¡n ,lo laS reiill;rs ,!

t45'íí,1¡

1,. Il'10t.'i {:;rri;¡

::'rtllliil, "l itll

..' ,,]

\¡¡ ¡ i):r.'os e:: il.t'::f r: I l1 r)

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PEROIDAS

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PO8 FRTCCTON

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EN

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o.3- o.a 0.0 0.E I 23.0 8to

PULGAOAS OEAGUA FOR CADA lOO PIES

(grsdo cn airc cn condicionc¡ clánd¡1. ¡t¡nsid¡d dc 0.075 tb por 9rc1 lluvcndo t !'¡vó'dr ducto¡ cn láñin! 9¡lv'n1'

¡¡da. redondos Y l¡mP¡oa' con 4O unronc¡qrorimaderncntc Por €¡dr IOO p'r¡l'

F¡CURA l3-tt pérdíd¡s.por fricciór c. ducror rccror prr¡ rolúmcnc¡ dcsdc l.Oft0 h¡s¡¡ lü)'fi)o pic:J/min' ¡lmprcso

con pcrmi.o dc .{SHRAE Cuirlc ¡ad f}¡¡¡ Bool.,

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l8rgdo Gñ ¡;! en @ñdEonc¡ cq¡^dr,. FñrÉ¡d dc O.O75 lb fs tlt. ñuvcndo ! tr¡n¡ dc d6t6 cn l¡mrnr grlvrni'¡to¿. ,coondoft y hmgo|' coñ ¿O unronñ tgro¡rmrórmcntG po. crart IOO prcrl PlGcrucFn No crr¡golc pd dcbaroOC ¡' C¡I¡

FfGURA t-1-tl¡ Pirdid¡r por lriccióo rn ducror r(clo\ p¡rt rolúc¡r¡dcdc l0 h¡r¡¡ l.tXlll picr!,rmia, llmPrs conp<rmio dt AS¡l¡{Af Guidc ¡nd lrrtr 8oo\.t

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