TEMA: Uso Seguro y Eficiente de la Energía Eléctrica en ...

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SEMINARIO DE NORMATIVIDAD Y GESTIÓN PARA EDIFICACIONES

SALUDABLES Y SOSTENIBLES

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - DNC

Mayo, 2010

ING. RICARDO VÁSQUEZ C.

Dirección General de Electricidad

TEMA:

Uso Seguro y Eficiente de la Energía

Eléctrica en las Edificaciones

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Los criterios de diseño de una edificación definirán su

comportamiento futuro en relación a la demanda de

energía.

El diseño de la edificación le debe conferir la capacidad

de permitir el uso seguro de la electricidad y de

minimizar el consumo futuro de energía sin sacrificar el

confort.

La electricidad permite vivir con mayor confort, sin

embargo, requiere de un uso responsable, tanto en

seguridad, eficiencia y medio ambiental.

ENFOQUE

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I. Etapa de Diseño y Construcción de la Edificación

II. Uso de la Edificación

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Conciba y construya edificaciones

energéticamente eficientes y seguras.

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La Vivienda Nueva: Una casa con paredes exteriores o

acristalamiento inadecuados, instalaciones de calefacción,

agua caliente y refrigeración de mala calidad, además de no

ser confortable, nos pasará una factura muy cara, por muchos

años, debido a su alto consumo energético.

Seguridad y Calidad Energética de la Vivienda: La vida de

una vivienda puede superar los 100 años; por tanto, al

construir una vivienda, o al realizar obras de reforma, es muy

importante que las instalaciones energéticas sean de buena

calidad, a fin de evitar riesgos de accidentes y no estar sujetos

a un gasto excesivo e innecesario de energía y dinero.

Aspectos Bioclimáticos: Las características constructivas de

su vivienda, le puede ahorrar mucho dinero en la facturación

energética tomando en cuenta varios aspectos en cuanto a los

acabados de construcción, tales como la localización del

edificio y el microclima en el que se integrará, para adaptar el

inmueble al lugar en el que será construido.

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Más del 50% de las edificaciones con más de 20 años de antigüedad tienen

instalaciones eléctricas inadecuadas o totalmente inseguras y esta situación

empeora en los locales de mayor antigüedad.

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¿ Cómo logramos instalaciones eléctricas

adecuadas?

CONFIABILIDAD

EN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS

Calidad de los Productos

Mano de Obra Calificada

Normas de Seguridad – Criterios de Eficiencia

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EMERGENCIAS

2007 200855% Origen

Eléctrico

65%

Origen

Eléctrico

INCENDIOS 9,922

FUGA DE GAS 3,999

EMERGENCIAS MEDICAS 92,245

RESCATE 2,949

DERRAME PROD. QUIMICOS 354

CORTO CIRCUITO 1,211

ACCIDENTES VEHICULARES 9,249

11,144

4,270

93,531

3,353

682

1,593

10,145

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Desgaste Falla

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DimensionamientoCódigo Nacional de Electricidad Regla 070

Los circuitos deben tener conductores debidamente dimensionados para resistir la

carga eléctrica que se vaya a poner en toda la vida útil de la instalación.

Según el Código Nacional de Electricidad el calibre mínimo del circuito de

luminarias es de 1,5 mm2, de los conductores de los tomacorrientes debe ser

de 2.5 mm2 y el calibre mínimo del circuito de los conductores de cargas fuertes

de ser de 6 mm2. Sin embargo, el calibre de los conductores puede aumentar.

Esto está en estrecha relación con la cantidad de corriente eléctrica que deben

transportar. Si el conductor no está correctamente dimensionado puede

sobrecalentarse; esto ocasionará el deterioro prematuro de su aislamiento lo que

podría ocasionar un cortocircuito.

El origen del problema

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El origen del problema

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Elementos Importantes

• El diseño de las instalaciones.

• La selección de los materiales.

• La certificación de la mano de obra.

Tienen especial importancia por

su incidencia en la calidad en las

obras.

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En un incendio, dependiendo del tipo de materiales usados en el

aislamiento, rellenos y cubiertas puede haber:

• Propagación de la llama

• Emisión de gases halógenos

(Gases ácidos de Fluor, Bromo o Cloro, caso del PVC)

• Alta emisión de humos

En un incendio dentro de un lugar cerrado la mayoría de las personas

que fallecen se debe a la asfixia por humos tóxicos y ácidos, lo cual se

ve agravado cuando la alta densidad de humos les provoca pánico

porque no les es posible ver las salidas de emergencia.

CABLES RESISTENTES AL FUEGO, LIBRES DE HALOGENOS Y DE BAJA EMISION DE HUMOS

Baja o cero emisión de humos. IEC 1034-1, IEC 1034-2

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CABLE CON COMPUESTO DE PVC

Minuto 3 Minuto 6

Pantalla de aire

Hornillo con

mezcla de alcohol:

Etanol (90 %),

Metanol (4 %) y

Agua (6 %)

Minuto 0

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Minuto 0 Minuto 3 Minuto 10

Cable sin compuesto halogenado

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Problemas

derivados del

uso de la

electricidad

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El Paso de Corriente (Toque eléctrico)

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¿Qué origina un toque eléctrico?

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¿Qué ocasiona un toque eléctrico?

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LESIONES PRODUCIDAS POR DESCARGAS

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(I) INSTALANDO UNA PUESTA A TIERRA

El conductor de protección debe ir

desde el borne de puesta a tierra del

tablero general hacia todas las salidas

de tomacorrientes, alumbrado y control.

Todas las partes

metálicas de los

artefactos se debe

enlazar al

conductor de

protección

POZO DE

PUESTA

A TIERRA

¿Cómo me protejo de un Toque Eléctrico? (I)

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¿Cómo funciona la Puesta a Tierra?

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NO QUITAR EL ESPIGO DE PAT DEL ENCHUFE

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Me faltan espacios disponibles para conectar mis equipos

SOBRECARGA

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Con la SOBRECARGA, los cables se se

envejecen y se desgastan, lo que a su vez

puede ocasionar: CORTOCIRCUITO, fuga

a tierra y electrizamiento.

Al existir fugas a tierra se produce

pérdidas económicas del 40 al 50% del

consumo de energía eléctrica.

¿Qué origina una SOBRECARGA?

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Efectos de la corriente eléctrica en el cuerpo humano

sin

Percep-

ción

Percepción

Posibles efectos

irreversibles

Efectos

reversibles

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IEC 364 : efectos de la corriente eléctrica

IEC 479 : 30 mA.

Tensión de contacto limite :

ambiente seco : UL = 50V

ambiente húmedo : UL = 25V

Resistencia promedio :

ambiente seco : 1500 – 2000 ohm

ambiente húmedo : 800 – 1000 ohm

Ambiente

húmedo

25 V

0,01

0,1

0,2

0,4

5

t (s)

10 25 50 110 400 500 Uc

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Contactos indirectos Contactos directos

Peligros

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Peligros

Incendios : más de 300 mA son peligrosos !!

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Peligros.

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k32a curva C

2p, 40 A

ID, 2p ,40A

300 mA, selectivo

ID, 2p,

25A

30 mA

K32a

curva C

2p,16 A

tomacorrientes Bombatherma iluminación

Un diferencial de 300 mA,

selectivo, en la cabecera

de la instalación (contra

riesgo de contactos

indirectos).

Protección

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IDa, 2 polos

(viviendas)

ID, 2 polos ID, 4 polos

Interruptores Diferenciales

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NS

I

entrante

I

residual

I

saliente

2 Filtrado electrónico1 Transformador

toroidal

3 Relé de

disparo

receptor

Inmunización básica

contra transitorios:

- onda tipo 8/20 s

- onda 0,5 s, 100 kHz

Principio de

Funcionamiento

del Interruptor

Diferencial

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complementado con un sistema de

Protección Diferencial,

Puesta a Tierra ...

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Instalaciones

Eléctricas Eficientes:

Ahorrando Energía

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Significa aprovechar al máximo la energía, sin

sacrificio de la calidad de vida que nos

brindan los servicios que recibimos por ella.

Caminar

vs

Usar auto

100% ahorro

Reciclar

Papel

50% Ahorro

Tapar la olla

en la que

cocinamos

20% Ahorro

¿Uso Racional de la ENERGIA?

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100 Watts 20 WattsAhorro 80 Watts

= 0.08 kW

El uso de 1kW por hora cuesta S/. 0.3469 (Edelnor mayo 2009)

Si usamos 6 horas de luz cada día, en un mes, el ahorro por cada foco cambiado será:

(0.08 x 6) x 30 x 0.35 = S/. 5 …… MES

(5 x 12) x 4 = S/.240… ………….AÑO

Si usamos 4 focos, en un año, el ahorro total será:

Iluminación – Ahorro Individual

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Iluminación – Ahorro Social

Si el mismo ahorro individual se

hiciera en cada uno de los

5 000 000 hogares peruanos, el

ahorro anual de la nación sería

cercano a S/.1 200 000 000.

Si además reducimos de 6 a 5 horas

de uso, el ahorro se incrementa

S/. 200 000 000 adicionales.

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Iluminación - Impacto Ambiental

El ahorro de energía no sólo

representa ahorro en dinero.

La producción de energía requiere,

en el caso de una termoeléctrica,

quemar combustible.

Si se hiciera el ahorro social

propuesto, se dejarían de quemar

miles de toneladas de carbón por día

por cada Termoeléctrica, eliminando

la emisión al aire de cientos de miles

de toneladas de CO2

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EFECTO INVERNADERO

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Desbalance mundial entre la emisión y absorción del dióxido de carbono está

produciendo el efecto invernadero.

ABSORCIÓN

(Vegetación y el

Mar)

EMISIÓN

(Plantas de Energía,

vehículos, etc.)

6 500 Millones de

Toneladas / año

2 500 Millones de

Toneladas / añoCO2

Fuente: World Bank. Energy and Enviroment Strategy Paper.

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...¿Y donde se producen los

mayores desperdicios de energía ?

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Aproveche la luz natural

Apáguelas si el ambiente

quedó vacío

…Es necesaria toda esa

iluminación ?

Luces

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DESCRIPCIÓN INCANDESCENTE TUBOS TWISTER

CONSUMO 100 W 20 W 20 W

CANTIDAD DE LUZ 1 300 Lumen1 100

Lumen

1 350

lumen

TIEMPO DE VIDA1 000

Horas

8 000

Horas

8 000

Horas

LAMPARAS INCANDESCENTES &

AHORRADORAS

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DESCRIPCIÓN Fluoresc. Circular Fluoresc. Circular TWISTER

CONSUMO

22 W+

10 W

32 W

20 W 20 W

CANTIDAD DE LUZ950

Lumen

950

Lumen

1 350

lumen

TIEMPO DE VIDA1 000

Horas

8 000

Horas

8 000

Horas

LAMPARAS INCANDESCENTES &

AHORRADORAS

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ETIQUETA ENERGÉTICA DE LÁMPARAS PERU

Clase de rendimiento

energético, A a G

Flujo luminoso de la lámpara, en

lúmenes.

Potencia de la lámpara, en

watts.

Vida media, en horas.

LA MAYOR

EFICIENCIANTP 370.101

“Etiquetado de Eficiencia Energética

para Lámparas de Uso Doméstico”

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CUANTO CONSUME UN EQUIPO

(Placa, Etiqueta, etc)

1 000 Watts = 1 kW.

CUANTAS HORAS AL DÍA / MES:

04 horas, Mes: 04 x 30= 120 horas

CONSUMO MENSUAL:

1 kW x 120 horas = 120 kWh

COSTO kWh: S/0,3469

120 kWh x 0,3469 S/./kWh = S/. 41,63

Equipos

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Hervidores de Agua

Limite o elimine el uso de

hervidores, cafeteras y

cocinillas eléctricas.

Usarlos es como encender 12-

30 focos de 100w o más.

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Beneficios de una INSTALACION SEGURA Y EFICIENTE

Mejora de la seguridad.

Reducción en el costo de mantenimiento.

Optimizar y aprovechamiento del consumo de energía eléctrica.

Adecuación de las normas vigentes de la instalación.

Reducción de riesgo de accidentes.

Mayor seguridad para los habitantes.

Aumento del valor de la propiedad.

Mejora de la calidad de vida y mayor confort.

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TableroEléctrico

ConductoresEléctricos

Puesta a Tierra

Tomacorrientede 03 entradas

Soluciones Integrales

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CONTACTOS: CRISTINA CONDEZOccondezo@minem.gob.pe Anexo 2295

CARMEN CORREAmcorrea@minem.gob.pe Anexo 2295

DIRECCIÓN NORMATIVA DE ELÉCTRICIDAD

José L. Rodriguezjlrodriguez@minem.gob.pe ........................Anexo 2595

Juan Condorjcondor@minem.gob.pe .......................... Anexo 2286

CONSULTAS:

Orlando Chávezochavez@minem.gob.pe .......................... Anexo 2284

Teléfono 618-8700

Carlos Orbegozojcondor@minem.gob.pe ........................... Anexo 2286

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FIN DE LA

PRESENTACIÓN

www.minem.gob.pe rvasquez@minem.gob.pe