Memoria Descriptiva Ie 22717 San Tadeo

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MEMORIA DESCRIPTIVA DE ARQUITECTURA PROYECTO : REHABILITACION INTEGRAL INSTITUCION EDUCATIVA Nº 22717 - “SAN TADEO” UBICACIÓN GEOGRAFICA: ICA – PISCO – HUMAY A .-INTRODUCCION 1.- GENERALIDADES El CONSORCIO GAS DE CAMISEA vía el Programa de Contribución Social SK ENERGY, mediante convenio con el Gobierno Regional de ICA – GORE-ICA, firmaron un Convenio de apoyo al mejoramiento de la calidad educativa y destinar fondos para la rehabilitación integral de instituciones educativas que han sido afectadas por el sismo del 15 de Agosto del 2007. La presente Obra forma parte del mencionado Convenio. 2.- NOMBRE DE LA OBRA Rehabilitación Integral y Construcción de 04 Aulas+ SS.HH. – 6+2 BATERIAS + Tanque Séptico + Pozo Percolador + Cistena – Tanque Elevado del I.E. Nº 22717 – “SAN TADEO”. 3.- UBICACIÓN GEOGRAFICA Dirección : Camino principal sin numero Localidad : Centro Poblado San Tadeo Distrito : Humay Provincia : Pisco Región : Ica 4.- LOCALIZACION EDUCATIVA Dirección Regional de Educación de Ica 5.- CAPACIDAD 1

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MEMORIA DESCRIPTIVA DE ARQUITECTURA

PROYECTO : REHABILITACION INTEGRAL INSTITUCION EDUCATIVA Nº 22717 - “SAN TADEO”

UBICACIÓN GEOGRAFICA: ICA – PISCO – HUMAY

A .-INTRODUCCION

1.- GENERALIDADESEl CONSORCIO GAS DE CAMISEA vía el Programa de Contribución Social SK ENERGY, mediante convenio con el Gobierno Regional de ICA – GORE-ICA, firmaron un Convenio de apoyo al mejoramiento de la calidad educativa y destinar fondos para la rehabilitación integral de instituciones educativas que han sido afectadas por el sismo del 15 de Agosto del 2007.La presente Obra forma parte del mencionado Convenio.

2.- NOMBRE DE LA OBRA Rehabilitación Integral y Construcción de 04 Aulas+ SS.HH. – 6+2 BATERIAS + Tanque Séptico + Pozo Percolador + Cistena – Tanque Elevado del I.E. Nº 22717 – “SAN TADEO”.

3.- UBICACIÓN GEOGRAFICA Dirección : Camino principal sin numeroLocalidad : Centro Poblado San TadeoDistrito : HumayProvincia : PiscoRegión : Ica

4.- LOCALIZACION EDUCATIVADirección Regional de Educación de Ica

5.- CAPACIDAD La capacidad de ampliación con el nuevo proyecto alcanzara 160 alumnos en un turno de nivel de educación primaria.

6.- METAS – PROGRAMACION DE AMBIENTESZona académica 08 aulas comunes (nivel primario) Proyecto de 2 pisos concluido al 100%

04 aulas comunes en una 1era. Etapa. 01 Dirección + Secretaria + Sala de Profesores+Cocina+Tópico-

Ampliación futura Segunda Etapa- Servicios de Servicio Complementarios: Proyecto Concluido al 100%

-01escalera c/circulación (2 tramos)

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-Obras Exteriores: Patio, Veredas, Gradas, Cerco perimétrico, Cerco reja, -Asta de bandera, Instalaciones Sanitarias y Eléctricas en etapa de ampliación.

Zona de Servicio Generales:S.H. (6+2 baterías)

7.- DEL TERRENOEl terreno tiene un área de 3 578.50.00 m2., según levantamiento topográfico y documentación a la vista, teniendo un suelo con resistencia de 1.59 Kg./cm2 a una profundidad de cimentación mínima de 1.20mt, según estudio de suelos, realizado por La Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones del Gobierno Regional de ICA, el cual se adjunta.Su topografía es plana, su clima es calido, accediéndose a la localidad por el Camino principal sin número

B.- INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Se ubica en el terreno edificaciones de 1 solo piso en estado de conservación variado, LA COMUNIDAD ha procedido a desmantelar el pabellón de 02 aulas construido con adobe y ambientes colapsados a consecuencia del último sismo del 15.08.07. Sus servicios higiénicos antiguos con deficiencias constructivas, siendo su estructura inestable y peligrosa para la integridad de alumnado.La mayoría de las aulas tienen una antigüedad de 15 años, son de muros de ladrillo con techo de calamina metálica. (Ver plano de evaluación de infraestructura existente)El servicio de agua se abastece mediante red domestica durante todo el día que proviene de la red general de agua de la localidad. En la actualidad se esta ampliando la red publica de Agua en la localidad para un mejor abastecimiento.Existe un tanque cisterna para el aprovisionamiento del agua y un tanque elevado para garantizar el abastecimiento de agua. Sin embargo no es suficiente para satisfacer al alumnado.Además la localidad cuenta con la Energía Eléctrica

C.- CRITERIOS DE DISEÑO

a) Zonificacion Las zonas definidas son:

Zona académica Zona de servicios Complementarios Zona de Servicios Generales

b) Descripción del procesoDe acuerdo a las características del terreno, condiciones climatológicas y necesidades del centro educativo se han determinado el proyecto con las

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metas antes indicadas, teniendo en consideración la interrelación entre las zonas descritas.Se ha resuelto ejecutar en una primera etapa lo siguiente:- 04 aulas con un área techada de 314.50 m2.. Primer Piso.- SS.HH de 6+2 baterías con un área techada de: 36.65 m2Saneamiento basico

NOTA Afirmado con espesor de 0.20mt en piso, patios, vereda y

empedrados. Las ventanas serán en carpintería de fierro pintado Se utilizara Cemento 1p en todo concreto en contacto con suelo. El cerco será tarrajeado (1 cara) y pintado en muros, las

columnas serán tarrajeadas y pintadas.

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MEMORIA DESCRIPTIVA

PROYECTO : REHABILITACION INTEGRAL INSTITUCION EDUCATIVA Nº 22717 - “SAN TADEO”

UBICACIÓN GEOGRAFICA: ICA – PISCO – HUMAY

ESPECIALIDAD : Instalaciones Sanitarias

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1.0 OBJETIVO

El objetivo del presente proyecto es dotar de los servicios de agua potable, desagüe y el sistema de drenaje de agua superficial en el centro Educativo.

2.0 DEMANDAS

El consumo promedio diario del Centro Educativo esta calculado en función de la dotación de agua, la población estudiantil que incluye al personal no residencial, el riesgo de áreas verdes; según especifica en la NORMA S -200. Teniendo en cuenta el número de aulas proyectadas en el Centro Educativo arriba indicado tendremos que el consumo promedio diario en el C.E. es:

Volumen =4,000 LitrosGastos (QP) =0.18 L.P.S.

Aplicando los parámetros de gastos máximo diario y horario se tiene:Qmd =0.23 L.P.S.Qmli =0.47 L.P.S.Qd =0.42 L.P.S.

Para garantizar el consumo promedio diario se a considerado tanques de almacenamiento de agua potable tal como la cisterna y tanque alto de 3 m3 y 1 m3 de capacidad respectivamente.

3.0 AGUA POTABLE

El sistema de agua potable consiste en la instalación de tuberías y accesorios para el abastecimiento de agua potable a todos los aparatos sanitarios previstos en el proyecto arquitectónico. La presión en las redes esta dada por la altura del tanque alto.Para la elevación de agua de la cisterna a tanque elevado se empleara y se instalara una electrobomba con capacidad equivalente a la máxima demanda simultanea del I.E. que es de 0.75 L.P.S. para cada uno y con altura dinámica estimado de 20 mts. , según esto la potencia aproximada de la electro bomba es de 0.60 H.P.(En la actualidad la localidad cuenta con energía eléctrica)

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En el proyecto se considera el abastecimiento de agua potable, mediante el llenado diario de una cisterna estanque de agua. y un tanque alto abastecido por una electro bomba.

3.0 DESAGÜE DOMESTICOEl desagüe del centro educativo es de tipo domestico (proveniente de los aparatos sanitarios).El sistema de desagüe comprende la instalación de tuberías o colectores, cajas de inspección; con la finalidad de evacuar por gravedad las aguas servidas de los aparatos sanitarios del centro educativo. La capacidad de estos colectores, es para conducir el caudal de desagüe (Qd) cuyos diámetros y tipo de tubería se indica en el plano respectivo.La disposición final de las aguas servidas se hará hacia un tanque séptico y su pozo de percolación correspondiente.

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MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACION ELECTRICAS DE INSTITUCION EDUCATIVA

PROYECTO : REHABILITACION INTEGRAL INSTITUCION EDUCATIVA Nº 22717 - “SAN TADEO”

UBICACIÓN GEOGRAFICA: ICA – PISCO – HUMAY

ESPECIALIDAD : Instalaciones Eléctricas

1.- GENERALIDADES

El presente proyecto comprende el desarrollo de las instalaciones eléctricas a nivel de redes interiores de la Institución Educativa.La localidad en donde esta ubicada la Institución Educativa cuenta en la actualidad con energía eléctrica.

ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto comprende el diseño de las instalaciones de interiores (iluminación y toma corriente) de los diferentes módulos que comprende el presente proyecto.

El proyecto se ha desarrollado en base a los planos de arquitectura respectivos.

3.- DESCRIPCION DEL PROYECTO

3.1 Elemento componentes.- El proyecto esta compuesto de:

a) Red de alimentación a los tableros de distribución (Si fuera el caso):Esta red inicia desde la acometida del concesionario (caja del medidor) hasta el tablero general (TG) y desde este, van a los diferentes tableros de distribución de los módulos. Estos alimentadores son generalmente con cables TW y tubos de PVC-pesado y en cada tramo van cajas de pase para el cableado respectivo. En el caso que sean tramos largos (mas de 20 mts). Se usara alimentadores con cables de energía del tipo NYY.

b) Instalaciones de interiores Estas se refieren generalmente instalaciones eléctricas en los módulos que comprenden circuitos de iluminación, tomacorrientes, alimentadores a maquinas en caso que existan módulos de talleres, esquemas de los tableros de distribución, así como los artefactos de iluminación a utilizarse.

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3.2 Red alimentador de energía al tablero generalEsta red será conectada al tablero general. Se han proyectado por canalización subterránea, sistema trifásico de tres hilos para una tensión nominal de 220V, 60Hz. En caso que la empresa eléctrica del lugar (concesionario) suministre en el sistema trifásico con neutro (380/220V), todos los alimentadores a los tableros general y de distribución irán con su línea de neutro respectivo. En este caso los tableros se deberán acondicionar a este sistema.

3.3 Demanda máxima de potenciaLa máxima demanda determinada es de KW, que comprende las instalaciones de alumbrado y tomacorrientes.

3.4 Parámetros considerados

a) Caída máxima de tensión permisible en el extremo terminal más desfavorable de la red: 3% de la tensión nominal

b) Factor de potencia : 0.9

c) Factor de simultaneidad : Variable

3.5 Iluminación

En lo que respecta a iluminación, básicamente se esta considerando el valor de 400LUX por aula.

3.6 Código y reglamento

Todos los trabajos se efectuaran de acuerdo con los requisitos de las secciones aplicables a los siguientes Códigos o Reglamentos:

*Código Nacional de Electricidad*Reglamento General de Edificaciones.

3.7 Pruebas

Antes de la colocación de los artefactos o portalámparas se realizaran pruebas de aislamiento a tierra y de aislamiento entre los conductores, debiéndose efectuar la prueba, tanto de cada circuito, como de cada alimentador.También se deberá realizar pruebas de funcionamiento a plena carga durante un tiempo prudencial.Todas estas pruebas se realizaran basándose en lo dispuesto por el Código nacional de Electricidad.

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ESPECIFICACIONES TECNICAS

1.- CONSIDERACIONES GENERALES

Este capitulo esta coordinado y se complementa, con las condiciones generales de construcción de la Institución Educativa. Donde los ítems de las condiciones generales o especiales se repiten con las especificaciones, se tiene la intención en ellas insistiéndose en evitar la omisión de cualquier condición general o especial.

Toda obra se ejecutara de acuerdo el Expediente técnico aprobado por el Gobierno Regional de ICA, compuesto por memoria Descriptiva, Especificaciones técnicas y planos.

2.- OBJETO

Es objeto de planos, metrados y especificaciones el poder finalizar, probar, y dejar listo para funcionar todos los sistemas del proyecto.Cualquier trabajo, material y equipo que se muestre en las especificaciones, pero que aparezcan en los planos o metrados o vise – versa, y que se nenecita para completar la instalación, serán suministrados, instalados y probados por el contratista sin costo alguno para el propietario.

Detalles menores de trabajos y materiales no usualmente mostrados en los planos, especificaciones y metrados, pero necesarios para la instalación, se deberán incluir en los trabajos de los contratistas, de igual manera que si se hubiese mostrado en los documentos mencionados.

3.- SOBRE LOS MATERIALES

Los materiales a usarse deberán ser nuevos, de reconocida calidad, de primer uso y ser de utilización actual en el mercado nacional e internacional.Cualquier material que llegue malogrado a la obra, o que se malogre durante la ejecución de los trabajos, será remplazado por otro igual en buen estado.Los materiales deberán ser guardados en la obra en forma adecuada sobre todo siguiendo las indicaciones dadas por el fabricante o manuales de instalaciones. Si por no estar colocados como es debido ocasionen daños a personas y equipo, los daños deberán ser reparados por cuenta del contratista, sin costo alguno para el propietario. Todos los materiales a utilizarse deberán acondicionarse a la altura de operación, temperaturas máximas y mínimas de la zona.

3.1 CONDUCTORES ELECTRICOS

3.1.1 Alimentadores a tablerosa) Cables de energía

Estos cables serán de cobre electrolítico de 99.9% de conductividad, con aislamiento de PVC, con protección del mismo material, del tipo NYY, duplex (blanco y negro) y paralelos (blanco , negro y rojo), para una

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tensión nominal de 1,000 V y fabricados según Normas de fabricación y pruebas INTINTEC Nº 370.050. Estos serán igual a lo fabricado por Indeco y/o Pirelli. (Si fuera el caso del proyecto).

b) Conductores TW Estos cables serán de cobre electrolítico de 99.9% de conductividad, con aislamiento de PVC, del tipo TW, para una tensión nominal de 600 V, temperatura de operación 60 º C. Fabricado según normas ASTM B3 y B8 para el conductor y VDE 0250 para el aislante. Estos serán igual a lo fabricado por Indeco y/o Pirelli.

3.1.2 Conductores para instalaciones de interiores Los conductores para las instalaciones de interiores serán de cobre electrolíticos de 99.9% de conductividad, de los tipos TW y THW, siendo el de mínima sección de 2.5 mm2., para centros de luz y de 4.00 mm2. para tomacorrientes. Estos serán igual a lo fabricado por Indeco y/o Piorelli.

3.2 UNIDADES DE ALUMBRADO

3.2.1 UNIDADES DE ALUMBRADO INTERIOR Los artefactos de iluminación serán de primer uso y calidad con las

características indicadas las leyendas respectivas de los planos del presente proyecto.

i) Luminarias para alumbrado de aulas, laboratorios y biblioteca

Este será del tipo braquet para lámparas fluorescentes para adosar fabricado en plancha de acero fosfatizado de 0.5 o mayor de espesor , con agujeros troquelados y cabeceras soldadas, esmaltando al horno en color blanco , equipado con reactores igual a “ALPHA”, arrancadores y cableado con alambres resistentes a 105 ºC. Asimismo llevaran tres lámparas fluorescentes de 40W, de alto factor de potencia. Este artefacto será igual a los fabricados por JOSFEL - BE 3/40, MECRIL o similar..

ii) Luminaria para baños pequeños (Profesores)

Este será del tipo plástico cuadrado con chasis de acero fosfatizado y esmaltado al horno en color blanco. El difusor será de acrílico prismático blanco opalizado, protegido contra radiación ultra violeta. La lámpara será fluorescente circular de 32W, alto factor. Este artefacto será igual a lo fabricado por JOSFEL TPC DE LUXE -132 , MECRIL o similar..

iii) Luminaria para módulos de administración, Servicios Higiénicos (alumnos)

Este será de tipo braquet para lámparas fluorescentes para adosar fabricado en plancha de acero fosfatizado de 0.5 o mayor de espesor , con agujeros troquelados y cabeceras soldadas, esmaltadas al horno en color blanco , equipados con reactores similar a “ALPHA” arrancadores y cableado con

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alambre resistente a 105 ºC. Asimismo llevaran tres lámparas fluorescentes de 40W de alto factor de potencia. Este artefacto será igual a los fabricados por JOSFEL –BE 2/20, MECRIL o similar..

iv) Luminaria para pasadizo de módulos

Este será del tipo para empotrar con ribete de aluminio, difusor de plástico, fabricado en plancha de acero fosfatizado de 0.5ºo mayor de espesor , con agujeros troquelados y cabeceras soldadas, esmaltadas al horno en color blanco , equipados con reactores similar a “ALPHA” arrancadores y cableado con alambre resistente a 105 ºC. Asimismo llevaran dos lámparas fluorescentes de 20W de alto factor de potencia. Este artefacto será igual a los fabricados por JOSFEL –ELA 2/20, MECRIL o similar.

3.3 ZANJAS (si fuera el caso):

Los cables de energía alimentadores a los tableros se utilizarán en zanjas de 0.45x0.55 mts. De profundidad mínima de la superficie libre.El cable se colocará sobre una capa de tierra cernida d 0.05 mts. de espesor, protegido por una capa de tierra cernida de 0.10 mts. sobre el cual se colocará a 0.20 mts. la cinta de señalización de color amarillo, el resto de la zanja se rellenará con tierra compactada sin pedrones.a) Características de la cinta señalizadora

*Material : Cinta de Polietileno de alta calidad y resistencia a los ácidos y álcalis.

*Ancho : 5 pulg.*Espesor : 1/10 mm.*Color : Amarillo brillante con inscripciones con letras negras

que no pierdan su color con el tiempo y recubiertas con plástico.

*Elongación : 250%

3.4 EMPALMES

Para la unión de los cables, se emplearán empalmes del tipo “3M”, bajo el siguiente procedimiento:

*Retirar el papel protector del “MASTIC-2210”.*Amoldar y presionar el MASTIC-2210” al rededor de la unión y de los cables, cuidando sellar las bifurcaciones. Completar por el otro extremo del MASTIC – 2210 hasta la marca superficial.*Aplicar dos capas bien estiradas de cintas “3M” Nº 88.

Estos empalmes se deberán proteger alrededor y la parte superior mediante ladrillos tipo King Kong.

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3.5 TABLERO GENERAL Y/O DE DISTRIBUCION

Estará formado de dos partes:*Gabinete: consta de caja, marco y tapa con chapa, barras y accesorios*Interruptores.

3.5.1 Caja

Será del tipo para empotrar en la pared, construida de fierro galvanizado de 1.5 mm de espesor, debiendo traer huecos ciegos en sus cuatro costados, de diámetro variado: 20, 25, 35, 50 mm, etc. De acuerdo a los alimentadores.

3.5.2 Marcos y tapa

Serán construidas del mismo material que la caja, debiendo estar empernada a la misma.El marco llevará una plancha que cubre los interruptores, dejando libre la manija de control y mando del interruptor.La tapa deberá ser pintada en color gris oscuro y deberán llevar la denominación del tablero pintada en el frente de color negro. Deberá Llevar además su puerta y chapa, así como un directorio de los circuitos que controla cada interruptor ubicado en el lado interno de la puerta.

3.5.3 Barras y accesorios

Las barras deben ir colocados aisladas al gabinete para cumplir exactamente con las especificaciones de “TABLEROS DE FRENTE MUERTO”. Las barras serán de cobre electrolítico de capacidad de:

INTERRUPTOR GENERAL 30 a 100A 200 amperes.125 a 400ª 500 amperes.

También se deberá instalar regleta – borneras de cobre, para conectar las diferentes tierras de todos los circuitos, esto se hará por medio de tornillos, debiendo haber uno final para la conexión de barra. En caso que el suministro de energía sea el sistema trifásico con neutro (380/220V), las barras deberán acondicionarse para utilizar interruptores termo magnético del tipo para atomillar y las conexiones de las línea neutra.

Estos tableros serán iguales a los fabricados por “J.J. CASTRO” o similar.

3.5.4 Interruptores

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Los interruptores serán del tipo automático del tipo termo magnético, deberán ser hechos para trabajar en duras condiciones climáticas y de servicio, permitiendo una segura protección y buen aprovechamiento de la sección de la línea.El cuerpo estará construido de un material aislante altamente resistente al calor.Los contactos serán de aleación de lata endurecidas que aseguren excelente contacto eléctrico.La capacidad interruptiva a la corriente de corto circuito serán los siguientes:

Para interruptores de hasta 60A ------- 19KAEstos interruptores serán igual a los fabricados por “WESTHINGHOUSE – USA”, “GENERAL ELECTRIC – USA”, TELEMECANIQUE- FRANCE” Y/O “MITSUBISHE- JAPAN”.

3.6 Electroductos

Estarán constituidos por tuberías de PVC pesados (SAP) y livianos (SEL), siendo el de mínimo diámetro para el caso del SAP/SEL de 20mm., estos serán igual a lo fabricado por “MATUSITA” Y/O FORDUIT”.

3.7 Cajas de pase para redes exteriores

Las cajas serán de fierro galvanizado de 1.2 mm de espesor con su respectiva tapa. Estas no serán hechas en obra.

3.8 Cajas para instalaciones interiores

Las cajas serán de fierro galvanizado, tipo pesado, de 1.2 mm de espesor como mínimo y tendrán siguientes medidas:

Para tomacorrientes o interrup.Unipolares o teléfonos. Rect.100x55x50

Para salidas de luz en techo Y/o pared. Octg. 100x 40 mm

Cajas de pase Cuadrada (medidas indicadas en plano).

3.9 Tomacorrientes

Los tomacorrientes serán del tipo para empotrar de baquelita, con línea de tierra, de 15 A, 250V, igual a fabricado por TICINO.

3.10 Interruptores unipolares

Los interruptores serán de 10A, 220V, igual a lo fabricado por TICINO

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4.- ESPECIFICACIONES SOBRE MONTAJE

4.2 Cualquier cambio complementado por el contratista General de la obra que implique modificaciones en el proyecto original deberá ser consultado al proyectista presentando para su aprobación, un plano original con la modificación propuesta. Este plano, firmado por el proyectista, deberá ser presentado por el contratista a la inspección de la obra para conformidad y aprobación final de el propietario. En tal sentido el contratista deberá notificar estos cambios por escrito.Una vez aprobada la modificación .el contratista ejecutara la actualización de planos correspondientes en segundos originales proporcionados por el propietario.El contratista, para la ejecución del trabajo correspondiente a la parte de instalaciones, deberá verificar cuidadosamente este proyecto con los proyectos correspondientes a los de:-Arquitectura-Estructura-Otras instalaciones -Equipamiento

4.2 Todos los trabajos se efectuaran de acuerdo con los requisitos de las secciones aplicadas a los siguientes Códigos o Reglamento:

*Código nacional de electricidad*Reglamento Nacional de Edificaciones.

Todo material y forma de instalación se hallen o no específicamente mencionados aquí o en los planos deberán satisfacer los requisitos de los códigos y reglamento anteriormente mencionados.

4.3. Sobre todo de puesta a tierra

Todos las partes metálicas no vivas de la instalación como son los tableros así como la línea de tierra serán conectados a tierra.La puesta a tierra se realizara con cable de Cu. De 16 mm2 rígidamente fijado a los pernos antes mencionados y teniendo un electrodo de Cu. De 15 mm ø x 2.5mts. Se deberá evitar la formación de celdas bimetalicas para prevenir la corrosión galvanica. Luego de colocarse el electrodo de puesta a tierra y se rellenara con tierra vegetal mezclada con unos 10 Kg. de SANIT GEL o THOR GEL, de tal manera se obtenga una resistencia inferior a 25 OHM. En este caso que exista pozo de tierra exclusivamente para la red de cómputo este deberá tener resistencia inferior a 5 OHM.

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