silva calculos.docx

26
UNIVERSIDAD DE LEÓN FACULTAD DE ARQUITECTURA “PROGRAMA ARQUITECTONICO” Trabajo de la materia: INSTALACIONES ELECTRICAS Y ESPECIALES Presenta: GERARDO CAMPUZANO GARCÍA Matricula: 608 Grupo: 601 Catedrático: ARQ. JOSE LUIS SILVA MUÑOS

Transcript of silva calculos.docx

Page 1: silva calculos.docx

U N I V E R S I D A D D E L E Ó N

FACULTAD DE ARQUITECTURA

“PROGRAMA ARQUITECTONICO”

Trabajo de la materia:

INSTALACIONES ELECTRICAS Y ESPECIALES

Presenta:

GERARDO CAMPUZANO GARCÍA

Matricula:

608

Grupo:

601

Catedrático:

ARQ. JOSE LUIS SILVA MUÑOS

Dolores Hidalgo C.I.N, Gto., 7 de Agosto de 201

Page 2: silva calculos.docx

Instalaciones.- Elemento que debe hacer práctica y funcional el espacio, tal como una instalación eléctrica, sanitaria, hidráulica, intercomunicación, gas, aire acondicionado, contraincendios, etc.

INSTALACION ELECTRICA: Es el cambio de alta a baja tensión.

Las instalaciones representan hasta un 25% de un costo total de la vivienda, en los edificios y oficinas hasta un 40%, y en laboratorios especializados en un 60%.

ACOMETIDAS.- se define como la parte de la instalación eléctrica que se construye desde las redes públicas de distribución hasta las instalaciones del usuario.

TIPOS DE ACOMETIDAS.

Aérea.- La llegada es por la mufa (tubo galvanizado conduit cedula 40), colocado a 4.50 m de altura.

Subterránea.- Se construye un registro donde llega un ducto exterior, y de ahí se conecta a los medidores.

MEDIDORES.- Es un instrumento que indica lectura de gastos y que puede ser de alta y baja tensión. Hay tres tipos de medidores, los cuales son:

1. MONOFASICO.- Soporta cargas de 1 a 3600 watts.2. BIFASICO.- Soporta cargas de 3601 a 6500 watts.3. TRIFASICO.- Soporta cardas de 6501 a 19000 watts.

CIRCUITOS:

Page 3: silva calculos.docx

Circuito de Entrada.- Es aquel que introduce la energía desde los medidores hasta los interruptores de entrada.

Circuitos Derivados de Alumbrado.- Son aquellos que alimentan el equipo de iluminación que lleva la energía hasta el último elemento de iluminación y de fuerza.

Page 4: silva calculos.docx
Page 5: silva calculos.docx
Page 6: silva calculos.docx

FORMULARIO

INDICE LOCAL

K= L . AH (L+A)

= K= LARGO . ANCHODIFR . ALTURA (LARGO+ANCHO)

=m

FACTOR ILUMINACIÒN

M= 90% = 0.90 UTILIZACIÒNM= 75% = 0.75 MANTENIMIENTO

TIPO DE LAMPARA

INCANDECENTE 127 VOLTS

E= 100 watts LUMENES = 1380E= 60 watts LUMENES = 828

FLUJO TOTAL

∅ t= E . AM .M

=∅ t= FOCOVOLTAGE. AREAFACTORUTILIZACION . FACTORMANTENIMIENTO

NUMERO DE LAMPARAS

Ut= ∅ tLUMENES

=∅ t=FLUJOTOTALLUMENES

POTENCIA TOTAL

Pt = UL . E = Pt= NUMERO DE LAMPARA. WATTS DEL FOCO

DIAMETRO POLIDUCTO

SUMATORIA DE CABLEADO, ESPUES SE LE AGREGA EL 30%

RECAMARA 4

H= 2.85 – 2.50 = 0.35

Page 7: silva calculos.docx

INDICE LOCALK= 4.80∗3.40.35 (4.80+3.4 )

=5.68

TIPO DE LAMPARAINCANDECENTE 127 voltsE= 100 watts LUMENES= 1380

FACTOR UTILIZACIONm=.90m=.75

FLUJO TOTAL

∅ t=(100∗10.88)0.75∗0.90

=1611.85

NUMERO DE LAMPARAS

Ut=1611.851380

=0.116=1LAMPARA

POTENCIA TOTALPt = 1* 100 = 100 WATTS

Page 8: silva calculos.docx

BAÑO 2

H= 2.85 – 0.85 = 2

INDICE LOCALK= 2∗1 .62(2+1 .6)

=0 .4444

TIPO DE LAMPARAINCANDECENTE 127 voltsE= 75 watts LUMENES= 828

FACTOR UTILIZACIONm=.90m=.75

FLUJO TOTAL

∅ t=(75∗2 .89)0 .75∗0 .90

=321.11

NUMERO DE LAMPARAS

Ut=321 .11828

=0 .3878=1 LAMPARA

POTENCIA TOTALPt = 1* 75 = 75 WATTS

Page 9: silva calculos.docx

COMEDOR

H= 2.85 – .72 = 2.13

INDICE LOCALK= 4 .3∗3 .62 .13(4 .3+3.6)

=0.9199

TIPO DE LAMPARAINCANDECENTE 127 voltsE= 100 watts LUMENES= 1380

FACTOR UTILIZACIONm=.90m=.75

FLUJO TOTAL

∅ t=(100∗13 .95)0 .75∗0 .90

=2066 .66

NUMERO DE LAMPARAS

Ut=2066 .661380

=0 .206=1LAMPARA

POTENCIA TOTALPt = 1* 100 = 100 WATTS

Page 10: silva calculos.docx

COCINA

H= 2.85 – 1.78 = 1.07

INDICE LOCALK= 4∗2 .51 .07(4+2 .5)

=1 .4378

TIPO DE LAMPARAINCANDECENTE 127 voltsE= 100 watts LUMENES= 1380

FACTOR UTILIZACIONm=.90m=.75

FLUJO TOTAL

∅ t=(100∗9 .08)0 .75∗0 .90

=1345 .1851

NUMERO DE LAMPARAS

Ut=1345 .18511380

=0 .9747=2 LAMPARAS

POTENCIA TOTALPt = 2* 100 = 200 WATTS

Page 11: silva calculos.docx

SALA

H= 2.85 – .90 = 1.95

INDICE LOCALK= 5 .25∗3 .81 .95(5 .25+3 .8)

=1 .5833

TIPO DE LAMPARAINCANDECENTE 127 voltsE= 100 watts LUMENES= 1380

FACTOR UTILIZACIONm=.90m=.75

FLUJO TOTAL

∅ t=(100∗13 .16)0 .75∗0 .90

=1949 .62

NUMERO DE LAMPARAS

Ut=1949 .621380

=0 .14127=1 LAMPARA

POTENCIA TOTALPt = 1* 100 = 100 WATTS

Page 12: silva calculos.docx

ESTUDIO

H= 2.85 – .90 = 1.95

INDICE LOCALK= 4 .22∗3.781 .95(4 .22+3.78)

=2 .0988

TIPO DE LAMPARAINCANDECENTE 127 voltsE= 100 watts LUMENES= 1380

FACTOR UTILIZACIONm=.90m=.75

FLUJO TOTAL

∅ t=(100∗16 .52)0 .75∗0 .90

=2447 .4074

NUMERO DE LAMPARAS

Ut=2447 .40741380

=0 .1773=1 LAMPARA

POTENCIA TOTALPt = 1* 100 = 100 WATTS

Page 13: silva calculos.docx

COCHERA

H= 3.01

INDICE LOCALK= 5 .4∗4 .73 .01(5 .4∗4 .7)

=0.834840

TIPO DE LAMPARAINCANDECENTE 127 voltsE= 100 watts LUMENES= 1380

FACTOR UTILIZACIONm=.90m=.75

FLUJO TOTAL

∅ t=(100∗18 .64)0 .75∗0 .90

=2761 .4814

NUMERO DE LAMPARAS

Ut=2761 .48141380

=2.00=2LAMPARA

POTENCIA TOTALPt = 2* 100 = 200 WATTS

Page 14: silva calculos.docx

PASILLO 1

H= 2.85

INDICE LOCALK= 4 .68∗1 .182 .85(4 .68+1.18)

=0 .3300

TIPO DE LAMPARAINCANDECENTE 127 voltsE= 100 watts LUMENES= 1380

FACTOR UTILIZACIONm=.90m=.75

FLUJO TOTAL

∅ t=(100∗5 .30)0 .75∗0 .90

=783.1851

NUMERO DE LAMPARAS

Ut=783.18511380

=0.5689=1LAMPARA

POTENCIA TOTALPt = 1* 100 = 100 WATTS

Page 15: silva calculos.docx

PASILLO 2

H= 2.85

INDICE LOCALK= 4.30∗2.672.85(4.30+2.67)

=0,57796

TIPO DE LAMPARAINCANDECENTE 127 voltsE= 100 watts LUMENES= 1380

FACTOR UTILIZACIONm=.90m=.75

FLUJO TOTAL

∅ t=(100∗8.75)0.75∗0.90

=12962.9629

NUMERO DE LAMPARAS

Ut=12962.96291380

=0.93834=1 LAMPARA

POTENCIA TOTALPt = 1* 100 = 100 WATTS

Page 16: silva calculos.docx

JARDIN

H= 2.85

INDICE LOCALK= 5∗4.52.85(5+4.5)

=0.8310

TIPO DE LAMPARAINCANDECENTE 127 voltsE= 100 watts LUMENES= 1380

FACTOR UTILIZACIONm=.90m=.75

FLUJO TOTAL

∅ t=(100∗12.76)0.75∗0.90

=1890.37037

NUMERO DE LAMPARAS

Ut=1890.370371380

=0.13698=1 LAMPARA

POTENCIA TOTALPt = 1* 100 = 100 WATTS

Page 17: silva calculos.docx

RECAMARA 1

H= 2.85 – 2.50 = 0.35

INDICE LOCALK= 3.8∗2.48.35(3.8+2.48)

=4.2875

TIPO DE LAMPARAINCANDECENTE 127 voltsE= 100 watts LUMENES= 1380

FACTOR UTILIZACIONm=.90m=.75

FLUJO TOTAL

∅ t=(100∗14.14)0.75∗0.90

=2094.8148

NUMERO DE LAMPARAS

Ut=2094.81481380

=0.1517=1 LAMPARA

POTENCIA TOTALPt = 1* 100 = 100 WATTS

Page 18: silva calculos.docx

RECAMARA 2

H= 2.85 – 2.50 = 0.35

INDICE LOCALK= 4.65∗3.60.35(4.65+3.60)

=5.7700

TIPO DE LAMPARAINCANDECENTE 127 voltsE= 100 watts LUMENES= 1380

FACTOR UTILIZACIONm=.90m=.75

FLUJO TOTAL

∅ t=(100∗11.19)0.75∗0.90

=1657.77

NUMERO DE LAMPARAS

Ut=1657.771380

=1.2012=1LAMPARA

POTENCIA TOTALPt = 1* 100 = 100 WATTS

Page 19: silva calculos.docx

RECAMARA 3

H= 2.85 – 2.50 = 0.35

INDICE LOCALK= 5.05∗2.50.35(5.05+2.50)

=4.7776

TIPO DE LAMPARAINCANDECENTE 127 voltsE= 100 watts LUMENES= 1380

FACTOR UTILIZACIONm=.90m=.75

FLUJO TOTAL

∅ t=(100∗12.91)0.75∗0.90

=1912.5925

NUMERO DE LAMPARAS

Ut=1912.59251380

=0.19859=1 LAMPARA

POTENCIA TOTALPt = 1* 100 = 100 WATTS

Page 20: silva calculos.docx

BAÑO 1

H= 2.85 – .85 = 2

INDICE LOCALK= 2.60∗2.861.95(2.60+2.86)

=0.6809

TIPO DE LAMPARAINCANDECENTE 127 voltsE= 100 watts LUMENES= 1380

FACTOR UTILIZACIONm=.90m=.75

FLUJO TOTAL

∅ t=(100∗6.79)0.75∗0.90

=1.0088

NUMERO DE LAMPARAS

Ut=1.00881380

=0.73=1 LAMPARA

POTENCIA TOTALPt = 1* 100 = 100 WATTS

Page 21: silva calculos.docx

BAÑO VESTIDOR

H= 2.85 – 2.50 = .35

INDICE LOCALK= 2.85∗2.50.35(2.85+2.50)

=0.683170

TIPO DE LAMPARAINCANDECENTE 127 voltsE= 100 watts LUMENES= 1380

FACTOR UTILIZACIONm=.90m=.75

FLUJO TOTAL

∅ t=(100∗19.34)0.75∗0.90

=2865.1851

NUMERO DE LAMPARAS

Ut=2865.18511380

=2.076=2 LAMPARAS

POTENCIA TOTALPt = 2* 100 = 200 WATTS

SALA TV

Page 22: silva calculos.docx

H= 2.85 – .90 = 1.95

INDICE LOCALK= 3.46∗2.051.95(3.46+2.05)

=9.52719

TIPO DE LAMPARAINCANDECENTE 127 voltsE= 100 watts LUMENES= 1380

FACTOR UTILIZACIONm=.90m=.75

FLUJO TOTAL

∅ t=(100∗646)0.75∗0.90

=957.037

NUMERO DE LAMPARAS

Ut=957.0371380

=0.6935=1 LAMPARA

POTENCIA TOTALPt = 1* 100 = 100 WATTS

PASILLO 3

H= 2.85

Page 23: silva calculos.docx

INDICE LOCALK= 5.60∗2.302.85(5.60+2.30)

=0.3508

TIPO DE LAMPARAINCANDECENTE 127 voltsE= 100 watts LUMENES= 1380

FACTOR UTILIZACIONm=.90m=.75

FLUJO TOTAL

∅ t=(100∗1404)0.75∗0.90

=2080

NUMERO DE LAMPARAS

Ut=20801380

=1.507=2 L AMPARA

POTENCIA TOTALPt = 2* 100 = 200 WATTS

Page 24: silva calculos.docx
Page 25: silva calculos.docx