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D3. PRY BT CAFETERIA 13P14 PROYECTO BAJA TENSION CAFETERIA ASISTENCIA TECNICA EN RELACION A LAS INSTALACIONES DE LA PISCINA MUNICIPAL CLIMATIZADA SITUACION CALLE TORRE SAN VICENTE LOCALIDAD BENICASSIM PROMOTOR AJUNTAMENT DE BENICASSIM INGENIERO TECNICO RAFAEL MARTINEZ ESTEVE GAD ARQUITECTURA C/ Ulloa 13 Ent. 2º, Castelló 12003, Tel 964 723 670, Fax 964 723 671, E-mail: [email protected] www.gadarquitectura.com VISADO COITI CASTELLÓN CS03077/13 011108774181 Documento visado electrónicamente con número: CS03077/13

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D3. PRY BT CAFETERIA 13P14

PROYECTO

BAJA TENSION CAFETERIA

ASISTENCIA TECNICA EN RELACION A LAS INSTALACIONES DE LA PISCINA MUNICIPAL

CLIMATIZADA

SITUACIONCALLE TORRE SAN VICENTE

LOCALIDAD

BENICASSIMPROMOTOR

AJUNTAMENT DE BENICASSIM

INGENIERO TECNICORAFAEL MARTINEZ ESTEVE

GAD ARQUITECTURA

C/ Ulloa 13 Ent. 2º, Castelló 12003, Tel 964 723 670, Fax 964 723 671, E-mail: [email protected]

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RESUMEN DE FIRMAS DEL DOCUMENTO COLEGIADO1 COLEGIADO2 COLEGIADO3 COLEGIO COLEGIO OTROS OTROS

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE CASTELLON

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PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA

EN BAJA TENSIÓN

CAFETERÍA

PPPPETICIONARIO

EXMO. AYUNTAMIENTO DE BENICASIM

EEEEMPLAZAMIENTO

C/ TORRE DE SAN VICENTE Nº 41, 12.560 – BENICASIM – CASTELLÓN

AUTOR RAFAEL MARTINEZ ESTEVE Ingeniero Técnico Industrial – Colegiado nº 579 Noviembre 2.013

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PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA

EN BAJA TENSIÓN

CAFETERÍA

IIIINDICE

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CAFETERÍA PISCINA MUNICIPAL-BENICASIM PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T.

ÍNDICE - Página 1

MEMORIA

Página:

1.-RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS ............................................................................................... 1

1.1.-TITULAR DE LA INSTALACIÓN ......................................................................................... 1

1.2.-EMPLAZAMIENTO .............................................................................................................. 1

1.3.-LOCALIDAD ......................................................................................................................... 1

1.4.-POTENCIA INSTALADA...................................................................................................... 1

1.5.-POTENCIA DE CÁLCULO................................................................................................... 1

1.6.-LÍNEA REPARTIDORA /LÍNEA GENERAL ......................................................................... 1

1.7.-DESTINO DEL LOCAL ........................................................................................................ 1

1.8.-AFORO EN LOCALES PÚBLICOS ..................................................................................... 1

1.9.-CONTRATO DE MANTENIMIENTO ................................................................................... 1

1.10.-RELACIÓN DE INSTALACIONES ESPECÍFICAS ............................................................ 1

1.11.-PRESUPUESTO TOTAL DE LA INSTALACIÓN .............................................................. 1

2.-OBJETO DEL PROYECTO ............................................................................................................... 2

3.-TITULAR DE LA INSTALACIÓN ...................................................................................................... 2

4.-REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES CONSIDERADAS ............................................................... 2

5.-EMPLAZAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ............................................................................... 3

6.-POTENCIA PREVISTA..................................................................................................................... 3

6.1-POTENCIA TOTAL MÁXIMA ADMISIBLE ........................................................................... 3

6.2-POTENCIA TOTAL PREVISTA ............................................................................................ 4

7.-DESCRIPCIÓN DEL LOCAL ............................................................................................................ 4

8.-DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ENLACE ............................................................... 5

8.1-CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Y ACOMETIDA ........................................................... 5

8.2-CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN ................................................................................... 5

8.3-EQUIPOS DE MEDIDA ........................................................................................................ 5

8.4-LINEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN/DERIVACIÓN INDIVIDUAL .................................. 6

8.4.1-DERIVACIÓN INDIVIDUAL, :LONGITUD, SECCIÓN, DIÁMETRO DEL TUBO .... 6

8.4.2-CANALIZACIONES ................................................................................................. 6

8.4.3-CONDUCTORES .................................................................................................... 6

9.-DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN INTERIOR .......................................................................... 7

9.1-CLASIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES SEGÚN RIESGO DE LAS

DEPENDENCIAS DE LOS LOCALES ....................................................................................... 7

9.1.1-LOCALES DE PÚBLICA CONCURRENCIA........................................................... 7

9.1.2-LOCALES CON RIESGO DE INCENDIO O EXPLOSIÓN ..................................... 7

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CAFETERÍA PISCINA MUNICIPAL-BENICASIM PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T.

ÍNDICE - Página 2

9.1.3-LOCALES HÚMEDOS ............................................................................................ 7

9.1.4-LOCALES MOJADOS ............................................................................................. 7

9.1.5-LOCALES CON RIESGO DE CORROSIÓN .......................................................... 7

9.1.6-LOCALES POLVORIENTOS SIN RIESGO DE INCENDIO O EXPLOSIÓN ......... 7

9.1.7-LOCALES A TEMPERATURA ELEVADA .............................................................. 7

9.1.8-LOCALES A MUY BAJA TEMPERATURA ............................................................. 7

9.1.9-LOCALES EN LOS QUE EXISTAN BATERÍAS DE ACUMULADORES ............... 7

9.1.10-ESTACIONES DE SERVICIO O GARAJES ......................................................... 8

9.1.11-LOCALES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES ............................................. 8

9.1.12-LOCALES PARA FINES ESPECIALES ................................................................ 8

9.2-CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN ........................................................................... 8

9.2.1-CARACTERÍSTICAS Y COMPOSICIÓN ................................................................ 8

9.2.2-CUADROS SECUNDARIOS Y SU COMPOSICIÓN .............................................. 8

9.3-LINEAS DE DISTRIBUCIÓN Y CANALIZACIÓN ................................................................. 8

9.3.1-SISTEMA DE INSTALACIÓN ELEGIDO ................................................................ 8

9.3.2-DESCRIPCIÓN: LONGITUD, SECCIÓN Y DIÁMETRO DEL TUBO ..................... 9

9.3.3-NÚMERO DE CIRCUITOS, DESTINOS Y PUNTOS DE UTILIZACIÓN DE

CADA CIRCUITO ............................................................................................................. 10

9.3.4-CONDUCTORES DE PROTECCIÓN ..................................................................... 10

10.-SUMINISTROS COMPLEMENTARIOS ......................................................................................... 10

10.1-SOCORRO ......................................................................................................................... 10

10.2-RESERVA .......................................................................................................................... 10

10.3-DUPLICADO....................................................................................................................... 11

11.-ALUMBRADO DE EMERGENCIA .................................................................................................. 11

11.1-SEGURIDAD ...................................................................................................................... 11

11.2-REEMPLAZAMIENTO ........................................................................................................ 12

12.-LINEA DE PUESTA A TIERRA ...................................................................................................... 12

12.1-TOMAS DE TIERRA (ELECTRODOS) .............................................................................. 12

12.2-LINEAS PRINCIPALES DE TIERRA ................................................................................. 13

12.3-DERIVACIONES DE LAS LINEAS PRINCIPALES DE TIERRA ....................................... 13

12.4-CONDUCTORES DE PROTECCIÓN ................................................................................ 13

13.-RED EQUIPOTENCIALIDAD ......................................................................................................... 13

14.-INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES ............................................................................... 13

14.1-CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES EN ESAS ZONAS ........................................ 13

CONCLUSIÓN ...................................................................................................................................... 14

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CAFETERÍA PISCINA MUNICIPAL-BENICASIM PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T.

ÍNDICE - Página 3

CÁLCULOS

Página:

1.-TENSIÓN NOMINAL Y CAÍDA DE TENSIÓN MÁXIMA ADMISIBLE ............................................... 1

2.-FORMULAS UTILIZADAS ................................................................................................................ 1

3.-POTENCIAS ...................................................................................................................................... 2

3.1.-RELACIÓN DE RECEPTORES DE ALUMBRADO CON INDICACIÓN

DE SU POTENCIA ELÉCTRICA ................................................................................................ 2

3.2.-RELACIÓN DE RECEPTORES DE FUERZA MOTRIZ CON INDICACIÓN

DE SU POTENCIA ELÉCTRICA ................................................................................................ 3

3.3.-RELACIÓN DE RECEPTORES DE OTROS USOS CON INDICACIÓN

DE SU POTENCIA ELÉCTRICA ................................................................................................ 3

3.4.-POTENCIA TOTAL INSTALADA ......................................................................................... 3

3.5.- COEFICIENTE DE SIMULTANEIDAD ............................................................................... 4

3.6.- POTENCIA DE CÁLCULO.................................................................................................. 4

3.7.-POTENCIA MÁXIMA ADMISIBLE ....................................................................................... 4

4.-CÁLCULOS LUMINOTÉCNICOS ..................................................................................................... 5

4.1.-ALUMBRADO NORMAL ...................................................................................................... 5

4.2.-ALUMBRADO ESPECIAL.................................................................................................... 6

4.3-ESTUDIO LUMINOTÉCNICO ............................................................................................... 6

5.-CÁLCULOS ELÉCTRICOS: ALUMBRADO Y FUERZA MOTRIZ .................................................... 7

5.1.-CÁLCULO DE LA SECCIÓN DE LOS CONDUCTORES Y DIÁMETRO DE

LOS TUBOS DE CANALIZACIÓN A UTILIZAR EN LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN

AL CUADRO GENERAL Y SECUNDARIOS .............................................................................. 7

5.2.-CÁLCULO DE LA SECCIÓN DE LOS CONDUCTORES Y DIÁMETRO DE

LOS TUBOS O CANALIZACIONES A UTILIZAR EN LAS LÍNEAS DERIVADAS ..................... 8

5.3-CÁLCULO DE LAS PROTECCIONES A INSTALAR EN LAS DIFERENTES

LÍNEAS GENERALES Y DERIVADAS ....................................................................................... 9

5.3.1.-SOBRECARGAS .................................................................................................... 9

5.3.2.-CORTOCIRCUITOS ............................................................................................... 9

TABLAS RESUMEN ......................................................................................................... 11

5.3.3.-ARMÓNICOS .......................................................................................................... 12

5.3.4.-SOBRETENSIONES .............................................................................................. 12

6.-CÁLCULO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS .................. 12

6.1.-CÁLCULO DE LA PUESTA A TIERRA ............................................................................... 12

6.2.-PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS ...................................................... 12

7.-CÁLCULO DEL AFORO DEL LOCAL EN RELACIÓN CON LA ITC-BT-28

SOBRE LOCALES DE PÚBLICA CONCUREENCIA ........................................................................... 13

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CAFETERÍA PISCINA MUNICIPAL-BENICASIM PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T.

ÍNDICE - Página 4

PLIEGO DE CONDICIONES

Página:

1.-PLIEGO DE CONDICIONES ............................................................................................................ 1

1.1.-CONDUCTORES ELÉCTRICOS ......................................................................................... 1

1.2.-CONDUCTORES DE PROTECCIÓN .................................................................................. 2

1.3.-IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES .................................................................... 3

1.4.-TUBOS PROTECTORES .................................................................................................... 3

1.5.-CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIÓN .............................................................................. 4

1.6.-APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA ............................................................................. 4

1.7.-APARATOS DE PROTECCIÓN .......................................................................................... 4

2.-NORMAS DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES ................................................................... 5

3.-PRUEBAS REGLAMENTARIAS ....................................................................................................... 6

3.1-INSPECCIONES ................................................................................................................... 8

4.-CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD ........................................................ 8

4.1.-OBLIGACIONES DEL USUARIO ........................................................................................ 8

4.2.-OBLIGACIONES DE LA EMPRESA MANTENEDORA ...................................................... 9

5.-CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIÓN ........................................................................................... 9

6.-LIBRO DE ÓRDENES ....................................................................................................................... 10

PRESUPUESTO

1. PRECIOS DESCOMPUESTOS

2. RESUMEN DEL PRESUPUESTO, EJECUCIÓN MATERIAL

PLANOS

B.T.1- SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

B.T.2- DISTRIBUCIÓN EN PLANTA

B.T.3- DISTRIBUCIÓN ALUMBRADO ORDINARIO Y EMERGENCIA

B.T.4- DISTRIBUCIÓN TOMAS DE CORRIENTE

B.T.5- ESQUEMA UNIFILAR

B.T.6- INSTALACIÓN PUESTA A TIERRA Y DETALLE

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PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA

EN BAJA TENSIÓN

CAFETERÍA

MMMMEMORIA DESCRIPTIVA

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EE-7 LOCALES (EXCLUIDOS LOS DESTINADOS A USOSINDUSTRIALES Y A VIVIENDAS)

1. MemoriaA TITULAR

DNI-NIF

DOMICILIO (calle o plaza y número)

CP

MUNICIPIO

PROVINCIA

TELÉFONO

FAX

B EMPLAZAMIENTO Y USO DE LA INSTALACIÓNEMPLAZAMIENTO

MUNICIPIO

PROVINCIA

CP

TELÉFONO

USO AL QUE SE DESTINA (ITC-BT-04 / 3.1 )

CONTRATO DE MANTENIMIENTO SI NO

POTENCIA PREVISTA (Kw)

SUPERFICIE (m2)/AFORO /

C MEMORIA DESCRIPTIVA (MARQUE Y CUMPLIMENTE SOLO LAS CASILLAS DE AQUELLOS ELEMENTOS CUYA INSTALACIÓN SE VAYA AEJECUTAR EN BASE A LA PRESENTE MEMORIA TÉCNICA DE DISEÑO)

C-1 CAJA GENERAL DE PROTECCIÓNEMPLAZAMIENTO

ACOMETIDAAÉREA

ACOMETIDASUBTERRÁNEA

MONTAJESUPERFICIAL

NICHOENPARED

ESQUEMA NORMALIZADO TIPO

INTENSIDADNOMINAL CGP A INTENSIDAD

FUSIBLES AC-2 LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN

CABLES: DENOMINACIÓN,CONDUCTOR Y SECCIONES CONDUCTOR DE PROTECCIÓN

SISTEMA DE INSTALACIÓN DIMENSIONES DE:TUBO, CANAL OCONDUCTO

C-3 CONTADORES

COLOCACIÓN EN FORMAINDIVIDUAL

EN CAJA DE PROTECCIÓNY MEDIDA (CPM)

EN OTRO LUGAR

COLOCACIÓN EN FORMACONCENTRADA EN LOCAL EN ARMARIO

NÚMERO DECENTRALIZACIONES DE

CONTADORES

NÚMERO TOTAL DECONTADORES

INTERRUPTOR GENERALDE MANIOBRA

INTENSIDADNOMINAL A EXTINTOR

MÓVILEFICACIA DEL EXTINTOR MÓVIL

C-4 DERIVACIONES INDIVIDUALES (DESCRIBIR LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS DISTINTOS TIPOS)

SISTEMAS DE INSTALACIÓN

DIMENSIONES DE:TUBOS, CANALESO CONDUCTOS

Derivación GRADO DE ELECTRIFICACIÓN O USO CABLES: TIPO O DENOMINACIÓN UNE, MATERIAL DEL CONDUCTOR Y SECCIONES FUSIBLES DE

Individual DEL LOCAL / INSTALACIÓN (1)(POTENCIA PREVISTA) CONDUCTORES ACTIVOS CONDUCTOR DE PROTECCIÓN

SEGURIDAD (A)

LOCAL 1

LOCAL 2

OTROS USOS

C-5 RELACIÓN DE INSTALACIONES ESPECIFICAS

ASCENSORES

BOMBAS DEAGUA

OTROS

OTROS

C-6 PRESUPUESTO TOTAL

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL AYUNTAMIENTO DE BENICASSIM P-1.202.800-G

C/METGE SEGARRA Nº 4 12.560

BENICASSIM CASTELLÓN 964 300 962

C/ TORRE DE SAN VICENTE Nº 41

BENICASIM CASTELLÓN 12.560

i (Local de pública concurrencia) 28,624 128 45

EN FACHADA

E-10 250/250 250

B (conductores aislados bajo tubo, empotrados) Ø75

28.624 W RZ1-K Cu 3x10+1x10 mm² RZ1K-(AS)/ Cu/16 mm² 50

2.749,81 €

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CAFETERÍA PISCINA MUNICIPAL-BENICASIM PROYECTO INST. ELÉCTRICA EN B.T.

MEMORIA - Página 2

2.- OBJETO DEL PROYECTO El presente documento tiene por finalidad especificar las características técnicas, de seguridad y condiciones que debe reunir la instalación eléctrica en Baja Tensión, para el suministro de energía eléctrica al local destinado a CAFETERÍA, clasificado como Local de Pública concurrencia según el vigente REBT, que se describe y justifica más adelante. Por otra parte, este proyecto se empleará también para obtener las autorizaciones legales correspondientes, en cuanto a instalaciones eléctricas en baja tensión, en la Consellería de Industria y Comercio. 3.- TITULAR DE LA INSTALACIÓN NOMBRE: AYUNTAMIENT DE BENICASIM DOMICILIO: C/ METGE SEGARRA, 4 12.560 - BENICASIM TELÉFONO: 964 300 962

4.- REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES CONSIDERADAS

Para la redacción del proyecto y la ejecución de las instalaciones que le conciernen se considerará la normativa y prescripciones legales vigentes, y especialmente:

- Reglamento electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por el Decreto 842/2002 de 2 de Agosto, e Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-BT.

- Autorización de Instalaciones Eléctricas (Decreto 2.617/1.966 de 20 de Octubre).

- Normas particulares para las Instalaciones de Enlace en los suministros de Energía Eléctrica en Baja Tensión, de la empresa eléctrica Hidroeléctrica Española, S.A. aprobadas por la Dirección General de la Energía el 30 de Octubre de 1.974.

- Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía, aprobado por Decreto de 12 de Marzo de 1.953, modificado por el Real Decreto 1.725/1.984 de 18 de Julio, y Real Decreto 1.955/2000 de 1 Diciembre, que lo deroga.

- Norma Técnica para instalaciones de enlace en edificios destinados preferentemente a viviendas NT-IEEV (Orden de 25 de Julio de 1.989 de la Consellería de Industria, Comercio y Turismo).

- Resolución de 30-04-1.993 de la Dirección General de Industria y Energía por la que se actualiza la recomendación Unesa EU 1.404 D por la 1.404 E (circular interpretativa de 31-01-94 de la Dirección General de Industria y Energía).

- Orden de 17 de Julio de 1989, de la Consellería de Industria, Comercio y Turismo, por la que se establece el contenido mínimo en proyectos de industrias y de instalaciones industriales (D.O.G.V. Nº 1.181 de 13-11-1.989), y modificaciones de los anexos por la Orden de 13 de Marzo de 2000, y por la Orden de 12 de Febrero de 2.001 de la Consellería de Industria y Comercio.

- Real Decreto 2.816/1.982 del Ministerio del Interior, de 27 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

- Orden de 31 de Enero de 1.990, de la Consellería de Industria, Comercio y Turismo, sobre mantenimiento e inspección periódica de instalaciones eléctricas en locales de pública concurrencia.

- Ley 2/1.991 de la Generalitat Valenciana, de 18 de Febrero, de Espectáculos, Establecimientos Públicos y Actividades Recreativas.

- Orden de 13 de Mayo de 1.991, de la Consellería de Industria, Comercio y Turismo, por la que se regula la inspección periódica de instalaciones eléctricas en locales de pública concurrencia.

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CAFETERÍA PISCINA MUNICIPAL-BENICASIM PROYECTO INST. ELÉCTRICA EN B.T.

MEMORIA - Página 3

- Decreto 251/1.994 de 7 de Diciembre, de la Consellería de Administración Pública, por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos, Establecimientos Públicos y Actividades Recreativas, y se regula el Registro de Empresas, Locales y Titulares.

- Instrucción de la Consellería de Administración Pública de 23 de Enero de 1.996, relativa a las directrices para la redacción de los proyectos técnicos para solicitud de licencias de obra de los locales incluidos en el ámbito de aplicación de la ley 2/1.991, de 18 de febrero, de espectáculos, establecimientos públicos y actividades recreativas en relación con el decreto 251/1.994 de 22 de diciembre por el que se aprueba el catalogo de espectáculos, establecimientos públicos y actividades recreativas y se regula el registro de empresas, locales y titulares y supletoriamente el real decreto 2.816/1.982 de 27 de agosto.

- Decreto 195/1.997 de la Presidencia de la Generalitat Valenciana, de 1 de Julio, por el que se aprueba el catálogo de espectáculos, establecimientos públicos y actividades recreativas y se regula el registro de empresas, locales y titulares.

- Instrucción de la Consellería de Presidencia de la Generalitat Valenciana, de 11 de Febrero de 1.998, por la que se actualizan los criterios de aplicación de la normativa en vigor en materia de espectáculos, establecimientos públicos y actividades recreativas fijados por la Instrucción de la Consellería de Administración Pública de 23 de Enero de 1.996.

- Ley 31/1.995, de 8 de Noviembre por la que se aprueba la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y sus normas reglamentarias complementarias.

- Orden de 9 de Marzo de 1.971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (en aquellos capítulos no derogados por la Ley 31/1.995).

5.- EMPLAZAMIENTO DE LAS INSTALACIONES

EMPLAZAMIENTO: C/ TORRE DE SAN VICENTE Nº 41

LOCALIDAD: 12560 BENICASIM - CASTELLÓN.

6.- POTENCIA PREVISTA

6.1.- POTENCIA TOTAL MÁXIMA ADMISIBLE

La potencia total máxima admisible será la máxima que permita el dispositivo de corte y protección general, instalado en el cuadro general de distribución, que en el caso de la instalación objeto de este proyecto se trata de un interruptor automático tetrapolar de 50 A, por lo tanto, considerando un cosϕ medio=0,85 se obtiene:

Potencia total máxima admisible = √3 U I cosφ = 34,641 kW

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6.2.- POTENCIA TOTAL PREVISTA

La potencia total instalada será la suma de las potencias individuales de los receptores de fuerza motriz, alumbrado y otros usos, relacionados en el documento de CÁLCULOS del presente proyecto.

RECEPTORES POTENCIA INSTALADA (W)

RECEPTORES DE ALUMBRADO 1.082

RECEPTORES DE FUERZA MOTRIZ 10.420

RECEPTORES DE OTROS USOS Y TOMAS DE CORRIENTE 13.985

TOTAL POTENCIA INSTALADA 26.207

TOTAL POTENCIA PREVISTA 28.624

7.- DESCRIPCIÓN DEL LOCAL: El local donde se desarrollará la actividad está situado en la planta acceso de un recinto de piscinas climatizadas, que consta de planta sótano, acceso y altillo. Se llega tanto desde el exterior como desde el vestíbulo del edificio, tiene aperturas visuales tanto hacia los vasos de piscina como hacia las terrazas exteriores, disponiendo de zonas de almacenaje y accesos hacia la zona ajardinada exterior desde la vía pública.

La planta es rectangular, con acceso directo a la vía pública por el lateral de la calle San Vicente.

La altura libre de suelo a falso techo es 2,8 m, según se observa en planos adjuntos.

El cuadro siguiente muestra la superficie construida de cada dependencia:

PLANTAS ZONA, RECINTO ALTURA UTILES (M2)

P.BAJA PRIVADO PUBLICO

Barra-Comedor 3,00 82,95

Comedor 3,00 20,41

Pasos 3,00 10,26

Accesos 3,00 4,60

Aseos 3,00 10,40

TOTAL 128,62 M2 8.- DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ENLACE

8.1.- CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Y ACOMETIDA La acometida en baja tensión para el edificio que alberga este local proviene del centro de transformación de abonado perteneciente a la Gestión del recinto deportivo. Esta línea partirá del correspondiente cuadro de baja tensión del centro de transformación, o de una CGP en servicio hasta la cajas general de protección y medida del centro, donde las características de suministro serán: Tensión 400 V entre fases y 230 V entre fase y neutro, a frecuencia de 50 Hz.

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8.2.- CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN La C.G.P. de la que parte la Línea general de alimentación hasta la centralización de contadores que incluye al local cuya instalación se proyecta, es de tipo modular, constituida por envolventes precintables de material aislante de clase A, resistente a los álcalis y autoextinguible. Como la acometida es subterránea, la C.G.P. está colocada en un nicho preparado para tal fin, de medidas mínimas serán las establecidas por la NT-IEEV: Ancho: 0,70 m Fondo: 0,30 m Alto: 1,20 m La C.G.P. es del tipo Esquema 10 con intensidad nominal 250 A, y contiene los bornes de conexión y las bases portafusibles, con sus correspondientes cortacircuitos NH1 para protección de la línea general de alimentación. C.G.P. Fusibles 160 A SITUACIÓN: La situación de la caja de protección se encuentra en el centro de transformación, y cumple la normativa vigente. PUESTA A TIERRA: En la caja de protección se conectó el neutro a tierra mediante conductor de Cu RV de 35 mm2 unido a una piqueta enterrada.

8.3.- EQUIPOS DE MEDIDA La medida de la energía eléctrica tendrá lugar en los módulos correspondientes de la centralización CARACTERÍSTICAS Estos módulos se ajustarán a lo establecido en la Recomendación UNESA 1404 E y a la circular interpretativa de 31-01-94, quedando preparados para la futura instalación del equipo de medida, del que partirá la línea que alimenta el cuadro general del aparcamiento. Las características de este elemento serán: Contador activa: Tensión 400/230V a cuatro hilos

Intensidad 15 (60) A En función del tipo de contrato establecido con la Compañía suministradora, se podrá instalar el equipo de medida con maxímetro y discriminación horaria. SITUACIÓN El equipo de medida está ubicado en armario, accesible y común para los locales del edificio.

8.4.- LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN / DERIVACIÓN INDIVIDUAL La derivación individual desde el armario de contadores hasta el cuadro general de distribución, se describe a continuación:

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8.4.1.- DERIVACIÓN INDIVIDUAL: LONGITUD, SECCIÓN, DIÁMETRO DE TUBO Se trata de una línea de las siguientes características: Longitud = 15 m Sección = 3 x 10+ 1 x 10 mm2 Sección canal protectora = Ø 75 mm

8.4.2.- CANALIZACIONES

La derivación individual irá canalizada bajo tubo empotrado de 75 mm de diámetro, tipo 2221: no propagador de la llama y con resistencia ligera al impacto y la compresión, según Norma UNE EN 50086-2-2.

8.4.3.- CONDUCTORES Serán unipolares, de cobre, tensión asignada 0,6/1kV, aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina, en cumplimiento de las prescripciones de las ITC BT 15 e ITC BT 28 que exigen que los cables sean no propagadores de incendios y con opacidad reducida. Asociando pues esta línea a la derivación individual definida en la normativa, su sección será la necesaria para que la caída de tensión no exceda de 1,5 por 100 desde el punto de arranque de la derivación individual en la línea general de alimentación hasta el punto de conexión del dispositivo de mando y protección en el correspondiente cuadro general según ITC BT 15, y la intensidad menor que la máxima admisible que indica la ITC BT 19 para la sección propuesta. La composición de esta línea será, tal como se ha dicho, 3x10 + 1x10 mm2 Cu RV. TUBOS PROTECTORES Los tubos protectores serán flexibles de PVC corrugado, y se colocarán empotrados en paredes y/o techo.

LÍNEAS DE TIERRA

La línea principal de tierra estará formada por un conductor de sección y material en consonancia con la de la línea general de alimentación, que partirá del punto de puesta a tierra hasta el embarrado en módulo de la centralización de contadores y al que estarán conectadas todas las necesarias derivaciones y conductores de protección. Su sección no será inferior a 16 mm2. El conductor de protección de la línea derivación a cuadro general discurrirá por el mismo tubo que la propia línea, y su sección en este caso será 35 mm²,en cumplimiento de lo indicado en la ITC BT 19. 9.- DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN INTERIOR

9.1.- CLASIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES SEGÚN RIESGO DE LAS DEPENDENCIAS DE LOS LOCALES

9.1.1.- LOCALES DE PÚBLICA CONCURRENCIA La instalación objeto de este proyecto se incluye en el ámbito de aplicación de la ITC-BT-28 como local de pública concurrencia, en su tipo “Local de reunión, trabajo y usos sanitarios”.

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9.1.2.- LOCALES CON RIESGO DE INCENDIO O EXPLOSIÓN El local objeto del proyecto no hay locales con riesgo de incendio ni explosión.

9.1.3.- LOCALES HÚMEDOS Se considerarán locales húmedos los vestuarios dotados de duchas, que además deberán cumplir la ITC BT 27 como se especifica más adelante.

9.1.4.- LOCALES MOJADOS No existen, en el recinto objeto de este proyecto, locales mojados.

9.1.5.- LOCALES CON RIESGO DE CORROSIÓN No existen, en el recinto objeto de este proyecto, locales con riesgo de corrosión.

9.1.6.- LOCALES POLVORIENTOS SIN RIESGO DE INCENDIO O EXPLOSIÓN No existen, en el recinto objeto de este proyecto, locales polvorientos sin riesgo de incendio o explosión.

9.1.7.- LOCALES A TEMPERATURA ELEVADA No existen, en el recinto objeto de este proyecto, locales a temperatura elevada.

9.1.8.- LOCALES A MUY BAJA TEMPERATURA No existen, en el recinto objeto de este proyecto, locales a muy baja temperatura.

9.1.9.- LOCALES EN LOS QUE EXISTAN BATERÍAS DE ACUMULADORES No existirán baterías de acumuladores en el local objeto de este proyecto ni recintos que las contengan.

9.1.10.- ESTACIONES DE SERVICIO O GARAJES No procede.

9.1.11.- LOCALES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES No procede.

9.1.12.- LOCALES PARA FINES ESPECIALES No procede.

9.2.- CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN

9.2.1.- CARACTERÍSTICAS Y COMPOSICIÓN El cuadro general, situado según indican los planos adjuntos, es el elemento a partir del cual se distribuyen los circuitos interiores. Contendrá los dispositivos de maniobra y de protección de la instalación frente a sobrecargas, cortocircuitos y contactos indirectos. Esta protección se llevará a cabo, tal como prescribe la ITC BT 17, mediante un interruptor general automático de corte omnipolar - en este caso de 40 A- con posibilidad de accionamiento manual y capacidad de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito prevista en el punto de su instalación.

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Asimismo, las líneas de distribución interior se protegerán mediante interruptores automáticos magnetotérmicos (sobrecargas y cortocircuitos) e interruptores automáticos diferenciales (contactos indirectos) de sensibilidad según ITC BT 24.

9.2.2.- CUADROS SECUNDARIOS Y SU COMPOSICIÓN Los cuadros secundarios se alimentarán de las correspondientes líneas de distribución que parten del cuadro general, cuyo trazado y especificaciones se definen en los apartados correspondientes. Las características de estos cuadros son similares a las descritas para el cuadro general, así como sus funciones de mando y protección de líneas y receptores mediante dispositivos automáticos de corte frente a sobrecargas, cortocircuitos y contactos indirectos. Dispondrán, asimismo de una borna de tierra para conexión de los correspondientes conductores de protección. 9.3.- LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN Y CANALIZACIÓN

9.3.1.- SISTEMA DE INSTALACIÓN ELEGIDO El sistema de instalación adoptado es el de conductores unipolares de cobre con aislamiento mínimo 450/750V tipo ES07Z1-K, no propagador del incendio y de opacidad reducida, libres de halógenos. Se instalará bajo tubo empotrado o en falso techo, siguiendo líneas paralelas a los límites del local, y distarán más de 3 cm de otras conducciones, evitando calentamientos por proximidad a flujos de agua, aire, etc. Los diámetros de tubo se elegirán según tabla 54 ITC BT 21. Cuando discurran más de 5 conductores por el mismo tubo, o para conductores aislados o cables de secciones diferentes alojados en el interior del mismo tubo, su sección interior será, como mínimo, 3 veces la sección ocupada por los conductores. Los conductores se instalarán en los tubos una vez colocados éstos, empalmándose en el interior de cajas estancas mediante regletas. Se emplearán estas cajas en cada derivación, minimizando en lo posible las conducciones en ángulo recto. Las canalizaciones que alimenten los alumbrados especiales se dispondrán, cuando se instalen sobre paredes o empotradas en ellas, a 5 cm como mínimo de otras canalizaciones, y cuando se instalen en huecos de la construcción estarán separadas por tabiques incombustibles no metálicos. En los locales húmedos o mojados, se instalarán conductores aislados rígidos bajo tubo protector aislante, siendo las canalizaciones estancas (IPX4X), con empalmes y conexiones que presenten el grado de protección correspondiente a las proyecciones de agua (IP X4X).

9.3.2.- DESCRIPCIÓN: LONGITUD, SECCIÓN Y DIÁMETRO DEL TUBO A continuación, se enumeran todas las líneas de la instalación, donde el diámetro de tubo mostrado es el mínimo existente en cada circuito, sin considerar las derivaciones finales (puntos de luz, interruptores, etc.) que habitualmente serán de Ø12 mm. La distribución real de tubos, su dimensión y longitud, se refleja en los capítulos presupuesto y planos, ya que, en general, por un mismo tubo discurrirán varias líneas.

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CUADRO GENERAL

LÍNEA

DESCRIPCIÓN

LONGITUD Ø TUBO mm²

S (mm2) m

L0 General 15 75 4x 10

B.1 Alumb. Salón 1 18 16 2x 1,5

B.2 Alumb. Salón 2 21 16 2x 1,5

B.3 Alumb. Salón 3 15 16 2x 1,5

B.4 Emergencia salón 25 16 2x 1,5

B.5 Alumb. Aseos 20 16 2x 1,5

B.6 Emergencia aseos 20 16 2x 1,5

B.7 Cafetera 3 20 2x 2,5

B.8 Lavavasos 10 20 2x 2,5

B.9 TC resto barra 8 20 2x 2,5

B.10 TC salones 35 20 2x 2,5

B.11 Alumb. Cocina 13 16 2x 1,5

B.12 Emergencia cocina 10 16 2x 1,5

B.13 Lavavajillas 7 20 2x 4

B.14 Freidora 9 25 2x 10

B.15 TC resto cocina 10 20 2x 2,5

B.16 Ud. Ext. Climatización 10 20 4x 4

B,17 Recuperador Climatización 10 20 2x 4

9.3.3.- NÚMERO DE CIRCUITOS, DESTINOS Y PUNTOS DE UTILIZACIÓN DE CADA CIRCUITO La siguiente tabla enumera los circuitos y los receptores a los que alimenta cada uno de ellos:

LÍNEA

DESCRIPCIÓN

LONGITUD m

Pc (W)

L0 General 15 28.624

B.1 Alumb. Salón 1 18 835

B.2 Alumb. Salón 2 21 1.044

B.3 Alumb. Salón 3 15 418

B.4 Emergencia salón 25 43

B.5 Alumb. Aseos 20 130

B.6 Emergencia aseos 20 22

B.7 Cafetera 3 3.000

B.8 Lavavasos 10 2.750

B.9 TC resto barra 8 1.435

B.10 TC salones 35 1.000

B.11 Alumb. Cocina 13 731

B.12 Emergencia cocina 10 22

B.13 Lavavajillas 7 4.500

B.14 Freidora 9 6.000

B.15 TC resto cocina 10 2.550

B.16 Ud. Ext. Climatización 10 4.875

B,17 Recuperador Climatización 10 900

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9.3.4.- CONDUCTOR DE PROTECCIÓN El conductor de protección estará constituido por el mismo metal que los conductores de fase. Su sección vendrá dada por la de los conductores polares o de fase, como se detalla en el pliego de condiciones. En este caso, el conductor de protección de cada circuito tendrá la misma sección que los conductores de fase. 10.- SUMINISTROS COMPLEMENTARIOS El art. 10 del REBT define suministro complementario como “aquel que, aun partiendo del mismo transformador, dispone de línea de distribución independiente del suministro normal desde su mismo origen en BT”. 10.1- SOCORRO Suministro de Socorro es aquel limitado a una potencia receptora mínima equivalente al 15% del total contratado para el suministro normal. No es necesaria su instalación en el local objeto, según la ITC BT 28. 10.2- RESERVA Suministro de Reserva es el dedicado a mantener un servicio restringido de los elementos de funcionamiento indispensables de la instalación receptora, con una potencia mínima del 25% de la potencia total contratada para el suministro normal. No es necesaria su instalación en el local objeto, según la ITC BT 28.

10.3- DUPLICADO Suministro de Duplicado es el capaz de mantener un servicio mayor del 50% de la potencia contratada para el suministro normal. No es necesaria su instalación en el local objeto, según la ITC BT 28. 11.- ALUMBRADO DE EMERGENCIA La instalación destinada a alumbrado de emergencia tiene como objeto asegurar, en caso de fallo de la alimentación normal, la iluminación en los locales y accesos hasta la salida, para una eventual evacuación de público. En el apartado 3.3 de la ITC BT 28, sobre locales de pública concurrencia, se detallan los locales que deben disponer de este alumbrado en cualquiera de sus variantes, seguridad o reemplazamiento. Según esta ITC, el local objeto debe contar con alumbrado de seguridad, como se detalla en el punto siguiente. 11.1- SEGURIDAD El alumbrado de seguridad debe estar previsto para entrar en funcionamiento automáticamente cuando se produce el fallo del alumbrado general o cuando la tensión de éste baje a menos del 70% de su valor nominal.

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La instalación de este alumbrado será fija y estará provista de fuentes propias de energía. Sólo podrá utilizarse el suministro exterior para proceder a su carga en caso de que sea necesario. Se establecen tres categorías de alumbrado de Seguridad:

Alumbrado de evacuación: Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar el reconocimiento y la utilización de los medios o rutas de evacuación cuando los locales estén o puedan estar ocupados.

En rutas de evacuación, el alumbrado debe proporcionar, a nivel del suelo y en el eje de los pasos principales, una iluminancia horizontal mínima de 1 lux.

Se deberá dotar a la instalación objeto del proyecto de alumbrado de evacuación, en cumplimiento de lo establecido en la ITC-BT -28.

Alumbrado ambiente o anti-pánico: Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para evitar

todo riesgo de pánico y proporcionar una iluminación ambiente adecuada que permita a los ocupantes identificar y acceder a las rutas de evacuación e identificar obstáculos. El alumbrado ambiente o anti-pánico debe proporcionar una iluminancia horizontal mínima de 0,5 lux en todo el espacio considerado, desde el suelo hasta una altura de 1 m.

Se deberá dotar a la instalación objeto del proyecto de alumbrado ambiente o anti-pánico, en cumplimiento de lo establecido en la ITC-BT -28.

Alumbrado de zonas de alto riesgo:

No se deberá dotar a la instalación objeto del proyecto de alumbrado de zonas de alto riesgo, en cumplimiento de lo establecido en la ITC-BT -28.

Se instalarán equipos autónomos de señalización y emergencia, que cumplirán con la norma UNE 20-062/73 según planos.

11.2- REEMPLAZAMIENTO En virtud de lo dispuesto en el apartado 3.3.2 de la ITC-BT-28, la instalación eléctrica de este local no precisa disponer de alumbrado de reemplazamiento.

12.- LÍNEA DE PUESTA A TIERRA Con el fin de conseguir que en el conjunto de la instalación no existan diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo tiempo permita el paso a tierra de las corrientes de falta, se establece la ligazón metálica directa sin fusible ni protección alguna, entre los diferentes elementos de la instalación y un electrodo enterrado convenientemente. El sistema de puesta a tierra cumplirá las especificaciones de la instrucción ITC-BT-18 y constará, según planos, de los siguientes elementos: - Tomas de tierra. - Líneas principales de tierra. - Derivaciones de las líneas principales de tierra. - Conductores de protección.

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12.1.- TOMAS DE TIERRA (ELECTRODOS) Se establecerá una toma de tierra de protección mediante piquetas clavadas en el terreno de la excavación inicial, unidas mediante conductor desnudo de cobre y conectado todo ello al armazón metálico de la cimentación. En el apartado 6.1 del documento CÁLCULOS se deduce el valor teórico de la Resistencia de tierra, a partir del número de picas empleado. Estas serán de cobre de 14 mm de diámetro y 2 m de longitud, hincadas en el terreno en posición vertical, homologadas por UNESA y que cumplan su recomendación 6.50 l. C. A la toma de tierra establecida se conectará todo el sistema de tuberías metálicas accesibles, destinadas a las conducciones de agua, tanto de distribución como de desagüe y de gases si estos los hubiese, así como toda masa metálica importante existente en la zona de instalación, y las masas metálicas accesibles de los aparatos receptores, cuando su clase de aislamiento o condiciones de instalación así lo exijan. Las tomas de tierra constarán de los elementos siguientes: - Electrodo: Masa metálica, en buen contacto con el terreno. - Línea de enlace con tierra: Formada por los conductores que unen los electrodos con el punto de

puesta a tierra (Sección mínima en cobre 35 mm2, según ITC-BT-18). - Punto de puesta a tierra: Borna seccionable en cada centralización que une la línea de enlace con

tierra y la línea principal de tierra.

12.2.- LÍNEAS PRINCIPALES DE TIERRA Formada por el conductor que parte del punto de puesta a tierra y a la que estarán conectadas las derivaciones necesarias para la puesta a tierra de las masas a través de los conductores de protección. Su sección mínima será, tal como establece la ITC-BT-18, de 35 mm2 en caso de emplear cobre, o bien de sección eléctrica equivalente si se utiliza otro material.

12.3.- DERIVACIONES DE LAS LÍNEAS PRINCIPALES DE TIERRA Constituidas por conductores que unirán la línea principal de tierra con los conductores de protección o directamente con las masas. Su sección mínima se ajustará a las prescripciones de la ITC-BT-18.

12.4.- CONDUCTORES DE PROTECCIÓN Son los que unen eléctricamente las masas de una instalación a ciertos elementos con el fin de asegurar la protección contra los contactos indirectos. En el circuito de puesta a tierra, los conductores de protección unirán las masas a la línea principal. Su sección mínima será igualmente conforme a la tabla 2 de la ITC-BT-18.

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13.- RED DE EQUIPOTENCIALIDAD Según lo prescrito en la ITC-BT-18 se realizará una conexión equipotencial entre las canalizaciones metálicas existentes (red de agua fría y caliente, desagües, instalación de calefacción, etc.) y las masas de los sistemas sanitarios metálicos, así como todos los demás elementos conductores accesibles, como marcos metálicos de puertas, ventanas, radiadores, etc., existente en aseos o vestuarios. El conductor que asegure esta conexión será de cobre, y de sección acorde a lo dispuesto en la ITC-BT-18 para los conductores de protección, siendo su valor mínimo de 2,5 mm2 si se trata de conductor de cobre. Este conductor se fijará por medio de terminales tuercas y contratuercas, por soldadura o por collares de material no férrico adoptándolos a las cañerías sobre partes de las mismas sin pintura, y a las ventanas o puertas. Los conductores de protección se dispondrán en las mismas canalizaciones que los circuitos polares. Se tendrá muy en cuenta la prohibición de incluir en serie ni masas ni elementos metálicos, cualquiera que sean éstos en el circuito de puesta a tierra. Siempre la conexión de las masas y los elementos metálicos al circuito de puesta a tierra, se efectuará por derivaciones desde éste. 14.- INSTALACION CON FINES ESPECIALES No hay en el local objeto del proyecto ninguna instalación que tenga fines especiales.

14.1- CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES EN ESAS ZONAS No procede

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CONCLUSIÓN El Técnico Industrial que suscribe considera que en la presente memoria y demás documentos que la acompañan, queda suficientemente descrita la instalación objeto del proyecto, con el fin de procurar un correcto funcionamiento de la misma. Castellón, Noviembre de 2.013 EL AUTOR DEL PROYECTO Fdo: Rafael Martínez Esteve Ingeniero Técnico Industrial Colegiado nº 579

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Nº.Colegiado.: 00579

MARTINEZ ESTEVE, RAFAEL

VISADO Nº.: CS03077/13

DE FECHA: 11/12/2013

Autentificación: 011108774181

VISADO

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS

INDUSTRIALES DE CASTELLÓN

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RAFA
Firma Rafa
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PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA

EN BAJA TENSIÓN

CAFETERÍA

CCCCÁCULOS JUSTIFICATIVOS

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CAFETERÍA PISCINA MUNICIPAL-BENICASIM PROYECTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T.

CÁLCULOS - Página 1

1.- TENSIÓN NOMINAL Y CAÍDA DE TENSIÓN MÁXIMA ADMISIBLES

La Tensión Nominal a utilizar será de 400/230 V en Acometida Trifásica.

La Caída de Tensión Máxima Admisible viene fijada por las diferentes Instrucciones Técnicas Complementarias como sigue:

ITC-BT-13: Caída de tensión en la línea general de alimentación - de CGP a contadores - para contadores totalmente concentrados, valor máximo 0,5% de la tensión nominal.

ITC-BT-15: Caída de tensión en la derivación individual - de contadores a cuadro general - para contadores totalmente concentrados, valor máximo 1% de la tensión nominal.

ITC-BT-19: Caída de tensión máxima en instalaciones industriales que se alimenten directamente en alta tensión mediante un transformador de distribución propio, considerando desde la salida del transformador hasta cualquier punto de utilización (o sea, incluyendo la suma de c.d.t. en la línea general de alimentación, derivación individual y línea interior hasta el receptor):

Alumbrado: 4,5%

Demás Usos: 6,5%

Para el resto de instalaciones, las caídas máximas de tensión serán.

Alumbrado: 3%

Demás Usos: 5%

2.- FÓRMULAS UTILIZADAS

Para el dimensionado de las diferentes líneas de la instalación se considerará tanto la citada caída de tensión admisible, como la intensidad máxima admisible y los correspondientes factores de corrección reflejados en las ITC-BT-06 y ITC-BT-07.

Además, para líneas de fuerza motriz se multiplicará por 1,25 la intensidad a plena carga del motor de mayor potencia, tal como establece la ITC-BT-47.

En el caso de líneas de alumbrado mediante lámparas de descarga, se tomará la potencia nominal de las mismas multiplicada por 1,8, según prescribe la ITC-BT-44.

Las fórmulas empleadas para estos cálculos serán:

SISTEMA TRIFÁSICO

(A) amperios·η·U·cos3

PI C =

ϕ=

(V) voltiosk·U·S

·LP e C ==

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CÁLCULOS - Página 2

SISTEMA MONOFÁSICO

(A) amperios·ηU·cos

PI C =

ϕ=

(V) voltiosk·U·S

·L2·P e C ==

Donde:

I = Intensidad en Amperios

Pc = Potencia de Cálculo en Watios

U = Tensión de Servicio en Voltios (400 ó 230 V)

cosφ = Coseno de fi. Factor de potencia

η = Rendimiento (para líneas de motor)

e = Caída de tensión en Voltios

L = Longitud de Cálculo en metros

k = Conductividad del material utilizado:

Cobre: 56 m/Ω mm2

Aluminio: 35 m/Ω mm2

S = Sección del conductor en mm2

3.- POTENCIAS

3.1.- RELACIÓN DE RECEPTORES DE ALUMBRADO CON INDICACIÓN DE SU POTENCIA ELÉCTRICA

ALUMBRADO INTERIOR

UDS RECEPTORES POTENCIA UD (W)

POTENCIA TOTAL (W)

3 Luminaria estanca fluorescente 1x58w 58 174

13 Luminaria estanca fluorescente 2x58w 116 1.508 4 Luminaria estanca fluorescente 1x18w 18 72

TOTAL ALUMBRADO INTERIOR 1.754

ALUMBRADO EMERGENCIA

UDS RECEPTORES POTENCIA UD (W)

POTENCIA TOTAL (W)

5 Equipo autónomo emergencia y señalización 200 lm 8 32 2 Equipo autónomo emergencia y señalización 60 lm 8 16

TOTAL ALUMBRADO EMERGENCIA 48

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CÁLCULOS - Página 3

3.2.- RELACIÓN DE RECEPTORES DE FUERZA MOTRIZ CON INDICACIÓN DE SU POTENCIA ELÉCTRICA.

UDS RECEPTORES POTENCIA UD (W)

POTENCIA TOTAL (W)

1 Ud. Exterior Climatización 3.900 3.900 1 Un. Interior Climatización 720 720 1 Lavavajillas 3.600 3.600 1 Freidora 6.000 6.000 1 Lavavasos 2.200 2.200 1 Cafetera 3.000 3.000

TOTAL MAQUINARIA 19.420

3.3.- RELACIÓN DE RECEPTORES DE OTROS USOS CON INDICACIÓN DE SU POTENCIA ELÉCTRICA

UDS RECEPTORES POTENCIA UD (W)

POTENCIA TOTAL (W)

25 Toma de corriente de uso general 200 4.985

TOTAL RECEPTORES OTROS USOS 4.985

3.4.- POTENCIA TOTAL INSTALADA

RECEPTORES POTENCIA INSTALADA (W)

RECEPTORES DE ALUMBRADO ORDINARIO 1.802

RECEPTORES DE FUERZA MOTRIZ 19.420

RECEPTORES DE OTROS USOS 4.985

TOTAL POTENCIA INSTALADA 26.207

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CÁLCULOS - Página 4

3.5.- COEFICIENTE DE SIMULTANEIDAD

Para el normal desarrollo de la actividad se consideran los coeficientes de simultaneidad mostrados en la siguiente tabla:

RECEPTORES COEFICIENTE SIMULTANEIDAD

POTENCIA

SIMULTANEA (W)

RECEPTORES DE ALUMBRADO 0,9 1.622

RECEPTORES DE FUERZA MOTRIZ 1 19.420

RECEPTORES DE OTROS USOS 0.2 997

TOTAL POTENCIA SIMUTANEA 22.039

3.6.- POTENCIA DE CÁLCULO

En este punto se aplican los criterios descritos en los apartados 1 y 2 de este capítulo, es decir, los valores máximos admisibles para caída de tensión e intensidad y los factores de corrección por temperatura y agrupación de cables, en el tramo considerado (que en este caso sólo afecta a interruptor y línea general).

Asimismo, se tendrán en cuenta los coeficientes citados:

- Receptores alumbrado: Potencia instalada x 1,8 (lámparas descarga).

- Receptores fuerza motriz: Potencia demandada, aumentando la del motor mayor en un 25%.

- Receptores otros usos: Potencia simultánea.

Es decir, en el cómputo de potencias de cálculo consideramos un coeficiente de simultaneidad unidad en todos los casos, excepto para las tomas y receptores de otros usos, donde se adopta un coeficiente del 40%.

RECEPTORES POTENCIA CALCULO (W)

RECEPTORES DE ALUMBRADO 3.244

RECEPTORES DE FUERZA MOTRIZ 22.025

RECEPTORES DE OTROS USOS 4.985

TOTAL POTENCIA DE CÁLCULO 30.254

3.7.- POTENCIA MÁXIMA ADMISIBLE

Vendrá determinada por el dispositivo de corte más restrictivo, que en este caso es el interruptor automático general de 50 A, resultando, para un cosφ medio de 0,8:

Potencia máxima admisible = 34.637 W

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CÁLCULOS - Página 5

4.- CÁLCULOS LUMINOTÉCNICOS

4.1.- ALUMBRADO NORMAL

Para obtener una iluminación adecuada consideramos los niveles luminosos mínimos exigidos en el R.D. 486/1.997, de 14 de Abril, sobre lugares de trabajo, disposiciones mínimas de seguridad y salud, en su anexo IV, que fija los siguientes niveles mínimos de iluminación:

- Bajas exigencias visuales: 100 Lux

- Exigencias visuales moderadas: 200 Lux

- Exigencias visuales altas: 500 Lux

Se tomarán también como referencia las recomendaciones de Organismos y Normas reconocidos en la materia, como la DIN 5035/2, que aconseja los siguientes valores:

- Salas conferencia: 250 ÷ 500 Lux

- Locales administrativos: 250 Lux

- Aseos, vestuarios: 120 Lux

- Pasillos, almacenes: 120 Lux

Además, se acudirá a la Norma UNE 12464.1 para cumplir con las recomendaciones de iluminación para interiores:

- Locales de pública concurrencia - Cafetería: iluminación adecuada

El alumbrado interior del local se proyecta, en general, mediante tubos fluorescentes y reactancia electrónica, de de 2x36W, y 1x36W, de color blanco 83 u 84 en superficie.

Se montarán luminarias empotradas en falso techo en aseos de 1x58 estanca ..

Para los cálculos se emplea un programa informático que tiene en cuenta el tipo de lámparas empleadas y sus características lumínicas, así como la geometría del local y factores de reflexión y factor de mantenimiento (80%, valor habitual en estos casos). Las hojas siguientes recogen los resultados del cálculo para los locales tipo, pudiendo apreciarse que los valores medios de iluminación cumplen con las citadas especificaciones.

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CÁLCULOS - Página 6

4.2.-ALUMBRADO ESPECIAL:

Se instalarán equipos autónomos de emergencia y señalización, de las características descritas en el apartado 8 de la memoria, distribuyéndolas según los criterios allí definidos.

En este caso, tal como se aprecia en los planos adjuntos, se proyectan las siguientes luminarias:

- 9 equipos autónomos de 200 lúmenes / 8W

- 19 equipos autónomos de 100 lúmenes / 8W

- 53 balizas de señalización en escaleras.

Deberán cumplir las normas UNE-EN 6059-2-22 y UNE 20392, que establecen las condiciones que deben cumplir las luminarias para alumbrado de emergencia y los aparatos autónomos con lámpara de fluorescencia. Así mismo, cada aparato debe tener el marcado que le corresponda según su tipo, modo de funcionamiento, dispositivos con los que cuente y duración en minutos. El marcado con que cuentan los aparatos proyectados es:

Z 0 *A** 60

Z: Aparato autónomo

0: No permanente

A: Dispositivo de verificación incorporado

60: Duración, en minutos

Tal como establece la ITC-BT-28, se respetarán las condiciones siguientes:

Entrarán en funcionamiento automáticamente en caso del fallo del alumbrado general, o cuando la tensión de alimentación baje a menos del 70% de su tensión nominal.

La instalación de este alumbrado será fija y estará provista de fuentes propias de energía. Sólo se podrá utilizar el suministro exterior para proceder a su carga, cuando la fuente propia de energía esté constituida por baterías de acumuladores o aparatos autónomos automáticos.

4.3.- ESTUDIO LUMINOTÉCNICO

Para los cálculos se emplea un programa informático que tiene en cuenta el tipo de lámparas empleadas y sus características lumínicas, así como la geometría del local y factores de reflexión y factor de mantenimiento (80%, valor habitual en estos casos).

Los resultados del cálculo se recogen en las hojas siguientes, pudiendo apreciarse que los valores medios de iluminación cumplen sobradamente con lo esperado.

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CÁLCULOS - Página 7

5.- CÁLCULOS ELÉCTRICOS: ALUMBRADO Y FUERZA MOTRIZ

Para efectuar los correspondientes cálculos eléctricos de las líneas de distribución de la presente instalación se aplicarán los criterios y fórmulas descritos en los apartados 1 y 2 de este capítulo, es decir, considerando los valores máximos admisibles de caída de tensión e intensidad y los factores de corrección por temperatura (T referencia 40ºC) y agrupación de cables, en cada tramo considerado.

En las líneas con reparto de cargas, como es el caso de las líneas de alumbrado, el dato de caída de tensión individual (en %) reflejado en las tablas corresponde siempre al valor mayor (o sea, al tramo con momento eléctrico mayor).

Como se ha dicho, esta caída de tensión (c.d.t.T) deberá ser como máximo, según Instrucción ITC-BT-19:

Alumbrado: 4,5%

Demás Usos: 6,5%

Las características de las líneas y los resultados de cálculo se recogen en las tablas siguientes, donde el valor de cada columna responde a:

L = Longitud total de la línea en m.

U = Tensión compuesta en Voltios.

Pc = Potencia de cálculo en W (afectada por los coeficientes de mayoración correspondientes: 1,25 para la intensidad a plena carga del motor de mayor potencia, y 1,8 para lámparas de descarga).

Ic = Intensidad de cálculo, en A, correspondiente a esa potencia.

S = Sección del conductor, en mm2.

c.d.t.i = Caída de tensión de la línea considerada, en %.

c.d.t.T = Caída de tensión total desde el origen de la instalación (cuadro general) hasta el receptor (o sea, incluyendo la suma de c.d.t. en la línea general, línea a subcuadro y línea interior hasta el receptor), en %.

Ø = Diámetro del tubo en mm.

Los apartados siguientes se encuentran, por tanto, resumidos en las hojas de cálculo adjuntas, donde la numeración de cada circuito coincide con la de los esquemas unifilares.

5.1.- CÁLCULO DE LA SECCIÓN DE LOS CONDUCTORES Y DIÁMETRO DE LOS TUBOS DE CANALIZACIÓN A UTILIZAR EN LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN AL CUADRO GENERAL Y SECUNDARIOS

LÍNEA L U Pc Ic S c.d.t.i c.d.t.T Ø

(m) (V) (W) (A) (mm 2) (%) (%) (mm)

L0 15 400 28.624 41,31 10 0,479 75

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CÁLCULOS - Página 8

5.2.- CÁLCULO DE LA SECCIÓN DE LOS CONDUCTORES Y DIÁMETRO DE LOS TUBOS O CANALIZACIONES A UTILIZAR EN LAS LÍNEAS DERIVADAS

CUADRO GENERAL

LÍNEA L U Pc Ic S c.d.t.i c.d.t.T Ø (m) (V) (W) (A) (mm 2) (%) (%) (mm)

B.1 18 230 835 3,63 1,5 0,677 2,321 16

B.2 21 230 1.044 4,54 1,5 0,987 2,631 16

B.3 15 230 418 1,82 1,5 0,282 1,926 16

B.4 25 230 43 0,19 1,5 0,049 1,693 16

B.5 20 230 130 0,56 1,5 0,117 1,761 16

B.6 20 230 22 0,09 1,5 0,019 1,664 16

B.7 3 230 3.000 13,04 2,5 0,243 1,888 20

B.8 10 230 2.750 11,96 2,5 0,743 2,387 20

B.9 8 230 1.435 6,24 2,5 0,310 1,955 20

B.10 35 230 1.000 4,35 2,5 0,945 2,590 20

B.11 13 230 731 3,18 1,5 0,428 2,072 16

B.12 10 230 22 0,09 1,5 0,010 1,654 16

B.13 7 230 4.500 19,57 4 0,532 2,176 20

B.14 9 230 6.000 26,09 10 0,365 2,009 25

B.15 10 230 2.550 11,09 2,5 0,689 2,333 20

B.16 10 400 4.875 7,04 4 0,177 1,821 20

B,17 10 230 900 3,91 4 0,197 1,842 20

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CÁLCULOS - Página 9

5.3.- CÁLCULO DE LAS PROTECCIONES A INSTALAR EN LAS DIFERENTES LÍNEAS GENERALES Y DERIVADAS

5.3.1.- SOBRECARGAS

La protección contra sobrecarga consiste en interponer en un circuito un dispositivo que interrumpa la sobreintensidad que pueda circular en un momento dado, antes de que se produzca un calentamiento superior al admisible en las líneas, elementos de conexión y receptores.

La intensidad nominal del aparato, habitualmente interruptor magnetotérmico, será superior a la intensidad de servicio, e inferior a la admisible del cable a proteger.

La desconexión de este interruptor tiene lugar en función de una curva característica de disparo (curvas B, C, y D - Antes L, U, y D - según el margen de actuación expresado como múltiplo de la Intensidad nominal).

En este caso se montarán en los cuadros de protección y maniobra, los interruptores automáticos magnetotérmicos indicados en presupuesto y esquema unifilar, del calibre y curva requerido (habitualmente curva B para protección líneas generales, C para protección de receptores clásicos, y D para protección de motores con fuertes puntas de arranque).

Las hojas de cálculo adjuntas recogen los valores de diseño adoptados en cada caso para esta instalación.

5.3.2.- CORTOCIRCUITOS

En la protección contra cortocircuito (conexión accidental entre dos puntos de un circuito a distinto potencial, y con una impedancia despreciable), deberá seleccionarse cada dispositivo con un poder de corte igual o superior a la corriente de cortocircuito prevista en el punto de su instalación.

3

UIcc =

Se considera el caso más frecuente el de un cortocircuito monofásico aislado, que corresponde a un defecto entre una fase y el neutro, alimentado por una tensión simple:

Calculando por el método de las impedancias, se deben tomar las siguientes consideraciones:

Las resistencias de arco no se tienen en cuenta.

Se desprecian todas las capacidades de las líneas.

No se tienen en cuenta las corrientes de carga.

Se considera el cortocircuito más desfavorable, es decir en bornes del secundario del transformador y éste conectado directamente a la derivación individual de la instalación.

El método consiste en determinar las corrientes de cortocircuito a partir de la impedancia que presenta el circuito recorrido por la corriente de defecto. Esta impedancia se calcula una vez se han totalizado separadamente las diferentes resistencias y reactancias del circuito del defecto, comprendida la fuente de alimentación, hasta el punto considerado.

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CÁLCULOS - Página 10

Las fórmulas a considerar para los diferentes puntos son:

Impedancia de la red aguas arriba:

R1 = Z1 cosφ 10-3

X1 = Z1 senφ 10-3

PccU

Z2

1 =

Siendo:

U = tensión de la red en V

Pcc = 350 MVA

cosφ = 0,15

senφ = 0,98

Impedancia interna del transformador:

Siendo:

Wc = Pérdidas en el Cu

Ucc = Tensión de cortocircuito del transformador

U = Tensión en V

S = Potencia aparente del transformador

Impedancia de las conexiones:

La impedancia de las conexiones ZL, depende de sus componentes, resistencia y reactancia unitarias y de su longitud, así pues, utilizaremos las siguientes fórmulas:

SL

ρ·R =

X3 = 0,12 · L (en cable unipolar)

Siendo:

ρ = 22,5 (para el Cu)

L = Longitud en metros

S= Sección en mm2

Una vez determinadas todas las resistencias y reactancias se aplica la siguiente fórmula en cada punto del circuito donde las protecciones deban actuar:

2T

2T

0

XR·3

UIcc

+=

Donde: Uo = Tensión entre fases del transformador en vacío, lado secundario o baja tensión en

Voltios.

RT y XT = Resistencia y reactancia total expresada en m·Ω.

R Wc US

102

2

23= × × −

X Z R2 22

22= −

Z Ucc U100 S2

2

= ××

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CÁLCULOS - Página 11

Los interruptores magnetotérmicos protegen fundamentalmente frente a sobrecargas, mediante retardo térmico definido por la curva de desconexión. No obstante, responden también contra cortocircuitos, con disparo rápido de tipo magnético.

El correcto empleo de la filiación permitirá montar, aguas abajo, elementos de menor poder de corte.

Los resultados de estos cálculos, en el caso de la instalación objeto de este proyecto se encuentran reflejados en kA, en los esquemas unifilares adjuntos.

TABLA RESUMEN

La siguiente tabla recoge las condiciones de proyecto de las líneas y sus protecciones, que en este caso se trata de interruptores magnetotérmicos, siendo:

IC= Intensidad de cálculo según los criterios descritos.

IN= Intensidad nominal del dispositivo de protección.

IA= Intensidad admisible del cable, de acuerdo con ITC BT 06, ITC BT 07 o ITC BT 19, según corresponda, considerando los coeficientes de aplicación.

I2= Corriente que garantiza el funcionamiento efectivo del dispositivo de protección. (Intensidad de disparo)

En general, se deberá cumplir:

IC ≤ IN ≤IA

I2 ≤1.45 IA

CUADRO GENEREAL

LÍNEA S AISLAM IC IS IN IA I2 (mm 2) (A) (A) (A) (A) (A)

L0 4x 10 RV 0,6/1kV 41,31 37,83 50 51,20 67,50

B.1 2x 1,5 H07V 3,63 2,02 10 15,00 13,50

B.2 2x 1,5 H07V 4,54 2,52 10 15,00 13,50

B.3 2x 1,5 H07V 1,82 1,01 10 15,00 13,50

B.4 2x 1,5 H07V 0,19 0,10 10 15,00 13,50

B.5 2x 1,5 H07V 0,56 0,31 10 15,00 13,50

B.6 2x 1,5 H07V 0,09 0,05 10 15,00 13,50

B.7 2x 2,5 H07V 13,04 13,04 16 21,00 21,60

B.8 2x 2,5 H07V 11,96 9,57 16 21,00 21,60

B.9 2x 2,5 H07V 6,24 6,24 16 21,00 21,60

B.10 2x 2,5 H07V 4,35 4,35 16 21,00 21,60

B.11 2x 1,5 H07V 3,18 1,77 10 15,00 13,50

B.12 2x 1,5 H07V 0,09 0,05 10 15,00 13,50

B.13 2x 4 H07V 19,57 15,65 20 27,00 27,00

B.14 2x 10 H07V 26,09 26,09 40 50,00 54,00

B.15 2x 2,5 H07V 11,09 11,09 16 23,00 21,60

B.16 4x 4 RV 0,6/1kV 7,04 5,63 16 21,00 21,60

B.17 2x 4 RV 0,6/1kV 3,91 3,13 16 21,00 21,60

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CÁLCULOS - Página 12

5.3.3.- ARMÓNICOS

En el caso que nos ocupa, la fuente generadora de posibles corrientes armónicas serían los receptores de alumbrado.

Dada la simplicidad de la instalación, no se considera necesario calcular el posible efecto perturbador de las corrientes armónicas generadas por dichos receptores.

5.3.4.- SOBRETENSIONES

No se considera representativo el cálculo de sobretensiones en la instalación objeto de este proyecto.

6.- CÁLCULO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS

6.1.- CÁLCULO DE LA PUESTA A TIERRA

Como se ha dicho, se instalarán una serie de piquetas unidas por un conductor de cobre desnudo o acero galvanizado, todo ello enterrado y conectado al armazón metálico de la cimentación.

Consideramos el montaje en paralelo, y despreciable la aportación del armazón metálico, lo que proporciona cierto margen de seguridad, ya que el valor real de la resistencia de tierra será menor al calculado.

Empleando las fórmulas de la Tabla 5 de la ITC-BT-18:

Pica enterrada: RP = ρ /L

Conductor enterrado: RC = 2 ρ/L

Siendo:

ρ : Resistividad del terreno en Ohm m (150 en este caso)

L : Longitud

Pica : 2 m

Flagelo : 40 m

Se instalarán al menos 4 piquetas, con lo que la resistencia aproximada de tierra será:

RP = 150/2 = 75 Ω RC = 2x150/40 = 7,5 Ω

1/RT = 4/RP + 1/RC ==> RT = 5,36 Ω

6.2.- PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS

Se emplearán interruptores diferenciales (30 mA para alumbrado y 300 mA para fuerza) cuyo principio de funcionamiento se basa en provocar la desconexión del circuito que protege cuando detecta una intensidad de defecto (suma vectorial de intensidades no nula), superior a su sensibilidad de funcionamiento (IS).

Según la ITC-BT-24 la resistencia a tierra de las masas metálicas debe cumplir, en emplazamientos húmedos o mojados, lo siguiente:

R < 24 / IS

Siendo Is la sensibilidad del interruptor, en amperios.

Por tanto, en el caso más desfavorable obtenemos:

R = 24 / 0,3 = 80 Ohm > 5,36 Ohm

Luego la resistencia de tierra obtenida se mantiene por debajo de este valor, aunque en la práctica se tiende a conseguir un valor inferior a 20 Ω, como margen de seguridad, lo cual se cumple igualmente.

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CÁLCULOS - Página 13

7.- CÁLCULO DEL AFORO DEL LOCAL EN RELACIÓN CON LA ITC-BT-28 (SÓLO LOCALES DE PÚBLICA CONCURRENCIA)

La ocupación del edificio se obtiene aplicando los valores de densidad mostrados en la tabla 2.1 del SI3 del Documento Básico de seguridad en caso de incendio (DB SI), del Código Técnico de Edificación, en función de la superficie útil de cada zona, estimándose un aforo total de 49 personas.

Castellón, Noviembre de 2.013 EL AUTOR DEL PROYECTO: Fdo.: Rafael Martínez Esteve Ingeniero Técnico Industrial Colegiado nº 579

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Nº.Colegiado.: 00579

MARTINEZ ESTEVE, RAFAEL

VISADO Nº.: CS03077/13

DE FECHA: 11/12/2013

Autentificación: 011108774181

VISADO

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS

INDUSTRIALES DE CASTELLÓN

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Firma Rafa
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PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA

EN BAJA TENSIÓN

CAFETERÍA

PPPPLIEGO DE CONDICIONES

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PLIEGO DE CONDICIONES - Página 1

1.- PLIEGO DE CONDICIONES El presente Pliego contiene las Condiciones Generales a que deberán someterse la Propiedad y el Instalador, como complemento de las demás condiciones que pudieran existir en el CONTRATO, que para la ejecución de los trabajos, se formalice entre las partes, al objeto de realizar las instalaciones relativas a: INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN PARA CAFETERÍA (BENICASIM-CASTELLÓN) Todo ello de acuerdo con el Proyecto y Dirección, que, por encargo de la Propiedad, y en calidad de Dirección Facultativa de las instalaciones del local, ha redactado D. Rafael Martínez Esteve. La presentación de Oferta a la Propiedad por parte del Instalador supone la aceptación por su parte de todas las condiciones expresadas en el presente Pliego, así como las demás especificaciones técnicas, y la aceptación completa del Proyecto redactado para la ejecución de las instalaciones. Cualquier modificación de las condiciones del presente Pliego o de las características descritas en los capítulos adjuntos del proyecto deberá ser comunicada a la dirección facultativa y a la propiedad para su aprobación, pudiendo exigir al instalador la reposición a su cargo de aquellas partidas que se hubieran ejecutado sin comunicación previa de forma distinta a lo proyectado.

1.1.- CONDUCTORES ELÉCTRICOS Los conductores a utilizar serán de cobre o aluminio, aislados y normalmente unipolares, siendo su tensión asignada 450/750 V, aislados con mezclas termoplásticas o termoestables; instalados bajo tubo metálico rígido o flexible conforme a norma UNE-EN 50086-1. Para el caso de cables multiconductores o para el caso de derivaciones individuales en el interior de tubos enterrados, el aislamiento de los conductores será de tensión asignada 0,6/1 kV. La caída de tensión en cualquier circuito de la instalación no superará el 3% para alumbrado y el 5% para fuerza motriz, según ITC-BT-19, considerando alimentados todos los receptores susceptibles de funcionar simultáneamente. El valor de la caída de tensión podrá compensarse entre la de la instalación interior y la de las derivaciones individuales, de forma que la caída de tensión total sea inferior a la suma de los valores límites especificados para ambas, según el tipo de esquema utilizado. Para instalaciones industriales que se alimenten directamente en alta tensión mediante un transformador de distribución propio, se considerará que la instalación de baja tensión tiene su origen en la salida del transformador, siendo, en este caso, las caídas de tensión máximas admisibles del 4,5% para alumbrado y del 6,5% para los demás usos. La intensidad admisible en los conductores deberá disminuirse en un 15% respecto al valor correspondiente a una instalación convencional. Además todos los cables de igual o superior a 5m estarán protegidos contra sobrecargas y cortocircuitos. Los cables y accesorios se deberían instalar, siempre que sea posible, en posiciones tales que no estén expuestos a daños mecánicos, a influencias de corrosión y químicas (por ejemplo disolventes) y a los efectos del calor. Cuando una exposición de esta naturaleza sea inevitable se deben tomar medidas de protección, tales como instalación bajo tubos, o seleccionar cables adecuados. No se deben utilizar cables monoconductores sin cubierta como conductores activos, a menos que estén instalados en el interior de tableros de distribución, envolventes o sistemas con conductos.

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PLIEGO DE CONDICIONES - Página 2

1.2.- CONDUCTORES DE PROTECCIÓN Serán del mismo material que los conductores de fase y presentarán el mismo aislamiento que los conductores activos, instalándose en la misma canalización que aquellos. Su sección mínima será la fijada por la tabla 2 de la Instrucción ITC-BT-19, que se reproduce a continuación:

Secciones de los conductores de fase o polares de la instalación (mm 2)

Secciones mínimas de los conductores de protección (mm 2)

S ≤ 16 S(*)

16< S ≤ 35 16

S > 35 S / 2

(*) Con un mínimo de:

• 2,5 mm2 si los conductores de protección no forman parte de la canalización de alimentación y tienen una protección mecánica.

• 4 mm2 si los conductores de protección no forman parte de la canalización de alimentación y no tienen una protección mecánica.

Para otras condiciones se aplicará la norma UNE 20.460 – 5-54, apartado 543, en la que se especifica que la sección debe ser como mínimo, igual a la determinada por la fórmula siguiente:

donde: - S es la sección del conductor en milímetros cuadrados. - I es el valor eficaz de la corriente de defecto que puede atravesar el dispositivo de protección

para un defecto de impedancia despreciable, en amperios. - t es el tiempo de funcionamiento del dispositivo de corte, en segundos. - k es el factor cuyo valor depende de la naturaleza del material del conductor de protección

de los aislamientos y otras partes y de las temperaturas inicial y final. Se encuentra tabulado en UNE 20.460 – 5-54, apartado 543.1.1.

No se utilizará un conductor de protección común para instalaciones de tensiones nominales diferentes. Sí podrá utilizarse un único conductor de protección para varios circuitos, siempre y cuando la sección de dicho conductor se dimensione en función de la mayor sección de los conductores de fase. Los conductores deben proteger contra sobrecargas , cortocircuitos y defectos a tierra Para canalizaciones fijas, se pueden utilizar cables con cubiertas termoplásticas, termoestables, elastómeras o con aislante mineral. Para equipos portátiles y transportables los conductores deben tener una sección mínima de 1,0mm

k

tIS

⋅=2

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PLIEGO DE CONDICIONES - Página 3

1.3.- IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento, que serán:

Azul claro: Conductor neutro (y aquellos de fase que previsiblemente pasarán a neutro).

Amarillo-verde: Tierra y Protección. Marrón, negro y gris: Conductores de fase.

1.4.- TUBOS PROTECTORES Para instalación fija en superficie, el tubo será metálico rígido o flexible conforme a la siguiente tabla:

En caso de instalación empotrada en paredes en obras de fábrica, huecos de la construcción o canales protectoras de obra, los tubos protectores podrán ser rígidos, curvables o flexibles Para canalizaciones ordinarias precableadas destinadas a ser empotradas en ranuras realizadas en obras de fábrica únicamente se utilizarán tubos flexibles o curvables. En canalizaciones aéreas o con tubos al aire, destinadas a la alimentación de máquinas o elementos de movilidad restringida, los tubos serán flexibles. A menos de 450m. de toda envolvente que contenga una fuente de inflamación en funcionamiento normal. En cada envolvente que contiene derivaciones, empalmes, uniones o bornes, donde el conducto sea mayor o igual que 50mm. En los conductos se pueden utilizar cables monoconductores o multiconductores sin cubierta excepto cuando los conductores tengan 3 o más cables, en los que la sección no mayor que el 40% de la sección transversal del conducto. Los diámetros exteriores mínimos, en milímetros, para los tubos protectores en función del número y sección de los conductores o cables que han de alojar, se indican en las Tablas2, 5 y 7 de la ITC-BT-21.

Característica Grado

Resistencia a la compresión Fuerte

Resistencia al impacto Fuerte

Tª mínima de instalación y servicio -5ºC

Tª máxima de instalación y servicio +60ºC

Resistencia al curvado Rígido / curvable

Propiedades eléctricas Continuidad eléctrica / aislante

Resistencia a la penetración de sólidos Contra objetos D>1mm

Resistencia a la penetración del agua Contra gotas verticales sobre tubos inclinados 15º

Resistencia a la corrosión Protección interior y exterior media

Resistencia a tracción No declarada

Resistencia a la propagación de la llama No propagador

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PLIEGO DE CONDICIONES - Página 4

1.5.- CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIÓN Serán de material aislante y no propagador de la llama. En el caso de ser metálicas, estarán protegidas contra la corrosión. Sus dimensiones serán tales que permitirán alojar todos los conductores de los circuitos que deban contener. Su profundidad equivaldrá como mínimo al diámetro del tubo mayor más un 50%, con un mínimo de 40 mm para su profundidad y 60 mm para el diámetro o lado interior. Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse prensaestopas o racores adecuados. Se dispondrán fijaciones a una y otra parte de los cambios de dirección y de los empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en cajas y aparatos.

1.6.- APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA Los dispositivos de mando y protección serán, como mínimo:

• Interruptor general automático de corte omnipolar, que permita su accionamiento manual y que esté dotado de elementos de protección contra sobrecarga y cortocircuitos. Tendrá un poder de corte mínimo de 4.500 a para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación.

• Un interruptor diferencial general, destinado a la protección frente contactos indirectos de todos los circuitos, salvo que esta protección se efectúe mediante otros dispositivos de acuerdo con la ITC-BT-24.

• Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores del local. Tendrán los polos protegidos que correspondan al número de fases del circuito que protejan. Sus características de interrupción estarán de acuerdo con las corrientes admisibles de los conductores del circuito que protegen.

Dispositivo de protección contra sobretensiones, según ITC-BT-23, si fuese necesario. Los demás interruptores automáticos y diferenciales deberán resistir las corrientes de cortocircuito que puedan presentarse en el punto de su instalación. La sensibilidad de los interruptores diferenciales responderá a lo señalado en la Instrucción ITC-BT-24.

1.7.- APARATOS DE PROTECCIÓN Son los disyuntores, los fusibles y los interruptores diferenciales. Los disyuntores serán de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, y podrán cortar la corriente máxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formación de arcos permanentes, abriendo y cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posición intermedia. Su capacidad de corte, para la protección de cortocircuito que pueda presentarse en un punto de su instalación para la protección contra el calentamiento de las líneas se regulará una temperatura inferior a los 60 ºC. Llevarán marcada la intensidad y tensión nominales de funcionamiento así como el signo indicador de su desconexión. Tanto los disyuntores como los interruptores diferenciales, cuando no puedan soportar las corrientes de cortocircuito, irán acoplados con fusibles calibrados. Los fusibles empleados para proteger los circuitos secundarios, serán calibrados a la intensidad del circuito que protegen. Se podrán sustituir bajo tensión sin peligro alguno y llevarán marcada la intensidad y tensión nominales de trabajo.

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PLIEGO DE CONDICIONES - Página 5

Los interruptores diferenciales se instalarán para protección contra contactos indirectos, eligiendo la sensibilidad (habitualmente 30 mA para alumbrado y 300 mA para fuerza) e intensidad nominal acorde con el punto en que se conecte. Su principio de funcionamiento se basa en provocar la desconexión del circuito que protege cuando detecta una intensidad de defecto (suma vectorial de intensidades no nula), superior a su sensibilidad de funcionamiento (Is). Deberán llevar marcada de forma indeleble su intensidad, tensión de trabajo y sensibilidad. 2.- NORMAS DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES La conexión entre los dispositivos de protección se ejecutará ordenadamente, procurando disponer regletas de conexión para los conductores activos y para el conductor de protección. Se fijará sobre los mismos un letrero de material metálico en el que se indique el nombre del instalador, grado de electrificación y fecha en que se ejecutó la instalación. La ejecución de las canalizaciones, se efectuará siguiendo perfectamente líneas paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local donde se efectúa la instalación. Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad de la protección que proporcionen a los conductores. Será posible la fácil introducción y la retirada de los conductores en los tubos después de colocarlos y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello de los registros que se consideren convenientes, que en tramos rectos distarán entre sí un máximo de 15m. Los conductores se alojarán en los tubos una vez colocados éstos. En ningún caso se permitirá la unión de conductores mediante conexiones y / o derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente formando bloques o regletas de conexión; puede permitirse asimismo, la utilización de bridas de conexión. Dichas uniones deberán realizarse siempre en el interior de cajas de empalme con las características descritas en el apartado 1.5 de este pliego, salvo el caso de que los conductores se hallen instalados en el interior de canales protectoras de grado IP4X o superior y clasificadas como ”canales con tapa de acceso que sólo puede abrirse con herramientas”. No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos a la vez. Los circuitos eléctricos derivados llevarán una protección contra sobreintensidades, bien por medio de un interruptor automático o cortacircuito fusible, que se instalarán siempre sobre los conductores de fase. Los circuitos de tierra formarán una línea eléctricamente continua en la que no podrán incluirse en serie ni masas ni elementos metálicos cualquiera que sean éstos. Siempre la conexión de masas y elementos metálicos al circuito de puesta a tierra, se efectuará por derivaciones de éste. En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se dispondrán de manera que entre las superficies exteriores de ambas no haya una distancia inferior a 3 cm. Las canalizaciones eléctricas se dispondrán, a fin de evitar los efectos de del calor emitido por fuentes externas (distribuciones de agua caliente, aparatos y luminarias...) suficientemente alejadas de dichas fuentes. En caso de ser necesario, se protegerán mediante pantallas de protección calorífuga. De igual modo, deberá elegirse la canalización adecuada que soporte los efectos nocivos que se puedan producir y/o modificarse en su caso el material aislante.

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Las canalizaciones eléctricas no se situarán paralelamente por debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a condensaciones, como son las destinadas a conducción de vapor de agua, etc. a menos que se tomen las precauciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas de los efectos de dichas condensaciones. 3.- PRUEBAS REGLAMENTARIAS Antes de la recepción de las instalaciones, La empresa instaladora deberá realizar las verificaciones previas pertinentes, siguiendo la metodología de la Norma UNE 20.460-6-61:

• Continuidad de los conductores de protección y de las uniones equipotenciales principales y suplementarias: debe efectuarse un ensayo de continuidad. Es recomendable que sea realizado por una fuente de tensión, de 4 V a 24 V en vacío, en c.c. o c.a. y con una intensidad mínima de 0,2 A.

• Resistencia de aislamiento de la instalación eléctrica: la resistencia de aislamiento debe medirse

entre cada conductor activo y tierra.

Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia de aislamiento por lo menos igual a los valores indicados en la tabla siguiente:

Tensión nominal de la instalación

Tensión de ensayo en corriente continua (V)

Resistencia de aislamiento(M ΩΩΩΩ)

Muy Baja tensión de seguridad (MBTS) Muy Baja Tensión de Protección (MBTP) (V<75V c.c. ; V<50V c.a.)

250 ≥ 0,25

V( 500V, excepto caso anterior) 500 ≥ 0,5 V> 500V 1000 ≥ 1,0

Este aislamiento se entiende para una instalación en la cual la longitud del conjunto de canalizaciones y cualquiera que sea el número reconductores que las comprenden no exceda de 100m. Cuando esta longitud exceda del valor anteriormente citado y pueda fraccionarse la instalación en partes de aproximadamente 100 m de longitud, bien por seccionamiento, desconexión, retirada de fusibles o apertura de interruptores, cada una de las partes en que la instalación ha sido fraccionada debe presentar la resistencia de aislamiento que corresponda. Cuando no sea posible este fraccionamiento, se admite que el valor de la resistencia sea, con relación al mínimo que le corresponda, inversamente proporcional a la longitud total, en hectómetros, de las canalizaciones. El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y entre conductores mediante la aplicación de una tensión continua suministrada por un generador que proporcione las tensiones de ensayo especificadas en la tabla anterior con una corriente de 1 mA para una carga igual a la mínima resistencia de aislamiento especificada para cada tensión. Cuando el circuito tiene dispositivos electrónicos, los conductores de fase y neutro estarán unidos juntos durante las medidas.

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PLIEGO DE CONDICIONES - Página 7

Protección por separación de circuitos:

Empleo de MBTS: La separación de las partes activas de otros circuitos y de tierra, según lasección 411 relativa a la protección frente contactos directos e indirectos, debe verificarse pormedida de la resistencia de aislamiento. Los valores de la resistencia deben estar de acuerdocon la tabla anterior.

Empleo de MBTP: La separación de las partes activas de otros circuitos según la sección 411relativa a la protección frente contactos directos e indirectos, debe verificarse por medida de laresistencia de aislamiento. Los valores de la resistencia deben estar de acuerdo con la tablaanterior.

Por separación eléctrica: La separación de las partes activas de otros circuitos y de tierra segúnla sección 413.3 relativa a la protección mediante seccionamiento eléctrico, debe verificarse pormedida de la resistencia de aislamiento. Los valores de la resistencia deben estar de acuerdocon la tabla anterior.

Resistencia del suelo y paredes: Cuando sea necesario satisfacer las prescripciones delapartado 413.3 relativo a la protección en locales o emplazamientos no conductores, debenhacerse al menos tres medidas en el mismo local, una de esas medidas estando situado,aproximadamente, a 1 m de un elemento conductor accesible del local. Las otras dos medidasse efectuarán a distancias superiores. Esa serie de medidas deben repetirse en cada superficieimportante del local.

Ensayo de polaridad: Cuando las normas prohíben la instalación de dispositivos de corteunipolares sobre el conductor neutro, debe efectuarse un ensayo de polaridad para verificar queestos dispositivos son utilizados únicamente sobre el conductor de fase.

Ensayos funcionales: El conexionado de aparatos, motores y sus auxiliares, accionamientos,bloqueos, etc., al igual que los dispositivos de protección, deben someterse a un ensayofuncional, con el fin de verificar que se han montado correctamente, regulados e instaladosconforme las prescripciones de esta norma (serie Norma UNE 20-460).

La rigidez dieléctrica de la instalación deberá ser tal, que, desconectados los receptores, resista durante 1 minuto una prueba de tensión de 2U + 1.000V a frecuencia industrial, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en voltios y con un mínimo de 1.500 voltios

Se verificará que las masas puestas a tierra en una instalación de utilización, así como los conductores de protección asociados a estas masas o a los relés de protección de masa, no están unidas a la toma de tierra de las masas del centro de transformación.

Se dispondrá un punto de puesta a tierra accesible y señalizado, para poder efectuar la medición de la resistencia de tierra.

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3.1- INSPECCIONES

Serán objeto de inspección, una vez ejecutadas las instalaciones, sus ampliaciones o modificaciones de importancia y previamente a ser documentadas ante el Órgano competente de la Comunidad Autónoma, las siguientes instalaciones:

Industriales que precisen proyecto, con una potencia instalada superior a 100kW. Locales de Pública concurrencia. Garajes de más de 25 plazas. Locales mojados con potencia superior a 25kW. Piscinas con potencia instalada superior a 10kW. Quirófanos y salas de intervención. Alumbrado exterior con potencia instalada superior a 5kW.

En cumplimiento de la ITC BT 05, los agentes que lleven a cabo dichas inspecciones, deberán tener la condición de Organismo de Control, según lo establecido en el RD 2.200/1.995.

4.- CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD

Durante el uso normal de la instalación se deberán tener en consideración las siguientes condiciones básicas de uso, mantenimiento y seguridad de la instalación eléctrica:

No debe tocarse ninguna parte de la instalación en tensión aunque se está aislado.

Deben humedecerse con frecuencia las tomas de tierra y vigilar su buen estado, así como el de los aparatos instalados y sus elementos.

Los titulares de las instalaciones deberán mantenerlas en buen estado, utilizándolas de acuerdo con sus características y absteniéndose de intervenir en las mismas para modificarlas. Si son necesarias modificaciones, éstas deberán ser efectuadas por un instalador autorizado.

Se considerará que las instalaciones realizadas de conformidad con las prescripciones del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, proporcionan las condiciones de seguridad que, de acuerdo con el estado de la técnica, son exigibles, a fin de preservar a las personas y los bienes, cuando se utilizan de acuerdo a su destino.

4.1.- OBLIGACIONES DEL USUARIO

El usuario deberá realizar un uso racional de las instalaciones, destinándolas al objeto para el que fueron concebidas, evitando someterlas a trabajos o esfuerzos anormales ajenos a las prestaciones de diseño.

El usuario está obligado a mantener en perfecto estado de funcionamiento la instalación, así como a evitar el uso o la manipulación de cualquier elemento de la misma por personal no capacitado o autorizado para tal función, extremando este cuidado en el caso del público que pueda estar en el local durante su horario de apertura.

En caso de que así lo exija la Administración, el usuario deberá contratar las labores de mantenimiento y revisión con una empresa instaladora debidamente autorizada por los S.T. de Industria.

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CAFETERÍA PISCINA MUNICIPAL-BENICASIM PROYECTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T.

PLIEGO DE CONDICIONES - Página 9

4.2.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA MANTENEDORA La empresa mantenedora deberá efectuar como norma la medición de la resistencia de la toma de tierra cada vez que efectúe una revisión de la citada instalación. Asimismo se encargará de sustituir y reparar todos los elementos de la instalación que presenten problemas de aislamiento, mal funcionamiento o rotura, emitiendo posteriormente un informe detallado de las actuaciones y del estado resultante de la instalación. Además, dicha empresa deberá garantizar, durante el periodo de garantía de la instalación, las deficiencias atribuidas a una mala ejecución de las operaciones que le hayan sido encomendadas, así como de las consecuencias que de ellas se deriven, y se responsabilizará de que los equipos y accesorios cumplan la normativa vigente en cuanto a calidades y homologaciones. Cualquier anomalía detectada por dicha empresa será comunicada a la Propiedad, de forma inexcusable e inmediata cuando la incidencia afecte a la seguridad de los equipos o personal, de manera que se tome la determinación adecuada en el menor tiempo posible. 5.- CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIÓN El titular de la instalación, deberá poseer, a la recepción de la misma, los siguientes documentos: - Ejemplar del Proyecto Técnico inicial de la instalación, copia fidedigna del presentado ante la

Administración Pública. - Copia de la Certificación de Dirección y Terminación de Obra, con las variaciones y

modificaciones que se hubieran producido durante la ejecución de las instalaciones, así como los valores de las mediciones efectuadas.

- Copia del Boletín de Conexión a la red eléctrica, correspondiente a la instalación,

adecuadamente diligenciado por la Administración.

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CAFETERÍA PISCINA MUNICIPAL-BENICASIM PROYECTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN B.T.

PLIEGO DE CONDICIONES - Página 10

6.- LIBRO DE ÓRDENES Salvo especificación documentada en contrario, la Dirección Facultativa de la Obra estará a cargo del Equipo Redactor del proyecto correspondiente. La Dirección Facultativa de la obra deberá velar por el cumplimiento de las Especificaciones del Proyecto y el cumplimiento de la Normativa vigente, tanto en cuanto a la calidad de los materiales, como en cuanto a los métodos de ejecución de las instalaciones, de modo que a la finalización de las mismas, se hallen en adecuadas condiciones de recepción, cumpliendo, por consiguiente, las garantías adecuadas de seguridad que establecen las leyes. Mediante la emisión de la Certificación de Dirección y Terminación de Obra, la Dirección Facultativa quedará responsabilizada del cumplimiento, en el momento de la Recepción de los extremos anteriormente citados. El Instalador Electricista Autorizado, o en su caso la Empresa Instaladora correspondiente, quedará como responsable subsidiario de las instalaciones por causas tales como vicios ocultos, modificaciones no comunicadas y difícilmente observables, etc. A los efectos del buen desarrollo de la obra e instalaciones, la Dirección Facultativa facilitará, a pie de obra, un Libro de Ordenes, en donde se recogerán todas las notas, modificaciones, observaciones, etc., que se estimen oportunas. Estas notas irán firmadas por la Dirección Facultativa y por el receptor de la información quedando constancia de ello en un calco matriz. Castellón, Noviembre de 2.013 EL AUTOR DEL PROYECTO: Fdo.: Rafael Martínez Esteve Ingeniero Técnico Industrial Colegiado nº 579

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Nº.Colegiado.: 00579

MARTINEZ ESTEVE, RAFAEL

VISADO Nº.: CS03077/13

DE FECHA: 11/12/2013

Autentificación: 011108774181

VISADO

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS

INDUSTRIALES DE CASTELLÓN

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RAFA
Firma Rafa
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PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA

EN BAJA TENSIÓN

CAFETERÍA

PPPPRESUPUESTO

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MANO DE OBRA

1 MOOA.8a 21,13 1,050 h 22,19Oficial 1° construcción.2 MOOE.8a 17,79 19,118 h 340,11Oficial 1° electricidad.3 MOOE11a 17,07 1,050 h 17,92Especialista electricidad.

Total Mano de Obra ................................................................................ 380,22

Cuadro de Mano de Obra Página 1

Num. Código Denominación de la Mano de Obra Precio Horas Total

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MAQUINARIA

Total Maquinaria ................................................................................ 0,00

Cuadro de Maquinaria Página 2

Num. Código Denominación de la Maquinaria Precio Horas Total

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MATERIALES

1 PIEC.4aac m 1,19 42,000 m 49,98Cable rígido de cobre de 1x4mm2 de seccióny de tensión nominal 0.6/1kV, tipo RV, conaislamiento de polietileno reticulado (XLPE) ycubierta de PVC, según el ReglamentoElectrotécnico de Baja Tensión 2002.

2 PIEC.4aae m 2,55 31,500 m 80,33Cable rígido de cobre de 1x10mm2 desección y de tensión nominal 0.6/1kV, tipoRV, con aislamiento de polietileno reticulado(XLPE) y cubierta de PVC, según elReglamento Electrotécnico de Baja Tensión2002.

3 PIEC.8c m 0,25 157,500 m 39,38Cable flexible de cobre, cero halógenos, de1x2.5 mm2 de sección y de tensión nominal450/750 V, 07Z1-K, con aislamientotermoplástico o de poliolefinas, según elReglamento Electrotécnico de Baja Tensión2002.

4 PIEC.8d m 0,37 31,500 m 11,66Cable flexible de cobre, cero halógenos, de1x4 mm2 de sección y de tensión nominal450/750 V, 07Z1-K, con aislamientotermoplástico o de poliolefinas, según elReglamento Electrotécnico de Baja Tensión2002.

5 PIEC.9ae m 3,35 63,000 m 211,05Cable flexible de cobre, cero halógenos, de1x10 mm2 de sección y de tensión nominal0.6/1kV, con aislamiento de poliolefinas opolietileno reticulado (XLPE) y cubierta depoliolefinas o termoplástica, según elReglamento Electrotécnico de Baja Tensión2002.

6 PIEC16bb m 0,48 52,500 m 25,20Tubo rígido de PVC diámetro nominal 16mmy un grado de protección mecánica 7 paracanalización de superficie con un incrementosobre el precio del tubo del 30% en conceptode de uniones, accesorios y piezasespeciales, según NT-IEEV/89 y ReglamentoElectrotécnico de Baja Tensión 2002.

7 PIEC16cb m 0,67 21,000 m 14,07Tubo rígido de PVC diámetro nominal 20mmy un grado de protección mecánica 7 paracanalización de superficie con un incrementosobre el precio del tubo del 30% en conceptode de uniones, accesorios y piezasespeciales, según NT-IEEV/89 y ReglamentoElectrotécnico de Baja Tensión 2002.

8 PIEC16eb m 1,40 10,500 m 14,70Tubo rígido de PVC diámetro nominal 32mmy un grado de protección mecánica 7 paracanalización de superficie con un incrementosobre el precio del tubo del 30% en conceptode de uniones, accesorios y piezasespeciales, según NT-IEEV/89 y ReglamentoElectrotécnico de Baja Tensión 2002.

9 PIEC16hc m 4,12 15,750 m 64,89Tubo rígido de PVC diámetro nominal 63 mm.y un grado de protección mecánica 7 paracanalización de superficie con un incrementosobre el precio del tubo del 40% en conceptode de uniones, accesorios y piezasespeciales, según NT-IEEV/89 y ReglamentoElectrotécnico de Baja Tensión 2002.

Cuadro de Materiales Página 3

Num. Código Ud Denominación del Material Precio Cantidad Total

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10 PIED.1ccaa u 26,50 2,000 u 53,00Interruptor magnetotérmico automático deintensidad nominal 16 A, bipolar, de hasta400V, con curva de disparo tipo B y poder decorte de 6 kA, según el ReglamentoElectrotécnico de Baja Tensión 2002.

11 PIED.1cdbb u 38,83 1,000 u 38,83Interruptor magnetotérmico automático deintensidad nominal 16 A, tripolar, de hasta400V, con curva de disparo tipo C y poder decorte de 10 kA, según el ReglamentoElectrotécnico de Baja Tensión 2002.

12 PIED.1dcaa u 27,33 1,000 u 27,33Interruptor magnetotérmico automático deintensidad nominal 20 A, bipolar, de hasta400V, con curva de disparo tipo B y poder decorte de 6 kA, según el ReglamentoElectrotécnico de Baja Tensión 2002.

13 PIED.1efaa u 59,94 1,000 u 59,94Interruptor magnetotérmico automático deintensidad nominal 25 A, tetrapolar, de hasta400V, con curva de disparo tipo B y poder decorte de 6 kA, según el ReglamentoElectrotécnico de Baja Tensión 2002.

14 PIED.1gcaa u 37,39 1,000 u 37,39Interruptor magnetotérmico automático deintensidad nominal 40 A, bipolar, de hasta400V, con curva de disparo tipo B y poder decorte de 6 kA, según el ReglamentoElectrotécnico de Baja Tensión 2002.

15 PIED.1hfaa u 153,53 1,000 u 153,53Interruptor magnetotérmico automático deintensidad nominal 50 A, tetrapolar, de hasta400V, con curva de disparo tipo B y poder decorte de 6 kA, según el ReglamentoElectrotécnico de Baja Tensión 2002.

16 PIED.3cbca u 149,46 1,000 u 149,46Interruptor diferencial de intensidad nominal63 A., tetrapolar, con intensidad nominal dedefecto 300 mA, clase AC, para corrientesdiferenciales alternas senoidales ordinarias,según el Reglamento Electrotécnico de BajaTensión 2002.

17 PIED.4dacb u 107,50 1,000 u 107,50Interruptor combinado magnetotérmico ydiferencial de intensidad nominal 25 A, bipolarcon sensibilidad de defecto 300 mA, clase A,para corrientes diferenciales alternassenoidales con componente contínua y curvade disparo tipo C y un poder de corte 4,5kA4,5 kA6 kA, según el ReglamentoElectrotécnico de Baja Tensión 2002.

18 PIED.4dbca u 127,74 2,000 u 255,48Interruptor combinado magnetotérmico ydiferencial de intensidad nominal 25 A,tetrapolar con sensibilidad de defecto 300mA, clase AC, para corrientes diferencialesalternas senoidales y curva de disparo tipo Cy un poder de corte 4,5 kA6 kA6 kA, según elReglamento Electrotécnico de Baja Tensión2002.

19 PIED15baba u 0,80 4,000 u 3,20Marco embellecedor para un mecanismoeléctrico de superficie de calidad media.

20 PIED17baba u 8,74 4,000 u 34,96Interruptor de superficie de calidad mediacon mecanismo completo de 10A/250 V ytecla con visor luminoso sin marco, incluidopequeño material.

21 PIED24aaa u 5,26 3,000 u 15,78Toma de corriente industrial de base saliente,monofásica (2P+T) de 25A de intensidad ycon un grado de protección IP 44, según elReglamento Electrotécnico de Baja Tensión2002.

Cuadro de Materiales Página 4

Num. Código Ud Denominación del Material Precio Cantidad Total

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22 PIED24aba u 6,08 15,000 u 91,20Toma de corriente industrial de base saliente,trifásica (3P+N+T) de 16A de intensidad y conun grado de protección IP 44, según elReglamento Electrotécnico de Baja Tensión2002.

23 PILI.1daa u 16,53 4,000 u 66,12Regleta de chapa de acero, sin difusor,esmaltada en color blanco para instalaciónadosada al techo o a pared con lámpara/sfluorescente/s de 2x36 W y equipo deencendido electromagnético, según elReglamento Electrotécnico de Baja Tensión2002.

24 PILS.2aba u 77,80 8,000 u 622,40Luminaria autónoma para alumbrado deseñalización y emergencia de calidad media,material de la envolvente autoextinguible, condos lámparas de 6 W, 165 lúmenes,superficie cubierta de 33 m2 una paraalumbrado permanente de señalización y otrapara alumbrado de emergencia con 1 hora deautonomía, alimentación de 220 V y conexiónpara mando a distancia, incluido etiqueta deseñalicación, conforme a las especificacionesdispuestas en el Reglamento Electrotécnicode Baja Tensión 2002.

Total Materiales ................................................................................ 2.227,38

Cuadro de Materiales Página 5

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PRECIOS AUXILIARES

1 EIEM.1ccaa u Interruptor magnetotérmico automático de intensidad nominal 16 A bipolar, hasta 400V, con curvade disparo tipo B y poder de corte 6 kA, totalmente instalado, conectado y en correcto estado defuncionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,176 h Oficial 1° electricidad. 17,79 3,13PIED.1ccaa 1,000 u Interruptor magnetotérmico aut… 26,50 26,50% 2,000 % Costes Directos Complementar… 29,63 0,59

Total por u ............: 30,22Sontreinta euros con veintidos céntimos

2 EIEM.1dcaa u Interruptor magnetotérmico automático de intensidad nominal 20 A bipolar, hasta 400V, con curvade disparo tipo B y poder de corte 6 kA, totalmente instalado, conectado y en correcto estado defuncionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,176 h Oficial 1° electricidad. 17,79 3,13PIED.1dcaa 1,000 u Interruptor magnetotérmico aut… 27,33 27,33% 2,000 % Costes Directos Complementar… 30,46 0,61

Total por u ............: 31,07Sontreinta y un euros con siete céntimos

3 EIEM.1efaa u Interruptor magnetotérmico automático de intensidad nominal 25 A tetrapolar, hasta 400V, concurva de disparo tipo B y poder de corte 6 kA, totalmente instalado, conectado y en correctoestado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,231 h Oficial 1° electricidad. 17,79 4,11PIED.1efaa 1,000 u Interruptor magnetotérmico aut… 59,94 59,94% 2,000 % Costes Directos Complementar… 64,05 1,28

Total por u ............: 65,33Sonsesenta y cinco euros con treinta y tres céntimos

4 EIEM.1gcaa u Interruptor magnetotérmico automático de intensidad nominal 40 A bipolar, hasta 400V, con curvade disparo tipo B y poder de corte 6 kA, totalmente instalado, conectado y en correcto estado defuncionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,175 h Oficial 1° electricidad. 17,79 3,11PIED.1gcaa 1,000 u Interruptor magnetotérmico aut… 37,39 37,39% 2,000 % Costes Directos Complementar… 40,50 0,81

Total por u ............: 41,31Soncuarenta y un euros con treinta y un céntimos

5 EIEM.1hfaa u Interruptor magnetotérmico automático de intensidad nominal 50 A tetrapolar, hasta 400V, concurva de disparo tipo B y poder de corte 6 kA, totalmente instalado, conectado y en correctoestado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,294 h Oficial 1° electricidad. 17,79 5,23PIED.1hfaa 1,000 u Interruptor magnetotérmico aut… 153,53 153,53% 2,000 % Costes Directos Complementar… 158,76 3,18

Total por u ............: 161,94Sonciento sesenta y un euros con noventa y cuatro céntimos

Cuadro de Precios Auxiliares Página 6

Num. Código Ud Descripción Total

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6 EIEM.3cbca u Interruptor diferencial de intensidad nominal 63 A tetrapolar, con intensidad nominal de defecto300 mA, clase AC para corrientes diferenciales alternas senoidales ordinarias, totalmenteinstaladado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el ReglamentoElectrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,266 h Oficial 1° electricidad. 17,79 4,73PIED.3cbca 1,000 u Interruptor diferencial de intens… 149,46 149,46% 2,000 % Costes Directos Complementar… 154,19 3,08

Total por u ............: 157,27Sonciento cincuenta y siete euros con veintisiete céntimos

Cuadro de Precios Auxiliares Página 7

Num. Código Ud Descripción Total

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PRECIOS DESCOMPUESTOS

CAPITULO1 InstalacionesSUBCAPITULO1.1 CAFETERÍASUBCAPITULO1.1.1 Electricidad1.1.1.1 EI.xs44 u Cuadro distribución dispuesto en armario metálico estanco modular de

750x550x170 cm, IP-55 con placa de montaje, pletinas de cobre, regletas aisladas,etc, mecanismos, cableados, conexiones, totalmente instalado y probado.

MOOE.8a 1,479 h Oficial 1ª electricidad 17,79 26,31PIED.1cdbb 1,000 u Intr mgnt 16A trip C 10KA 38,83 38,83PIED.1ccaa 1,000 u Intr mgnt 16A bip B 6KA 26,50 26,50PIED.4dbca 2,000 u Intr mgnt-difl 25A tetrap 300mA 127,74 255,48PIED.4dacb 1,000 u Intr mgnt-difl 25A bip 300mA 107,50 107,50EIEM.1hfaa 1,000 u Interruptor mgnt 50A tetrapolar 161,94 161,94EIEM.3cbca 1,000 u Intr dif 63A tetrap 300mA 157,27 157,27EIEM.1ccaa 1,000 u Interruptor mgnt 16A bipolar 30,22 30,22EIEM.1dcaa 1,000 u Interruptor mgnt 20A bipolar 31,07 31,07EIEM.1gcaa 1,000 u Interruptor mgnt 40A bipolar 41,31 41,31EIEM.1efaa 1,000 u Interruptor mgnt 25A tetrapolar 65,33 65,33% 2,000 % Costes Directos Complementarios 941,76 18,84

3,000 % Costes Indirectos 960,60 28,82

Precio Total por u .................................................. 989,42Son novecientos ochenta y nueve euros con cuarenta y dos céntimos

1.1.1.2 EIEL.2aabb m Línea de cobre cero halógenos monofásica con aislamiento de tensión nominal450/750 V formada por fase+neutro+tierra de 2.5mm2 de sección, colocada bajotubo rígido de PVC de 16mm de diámetro, según Reglamento Electrotécnico deBaja Tensión, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales,totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento.

MOOE.8a 0,070 h Oficial 1ª electricidad 17,79 1,25PIEC.8c 3,150 m Cable cobre hal 1x2.5 450/750V 0,25 0,79PIEC16bb 1,050 m Tubo rigido PVC 16mm 30%acc 0,48 0,50% 2,000 % Costes Directos Complementarios 2,54 0,05

3,000 % Costes Indirectos 2,59 0,08

Precio Total por m .................................................. 2,67Son dos euros con sesenta y siete céntimos

1.1.1.3 EIEL.2aacb m Línea de cobre cero halógenos monofásica con aislamiento de tensión nominal450/750 V formada por fase+neutro+tierra de 4mm2 de sección, colocada bajo tuborígido de PVC de 20mm de diámetro, según Reglamento Electrotécnico de BajaTensión, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales,totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento.

MOOE.8a 0,070 h Oficial 1ª electricidad 17,79 1,25PIEC.8d 3,150 m Cable cobre hal 1x4 450/750V 0,37 1,17PIEC16cb 1,050 m Tubo rigido PVC 20mm 30%acc 0,67 0,70% 2,000 % Costes Directos Complementarios 3,12 0,06

3,000 % Costes Indirectos 3,18 0,10

Precio Total por m .................................................. 3,28Son tres euros con veintiocho céntimos

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1.1.1.4 EIEL.1abeb m Línea de cobre monofásica con un aislamiento de tensión nominal de 0.6/1 kVformada por fase+neutro+tierra de 10mm2 de sección, colocada bajo tubo rígido dePVC de 32mm de diámetro, incluso parte proporcional de pequeño material ypiezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado defuncionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,070 h Oficial 1ª electricidad 17,79 1,25PIEC.4aae 3,150 m Cable Cu rig RV 0.6/1kV 1x10 2,55 8,03PIEC16eb 1,050 m Tubo rigido PVC 32mm 30%acc 1,40 1,47% 2,000 % Costes Directos Complementarios 10,75 0,22

3,000 % Costes Indirectos 10,97 0,33

Precio Total por m .................................................. 11,30Son once euros con treinta céntimos

1.1.1.5 EIEL.1dbcb m Línea de cobre trifásica con un aislamiento de tensión nominal de 0.6/1 kV formadapor 3 fases+tierra de 4mm2 de sección, colocada bajo tubo rígido de PVC de 20mmde diámetro, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales,totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, segúnReglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,119 h Oficial 1ª electricidad 17,79 2,12PIEC.4aac 4,200 m Cable Cu rig RV 0.6/1kV 1x4 1,19 5,00PIEC16cb 1,050 m Tubo rigido PVC 20mm 30%acc 0,67 0,70% 2,000 % Costes Directos Complementarios 7,82 0,16

3,000 % Costes Indirectos 7,98 0,24

Precio Total por m .................................................. 8,22Son ocho euros con veintidos céntimos

1.1.1.6 EIEM18aba u Toma de corriente industrial de base saliente, trifásica (3P+N+T) de 16A deintensidad y con un grado de protección IP 44, totalmente instalada, conectada y encorrecto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de BajaTensión 2002.

MOOE.8a 0,231 h Oficial 1ª electricidad 17,79 4,11PIED24aba 1,000 u Toma corriente ind trif 16A 6,08 6,08% 2,000 % Costes Directos Complementarios 10,19 0,20

3,000 % Costes Indirectos 10,39 0,31

Precio Total por u .................................................. 10,70Son diez euros con setenta céntimos

1.1.1.7 EIEM18aaa u Toma de corriente industrial de base saliente, monofásica (2P+T) de 25A deintensidad y con un grado de protección IP 44, totalmente instalada, conectada y encorrecto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de BajaTensión 2002.

MOOE.8a 0,618 h Oficial 1ª electricidad 17,79 10,99PIED24aaa 1,000 u Toma corriente ind monof 25A 5,26 5,26% 2,000 % Costes Directos Complementarios 16,25 0,33

3,000 % Costes Indirectos 16,58 0,50

Precio Total por u .................................................. 17,08Son diecisiete euros con ocho céntimos

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Precios descompuestos Página 9Nº Código Ud Descripción Total

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1.1.1.8 EIEE.4ab m Línea repartidora instalada con cuatro conductores de cobre cero halógenos conaislamiento RZ1-K 0.6/1 kV; tres conductores de fase de 10 mm2 de sección y unconductor neutro de 10 mm2, protegida bajo tubo rígido de PVC de 63 mm dediámetro y grado de protección mecánica 7, incluso parte proporcional deelementos de sujeción y piezas especiales, medida la longitud ejecutada desde lacaja general de protección hasta la centralización de contadores, totalmenteinstalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según NT-IEEV/89 yReglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOA.8a 0,070 h Oficial 1° construcción. 21,13 1,48MOOE11a 0,070 h Especialista electricidad 17,07 1,19PIEC.9ae 3,150 m Cable cobre hal 0.6/1kV 1x10 3,35 10,55PIEC.9ae 1,050 m Cable cobre hal 0.6/1kV 1x10 3,35 3,52PIEC16hc 1,050 m Tubo rigido PVC 63mm 40%acc 4,12 4,33% 2,000 % Costes Directos Complementarios 21,07 0,42

3,000 % Costes Indirectos 21,49 0,64

Precio Total por m .................................................. 22,13Son veintidos euros con trece céntimos

1.1.1.9 EILS.2aba u Luminaria autónoma para alumbrado de señalización y emergencia de calidadmedia, material de la envolvente autoextinguible, con dos lámparas de 6 W, 165lúmenes, superficie cubierta de 33 m2 una para alumbrado permanente deseñalización y otra para alumbrado de emergencia con 3 horas de autonomía,alimentación de 220 V y conexión para mando a distancia, incluido etiqueta deseñalicación, totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamientosegún DB SU-4 del CTE y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,351 h Oficial 1ª electricidad 17,79 6,24PILS.2aba 1,000 u Lum autn señ cld med 165lmn nor 77,80 77,80% 2,000 % Costes Directos Complementarios 84,04 1,68

3,000 % Costes Indirectos 85,72 2,57

Precio Total por u .................................................. 88,29Son ochenta y ocho euros con veintinueve céntimos

1.1.1.10 EILI.1daa u Regleta de chapa de acero, sin difusor, esmaltada en color blanco para instalaciónadosada al techo o a pared con lámparas fluorescentes de 2x36 W y equipo deencendido electromagnético, instalada, conectada y en correcto estado defuncionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,351 h Oficial 1ª electricidad 17,79 6,24PILI.1daa 1,000 u Regleta flu 2x36W 16,53 16,53% 2,000 % Costes Directos Complementarios 22,77 0,46

3,000 % Costes Indirectos 23,23 0,70

Precio Total por u .................................................. 23,93Son veintitres euros con noventa y tres céntimos

1.1.1.11 EIEM11baba u Interruptor de superficie de calidad media con mecanismo completo de 10A/250 Vcon tecla, y visor luminoso y con marco, incluso pequeño material y totalmenteinstalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento.

MOOE.8a 0,175 h Oficial 1ª electricidad 17,79 3,11PIED17baba 1,000 u Intr s c/visor cld media 8,74 8,74PIED15baba 1,000 u Marco s 1 elem cld media 0,80 0,80% 2,000 % Costes Directos Complementarios 12,65 0,25

3,000 % Costes Indirectos 12,90 0,39

Precio Total por u .................................................. 13,29Son trece euros con veintinueve céntimos

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Precios descompuestos Página 10Nº Código Ud Descripción Total

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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

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1.1 CAFETERÍA

1.1.1 Electricidad1.1.1.1 EI.xs44 u Cuadro distribución dispuesto en armario metálico estanco modular de 750x550x170 cm, IP-55 con

placa de montaje, pletinas de cobre, regletas aisladas, etc, mecanismos, cableados, conexiones,totalmente instalado y probado.

Total u ............: 1,000 989,42 989,42

1.1.1.2 EIEL.2aabb m Línea de cobre cero halógenos monofásica con aislamiento de tensión nominal 450/750 V formadapor fase+neutro+tierra de 2.5mm2 de sección, colocada bajo tubo rígido de PVC de 16mm dediámetro, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte proporcional depequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado defuncionamiento.

Total m ............: 50,000 2,67 133,50

1.1.1.3 EIEL.2aacb m Línea de cobre cero halógenos monofásica con aislamiento de tensión nominal 450/750 V formadapor fase+neutro+tierra de 4mm2 de sección, colocada bajo tubo rígido de PVC de 20mm dediámetro, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte proporcional depequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado defuncionamiento.

Total m ............: 10,000 3,28 32,80

1.1.1.4 EIEL.1abeb m Línea de cobre monofásica con un aislamiento de tensión nominal de 0.6/1 kV formada porfase+neutro+tierra de 10mm2 de sección, colocada bajo tubo rígido de PVC de 32mm de diámetro,incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada,conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de BajaTensión 2002.

Total m ............: 10,000 11,30 113,00

1.1.1.5 EIEL.1dbcb m Línea de cobre trifásica con un aislamiento de tensión nominal de 0.6/1 kV formada por 3fases+tierra de 4mm2 de sección, colocada bajo tubo rígido de PVC de 20mm de diámetro, inclusoparte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y encorrecto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Total m ............: 10,000 8,22 82,20

1.1.1.6 EIEM18aba u Toma de corriente industrial de base saliente, trifásica (3P+N+T) de 16A de intensidad y con ungrado de protección IP 44, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento,según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Total u ............: 15,000 10,70 160,50

1.1.1.7 EIEM18aaa u Toma de corriente industrial de base saliente, monofásica (2P+T) de 25A de intensidad y con ungrado de protección IP 44, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento,según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Total u ............: 3,000 17,08 51,24

1.1.1.8 EIEE.4ab m Línea repartidora instalada con cuatro conductores de cobre cero halógenos con aislamiento RZ1-K0.6/1 kV; tres conductores de fase de 10 mm2 de sección y un conductor neutro de 10 mm2,protegida bajo tubo rígido de PVC de 63 mm de diámetro y grado de protección mecánica 7, inclusoparte proporcional de elementos de sujeción y piezas especiales, medida la longitud ejecutadadesde la caja general de protección hasta la centralización de contadores, totalmente instalada,conectada y en correcto estado de funcionamiento, según NT-IEEV/89 y Reglamento Electrotécnicode Baja Tensión 2002.

Total m ............: 15,000 22,13 331,95

1.1.1.9 EILS.2aba u Luminaria autónoma para alumbrado de señalización y emergencia de calidad media, material de laenvolvente autoextinguible, con dos lámparas de 6 W, 165 lúmenes, superficie cubierta de 33 m2una para alumbrado permanente de señalización y otra para alumbrado de emergencia con 3 horasde autonomía, alimentación de 220 V y conexión para mando a distancia, incluido etiqueta deseñalicación, totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según DB SU-4 delCTE y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Total u ............: 8,000 88,29 706,32

PISCINA CLIMATIZADA CUB. MUNI.PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 Instalaciones Página 11

Código Ud Denominación Medición Precio Total

Suma y sigue ... 2.600,93

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1.1.1.10 EILI.1daa u Regleta de chapa de acero, sin difusor, esmaltada en color blanco para instalación adosada altecho o a pared con lámparas fluorescentes de 2x36 W y equipo de encendido electromagnético,instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnicode Baja Tensión 2002.

Total u ............: 4,000 23,93 95,72

1.1.1.11 EIEM11baba u Interruptor de superficie de calidad media con mecanismo completo de 10A/250 V con tecla, y visorluminoso y con marco, incluso pequeño material y totalmente instalado, conectado y en correctoestado de funcionamiento.

Total u ............: 4,000 13,29 53,16

PISCINA CLIMATIZADA CUB. MUNI.PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 Instalaciones Página 12

Código Ud Denominación Medición Precio Total

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 ... 2.749,81

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RESUMEN DE PRESUPUESTO

1 Instalaciones1.1 CAFETERÍA1.1.1 Electricidad ........................................................................................................................ 2.749,81

Total 1.1 CAFETERÍA ..........: 2.749,81

Total 1 Instalaciones ..........: 2.749,81

Presupuesto de Ejecución Material 2.749,8113% de Gastos Generales 357,486% de Beneficio Industrial 164,99

Suma 3.272,28I.V.A.: 21% 687,18

Presupuesto de Ejecución por Contrata 3.959,46

Asciende el Presupuesto de Ejecución por Contrata a la expresada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVEEUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Proyecto: PISCINA CLIMATIZADA CUB. MUNI.Capítulo Importe

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Nº.Colegiado.: 00579

MARTINEZ ESTEVE, RAFAEL

VISADO Nº.: CS03077/13

DE FECHA: 11/12/2013

Autentificación: 011108774181

VISADO

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS

INDUSTRIALES DE CASTELLÓN

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PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA

EN BAJA TENSIÓN

CAFETERÍA

PPPPLANOS

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Nº.Colegiado.: 00579MARTINEZ ESTEVE, RAFAELVISADO Nº.: CS03077/13DE FECHA: 11/12/2013

Autentificación: 011108774181

VISADO

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOSINDUSTRIALES DE CASTELLÓN

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Nº.Colegiado.: 00579MARTINEZ ESTEVE, RAFAELVISADO Nº.: CS03077/13DE FECHA: 11/12/2013

Autentificación: 011108774181

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Nº.Colegiado.: 00579MARTINEZ ESTEVE, RAFAELVISADO Nº.: CS03077/13DE FECHA: 11/12/2013

Autentificación: 011108774181

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Autentificación: 011108774181

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Autentificación: 011108774181

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