TEMA: Instalaciones Eléctricas en las Edificaciones

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1 SEMINARIO DE NORMATIVIDAD Y GESTIÓN PARA EDIFICACIONES SALUDABLES Y SOSTENIBLES Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - DNC TEMA: Instalaciones Eléctricas en las Edificaciones ING. RICARDO VÁSQUEZ C. Dirección General de Electricidad Julio, 2010

2 La electricidad permite vivir con mayor confort, sin embargo, requiere de un uso responsable, tanto en seguridad, eficiencia y medio ambiental. Los criterios de diseño de una edificación definirán su comportamiento futuro en relación a la demanda de energía. El diseño de la edificación le debe conferir la capacidad de permitir el uso seguro de la electricidad y de minimizar el consumo futuro de energía sin sacrificar el confort.

3 ENFOQUE I. Etapa de Diseño y Cosntrucción de la Edificiación II. Uso de la Edificación

4 Conciba y construya edificaciones energéticamente eficientes y seguras.

5 La Vivienda Nueva: Una casa con paredes exteriores o acristalamiento inadecuados, instalaciones de calefacción, agua caliente y refrigeración de mala calidad, además de no ser confortable, nos pasará una factura muy cara, por muchos años, debido a su alto consumo energético. Seguridad y Calidad Energética de la Vivienda: La vida de una vivienda puede superar los 100 años; por tanto, al construir una vivienda, o al realizar obras de reforma, es muy importante que las instalaciones energéticas sean de buena calidad, a fin de evitar riesgos de accidentes y no estar sujetos a un gasto excesivo e innecesario de energía y dinero. Aspectos Bioclimáticos: Las características constructivas de su vivienda, le puede ahorrar mucho dinero en la facturación energética tomando en cuenta varios aspectos en cuanto a los acabados de construcción, tales como la localización del edificio y el microclima en el que se integrará, para adaptar el inmueble al lugar en el que será construido.

6 Más del 50% de las edificaciones con más de 20 años de antigüedad tienen instalaciones eléctricas inadecuadas o totalmente inseguras y esta situación empeora en los locales de mayor antigüedad.

7 Cómo logramos instalaciones eléctricas adecuadas? Calidad de los Productos Mano de Obra Calificada Normas de Seguridad Criterios de Eficiencia CONFIABILIDAD EN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS

8 EMERGENCIAS 55% Origen Eléctrico INCENDIOS 9,922 FUGA DE GAS 3,999 EMERGENCIAS MEDICAS 92,245 RESCATE 2,949 DERRAME PROD. QUIMICOS 354 CORTO CIRCUITO 1,211 ACCIDENTES VEHICULARES 9, ,144 4,270 93,531 3, ,593 10,145 65% Origen Eléctrico

9 Desgaste Falla

10 El origen del problema Dimensionamiento Código Nacional de Electricidad Regla 070 Los circuitos deben tener conductores debidamente dimensionados para resistir la carga eléctrica que se vaya a poner en toda la vida útil de la instalación. Según el Código Nacional de Electricidad el calibre mínimo del circuito de luminarias es de 1,5 mm2, de los conductores de los tomacorrientes debe ser de 2.5 mm2 y el calibre mínimo del circuito de los conductores de cargas fuertes de ser de 6 mm2. Sin embargo, el calibre de los conductores puede aumentar. Esto está en estrecha relación con la cantidad de corriente eléctrica que deben transportar. Si el conductor no está correctamente dimensionado puede sobrecalentarse; esto ocasionará el deterioro prematuro de su aislamiento lo que podría ocasionar un cortocircuito.

11 El origen del problema

12 Elementos Importantes El diseño de las instalaciones. La selección de los materiales. La certificación de la mano de obra. Tienen especial importancia por su incidencia en la calidad en las obras.

13 CABLES RESISTENTES AL FUEGO, LIBRES DE HALOGENOS Y DE BAJA EMISION DE HUMOS Baja o cero emisión de humos. IEC , IEC En un incendio, dependiendo del tipo de materiales usados en el aislamiento, rellenos y cubiertas puede haber: Propagación de la llama Emisión de gases halógenos (Gases ácidos de Fluor, Bromo o Cloro, caso del PVC) Alta emisión de humos En un incendio dentro de un lugar cerrado la mayoría de las personas que fallecen se debe a la asfixia por humos tóxicos y ácidos, lo cual se ve agravado cuando la alta densidad de humos les provoca pánico porque no les es posible ver las salidas de emergencia.

14 CABLE CON COMPUESTO DE PVC Pantalla de aire Hornillo con mezcla de alcohol: Etanol (90 %), Metanol (4 %) y Agua (6 %) Minuto 0 Minuto 3 Minuto 6

15 Cable sin compuesto halogenado Minuto 0 Minuto 3 Minuto 10

16 Problemas derivados del uso de la electricidad

17 El Paso de Corriente (Toque eléctrico)

18 Qué origina un toque eléctrico?

19 Qué ocasiona un toque eléctrico?

20 LESIONES PRODUCIDAS POR DESCARGAS

21 Cómo me protejo de un Toque Eléctrico? (I) (I) INSTALANDO UNA PUESTA A TIERRA Todas las partes metálicas de los artefactos se debe enlazar al conductor de protección POZO DE PUESTA A TIERRA El conductor de protección debe ir desde el borne de puesta a tierra del tablero general hacia todas las salidas de tomacorrientes, alumbrado y control.

22 Cómo funciona la Puesta a Tierra?

23 NO QUITAR EL ESPIGO DE PAT DEL ENCHUFE

24 Me faltan espacios disponibles para conectar mis equipos SOBRECARGA

25 Qué origina una SOBRECARGA? Con la SOBRECARGA, los cables se se envejecen y se desgastan, lo que a su vez puede ocasionar: CORTOCIRCUITO, fuga a tierra y electrizamiento. Al existir fugas a tierra se produce pérdidas económicas del 40 al 50% del consumo de energía eléctrica.

26 Efectos de la corriente eléctrica en el cuerpo humano Posibles efectos irreversibles sin Percepción Percepción Efectos reversibles

27 IEC 364 : efectos de la corriente eléctrica IEC 479 : 30 ma. Resistencia promedio : ambiente seco : ohm ambiente húmedo : ohm Tensión de contacto limite : ambiente seco : UL = 50V Ambiente húmedo 5 t (s) 0,4 0,2 0,1 25 V ambiente húmedo : UL = 25V 0, Uc

28 Peligros Contactos indirectos Contactos directos

29 Peligros Incendios : más de 300 ma son peligrosos!!

30 Peligros.

31 Protección Un diferencial de 300 ma, selectivo, en la cabecera de la instalación (contra riesgo de contactos indirectos). k32a curva C 2p, 40 A ID, 2p,40A 300 ma, selectivo K32a curva C 2p,16 A ID, 2p, 25A 30 ma tomacorrientes therma Bomba iluminación

32 1 Transformador toroidal 2 Filtrado electrónico 3 Relé de disparo Principio de Funcionamiento del Interruptor Diferencial I entrante I saliente SN I residual Inmunización básica contra transitorios: - onda tipo 8/20 s - onda 0,5 s, 100 khz receptor

33 Protección Diferencial, complementado con un sistema de Puesta a Tierra...

34 Instalaciones Eléctricas Eficientes: Ahorrando Energía

35 Uso Racional de la ENERGIA? Significa aprovechar al máximo la energía, sin sacrificio de la calidad de vida que nos brindan los servicios que recibimos por ella. Caminar vs Usar auto 100% ahorro Reciclar Papel 50% Ahorro Tapar la olla en la que cocinamos 20% Ahorro

36 Iluminación Ahorro Individual Ahorro 80 Watts 100 Watts 20 Watts = 0.08 kw El uso de 1kW por hora cuesta S/ (Edelnor mayo 2009) Si usamos 6 horas de luz cada día, en un mes, el ahorro por cada foco cambiado será: (0.08 x 6) x 30 x 0.35 = S/. 5 MES Si usamos 4 focos, en un año, el ahorro total será: (5 x 12) x 4 = S/.240.AÑO

37 Iluminación Ahorro Social Si el mismo ahorro individual se hiciera en cada uno de los hogares peruanos, el ahorro anual de la nación sería cercano a S/ Si además reducimos de 6 a 5 horas de uso, el ahorro se incrementa S/ adicionales.

38 Iluminación - Impacto Ambiental El ahorro de energía no sólo representa ahorro en dinero. La producción de energía requiere, en el caso de una termoeléctrica, quemar combustible. Si se hiciera el ahorro social propuesto, se dejarían de quemar miles de toneladas de carbón por día por cada Termoeléctrica, eliminando la emisión al aire de cientos de miles de toneladas de CO 2

39 Desbalance mundial entre la emisión y absorción del dióxido de carbono está produciendo el efecto invernadero Millones de Toneladas / año CO Millones de Toneladas / año EMISIÓN (Plantas de Energía, vehículos, etc.) Fuente: World Bank. Energy and Enviroment Strategy Paper. ABSORCIÓN (Vegetación y el Mar)

40

41 ... Y donde se producen los mayores desperdicios de energía?

42 Luces Aproveche la luz natural Apáguelas si el ambiente quedó vacío Es necesaria toda esa iluminación?

43 LAMPARAS INCANDESCENTES & AHORRADORAS DESCRIPCIÓN INCANDESCENTE TUBOS TWISTER CONSUMO 100 W 20 W 20 W CANTIDAD DE LUZ Lumen Lumen lumen TIEMPO DE VIDA Horas Horas Horas

44 LAMPARAS INCANDESCENTES & AHORRADORAS DESCRIPCIÓN Fluoresc. Circular Fluoresc. Circular TWISTER CONSUMO 22 W+ 10 W 32 W 20 W 20 W CANTIDAD DE LUZ 950 Lumen 950 Lumen lumen TIEMPO DE VIDA Horas Horas Horas

45 ETIQUETA ENERGÉTICA DE LÁMPARAS PERU NTP Etiquetado de Eficiencia Energética para Lámparas de Uso Doméstico LA MAYOR EFICIENCIA Clase de rendimiento energético, A a G Flujo luminoso de la lámpara, en lúmenes. Potencia de la lámpara, en watts. Vida media, en horas.

46 Equipos CUANTO CONSUME UN EQUIPO (Placa, Etiqueta, etc) Watts = 1 kw. CUANTAS HORAS AL DÍA / MES: 04 horas, Mes: 04 x 30= 120 horas CONSUMO MENSUAL: 1 kw x 120 horas = 120 kwh COSTO kwh: S/0, kwh x 0,3469 S/./kWh = S/. 41,63

47 Hervidores de Agua Limite o elimine el uso de hervidores, cafeteras y cocinillas eléctricas. Usarlos es como encender focos de 100w o más.

48 Beneficios de una INSTALACION SEGURA Y EFICIENTE Mejora de la seguridad. Reducción en el costo de mantenimiento. Optimizar y aprovechamiento del consumo de energía eléctrica. Adecuación de las normas vigentes de la instalación. Reducción de riesgo de accidentes. Mayor seguridad para los habitantes. Aumento del valor de la propiedad. Mejora de la calidad de vida y mayor confort.

49 CONSULTAS: Orlando Chávez Anexo 2284 Juan Condor Anexo 2286 Carlos Orbegozo Anexo 2286 José L. Rodriguez 2595 DIRECCIÓN NORMATIVA DE ELÉCTRICIDAD Teléfono CONTACTOS: CRISTINA CONDEZO Anexo 2295 CARMEN CORREA Anexo 2295

50 FIN DE LA PRESENTACIÓN

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