Instalaciones hidráulicas

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1 Estudios de ARQUITECTURA Instalaciones hidráulicas 1.- Instalaciones de agua fría 2.- Instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS) 3.- Instalaciones de saneamiento y pluviales

2 AGUA CALIENTE SANITARIA (A.C.S.): 1.- Configuraciones de la instalación de A.C.S. 2.- Distribución interior 3.- Generadores de A.C.S. 4.- Intercambiadores térmicos 5.- Calderas mixtas 6.- Comparación de tecnologías de generación de ACS 7.- Grifería 8.- Obras 9.- Reglamentos 1.- CONFIGURACIONES

3 2 tipos básicos: Instalaciones centralizadas Directamente en la vivienda caldera Cuarto de máquinas caldera Instalaciones individuales INSTALACIONES INDIVIDUALES

4 caldera Agua de la red A.C.S. para consumo Llave de vivienda Distribución de agua fría Vivienda del usuario caldera Agua de la red ACUMULADOR A.C.S. para consumo Llave de vivienda Distribución de agua fría Vivienda del usuario

5 INSTALACIONES CENTRALIZADAS - Circuito abierto - Circuito abierto con retorno CALDERA CALDERA ACUMULADOR ACUMULADOR

6 Instalación centralizada: Esquema circuito primario

7 El problema de las dilataciones abrazadera Sistemas para evitar rotura por dilatación: lira Tipos de abrazaderas

8 El aislamiento térmico: Coquilla de lana de roca El aislamiento térmico: Espuma elastomérica a base de caucho sintético flexible (Armaflex)

9 El tanque de ACS Distribución de temperaturas en el tanque de ACS

10 2.- DISTRIBUCIÓN INTERIOR Instalación tradicional

11 Instalación con colectores 3.- GENERADORES DE A.C.S.

12 Calentadores de agua a gas Acumuladores de agua a gas Termos eléctricos Calentadores eléctricos instantáneos Acumuladores indirectos Energía solar (a ver en el capítulo correspondiente) Calentadores de agua a gas Aparato de tiro natural Aparato estanco de tiro forzado

13 Calentadores de agua a gas: Tipología Calentadores de agua a gas: tiro natural

14 Calentadores de agua a gas: estanco de tiro forzado Calentadores de agua a gas: Selección

15 Calentadores de agua a gas: Tecnología solar Nota: deben ser aparatos termostáticos!! Calentadores de agua a gas: Curiosidades

16 Acumuladores a gas Acumuladores a gas: Tecnología

17 Acumuladores a gas: Volumen de acumulación Termos eléctricos

18 Termos eléctricos: Resistencia blindada Termos eléctricos con resistencia en una vaina, accesible desde el exterior Termos eléctricos con resistencia blindada de cobre cubierta con una protección de estaño Resistencia en vaina Termos eléctricos

19 Acumuladores indirectos Necesitan una caldera

20 4.- INTERCAMBIADORES TÉRMICOS. Tipos de intercambiadores interiores al tanque de acumulación Fuente: Fuente: doble envolvente serpentín

21 Tipos de intercambiadores interiores al tanque de acumulación Doble Envolvente Tipos de intercambiadores interiores al tanque de acumulación Serpentín Fuente:

22 Intercambiadores exteriores al tanque de ACS Intercambiador de placas Intercambiadores exteriores al tanque de ACS Acumulador externo con intercambiador de placas

23 5.- CALDERAS MIXTAS SALIDA A.C.S. ENTRADA AGUA FRÍA

24 Tipos de calderas Según tipo de combustión - atmosféricas - estancas Según tiro - tiro natural - tiro forzado Según temperatura gases - convencionales - baja temperatura - condensación Según volumen de acumulación - sin acumulación - con microacumulador - con acumulador Clasificación según tipo de combustión y tiro Características caldera atmosférica : Características caldera estanca : - Toman el aire necesario para la combustión, de la estancia en la que están colocadas - Pueden tener generar humos de revoco - Dimensionamiento de chimeneas -Actúan como una caldera situada en la calle -Realiza la combustión en una cámara estanca

25 Clasificación según temperatura de gases: Convencionales Caldera mixta instantánea Estanca Tiro forzado Caldera mixta instantánea Estanca Tiro forzado Clasificación según temperatura de gases: Condensación 1) Intercambiador de calor helicoidal de acero inoxidable 2) Vaso de expansión, 8 lt. 3) Bomba de 2 velocidades (Grundfos) 4) Transformador de encendido 5) Válvula de seguridad (no indicado) 6) Válvula de gas 7) Conexión de combustible concéntrica 60/100 mm 8) Placa de circuito impreso única con conexión para PDA/ordenador portátil 9) Electrodo de encendido / ionización 10) Bloque hídrico 11) Ventilador 12) Quemador 13) Manómetro 14) Ventilación auto Caldera Mixta 15) Intercambiador de calor de placa 16) Válvula de tres vías

26 Clasificación según volumen de acumulación: Tipos Caldera mixta instantánea sin acumulador Caldera mixta semi-instantánea con microacumulador Clasificación según volumen de acumulación: Con acumulador Caldera mixta con acumulador

27 6.- COMPARACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE GENERACIÓN DE A.C.S. Tecnología Tipo ventajas inconvenientes Instantáneas -Sencilla de instalar y barata -Permite tener agua caliente en todo momento -Ocupa poco espacio -Baja estabilidad de la temperatura a variaciones en el caudal -Limitación en el caudal -Dependencia de condiciones externas Calderas Con microacumulador -ACS al instante -Estabilidad de temperatura -limitación de caudales -dependencia de condiciones externas Con acumulador -Gran caudal de ACS al instante - Estabilidad de temperatura -Posibilidad de usos simultáneos -Cálculo del tiempo de recuperación -Ocupa espacio -Siempre consume Termos eléctricos -gran caudal de agua instantáneo -estabilidad de temperatura -exige cálculo debido al tiempo de recuperación -ocupa bastante volumen Instantáneas a gas -Ocupan poco espacio -Hay modelos atmosféricos y estancos -aperturas de grifos(variaciones de caudal) le afectan fuertemente -limitación de caudales -Dependencia de condiciones externas Acumuladores a gas -Modelos atmosféricos y estancos -Gran caudal de ACS con estabilidad de la temperatura -Posibilidad de usos simultáneos -exige cálculo debido al tiempo de recuperación -ocupa bastante volumen

28 7.- GRIFERÍA Sistemas de ahorro energético:

29 8.- MONTAJE EN OBRA Instalaciones en regata Instalaciones en falso tabique

30 9.- NORMATIVA CTE Instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS) Distribución (impulsión y retorno) En el diseño de las instalaciones de ACS deben aplicarse condiciones análogas a las de las redes de agua fría. En los edificios en los que sea de aplicación la contribución mínima de energía solar para la producción de agua caliente sanitaria, de acuerdo con la sección HE-4 del DB-HE, deben disponerse, además de las tomas de agua fría, previstas para la conexión de la lavadora y el lavavajillas, sendas tomas de agua caliente para permitir la instalación de equipos bitérmicos. Tanto en instalaciones individuales como en instalaciones de producción centralizada, la red de distribución debe estar dotada de una red de retorno cuando la longitud de la tubería de ida al punto de consumo más alejado sea igual o mayor que 15 m. Las redes de retorno discurrirán paralelamente a las de impulsión. En los montantes, debe realizarse el retorno desde su parte superior y por debajo de la última derivación particular. En la base de dichos montantes se dispondrán válvulas de asiento para regular y equilibrar hidráulicamente el retorno. Excepto en viviendas unifamiliares o en instalaciones pequeñas, se dispondrá una bomba de recirculación doble, de montaje paralelo o gemelas, funcionando de forma análoga a como se especifica para las del grupo de presión de agua fría. En el caso de las instalaciones individuales podrá estar incorporada al equipo de producción. Para soportar adecuadamente los movimientos de dilatación por efectos térmicos deben tomarse las precauciones siguientes: a) en las distribuciones principales deben disponerse las tuberías y sus anclajes de tal modo que dilaten libremente, según lo establecido en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE para las redes de calefacción; b) en los tramos rectos se considerará la dilatación lineal del material, previendo dilatadores si fuera necesario, cumpliéndose para cada tipo de tubo las distancias que se especifican en el Reglamento antes citado. El aislamiento de las redes de tuberías, tanto en impulsión como en retorno, debe ajustarse a lo dispuesto en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE.

31 Consideraciones varias La separaciones respecto de otras instalaciones, ACS o calefacción y agua fría a una distancia de 4 cm, como mínimo. Cuando las dos tuberías estén en un mismo plano vertical, la de agua fría debe ir siempre por debajo de la de agua caliente. Las tuberías de agua deben ir por debajo de cualquier canalización o elemento que contenga dispositivos eléctricos o electrónicos, así como de cualquier red de telecomunicaciones, guardando una distancia en paralelo de al menos 30 cm. Con respecto a las conducciones de gas se guardará al menos una distancia de 3 cm. Las tuberías de agua de consumo humano se señalarán con los colores verde oscuro o azul. Si se dispone una instalación para suministrar agua que no sea apta para el consumo, las tuberías, los grifos y los demás puntos terminales de esta instalación deben estar adecuadamente señalados para que puedan ser identificados como tales de forma fácil e inequívoca. Todos los edificios en cuyo uso se prevea la concurrencia pública deben contar con dispositivos de ahorro de agua en los grifos. Los dispositivos que pueden instalarse con este fin son: grifos con aireadores, grifería termostática, grifos con sensores infrarrojos, grifos con pulsador temporizador, fluxores y llaves de regulación antes de los puntos de consumo. Los equipos que utilicen agua para consumo humano en la condensación de agentes frigoríficos, deben equiparse con sistemas de recuperación de agua. Dimensionamiento instalación A.C.S. El agua caliente sanitaria se preparará y acumulará a 45 ºC siendo la temperatura mínima de suministro de 42 ºC, para ello se dimensionará el circuito de agua caliente sanitaria de manera que las pérdidas no superen los 3 ºC. Las redes de distribución de agua caliente sanitaria dispondrán de un circuito de retorno de manera que en los períodos de no utilización se mantenga a temperatura de suministro, de ésta forma al abrir un grifo el tiempo de demora en obtener el agua a la temperatura de suministro será mínimo, ya que sólo deberá vaciarse el tramo de tubo entre el grifo y el colector. Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se estimará que en el grifo más alejado, la pérdida de temperatura sea como máximo de 3 ºC desde la salida del acumulador o intercambiador en su caso. En cualquier caso no se recircularán menos de 250 l/h en cada columna, si la instalación responde a este esquema, para poder efectuar un adecuado equilibrado hidráulico. El caudal de retorno se podrá estimar según reglas empíricas de la siguiente forma: considerar que se recircula el 10% del agua de alimentación, como mínimo. De cualquier forma se considera que el diámetro interior mínimo de la tubería de retorno es de 16 mm. los diámetros en función del caudal recirculado se indican en la tabla 4.4. del CTE HS 4

32 Referencias Diapositiva 5: d42gsdb/cap7fontaneria1.pdf Diapositiva 14: Soriano Rull, Alberto, Instalaciones de fontaneria domésticas y comerciales. Ed. Marcombo (2006) Diapositiva 15: Diapositiva 16: Diapositivas 17 y 18: Diapositiva 20 y 21: s6bj7k/cap6presion1.pdf Diapositiva 24: Diapositives 25, 26, 27, 28, 29 y 30: Diapositiva 31: y Diapositivas 32 y 33: Diapositiva 34: Referencias Diapositiva 35: Diapositiva 36 y 37: Diapositiva 38: Diapositiva 40: folleto Produits 2006: Brochure y Diapositiva 41: Diapositiva 42: Diapositiva 43: Diapositiva 44: Diapositiva 46, 48, 49, 51 y 52: Diapositiva 50: Diapositiva 56: Diapositiva 58: imágenes propias

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