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Memoria
2 ANEXOS
DB-SU: SEGURIDAD DE UTILIZACION DB-SI: SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO JUSTIFICACIÓN HE 1 LIMITACION DE DEMANDA ENERGÉTICA (LIDER) JUSTIFICACION HE 2 RENDIMIENTO DE LAS INST. TERMICAS CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO (CALENER-GT) DB- HS SALUBRIDAD DB-SE-M ACCESIBILIDAD ACTA DE REPLANTEO
Antonio Suescun Cruces
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DOCUMENTO BASICO –SU SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN
1 SECCIÓN SU 1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS 1.1 Resbaladicidad de los suelos. suelos Los suelos se clasifican en función de su valor de resistencia al deslizamiento, Rd, de acuerdo con lo establecido en la siguiente tabla.
El valor de resistencia al deslizamiento (Rd) se determina mediante el ensayo del péndulo descrito en el Anejo A de la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en probetas sin desgaste acelerado.
Junto a la documentación final de dirección de obra se adjuntarán los correspondientes valores de resistencia a la Resbalicidad de los acabados finalmente colocados, cumpliendo las condiciones señaladas en los cuadros anteriores. 1.2 Discontinuidades en el pavimento Excepto en zonas de uso restringido y con el fin de limitar el riesgo de caídas como consecuencia de traspiés o de tropiezos, el suelo cumplirá las condiciones siguientes: a) No presentará imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de más de 6 mm. b) Los desniveles que no excedan de 50 mm se resolverán con una pendiente que no exceda el 25%. c) En zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por los que pueda introducirse una esfera de 15 mm de diámetro. La distancia entre el plano de una puerta de acceso a un edificio y el escalón más próximo a ella será mayor que 1.200 mm y que la anchura de la hoja. Distancia existente 3090 mm. CUMPLE 1.3 Desniveles 1.3.1 PROTECCIÓN DE LOS DESNIVELES Existirán barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales), balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor que 550 mm, excepto cuando la disposición constructiva haga muy improbable la caída o cuando la barrera sea incompatible con el uso previsto. En las zonas de público (personas no familiarizadas con el edificio) se facilitará la percepción de las diferencias de nivel que no excedan de 550 mm y que sean susceptibles de causar caídas, mediante diferenciación visual y táctil. Estando esta diferenciación táctil una distancia de 250 mm del borde, como mínimo.
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1.3.2 CARACTERÍSTICAS DE LAS BARRERAS DE PROTECCIÓN -ALTURA Las barreras de protección tendrán, como mínimo, una altura de 900 mm cuando la diferencia de cota que protegen no exceda de 6 m y de 1.100 mm en el resto de los casos, excepto en el caso de huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm, en los que el pasamanos tendrá una altura de 900 mm, como mínimo.
La altura se medirá verticalmente desde el nivel de suelo o, en el caso de escaleras, desde la línea de inclinación definida por los vértices de los peldaños, hasta el límite superior de la barrera (véase figura 3.1).
-RESISTENCIA Las barreras de protección tendrán una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza horizontal establecida en el apartado 3.2 del Documento Básico SE-AE, en función de la zona en que se encuentren (de 0,8 kN/m en categoría de uso A-zona residencial, A1-viviendas, A2-trasteros). Las ventanas existentes tienen un antepecho superior a los 0,900 metros. Las ventanas de nueva apertura tienen una carpintería que una de las particiones hace de barrera, siendo el vidrio por debajo de 1,0 metros de seguridad. -CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS Las barreras de protección, incluidas las de las escaleras y rampas, sitiadas en zonas comunes no podrán ser fácilmente escaladas por los niños, para lo cual no existirán puntos de apoyo en la altura comprendida entre 20cm y 70cm sobre el nivel del suelo o sobre la línea de inclinación de la escalera. Del mismo modo, no tendrán aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10 cm de diámetro, exceptuándose las aberturas triangulares que forman la huella y la contrahuella de los peldaños con el límite inferior de la barandilla, siempre que la distancia entre este límite y la línea de inclinación de la escalera no exceda de 50 mm. Se cumple así el punto 1 del apartado 2 de la sección 7 del DB SU. Las barandillas previstas son de vidrio laminar de seguridad, con aperturas con los paramentos menores a 10 cm. 1.4 Escaleras y rampas 1.4.1 ESCALERAS DE USO RESTRINGIDO No existen en este proyecto
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1.4.2 ESCALERAS DE USO GENERAL -PELDAÑOS 1. En tramos rectos, la huella medirá 280 mm como mínimo, y la contrahuella 130 mm como mínimo, y 185 mm como máximo. La huella H y la contrahuella C cumplirán a lo largo de una misma escalera la relación siguiente: 540 mm ≤2C+ H≤700 mm. La medida de la huella no incluirá la proyección vertical de la huella del peldaño superior.
La pisa de los peldaños mide 300 mm y la tabica 174mm. Las escaleras proyectadas cumplen las condiciones anteriores. -TRAMOS En estos casos: a) En zonas de uso restringido. b) En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda. c) En los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien desde porches, aparcamientos, etc. d) En salidas de uso previsto únicamente en caso de emergencia. e) En el acceso a un estrado o escenario. No será necesario cumplir estas condiciones: - Cada tramo tendrá 3 peldaños como mínimo y salvará una altura de 3,20 m como máximo. - La máxima altura que puede salvar un tramo es 2,50 m en uso Sanitario y 2,10 m en escuelas infantiles, centros de enseñanza primaria y edificios utilizados principalmente por ancianos. En el resto de los casos cada tramo tendrá 3 peldaños como mínimo y salvará una altura de 3,20 m como máximo. Los tramos serán rectos. En una misma escalera, todos los peldaños tendrán la misma contrahuella y todos los peldaños de los tramos rectos tendrán la misma huella. La anchura mínima útil se medirá entre paredes o barreras de protección, sin descontar el espacio ocupado por los pasamanos siempre que estos no sobresalgan más de 120 mm de la pared o barrera de protección. La pisa de los peldaños mide 300 mm y la tabica 174mm. Todos los tramos de escaleras tienen como mínimo tres peldaños. No supera la altura de 3,20 m. Las escaleras proyectadas cumplen las condiciones anteriores. -MESETAS Las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la misma dirección tienen al menos la anchura de la escalera y una longitud medida en su eje de 1.000 mm, como mínimo. En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de público (personas no familiarizadas con el edificio) se dispondrá una franja de pavimento táctil en el arranque de los tramos descendentes, con la misma anchura que el tramo y una profundidad de 800 mm, como mínimo.
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En dichas mesetas no habrá puertas ni pasillos de anchura inferior a 1.200 mm situados a menos de 400 mm de distancia del primer peldaño de un tramo. Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la escalera no se reducirá a lo largo de la meseta (véase figura 4.4). La zona delimitada por dicha anchura esta libre de obstáculos y sobre ella no barre el giro de apertura de ninguna puerta, excepto las de zonas de ocupación nula definidas en el anejo SI A del DB SI.
Las escaleras que salven una altura mayor que 550 mm dispondrán de pasamanos continuo en un lado cuando su anchura no exceda de 1200 mm. Cuando su anchura libre exceda de 1200 mm. o estén dispuestas para personas con movilidad reducida dispondrán de pasamanos a ambos lados. El pasamanos estará comprendido entre 900 y 1100 mm, será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 40 mm y sus sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano. 1.4.3 RAMPAS La pendiente de las rampas previstas en proyecto no excede del 6%, y cumplirán las condiciones de la sección SU7. No existen rampas en el proyecto. 1.5 Limpieza de los acristalamientos exteriores Tal y como se establece en el apartado 5.1 de la sección 1 del DB SU Los acristalamientos de los edificios cumplirán las condiciones que se indican a o cuando sean fácilmente desmontables, no es necesario cumplir ninguna condición más. Todos los acristalamientos del edificio son accesibles para su fácil limpieza.
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2 SECCIÓN SU 2 SEGURIDAD FRENTE FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO 2.1 Impacto 2.1.1 IMPACTO CON ELEMENTOS FIJOS La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2.100 mm en zonas de uso restringido y 2.200 mm en el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre será 2.000 mm, como mínimo. En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que vuelen más de 150 mm en la zona de altura comprendida entre 1.000 mm y 2.200 mm medida a partir del suelo. CUMPLE 2.1.2 IMPACTO CON ELEMENTOS PRACTICABLES Excepto en zonas de uso restringido, las puertas de paso situadas en el lateral de los pasillos cuya anchura sea menor que 2,50 m se dispondrán de forma que el barrido de la hoja no invada el pasillo (véase figura).
No existen áreas con riesgo de impacto. Identificadas estas según el punto 2 del Apartado 1.3 de la sección 2 del DB SU. CUMPLE 2.1.3 IMPACTO CON ELEMENTOS INSUFICIENTEMENTE PERCEPTIBLES No existen grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas. Las puertas de vidrio disponen de elementos que permitan identificarlas, tales como cercos o tiradores, cumpliendo así el punto 2 del apartado 1.4 de la sección 2 del DB SU. No existen en el proyecto, puertas compuestas exclusivamente por un paño de vidrio.
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3 SECCIÓN SU 3 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS 3.1 Aprisionamiento Existen puertas de un recinto que tendrán dispositivo para su bloqueo desde el interior y en donde las personas pueden quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo. En esas puertas existirá algún sistema de desbloqueo desde el exterior del recinto y excepto en el caso de los baños o los aseos de viviendas, dichos recintos tendrán iluminación controlada desde su interior. CUMPLE. Las dimensiones y la disposición de los pequeños recintos y espacios serán adecuadas para garantizar a los posibles usuarios en sillas de ruedas la utilización de los mecanismos de apertura y cierre de las puertas y el giro en su interior, libre del espacio barrido por las puertas. CUMPLE. La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 150 N, como máximo, excepto en las de los pequeños recintos y espacios, en las que será de 25 N, como máximo. CUMPLE.
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4 SECCIÓN SU 4 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA
4.1 Alumbrado normal en zonas de circulación En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, como mínimo, el nivel de iluminación que se establece en la tabla 1.1, medido a nivel del suelo.
Estos niveles se resumen en los cálculos adjuntos en el proyecto de iluminación. 4.2 Alumbrado de emergencia 4.2.1 DOTACIÓN En cumplimiento del apartado 2.1 de la Sección 4 del DB SU el edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y permita la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes. CUMPLE. Memoria especifica de la instalación de la iluminación. 4.2.2 POSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS LUMINARIAS En cumplimiento del apartado 2.2 de la Sección 4 del DB SU las luminarias cumplirán las siguientes condiciones: a) Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo. b) Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se dispondrán en los siguientes puntos: i) En las puertas existentes en los recorridos de evacuación. ii) En las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa. iii) En cualquier otro cambio de nivel. iv) En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos. Las instalaciones de alumbrado de emergencia se ajustarán a la Norma UNE-EN 60.598-2-22 y UNE-20-392. Grado de protección IP 44 IK 04. Se han dispuesto aparatos autónomos de emergencia, en número, potencia y lúmenes de flujo luminoso indicados, todos ellos de una hora de autonomía y distribuidos según planos. En las rutas de evacuación el alumbrado de evacuación debe proporcionar, a nivel del suelo y en el eje de los pasos principales, una iluminancia horizontal mínima de 1 lux. En los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de protección contra incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia mínima será de 5 lux.
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4.2.3 CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN En cumplimiento fuente propia alimentación en considera como nominal.
del punto 1, apartado 2.3 de la Sección 4 del DB SU la instalación será fija, estará provista de de energía y debe entrar automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de la instalación de alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se fallo de alimentación el descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor
4.2.4 ILUMINACIÓN DE LAS SEÑALES SEÑALES DE SEGURIDAD En cumplimiento del apartado 2.4 de la Sección 4 del DB SU La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales indicativas de los medios manuales de protección contra incendios y de los de primeros auxilios, cumplen los siguientes requisitos: a) La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 2 cd/m2 en todas las direcciones de visión importantes. b) La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no debe ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes. c) La relación entre la luminancia L blanca, y la luminancia L color >10, no será menor que 5:1 ni mayor que 15:1. d) Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s.
Este apartado se complementara con la memoria de la instalación de electricidad e iluminación especifica incluida en este documento.
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5 SECCIÓN SECCIÓN SU 5 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACIÓN Tal y como se establece en el apartado 1, de la sección 5 del DB SU en relación a la necesidad de justificar el cumplimiento de la seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación las condiciones establecidas en la sección no son de aplicación en la tipología del proyecto. 6 SECCIÓN SU 6 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO 6.1 Piscinas No existen piscinas. 6.2 Pozos y depósitos No existen pozos, depósitos o conducciones abiertas que sean accesibles a personas y presenten riesgo de ahogamiento. 7 SECCIÓN SU 7 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO No existen zonas calificadas como de uso aparcamiento. 8 SECCIÓN SU 8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DE UN RAYO 8.1 Procedimiento de verificación Según el Código Técnico de la edificación SU8, será necesaria la instalación de un pararrayos para proteger al edificio. El pararrayos se instalará en el tejado del Edificio sobre un mástil que sobresalga 2m sobre el punto más alto de su radio de protección. La bajante del pararrayos será conductor de cobres de 50mm2 de sección. Sus características más representativas son las siguientes: NIVEL DE PROTECCIÓN RADIO DE COBERTURA (m)
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8.2 Riesgo admisible El edificio tiene estructura de madera y cubierta de madera. El coeficiente C2 (coeficiente en función del tipo de construcción) es igual a 3. El contenido del edificio se clasifica, (según la tabla 1.3 de la sección 8 del DB SU) en esta categoría: Otros contenidos. El coeficiente C3 (coeficiente en función del contenido del edificio) es igual a 1. El uso del edificio (según la tabla 1.4 de la sección 8 del DB SU) , se clasifica en esta categoría: Resto de edificios. El coeficiente C4 (coeficiente en función del uso del edificio) es igual a 3 El uso del edificio. (según la tabla 1.5 de la sección 8 del DB SU) , se clasifica en esta categoría: Resto de edificios. El coeficiente C5 (coeficiente en función del uso del edificio) es igual a 1. El riesgo admisible, Na, determinado mediante la expresión:
siendo: C2: C3: C4: C5:
Coeficiente Coeficiente Coeficiente Coeficiente
en en en en
función función función función
del tipo de construcción, conforme a la tabla 1.2 del contenido del edificio, conforme a la tabla 1.3. del uso del edificio, conforme a la tabla 1.4. de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan en el edificio, conforme a la tabla 1.5.
La frecuencia esperada de impactos Ne = 0,016 es mayor que el riesgo admisible Na=0,0018. Por ello, seria necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo.
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8.3 Tipo de instalación exigido Cuando sea necesario disponer una instalación de protección contra el rayo, ésta tendrá al menos la eficiencia E que determina la siguiente fórmula:
La tabla 2.1 de la sección 8 del DB SU, indica el nivel de protección correspondiente a la eficiencia requerida. La eficiencia requerida, es igual a 0,8896 lo que supone un nivel de protección 3. Se deberá instalar un pararrayos de nivel de protección 3 conforme al CTE
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DOCUMENTO BÁSICO SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO Sección SI 1 Propagación interior 1 Compartimentación en sectores de incendio El edificio es de uso administrativo, con una superficie total de 1154,39 m2 0,90 metros. CUMPLE El ancho del pasillo de evacuación en planta semisótano = 1,20 metros > 0,90 metros. CUMPLE
Escaleras no protegidas Para evacuación descendente
A ≥ P / 160
P = 181 personas P/160 = 1,13 metros A = ancho de la escalera EN TODOS SUS TRAMOS = 1,20 metros > 1,13 metros. CUMPLE. CUMPLE
Según la Tabla 4.2. Capacidad de evacuación de las escaleras en función de su anchura, la escalera no protegida planteada tiene una capacidad de evacuación de 192 personas > 74 personas que la van a utilizar para descender hacia la salid del edificio. CUMPLE
5 Protección de las escaleras 1 En la tabla 5.1 se indican las condiciones de protección que deben cumplir las escaleras previstas para evacuación. La escalera contemplada en el proyecto, es de una altura de evacuación menor de 14 metros, luego es no protegida. CUMPLE. CUMPLE 6 Puertas situadas en recorridos de evacuación Las puertas de las vías de evacuación cumplen las condiciones expresadas en este apartado.
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7 Señalización de los medios de evacuación 1 Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes criterios: a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”. b) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la evacuación debe disponerse la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas. 2 Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 8 Control del humo de incendio No es de aplicación
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Sección SI 4 Instalaciones de protección contra incendios
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Sección SI 5 Intervención de los bomberos 1 Condiciones de aproximación y entorno 1.1 Aproximación a los edificios 1 Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2, deben cumplir las condiciones siguientes: a) anchura mínima libre 3,5 m; CUMPLE b) altura mínima libre o gálibo 4,5 m; CUMPLE c) capacidad portante del vial 20 kN/m². ------2 En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por la traza de una corona circular cuyos radios mínimos deben ser 5,30 m y 12,50 m, con una anchura libre para circulación de 7,20 m. ------1.2 Entorno de los edificios Al ser un edificio de altura de evacuación descendente menor de 9 metros, no es aplicación el siguiente apartado. Aparte de lo anterior, el edificio objeto de este proyecto esta situado en el entorno del Casco Histórico de Vitoria-Gasteiz, un tejido urbano con una morfología muy especifica, que no se ajusta a la normativa sobre este apartado. 2 Accesibilidad Accesibilidad por fachada 1 Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 deben disponer de huecos que permitan el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. Dichos huecos deben cumplir las condiciones siguientes: a) Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la altura del alféizar respecto del nivel de la planta a la que accede no sea mayor que 1,20 m; CUMPLE b) Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser, al menos, 0,80 m y 1,20 m respectivamente. La distancia máxima entre los ejes verticales de dos huecos consecutivos no debe exceder de 25 m, medida sobre la fachada; CUMPLE c) No se deben instalar en fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al interior del edificio a través de dichos huecos, a excepción de los elementos de seguridad situados en los huecos de las plantas cuya altura de evacuación no exceda de 9 m. CUMPLE
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Sección SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 1 Generalidades 1 La elevación de la temperatura que se produce como consecuencia de un incendio en un edificio
afecta a su estructura de dos formas diferentes. Por un lado, los materiales ven afectadas sus propiedades, modificándose de forma importante su capacidad mecánica. Por otro, aparecen acciones indirectas como consecuencia de las deformaciones de los elementos, que generalmente dan lugar a tensiones que se suman a las debidas a otras acciones. 2 En este Documento Básico se indican únicamente métodos simplificados de cálculo suficientemente aproximados para la mayoría de las situaciones habituales (véase anejos B a F). Estos métodos sólo recogen el estudio de la resistencia al fuego de los elementos estructurales individuales ante la curva normalizada tiempo temperatura. 3 Pueden adoptarse otros modelos de incendio para representar la evolución de la temperatura durante el incendio, tales como las denominadas curvas paramétricas o, para efectos locales los modelos de incendio de una o dos zonas o de fuegos localizados o métodos basados en dinámica de fluidos (CFD, según siglas inglesas) tales como los que se contemplan en la norma UNE-EN 1991-12:2004. En dicha norma se recogen, asimismo, también otras curvas nominales para fuego exterior o para incendios producidos por combustibles de gran poder calorífico, como hidrocarburos, y métodos para el estudio de los elementos externos situados fuera de la envolvente del sector de incendio y a los que el fuego afecta a través de las aberturas en fachada. 4 En las normas UNE-EN 1992-1-2:1996, UNE-EN 1993-1-2:1996, UNE-EN 1994-1-2:1996, UNE-EN 19951-2:1996, se incluyen modelos de resistencia para los materiales. 5 Los modelos de incendio citados en el párrafo 3 son adecuados para el estudio de edificios singulares o para el tratamiento global de la estructura o parte de ella, así como cuando se requiera un estudio más ajustado a la situación de incendio real. 6 En cualquier caso, también es válido evaluar el comportamiento de una estructura, de parte de ella o de un elemento estructural mediante la realización de los ensayos que establece el Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo. 7 Si se utilizan los métodos simplificados indicados en este Documento Básico no es necesario tener en cuenta las acciones indirectas derivadas del incendio.
2 Resistencia al fuego de la estructura 1 Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duración del incendio, el valor de cálculo del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el valor de la resistencia de dicho elemento. En general, basta con hacer la comprobación en el instante de mayor temperatura que, con el modelo de curva normalizada tiempo-temperatura, se produce al final del mismo.
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2 En el caso de sectores de riesgo mínimo y en aquellos sectores de incendio en los que, por su tamaño y por la distribución de la carga de fuego, no sea previsible la existencia de fuegos totalmente desarrollados, la comprobación de la resistencia al fuego puede hacerse elemento a elemento mediante el estudio por medio de fuegos localizados, según se indica en el Eurocódigo 1 (UNE-EN 1991-1-2: 2004) situando sucesivamente la carga de fuego en la posición previsible más desfavorable. 3 En este Documento Básico no se considera la capacidad portante de la estructura tras el incendio.
3 Elementos Elementos estructurales principales 1 Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas y soportes), es suficiente si: a) alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que representa el tiempo en minutos de resistencia ante la acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura, o b) soporta dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el anejo B.
2 Las estructuras de cubiertas ligeras no previstas para ser utilizadas en la evacuación de los ocupantes y cuya altura respecto de la rasante exterior no exceda de 28 m, así como los elementos que únicamente sustenten dichas cubiertas, podrán ser R 30 cuando su fallo no pueda ocasionar daños graves a los edificios o establecimientos próximos, ni comprometer la estabilidad de otras plantas inferiores o la compartimentación de los sectores de incendio. A tales efectos, puede entenderse como ligera aquella cubierta cuya carga permanente no exceda de 1 kN/m².
3 Los elementos estructurales de una escalera protegida o de un pasillo protegido que estén contenidos en el recinto de éstos, serán como mínimo R-30. Cuando se trate de escaleras especialmente protegidas no se exige resistencia al fuego a los elementos estructurales.
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4 Elementos estructurales secundarios 1 A los elementos estructurales secundarios, tales como los cargaderos o los de las entreplantas de un local, se les exige la misma resistencia al fuego que a los elementos principales si su colapso puede ocasionar daños personales o compromete la estabilidad global, la evacuación o la compartimentación en sectores de incendio del edificio. En otros casos no precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego. 2 Las estructuras sustentantes de elementos textiles de cubierta integrados en edificios, tales como carpas, no precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego siempre que, además ser clase M2 conforme a UNE 23727:1990 según se establece en el Capítulo 4 de la Sección 1 de este DB, el certificado de ensayo acredite la perforación del elemento. En caso contrario, los elementos de dichas estructuras deberán ser R 30.
5 Determinación de los efectos de las acciones durante el incendio 1 Deben ser consideradas las mismas acciones permanentes y variables que en el cálculo en situación persistente, si es probable que actúen en caso de incendio. 2 Los efectos de las acciones durante la exposición al incendio deben obtenerse del Documento Básico DB-SE. 3 Los valores de las distintas acciones y coeficientes deben ser obtenidos según se indica en el Documento Básico DB-SE, apartados 3.4.2 y 3.5.2.4. 4 Si se emplean los métodos indicados en este Documento Básico para el cálculo de la resistencia al fuego estructural puede tomarse como efecto de la acción de incendio únicamente el derivado del efecto de la temperatura en la resistencia del elemento estructural. 5 Como simplificación para el cálculo se puede estimar el efecto de las acciones de cálculo en situación de incendio a partir del efecto de las acciones de cálculo a temperatura normal, como:
siendo: Ed efecto de las acciones de cálculo en situación persistente (temperatura normal); ηfi factor de reducción. Donde el factor ηfi se puede obtener como:
donde el subíndice 1 es la acción variable dominante considerada en la situación persistente.
6 Determinación de la resistencia al fuego 1 La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes: a) comprobando las dimensiones de su sección transversal con lo indicado en las distintas tablas XII Antonio Suescun Cruces
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según el material dadas en los anejos C a F, para las distintas resistencias al fuego; b) obteniendo su resistencia por los métodos simplificados dados en los mismos anejos. c) mediante la realización de los ensayos que establece el Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo. 2 En el análisis del elemento puede considerarse que las coacciones en los apoyos y extremos del elemento durante el tiempo de exposición al fuego no varían con respecto a las que se producen a temperatura normal. 3 Cualquier modo de fallo no tenido en cuenta explícitamente en el análisis de esfuerzos o en la respuesta estructural deberá evitarse mediante detalles constructivos apropiados. 4 Si el anejo correspondiente al material específico (C a F) no indica lo contrario, los valores de los coeficientes parciales de resistencia en situación de incendio deben tomarse iguales a la unidad: γM,fi = 1 5 En la utilización de algunas tablas de especificaciones de hormigón y acero se considera el coeficiente de sobredimensionado µfi, definido como:
siendo: Rfi,d,0 resistencia del elemento estructural en situación de incendio en el instante inicial t=0, temperatura normal.
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Según el punto 3 Elementos estructurales principales, cuadro 3.1, al ser un edificio de uso administrativo, con una altura inferior a las 15 metros, los elementos estructurales principales deben tener una resistencia suficiente de R 60. Y la estructura de la cubierta, una resistencia suficiente de R 30. El proyecto tiene como objeto de la rehabilitación de la estructura, dentro de las posibilidades que se valoren, en función del estado de conservación actual de la misma. La estructura de madera esta en la actualidad en el interior de unos paramentos compuestos por dos hojas de ladrillo macizo de 12 cm. de espesor cada una, generando una cámara aproximadamente de 25 cm. donde se aloja el pilar de madera. Los forjados actuales están cerrados por su cara inferior con un techo de pladur. De comprobar que los elementos principales de la estructura están en buen estado de conservación para las solicitaciones que les corresponden, se mantendrán en sus cámaras actuales, teniendo una protección al fuego por sus cerramientos de ladrillo de EI-180.
De tener que ser sustituidos, se colocaran de nuevo en la posición de los sustituidos estando protegidos por tabiques de pladur 130-400-70, es decir doble placa de pladur N15 con aislamiento en cámara de 70 mm, que tiene una resistencia al fuego de 90, por lo que cumpliríamos el requisito del cuadro 3.1. Las vigas existentes se ocultaran con techos de pladur N15, con una resistencia de 60, por lo que cumpliríamos el requisito del cuadro 3.1.
XIV Antonio Suescun Cruces
arquitecto
Proyecto de Reforma del Antiguo Conservatorio en Vivero de Empresas. Vitoria-Gasteiz..
DB-SI
La estructura principal de la cubierta, estará protegida por un cajón de pladur N15, con una resistencia de 60, por lo que cumplimos la exigencia del cuadro 3.1. Los datos aquí expuestos se complementan con los de la memoria de las instalaciones de protección contra incendios, y las memorias constructiva y estructural del edificio.
Vitoria-Gasteiz, noviembre de 2009
Antonio Suescun Cruces Arquitecto
XV Antonio Suescun Cruces
arquitecto
Código Técnico de la Edificación
Proyecto: Reforma del Antiguo Conservatorio en Vivero de Empresas Fecha: 23/11/2009 Localidad: Vitoria-Gasteiz Comunidad: País Vasco
HE-1 Opción General
Proyecto Reforma del Antiguo Conservatorio en Vivero de Empresas Localidad
Comunidad Vitoria-Gasteiz
País Vasco
1. DATOS GENERALES
Nombre del Proyecto Reforma del Antiguo Conservatorio en Vivero de Empresas Localidad Comunidad Autónoma Vitoria-Gasteiz País Vasco Dirección del Proyecto C/Las Escuelas nº10 Autor del Proyecto Antonio Suescun Cruces Autor de la Calificación Sueslan Arquitectos E-mail de contacto Teléfono de contacto
[email protected] 945335358 Tipo de edificio Terciario
2. CONFORMIDAD CON LA REGLAMENTACIÓN El edificio descrito en este informe CUMPLE con la reglamentación establecida por el código técnico de la edificación, en su documento básico HE1.
Calefacción
Refrigeración
% de la demanda de Referencia
76,6
279,8
Proporción relativa calefacción refrigeración
91,4
8,6
En el caso de edificios de viviendas el cumplimiento indicado anteriormente no incluye la comprobación de la transmitancia límite de 1,2 W/m²K establecida para las particiones interiores que separan las unidades de uso con sistema de calefacción previsto en el proyecto, con las zonas comunes del edificio no calefactadas.
Fecha: 23/11/2009
Ref: 400721721812010
Página: 1
HE-1 Opción General
Proyecto Reforma del Antiguo Conservatorio en Vivero de Empresas Localidad
Comunidad Vitoria-Gasteiz
País Vasco
3. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA 3.1. Espacios Nombre
Planta
Uso
Clase higrométria
Área (m²)
Altura (m)
P01_E01_PS_Aux_1
P01
Nivel de estanqueidad 1
3
193,57
3,00
P01_E02_PS_Calder
P01
Nivel de estanqueidad 1
3
37,56
3,00
P01_E03_PS_Pasill
P01
Nivel de estanqueidad 1
3
39,33
3,00
P01_E04_PS_Aux_2
P01
Nivel de estanqueidad 1
3
281,16
3,00
P01_E05_PS_Limpie
P01
Nivel de estanqueidad 1
3
9,54
3,00
P01_E06_PS_Electr
P01
Nivel de estanqueidad 1
3
10,25
3,00
P01_E07_PS_Climat
P01
Nivel de estanqueidad 1
3
72,73
3,00
P02_E01_PB_Sala_1
P02
Intensidad Alta - 8h
3
38,40
5,00
P02_E02_PB_Sala_2
P02
Intensidad Alta - 8h
3
18,05
5,00
P02_E03_PB_Sala_3
P02
Intensidad Alta - 8h
3
54,05
5,00
P02_E04_PB_E5
P02
Intensidad Media - 8h
3
6,51
5,00
P02_E05_PB_Recepc
P02
Intensidad Baja - 8h
3
61,34
5,00
P02_E06_PB_Distri
P02
Intensidad Baja - 8h
3
67,13
5,00
P02_E07_PB_Ascens
P02
Nivel de estanqueidad 1
3
3,04
5,00
P02_E08_PB_B1
P02
Intensidad Baja - 8h
3
13,92
4,99
P02_E09_PB_L6
P02
Intensidad Alta - 8h
3
58,02
3,55
P02_E10_PB_B2
P02
Intensidad Baja - 8h
3
11,51
4,99
P02_E11_PB_S3_dis
P02
Intensidad Baja - 8h
3
163,47
4,76
P02_E12_PB_L1
P02
Intensidad Alta - 8h
3
33,33
3,95
P02_E13_PB_S3
P02
Intensidad Media - 8h
3
58,59
5,00
P02_E14_PB_L5
P02
Intensidad Alta - 8h
3
55,14
3,39
Fecha: 23/11/2009
Ref: 400721721812010
Página: 2
HE-1 Opción General
Proyecto Reforma del Antiguo Conservatorio en Vivero de Empresas Localidad
Comunidad Vitoria-Gasteiz
Nombre
Planta
País Vasco
Uso
Clase higrométria
Área (m²)
Altura (m)
P02_E15_PB_L2
P02
Intensidad Alta - 8h
3
36,89
3,48
P02_E16_PB_L4
P02
Intensidad Alta - 8h
3
34,73
3,50
P02_E17_PB_L3
P02
Intensidad Alta - 8h
3
41,42
3,50
P03_E01_P1_L11
P03
Intensidad Alta - 8h
3
37,14
4,50
P03_E02_P1_L10
P03
Intensidad Alta - 8h
3
27,47
4,50
P03_E03_P1_L9
P03
Intensidad Alta - 8h
3
41,69
4,50
P03_E04_P1_E6
P03
Intensidad Alta - 8h
3
8,73
4,50
P03_E05_P1_L7
P03
Intensidad Alta - 8h
3
63,09
4,50
P03_E06_P1_Distri
P03
Intensidad Baja - 8h
3
32,24
4,50
P03_E07_Ascensor
P03
Nivel de estanqueidad 1
3
3,04
4,50
P03_E08_P1_Escale
P03
Intensidad Baja - 8h
3
18,60
4,50
P03_E09_P1_L8
P03
Intensidad Alta - 8h
3
28,98
4,50
P03_E10_P1_Bano_3
P03
Intensidad Baja - 8h
3
13,62
4,50
P03_E11_P1_S3
P03
Intensidad Baja - 8h
3
58,59
3,86
P04_E01_PBC_L16
P04
Intensidad Alta - 8h
3
56,05
2,22
P04_E02_PBC_L15
P04
Intensidad Alta - 8h
3
26,02
2,29
P04_E03_PBC_L14
P04
Intensidad Alta - 8h
3
40,66
2,62
P04_E04_PBC_Distr
P04
Intensidad Baja - 8h
3
31,87
2,92
P04_E05_PBC_L12
P04
Intensidad Alta - 8h
3
48,63
2,47
P04_E06_Ascensor
P04
Nivel de estanqueidad 1
3
3,04
3,40
P04_E07_PBC_Escal
P04
Intensidad Baja - 8h
3
18,60
3,43
P04_E08_PBC_L13
P04
Intensidad Alta - 8h
3
48,57
2,67
3.2. Cerramientos opacos
Fecha: 23/11/2009
Ref: 400721721812010
Página: 3
Proyecto
HE-1 Opción General
Reforma del Antiguo Conservatorio en Vivero de Empresas Localidad
Comunidad Vitoria-Gasteiz
País Vasco
3.2.1 Materiales Nombre
K (W/mK)
e (kg/m³)
cp (J/kgK)
R (m²K/W)
Z Just. (m²sPa/Kg)
M02_Lamina_impermeabilizante
0,390
1000,00
1000,00
-
1
M03_Particion_virtual
0,050
100,00
1000,00
-
1
Caliza dura [2000 < d < 2190]
1,700
2095,00
1000,00
-
150
Mortero de cemento o cal para albañilería y
0,700
1350,00
1000,00
-
10
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300
0,570
1150,00
1000,00
-
6
XPS Expandido con dióxido de carbono CO3
0,038
37,50
1000,00
-
100
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900
0,250
825,00
1000,00
-
4
1/2 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50
0,991
2170,00
1000,00
-
10
XPS Expandido con dióxido de carbono CO2
0,034
37,50
1000,00
-
100
BC con mortero aislante espesor 240 mm
0,298
920,00
1000,00
-
10
-
-
-
0,110
300,00
1600,00
-
50
230,000
2700,00
880,00
-
1e+30
Teja de arcilla cocida
1,000
2000,00
800,00
-
30
Frondosa pesada 750 < d < 870
0,230
775,00
1600,00
-
50
Enlucido de yeso d < 1000
0,400
900,00
1000,00
-
6
-
-
-
0,18
-
Frondosa de peso medio 565 < d < 750
0,180
660,00
1600,00
-
50
Mortero de cemento o cal para albañilería y
1,300
1900,00
1000,00
-
10
FU Entrevigado de hormigón -Canto 250 mm
1,323
1330,00
1000,00
-
80
Hormigón armado d > 2500
2,500
2600,00
1000,00
-
80
Hormigón armado 2300 < d < 2500
2,300
2400,00
1000,00
-
80
Betún fieltro o lámina
0,230
1100,00
1000,00
-
50000
Cámara de aire sin ventilar vertical 5 cm Tablero contrachapado 250 < d < 350 Aluminio
Cámara de aire sin ventilar horizontal 10 cm
Fecha: 23/11/2009
Ref: 400721721812010
0,18
-
--
--
Página: 4
Proyecto
HE-1 Opción General
Reforma del Antiguo Conservatorio en Vivero de Empresas Localidad
Comunidad Vitoria-Gasteiz
Nombre
País Vasco
K (W/mK)
e (kg/m³)
cp (J/kgK)
R (m²K/W)
Z Just. (m²sPa/Kg)
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]
0,041
40,00
1000,00
-
1
Plaqueta o baldosa cerámica
1,000
2000,00
800,00
-
30
Cloruro de polivinilo [PVC]
0,170
1390,00
900,00
-
50000
Arena y grava [1700 < d < 2200]
2,000
1450,00
1050,00
-
50
Granito [2500 < d < 2700]
2,800
2600,00
1000,00
-
10000
-
-
-
0,432
930,00
1000,00
Cámara de aire sin ventilar vertical 10 cm Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm]
0,19 -
-
--
10
3.2.2 Composición de Cerramientos
Nombre C02_431_FACHADA_L_
C03_431_FACHADAS_A_B_
Fecha: 23/11/2009
U (W/m²K) 0,66
0,49
Material
Espesor (m)
Caliza dura [2000 < d < 2190]
0,300
Mortero de cemento o cal para albañilería y para
0,015
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300
0,015
XPS Expandido con dióxido de carbono CO3 [ 0.
0,040
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900
0,015
1/2 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 mm
0,120
1/2 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 mm
0,120
1/2 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 mm
0,120
1/2 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 mm
0,120
1/2 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 mm
0,120
Mortero de cemento o cal para albañilería y para
0,015
Ref: 400721721812010
Página: 5
HE-1 Opción General
Proyecto Reforma del Antiguo Conservatorio en Vivero de Empresas Localidad
Nombre C03_431_FACHADAS_A_B_
C04_431_FACHADAS_D_E_F_
C05_431_FACHADAS_H_C_G_
C06_431_FACHADAS_I_J_K_
Fecha: 23/11/2009
Comunidad Vitoria-Gasteiz
U (W/m²K) 0,49
0,26
0,28
0,52
País Vasco
Material
Espesor (m)
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300
0,015
XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.
0,040
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900
0,015
M02_Lamina_impermeabilizante
0,004
XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.
0,080
Mortero de cemento o cal para albañilería y para
0,015
BC con mortero aislante espesor 240 mm
0,240
Mortero de cemento o cal para albañilería y para
0,015
Cámara de aire sin ventilar vertical 5 cm
0,000
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900
0,013
Tablero contrachapado 250 < d < 350
0,020
Aluminio
0,004
M02_Lamina_impermeabilizante
0,004
XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.
0,080
Mortero de cemento o cal para albañilería y para
0,015
BC con mortero aislante espesor 240 mm
0,240
Mortero de cemento o cal para albañilería y para
0,015
Cámara de aire sin ventilar vertical 5 cm
0,000
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900
0,013
Mortero de cemento o cal para albañilería y para
0,030
Caliza dura [2000 < d < 2190]
0,750
Mortero de cemento o cal para albañilería y para
0,015
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300
0,015
XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.
0,040
Ref: 400721721812010
Página: 6
HE-1 Opción General
Proyecto Reforma del Antiguo Conservatorio en Vivero de Empresas Localidad
Nombre
Comunidad Vitoria-Gasteiz
U (W/m²K)
País Vasco
Material
Espesor (m)
C06_431_FACHADAS_I_J_K_
0,52
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900
0,015
C07_453_CUBIERTA_E1
0,38
Teja de arcilla cocida
0,010
XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.
0,080
Frondosa pesada 750 < d < 870
0,022
Enlucido de yeso d < 1000
0,015
Teja de arcilla cocida
0,010
XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.
0,080
Cámara de aire sin ventilar horizontal 10 cm
0,000
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900
0,015
Frondosa de peso medio 565 < d < 750
0,018
Mortero de cemento o cal para albañilería y para
0,010
XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.
0,040
FU Entrevigado de hormigón -Canto 250 mm
0,210
Enlucido de yeso d < 1000
0,015
Frondosa de peso medio 565 < d < 750
0,018
Mortero de cemento o cal para albañilería y para
0,010
XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.
0,040
Hormigón armado d > 2500
0,200
Enlucido de yeso d < 1000
0,015
Frondosa de peso medio 565 < d < 750
0,018
Frondosa de peso medio 565 < d < 750
0,185
Enlucido de yeso d < 1000
0,015
Hormigón armado 2300 < d < 2500
0,300
Betún fieltro o lámina
0,010
C08_453_CUBIERTA_E2
C09_453_FU_18_3
C10_453_Forjado_PB_Hormigon
C12_453_Forjado_madera
C14_453_MURO_ENTERRADO
Fecha: 23/11/2009
0,36
0,61
0,64
0,75
2,74
Ref: 400721721812010
Página: 7
HE-1 Opción General
Proyecto Reforma del Antiguo Conservatorio en Vivero de Empresas Localidad
Nombre
Comunidad Vitoria-Gasteiz
U (W/m²K)
País Vasco
Material
Espesor (m)
C14_453_MURO_ENTERRADO
2,74
Mortero de cemento o cal para albañilería y para
0,015
C15_453_PARTICION_INTERIOR
0,50
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900
0,015
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]
0,070
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900
0,015
Plaqueta o baldosa cerámica
0,025
Mortero de cemento o cal para albañilería y para
0,030
Hormigón armado d > 2500
0,050
XPS Expandido con dióxido de carbono CO3 [ 0.
0,040
Hormigón armado d > 2500
0,150
Cloruro de polivinilo [PVC]
0,002
Arena y grava [1700 < d < 2200]
0,150
Granito [2500 < d < 2700]
0,020
Mortero de cemento o cal para albañilería y para
0,010
XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.
0,040
Mortero de cemento o cal para albañilería y para
0,030
Hormigón armado d > 2500
0,050
XPS Expandido con dióxido de carbono CO3 [ 0.
0,040
Hormigón armado d > 2500
0,150
Cloruro de polivinilo [PVC]
0,002
Arena y grava [1700 < d < 2200]
0,150
C16_453_SOLERA
C17_453_SOLERA
0,69
0,38
C18_453_Suelo_vacio_sanitari
4,35
Hormigón armado d > 2500
0,150
C19_453_CUBIERTA_E2
0,36
Teja de arcilla cocida
0,010
XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.
0,080
Cámara de aire sin ventilar horizontal 10 cm
0,000
Fecha: 23/11/2009
Ref: 400721721812010
Página: 8
HE-1 Opción General
Proyecto Reforma del Antiguo Conservatorio en Vivero de Empresas Localidad
Nombre
Comunidad Vitoria-Gasteiz
U (W/m²K)
País Vasco
Material
Espesor (m)
C19_453_CUBIERTA_E2
0,36
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900
0,015
C20_453_FU_18_3
0,63
Plaqueta o baldosa cerámica
0,025
Mortero de cemento o cal para albañilería y para
0,010
XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.
0,040
FU Entrevigado de hormigón -Canto 250 mm
0,210
Enlucido de yeso d < 1000
0,015
Plaqueta o baldosa cerámica
0,025
Mortero de cemento o cal para albañilería y para
0,010
XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.
0,040
Hormigón armado d > 2500
0,200
Enlucido de yeso d < 1000
0,015
Plaqueta o baldosa cerámica
0,025
Frondosa de peso medio 565 < d < 750
0,185
Enlucido de yeso d < 1000
0,015
Granito [2500 < d < 2700]
0,020
Mortero de cemento o cal para albañilería y para
0,030
Hormigón armado d > 2500
0,050
XPS Expandido con dióxido de carbono CO3 [ 0.
0,040
Hormigón armado d > 2500
0,150
Cloruro de polivinilo [PVC]
0,002
Arena y grava [1700 < d < 2200]
0,150
Teja de arcilla cocida
0,010
XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.
0,080
Cámara de aire sin ventilar vertical 10 cm
0,000
C21_453_Forjado_PB_Hormigon
C22_453_Forjado_madera
C23_453_SOLERA
C24_453_CUBIERTA_E2
Fecha: 23/11/2009
0,67
0,79
0,70
0,36
Ref: 400721721812010
Página: 9
HE-1 Opción General
Proyecto Reforma del Antiguo Conservatorio en Vivero de Empresas Localidad
Nombre
Comunidad Vitoria-Gasteiz
U (W/m²K)
País Vasco
Material
Espesor (m)
C24_453_CUBIERTA_E2
0,36
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900
0,015
C25_453_FU_18_3
0,64
Granito [2500 < d < 2700]
0,020
Mortero de cemento o cal para albañilería y para
0,010
XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.
0,040
FU Entrevigado de hormigón -Canto 250 mm
0,210
Enlucido de yeso d < 1000
0,015
Granito [2500 < d < 2700]
0,020
Mortero de cemento o cal para albañilería y para
0,010
XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.
0,040
Hormigón armado d > 2500
0,200
Enlucido de yeso d < 1000
0,015
Teja de arcilla cocida
0,010
XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.
0,080
Enlucido de yeso d < 1000
0,015
FU Entrevigado de hormigón -Canto 250 mm
0,210
Enlucido de yeso d < 1000
0,015
Frondosa de peso medio 565 < d < 750
0,018
Mortero de cemento o cal para albañilería y para
0,010
XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.
0,040
FU Entrevigado de hormigón -Canto 250 mm
0,210
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300
0,015
Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm]
0,070
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300
0,015
M03_Particion_virtual
0,050
C26_453_Forjado_PB_Hormigon
C28_453_CUBIERTA_E2
C29_453_FU_18_3
C31_453_FU_18_3
C34_P1_1_LH70
C35_Particion_virtual
Fecha: 23/11/2009
0,68
0,39
2,73
0,62
2,60
0,85
Ref: 400721721812010
Página: 10
HE-1 Opción General
Proyecto Reforma del Antiguo Conservatorio en Vivero de Empresas Localidad
Comunidad Vitoria-Gasteiz
País Vasco
3.3. Cerramientos semitransparentes 3.3.1 Vidrios U (W/m²K)
Nombre
Factor solar
Just.
V01_Acristalamiento_U_1_80_W
1,80
0,60
SI
V02_Madera
2,20
0,00
SI
3.3.2 Marcos U (W/m²K)
Nombre
Just.
R01_Madera
2,20
SI
R02_Metalico
5,70
SI
3.3.3 Huecos Nombre
H01_Puerta
Acristalamiento
V02_Madera
Marco
R01_Madera
% Hueco
100,00
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa
60,00
U (W/m²K)
2,20
Factor solar
0,05
Justificación
SI
Nombre
H02_Ventana
Fecha: 23/11/2009
Ref: 400721721812010
Página: 11
HE-1 Opción General
Proyecto Reforma del Antiguo Conservatorio en Vivero de Empresas Localidad
Comunidad Vitoria-Gasteiz
Acristalamiento
V01_Acristalamiento_U_1_80_W
Marco
R02_Metalico
% Hueco
6,18
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa
27,00
U (W/m²K)
2,04
Factor solar
0,57
Justificación
SI
Nombre
H03_Ventana
Acristalamiento
V01_Acristalamiento_U_1_80_W
Marco
R02_Metalico
% Hueco
6,04
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa
27,00
U (W/m²K)
2,04
Factor solar
0,57
Justificación
SI
Nombre
H04_Ventana
Acristalamiento
V01_Acristalamiento_U_1_80_W
Marco
R02_Metalico
% Hueco
5,51
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa
27,00
U (W/m²K)
2,01
Factor solar
0,57
Justificación
SI
Fecha: 23/11/2009
Ref: 400721721812010
País Vasco
Página: 12
HE-1 Opción General
Proyecto Reforma del Antiguo Conservatorio en Vivero de Empresas Localidad
Comunidad Vitoria-Gasteiz
Nombre
H05_Ventana
Acristalamiento
V01_Acristalamiento_U_1_80_W
Marco
R02_Metalico
% Hueco
5,57
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa
27,00
U (W/m²K)
2,02
Factor solar
0,57
Justificación
SI
Nombre
H06_Ventana
Acristalamiento
V01_Acristalamiento_U_1_80_W
Marco
R02_Metalico
% Hueco
5,38
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa
27,00
U (W/m²K)
2,01
Factor solar
0,58
Justificación
SI
Nombre
H07_Ventana
Acristalamiento
V01_Acristalamiento_U_1_80_W
Marco
R02_Metalico
% Hueco
5,41
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa
27,00
U (W/m²K)
2,01
Factor solar
0,57
Fecha: 23/11/2009
Ref: 400721721812010
País Vasco
Página: 13
HE-1 Opción General
Proyecto Reforma del Antiguo Conservatorio en Vivero de Empresas Localidad
Comunidad Vitoria-Gasteiz
Justificación
SI
Nombre
H08_Ventana
Acristalamiento
V01_Acristalamiento_U_1_80_W
Marco
R02_Metalico
% Hueco
5,99
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa
27,00
U (W/m²K)
2,03
Factor solar
0,57
Justificación
SI
Nombre
H09_Ventana
Acristalamiento
V01_Acristalamiento_U_1_80_W
Marco
R02_Metalico
% Hueco
6,63
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa
27,00
U (W/m²K)
2,06
Factor solar
0,57
Justificación
SI
Nombre
H10_Ventana
Acristalamiento
V01_Acristalamiento_U_1_80_W
Marco
R02_Metalico
% Hueco
5,61
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa
27,00
Fecha: 23/11/2009
Ref: 400721721812010
País Vasco
Página: 14
HE-1 Opción General
Proyecto Reforma del Antiguo Conservatorio en Vivero de Empresas Localidad
Comunidad Vitoria-Gasteiz
U (W/m²K)
2,02
Factor solar
0,57
Justificación
SI
Nombre
H11_Ventana
Acristalamiento
V01_Acristalamiento_U_1_80_W
Marco
R02_Metalico
% Hueco
5,79
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa
27,00
U (W/m²K)
2,03
Factor solar
0,57
Justificación
SI
Nombre
H12_Ventana
Acristalamiento
V01_Acristalamiento_U_1_80_W
Marco
R02_Metalico
% Hueco
6,32
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa
27,00
U (W/m²K)
2,05
Factor solar
0,57
Justificación
SI
Nombre
H13_Ventana
Acristalamiento
V01_Acristalamiento_U_1_80_W
Marco
R02_Metalico
Fecha: 23/11/2009
Ref: 400721721812010
País Vasco
Página: 15
HE-1 Opción General
Proyecto Reforma del Antiguo Conservatorio en Vivero de Empresas Localidad
Comunidad Vitoria-Gasteiz
% Hueco
6,20
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa
27,00
U (W/m²K)
2,04
Factor solar
0,57
Justificación
SI
Nombre
H14_Ventana
Acristalamiento
V01_Acristalamiento_U_1_80_W
Marco
R02_Metalico
% Hueco
5,96
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa
27,00
U (W/m²K)
2,03
Factor solar
0,57
Justificación
SI
Nombre
H15_Ventana
Acristalamiento
V01_Acristalamiento_U_1_80_W
Marco
R02_Metalico
% Hueco
6,34
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa
27,00
U (W/m²K)
2,05
Factor solar
0,57
Justificación
SI
Nombre
H16_Ventana
Fecha: 23/11/2009
Ref: 400721721812010
País Vasco
Página: 16
HE-1 Opción General
Proyecto Reforma del Antiguo Conservatorio en Vivero de Empresas Localidad
Comunidad Vitoria-Gasteiz
Acristalamiento
V01_Acristalamiento_U_1_80_W
Marco
R02_Metalico
% Hueco
6,35
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa
27,00
U (W/m²K)
2,05
Factor solar
0,57
Justificación
SI
Nombre
H17_Ventana
Acristalamiento
V01_Acristalamiento_U_1_80_W
Marco
R02_Metalico
% Hueco
6,29
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa
27,00
U (W/m²K)
2,05
Factor solar
0,57
Justificación
SI
Nombre
H18_Ventana
Acristalamiento
V01_Acristalamiento_U_1_80_W
Marco
R02_Metalico
% Hueco
6,14
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa
27,00
U (W/m²K)
2,04
Factor solar
0,57
Justificación
SI
Fecha: 23/11/2009
Ref: 400721721812010
País Vasco
Página: 17
HE-1 Opción General
Proyecto Reforma del Antiguo Conservatorio en Vivero de Empresas Localidad
Comunidad Vitoria-Gasteiz
Nombre
H19_Ventana
Acristalamiento
V01_Acristalamiento_U_1_80_W
Marco
R02_Metalico
% Hueco
5,97
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa
27,00
U (W/m²K)
2,03
Factor solar
0,57
Justificación
SI
Nombre
H20_Ventana
Acristalamiento
V01_Acristalamiento_U_1_80_W
Marco
R02_Metalico
% Hueco
6,10
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa
27,00
U (W/m²K)
2,04
Factor solar
0,57
Justificación
SI
Nombre
H21_Ventana
Acristalamiento
V01_Acristalamiento_U_1_80_W
Marco
R02_Metalico
% Hueco
5,48
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa
27,00
U (W/m²K)
2,01
Factor solar
0,57
Fecha: 23/11/2009
Ref: 400721721812010
País Vasco
Página: 18
HE-1 Opción General
Proyecto Reforma del Antiguo Conservatorio en Vivero de Empresas Localidad
Comunidad Vitoria-Gasteiz
Justificación
SI
Nombre
H22_Ventana
Acristalamiento
V01_Acristalamiento_U_1_80_W
Marco
R02_Metalico
% Hueco
3,15
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa
27,00
U (W/m²K)
1,92
Factor solar
0,59
Justificación
SI
Nombre
H23_Ventana
Acristalamiento
V01_Acristalamiento_U_1_80_W
Marco
R02_Metalico
% Hueco
7,06
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa
27,00
U (W/m²K)
2,08
Factor solar
0,57
Justificación
SI
Nombre
H24_Ventana
Acristalamiento
V01_Acristalamiento_U_1_80_W
Marco
R02_Metalico
% Hueco
7,03
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa
27,00
Fecha: 23/11/2009
Ref: 400721721812010
País Vasco
Página: 19
HE-1 Opción General
Proyecto Reforma del Antiguo Conservatorio en Vivero de Empresas Localidad
Comunidad Vitoria-Gasteiz
U (W/m²K)
2,07
Factor solar
0,57
Justificación
SI
Nombre
H25_Ventana
Acristalamiento
V01_Acristalamiento_U_1_80_W
Marco
R02_Metalico
% Hueco
6,08
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa
27,00
U (W/m²K)
2,04
Factor solar
0,57
Justificación
SI
Nombre
H26_Ventana
Acristalamiento
V01_Acristalamiento_U_1_80_W
Marco
R02_Metalico
% Hueco
5,34
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa
27,00
U (W/m²K)
2,01
Factor solar
0,58
Justificación
SI
Nombre
H27_Ventana
Acristalamiento
V01_Acristalamiento_U_1_80_W
Marco
R02_Metalico
Fecha: 23/11/2009
Ref: 400721721812010
País Vasco
Página: 20
HE-1 Opción General
Proyecto Reforma del Antiguo Conservatorio en Vivero de Empresas Localidad
Comunidad Vitoria-Gasteiz
% Hueco
8,52
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa
27,00
U (W/m²K)
2,13
Factor solar
0,56
Justificación
SI
Nombre
H28_Ventana
Acristalamiento
V01_Acristalamiento_U_1_80_W
Marco
R02_Metalico
% Hueco
8,58
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa
27,00
U (W/m²K)
2,13
Factor solar
0,56
Justificación
SI
Nombre
H29_Ventana
Acristalamiento
V01_Acristalamiento_U_1_80_W
Marco
R02_Metalico
% Hueco
5,39
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa
27,00
U (W/m²K)
2,01
Factor solar
0,58
Justificación
SI
Nombre
H30_Ventana
Fecha: 23/11/2009
Ref: 400721721812010
País Vasco
Página: 21
HE-1 Opción General
Proyecto Reforma del Antiguo Conservatorio en Vivero de Empresas Localidad
Comunidad Vitoria-Gasteiz
Acristalamiento
V01_Acristalamiento_U_1_80_W
Marco
R02_Metalico
% Hueco
8,47
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa
27,00
U (W/m²K)
2,13
Factor solar
0,56
Justificación
SI
Nombre
H31_Ventana
Acristalamiento
V01_Acristalamiento_U_1_80_W
Marco
R02_Metalico
% Hueco
8,57
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa
27,00
U (W/m²K)
2,13
Factor solar
0,56
Justificación
SI
Nombre
H32_Ventana
Acristalamiento
V01_Acristalamiento_U_1_80_W
Marco
R02_Metalico
% Hueco
8,55
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa
27,00
U (W/m²K)
2,13
Factor solar
0,56
Justificación
SI
Fecha: 23/11/2009
Ref: 400721721812010
País Vasco
Página: 22
HE-1 Opción General
Proyecto Reforma del Antiguo Conservatorio en Vivero de Empresas Localidad
Comunidad Vitoria-Gasteiz
Nombre
H33_Ventana
Acristalamiento
V01_Acristalamiento_U_1_80_W
Marco
R02_Metalico
% Hueco
7,19
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa
27,00
U (W/m²K)
2,08
Factor solar
0,57
Justificación
SI
Nombre
H34_Ventana
Acristalamiento
V01_Acristalamiento_U_1_80_W
Marco
R02_Metalico
% Hueco
7,12
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa
27,00
U (W/m²K)
2,08
Factor solar
0,57
Justificación
SI
Nombre
H35_Ventana
Acristalamiento
V01_Acristalamiento_U_1_80_W
Marco
R02_Metalico
% Hueco
7,40
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa
27,00
U (W/m²K)
2,09
Factor solar
0,57
Fecha: 23/11/2009
Ref: 400721721812010
País Vasco
Página: 23
HE-1 Opción General
Proyecto Reforma del Antiguo Conservatorio en Vivero de Empresas Localidad
Comunidad Vitoria-Gasteiz
Justificación
SI
Nombre
H36_Ventana
Acristalamiento
V01_Acristalamiento_U_1_80_W
Marco
R02_Metalico
% Hueco
6,58
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa
27,00
U (W/m²K)
2,06
Factor solar
0,57
Justificación
SI
Nombre
H37_Ventana
Acristalamiento
V01_Acristalamiento_U_1_80_W
Marco
R02_Metalico
% Hueco
8,04
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa
27,00
U (W/m²K)
2,11
Factor solar
0,56
Justificación
SI
Nombre
H38_Ventana
Acristalamiento
V01_Acristalamiento_U_1_80_W
Marco
R02_Metalico
% Hueco
7,50
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa
27,00
Fecha: 23/11/2009
Ref: 400721721812010
País Vasco
Página: 24
HE-1 Opción General
Proyecto Reforma del Antiguo Conservatorio en Vivero de Empresas Localidad
Comunidad Vitoria-Gasteiz
U (W/m²K)
2,09
Factor solar
0,57
Justificación
SI
Nombre
H39_Ventana
Acristalamiento
V01_Acristalamiento_U_1_80_W
Marco
R02_Metalico
% Hueco
8,61
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa
27,00
U (W/m²K)
2,14
Factor solar
0,56
Justificación
SI
Nombre
H40_Ventana
Acristalamiento
V01_Acristalamiento_U_1_80_W
Marco
R02_Metalico
% Hueco
8,42
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa
27,00
U (W/m²K)
2,13
Factor solar
0,56
Justificación
SI
Nombre
H41_Ventana
Acristalamiento
V01_Acristalamiento_U_1_80_W
Marco
R02_Metalico
Fecha: 23/11/2009
Ref: 400721721812010
País Vasco
Página: 25
HE-1 Opción General
Proyecto Reforma del Antiguo Conservatorio en Vivero de Empresas Localidad
Comunidad Vitoria-Gasteiz
% Hueco
3,18
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa
27,00
U (W/m²K)
1,92
Factor solar
0,59
Justificación
SI
Nombre
H42_Ventana
Acristalamiento
V01_Acristalamiento_U_1_80_W
Marco
R02_Metalico
% Hueco
4,53
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa
27,00
U (W/m²K)
1,98
Factor solar
0,58
Justificación
SI
Nombre
H43_Ventana
Acristalamiento
V01_Acristalamiento_U_1_80_W
Marco
R02_Metalico
% Hueco
4,81
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa
27,00
U (W/m²K)
1,99
Factor solar
0,58
Justificación
SI
Nombre
H44_Ventana
Fecha: 23/11/2009
Ref: 400721721812010
País Vasco
Página: 26
HE-1 Opción General
Proyecto Reforma del Antiguo Conservatorio en Vivero de Empresas Localidad
Comunidad Vitoria-Gasteiz
Acristalamiento
V01_Acristalamiento_U_1_80_W
Marco
R02_Metalico
% Hueco
4,79
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa
27,00
U (W/m²K)
1,99
Factor solar
0,58
Justificación
SI
Nombre
H45_Ventana
Acristalamiento
V01_Acristalamiento_U_1_80_W
Marco
R02_Metalico
% Hueco
4,49
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa
27,00
U (W/m²K)
1,98
Factor solar
0,58
Justificación
SI
Nombre
H46_Ventana
Acristalamiento
V01_Acristalamiento_U_1_80_W
Marco
R02_Metalico
% Hueco
4,68
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa
27,00
U (W/m²K)
1,98
Factor solar
0,58
Justificación
SI
Fecha: 23/11/2009
Ref: 400721721812010
País Vasco
Página: 27
HE-1 Opción General
Proyecto Reforma del Antiguo Conservatorio en Vivero de Empresas Localidad
Comunidad Vitoria-Gasteiz
Nombre
H47_Ventana
Acristalamiento
V01_Acristalamiento_U_1_80_W
Marco
R02_Metalico
% Hueco
5,63
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa
27,00
U (W/m²K)
2,02
Factor solar
0,57
Justificación
SI
Nombre
H48_Ventana
Acristalamiento
V01_Acristalamiento_U_1_80_W
Marco
R02_Metalico
% Hueco
4,60
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa
27,00
U (W/m²K)
1,98
Factor solar
0,58
Justificación
SI
Nombre
H49_Ventana
Acristalamiento
V01_Acristalamiento_U_1_80_W
Marco
R02_Metalico
% Hueco
4,77
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa
27,00
U (W/m²K)
1,99
Factor solar
0,58
Fecha: 23/11/2009
Ref: 400721721812010
País Vasco
Página: 28
HE-1 Opción General
Proyecto Reforma del Antiguo Conservatorio en Vivero de Empresas Localidad
Comunidad Vitoria-Gasteiz
Justificación
SI
Nombre
H50_Ventana
Acristalamiento
V01_Acristalamiento_U_1_80_W
Marco
R02_Metalico
% Hueco
4,51
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa
27,00
U (W/m²K)
1,98
Factor solar
0,58
Justificación
SI
Nombre
H51_Ventana
Acristalamiento
V01_Acristalamiento_U_1_80_W
Marco
R02_Metalico
% Hueco
4,71
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa
27,00
U (W/m²K)
1,98
Factor solar
0,58
Justificación
SI
Nombre
H52_Ventana
Acristalamiento
V01_Acristalamiento_U_1_80_W
Marco
R02_Metalico
% Hueco
7,17
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa
27,00
Fecha: 23/11/2009
Ref: 400721721812010
País Vasco
Página: 29
HE-1 Opción General
Proyecto Reforma del Antiguo Conservatorio en Vivero de Empresas Localidad
Comunidad Vitoria-Gasteiz
U (W/m²K)
2,08
Factor solar
0,57
Justificación
SI
Nombre
H53_Ventana
Acristalamiento
V01_Acristalamiento_U_1_80_W
Marco
R02_Metalico
% Hueco
7,08
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa
27,00
U (W/m²K)
2,08
Factor solar
0,57
Justificación
SI
Nombre
H54_Ventana
Acristalamiento
V01_Acristalamiento_U_1_80_W
Marco
R02_Metalico
% Hueco
6,85
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa
27,00
U (W/m²K)
2,07
Factor solar
0,57
Justificación
SI
Nombre
H55_Ventana
Acristalamiento
V01_Acristalamiento_U_1_80_W
Marco
R02_Metalico
Fecha: 23/11/2009
Ref: 400721721812010
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Página: 30
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% Hueco
5,02
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa
27,00
U (W/m²K)
2,00
Factor solar
0,58
Justificación
SI
Nombre
H56_Ventana
Acristalamiento
V01_Acristalamiento_U_1_80_W
Marco
R02_Metalico
% Hueco
5,45
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa
27,00
U (W/m²K)
2,01
Factor solar
0,57
Justificación
SI
Nombre
H57_Ventana
Acristalamiento
V01_Acristalamiento_U_1_80_W
Marco
R02_Metalico
% Hueco
5,31
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa
27,00
U (W/m²K)
2,01
Factor solar
0,58
Justificación
SI
Nombre
H58_Ventana
Fecha: 23/11/2009
Ref: 400721721812010
País Vasco
Página: 31
HE-1 Opción General
Proyecto Reforma del Antiguo Conservatorio en Vivero de Empresas Localidad
Comunidad Vitoria-Gasteiz
País Vasco
Acristalamiento
V01_Acristalamiento_U_1_80_W
Marco
R02_Metalico
% Hueco
5,33
Permeabilidad m³/hm² a 100Pa
27,00
U (W/m²K)
2,01
Factor solar
0,58
Justificación
SI
3.4. Puentes Térmicos En el cálculo de la demanda energética, se han utilizado los siguientes valores de transmitancias térmicas lineales y factores de temperatura superficial de los puentes térmicos, los cuales han de ser justificados en el proyecto:
Y W/(mK)
FRSI
Encuentro forjado-fachada
0,41
0,76
Encuentro suelo exterior-fachada
0,46
0,74
Encuentro cubierta-fachada
0,46
0,74
Esquina saliente
0,16
0,81
Hueco ventana
0,27
0,64
-0,13
0,84
Pilar
0,77
0,64
Unión solera pared exterior
0,13
0,75
Esquina entrante
Fecha: 23/11/2009
Ref: 400721721812010
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4. Resultados 4.1. Resultados por espacios
Espacios
Área (m²)
Nº espacios iguales
Calefacción % de max
Calefacción % de ref
Refrigeración Refrigeración % de max % de ref
P02_E01_PB_Sala_1
38,4
1
29,6
78,9
7,3
0.0
P02_E02_PB_Sala_2
18,1
1
29,6
78,6
0,0
0.0
P02_E03_PB_Sala_3
54,0
1
100,0
92,7
0,0
0.0
6,5
1
13,6
47,2
0,0
0.0
P02_E05_PB_Recepc
61,3
1
12,5
51,3
3,6
0.0
P02_E06_PB_Distri
66,5
1
12,3
53,6
3,8
0.0
P02_E09_PB_L6
58,0
1
15,2
73,7
13,0
180,2
104,9
1
9,0
52,0
0,0
0.0
P02_E12_PB_L1
33,3
1
16,7
69,1
10,8
289,7
P02_E13_PB_S3
58,6
1
95,5
93,2
0,0
0.0
P02_E14_PB_L5
55,1
1
15,5
77,0
28,0
237,8
P02_E15_PB_L2
36,9
1
17,1
77,1
10,7
129,7
P02_E16_PB_L4
34,7
1
13,2
72,4
16,3
445,1
P02_E17_PB_L3
41,4
1
11,0
67,7
18,1
207,9
P03_E01_P1_L11
37,1
1
22,8
78,9
11,9
138,3
P03_E02_P1_L10
27,5
1
14,9
67,6
8,3
0.0
P03_E03_P1_L9
41,7
1
19,5
70,1
9,1
0.0
P03_E04_P1_E6
8,7
1
5,1
34,6
17,2
204,9
P03_E05_P1_L7
63,1
1
15,5
57,4
14,2
197,3
P02_E04_PB_E5
P02_E11_PB_S3_dis
Fecha: 23/11/2009
Ref: 400721721812010
Página: 33
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Espacios
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Área (m²)
Nº espacios iguales
País Vasco
Calefacción % de max
Calefacción % de ref
Refrigeración Refrigeración % de max % de ref
P03_E06_P1_Distri
32,2
1
21,8
63,2
23,0
225,6
P03_E09_P1_L8
27,8
1
17,5
54,1
8,4
0.0
P03_E11_P1_S3
58,6
1
22,4
105,3
100,0
289,6
P04_E01_PBC_L16
56,0
1
9,7
83,8
10,0
134,3
P04_E02_PBC_L15
26,0
1
12,7
80,4
7,1
0.0
P04_E03_PBC_L14
40,7
1
16,8
79,3
8,1
0.0
P04_E04_PBC_Distr
31,9
1
19,1
82,2
3,8
0.0
P04_E05_PBC_L12
48,6
1
12,1
61,7
8,7
0.0
P04_E08_PBC_L13
48,6
1
16,7
70,0
0,0
0.0
Fecha: 23/11/2009
Ref: 400721721812010
Página: 34
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5. Lista de comprobación Los parámetros característicos de los siguientes elementos del edificio deben acreditarse en el proyecto
Tipo Material
Nombre M02_Lamina_impermeabilizante M03_Particion_virtual XPS Expandido con dióxido de carbono CO3 [ 0.038 W/[mK]] XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034 W/[mK]] MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]
Acristalamiento
V01_Acristalamiento_U_1_80_W V02_Madera
Marco
R01_Madera R02_Metalico
Fecha: 23/11/2009
Ref: 400721721812010
Página: 35
HE-1 Opción General
Fecha: 23/11/2009
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Página: 36
DB-HE2. Rendimiento de las instalaciones térmicas. tabla 1 cumplimiento del DB-HE2. Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE. Normativa a cumplir: Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, sus Instrucciones Técnicas Complementarias y sus normas UNE. R.D. 1027/07. Tipo de instalación y potencia proyectada: nueva planta reforma por cambio o inclusión de instalaciones Inst. individuales de potencia térmica nominal menor de 70 kw. (ITE 09) Generadores de calor: A.C.S. (Kw) Calefacción (Kw) Mixtos (Kw) Producción Total de Calor
reforma por cambio de uso (1)
Generadores de frío: Refrigeradores (Kw)
0,00 Kw
Potencia térmica nominal total de instalaciones individuales
0,00 Kw
INST. COLECTIVAS CENTRALIZADAS. Generadores de Frío ó Calor. Edificio cuyo conjunto de instalaciones térmicas tengan una potencia Nominal inferior a 5 Kw. Tipo de instalación Nº de Calderas Nº de Maquinas Frigoríficas
Potencia Calorífica Total Potencia Frigorífica Total
Potencia térmica nominal total
0,00 Kw
Edificio cuyo conjunto de instalaciones térmicas tengan una potencia Nominal entre 5 y 70 Kw. Tipo de instalación Nº de Calderas Nº de Maquinas Frigoríficas
Potencia Calorífica Total Potencia Frigorífica Total
POTENCIA TERMICA NOMINAL TOTAL
0,00 Kw
HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas
Edificio cuyo conjunto de instalaciones térmicas tengan una potencia Nominal > 70 Kw (2) En este caso es necesaria la redacción de un Proyecto Especifico de Instalaciones Térmicas, a realizar por técnicos competentes. Cuando estos sean distintos del autor del Proyecto de Edificación, deben actuar coordinadamente con este. Instalaciones específicas. Producción de A.C.S. por colectores solares planos. Tipo de instalación Sup. Total de Colectores Caudal de Diseño
Aprovechamiento de energía solar térmica para calentamiento de ACS mediante captadores solares planos y depósito de acumulación solar. 4.56 m2 0.105 m3/h Volumen del Acumulador 300 l
Potencia del equipo convencional auxiliar
1.2 Kw
Diseño y dimensiones del recinto de instalaciones: Sala de calderas: Se respetarán las dimensiones indicadas en el RITE IT 1.3.4.1.2.3. Enfriadora: Se respetarán los espacios para mantenimiento indicados por el fabricante del equipo. Chimeneas Instalaciones individuales, según lo establecido en la NTE-ISH. Generadores de calor de sistemas de climatización con potencias menores de 10 Kw. Generadores de calor de sistemas de climatización con potencias mayores de 10 Kw, según norma UNE 123.001:06 y UNE-EN 13384-1 Y -2:05
CONTROL DE HUMO DE INCENDIO En los casos que se indican se instalará un sistema de control de humo de incendio para que la evacuación de los ocupantes se pueda llevar a cabo con seguridad Zonas de uso Aparcamiento que no tengan la consideración de aparcamiento NECESIDAD CONTROL DE HUMO abierto. NORMA PROYECTO Superficie Huecos en Clasificación construida (m2) fachada ( m2) USO APARCAM. 1.236 > 61,8 abierto NO NO Atrios cuando la ocupación en el conjunto de las zonas y planta que constituyan un mismo sector de incendio exceda de 500 personas, o bien cuando esté previsto para ser utilizado para evacuación de más de 500 personas. ATRIOS
Ocupación < 500 personas
NECESIDAD CONTROL DE HUMO NORMA
PROYECTO
NO
NO
APARTADO
EXIGENCIA BASICA HE.4. CONTRIBUCION SOLAR MINIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA
HE4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 1 Generalidades
1.1
PROYECTO
Ámbito de aplicación Edificios de nueva construcción y rehabilitación de edificios existentes de cualquier uso 1.1.1 en los que exista una demanda de agua caliente sanitaria y/o climatización de piscina cubierta. 1.1.2 Disminución de la contribución solar mínima: Se cubre el aporte energético de agua caliente sanitaria mediante el aprovechamiento de energías renovables, procesos de cogeneración o fuentes de energía residuales procedentes de la instalación de recuperadores de calor ajenos a la propia generación de calor del edificio. El cumplimiento de este nivel de producción supone sobrepasar los criterios de cálculo que marca la legislación de carácter básico aplicable. El emplazamiento del edificio no cuenta con suficiente acceso al sol por barreras externas al mismo. Por tratarse de rehabilitación de edificio, y existan limitaciones no subsanables derivadas de la configuración previa del edificio existente o de la normativa urbanística aplicable. Existen limitaciones no subsanables derivadas de la normativa urbanística aplicable, que imposibilitan de forma evidente la disposición de la superficie de captación necesaria. Por determinación del órgano competente que debe dictaminar en materia de protección histórico-artística. 1.2 Procedimiento de verificación Obtención de la contribución solar mínima según apartado 2.1. Cumplimiento de las condiciones de diseño y dimensionado del apartado 3. Cumplimiento de la condiciones de mantenimiento del apartado 4.
HE4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 2. Caracterización y cuantificación de las exigencias
2.1 Contribución solar mínima Caso general Tabla 2.1 (zona climática I) Efecto Joule Medidas de reducción de contribución solar Pérdidas por orientación e inclinación del sistema generador Orientación del sistema generador Inclinación del sistema generador: = latitud geográfica Evaluación de las pérdidas por orientación e inclinación y sombras de la superficie de captación Contribución solar mínima anual piscinas cubiertas Ocupación parcial de instalaciones de uso residencial turísticos, criterios de dimensionado Medidas a adoptar en caso de que la contribución solar real sobrepase el 110% de la demanda energética en algún mes del año o en más de tres meses seguidos el 100% a) Dotar a la instalación de la posibilidad de disipar dichos excedentes (a través de equipos específicos o mediante la circulación nocturna del circuito primario). b) Tapado parcial del campo de captadores. En este caso el captador está aislado del calentamiento producido por la radiación solar y a su vez evacua los posibles excedentes térmicos residuales a través del fluido del circuito primario (que seguirá atravesando el captador).
No procede 50 % No procede 8% Sur 42,9 º S/ apartados 3.5 y 3.6 No procede No procede
No procede
c) Pero dada la pérdida de parte del fluido del circuito primario, debe ser repuesto por un fluido de características similares debiendo incluirse este trabajo en ese caso entre las labores del contrato de mantenimiento; d) Desvío de los excedentes energéticos a otras aplicaciones existentes. Pérdidas máximas por orientación e inclinación del sist, generador
Orientación e inclinación
Sombras
Total
General Superposición Integración arquitectónica
10% 20% 40%
10% 15% 20%
15% 30% 50%
3.1 Datos previos Temperatura elegida en el acumulador final Demanda de referencia a 60º, Criterio de demanda: Viviendas multifamiliares Nº de usuarios Cálculo de la demanda real Para el caso de que se elija una temperatura en el acumulador final diferente de 60 ºC, se deberá alcanzar la contribución solar mínima correspondiente a la demanda obtenida con las demandas de referencia a 60 ºC. No obstante, la demanda a considerar a efectos de cálculo, según la temperatura elegida, será la que se obtenga a partir de la siguiente expresión
60º 3 l/dia usuario 250 1.306 l/d
No procede
Radiación Solar Global
HE4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 3 Cálculo y dimensionado
Zona climática I
MJ/m2 H < 13,7
KWh/m2 H < 3,8
3.2 Condiciones generales de la instalación La instalación cumplirá con los requisitos contenidos en el apartado 3.2 del Documento Básico HE, Ahorro de Energía, Sección HE 4, referidos a los siguientes aspectos: Condiciones generales de la instalación Fluido de trabajo Protección contra heladas Protección contra sobrecalentamientos Protección contra quemaduras Protección de materiales contra altas temperaturas Resistencia a presión Prevención de flujo inverso 3.3 1
2
3
Criterios generales de cálculo Dimensionado básico: método de cálculo Valores medios diarios demanda de energía contribución solar Prestaciones globales anuales Demanda de energía térmica Energía solar térmica aportada Fracciones solares mensual y anual Rendimiento medio anual Meses del año en los que la energía producida supera la demanda de la ocupación real Periodo de tiempo en el cual puedan darse condiciones de sobrecalentamiento Medidas adoptadas para la protección de la instalación
4
5
Apartado 3.2.2 3.2.2.1 3.2.2.3.1 3.2.2.3.2 3.2.2.3.3 3.2.2.3.4 3.2.2.3.4
1.306 l/dia 43,37 KW/día 14,77 KW/día 15.831 KW/año 5.293 KWh/año 30,49% 56,18% 0% 0%
Líquido anticongelante propilenglicol 25%
Sistemas de captación El captador seleccionado posee la certificación emitida por el organismo competente en la materia según lo regulado en el RD 891/1980 de 14 de Abril, sobre homologación de los captadores solares y en la Orden de 28 de Julio de 1980 por la que se aprueban las normas e instrucciones técnicas complementarias para la homologación de los captadores solares, o la certificación o condiciones que considere la reglamentación que lo sustituya. Los captadores que integran la instalación son del mismo modelo. Conexionado La instalación se ha proyectado de manera que los captadores se dispongan en filas constituidas por el mismo número de elementos. Conexión de las filas de captadores En En En serie serie paralelo paralelo Instalación de válvulas de cierre en las Entre Entrada Salida baterías de captadores bombas
Tipo de retorno
Instalación de válvula de seguridad Invertido Válvulas de equilibrado
6
HE4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 3 Cálculo y dimensionado
7
Estructura de soporte Cumplimiento de las exigencias del CTE de aplicación en cuanto a seguridad: Previsiones de cálculo y construcción para evitar transferencias de cargas que puedan afectar a la integridad de los captadores o al circuito hidráulico por dilataciones térmicas. Estructura portante Perfilaría metálica Sistema de fijación de Tortillería captadores Flexión máxima del captador permitida por el fabricante Número de puntos de sujeción de captadores 4 Area de apoyo Posición de los puntos de apoyo Vértices de la estructura Se ha previsto que los topes de sujeción de los captadores y la propia estructura no arrojen sombra sobre los captadores Instalación integrada en cubierta que hagan las veces de la cubierta del edificio, la estructura y la estanqueidad entre captadores se ajustará a las exigencias indicadas en la parte correspondiente del Código Técnico de la Edificación y demás normativa de aplicación. Sistema de acumulación solar Volumen del depósito de acumulación solar (litros) 500 Justificación del volumen del depósito de acumulación solar FÓRMULA (Considerando que el diseño de la instalación solar térmica debe tener en 50 < V/A < cuenta que la demanda no es simultánea con la generación), 180 A= dato Suma de las áreas de los captadores (m2) RESULTADO V= dato Volumen del depósito de acumulación solar (litros) 50 < 54,3 < 180 Nº de depósitos del sistema de acumulación solar 1 Configuración del depósito de acumulación solar Vertical Horizontal Zona de ubicación
8
9
Exterior
Interior
Fraccionamiento del volumen de acumulación en depósitos: nº de 0 depósitos Disposición de los En serie En paralelo, con los circuitos depósitos en el ciclo de invertida primarios y secundarios equilibrados consumo Prevención de la legionelosis: válvula 4 vías con bypass para elevar temperatura de instalación. nivel térmico necesario mediante el no uso de la instalación Instalaciones prefabricadas conexionado puntual entre el sistema auxiliar y el acumulador solar, de forma que se pueda calentar éste último con el auxiliar. Resto de instalaciones Instalación de termómetro Corte de flujos al exterior del depósito no Otro sistema (Especificar) intencionados en caso de daños del Válvulas de sistema (en el caso de volumen mayor corte de 2 m3) Situación de las conexiones Depósitos verticales Altura de la conexión de entrada de agua caliente procedente del 70% intercambiador o de los captadores al intercambiador La conexión de salida de agua fría del acumulador hacia el intercambiador o los captadores se realizará por la parte inferior de éste La conexión de retorno de consumo al acumulador y agua fría de red se realizarán por la parte inferior la extracción de agua caliente del acumulador se realizará por la parte superior Depósitos horizontales: las tomas de agua caliente y fría estarán situadas en extremos diagonalmente opuestos. Desconexión individual de los acumuladores sin interrumpir el funcionamiento de la instalación Sistema de intercambio Intercambiador independiente: la potencia P se determina Fórmula P ≥ 500 *A
P = 4.605W para las condiciones de trabajo en las horas centrales suponiendo una radiación solar de 1.000 w/m2 y un rendimiento de la conversión de energía solar del 50% SUi ≥ 0,15 STc Intercambiador incorporado al acumulador: relación entre SUi = 3,40m2 ≥ superficie útil de intercambio (SUi) y la superficie total de 0,15x9,12m2 captación (STc) Instalación de válvula de cierre en cada una de las tuberías de entrada y salida de agua del intercambiador de calor 10 Circuito hidráulico Equilibrio del circuito hidráulico Se ha concebido un circuito hidráulico equilibrado en sí mismo Se ha dispuesto un control de flujo mediante válvulas de equilibrado Caudal del fluido portador
HE4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 3 Cálculo y dimensionado
11
12
13
14
15
16
El caudal del fluido portador se ha determinado de acuerdo con las especificaciones del fabricante como consecuencia del diseño de su producto. En su defecto, valor estará comprendido entre 1,2l/s y 2 l/s por cada 100 m² de red de captadores Captadores conectados en serie Valor / nº de captadores Tuberías El sistema de tuberías y sus materiales se ha proyectado de manera que no exista posibilidad de formación de obturaciones o depósitos de cal para las condiciones de trabajo. Con objeto de evitar pérdidas térmicas, se ha tenido en cuenta que la longitud de tuberías del sistema sea lo más corta posible, y se ha evitado al máximo los codos y pérdidas de carga en general. Pendiente mínima de los tramos horizontales en el sentido de la 1% circulación Material de revestimiento para el aislamiento de las tuberías de intemperie con el objeto de proporcionar una protección externa que asegure la durabilidad ante las acciones climatológicas Tipo de material Coquilla aislante tipo espuma elastomerica a base de caucho sintético con acabado en chapa de aluminio Pintura asfáltica Poliéster reforzado con fibra de vidrio Pintura acrílica Bombas Caída máxima de presión en el circuito 5mca Se ha diseñado el circuito de manera que las bombas en línea se monten en las zonas más frías del mismo, teniendo en cuenta que no se produzca ningún tipo de cavitación y siempre con el eje de rotación en posición horizontal. Instalaciones superiores a 50 m2 de superficie: se han instalado dos bombas idénticas en paralelo, dejando una de reserva, tanto en el circuito primario como en el secundario, previéndose el funcionamiento alternativo de las mismas, de forma manual o automática. Colocación del filtro Entre la bomba y los captadores. Piscinas cubiertas: Disposición de elementos Sentido de la bomba-filtro-captadores corriente Impulsión del agua Por la parte inferior de la piscina. caliente Impulsión de agua En superficie filtrada Vasos de expansión Se ha previsto su conexión en la aspiración de la bomba. Altura en la que se sitúan los vasos de expansión -3m Purga de aire En los puntos altos de la salida de baterías de captadores y en todos aquellos puntos de la instalación donde pueda quedar aire acumulado, se colocarán sistemas de purga constituidos por botellines de desaireación y purgador manual o automático. Volumen útil del botellín Valor > 100 cm3 Volumen útil del botellín si se instala a la salida del circuito solar y antes Valor del intercambiador un desaireador con purgador automático. Por utilizar purgadores automáticos, adicionalmente, se colocarán los dispositivos necesarios para la purga manual. Drenajes Los conductos de drenaje de las baterías de captadores se diseñarán en lo posible de forma que no puedan congelarse. Sistema de energía convencional adicional Se ha dispuesto de un Sistema convencional adicional para asegurar el abastecimiento de la demanda térmica. El sistema convencional auxiliar se diseñado para cubrir el servicio como si no se dispusiera del sistema solar. Sólo entrará en funcionamiento cuando sea estrictamente necesario y de forma que se aproveche lo máximo posible la energía extraída del campo de captación.
Sistema de aporte de energía convencional auxiliar con acumulación o Real Decreto en línea: dispone de un termostato de control sobre la temperatura de preparación que en condiciones normales de funcionamiento permitirá 865/2.003, de cumplir con la legislación vigente en cada momento referente a la 4 de Julio prevención y control de la legionelosis. Sistema de energía convencional auxiliar sin acumulación, es decir es una fuente instantánea: El equipo es modulante, es decir, capaz de regular su potencia de forma que se obtenga la temperatura de manera permanente con independencia de cuál sea la temperatura del agua de entrada al citado equipo. Climatización de piscinas: para el control de la temperatura del agua se dispone de una sonda de temperatura en el retorno de agua al Temperatura intercambiador de calor y un termostato de seguridad dotado de rearme máxima de manual en la impulsión que enclave el sistema de generación de calor a impulsión temperatura de tarado del termostato de seguridad será, como máximo, 10 ºC mayor que la temperatura máxima de impulsión. Temperatura de tarado
HE4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 3 Cálculo y dimensionado
17
Sistema de Control Tipos de sistema De circulación forzada, supone un control de funcionamiento normal de las bombas del circuito de tipo diferencial. Con depósito de acumulación solar: el control de funcionamiento normal de las bombas del circuito deberá actuar en función de la diferencia entre la temperatura del fluido portador en la salida de la batería de los captadores y la del depósito de acumulación. El sistema de control actuará y estará ajustado de manera que las bombas no estén en marcha cuando la diferencia de temperaturas sea menor de 2 ºC y no estén paradas cuando la diferencia sea mayor de 7 ºC. La diferencia de temperaturas entre los puntos de arranque y de parada de termostato diferencial no será menor que 2 ºC. Colocación de las sondas de en la parte superior de los captadores temperatura para el control diferencial Colocación del sensor de temperatura en la parte inferior en una zona no influenciada por la circulación del circuito secundario o por de la acumulación. el calentamiento del intercambiador Temperatura máxima a la que debe estar ajustado el sistema de control (de manera que en ningún caso se alcancen temperaturas superiores a 90ºC las máximas soportadas por los materiales, componentes y tratamientos de los circuitos.) Temperatura mínima a la que debe ajustarse el sistema de control (de manera que en ningún punto la temperatura del fluido de trabajo 4ºC descienda por debajo de una temperatura tres grados superior a la de congelación del fluido). 18 Sistemas de medida Además de los aparatos de medida de presión y temperatura que permitan la correcta operación, para el caso de instalaciones mayores de 20 m2 se deberá disponer al menos de un sistema analógico de medida local y registro de datos que indique como mínimo las siguientes variables: temperatura de entrada agua fría de red 0-10ºC temperatura de salida acumulador solar 0-70ºC 0-10m3/h Caudal de agua fría de red. 3.4 Componentes La instalación cumplirá con los requisitos contenidos en el apartado 3.4 del Documento Básico HE, Ahorro de Energía, Sección HE 4, referidos a los siguientes aspectos: Captadores solares Acumuladores Intercambiador de calor Bombas de circulación Tuberías Válvulas Vasos de expansión Cerrados Abiertos Purgadores Sistema de llenado Sistema eléctrico y de control 3.5 1
3.6
Cálculo de las pérdidas por orientación e inclinación Introducción Ángulo de acimut Angulo de inclinación Latitud Valor de inclinación máxima Valor de inclinación mínima Corrección de los límites de inclinación aceptables Inclinación máxima Inclinación mínima Cálculo de pérdidas de radiación solar por sombras Porcentaje de radiación solar perdida por sombras
apartado 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.4.5 3.4.6 3.4.7.1 3.4.7.2 3.4.8 3.4.9 3.4.10
α= 30º β=10º Φ=43,3º 65º 7º 67,3º 9,3º
0%
CALENER-GT
Informe Calificación Versión 3.0
Proyecto: Reforma del Antiguo Conservatorio en Vivero de Empresas Fecha: 23/12/09
Calificación Energética de Edificios
Proyecto
Reforma del Antiguo Conservatorio en Vivero de Empresas Comunidad Autónoma
Localidad
País Vasco
Vitoria
1. DATOS GENERALES Nombre del Proyecto
Reforma del Antiguo Conservatorio en Vivero de Empresas Comunidad Autónoma
Localidad
País Vasco
Vitoria
Dirección del Proyecto
C/Las Escuelas nº10 Autor del Proyecto
Sueslan Arquitectos Autor de la Calificación
Antonio Suescun Cruces E-mail de contacto
Teléfono de contacto
[email protected] Tipo de edificio
945335358
Cobertura solar mínima CTE-HE 4 (%)
Oficinas
Energía eléct. con renovables (kWh/año)
50.0
0.0
2. RESUMEN INDICADORES ENERGÉTICOS ANUALES Indicador Energético
Edif. Objeto
Edif. Referencia
Índice
Calificación
Demanda Calef. (kW·h/m²)
172.2
90.2
1.91
F
Demanda Refri. (kW·h/m²)
91.5
94.7
0.97
C
Emisiones Climat. (kg CO2/m²)
69.3
98.9
0.70
C
Emisiones ACS (kg CO2/m²)
1.6
36.9
0.04
A
Emisiones Ilum. (kg CO2/m²)
22.0
25.5
0.86
C
Emisiones Tot. (kg CO2/m²)
92.9
161.3
0.58
B
3. ETIQUETA Y VALORES TOTALES
Concepto
Fecha: 23/12/09
Edif. Obj.
Edif. Ref.
Energía Final (kWh/(m²año))
245.3
435.2
Emisiones (kg CO2/(m²año))
92.9
161.3
Página 2
Calificación Energética de Edificios
Proyecto
Reforma del Antiguo Conservatorio en Vivero de Empresas Comunidad Autónoma
Localidad
País Vasco
Vitoria
4. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 4.1. Composición de cerramientos Nombre
Tipo
U (W/(m²K))
Peso (kg/m²)
Color
C02_431_FACHADA_L_-C
Transitorio
0,66
679,88
0,70
I_C02_431_FACHADA_L_-C
Transitorio
0,66
679,88
0,70
C03_431_FACHADAS_A_B_-C
Transitorio
0,49
1.353,38
0,70
I_C03_431_FACHADAS_A_B_-C
Transitorio
0,49
1.353,38
0,70
C04_431_FACHADAS_D_E_F_-C
Transitorio
0,26
285,02
0,70
I_C04_431_FACHADAS_D_E_F_-C
Transitorio
0,26
285,02
0,70
C05_431_FACHADAS_H_C_G_-C
Transitorio
0,28
289,83
0,70
I_C05_431_FACHADAS_H_C_G_-C
Transitorio
0,28
289,83
0,70
C06_431_FACHADAS_I_J_K_-C
Transitorio
0,52
1.663,13
0,70
I_C06_431_FACHADAS_I_J_K_-C
Transitorio
0,52
1.663,13
0,70
C07_453_CUBIERTA_E1-C
Transitorio
0,38
53,55
0,70
I_C07_453_CUBIERTA_E1-C
Transitorio
0,38
53,55
0,70
C08_453_CUBIERTA_E2-C
Transitorio
0,36
35,38
0,70
I_C08_453_CUBIERTA_E2-C
Transitorio
0,36
35,38
0,70
C09_453_FU_18_3-C
Transitorio
0,61
325,18
0,70
I_C09_453_FU_18_3-C
Transitorio
0,61
325,18
0,70
C10_453_Forjado_PB_Hormigon-C
Transitorio
0,64
565,88
0,70
I_C10_453_Forjado_PB_Hormigon-C
Transitorio
0,64
565,88
0,70
C12_453_Forjado_madera-C
Transitorio
0,75
147,48
0,70
I_C12_453_Forjado_madera-C
Transitorio
0,75
147,48
0,70
C14_453_MURO_ENTERRADO-C
Transitorio
2,74
751,25
0,70
I_C14_453_MURO_ENTERRADO-C
Transitorio
2,74
751,25
0,70
C15_453_PARTICION_INTERIOR-C
Transitorio
0,50
27,55
0,70
I_C15_453_PARTICION_INTERIOR-C
Transitorio
0,50
27,55
0,70
C16_453_SOLERA-C
Transitorio
0,70
702,28
0,70
I_C16_453_SOLERA-C
Transitorio
0,70
702,28
0,70
C17_453_SOLERA-C
Transitorio
0,38
854,78
0,70
I_C17_453_SOLERA-C
Transitorio
0,38
854,78
0,70
C18_453_Suelo_vacio_sanitari-C
Transitorio
4,35
390,00
0,70
I_C18_453_Suelo_vacio_sanitari-C
Transitorio
4,35
390,00
0,70
C19_453_CUBIERTA_E2-C
Transitorio
0,36
35,38
0,70
I_C19_453_CUBIERTA_E2-C
Transitorio
0,36
35,38
0,70
C20_453_FU_18_3-C
Transitorio
0,63
363,30
0,70
Fecha: 23/12/09
Página 3
Calificación Energética de Edificios
Proyecto
Reforma del Antiguo Conservatorio en Vivero de Empresas Comunidad Autónoma
Localidad
País Vasco
Nombre
Vitoria Tipo
U (W/(m²K))
Peso (kg/m²)
Color
I_C20_453_FU_18_3-C
Transitorio
0,63
363,30
0,70
C21_453_Forjado_PB_Hormigon-C
Transitorio
0,67
604,00
0,70
I_C21_453_Forjado_PB_Hormigon-C
Transitorio
0,67
604,00
0,70
C22_453_Forjado_madera-C
Transitorio
0,79
185,60
0,70
I_C22_453_Forjado_madera-C
Transitorio
0,79
185,60
0,70
C23_453_SOLERA-C
Transitorio
0,70
704,28
0,70
I_C23_453_SOLERA-C
Transitorio
0,70
704,28
0,70
C24_453_CUBIERTA_E2-C
Transitorio
0,36
35,38
0,70
I_C24_453_CUBIERTA_E2-C
Transitorio
0,36
35,38
0,70
C25_453_FU_18_3-C
Transitorio
0,64
365,30
0,70
I_C25_453_FU_18_3-C
Transitorio
0,64
365,30
0,70
C26_453_Forjado_PB_Hormigon-C
Transitorio
0,68
606,00
0,70
I_C26_453_Forjado_PB_Hormigon-C
Transitorio
0,68
606,00
0,70
C28_453_CUBIERTA_E2-C
Transitorio
0,39
36,50
0,70
I_C28_453_CUBIERTA_E2-C
Transitorio
0,39
36,50
0,70
C29_453_FU_18_3-C
Transitorio
2,73
292,80
0,70
I_C29_453_FU_18_3-C
Transitorio
2,73
292,80
0,70
C31_453_FU_18_3-C
Transitorio
0,62
311,68
0,70
I_C31_453_FU_18_3-C
Transitorio
0,62
311,68
0,70
C34_P1_1_LH70-C
Transitorio
2,60
99,60
0,70
I_C34_P1_1_LH70-C
Transitorio
2,60
99,60
0,70
C35_Particion_virtual-C
Transitorio
0,85
5,00
0,70
I_C35_Particion_virtual-C
Transitorio
0,85
5,00
0,70
4.2. Acristalamientos Nombre
V01_Acristalamiento_U_1_80_W
Tipo
Localización
Factor solar
Prop. globales
Exterior
0,60
U (W/(m²K)) Tran. visible
1,80
0,91
5. CERRAMIENTOS 5.1. Cerramientos exteriores Nombre
Comp. cerramiento
Espacio
C29_453_FU_18_3-C
P01_E01_PS_Aux_1
19,06
Horiz.
P01_E02_C3(E)
C06_431_F..._I_J_K_-C
P01_E02_PS_Calder
17,09
78,35
P01_E02_C4(E)
C02_431_...ADA_L_-C
P01_E02_PS_Calder
23,34
-20,50
P01_E05_C3(E)
C06_431_F..._I_J_K_-C
P01_E05_PS_Limpie
8,64
78,35
P01_E01_Techo1(E)
Fecha: 23/12/09
Área (m²) Orient.
Página 4
Calificación Energética de Edificios
Nombre
Proyecto
Reforma del Antiguo Conservatorio en Vivero de Empresas Comunidad Autónoma
Localidad
País Vasco
Vitoria
Comp. cerramiento
Espacio
P01_E06_C1(E)
C06_431_F..._I_J_K_-C
P01_E06_PS_Electr
9,19
78,36
P01_E07_C2(E)
C06_431_F..._I_J_K_-C
P01_E07_PS_Climat
33,09
165,02
P01_E07_C3(E)
C06_431_F..._I_J_K_-C
P01_E07_PS_Climat
25,20
78,35
P02_E01_C1(E)
C03_431_F...S_A_B_-C
P02_E01_PB_Sala_1
34,51
-100,98
P02_E01_C3(E)
C03_431_F...S_A_B_-C
P02_E01_PB_Sala_1
27,82
-10,98
P02_E01_Suelo2(E)
I_C31_453_FU_18_3-C
P02_E01_PB_Sala_1
1,66
Horiz.
P02_E02_C1(E)
C03_431_F...S_A_B_-C
P02_E02_PB_Sala_2
17,79
-10,98
P02_E02_Suelo2(E)
I_C31_453_FU_18_3-C
P02_E02_PB_Sala_2
1,06
Horiz.
P02_E03_C4(E)
C04_431_F...D_E_F_-C
P02_E03_PB_Sala_3
25,51
169,02
P02_E03_C5(E)
C05_431_...H_C_G_-C
P02_E03_PB_Sala_3
34,68
73,34
P02_E03_C6(E)
C03_431_F...S_A_B_-C
P02_E03_PB_Sala_3
37,44
-10,98
P02_E03_Suelo2(E)
I_C31_453_FU_18_3-C
P02_E03_PB_Sala_3
5,07
Horiz.
P02_E05_C1(E)
C03_431_F...S_A_B_-C
P02_E05_PB_Recepc
52,65
-100,98
P02_E06_C4(E)
C04_431_F...D_E_F_-C
P02_E06_PB_Distri
5,48
-10,98
P02_E06_C5(E)
C04_431_F...D_E_F_-C
P02_E06_PB_Distri
19,85
79,02
P02_E08_C2(E)
C02_431_...ADA_L_-C
P02_E08_PB_B1
8,66
73,34
P02_E08_C3(E)
C04_431_F...D_E_F_-C
P02_E08_PB_B1
22,01
-10,98
P02_E08_Suelo2(E)
I_C20_453_FU_18_3-C
P02_E08_PB_B1
0,73
Horiz.
P02_E08_Techo1(E)
C28_453_...RTA_E2-C
P02_E08_PB_B1
0,66
74,39
P02_E08_Techo2(E)
C07_453_...RTA_E1-C
P02_E08_PB_B1
1,23
Horiz.
P02_E09_C1(E)
C06_431_F..._I_J_K_-C
P02_E09_PB_L6
21,64
78,35
P02_E09_C2(E)
C06_431_F..._I_J_K_-C
P02_E09_PB_L6
26,13
-20,50
P02_E09_Techo(E)
C08_453_...RTA_E2-C
P02_E09_PB_L6
60,93
74,39
P02_E10_Techo1(E)
C28_453_...RTA_E2-C
P02_E10_PB_B2
1,49
74,39
P02_E11_Techo1(E)
C08_453_...RTA_E2-C
P02_E11_PB_S3_dis
19,00
-105,62
P02_E11_Techo2(E)
C08_453_...RTA_E2-C
P02_E11_PB_S3_dis
36,16
165,48
P02_E11_Techo3(E)
C08_453_...RTA_E2-C
P02_E11_PB_S3_dis
18,93
-106,37
P02_E11_Techo4(E)
C24_453_...RTA_E2-C
P02_E11_PB_S3_dis
33,28
-20,04
P02_E12_C1(E)
C06_431_F..._I_J_K_-C
P02_E12_PB_L1
25,69
-100,98
P02_E12_Techo1(E)
C08_453_...RTA_E2-C
P02_E12_PB_L1
28,04
-106,37
P02_E12_Techo2(E)
C24_453_...RTA_E2-C
P02_E12_PB_L1
0,71
-14,45
P02_E12_Techo3(E)
C08_453_...RTA_E2-C
P02_E12_PB_L1
7,51
-14,45
P02_E14_C1(E)
C06_431_F..._I_J_K_-C
P02_E14_PB_L5
11,97
165,42
P02_E14_C2(E)
C06_431_F..._I_J_K_-C
P02_E14_PB_L5
30,01
78,35
Fecha: 23/12/09
Área (m²) Orient.
Página 5
Calificación Energética de Edificios
Nombre
Proyecto
Reforma del Antiguo Conservatorio en Vivero de Empresas Comunidad Autónoma
Localidad
País Vasco
Vitoria
Comp. cerramiento
Espacio
P02_E14_Techo1(E)
C19_453_...RTA_E2-C
P02_E14_PB_L5
46,70
74,39
P02_E14_Techo2(E)
C19_453_...RTA_E2-C
P02_E14_PB_L5
11,15
165,42
P02_E15_C1(E)
C06_431_F..._I_J_K_-C
P02_E15_PB_L2
23,11
-100,98
P02_E15_C2(E)
C06_431_F..._I_J_K_-C
P02_E15_PB_L2
13,05
165,42
P02_E15_Suelo2(E)
I_C31_453_FU_18_3-C
P02_E15_PB_L2
1,37
Horiz.
P02_E15_Techo1(E)
C08_453_...RTA_E2-C
P02_E15_PB_L2
12,34
165,41
P02_E15_Techo2(E)
C08_453_...RTA_E2-C
P02_E15_PB_L2
26,21
-106,37
P02_E16_C2(E)
C06_431_F..._I_J_K_-C
P02_E16_PB_L4
20,92
165,42
P02_E16_Techo(E)
C08_453_...RTA_E2-C
P02_E16_PB_L4
36,27
165,41
P02_E17_C2(E)
C06_431_F..._I_J_K_-C
P02_E17_PB_L3
25,28
165,42
P02_E17_Techo(E)
C08_453_...RTA_E2-C
P02_E17_PB_L3
43,25
165,42
P03_E01_C1(E)
C03_431_F...S_A_B_-C
P03_E01_P1_L11
30,18
-100,98
P03_E01_C3(E)
C03_431_F...S_A_B_-C
P03_E01_P1_L11
24,92
-10,98
P03_E02_C3(E)
C03_431_F...S_A_B_-C
P03_E02_P1_L10
24,29
-10,98
P03_E03_C1(E)
C04_431_F...D_E_F_-C
P03_E03_P1_L9
21,99
169,62
P03_E03_C2(E)
C05_431_...H_C_G_-C
P03_E03_P1_L9
31,75
73,40
P03_E03_C3(E)
C03_431_F...S_A_B_-C
P03_E03_P1_L9
25,54
-10,98
P03_E05_C1(E)
C05_431_...H_C_G_-C
P03_E05_P1_L7
27,95
165,55
P03_E05_C5(E)
C03_431_F...S_A_B_-C
P03_E05_P1_L7
48,85
-100,98
P03_E06_C1(E)
C04_431_F...D_E_F_-C
P03_E06_P1_Distri
16,92
79,02
P03_E06_Suelo4(E)
I_C07_453...RTA_E1-C
P03_E06_P1_Distri
0,84
Horiz.
P03_E08_C2(E)
C05_431_...H_C_G_-C
P03_E08_P1_Escale
12,59
165,55
P03_E09_C4(E)
C05_431_...H_C_G_-C
P03_E09_P1_L8
20,68
165,55
P03_E09_C5(E)
C05_431_...H_C_G_-C
P03_E09_P1_L8
26,05
76,07
P03_E09_C6(E)
C04_431_F...D_E_F_-C
P03_E09_P1_L8
20,80
-10,98
P03_E10_C2(E)
C05_431_...H_C_G_-C
P03_E10_P1_Bano_3
16,94
165,55
P03_E11_C1(E)
C05_431_...H_C_G_-C
P03_E11_P1_S3
6,62
178,83
P03_E11_C2(E)
C05_431_...H_C_G_-C
P03_E11_P1_S3
18,32
165,60
P03_E11_C3(E)
C05_431_...H_C_G_-C
P03_E11_P1_S3
6,78
151,27
P03_E11_C4(E)
C05_431_...H_C_G_-C
P03_E11_P1_S3
6,28
112,83
P03_E11_C5(E)
C05_431_...H_C_G_-C
P03_E11_P1_S3
6,29
74,39
P03_E11_C6(E)
C05_431_...H_C_G_-C
P03_E11_P1_S3
6,20
39,13
P03_E11_C7(E)
C05_431_...H_C_G_-C
P03_E11_P1_S3
6,47
-0,37
P03_E11_C8(E)
C05_431_...H_C_G_-C
P03_E11_P1_S3
18,48
-14,27
Fecha: 23/12/09
Área (m²) Orient.
Página 6
Calificación Energética de Edificios
Nombre
Proyecto
Reforma del Antiguo Conservatorio en Vivero de Empresas Comunidad Autónoma
Localidad
País Vasco
Vitoria
Comp. cerramiento
Espacio
P03_E11_C9(E)
C05_431_...H_C_G_-C
P03_E11_P1_S3
6,72
-28,26
P03_E11_C10(E)
C05_431_...H_C_G_-C
P03_E11_P1_S3
6,38
-66,93
P03_E11_C11(E)
C05_431_...H_C_G_-C
P03_E11_P1_S3
6,39
-105,04
P03_E11_C12(E)
C05_431_...H_C_G_-C
P03_E11_P1_S3
6,27
-141,82
P03_E11_Techo1(E)
C08_453_...RTA_E2-C
P03_E11_P1_S3
2,85
-0,37
P03_E11_Techo2(E)
C08_453_...RTA_E2-C
P03_E11_P1_S3
2,89
39,14
P03_E11_Techo3(E)
C08_453_...RTA_E2-C
P03_E11_P1_S3
2,98
74,38
P03_E11_Techo4(E)
C08_453_...RTA_E2-C
P03_E11_P1_S3
2,94
112,83
P03_E11_Techo5(E)
C08_453_...RTA_E2-C
P03_E11_P1_S3
2,99
151,27
P03_E11_Techo6(E)
C08_453_...RTA_E2-C
P03_E11_P1_S3
16,58
-14,55
P03_E11_Techo7(E)
C08_453_...RTA_E2-C
P03_E11_P1_S3
16,65
165,45
P03_E11_Techo8(E)
C08_453_...RTA_E2-C
P03_E11_P1_S3
2,97
-28,26
P03_E11_Techo9(E)
C08_453_...RTA_E2-C
P03_E11_P1_S3
2,97
-66,93
P03_E11_Techo10(E)
C08_453_...RTA_E2-C
P03_E11_P1_S3
3,03
-105,04
P03_E11_Techo11(E)
C08_453_...RTA_E2-C
P03_E11_P1_S3
2,93
-141,82
P03_E11_Techo12(E)
C08_453_...RTA_E2-C
P03_E11_P1_S3
2,93
178,83
P04_E01_C1(E)
C03_431_F...S_A_B_-C
P04_E01_PBC_L16
11,58
-100,98
P04_E01_C3(E)
C03_431_F...S_A_B_-C
P04_E01_PBC_L16
8,00
-10,98
P04_E01_Techo1(E)
C07_453_...RTA_E1-C
P04_E01_PBC_L16
22,36
-11,47
P04_E01_Techo2(E)
C07_453_...RTA_E1-C
P04_E01_PBC_L16
37,81
-100,98
P04_E02_C1(E)
C03_431_F...S_A_B_-C
P04_E02_PBC_L15
6,39
-10,98
P04_E02_Techo(E)
C07_453_...RTA_E1-C
P04_E02_PBC_L15
27,72
-11,47
P04_E03_C4(E)
C04_431_F...D_E_F_-C
P04_E03_PBC_L14
19,05
169,62
P04_E03_C5(E)
C05_431_...H_C_G_-C
P04_E03_PBC_L14
18,51
73,40
P04_E03_C6(E)
C03_431_F...S_A_B_-C
P04_E03_PBC_L14
7,31
-10,98
P04_E03_Techo(E)
C07_453_...RTA_E1-C
P04_E03_PBC_L14
43,32
-11,47
P04_E04_C6(E)
C04_431_F...D_E_F_-C
P04_E04_PBC_Distr
5,99
79,02
P04_E04_Techo1(E)
C07_453_...RTA_E1-C
P04_E04_PBC_Distr
9,11
168,53
P04_E04_Techo2(E)
C07_453_...RTA_E1-C
P04_E04_PBC_Distr
0,87
79,05
P04_E04_Techo3(E)
C07_453_...RTA_E1-C
P04_E04_PBC_Distr
21,54
-100,98
P04_E04_Techo4(E)
C07_453_...RTA_E1-C
P04_E04_PBC_Distr
8,24
-11,47
P04_E05_C1(E)
C03_431_F...S_A_B_-C
P04_E05_PBC_L12
10,93
-100,98
P04_E05_C2(E)
C05_431_...H_C_G_-C
P04_E05_PBC_L12
15,75
165,55
P04_E05_Techo(E)
C07_453_...RTA_E1-C
P04_E05_PBC_L12
52,45
79,02
Fecha: 23/12/09
Área (m²) Orient.
Página 7
Calificación Energética de Edificios
Nombre
Proyecto
Reforma del Antiguo Conservatorio en Vivero de Empresas Comunidad Autónoma
Localidad
País Vasco
Vitoria
Comp. cerramiento
Espacio
Área (m²) Orient.
P04_E06_Techo(E)
C07_453_...RTA_E1-C
P04_E06_Ascensor
3,28
79,02
P04_E07_C2(E)
C05_431_...H_C_G_-C
P04_E07_PBC_Escal
10,87
165,55
P04_E07_Techo1(E)
C07_453_...RTA_E1-C
P04_E07_PBC_Escal
1,64
-100,98
P04_E07_Techo2(E)
C07_453_...RTA_E1-C
P04_E07_PBC_Escal
14,98
79,02
P04_E07_Techo3(E)
C07_453_...RTA_E1-C
P04_E07_PBC_Escal
3,64
165,55
P04_E08_C2(E)
C05_431_...H_C_G_-C
P04_E08_PBC_L13
32,43
165,55
P04_E08_C3(E)
C05_431_...H_C_G_-C
P04_E08_PBC_L13
15,28
76,07
P04_E08_C4(E)
C04_431_F...D_E_F_-C
P04_E08_PBC_L13
6,19
-10,98
P04_E08_Techo1(E)
C07_453_...RTA_E1-C
P04_E08_PBC_L13
5,92
-100,98
P04_E08_Techo2(E)
C07_453_...RTA_E1-C
P04_E08_PBC_L13
46,94
165,55
Comp. cerramiento
Espacio
Área (m²)
P01_E01_C1(B)
C14_453_...RRADO-C
P01_E01_PS_Aux_1
18,55
P01_E01_C2(B)
C14_453_...RRADO-C
P01_E01_PS_Aux_1
17,35
P01_E01_C6(B)
C14_453_...RRADO-C
P01_E01_PS_Aux_1
18,33
P01_E01_C7(B)
C14_453_...RRADO-C
P01_E01_PS_Aux_1
18,93
P01_E01_C8(B)
C14_453_...RRADO-C
P01_E01_PS_Aux_1
49,24
P01_E01_C9(B)
C14_453_...RRADO-C
P01_E01_PS_Aux_1
20,25
P01_E01_Suelo(B)
I_C18_453_...sanitari-C
P01_E01_PS_Aux_1
193,57
P01_E02_Suelo(B)
I_C16_453_SOLERA-C
P01_E02_PS_Calder
37,56
P01_E03_C1(B)
C14_453_...RRADO-C
P01_E03_PS_Pasill
12,19
P01_E03_Suelo(B)
I_C16_453_SOLERA-C
P01_E03_PS_Pasill
39,33
P01_E04_C1(B)
C14_453_...RRADO-C
P01_E04_PS_Aux_2
47,14
P01_E04_C2(B)
C14_453_...RRADO-C
P01_E04_PS_Aux_2
42,62
P01_E04_C6(B)
C14_453_...RRADO-C
P01_E04_PS_Aux_2
18,37
P01_E04_Suelo(B)
I_C18_453_...sanitari-C
P01_E04_PS_Aux_2
281,16
P01_E05_Suelo(B)
I_C16_453_SOLERA-C
P01_E05_PS_Limpie
9,54
P01_E06_Suelo(B)
I_C16_453_SOLERA-C
P01_E06_PS_Electr
10,25
P01_E07_Suelo(B)
I_C16_453_SOLERA-C
P01_E07_PS_Climat
72,73
P02_E05_Suelo2(B)
I_C17_453_SOLERA-C
P02_E05_PB_Recepc
58,70
P02_E07_Suelo(B)
I_C23_453_SOLERA-C
P02_E07_PB_Ascens
3,01
5.2. Cerramientos en contacto con el terreno Nombre
6. VENTANAS 6.1. Ventanas - Dimensiones y orientación
Fecha: 23/12/09
Página 8
Calificación Energética de Edificios
Nombre
Proyecto
Reforma del Antiguo Conservatorio en Vivero de Empresas Comunidad Autónoma
Localidad
País Vasco
Vitoria
Acristalamiento
Cerramiento
P01_E02_C3(E)_V
V01_Acris...U_1_80_W
P01_E02_C3(E)
2,64
78,35
P01_E06_C1(E)_V
V01_Acris...U_1_80_W
P01_E06_C1(E)
3,75
78,36
P01_E07_C2(E)_V01
V01_Acris...U_1_80_W
P01_E07_C2(E)
2,74
165,02
P01_E07_C2(E)_V02
V01_Acris...U_1_80_W
P01_E07_C2(E)
2,79
165,02
P01_E07_C2(E)_V03
V01_Acris...U_1_80_W
P01_E07_C2(E)
2,71
165,02
P01_E07_C3(E)_V01
V01_Acris...U_1_80_W
P01_E07_C3(E)
2,39
78,35
P01_E07_C3(E)_V02
V01_Acris...U_1_80_W
P01_E07_C3(E)
3,07
78,35
P02_E01_C1(E)_V01
V01_Acris...U_1_80_W
P02_E01_C1(E)
3,19
-100,98
P02_E01_C1(E)_V02
V01_Acris...U_1_80_W
P02_E01_C1(E)
3,12
-100,98
P02_E01_C3(E)_V01
V01_Acris...U_1_80_W
P02_E01_C3(E)
3,33
-10,98
P02_E01_C3(E)_V02
V01_Acris...U_1_80_W
P02_E01_C3(E)
3,19
-10,98
P02_E02_C1(E)_V
V01_Acris...U_1_80_W
P02_E02_C1(E)
3,38
-10,98
P02_E03_C6(E)_V01
V01_Acris...U_1_80_W
P02_E03_C6(E)
3,24
-10,98
P02_E03_C6(E)_V02
V01_Acris...U_1_80_W
P02_E03_C6(E)
3,40
-10,98
P02_E05_C1(E)_V01
V01_Acris...U_1_80_W
P02_E05_C1(E)
3,22
-100,98
P02_E05_C1(E)_V02
V01_Acris...U_1_80_W
P02_E05_C1(E)
3,08
-100,98
P02_E06_C5(E)_V
V01_Acris...U_1_80_W
P02_E06_C5(E)
10,05
79,02
P02_E09_C1(E)_V01
V01_Acris...U_1_80_W
P02_E09_C1(E)
3,24
78,35
P02_E09_C1(E)_V02
V01_Acris...U_1_80_W
P02_E09_C1(E)
2,67
78,35
P02_E12_C1(E)_V01
V01_Acris...U_1_80_W
P02_E12_C1(E)
2,74
-100,98
P02_E12_C1(E)_V02
V01_Acris...U_1_80_W
P02_E12_C1(E)
2,69
-100,98
P02_E14_C1(E)_V
V01_Acris...U_1_80_W
P02_E14_C1(E)
2,76
165,42
P02_E14_C2(E)_V01
V01_Acris...U_1_80_W
P02_E14_C2(E)
2,36
78,35
P02_E14_C2(E)_V02
V01_Acris...U_1_80_W
P02_E14_C2(E)
3,09
78,35
P02_E14_C2(E)_V03
V01_Acris...U_1_80_W
P02_E14_C2(E)
2,93
78,35
P02_E15_C1(E)_V01
V01_Acris...U_1_80_W
P02_E15_C1(E)
2,66
-100,98
P02_E15_C1(E)_V02
V01_Acris...U_1_80_W
P02_E15_C1(E)
2,79
-100,98
P02_E15_C2(E)_V
V01_Acris...U_1_80_W
P02_E15_C2(E)
2,36
165,42
P02_E16_C2(E)_V01
V01_Acris...U_1_80_W
P02_E16_C2(E)
2,54
165,42
P02_E16_C2(E)_V02
V01_Acris...U_1_80_W
P02_E16_C2(E)
2,62
165,42
P02_E17_C2(E)_V01
V01_Acris...U_1_80_W
P02_E17_C2(E)
2,53
165,42
P02_E17_C2(E)_V02
V01_Acris...U_1_80_W
P02_E17_C2(E)
2,52
165,42
P02_E17_C2(E)_V03
V01_Acris...U_1_80_W
P02_E17_C2(E)
2,56
165,42
Fecha: 23/12/09
Área (m²) Orient.
Página 9
Calificación Energética de Edificios
Nombre
Proyecto
Reforma del Antiguo Conservatorio en Vivero de Empresas Comunidad Autónoma
Localidad
País Vasco
Vitoria
Acristalamiento
Cerramiento
P03_E01_C1(E)_V01
V01_Acris...U_1_80_W
P03_E01_C1(E)
1,62
-100,98
P03_E01_C1(E)_V02
V01_Acris...U_1_80_W
P03_E01_C1(E)
1,64
-100,98
P03_E01_C1(E)_V03
V01_Acris...U_1_80_W
P03_E01_C1(E)
1,62
-100,98
P03_E01_C1(E)_V04
V01_Acris...U_1_80_W
P03_E01_C1(E)
1,61
-100,98
P03_E01_C3(E)_V01
V01_Acris...U_1_80_W
P03_E01_C3(E)
3,24
-10,98
P03_E01_C3(E)_V02
V01_Acris...U_1_80_W
P03_E01_C3(E)
1,61
-10,98
P03_E01_C3(E)_V03
V01_Acris...U_1_80_W
P03_E01_C3(E)
1,61
-10,98
P03_E02_C3(E)_V
V01_Acris...U_1_80_W
P03_E02_C3(E)
3,31
-10,98
P03_E03_C1(E)_V01
V01_Acris...U_1_80_W
P03_E03_C1(E)
2,14
169,62
P03_E03_C1(E)_V02
V01_Acris...U_1_80_W
P03_E03_C1(E)
2,16
169,62
P03_E03_C3(E)_V01
V01_Acris...U_1_80_W
P03_E03_C3(E)
3,36
-10,98
P03_E03_C3(E)_V02
V01_Acris...U_1_80_W
P03_E03_C3(E)
1,62
-10,98
P03_E03_C3(E)_V03
V01_Acris...U_1_80_W
P03_E03_C3(E)
1,60
-10,98
P03_E05_C5(E)_V01
V01_Acris...U_1_80_W
P03_E05_C5(E)
1,99
-100,98
P03_E05_C5(E)_V02
V01_Acris...U_1_80_W
P03_E05_C5(E)
1,76
-100,98
P03_E05_C5(E)_V03
V01_Acris...U_1_80_W
P03_E05_C5(E)
1,96
-100,98
P03_E05_C5(E)_V04
V01_Acris...U_1_80_W
P03_E05_C5(E)
1,62
-100,98
P03_E05_C5(E)_V05
V01_Acris...U_1_80_W
P03_E05_C5(E)
1,60
-100,98
P03_E05_C5(E)_V06
V01_Acris...U_1_80_W
P03_E05_C5(E)
1,62
-100,98
P03_E05_C5(E)_V07
V01_Acris...U_1_80_W
P03_E05_C5(E)
1,65
-100,98
P03_E06_C1(E)_V
V01_Acris...U_1_80_W
P03_E06_C1(E)
9,92
79,02
P03_E09_C6(E)_V01
V01_Acris...U_1_80_W
P03_E09_C6(E)
2,08
-10,98
P03_E09_C6(E)_V02
V01_Acris...U_1_80_W
P03_E09_C6(E)
2,11
-10,98
P03_E11_C1(E)_V
V01_Acris...U_1_80_W
P03_E11_C1(E)
4,91
178,83
P03_E11_C2(E)_V01
V01_Acris...U_1_80_W
P03_E11_C2(E)
4,47
165,60
P03_E11_C2(E)_V02
V01_Acris...U_1_80_W
P03_E11_C2(E)
4,47
165,60
P03_E11_C2(E)_V03
V01_Acris...U_1_80_W
P03_E11_C2(E)
4,49
165,60
P03_E11_C3(E)_V
V01_Acris...U_1_80_W
P03_E11_C3(E)
4,99
151,27
P03_E11_C4(E)_V
V01_Acris...U_1_80_W
P03_E11_C4(E)
3,73
112,83
P03_E11_C5(E)_V
V01_Acris...U_1_80_W
P03_E11_C5(E)
4,49
74,39
P03_E11_C6(E)_V
V01_Acris...U_1_80_W
P03_E11_C6(E)
4,66
39,13
P03_E11_C7(E)_V
V01_Acris...U_1_80_W
P03_E11_C7(E)
4,79
-0,37
P03_E11_C8(E)_V01
V01_Acris...U_1_80_W
P03_E11_C8(E)
4,49
-14,27
P03_E11_C8(E)_V02
V01_Acris...U_1_80_W
P03_E11_C8(E)
4,47
-14,27
Fecha: 23/12/09
Área (m²) Orient.
Página 10
Calificación Energética de Edificios
Nombre
Proyecto
Reforma del Antiguo Conservatorio en Vivero de Empresas Comunidad Autónoma
Localidad
País Vasco
Vitoria
Acristalamiento
Cerramiento
Área (m²) Orient.
P03_E11_C8(E)_V03
V01_Acris...U_1_80_W
P03_E11_C8(E)
4,53
-14,27
P03_E11_C9(E)_V
V01_Acris...U_1_80_W
P03_E11_C9(E)
4,95
-28,26
P03_E11_C10(E)_V
V01_Acris...U_1_80_W
P03_E11_C10(E)
4,54
-66,93
P03_E11_C11(E)_V
V01_Acris...U_1_80_W
P03_E11_C11(E)
4,61
-105,04
P03_E11_C12(E)_V
V01_Acris...U_1_80_W
P03_E11_C12(E)
4,60
-141,82
P04_E03_C4(E)_V01
V01_Acris...U_1_80_W
P04_E03_C4(E)
2,09
169,62
P04_E03_C4(E)_V02
V01_Acris...U_1_80_W
P04_E03_C4(E)
2,13
169,62
P04_E04_C6(E)_V
V01_Acris...U_1_80_W
P04_E04_C6(E)
2,39
79,02
6.2. Ventanas - Sombras y permeabilidad Cortina / Persiana
Retranqueo (m)
Voladizo (m)
Sal. Drcho. (m)
Sal. Izqdo. (m)
Permeabilidad (m³/(h·m²) 100Pa)
P01_E02_C3(E)_V
No
...
0,00
0,00
0,00
27,00
P01_E06_C1(E)_V
No
...
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0,00
0,00
27,00
P01_E07_C2(E)_V01
No
...
0,00
0,00
0,00
27,00
P01_E07_C2(E)_V02
No
...
0,00
0,00
0,00
27,00
P01_E07_C2(E)_V03
No
...
0,00
0,00
0,00
27,00
P01_E07_C3(E)_V01
No
...
0,00
0,00
0,00
27,00
P01_E07_C3(E)_V02
No
...
0,00
0,00
0,00
27,00
P02_E01_C1(E)_V01
No
...
0,00
0,00
0,00
27,00
P02_E01_C1(E)_V02
No
...
0,00
0,00
0,00
27,00
P02_E01_C3(E)_V01
No
...
0,00
0,00
0,00
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P02_E01_C3(E)_V02
No
...
0,00
0,00
0,00
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P02_E02_C1(E)_V
No
...
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0,00
0,00
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P02_E03_C6(E)_V01
No
...
0,00
0,00
0,00
27,00
P02_E03_C6(E)_V02
No
...
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0,00
0,00
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P02_E05_C1(E)_V01
No
...
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0,00
0,00
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P02_E05_C1(E)_V02
No
...
0,00
0,00
0,00
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P02_E06_C5(E)_V
No
...
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0,00
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P02_E09_C1(E)_V01
No
...
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0,00
0,00
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P02_E09_C1(E)_V02
No
...
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0,00
0,00
27,00
P02_E12_C1(E)_V01
No
...
0,00
0,00
0,00
27,00
P02_E12_C1(E)_V02
No
...
0,00
0,00
0,00
27,00
P02_E14_C1(E)_V
No
...
0,00
0,00
0,00
27,00
P02_E14_C2(E)_V01
No
...
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0,00
0,00
27,00
P02_E14_C2(E)_V02
No
...
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0,00
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27,00
P02_E14_C2(E)_V03
No
...
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0,00
0,00
27,00
Nombre
Fecha: 23/12/09
Página 11
Calificación Energética de Edificios
Proyecto
Reforma del Antiguo Conservatorio en Vivero de Empresas Comunidad Autónoma
Localidad
País Vasco
Vitoria
Cortina / Persiana
Retranqueo (m)
Voladizo (m)
Sal. Drcho. (m)
Sal. Izqdo. (m)
Permeabilidad (m³/(h·m²) 100Pa)
P02_E15_C1(E)_V01
No
...
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0,00
27,00
P02_E15_C1(E)_V02
No
...
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0,00
0,00
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P02_E15_C2(E)_V
No
...
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0,00
0,00
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P02_E16_C2(E)_V01
No
...
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0,00
0,00
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P02_E16_C2(E)_V02
No
...
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0,00
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P02_E17_C2(E)_V01
No
...
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0,00
0,00
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P02_E17_C2(E)_V02
No
...
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0,00
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P02_E17_C2(E)_V03
No
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0,00
0,00
27,00
P03_E01_C1(E)_V01
No
...
0,00
0,00
0,00
27,00
P03_E01_C1(E)_V02
No
...
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0,00
0,00
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P03_E01_C1(E)_V03
No
...
0,00
0,00
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P03_E01_C1(E)_V04
No
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0,00
0,00
27,00
P03_E01_C3(E)_V01
No
...
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0,00
0,00
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P03_E01_C3(E)_V02
No
...
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0,00
0,00
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P03_E01_C3(E)_V03
No
...
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0,00
0,00
27,00
P03_E02_C3(E)_V
No
...
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0,00
0,00
27,00
P03_E03_C1(E)_V01
No
...
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0,00
0,00
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P03_E03_C1(E)_V02
No
...
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0,00
0,00
27,00
P03_E03_C3(E)_V01
No
...
0,00
0,00
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27,00
P03_E03_C3(E)_V02
No
...
0,00
0,00
0,00
27,00
P03_E03_C3(E)_V03
No
...
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0,00
0,00
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P03_E05_C5(E)_V01
No
...
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0,00
0,00
27,00
P03_E05_C5(E)_V02
No
...
0,00
0,00
0,00
27,00
P03_E05_C5(E)_V03
No
...
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0,00
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P03_E05_C5(E)_V04
No
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0,00
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P03_E05_C5(E)_V05
No
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0,00
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27,00
P03_E05_C5(E)_V06
No
...
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0,00
0,00
27,00
P03_E05_C5(E)_V07
No
...
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0,00
0,00
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P03_E06_C1(E)_V
No
...
0,00
0,00
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27,00
P03_E09_C6(E)_V01
No
...
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0,00
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P03_E09_C6(E)_V02
No
...
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0,00
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P03_E11_C1(E)_V
No
...
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0,00
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P03_E11_C2(E)_V01
No
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0,00
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P03_E11_C2(E)_V02
No
...
0,00
0,00
0,00
27,00
Nombre
Fecha: 23/12/09
Página 12
Calificación Energética de Edificios
Proyecto
Reforma del Antiguo Conservatorio en Vivero de Empresas Comunidad Autónoma
Localidad
País Vasco
Vitoria
Cortina / Persiana
Retranqueo (m)
Voladizo (m)
Sal. Drcho. (m)
Sal. Izqdo. (m)
Permeabilidad (m³/(h·m²) 100Pa)
P03_E11_C2(E)_V03
No
...
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0,00
0,00
27,00
P03_E11_C3(E)_V
No
...
0,00
0,00
0,00
27,00
P03_E11_C4(E)_V
No
...
0,00
0,00
0,00
27,00
P03_E11_C5(E)_V
No
...
0,00
0,00
0,00
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P03_E11_C6(E)_V
No
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0,00
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P03_E11_C7(E)_V
No
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P03_E11_C8(E)_V01
No
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0,00
0,00
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P03_E11_C8(E)_V02
No
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0,00
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P03_E11_C8(E)_V03
No
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P03_E11_C9(E)_V
No
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0,00
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P03_E11_C10(E)_V
No
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0,00
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P03_E11_C11(E)_V
No
...
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27,00
P03_E11_C12(E)_V
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0,00
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P04_E03_C4(E)_V01
No
...
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0,00
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P04_E03_C4(E)_V02
No
...
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P04_E04_C6(E)_V
No
...
0,00
0,00
0,00
27,00
Nombre
Fecha: 23/12/09
Página 13
Calificación Energética de Edificios
Proyecto
Reforma del Antiguo Conservatorio en Vivero de Empresas Comunidad Autónoma
Localidad
País Vasco
Vitoria
7. ESPACIOS 7.1. Espacios - Dimensiones y conexiones Nombre
Planta
Multiplicador Área (m²)
Altura (m)
P01_E01_PS_Aux_1
P01
1
193,57
3,00
P01_E02_PS_Calder
P01
1
37,56
3,00
P01_E03_PS_Pasill
P01
1
39,33
3,00
P01_E04_PS_Aux_2
P01
1
281,16
3,00
P01_E05_PS_Limpie
P01
1
9,54
3,00
P01_E06_PS_Electr
P01
1
10,25
3,00
P01_E07_PS_Climat
P01
1
72,73
3,00
P02_E01_PB_Sala_1
P02
1
38,40
5,00
P02_E02_PB_Sala_2
P02
1
18,05
5,00
P02_E03_PB_Sala_3
P02
1
54,05
5,00
P02_E04_PB_E5
P02
1
6,51
5,00
P02_E05_PB_Recepc
P02
1
61,34
5,00
P02_E06_PB_Distri
P02
1
66,52
5,00
P02_E07_PB_Ascens
P02
1
3,04
5,00
P02_E08_PB_B1
P02
1
13,92
4,99
P02_E09_PB_L6
P02
1
58,02
3,55
P02_E10_PB_B2
P02
1
11,51
4,99
P02_E11_PB_S3_dis
P02
1
163,47
4,76
P02_E12_PB_L1
P02
1
33,33
3,95
P02_E13_PB_S3
P02
1
58,59
5,00
P02_E14_PB_L5
P02
1
55,14
3,39
P02_E15_PB_L2
P02
1
36,89
3,48
P02_E16_PB_L4
P02
1
34,73
3,50
P02_E17_PB_L3
P02
1
41,42
3,50
P03_E01_P1_L11
P03
1
37,14
4,50
P03_E02_P1_L10
P03
1
27,47
4,50
P03_E03_P1_L9
P03
1
41,69
4,50
P03_E04_P1_E6
P03
1
8,73
4,50
P03_E05_P1_L7
P03
1
63,09
4,50
P03_E06_P1_Distri
P03
1
32,24
4,50
P03_E07_Ascensor
P03
1
3,04
4,50
P03_E08_P1_Escale
P03
1
18,60
4,50
P03_E09_P1_L8
P03
1
27,81
4,50
Fecha: 23/12/09
Página 14
Calificación Energética de Edificios
Proyecto
Reforma del Antiguo Conservatorio en Vivero de Empresas Comunidad Autónoma
Localidad
País Vasco
Nombre
Vitoria
Planta
Multiplicador Área (m²)
Altura (m)
P03_E10_P1_Bano_3
P03
1
13,62
4,50
P03_E11_P1_S3
P03
1
58,59
3,86
P04_E01_PBC_L16
P04
1
56,05
2,22
P04_E02_PBC_L15
P04
1
26,02
2,29
P04_E03_PBC_L14
P04
1
40,66
2,62
P04_E04_PBC_Distr
P04
1
31,87
2,92
P04_E05_PBC_L12
P04
1
48,63
2,47
P04_E06_Ascensor
P04
1
3,04
3,41
P04_E07_PBC_Escal
P04
1
18,60
3,43
P04_E08_PBC_L13
P04
1
48,57
2,67
7.2. Espacios - Características ocupacionales y funcionales m²/ocup. (m²/per)
Equipo (W/m²)
P01_E01_PS_Aux_1
2,00
15,00
1,00
5,00
5,00
No
P01_E02_PS_Calder
2,00
15,00
1,00
5,00
5,00
No
P01_E03_PS_Pasill
2,00
15,00
1,00
5,00
5,00
No
P01_E04_PS_Aux_2
2,00
15,00
1,00
5,00
5,00
No
P01_E05_PS_Limpie
2,00
15,00
1,00
5,00
5,00
No
P01_E06_PS_Electr
2,00
15,00
1,00
5,00
5,00
No
P01_E07_PS_Climat
2,00
15,00
1,00
5,00
5,00
No
P02_E01_PB_Sala_1
4,80
15,00
27,20
3,50
3,50
No
P02_E02_PB_Sala_2
4,50
15,00
25,00
3,50
3,50
No
P02_E03_PB_Sala_3
1,30
15,00
27,20
3,50
3,50
No
P02_E04_PB_E5
6,51
15,00
16,58
4,50
4,50
No
P02_E05_PB_Recepc
12,20
15,00
14,13
3,98
10,00
No
P02_E06_PB_Distri
13,30
15,00
14,13
3,98
10,00
No
P02_E07_PB_Ascens
2,00
15,00
1,00
5,00
5,00
No
P02_E08_PB_B1
2,00
15,00
1,00
4,50
4,50
No
P02_E09_PB_L6
9,60
15,00
19,72
3,50
3,50
No
P02_E10_PB_B2
2,00
15,00
1,00
4,50
4,50
No
P02_E11_PB_S3_dis
18,10
15,00
22,87
8,03
10,00
No
P02_E12_PB_L1
8,30
15,00
17,22
3,50
3,50
No
P02_E13_PB_S3
1,10
15,00
28,26
8,03
10,00
No
P02_E14_PB_L5
9,10
15,00
25,19
3,50
3,50
No
P02_E15_PB_L2
9,20
15,00
22,87
3,50
3,50
No
P02_E16_PB_L4
8,60
15,00
14,77
3,50
3,50
No
Nombre
Fecha: 23/12/09
Iluminación VEEI VEEI lim. Iluminación (W/m²) (W/m²·100lux) (W/m²·100lux) Natural
Página 15
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Proyecto
Reforma del Antiguo Conservatorio en Vivero de Empresas Comunidad Autónoma
Localidad
País Vasco
Vitoria
m²/ocup. (m²/per)
Equipo (W/m²)
P02_E17_PB_L3
10,30
15,00
15,02
3,50
3,50
No
P03_E01_P1_L11
6,10
15,00
23,02
3,50
3,50
No
P03_E02_P1_L10
6,80
15,00
26,03
3,50
3,50
No
P03_E03_P1_L9
6,90
15,00
38,14
3,50
3,50
No
P03_E04_P1_E6
8,70
15,00
20,00
4,50
4,50
No
P03_E05_P1_L7
6,30
15,00
22,54
3,50
3,50
No
P03_E06_P1_Distri
6,40
15,00
9,39
5,43
10,00
No
P03_E07_Ascensor
2,00
15,00
1,00
5,00
5,00
No
P03_E08_P1_Escale
2,00
15,00
1,00
4,50
4,50
No
P03_E09_P1_L8
13,90
15,00
23,30
3,50
3,50
No
P03_E10_P1_Bano_3
2,00
15,00
1,00
4,50
4,50
No
P03_E11_P1_S3
2,00
15,00
14,00
3,50
3,50
No
P04_E01_PBC_L16
9,30
15,00
19,01
3,33
3,50
No
P04_E02_PBC_L15
6,50
15,00
37,40
3,50
3,50
No
P04_E03_PBC_L14
6,70
15,00
31,80
3,50
3,50
No
P04_E04_PBC_Distr
7,90
15,00
9,39
4,50
10,00
No
P04_E05_PBC_L12
8,10
15,00
39,00
3,50
3,50
No
P04_E06_Ascensor
2,00
15,00
1,00
4,50
4,50
No
P04_E07_PBC_Escal
2,00
15,00
1,00
4,50
4,50
No
P04_E08_PBC_L13
8,00
15,00
22,80
3,50
3,50
No
Nombre
Iluminación VEEI VEEI lim. Iluminación (W/m²) (W/m²·100lux) (W/m²·100lux) Natural
8. ELEMENTOS DE SOMBREAMIENTO Nombre
Fecha: 23/12/09
Altura (m)
Anchura (m)
X (m)
Y (m)
Z (m)
Azimut (°)
Inclin. (°)
Página 16
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Proyecto
Reforma del Antiguo Conservatorio en Vivero de Empresas Comunidad Autónoma
Localidad
País Vasco
Vitoria
9. SUBSISTEMAS PRIMARIOS 9.1. Bombas de circulación Tipo de control
Caudal (l/h)
Altura (m)
Potencia nominal (kW)
Rendimiento global
B Caldera
Velocidad constante
11.500
1,0
0,07
0,46
B Rad 01
Velocidad variable
1.720
2,6
0,03
0,46
B Rad 02
Velocidad variable
1.520
1,9
0,02
0,46
B Clim
Velocidad variable
5.500
6,0
0,20
0,46
Bomba AF
Velocidad constante
0
0,0
0,00
1,00
Nombre
9.2. Circuitos hidráulicos T. consigna T. consigna calor frío (ºC) (ºC)
Tipo
Subtipo
Modo de operación
C AF Aux
Agua fría
Primario
Disp. demanda
-
7,0
C Caldera
Agua caliente
Primario
Disp. demanda
80,0
-
Agua caliente sanitaria
Primario
Disp. permanente
50,0
-
C Radiadores 01
Agua caliente
Secundario
Disp. demanda
80,0
-
C Radiadores 02
Agua caliente
Secundario
Disp. demanda
80,0
-
C Climatizadora
Agua caliente
Secundario
Disp. demanda
80,0
-
Nombre
Circuito ACS
9.3. Plantas Enfriadoras
Nombre
Aux
Tipo
Cap. N. Ref. (kW)
Cap. N. Cal. (kW)
EER Eléc.
COP
EER Térm.
Compresor eléctrico
0,00
-
3,80
-
-
9.4. Calderas
Nombre
Subtipo
Combustible
Potencia nominal (kW)
Rendimiento nominal
Caldera
Condensación
Gas Natural
205,00
0,95
9.5. Generadores de A.C.S. 9.5.1. Propiedades Generales
Fecha: 23/12/09
Página 17
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Proyecto
Reforma del Antiguo Conservatorio en Vivero de Empresas Comunidad Autónoma
Localidad
País Vasco
Nombre
Generador ACS
Vitoria
Tipo
Combustible
Potencia nominal (kW)
Rendimiento nominal
Volumen depósito (l)
Eléctrica
-
1,80
0,80
30,0
9.5.2. Panel Solar
Nombre
Generador ACS
Panel Solar
Área (m²)
Porcentaje demanda cubierta (%)
Sí
4,56
53
9.6. Sistemas de condensación
Nombre
Tipo
Nº celdas independientes
Potencia nominal (kW)
Potencia nom. ventilador (kW/celda)
9.7. Equipos de cogeneración
Nombre
Fecha: 23/12/09
Potencia nominal (kW)
Rendimiento nominal
Combustible
Recuperación de energía
Página 18
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Proyecto
Reforma del Antiguo Conservatorio en Vivero de Empresas Comunidad Autónoma
Localidad
País Vasco
Vitoria
10. SUBSISTEMAS SECUNDARIOS Nombre Tipo
Radiadores 01 Sólo calefacción por agua
Fuente de calor
-
Tipo de condensación
-
EER
-
COP
-
Potencia batería frío (kW)
-
Potencia batería calor (kW)
-
Caudal ventilador de impulsión (m³/h)
-
Potencia ventilador de impulsión (kW)
-
Control ventilador de impulsión
-
Caudal ventilador de retorno (m³/h)
-
Potencia ventilador de retorno (kW)
-
Sección de humectación
-
Enfriamiento gratuito
-
Enfriamiento evaporativo
-
Recuperación de energía
-
Nombre Tipo
Radiadores 02 Sólo calefacción por agua
Fuente de calor
-
Tipo de condensación
-
EER
-
COP
-
Potencia batería frío (kW)
-
Potencia batería calor (kW)
-
Caudal ventilador de impulsión (m³/h)
-
Potencia ventilador de impulsión (kW)
-
Control ventilador de impulsión
-
Caudal ventilador de retorno (m³/h)
-
Potencia ventilador de retorno (kW)
-
Sección de humectación
-
Enfriamiento gratuito
-
Enfriamiento evaporativo
-
Recuperación de energía
-
Fecha: 23/12/09
Página 19
Calificación Energética de Edificios
Proyecto
Reforma del Antiguo Conservatorio en Vivero de Empresas Comunidad Autónoma
Nombre Tipo Fuente de calor
Localidad
País Vasco
Vitoria
Climatizadora Climatizadora de aire primario Agua caliente
Tipo de condensación
-
EER
-
COP
-
Potencia batería frío (kW)
0,00
Potencia batería calor (kW)
94,20
Caudal ventilador de impulsión (m³/h)
10.000
Potencia ventilador de impulsión (kW)
7,50
Control ventilador de impulsión
Caudal constante
Caudal ventilador de retorno (m³/h)
10.000
Potencia ventilador de retorno (kW)
5,50
Sección de humectación
-
Enfriamiento gratuito
-
Enfriamiento evaporativo
-
Recuperación de energía
Sí
Fecha: 23/12/09
Página 20
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Proyecto
Reforma del Antiguo Conservatorio en Vivero de Empresas Comunidad Autónoma
Localidad
País Vasco
Vitoria
11. ZONAS 11.1. Zonas - Especificaciones básicas Nombre
Subsistema secundario
Unidad terminal
Fuente de calor
Z_P02_E01_PB_Sala_1
Radiadores 01
Radiador
Agua caliente
Z_P02_E02_PB_Sala_2
Radiadores 01
Radiador
Agua caliente
Z_P02_E03_PB_Sala_3
Radiadores 01
Radiador
Agua caliente
Z_P02_E05_PB_Recepc
Radiadores 01
Radiador
Agua caliente
Z_P02_E06_PB_Distri
Radiadores 01
Radiador
Agua caliente
Z_P03_E01_P1_L11
Radiadores 01
Radiador
Agua caliente
Z_P03_E02_P1_L10
Radiadores 01
Radiador
Agua caliente
Z_P03_E03_P1_L9
Radiadores 01
Radiador
Agua caliente
Z_P03_E05_P1_L7
Radiadores 01
Radiador
Agua caliente
Z_P03_E06_P1_Distri
Radiadores 01
Radiador
Agua caliente
Z_P03_E09_P1_L8
Radiadores 01
Radiador
Agua caliente
Z_P04_E01_PBC_L16
Radiadores 01
Radiador
Agua caliente
Z_P04_E02_PBC_L15
Radiadores 01
Radiador
Agua caliente
Z_P04_E03_PBC_L14
Radiadores 01
Radiador
Agua caliente
Z_P04_E04_PBC_Distr
Radiadores 01
Radiador
Agua caliente
Z_P04_E05_PBC_L12
Radiadores 01
Radiador
Agua caliente
Z_P04_E08_PBC_L13
Radiadores 01
Radiador
Agua caliente
Z_P03_E11_P1_S3
Radiadores 02
Radiador
Agua caliente
Z_P02_E09_PB_L6
Radiadores 02
Radiador
Agua caliente
Z_P02_E11_PB_S3_dis
Radiadores 02
Radiador
Agua caliente
Z_P02_E12_PB_L1
Radiadores 02
Radiador
Agua caliente
Z_P02_E13_PB_S3
Radiadores 02
Radiador
Agua caliente
Z_P02_E14_PB_L5
Radiadores 02
Radiador
Agua caliente
Z_P02_E15_PB_L2
Radiadores 02
Radiador
Agua caliente
Z_P02_E16_PB_L4
Radiadores 02
Radiador
Agua caliente
Z_P02_E17_PB_L3
Radiadores 02
Radiador
Agua caliente
11.2. Zonas - Caudales y potencias Caudal (m³/h)
Potencia frío (kW)
Potencia calor (kW)
Pot. Calef. aux. (kW)
Potencia vent. (kW)
EER
COP
Z_P02_E01_PB_Sala_1
-
-
2,72
-
-
-
-
Z_P02_E02_PB_Sala_2
-
-
1,16
-
-
-
-
Z_P02_E03_PB_Sala_3
-
-
2,93
-
-
-
-
Nombre
Fecha: 23/12/09
Página 21
Calificación Energética de Edificios
Proyecto
Reforma del Antiguo Conservatorio en Vivero de Empresas Comunidad Autónoma
Localidad
País Vasco
Vitoria
Caudal (m³/h)
Potencia frío (kW)
Potencia calor (kW)
Pot. Calef. aux. (kW)
Potencia vent. (kW)
EER
COP
Z_P02_E05_PB_Recepc
-
-
3,40
-
-
-
-
Z_P02_E06_PB_Distri
-
-
4,10
-
-
-
-
Z_P03_E01_P1_L11
-
-
1,84
-
-
-
-
Z_P03_E02_P1_L10
-
-
0,63
-
-
-
-
Z_P03_E03_P1_L9
-
-
1,95
-
-
-
-
Z_P03_E05_P1_L7
-
-
2,30
-
-
-
-
Z_P03_E06_P1_Distri
-
-
1,35
-
-
-
-
Z_P03_E09_P1_L8
-
-
1,55
-
-
-
-
Z_P04_E01_PBC_L16
-
-
1,15
-
-
-
-
Z_P04_E02_PBC_L15
-
-
0,50
-
-
-
-
Z_P04_E03_PBC_L14
-
-
1,15
-
-
-
-
Z_P04_E04_PBC_Distr
-
-
0,80
-
-
-
-
Z_P04_E05_PBC_L12
-
-
1,15
-
-
-
-
Z_P04_E08_PBC_L13
-
-
1,50
-
-
-
-
Z_P03_E11_P1_S3
-
-
6,90
-
-
-
-
Z_P02_E09_PB_L6
-
-
3,20
-
-
-
-
Z_P02_E11_PB_S3_dis
-
-
4,60
-
-
-
-
Z_P02_E12_PB_L1
-
-
1,70
-
-
-
-
Z_P02_E13_PB_S3
-
-
1,98
-
-
-
-
Z_P02_E14_PB_L5
-
-
2,73
-
-
-
-
Z_P02_E15_PB_L2
-
-
1,82
-
-
-
-
Z_P02_E16_PB_L4
-
-
1,67
-
-
-
-
Z_P02_E17_PB_L3
-
-
2,10
-
-
-
-
Nombre
Fecha: 23/12/09
Página 22
Proyecto de Reforma del Antiguo Conservatorio en Vivero de Empresas. Vitoria-Gasteiz..
DB-HS
DOCUMENTO BASICO –HS (Salubridad) FACHADAS El cerramiento del edificio existe y está compuesto de un muro de carga de mampostería de espesor variable en cada fachada y en cada planta. Para mejorar el comportamiento térmico y energético del edificio, se coloca un trasdosado en toda la envolvente exterior vertical, aislando con lana de roca y terminando con placa de cartón yeso. CUBIERTA Respecto de los edificios, se prevé la sustitución de los cabios, el tablero y las tejas. Respecto de la estructura portante, se adoptara una solución durante la redacción del proyecto de ejecución. Se colocara el tablero, con un aislamiento térmico de 8 cm de espesor, sobre esto una lamina impermeable, doble rastrelado y teja plana, color a elegir. En algún punto singular de la cubierta, cabra realizar con otros materiales, cobre, etc. Tejas El solapo de las piezas se establecerá de acuerdo con la pendiente del elemento que les sirve de soporte y de otros factores relacionados con la situación de la cubierta, tales como zona eólica , tormentas y altitud topográfica. Se recibirá o fijará al soporte una cantidad de piezas suficiente para garantizar su estabilidad dependiendo de la pendiente de la cubierta, la altura máxima del faldón, el tipo de piezas y el solapo de las mismas, así como de la ubicación del edificio. Aislante térmico El material del aislante térmico tendrá una cohesión y una estabilidad suficiente para proporcionar al sistema la solidez necesaria frente a las solicitaciones mecánicas. Cuando el aislante térmico estará en contacto con la capa de impermeabilización, ambos materiales son compatibles; o, en caso contrario se dispondrá una capa separadora entre ellos. Cuando el aislante térmico se dispondrá encima de la capa de impermeabilización y queda expuesto al contacto con el agua, dicho aislante tendrá unas características adecuadas para esta situación. Capa de impermeabilización Como capa de impermeabilización, existe un material: lámina impermeable transpirable, que se indica en el proyecto. Se cumplen estas condiciones para este material: 1. Cuando la pendiente de la cubierta sea mayor que 15%, deben utilizarse sistemas fijados mecánicamente. 2. Cuando la cubierta no tenga protección, deben utilizarse sistemas adheridos o fijados mecánicamente. • Cubiertas Cubiertas inclinadas En las cubiertas inclinadas se respetarán las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se emplee. Encuentro de la cubierta con un paramento vertical en el encuentro de la cubierta con un paramento vertical se dispondrán elementos de protección prefabricados o realizados in situ. Los elementos de protección cubrirán como mínimo una banda del paramento vertical de 25 cm de altura por encima del tejado y su remate se realizará de forma similar a la descrita en las cubiertas planas en el CTE. Existen encuentros de la cubierta con un paramento vertical en la parte superior o lateral del faldón. En estos casos los elementos de protección se colocarán por encima de las piezas del tejado y se prolongarán 10 cm como mínimo desde el encuentro (Véase la figura 2.16).
Antonio Suescun Cruces
Arquitecto
Proyecto de Reforma del Antiguo Conservatorio en Vivero de Empresas. Vitoria-Gasteiz..
DB-HS
Alero En el proyecto existen aleros. Las piezas del tejado sobresalen 5 cm como mínimo y media pieza como máximo del soporte que conforma el alero. Existe algún tejado de pizarra o teja. En estos casos, para evitar la filtración de agua a través de la unión de la primera hilada del tejado y el alero, se realizará en el borde un recalce de asiento de las piezas de la primera hilada de tal manera que tengan la misma pendiente que las de las siguientes, o bien se adoptará cualquier otra solución que produzca el mismo efecto. Cumbreras y limatesas En las cumbreras y limatesas se dispondrán piezas especiales, que solapan 5 cm como mínimo sobre las piezas del tejado de ambos faldones. Las piezas del tejado de la última hilada horizontal superior y las de la cumbrera y la limatesa se fijarán. Encuentro de la cubierta con elementos pasantes No existe ningún elemento pasante ubicado en la limahoya. La parte superior del encuentro del faldón con el elemento pasante se resolverá de tal manera que se desvíe el agua hacia los lados del mismo. En el perímetro del encuentro se dispondrán elementos de protección prefabricados o realizados in situ, que deben cubrir una banda del elemento pasante por encima del tejado de 20 cm de altura como mínimo. Canalones En el proyecto existen canalones en cubiertas inclinadas. Para la formación del canalón se disponen elementos de protección prefabricados o realizados in situ. Los canalones se disponen con una pendiente hacia el desagüe del 1% como mínimo. Las piezas del tejado que vierten sobre el canalón sobresalen 5 cm como mínimo sobre el mismo. Existen canalones vistos. En este caso se dispone el borde más cercano a la fachada de tal forma que quede por encima del borde exterior del mismo. Dimensionado - Tubos de drenaje. drenaje Las pendientes mínima y máxima y el diámetro nominal mínimo de los tubos de drenaje cumplen lo que se indican en la tabla 3.1 del HS1. Las pendientes mínima y máxima y el diámetro nominal de los tubos de drenaje serán: - Grado de impermeabilidad ....................................................................... 2 - Pendiente mínima...................................................................................... 3 ‰ - Diámetro nominal mínimo: Drenes bajo suelo .......................... ø 125. - Drenes de muros............................ ø 150. Se instalan tubos de drenaje PVC ø 160 mm. La superficie de orificios por m.l. será como mínimo: - Tubos ø 160 mm....................................................................................... 10 cm²/m. - Canaletas de recogida. recogida El diámetro de los sumideros de canaletas si los hubiera será como mínimo de 110 mm. La pendiente mínima de la canaleta será de P I 5 ‰. El nº de sumideros será de 1 por cada 25 m² de muro.
Antonio Suescun Cruces
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1.1 Productos de construcción 1.1.1 CARACTERÍSTICAS EXIGIBLES A LOS PRODUCTOS 1.1.1.1 Introducción El comportamiento de los edificios frente al agua se caracteriza mediante las propiedades hídricas de los productos de construcción que componen sus cerramientos. Los productos para aislamiento térmico y los que forman la hoja principal de la fachada se definen mediante las siguientes propiedades: a) La absorción de agua por capilaridad (g/(m².s 0,5) ó g/m².s). b) La succión o tasa de absorción de agua inicial (Kg/m².min)). c) La absorción al agua a largo plazo por inmersión total (% ó g/cm³). Los productos para la barrera contra el vapor se definirán mediante la resistencia al paso del vapor de agua (MN·s/g ó m²·h·Pa/mg). Los productos para la impermeabilización se definirán mediante las siguientes propiedades, en función de su uso: (apartado 4.1.1.4) a) estanquidad; b) resistencia a la penetración de raices; c) envejecimiento artificial por exposición prolongada a la combinación de radiación ultravioleta, elevadas temperaturas y agua; d) resistencia a la fluencia (ºC); e) estabilidad dimensional (%); f) envejecimiento térmico (ºC); g) flexibilidad a bajas temperaturas (ºC); h) resistencia a la carga estática (kg); i) resistencia a la carga dinámica (mm); j) alargamiento a la rotura (%); k) resistencia a la tracción (N/5cm). 1.1.1.2 Componentes de la hoja principal de fachadas fachadas Cuando la hoja principal será de ladrillo o de bloque sin revestimiento exterior, los ladrillos y los bloques serán caravista. 1.2 Construcción 1.2.1 EJECUCIÓN Las obras de construcción del edificio, en relación con esta sección, se ejecutarán con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7 de la parte I del CTE. En el pliego de condiciones se indicarán las condiciones de ejecución de los cerramientos. 1.2.1.1 Muros • Condiciones de los pasatubos Los pasatubos serán estancos y suficientemente flexibles para absorber los movimientos previstos. • Condiciones del sellado de juntas _ Ap. 5.1.1.5.1 Masillas a base de poliuretano En la ejecución de las Masillas a base de poliuretano se cumplirán estas condiciones: - En juntas mayores de 5 mm debe colocarse un relleno de un material no adherente a la masilla para limitar la profundidad. - La junta debe tener como mínimo una profundidad de 8 mm.
Antonio Suescun Cruces
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La anchura máxima de la junta no debe ser mayor que 25 mm.
_ Ap. 5.1.1.5.2 Masillas a base de siliconas En la ejecución de las Masillas a base de siliconas se cumplirán estas condiciones: - En juntas mayores de 5 mm debe colocarse un relleno de un material no adherente a la masilla para obtener la sección adecuada. _ Ap. 5.1.1.6 Condiciones de los sistemas de drenaje En la ejecución de los sistemas de drenaje se cumplirán estas condiciones: - El tubo drenante debe rodearse de una capa de árido y ésta, a su vez, envolverse totalmente con una lámina filtrante. - Si el árido es de aluvión el espesor mínimo del recubrimiento de la capa de árido que envuelve el tubo drenante debe ser, en cualquier punto, como mínimo 1,5 veces el diámetro del dren. - Si el árido es de machaqueo el espesor mínimo del recubrimiento de la capa de árido que envuelve el tubo drenante debe ser, en cualquier punto, como mínimo 3 veces el diámetro del dren. 1.2.1.2 Suelos • Condiciones de los pasatubos Los pasatubos serán flexibles para absorber los movimientos previstos y estancos. • Condiciones de las láminas impermeabilizantes En la ejecución las láminas impermeabilizantes cumplirán estas condiciones: - Las láminas deben aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación. - Las láminas deben aplicarse cuando el suelo esté suficientemente seco de acuerdo con las correspondientes especificaciones de aplicación. - Las láminas deben aplicarse de tal forma que no entren en contacto materiales incompatibles químicamente. - Deben respetarse en las uniones de las láminas los solapos mínimos prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación. - La superficie donde va a aplicarse la impermeabilización no debe presentar algún tipo de resaltos de materiales que puedan suponer un riesgo de punzonamiento. - Deben aplicarse imprimaciones sobre los hormigones de regulación o limpieza y las cimentaciones en el caso de aplicar láminas adheridas y en el perímetro de fijación en el caso de aplicar láminas no adheridas. - En la aplicación de las láminas impermeabilizantes deben colocarse bandas de refuerzo en los cambios de dirección. • Condiciones de las arquetas Se sellarán todas las tapas de arquetas al propio marco mediante bandas de caucho o similares que permitan el registro. • Condiciones del hormigón de limpieza En la ejecución del hormigón de limpieza se cumplirán estas condiciones. - El terreno inferior de las soleras y placas drenadas debe compactarse y tener como mínimo una pendiente del 1%. - Cuando deba colocarse una lamina impermeabilizante sobre el hormigón de limpieza del suelo o del cimentación, la superficie de dicho hormigón debe allanarse. 1.2.1.3 Fachadas • Condiciones de la hoja principal En la ejecución de la hoja principal de las fachadas se cumplirán estas condiciones. - Cuando la hoja principal sea de ladrillo, deben sumergirse en agua brevemente antes de su colocación, excepto los ladrillos hidrofugados y aquellos cuya succión sea inferior a 1 Kg/(m²·min) según el ensayo descrito en UNE EN 772-11:2001 y UNE EN 772-11:2001/A1:2006. Cuando se utilicen juntas con resistencia a la filtración alta o media, el material constituyente de la hoja debe humedecerse antes de colocarse. - Deben dejarse enjarjes en todas las hiladas de los encuentros y las esquinas para trabar la fábrica.
Antonio Suescun Cruces
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- Cuando la hoja principal no esté interrumpida por los pilares, el anclaje de dicha hoja a los pilares debe realizarse de tal forma que no se produzcan agrietamientos en la misma. Cuando se ejecute la hoja principal debe evitarse la adherencia de ésta con los pilares. - Cuando la hoja principal no esté interrumpida por los forjados el anclaje de dicha hoja a los forjados, debe realizarse de tal forma que no se produzcan agrietamientos en la misma. Cuando se ejecute la hoja principal debe evitarse la adherencia de ésta con los forjados. • Condiciones del revestimiento intermedio El revestimiento intermedio se dispone adherido al elemento que sirve de soporte y se aplica de manera uniforme sobre éste. • Condiciones del aislante térmico En la ejecución del aislante térmico se cumplirán estas condiciones: (apartado 5.1.3.3) - Debe colocarse de forma continua y estable. - Cuando el aislante térmico sea a base de paneles o mantas y no rellene la totalidad del espacio entre las dos hojas de la fachada, el aislante térmico debe disponerse en contacto con la hoja interior y deben utilizarse elementos separadores entre la hoja exterior y el aislante. • Condiciones del revestimiento exterior El revestimiento exterior se dispondrá adherido o fijado al elemento que sirve de soporte. • Condiciones de los puntos singulares Las juntas de dilatación se ejecutarán aplomadas y se dejarán limpias para la aplicación del relleno y del sellado. 1.2.1.4 Cubiertas • Condiciones de la formación de pendientes Cuando la formación de pendientes será el elemento que sirve de soporte de la impermeabilización, su superficie será uniforme y limpia. • Condiciones del aislante térmico El aislante térmico se coloca de forma continua y estable. • Condiciones de la impermeabilización En la ejecución de la impermeabilización se cumplirán estas condiciones: - Las láminas deben aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación. - Cuando se interrumpan los trabajos deben protegerse adecuadamente los materiales. - La impermeabilización debe colocarse en dirección perpendicular a la línea de máxima pendiente. - Las distintas capas de la impermeabilización deben colocarse en la misma dirección y a cubrejuntas. - Los solapos deben quedar a favor de la corriente de agua y no deben quedar alineados con los de las hileras contiguas. 1.2.2 CONTROL DE LA EJECUCIÓN El control de la ejecución de las obras se realiza de acuerdo con las especificaciones del proyecto, sus anejos y modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la parte I del CTE y demás normativa vigente de aplicación. Se comprueba que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la frecuencia de los mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto. Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra queda en la documentación de la obra ejecutada sin que en ningún caso dejen de cumplirse las condiciones mínimas señaladas en este Documento Básico. 1.2.3 CONTROL DE LA OBRA TERMINADA En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la parte I del CTE. En esta sección del DB no se prescriben pruebas finales.
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1.3 Mantenimiento y conservación conservación Se realizarán las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en la tabla 6.1 y las correcciones pertinentes en el caso de que se detecten defectos.
Antonio Suescun Cruces
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APARTADO
EXIGENCIA BASICA HS.3. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
PROYECTO
La sección HS-3 no es de aplicación para el edificio sobre rasante objeto el presente proyecto, ya que sus usos no están comprendidos dentro de los definidos en la normativa. No obstante los locales del edificio cumplirán o mejorarán las exigencias básicas de calidad del aire interior tanto las exigidas por esta Sección, como por demás normativa vigente aplicable. Concretamente se aplicarán los criterios de ventilación establecidos en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). La categoría de calidad del aire interior que se alcanzará en el edificio será IDA2. Para ello se instalará una climatizadora que filtrará el aire tomado del exterior y considerado como ODA2. Se instalarán dos prefiltros F6 y un filtro F8. Los caudales de aire exterior serán los considerados así mismo para la categoría IDA2, esto es, 12,5l/s por persona. El cálculo del nivel de ocupación del edificio se basará en lo indicado por el DB-SI del CTE para oficinas, 1 persona cada 10m2. Diseño 3 (continuación) natural
Sistema de ventilación: Ventilación natural:
aparcamientos y garajes de cualquier tipo de edificio:
HS3.Calidad del aire interior Diseño
Ventilación mecánica:
mecánica
deben disponerse aberturas mixtas en dos zonas opuestas de la fachada la distancia a lo largo del recorrido mínimo libre de obstáculos entre cualquier punto del local y la abertura más próxima a él será ≤ 25 m para garajes < 5 plazas ► pueden disponerse una o varias aberturas de admisión que comuniquen directamente con el exterior en la parte inferior de un cerramiento y una o varias aberturas de extracción que comuniquen directamente con el exterior en la parte superior del mismo cerramiento, separadas verticalmente como mínimo 1,5 m se realizará por depresión será de uso exclusivo del aparcamiento 2/3 de las aberturas de extracción tendrán una distancia del techo ≤ 0,5 m una abertura de admisión 3 aberturas y otra de extracción por de admisión y 2 3 aberturas cada 100m de superficie aberturas de útil de extracción ventilación separación entre S= 15m aberturas de extracción más próximas > 10m cuando la ventilación sea conjunta deben disponerse las aberturas de admisión en los compartimentos y las de extracción en las zonas de circulación comunes de tal forma que en cada compartimento se disponga al menos una abertura de admisión.
aparcamientos compartimentados
nº de plazas de aparcamiento Número min. de redes de conductos de extracción
P ≤ 15 15 < P ≤ 80 80 < P
aparcamientos plazas
>
Número min. de redes NORMA 1 2 1 + parte entera de P/40
PROYECTO
2
se dispondrá un sistema de detección de monóxido de carbono que active automáticamente los aspiradores mecánicos; 5 cuando se alcance una concentración de 50 p.p.m. en aparcamientos donde se prevea que existan empleados y una concentración de 100 p.p.m. en caso contrario
Condiciones particulares de los elementos
Aberturas y bocas de ventilación Conductos de admisión Conductos de extracción para ventilación híbrida Conductos de extracción para ventilación mecánica Aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores Ventanas y puertas exteriores
Serán las especificadas en el DB HS3.2 DB HS3.2.1 DB HS3.2.2 DB HS3.2.3 DB HS3.2.4 DB HS3.2.5 DB HS3.2.6
APARTADO
EXIGENCIA BASICA HS.4. RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS
PROYECTO
Las instalaciones de suministro de agua cumplen o mejoran los requerimientos del Documento Básico HS-4 del CTE. 1.- Condiciones de suministro. 1.1.- Caudal mínimo para cada tipo de aparato. Se consideran los siguientes valores de cálculo. Tipo de aparato
Caudal instantáneo mínimo de Caudal instantáneo mínimo de agua fría ACS [dm3/s] [dm3/s]
Lavamanos 0,050 lavabo 0,100 Ducha 0,200 Bañera 0,300 Bañera Cota de evacuación Cota alcantarillado < Cota de evacuación (Implica definir estación de bombeo) Diámetro de la/las Tubería/s de Alcantarillado D