planos isometricos y formulas
miércoles, 25 de junio de 2014
domingo, 1 de junio de 2014
VENTILACIÓN DE RECINTOS
LA NECESIDAD DE VENTILAR:
En mi hogar mejoraría
colocaría ductos de ventilación en la vivienda por entrada natural, colocaría rejillas de ventilación en donde estén
los gasodomesticos para así tener una
buena ventilación, también dos rejillas
en la cocina y dos en la fachada una inferior como referencia del piso 30cm y otra a una
altura máxima 180 cm.
Para realizar la ventilación de recintos donde
están instalados artefactos a gas, es necesario seguir los parámetros
normativos de la NTC 3631 (2ª actualización),
1. 1. Aire
circulante : aire
de enfriamiento de calefacción o ventilación distribuido en los espacios
habituales de una edificación
2. Aire de
combustión: aire
necesario para llevar a cabo la combustión completa del gas en el quemador de
un artefacto
3. Aire de dilución: aire que entra al corta tiros
de un artefacto a gas mezclándose con los productos de combustión, aire
necesario para diluir hasta niveles seguros la concentración de productos de
combustión en el recinto,
4. Aire de
renovación:
necesario para reponer el aire consumido por la combustión del gas de un
artefacto instalado en un recinto inferior.
5. Infiltración de aire: proceso natural de renovación de aire circulante dentro de un recinto inferior
6. Potencia nominal: cantidad total de energía calórica por unidad de tiempo producida por un artefacto a gas y declarada por el fabricante del artefacto. La potencia nominal se expresa en Kw
6. Potencia nominal: cantidad total de energía calórica por unidad de tiempo producida por un artefacto a gas y declarada por el fabricante del artefacto. La potencia nominal se expresa en Kw
7. Recinto interior: espacio comprendido dentro la distribución de una edificación cuyas características constructivas le impiden el contacto directo con la atmosfera exterior mediante cualquier tipo de separación arquitectónica temporal o permanente tales como divisiones paredes, puertas y ventanas.
Centrifugo
Alabes Radiales: Los ventiladores centrífugos radiales tienen el rodete con los álabes dispuestos en forma radial. La carcasa está diseñada de forma que a la entrada y a la salida se alcancen velocidades de transporte de materiales. Existen una gran variedad de diseños de rodetes que van desde los de "alta eficacia con poco material" hasta los de "alta resistencia a impacto". La disposición radial de los álabes evita la acumulación de materiales sobre las mismas. Este tipo de ventilador es el comúnmente utilizado en las instalaciones de extracción localizada en las que el aire contaminado con partículas debe circular a través del ventilador. En este tipo de ventiladores la velocidad periférica es media y se utiliza en muchos sistemas de extracción localizada.
Alabes Hacia Adelante: Los ventiladores de álabes curvados hacia adelante (también se llaman de jaula de ardilla) tienen una hélice o rodete con álabes curvadas en el mismo sentido del giro. Estos ventiladores necesitan poco espacio, poseen baja velocidad periférica y son silenciosos. Se utilizan cuando la presión estática necesaria es de baja a media, tal como la que se encuentran en los sistemas de calefacción, aire acondicionado o renovación de aire, etc. No es recomendable utilizar este tipo de ventilador con aire polvoriento, ya que las partículas se adhieren a los pequeños álabes curvados y pueden provocar el desequilibrado del rodete.
Alabes Hacia Atrás: Los ventiladores centrífugos de álabes curvados hacia atrás tienen un
rodete con los álabes inclinados en sentido contrario al de rotación. Este tipo
de ventilador es el de mayor velocidad periférica y mayor rendimiento con un
nivel sonoro relativamente bajo y una característica de consumo de energía del
tipo "no sobre cargable.
Ventajas
Ventilación natural
|
Ventilación mecánica
|
ü Siempre esta
circulando en el recinto
ü Ahorra energía
ü Garantiza el
correcto funcionamiento de los aparatos de combustión
ü Evita la acumulación
de gases tóxicos y malos olores
ü Renueva el aire
necesario a la respiración
|
ü Es un flujo
continuo y mas directo en el recinto
ü Garantiza el
correcto funcionamiento de los aparatos de combustión.
ü Evita la
acumulación de gases tóxicos y malos olores
ü Renueva el aire
necesario a la respiración
|
Desventajas
Ventilación natural
|
Ventilación mecánica
|
ü Es mas lenta que
la mecánica
ü en niveles muy bajos puede ocasionar la contaminación en un recinto generando monóxido
de carbono y aire viciado
|
ü Consumo de
energía
ü Requiere un
equipo especial
ü Introduce aire
en volúmenes tan grandes que puede hacer que el fuego se intensifique y se
propague
|
Métodos de ventilación
Tener en nuestra vivienda 2 rejillas
de ventilación que nos van a suministrar una circulación de aire en el recinto.
Una a 30 cm de referencia del piso y una superior a 1.80 cm estos nos permitirá
que por la rejilla inferior nos entra el
aire frió y por la superior
saldrá el aire caliente y al
salir el aire caliente nos abrirá un
espacio para que renueve el aire y tener un aire re circulando en nuestro recinto las rejilla deben
estar siempre renovando el aire
de nuestros equipos a gas.
Métodos de ventilación: por medio de rejillas, ductos horizontales o verticales
también tenemos ventilación mecánica
por medio de ventiladores.
Calculo de rejillas de ventilación según la NTC 3631
domingo, 4 de mayo de 2014
CALCULO Y DISEÑO DE UNA RED
Una de las
ventajas de tener un diseño previo de una instalación de gas, antes que esta sea construida es que se tienen todas las medidas y el diámetro de tubería para la
instalación, teniendo así la potencia de cada equipo para que tenga un óptimo
funcionamiento.
Isométrico de la instalación de gas:
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxlWvjhuoAZoXLSS-4xHfP4VduCAZpjbX45z6u2RJVuMhgJpT9sdq-OKeDc99U_P731j7Q-47jklZFAYNiuhtwRSb4GdZxL9A_dc23PfyZx1SSd2su3J0XENWlupRBEN0mb9y39yjwL14s/s1600/Foto-0176.jpg)
CALCULO DE RED:
TRAMO
|
L real(cm)
|
Le (M)
|
D(Pulg)
|
D(mm)
|
AP Mbar
|
|
CM-EST
|
11,55
|
13,86
|
1/2
|
13.39
|
0.305
|
P Ini (Mbar)
|
P Fin (Mbar)
|
V Cm/S
|
|
23
|
22.695
|
1.358
|
TRAMO
|
L real(cm)
|
Le (M)
|
D(Pulg)
|
D(mm)
|
AP Mbar
|
CM-EST + CAL
|
13.7
|
16.44
|
3/4
|
20.93
|
0.442
0.013
0.123
|
P Ini (Mbar)
|
P Fin (Mbar)
|
V Cm/S
|
|
23
|
22.455
|
1.872
|
MANTENIMIENTO DE GASODOMESTICOS
Las recomendaciones que se le harían a los usuarios de gasodomesticos es que harían un ahorro en gas ya que por no hacer este mantenimiento se aumenta el consumo de gas por los residuos de la combustión, tapando así los orificios del quemador provocando así un mayor consumo de gas y afectando también la salud.
La ejecución de la revisión a su instalación, permite generar tranquilidad para las personas que habitan su hogar, además se verifica el buen funcionamiento de los gasodomesticos y se hacen recomendaciones para un uso racional y eficiente.
Igualmente se cumple con un requerimiento establecido.
EVIDENCIAS DE MANTENIMIENTO A GASODOMESTICOS E INSTALACIÓN DE REGULADORES (GAS PROPANO)
La ejecución de la revisión a su instalación, permite generar tranquilidad para las personas que habitan su hogar, además se verifica el buen funcionamiento de los gasodomesticos y se hacen recomendaciones para un uso racional y eficiente.
Igualmente se cumple con un requerimiento establecido.
EVIDENCIAS DE MANTENIMIENTO A GASODOMESTICOS E INSTALACIÓN DE REGULADORES (GAS PROPANO)
domingo, 20 de abril de 2014
TRAZADO DE REDES DE GAS
¿Cuál es la mejor forma de comprender
los objetos? ¿Planos o en volumen?
En planos ¿Por
qué? porque tiene la ventaja de permitir la representación a escala, y la
desventaja de no reflejar la disminución aparente de tamaño proporcional a la
distancia que percibe el ojo humano.
Aquí encontraras el trazado de gas de 4 planos diferentes:
Primer plano.
Segundo plano.
Tercer plano.
Cuarto plano.
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