Instalación solar fotovoltaica con conexión a red de 150 KW para autoconsumo en cubierta de nave.
Abstract
Departamento de Ingeniería Eléctrica
Full text
GRADO: INGENIERÍA ELÉTRICA TRABAJO FIN DE GRADO “INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA CON CONEXIÓN A RED DE 150 KW PARA AUTOCONSUMO EN CUBIERTA DE NAVE.” Autor: David Cartón Hurtado Tutor: Javier Alonso Ripoll Valladolid, Julio 2022
Instalación Solar Fotovoltaica con conexión a red de 150 kW para autoconsumo en cubierta de nave. DAVID CARTÓN HURTADO INGENIERÍA ELÉCTRICA 3 AGRADECIMIENTOS Poder realizar este trabajo de Fin de Grado supone poner en práctica muchos de los conocimientos adquiridos a lo largo de esta etapa. Aunque a veces te preguntes si de verdad lo que estás estudiando día a día realmente te va a servir en un futuro, he aquí la prueba en este trabajo de que por supuesto que sirve. Quería transmitir mi más sincero agradecimiento a todos aquellos que me han ayudado a lo largo de este camino. En primer lugar, a mis padres y mi hermano, que son los que día a día estuvieron a mi lado apoyándome incondicionalmente y animándome cuando las cosas se ponían turbias. Como decía mi madre, todo esfuerzo tiene su recompensa y ésta cada vez está más cerca. También agradecer a Andrea, por su confianza y paciencia día a día durante gran parte de esta etapa. Así como a mis amigos, compañeros de clase y compañeros de piso. Y Por último a mi tutor Javier, por su ayuda en la planificación, información y organización en este Trabajo de Fin de Grado. Como apunte indicar, que este tipo de grados universitarios son los menos reconocibles y por una parte los más injustos, en el sentido de que casi nunca terminas los estudios con los amigos con los que los empezaste, no tienes una graduación semejante a las demás carreras, ni viaje de fin de estudios… Pero en cambio, será de las más gratificantes a nivel personal y mental, y me siento muy orgulloso por ello. Muchas gracias.
Instalación Solar Fotovoltaica con conexión a red de 150 kW para autoconsumo en cubierta de nave. DAVID CARTÓN HURTADO INGENIERÍA ELÉCTRICA 4
Instalación Solar Fotovoltaica con conexión a red de 150 kW para autoconsumo en cubierta de nave. DAVID CARTÓN HURTADO INGENIERÍA ELÉCTRICA 5 RESUMEN Y PALABRAS CLAVE En este proyecto se pretende diseñar una instalación solar fotovoltaica de 150 kW para autoconsumo acogido a compensación en la cubierta de una nave situada en la localidad de Rubí de Bracamonte, con la finalidad de que el impacto de los precios que actualmente sufre la luz no sean problema para poder seguir desarrollando una actividad económica. En este TFG se incorporarán todos los documentos necesarios para validar esta instalación en industria. Cálculos justificativos necesarios según normativas vigentes, diversos estudios representativos como el de producción solar o el de demolición de residuos, características técnicas de los elementos que componen la instalación, análisis financiero o económico de la instalación… etc. Palabras clave: Fotovoltaica, Inversor, energía renovable, conexiones eléctricas, media tensión.
Instalación Solar Fotovoltaica con conexión a red de 150 kW para autoconsumo en cubierta de nave. DAVID CARTÓN HURTADO INGENIERÍA ELÉCTRICA 6 ABSTRACT AND KEYWORDS This project aims to design a 150 kW photovoltaic solar installation for self-consumption covered by compensation on the roof of a warehouse located in the town of Rubi de Bracamonte, with the purpose that the impact of the prices that electricity currently suffers are not a problem to be able to continue developing an economic activity. In this TFG all the necessary documents will be incorporated to validate this installation in industry. Necessary supporting calculations according to current regulations, various representative studies such as solar production or waste demolition, technical characteristics of the elements that make up the installation, financial or economic analysis of the installation... etc. Keywords: Photovoltaic, inverter, renewable energy, electric connections, medium voltage.
Instalación Solar Fotovoltaica con conexión a red de 150 kW para autoconsumo en cubierta de nave. DAVID CARTÓN HURTADO INGENIERÍA ELÉCTRICA 7 ÍNDICE GENERAL 1.- INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS DEL TFG ......................................................................... 13 2.- MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO ....................................................................... 17 3.- MEMORIA DE CÁLCULOS DEL PROYECTO ...................................................................... 37 4.- PRESUPUESTO .......................................................................................................... 51 5.- PLIEGO DE CONDICIONES ........................................................................................... 57 6.- ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD ................................................................... 72 7.- CONCLUSIONES ..................................................................................................... 132 8.- BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................ 135 ANEXO A: GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN ......................... 145 ANEXO B: ESTUDIO DE PRODUCCIÓN A TRAVÉS DE PROGRAMA INFORMÁTICO (PVSYST). 150 ANEXO C: FICHAS TÉCNICAS DE LOS DISPOSITIVOS A INSTALAR .................................. 159 ANEXO D: ESTUDIO Y DESCRIPCIÓN DE LA VIABILIDAD ECONÓMICA DEL PROYECTO ...... 178 ANEXO E: PLANOS ................................................................................................. 202
Instalación Solar Fotovoltaica con conexión a red de 150 kW para autoconsumo en cubierta de nave. DAVID CARTÓN HURTADO INGENIERÍA ELÉCTRICA 8 ÍNDICE DE TABLAS Tabla 1:Características módulo fotovoltaico ...................................................................... 26 Tabla 2:Especificaciones inversor ....................................................................................... 27 Tabla 3: Especificaciones inversor entrada ........................................................................ 27 Tabla 4: Especificaciones inversor salida ........................................................................... 28 Tabla 5: Características y protecciones inversor ................................................................ 28 Tabla 6: Normativa inversor ................................................................................................. 28 Tabla 7: Resumen instalación inversor 1 ........................................................................... 29 Tabla 8: Resumen instalación inversor 2 .......................................................................... 29 Tabla 9: Resumen instalación inversor 3 ............................................................................ 29 Tabla 10: Cuadro resumen de la planificación de la obra ................................................. 34 Tabla 11: Características generales de la instalación ....................................................... 41 Tabla 12: Residuos en la construcción y demolición de la obra .....................................146 Tabla 13: Tipos de residuos en la obra y frecuencia de eliminación ..............................147 Tabla 14: Potencias contratadas y precio de la energía .................................................179 Tabla 15: Consumo energético..........................................................................................180 Tabla 16: Facturación anual ..............................................................................................180 Tabla 17: Resumen equipos de la instalación .................................................................182 Tabla 18: Producción solar ................................................................................................183 Tabla 19: Tabla Enero ........................................................................................................185 Tabla 20: Tabla Febrero .....................................................................................................186 Tabla 21: Tabla marzo........................................................................................................187 Tabla 22: Tabla Abril...........................................................................................................188 Tabla 23: Tabla Mayo .........................................................................................................189 Tabla 24: Tabla Junio .........................................................................................................190 Tabla 25: Tabla Julio ..........................................................................................................191 Tabla 26: Tabla Agosto .......................................................................................................192 Tabla 27: Tabla Septiembre ..............................................................................................193 Tabla 28: Tabla Octubre .....................................................................................................194 Tabla 29: Tabla Noviembre ................................................................................................195 Tabla 30: Tabla Diciembre .................................................................................................196 Tabla 31: Cobertura energética media anual ...................................................................197 Tabla 32: Ahorro con instalación fotovoltaica ..................................................................198 Tabla 33: Tabla de partida .................................................................................................198 Tabla 34: Tabla de amortizaciones ...................................................................................199 Tabla 35: Factores de conversión impacto ambiental.....................................................200 Tabla 36: Emisiones C02 evitadas ....................................................................................201
Instalación Solar Fotovoltaica con conexión a red de 150 kW para autoconsumo en cubierta de nave. DAVID CARTÓN HURTADO INGENIERÍA ELÉCTRICA 9 ÍNDICE DE FIGURAS figura 1: Inversor................................................................................................................... 27 figura 2: Curva de características eléctricas ....................................................................... 42 figura 3: Mapa velocidades del viento en España ............................................................. 44 figura 4: Tabla factores coeficiente de exposición ............................................................. 45 figura 5: Marquesinas a un agua ........................................................................................ 46 figura 6: Tabla coeficientes según zona e inclinación ....................................................... 46 figura 7: Señalización y recomendaciones ......................................................................... 68 figura 8: Ubicación del almacenamiento de residuos en la construcción y demolición de la obra .................................................................................................................................148 figura 9: Estudio estimativo de la producción generada .................................................158 figura 10: Ficha técnica módulos ......................................................................................160 figura 11: Ficha técnica inversor .......................................................................................177 figura 12: Esquema instalación fotovoltaica general ......................................................179 figura 13: Esquema instalación particular........................................................................183 figura 14: Producción solar frente a consumo energético ..............................................184 figura 15: Gráfica Enero .....................................................................................................185 figura 16: Gráfica Febrero ..................................................................................................186 figura 18: Gráfica Marzo ....................................................................................................187 figura 19: Gráfica Abril .......................................................................................................188 figura 20: Gráfica Mayo ......................................................................................................189 figura 21: Gráfica Junio ......................................................................................................190 figura 22: Gráfica Julio .......................................................................................................191 figura 23: Gráfica Agosto ...................................................................................................192 figura 24: Gráfica Septiembre ...........................................................................................193 figura 25: Gráfica Octubre .................................................................................................194 figura 26: Gráfica Noviembre ............................................................................................195 figura 27: Gráfica Diciembre .............................................................................................196 figura 30: Ahorro con instalación fotovoltaica ..................................................................198
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO DAVID CARTÓN HURTADO INGENIERÍA ELÉCTRICA 16 ÍNDICE 2.- MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO ............................................................ 15 2.1.- ANTECEDENTES .....................................................................................................17 2.2.- OBJETO DEL PROYECTO Y COMPOSICIÓN DE LA PARCELA ..................................17 2.2.1.- DATOS URBANÍSTICOS Y SITUACIÓN DE LA INSTALACIÓN ....................................... 18 2.2.2.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INSTALACIÓN .............................................. 18 2.3.- REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVA VIGENTE .........................................................18 2.3.1.- LEGISLACIÓN ELÉCTRICA APLICABLE ........................................................................ 18 2.3.2.- LEGISLACIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE APLICABLE .............................................. 19 2.3.3.- LEGISLACIÓN MEDIOAMBIENTAL APLICABLE ........................................................... 21 2.4.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN ......................................................21 2.4.1.- PUNTO DE CONEXIÓN EN BAJA TENSIÓN ..................................................................21 2.4.2.- LÍNEA DE BAJA TENSIÓN ............................................................................................22 ANTECEDENTES .................................................................................................................... 22 SITUACIÓN Y TRAZADO ......................................................................................................... 22 CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DE LAS LÍNEAS ................................................................. 22 PREVISIÓN DE CARGAS ........................................................................................................ 23 2.4.3.- DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y ELEMENTOS DE LA MODALIDAD DE LA INSTALACIÓN23 DESCRIPCIÓN GENERAL DE UNA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA CONECTADA A RED ....... 23 ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INSTALACIÓN ................................................................. 25 2.4.3.2.1.- ESTRUCTURA SOPORTE ................................................................................................. 25 2.4.3.2.2.- MÓDULOS FOTOVOLTAICOS ........................................................................................... 25 2.4.3.2.3.- INVERSOR ....................................................................................................................... 26 2.4.3.2.4.- RESUMEN DE LA INSTALACIÓN...................................................................................... 28 PROTECCIONES ..................................................................................................................... 31 2.4.3.3.1.- PROTECCIONES DEL CAMPO FOTOVOLTAICO (CC) ....................................................... 31 2.4.3.3.2.- CUADROS GENERALES (CA) ........................................................................................... 32 2.4.4.- PUESTA A TIERRA ....................................................................................................... 33 2.4.5.- PLANIFICACIÓN DE LA OBRA ...................................................................................... 33
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO DAVID CARTÓN HURTADO INGENIERÍA ELÉCTRICA 17 2.- MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO 2.1.- ANTECEDENTES Como consecuencia del aumento progresivo del precio de la energía, de la inquietud creada por el cambio climático debido principalmente al efecto invernadero, producido por la emisión de CO2 a la atmósfera y sumado a esta consecuencia, el plan de Fomento de las Energías Renovables en España, Ganaderías Bezos, S.L encarga el desarrollo de este proyecto, con la idea de poder contribuir a reducir la dependencia Energética con medios contaminantes creando un Generador Solar Fotovoltaico, y de esta forma utilizar energía limpia con el fin de poder cumplir el objetivo del PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima), donde se planteó el objetivo de cubrir el 42% de consumo en España mediante energías renovables, así como la reducción del 23% de las emisiones para el año 2030. 2.2.- OBJETO DEL PROYECTO Y COMPOSICIÓN DE LA PARCELA El presente Proyecto tiene por objeto establecer las bases técnicas para la ejecución de las instalaciones, aportando cálculos de estas, así como servir de documento ante los Organismos Competentes de forma que puedan conseguirse las oportunas autorizaciones. Este TFG servirá para presentar las condiciones técnicas de una instalación solar fotovoltaica de 150 kW de potencia nominal. Se trata de una instalación formada por 306 módulos solares de 550 W que posteriormente se describirán, localizadas sobre la cubierta de una nave industrial existente, los cuales se dedicarán a la PRODUCCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA AUTOCONSUMO ACOGIDO A COMPENSACIÓN DE EXCEDENTES mediante la captación solar. La superficie a dedicar en esta instalación será de unos 800 m2. La parcela en la que ubicaremos la instalación fotovoltaica tiene forma irregular como se puede apreciar en determinados planos o en la página web pública del catastro de España. La superficie gráfica que posee la parcela es de 20.566 m2, mientras que la superficie de las construcciones allí presentes es de 2.372 m2. La parcela se ubica en los siguientes parámetros geográficos: Latitud: 41° 12’ 27’’ Norte Longitud: 04° 55’ 26’’ Oeste Altitud: 756 metros
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO DAVID CARTÓN HURTADO INGENIERÍA ELÉCTRICA 18 2.2.1.- DATOS URBANÍSTICOS Y SITUACIÓN DE LA INSTALACIÓN La instalación fotovoltaica que realizaremos en este proyecto se situará en la parcela de suelo rústico de uso agrario sita en Polígono 3 Parcela 347 QUIÑONES, Rubí de Bracamonte, 47494, Valladolid, cuya referencia catastral es 47139A003003470000UR. La instalación fotovoltaica se colocará sobre la cubierta de una nave existente utilizando las dos caras que tienen orientación Sur para así poder optimizar el rendimiento de nuestra instalación. Debido a que la parcela donde realizaremos la instalación fotovoltaica tiene la categoría de suelo rústico de uso agrario, implica que la finalidad que se le va a dar a la cubierta de la nave allí situada es adecuada con el tipo de suelo. En ningún caso, la instalación solar fotovoltaica, cubrirá los lucernarios existentes, como se muestra en planos, según R.D. 486/1997, de 14 de Abril. 2.2.2.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INSTALACIÓN Los módulos fotovoltaicos de nuestra instalación están compuestos por células de silicio, recubiertas por un marco de aluminio. Estas células se protegen con un material compuesto por siliconas, evitando la penetración de la humedad en el interior de la célula. Al incidir la luz sobre la célula fotovoltaica, la energía irradiada del sol libera los electrones y facilita que fluyan de una cara a la otra. Estos electrones son capturados como energía útil y son conducidos a un circuito externo. Los módulos fotovoltaicos irán ubicados en la cubierta de una nave situada en la parcela antes mencionada, sobre estructura fija coplanar, en las caras con orientación Sur (inclinación aproximada de 20°). La estructura estará formada por materiales de acero galvanizado en caliente o aluminio para poder soportar las condiciones meteorológicas. Todas las características anteriormente mostradas, como dimensiones de la estructura, de los módulos fotovoltaicos, así como todo tipo de distancia se verán reflejados en los planos adjuntos que contiene este trabajo. 2.3.- REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVA VIGENTE A continuación, se nombran los principales Reales Decretos y Leyes que se aplican al proyecto técnico. 2.3.1.- LEGISLACIÓN ELÉCTRICA APLICABLE • Ley 24/2013 del Sector Eléctrico. • Real Decreto - Ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores.
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO DAVID CARTÓN HURTADO INGENIERÍA ELÉCTRICA 19 • Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica. • Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. • Real Decreto 413/2014, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. • Real Decreto 842/2002, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 2.3.2.- LEGISLACIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE APLICABLE • Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. • Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. • Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo • Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. • Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores. • Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. • Real Decreto 773/1997, 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. • Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. • Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. • Real Decreto 187/2016, de 6 de mayo, por el que se regulan las exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión. • Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO DAVID CARTÓN HURTADO INGENIERÍA ELÉCTRICA 20 • Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. • Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. • Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo. • Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. • Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. • Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. • Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. • Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. • Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. DB SE (Seguridad Estructural) + DB-SE AE: Acciones en la edificación + DB-SE C: Cimientos + DB-SE A: Acero + DB-SE F: Fábrica + DB-SE M: Madera DB SI (Seguridad en caso de Incendio) DB SUA (Seguridad de utilización y accesibilidad) DB HS (Salubridad) DB HR (Protección frente al ruido) DB HE (Ahorro de Energía)
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO DAVID CARTÓN HURTADO INGENIERÍA ELÉCTRICA 21 • Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. • Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. • Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. • Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales. • Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 2.3.3.- LEGISLACIÓN MEDIOAMBIENTAL APLICABLE •Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. • Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 2.4.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN 2.4.1.- PUNTO DE CONEXIÓN EN BAJA TENSIÓN El punto de conexión de la Instalación Solar Fotovoltaica objeto del presente Proyecto será el Cuadro General de BT de la nave que interviene en este proyecto, a la tensión de 400 V trifásicos. El Cuadro General de BT de la nave se encuentra situado en el interior de la nave, adosado a una pared en la parte con orientación sur. Su ubicación exacta puede verse en planos.
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO DAVID CARTÓN HURTADO INGENIERÍA ELÉCTRICA 22 2.4.2.- LÍNEA DE BAJA TENSIÓN ANTECEDENTES Se instalará una instalación fotovoltaica con estructura fija, de 150 kW de potencia de salida en corriente alterna trifásica, ubicado en la cubierta de una nave existente, produciendo una energía eléctrica que será autoconsumida por la propia nave, pudiendo también vender los excedentes producidos. El propietario de dicha instalación es Ganaderías Bezos, S.L. Su domicilio social se sitúa en Av.5º Centenario de Isabel la católica, Nº49, Medina del campo 47400, Valladolid y CIF B-12339849. SITUACIÓN Y TRAZADO El trazado de las líneas eléctricas y la distribución de las placas fotovoltaicas puede verse en los planos correspondientes. Toda la instalación derivada del campo fotovoltaico estará dentro de los límites de la parcela descrita anteriormente. El cableado entre paneles fotovoltaicos irá canalizado mediante bridas unidas a la estructura, mientras que cada grupo de paneles se unirá directamente con el inversor correspondiente, ubicados en el interior de la nave, mediante bandeja perforada. Se dispondrán tres inversores trifásicos cuyas características se describirán más adelante, y convertirán la energía eléctrica en corriente continua procedente del campo fotovoltaico, en energía alterna trifásica a cuatro hilos (tres fases y neutro), con un voltaje entre fases de 400 VAC (230 V entre fase y neutro). A los inversores les llegará de forma directa la energía procedente de los paneles de los que se compone la instalación. En este momento, los inversores se conectarán a un cuadro de protección (cuadro general fotovoltaico), anexo a cada uno. De este cuadro general fotovoltaico partirá una línea trifásica hasta alcanzar el Cuadro de Embarrado de fotovoltaica, él cual recoge la totalidad de la energía producida por la instalación, y desde este punto tenderemos otra línea hasta llegar al Cuadro General de BT de la nave, punto de entronque de la instalación fotovoltaica con la instalación del usuario. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICASDE LAS LÍNEAS En este proyecto tendremos una línea de acometida que partirá del Cuadro General de Baja Tensión de la nave y finalizará en el Cuadro de Embarrado de Fotovoltaica. La línea proyectada para el servicio será trifásica y de un solo circuito. Utilizaremos un conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV libre de halógenos de 3,5x95 mm2 Cu, canalizado mediante bandeja perforada, de 20 metros de longitud para unir el tramo
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO DAVID CARTÓN HURTADO INGENIERÍA ELÉCTRICA 23 comprendido entre el Cuadro General de Baja Tensión y el Cuadro de Embarrado de Fotovoltaica. La potencia máxima a transportar en corriente alterna en este tramo de la línea será de 150 kW. Utilizaremos un conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV libre de halógenos de 4x35 mm2 Cu, canalizado mediante bandeja perforada, de 5 metros de longitud para unir el tramo comprendido entre el Cuadro de Embarrado de Fotovoltaica y cada inversor, pasando por su respectivo Cuadro General de Fotovoltaica. La potencia máxima a transportar en corriente alterna en este tramo de la línea será de 50 kW Desde el Cuadro General de BT de la nave se da servicio a los consumos de esta y el suministro de energía lo realiza la compañía suministradora correspondiente, a la tensión de 400 V entre conductores, que corresponden a una tensión de 230 V entre conductores y tierra, a una frecuencia de 50 Hz. Tanto durante la construcción como después, en la conservación, se observarán las normas de los vigentes Reglamentos Electrotécnicos y las de Seguridad e Higiene en el Trabajo. En el caso de paralelismos con cables telefónicos o telégrafos, la distancia será de 0,50 m. La localización de los equipos descritos y el trazado de las líneas de BT pueden verse en los planos correspondientes. PREVISIÓN DE CARGAS La potencia instalada que dependerá de este centro es exclusivamente la propia del Generador Fotovoltaico, según el proyecto de Baja Tensión que más adelante se describe, y será de 168.300 WP (150 kW en inversores). 2.4.3.- DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y ELEMENTOS DE LA MODALIDAD DE LA INSTALACIÓN Descripción general de una instalación fotovoltaica conectada a red Una instalación fotovoltaica de autoconsumo conectada a red, ya sea para una vivienda o una empresa, es aquella que comparte infraestructuras y algún tipo de conexión eléctrica con la red de distribución. El objetivo del autoconsumo no consiste en aislarse totalmente de la red, sino en ahorrar en el gasto energético de la red y por tanto en la factura de la luz y en poder generar, energía rentable, limpia y sostenible a largo plazo.
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO DAVID CARTÓN HURTADO INGENIERÍA ELÉCTRICA 24 En esta modalidad de autoconsumo, durante el día se consume la energía que genera el sistema fotovoltaico y por la noche se usa energía de la red eléctrica. En cierta medida esta energía que consumiremos de la red por la noche, se verá compensada con los excedentes generados durante el día por nuestra instalación fotovoltaica. Por otro lado, los paneles solares deben de adoptar una configuración óptima para maximizar el rendimiento de la instalación. En este proyecto se ha elegido la configuración de 6 grupos de 17 módulos en serie conectados directamente a cada inversor (3 en total). De esta forma, se consiguen la tensión e intensidad deseadas para el funcionamiento de la instalación, quedando demostrado en el anexo E. En los grupos de paneles conectados en serie con tensiones en circuito abierto superiores a 30 voltios, es obligatorio instalar, en paralelo con cada uno, diodos de “bypass” que permiten obtener un camino anexo a la intensidad cuando una célula perteneciente a una misma serie se sombrea o se destruye. Otro elemento importante son los diodos de bloqueo, se utilizan cuando existen muchos ramales en instalaciones fotovoltaicas de gran dimensión. Se conectan en serie para que las ramas menos iluminadas actúen como cargas de las más iluminadas, en situaciones de cielo parcialmente nublado. En un diseño adecuado del cableado de una instalación, los conductores que lo forman se deben regir por el Reglamento Electrotécnico de baja tensión y tener suficiente sección como para soportar la intensidad que lo atraviesa, así como no generar determinada caída de tensión. En líneas más características determinadas por grandes intensidades o grandes distancias, es necesario protegerlas mediante fusibles. Las cajas de conexión son también imprescindibles y numerosas en una instalación fotovoltaica. Una mala conexión debido a cualquier factor por una inadecuada estanqueidad de la caja, puede inutilizar una o varias ramas de las que se componen las instalaciones. Otro componente imprescindible en una instalación son los varistores. Son dispositivos de protección contra sobretensiones ocasionadas por descargas atmosféricas. Estos actúan como fusibles de tensión y se instalan, entre los terminales positivo y negativo de una rama entre cada uno de dichos terminales y la tierra de todas las masas metálicas del sistema fotovoltaico: Estructura y marcos metálicos de módulos, carcasas de cuadros eléctricos, inversores, etc. Se configuran para que a una determinada tensión actúen y permitan el paso de esa sobretensión, protegiendo así los ramales verdaderamente importantes. Una vez utilizado es necesario su sustitución para que ese ramal vuelva a quedar protegido. Finalmente, la estructura soporte de la instalación fotovoltaica, la cual sirve para unir y hacer rígida la asociación de los módulos que la componen. Deberá estar diseñada para soportar todas las cargas mecánicas que pudieran llegar a producirse: nieve, viento, cambios de temperaturas, etc. La estructura soporte deberá garantizar la estanqueidad, permitiendo fácilmente la reposición o sustitución de cualquier módulo.
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO DAVID CARTÓN HURTADO INGENIERÍA ELÉCTRICA 25 ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INSTALACIÓN 2.4.3.2.1.- Estructura soporte Para fijar los módulos fotovoltaicos a la cubierta de la nave, se utilizará una estructura de soporte modular, la cual se puede variar y ampliar apta para la instalación de módulos fotovoltaicos en exteriores. Dicha estructura es de acero galvanizado mientras que las conexiones (tornillos, tuercas y placas de sujeción) de acero inoxidable V2A. Los perfiles de nuestra estructura se dimensionan para que permitan una carga de viento de 95 km/h, y una carga de nieve de 1,3 kN/m2 (equivalente a una capa de nieve de 1,30 m de espesor), quedando los módulos anclados a la cubierta de la nave objeto de este proyecto con una inclinación de 20°. Los componentes de las conexiones de apriete de los perfiles de la estructura son también de acero inoxidable V2A. En ningún caso, la instalación solar fotovoltaica, cubrirá los lucernarios existentes, tal y como se muestra en planos, según R.D. 486/1997, de 14 de Abril. 2.4.3.2.2.- Módulos fotovoltaicos Según se ha comentado anteriormente, la instalación fotovoltaica la compondrán un total de 306 módulos solares fotovoltaicos de 550 Wp, formando una potencia total del campo generador de 168.300 Wp. El modelo de panel fotovoltaico escogido será el EX550MB-144, de Exiom Solution, de calidad TIER1. Exiom Solution diseña, fabrica y distribuye la más alta calidad en Energía Solar. La alta eficiencia de sus células solares los permite producir diferentes tipos de paneles para, a su vez, dar la mayor eficiencia posible a sus instalaciones. Sus características en condiciones estándar son las siguientes: CARACTERISTICAS DEL MÓDULO A 1.000 W/m2, 25 °C Marca Exiom Solution Modelo EX550MB-144 Potencia nominal 550 W Tolerancia <10 % Tipo de célula Monocristalina Células por modulo 144 Tensión de máxima potencia, Vmppt 41.95 V Corriente de máxima potencia, Imppt 13.12 A Tensión de circuito abierto, Voc 49.97 V
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO DAVID CARTÓN HURTADO INGENIERÍA ELÉCTRICA 32 • Diodos de by-pass : Permiten un camino alternativo a la intensidad alrededor de una asociación en serie de células cuando alguna está parcialmente sombreada o defectuosa, evitando la creación de puntos calientes que puedan dañar el módulo fotovoltaico. En este caso vienen incorporados en el propio panel. • Diodos de bloqueo : Instalamos diodos en el terminal positivo de cada hilera en serie para evitar posibles circulaciones de corriente desde las filas más productivas hacia otras que generen menos, debido a dispersión, a sobrecalentamientos parciales o avería de alguna célula. 2.4.3.3.2.- Cuadros Generales (CA) La protección debe de ser en ambos sentidos: Debemos proteger a la red eléctrica de las perturbaciones que pueda ocasionar nuestra instalación como a nuestra instalación de las perturbaciones que se puedan originar en la red eléctrica. Se dispondrá de un cuadro general, en el que se instalarán las siguientes protecciones: Relés: Actúan separando el campo fotovoltaico de la red de distribución en Baja Tensión (Estos relés vienen incluidos dentro del inversor): oUn relé de mínima y máxima tensión, manteniendo las fluctuaciones de tensión en torno a un 10 %. oUn relé de frecuencia que la mantenga entre 49 y 51 Hz. Varistor: Protege frente a sobretensiones cuyo origen puede ser atmosférico, de maniobra u otras que pudieran darse. Se instalará a la entrada del inversor. Interruptor Automático Diferencial: Para la protección contra contactos indirectos utilizaremos un interruptor automático diferencial para cada inversor, más concretamente un interruptor automático diferencial superinmunizado. Este interruptor efectúa una protección completa de los circuitos de distribución terminal (sobrecargas, cortocircuitos y defectos de aislamiento), así como una protección de las personas contra los contactos indirectos. Este interruptor se encuentra en la cabecera del cuadro general. Interruptor General Automático: Para la protección total de la instalación, se instalará en el cuadro general fotovoltaico un interruptor automático magnetotérmico de 16 kA de poder de corte y curva C para el inversor. Estos interruptores, al estar en cabecera, servirá para el corte total del generador fotovoltaico, permitiendo aislar la instalación fotovoltaica del resto de la instalación de Baja Tensión del usuario. Se instalarán conjuntamente con el interruptor automático diferencial formado un equipo vigi de IV, 100 A, 300 mA, para cada inversor.
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO DAVID CARTÓN HURTADO INGENIERÍA ELÉCTRICA 33 2.4.4.- PUESTA A TIERRA Las instalaciones solares fotovoltaicas deben estar conectadas a tierra en la parte de generación de continua, por lo que el esquema de distribución es con los dos polos aislados. Se deben colocar todas las masas metálicas a tierra, así como los varistores, de forma que la circulación de sobreintensidades de origen atmosférico tenga una ruta alternativa de circulación. A dicha conexión a tierra, se conectarán los elementos como varistores, la carcasa del inversor y los correspondientes cuadros de protección. La puesta a tierra necesaria para esta instalación consta de dos tomas diferentes: • Toma de tierra para las masas metálicas (inversor y cuadros) y estructura metálica : las masas metálicas se unirán mediante cable de cobre desnudo de 35 mm2 de sección a las tomas de tierra de la estructura de la nave en la que se desarrolla la instalación fotovoltaica. Los conductores de los circuitos de tierra tendrán un gran contacto eléctrico, tanto en electrodo como en las partes metálicas que se deseen poner a tierra, para lo cual las conexiones de los circuitos de tierra, con las partes metálicas y con los electrodos se efectuaran con todo cuidado por medio de piezas de empalme adecuadas, asegurando las superficies de contacto de forma que la conexión sea efectiva, por medio de grapas de conexión atornilladas, elementos de compresión o soldadura cadwell de alto punto de fusión. La línea de enlace con el electrodo deberá ser lo más corta posible y sin cambios bruscos de dirección, no debiendo estar sujeta a esfuerzos mecánicos. Se deberán tomar precauciones especiales para que en ningún caso el gradiente de potencial sobre el terreno pueda ser perjudicial a personas y animales. Los electrodos y conductores de unión a tierra deberán cumplir las especificaciones de la Instrucción ITC-BT-18 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 2.4.5.- PLANIFICACIÓN DE LA OBRA Se realizará la planificación general de la obra descomponiéndola al menos en los siguientes apartados:
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO DAVID CARTÓN HURTADO INGENIERÍA ELÉCTRICA 34 UNIDAD DE OBRA PROGRESIÓN DE TRABAJOS EN SEMANAS 1 2 3 4 Elaboración de cuadros eléctricos Montaje en obra de la estructura Montaje de módulos sobre la estructura Conexionado de los cuadros y las protecciones Interconexionados elementos de puesta en marcha Pruebas Tabla 10: Cuadro resumen de la planificación de la obra VALLADOLID, Junio de 2022 Fdo: David Cartón Hurtado Ingeniería eléctrica
MEMORIA DE CÁLCULOS DEL PROYECTO
MEMORIA DE CÁLCULOS DEL PROYECTO DAVID CARTÓN HURTADO INGENIERÍA ELÉCTRICA 36 ÍNDICE 3.- MEMORIA DE CÁLCULOS DEL PROYECTO .......................................................... 37 3.1.- CABLEADO DE LA INSTALACIÓN ............................................................................37 3.1.1.- GENERALIDADES ........................................................................................................ 37 3.1.2.- SECCIÓN DE LOS CONDUCTORES ............................................................................. 37 3.1.3.- CAPACIDAD TÉRMICA ................................................................................................. 37 CORRIENTE CONTINUA ......................................................................................................... 37 CORRIENTE ALTERNA ........................................................................................................... 38 3.1.4.- CAÍDA DE TENSIÓN ..................................................................................................... 39 CORRIENTE CONTINUA ......................................................................................................... 39 CORRIENTE ALTERNA ........................................................................................................... 40 3.2.- GENERADOR FOTOVOLTAICO ................................................................................41 3.2.1.- GENERALIDADES ........................................................................................................ 41 3.2.2.- CÁLCULOS ELÉCTRICOS ............................................................................................. 41 3.2.3.- CURVA CARACTERÍSTICA DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA ................................ 41 3.3.- CÁLCULOS ESTRUCTURALES .................................................................................43 3.3.1.- INTRODUCCIÓN ........................................................................................................... 43 3.3.2.- ESTUDIO DE CARGAS DE LA ESTRUCTURA FOTOVOLTAICA.......................................43 ACCIÓN DEL VIENTO ............................................................................................................. 43 CARGAS SOBRE LA CUBIERTA .............................................................................................. 47
MEMORIA DE CÁLCULOS DEL PROYECTO DAVID CARTÓN HURTADO INGENIERÍA ELÉCTRICA 37 3.- MEMORIA DE CÁLCULOS DEL PROYECTO 3.1.- CABLEADO DE LA INSTALACIÓN 3.1.1.- GENERALIDADES La línea de B.T. que se describe en el presente proyecto técnico está dividida en varias partes, las cuales se calcularán a continuación en los siguientes apartados. 3.1.2.- SECCIÓN DE LOS CONDUCTORES La sección de los conductores se rige para que cumplan dos condiciones: 1. La caída de tensión total sea inferior al 3,0% ,1,5% como máximo en la parte de continua y 1,5% en la parte de alterna). 2. El conductor debe tener capacidad térmica suficiente para soportar la intensidad nominal, esto es, que no se supere la densidad máxima de corriente por unidad de superficie. Se utilizará cable con doble aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) con tensión de aislamiento 1.000 V. Quedando demostrado en los apartados posteriores las dos condiciones mencionadas, los conductores a utilizar en la línea de baja tensión son: •Conductor RZ1-K 0,6/1 kV libre de halógenos de 3,5x95 mm2 Cu, canalizado mediante bandeja perforada, de 20 metros de longitud para unir el tramo comprendido entre el Cuadro General de Baja Tensión y el Cuadro de Embarrado de Fotovoltaica. •Conductor RZ1-K 0,6/1 kV libre de halógenos de 4x35 mm2 Cu, canalizado mediante bandeja perforada, de 3 metros de longitud para unir el tramo comprendido entre el Cuadro de Embarrado de Fotovoltaica y el Cuadro General de Fotovoltaica. •Conductor RZ1-K 0,6/1 kV libre de halógenos de 4x35 mm2 Cu, canalizado mediante bandeja perforada, de 2 metros de longitud para unir el tramo comprendido entre el Cuadro General de Fotovoltaica y cada inversor de 50 kW. 3.1.3.- CAPACIDAD TÉRMICA CORRIENTE CONTINUA Para la sección de 4 mm2 de conductor unipolar de Cobre con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) de 0,6/1 KV instalado al aire, admite una intensidad de 45 A según Tabla 1 de la ITC-BT-19. Considerando los coeficientes de reducción de 0,95 por la agrupación de cables al aire, tenemos que esta sección nos soporta una
MEMORIA DE CÁLCULOS DEL PROYECTO DAVID CARTÓN HURTADO INGENIERÍA ELÉCTRICA 38 intensidad de 42,75 A, muy superior a los 13,12 A que van a circular por ella como máximo. Para la sección de 6 mm2 de conductor unipolar de Cobre con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) de 0,6/1 KV instalados en canalización en superficie, admiten una intensidad de 46,00 A según Tabla 12 de la ITC-BT-07. Considerando los coeficientes de reducción correspondientes de 0,95 por la agrupación de cables al aire, tenemos que esta sección nos soporta una intensidad de 43,70 A, muy superior a los 13,12 A que van a circular por ella como máximo. CORRIENTE ALTERNA •PARTE 1 DE LA LÍNEA (De Punto de conexión a Cuadro de Embarrado de Fotovoltaica) La primera parte de la línea de BT es la encargada de evacuar la energía generada por los tres inversores en su conjunto, esta línea debe ser capaz de soportar una potencia de 150 kW. La intensidad total que soportará será: 𝐼𝐼=𝑃𝑃 √3∙𝑉𝑉∙𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 =150.000 √3∙400 ∙0,9 =240,56𝐴𝐴 Según la Tabla 12 de la ITC-BT-07 con aislamiento XLPE, para una terna de cables unipolares de cobre canalizados en bandeja perforada, considerando el coeficiente de reducción de 0,95 por agrupación de cables al aire, tenemos una intensidad máxima admisible para cable de 4x95 mm2 Al de 270,75 A, superior a la máxima intensidad que circulará por ella (240,56 A). •PARTE 2 DE LA LÍNEA (De Cuadro de Embarrado de Fotovoltaica a cada Inversor, pasando por su respectivo cuadro de fotovoltaica) La segunda parte de la línea de BT es la encargada de evacuar la energía generada por cada inversor individualmente, esta línea debe ser capaz de soportar una potencia de 50 kW. La intensidad total que soportará será: 𝐼𝐼=𝑃𝑃 √3∙𝑉𝑉∙𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 =50.000 √3∙400 ∙0,9 =80,19 𝐴𝐴 Según la Tabla 12 de la ITC-BT-07 con aislamiento XLPE, para una terna de cables unipolares de cobre canalizados en bandeja perforada, considerando el coeficiente de
MEMORIA DE CÁLCULOS DEL PROYECTO DAVID CARTÓN HURTADO INGENIERÍA ELÉCTRICA 39 reducción de 0,95 por agrupación de cables al aire, tenemos una intensidad máxima admisible para cable de 4x35 mm2 Cu de 137,75 A, superior a la máxima intensidad que circulará por ella (80,19 A). 3.1.4.- CAÍDA DE TENSIÓN Se ha tenido en cuenta las caídas de tensión máximas permitidas, que para la parte de corriente continua es de 1,5 % y para la parte de corriente alterna es de 1,5 %. Las fórmulas empleadas para el cálculo de las caídas de tensión son las siguientes: •Corriente continua: 𝑒𝑒= 2 ∙ 𝑃𝑃 ∙ 𝑙𝑙 𝛾𝛾 ∙ 𝑉𝑉 ∙ 𝑆𝑆 𝑃𝑃=𝐼𝐼 ∙ 𝑉𝑉 •Corriente alterna: oMonofásica: 𝑒𝑒= 2 ∙ 𝑃𝑃 ∙ 𝑙𝑙 𝛾𝛾 ∙ 𝑉𝑉 ∙ 𝑆𝑆 𝑃𝑃=𝐼𝐼 ∙ 𝑉𝑉 ∙ cos 𝑐𝑐 oTrifásica: 𝑒𝑒= 2 ∙ 𝑃𝑃 ∙ 𝑙𝑙 𝛾𝛾 ∙ 𝑉𝑉 ∙ 𝑆𝑆 𝑃𝑃=√3∙𝐼𝐼∙𝑉𝑉∙cos 𝑐𝑐 Donde: γ = Conductividad cobre (56 𝑚𝑚 Ω · 𝑚𝑚𝑚𝑚2) ó aluminio (35,70 𝑚𝑚 Ω · 𝑚𝑚𝑚𝑚2) e = Caída de tensión en [V] P = Potencia en [W] V = Tensión en [V] I = Intensidad en [A] l = Longitud [m] CORRIENTE CONTINUA Se realiza el estudio de caída de tensión con el caso más desfavorable: •ZONA DE ENLACE DE SERIE DE PANELES: 𝑃𝑃=13,12 ∙713,15 = 9.356,528 𝑊𝑊 𝑒𝑒= 2∙ 𝑃𝑃 ∙ 𝑙𝑙 𝛾𝛾 ∙ 𝑉𝑉 ∙ 𝑆𝑆 =2∙9.356,528 ∙20 56 ∙713,15 ∙4= 2,343 𝑉𝑉= 0,329 %
MEMORIA DE CÁLCULOS DEL PROYECTO DAVID CARTÓN HURTADO INGENIERÍA ELÉCTRICA 40 •ZONA DE ENLACE EXTREMO GRUPOS CON INVERSOR: 𝑃𝑃=13,12 ∙713,15 = 9.356,528 𝑊𝑊 𝑒𝑒= 2∙ 𝑃𝑃 ∙ 𝑙𝑙 𝛾𝛾 ∙ 𝑉𝑉 ∙ 𝑆𝑆 =2∙9.356,528 ∙85 56 ∙9.356,528 ∙6= 6,638 𝑉𝑉= 0,931 % La máxima caída de tensión máxima en la parte de corriente continua será la suma de cada grupo + extremo de grupo a inversor: %𝐶𝐶𝐶𝐶 = 0,329 + 0,931 = 1,260 % Lo que supone una caída de tensión inferior a la permitida del 1,5%. CORRIENTE ALTERNA •PARTE 1 DE LA LÍNEA (De Cuadro General de Baja Tensión a Cuadro de Embarrado de Fotovoltaica) 𝑃𝑃=150.000 𝑊𝑊 (𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝 𝑙𝑙𝑐𝑐𝑐𝑐 3 𝑓𝑓𝑖𝑖𝑖𝑖𝑒𝑒𝑝𝑝𝑐𝑐𝑐𝑐𝑝𝑝𝑒𝑒𝑐𝑐) 𝑒𝑒= 𝑃𝑃 ∙ 𝑙𝑙 𝛾𝛾 ∙ 𝑉𝑉 ∙ 𝑆𝑆 =150.000 ∙20 56,00 ∙400 ∙95 = 1,410 𝑉𝑉= 0,352 % •PARTE 2 DE LA LÍNEA (De Cuadro de Embarrado de Fotovoltaica a Inversor, pasando por cada respectivo Cuadro de Fotovoltaica) 𝑃𝑃=50.000 𝑊𝑊 (𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝 𝑐𝑐𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑓𝑓𝑖𝑖𝑖𝑖𝑒𝑒𝑝𝑝𝑐𝑐𝑐𝑐𝑝𝑝) 𝑒𝑒= 𝑃𝑃 ∙ 𝑙𝑙 𝛾𝛾 ∙ 𝑉𝑉 ∙ 𝑆𝑆 =50.000 ∙5 56,00 ∙400 ∙35 = 0,319 𝑉𝑉= 0,080 % La máxima caída de tensión total en la parte de corriente alterna será: %𝐶𝐶𝐶𝐶 = 0,352 + 0.080 = 0,432% Lo que supone una caída de tensión inferior a la permitida del 1,5%. Para concluir, tenemos que la caída de tensión máxima de la instalación será la suma del total de continua más el de alterna: %𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝐶𝐶𝑇𝑇 = 1,260 + 0,432 =𝟏𝟏,𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔 % Para ambas líneas es Inferior al 3,0%, máximo establecido por el I.D.A.E.
MEMORIA DE CÁLCULOS DEL PROYECTO DAVID CARTÓN HURTADO INGENIERÍA ELÉCTRICA 41 3.2.- GENERADOR FOTOVOLTAICO 3.2.1.- GENERALIDADES En este proyecto se describen las características técnicas de una instalación solar fotovoltaica en la cubierta de una nave con las siguientes características: CARACTERISTICAS Localización Polígono 3 Parcela 347 QUIÑONES, Rubí de Bracamonte, 47494, Valladolid Modelo Inversor Riello RS 50.0 T Nº Inversor 3 Modelo Panel fotovoltaico EX550M-144 Nº Paneles 306 Potencia pico 168.300 Wp Potencia nominal 150.000 W Tabla 11: Características generales de la instalación 3.2.2.- CÁLCULOS ELÉCTRICOS •Intensidad de máxima potencia: Imp = 13,12 x 18 (Series en paralelo) = 236,16 A •Intensidad de cortocircuito: Icc = 13,93 x 18 (Series en paralelo) = 250,74 A •Tensión de máxima potencia: Vmp = 41,95 x 17 (Paneles en serie) = 713,15 V •Tensión en circuito abierto: Voc = 49,97 x 17 (Paneles en serie) = 849,49 V 3.2.3.- CURVA CARACTERÍSTICA DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA Vamos a representar los datos obtenidos en el apartado anterior en la gráfica característica de la instalación fotovoltaica. Esta gráfica va a ser similar a la curva característica de cada panel fotovoltaico dado por el fabricante, ya que lo único que hemos hecho es tratar a cada módulo como una pila, agrupándolas según nuestras necesidades.
MEMORIA DE CÁLCULOS DEL PROYECTO DAVID CARTÓN HURTADO INGENIERÍA ELÉCTRICA 48 Sabemos que la nave que acoge la instalación fotovoltaica que se describe en el presente proyecto técnico ha sido construida en el año 2019 siguiendo el CTE, el cual indica que para un edificio con categoría de uso G1 (Cubiertas accesibles únicamente para conservación con inclinación inferior a 20º) se requiere una carga uniforme de uso de 1 kN/m2. La carga extra que debe soportar el edificio es la del propio peso de los paneles, lo que equivale a 0,11 kN/m2, sabiendo que en la construcción del edificio se contempló un valor superior a 1 kN/m2, esto garantiza una carga de uso uniforme y concentrada dentro de los límites establecidos por el CTE. VALLADOLID, Junio de 2022 Fdo: David Cartón Hurtado Ingeniería eléctrica
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO DAVID CARTÓN HURTADO INGENIERÍA ELÉCTRICA 50 ÍNDICE 4.- PRESUPUESTO ...................................................................................................... 51 4.1.- PRESUPUESTO Nº1: CAMPO FOTOVOLTAICO.............................................................51 4.2.- PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCIÓN MATERIAL ..............................................................53
PRESUPUESTO DAVID CARTÓN HURTADO INGENIERÍA ELÉCTRICA 51 4.- PRESUPUESTO 4.1.- PRESUPUESTO Nº1: CAMPO FOTOVOLTAICO Código Ud Descripción Cantidad Precio Importe 1.1 Ml. Cable de 0,6-1 RV-K, tipo polietileno reticulado de 2x6 mm2 de sección, en bandeja portacables, incluyendo los terminales. Para el tramo comprendido entre grupos de paneles e inversores. Incluida la mano de obra y dejándolo totalmente instalado y conexionado. Total Ml. 2.250,00 0,75 € 1.687,00 € 1.2 Ml. Cable de 0,6/1kV RZ1-K, tipo polietileno reticulado de 35 mm2 Cu libre de halógenos de sección, en bandeja portacables, incluyendo terminales. Para el tramo comprendido entre Inversores y Cuadro de Embarrado de Fotovoltaica, pasando por el cuadro de fotovoltaica de cada inversor. Incluida la mano de obra y dejándolo totalmente instalado y conexionado. Total Ml. 60,00 3,40 € 204,00 € 1.3 Ml. Cable de 0,6/1kV RZ1-K, tipo polietileno reticulado de 95 mm2 Cu libre de halógenos de sección, en bandeja portacables, incluyendo terminales. Para el tramo comprendido entre eI Cuadro de Embarrado de Fotovoltaica y el Cuadro General de Baja Tensión de la nave. Incluida la mano de obra y dejándolo totalmente instalado y conexionado. Total Ml. 80,00 7,65 € 612,00 € 1.4 Ml. Cuadro General fotovoltaico instalado anexo a cada inversor. Compuesto de: bornero para llagada de cables desde inversor y hacia el Cuadro de Embarrado de Fotovoltaica.; 1 Interruptor general vigi de 100 A, IV, 300 mA. y 16 kA. de poder de corte. Incluida la mano de obra y la instalación. Total Ml. 3,00 1.587,55 € 4.762,65 € 1.5 Ml. Cable de cobre desnudo de 35 mm2 de sección, para red equipotencial de toda la estructura uniendo todos los elementos que la componen, utilizando abrazaderas o grapas adecuadas, tendido sobre cubierta. Incluida la mano de obra y dejándolo totalmente instalado y conexionado. Total Ml. 300,00 4,65 € 1.395,00 €
PRESUPUESTO DAVID CARTÓN HURTADO INGENIERÍA ELÉCTRICA 52 1.6 Ml. Grapa o abrazadera de enlace entre la estructura y el cable, donde se consigue el punto de conexión y derivación a tierra de cualquier corriente de fuga. Incluida la mano de obra y dejándolo totalmente instalado y conexionado. Total Ml. 612,00 0,75 € 459,00 € 1.7 Ml. Inversor de 50 kW tipo "AROS SIRIO RS 50.0 T" con un grado de protección IP-65. Con un peso de 65 kg. Estando protegido frente a las siguientes situaciones: Fallo en red eléctrica. Tensión fuera de rango. Frecuencia fuera de límites. Temperatura elevada. Tensión del generador baja. Intensidad del generador insuficiente. Incluida la mano de obra y dejándolo totalmente instalado. Total Ml. 3,00 8.567,80 € 25.703,40 € 1.8 Ml. Módulos solares tipo " EX550MB-144" de 550 Wp. monocristalinos, compuestos de 144 células y las siguientes características: Tensión a potencia máxima 41,95 V. Corriente a potencia máxima 13,12 A. Tensión a circuito abierto 49,97 V. corriente de cortocircuito 13,93 A. Sus dimensiones son. 2.285 mm de largo, 1.134 mm de ancho y 40 mm de espesor. Instalados en estructura soporte. Totalmente instalado y conexionado, con p.p. de mano de obra. Total Ml. 306,00 259,16 € 79.302,96 € 1.9 Ml. Estructura soporte para 306 placas solares de 550 Wp tipo lastrada para módulos EX550MB-144 ó similares con todos sus accesorios, patas, travesaños, tornillería, etc., completamente instalada. Totalmente instalado y conexionado, con p.p. de mano de obra. Total Ml. 306,00 54,16 € 16.572,96 €
PRESUPUESTO DAVID CARTÓN HURTADO INGENIERÍA ELÉCTRICA 53 1.10 Ml. Pequeño material necesario para la realización de la instalación: tornillería, bridas, conectores, etc. Total Ml. 1,00 6.105,38 € 6.105,38 € 1.11 Ml. Coste de la gestión de residuos de construcción y demolición. Total Ml. 1,00 2.785,00 € 2.785,00 € 1.12 Ml. Unidades de uso preventivo: •Equipos de Protección Individual. •Sistemas de Protección Colectiva. •Instalaciones provisionales de obra. •Primeros auxilios y medicina preventiva. •Señalización. •Formación Preventiva. Total Ml. 1,00 3.465,65 € 3.465,65 € Total presupuesto parcial nº 1: CAMPO FOTOVOLTAICO: 143.055,00 € 4.2.- PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.- CAMPO FOTOVOLTAICO 143.055,00 € TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 143.055,00 € El presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CIENCUENTA Y CINCO EUROS VALLADOLID, Junio de 2022 Fdo: David Cartón Hurtado Ingeniería eléctrica
PRESUPUESTO DAVID CARTÓN HURTADO INGENIERÍA ELÉCTRICA 54
PLIEGO DE CONDICIONES
PLIEGO DE CONDICIONES DAVID CARTÓN HURTADO INGENIERÍA ELÉCTRICA 56 ÍNDICE 5.- PLIEGO DE CONDICIONES ................................................................................... 57 5.1.- OBJETO .....................................................................................................................57 5.2.- REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVA VIGENTE .....................................................................57 5.3.- DISPOSICIONES GENERALES ........................................................................................58 5.3.1.- Documentación .......................................................................................................... 58 5.3.2.- Valoraciones ............................................................................................................... 59 5.3.3.- Herramientas e instrumentación ............................................................................... 59 5.3.4.- Control de materiales y equipo .................................................................................. 59 5.4.- TRABAJOS ELÉCTRICOS GENERALES ....................................................................60 5.4.1.- Generalidades ............................................................................................................ 60 5.4.2.- Canalizaciones eléctricas........................................................................................... 60 5.4.3.- Conexionado ............................................................................................................... 61 5.4.4.- Sistema de puesta a tierra ........................................................................................ 62 5.4.5.- Recepción de la obra ................................................................................................. 63 5.5.- COMPONENTES Y MATERIALES .............................................................................63 5.5.1.- Generalidades ............................................................................................................ 63 5.5.2.- Cableado ..................................................................................................................... 64 5.6.- DOCUMENTACIÓN A APORTAR ..............................................................................64 5.7.- SEÑALIZACIÓN ........................................................................................................65
PLIEGO DE CONDICIONES DAVID CARTÓN HURTADO INGENIERÍA ELÉCTRICA 57 5.- PLIEGO DE CONDICIONES 5.1.- OBJETO Fijar las condiciones técnicas mínimas que debe cumplir la instalación. Pretende servir de guía para los instaladores y fabricantes de equipos de este proyecto, definiendo las especificaciones mínimas que debe cumplir una instalación para asegurar su calidad, en beneficio del usuario y del propio desarrollo de esta tecnología y proyecto. Se valorará la calidad final de la instalación en cuanto a su rendimiento y producción. El ámbito de aplicación de este Pliego de Condiciones Técnicas (en lo que sigue, PCT) se extiende a todos los sistemas mecánicos, eléctricos y electrónicos que forman parte de la instalación. En determinados supuestos, para los proyectos se podrán adoptar, por la propia naturaleza de estos o del desarrollo tecnológico, soluciones diferentes a las exigidas en este PCT, siempre que quede suficientemente justificada su necesidad y que no impliquen una disminución de las exigencias mínimas de calidad especificadas en el mismo y previa autorización de la Dirección Facultativa. 5.2.- REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVA VIGENTE •Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión. •Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre, por el que se modifican determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico. •Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. •Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial. •Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico. •Real Decreto. 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia. •Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico •Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. Si las prescripciones referidas a un mismo objeto fueran conceptualmente incompatibles o contradictorias, prevalecerán las de este Pliego sobre las de Disposiciones Generales citadas, salvo autorización expresada por escrito del Ingeniero director de Obra.
PLIEGO DE CONDICIONES DAVID CARTÓN HURTADO INGENIERÍA ELÉCTRICA 64 Los materiales situados en intemperie se protegerán contra los agentes ambientales, en particular contra el efecto de la radiación solar y la humedad. Por motivos de seguridad y operación de los equipos, los indicadores, etiquetas, etc. estarán en alguna de las lenguas españolas oficiales del lugar de la instalación, en lugar accesible para su consulta y verificación. 5.5.2.- Cableado Los conductores serán de cobre o aluminio y tendrán la sección adecuada para evitar caídas de tensión y calentamientos. Concretamente, para cualquier condición de trabajo, los conductores de CA para que la caída de tensión sea inferior del 1,5%, teniendo como referencia las tensiones correspondientes a cajas de conexiones. Se incluirá toda la longitud de cable CA. Deberá tener la longitud necesaria para no generar esfuerzos en los diversos elementos ni posibilidad de enganche por el tránsito normal de personas. Todo el cableado de continua será de doble aislamiento y adecuado para su uso en intemperie, al aire o enterrado, de acuerdo con la norma UNE 21123. 5.6.- DOCUMENTACIÓN A APORTAR El instalador entregará al usuario un documento-albarán en el que conste el suministro de componentes, materiales y manuales de uso y mantenimiento de la instalación. Este documento será firmado por duplicado por ambas partes, conservando cada una un ejemplar. Los manuales entregados al usuario estarán en español para facilitar su correcta interpretación. Antes de la puesta en servicio de todos los elementos principales éstos deberán haber superado las pruebas de funcionamiento en fábrica, de las que se levantará oportuna acta que se adjuntará con los certificados de calidad. Las pruebas a realizar por el instalador, con independencia de lo indicado con anterioridad en este PCT, serán como mínimo las siguientes: •Funcionamiento y puesta en marcha de todos los sistemas. •Pruebas de arranque y parada en distintos instantes de funcionamiento. •Pruebas de los elementos y medidas de protección, seguridad y alarma, así como su actuación, con excepción de las pruebas referidas al interruptor automático de la desconexión. •Concluidas las pruebas y la puesta en marcha se pasarán a la fase de la Recepción Provisional de la Instalación. No obstante, el Acta de Recepción Provisional no se firmará hasta haber comprobado que todos los sistemas y elementos que forman parte del suministro han funcionado correctamente durante un mínimo de 240 horas seguidas, sin interrupciones o paradas
PLIEGO DE CONDICIONES DAVID CARTÓN HURTADO INGENIERÍA ELÉCTRICA 65 causadas por fallos o errores del sistema suministrado, y además se hayan cumplido los siguientes requisitos: •Entrega de toda la documentación requerida en este PCT. •Retirada de obra de todo el material sobrante. •Limpieza de las zonas ocupadas, con transporte de todos los desechos a vertedero. •Durante este período el suministrador será el único responsable de la operación de los sistemas suministrados, si bien deberá adiestrar al personal de operación. •No obstante, el instalador quedará obligado a la reparación de los fallos de funcionamiento que se puedan producir si se apreciase que su origen procede de defectos ocultos de diseño, construcción, materiales o montaje, comprometiéndose a subsanarlos sin cargo alguno. En cualquier caso, deberá atenerse a lo establecido en la legislación vigente en cuanto a vicios ocultos. 5.7.- SEÑALIZACIÓN
PLIEGO DE CONDICIONES DAVID CARTÓN HURTADO INGENIERÍA ELÉCTRICA 66
PLIEGO DE CONDICIONES DAVID CARTÓN HURTADO INGENIERÍA ELÉCTRICA 67
PLIEGO DE CONDICIONES DAVID CARTÓN HURTADO INGENIERÍA ELÉCTRICA 68 figura 7: Señalización y recomendaciones VALLADOLID, Junio de 2022 Fdo: David Cartón Hurtado Ingeniería eléctrica
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD DAVID CARTÓN HURTADO INGENIERÍA ELÉCTRICA 70 ÍNDICE 6.- ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD ........................................................ 72 6.1.- OBJETO .....................................................................................................................72 6.2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN ...............................................................................................72 6.3.- DATOS GENERALES ....................................................................................................72 6.3.1.- Descripción de los trabajos ................................................................................... 72 6.3.2.- Servicios afectados y condiciones del entorno ................................................. 73 6.3.3.- Plazo de Ejecución .................................................................................................. 73 6.3.4.- Número estimado de trabajadores y mano de obra empleada .................... 73 6.3.5.- Relación de elementos a utilizar .......................................................................... 73 6.3.6.- Implantaciones de salubridad y confort ............................................................. 73 6.3.7.- Botiquín de primeros auxilios ............................................................................... 75 6.4.- RIESGOS LABORALES EVITABLES – MEDIDAS PREVENTIVAS .............................................75 6.4.1.- Identificación de los distintos riesgos laborales que puedan ser evitados 75 6.4.2.- Identificación de riesgos laborales de carácter genérico más frecuentes y medidas preventivas a adoptar .................................................................................................. 76 6.5.- RIESGOS LABORALES NO EVITABLES – MEDIDAS PREVENTIVAS, PROTECCIÓN Y EFICACIA DE ESTAS ...............................................................................................................................77 6.5.1.- Identificación de los distintos riesgos laborables que puedan ser evitados77 6.6.- MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER GENÉRICO ...........................................................79 6.7.- LEGISLACIÓN VIGENTE APLICABLE A LA OBRA ..................................................................96 6.8.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS ................................................................ 101 6.8.1.- Por parte de la propiedad .................................................................................... 101 6.8.2.- Por parte de la dirección facultativa ................................................................. 101 6.8.3.- Por parte del coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto .................................................................................................................................. 102 6.8.4.- Por parte del coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra 102 6.8.5.- Por parte de la empresa constructora .............................................................. 102 6.8.6.- Por parte de los trabajadores ............................................................................. 103 6.9.- CONDICIÓN DE ÍNDOLE FACULTATIVA .......................................................................... 105 6.10.- CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICO ............................................................................ 108 6.10.1.- Condiciones técnicas de los servicios de higiene y bienestar ..................... 108 6.10.2.- Condiciones técnicas de los medios de protección ....................................... 111 6.10.3.- Condiciones técnicas de la maquinaria ............................................................ 113 6.10.4.- Condiciones técnicas de la instalación eléctrica ............................................ 116 6.10.5.- Normas para el manejo de herramientas eléctricas ..................................... 117 6.10.6.- Normas para el manejo de herramientas de mano ....................................... 118
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD DAVID CARTÓN HURTADO INGENIERÍA ELÉCTRICA 71 6.10.7.- Normas para el izado, desplazamiento y colocación de cargas ............................ 118 6.10.8.- Normas técnicas a cumplir por los medios auxiliares y su mantenimiento ......... 119 6.10.9.- Normas técnicas a cumplir por las instalaciones provisionales de obra (Instalación eléctrica provisional de obra) ........................................................................................................ 122 6.10.10.- Prevención de Riesgos Higiénicos ........................................................................... 127 6.10.11.- Normas para la certificación de elementos de seguridad y salud ........................ 128 6.11.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................. 129
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD DAVID CARTÓN HURTADO INGENIERÍA ELÉCTRICA 72 6.- ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 6.1.- OBJETO La finalidad del estudio es la definición de las medidas preventivas adecuadas a los riesgos de accidente y enfermedades profesionales que comporte la realización de la obra, y los trabajos de montaje, conservación y mantenimiento de las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. Servirá para dar unas normas básicas a las empresas subcontratadas para el cumplimiento de sus obligaciones en el ámbito de la prevención de los riesgos profesionales, siempre bajo control de la dirección facultativa y de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997,24 de Octubre, que establece la obligatoriedad de la inclusión de un estudio básico de seguridad y salud, en los proyectos de obras. En este Estudio se establecerán las previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidentes en el montaje de las instalaciones antes mencionadas, objeto del presente proyecto. Este Estudio afecta a todos los trabajos que se desempeñen en la ejecución del proyecto. 6.2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN La vigencia del Estudio de Seguridad y Salud se inicia desde la fecha en que se produzca el visado del proyecto base de ejecución por el Colegio Oficial Correspondiente y la aprobación expresa del Plan de Seguridad, por el Coordinador en materia de Seguridad e Higiene durante la ejecución de la Obra, responsable de su control y seguimiento. Su aplicación será vinculante para todo el personal propio de la empresa constructora, el dependiente de otras empresas subcontratadas por esta y los distintos trabajadores autónomos, para realizar sus trabajos en el interior del recinto de la obra, con independencia de las condiciones contractuales que regulen su intervención en la misma. 6.3.- DATOS GENERALES 6.3.1.- Descripción de los trabajos La obra consiste en un campo fotovoltaico sobre estructuras fijas en la cubierta de una nave localizada en Polígono 3 Parcela 347 QUIÑONES, Rubí de Bracamonte, 47494, Valladolid, en las que se van a instalar un total de 306 placas, ocupando la instalación una superficie de unos 800 m2. Se instalarán los paneles solares sobre dicha estructura, así como su instalación eléctrica, canalizaciones eléctricas y demás obras de acondicionamiento necesarias, puesta a tierra de la instalación, etc.
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD DAVID CARTÓN HURTADO INGENIERÍA ELÉCTRICA 73 6.3.2.- Servicios afectados y condiciones del entorno No quedan afectados los suministros de agua, electricidad y red de saneamiento en el presente proyecto. 6.3.3.- Plazo de Ejecución El plazo de ejecución del presente proyecto de 4 semanas, a partir de la fecha de firma del inicio de las obras. 6.3.4.- Número estimado de trabajadores y mano de obra empleada El número de trabajadores será el que garantice un trabajo rápido y seguro, teniendo en cuenta que este tipo de instalación no permite comenzar trabajos hasta que no se hayan acabado los anteriores. 6.3.5.- Relación de elementos a utilizar Está previsto que se utilicen durante el transcurso de la obra la siguiente maquinaria, máquinas herramientas y herramientas: Máquinas herramientas: •Electro esmeriladora (radial) •Tronzadora de metal •Sierra de cinta Herramientas. •Eléctricas portátiles •Hidráulicas portátiles •De combustión portátiles •De corte y soldadura de metales •Herramientas de mano 6.3.6.- Implantaciones de salubridad y confort La contrata principal, así como las empresas subcontratadas vinculadas contractualmente con ella, asumen en primera instancia la dotación y mantenimiento de la implantación para albergar, en condiciones de salubridad y confort equivalentes, a la totalidad del personal que participe en esta obra. El cargo de amortización, alquileres y limpieza, derivados de la dotación y equipamiento de estas instalaciones provisionales del personal en obra, se prorrateará por parte de la empresa constructora en función de las necesidades de utilización tanto del personal propio como del subcontratado en condiciones de una utilización no discriminatoria, funcional y digna.
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD DAVID CARTÓN HURTADO INGENIERÍA ELÉCTRICA 80 Una vez colocada la horca, se instalará un pasador en el extremo inferior para evitar que el brazo pueda girar en sentido horizontal. Ciclo normal de utilización y desmontaje Los movimientos posteriores de elevación de la red a las distintas plantas de la obra se ejecutarán siguiendo los movimientos realizados en la primera. El desmontaje se efectúa siguiendo el ciclo inverso al montaje. Tanto en el primer caso como en el segundo, los operarios deberán estar protegidos contra las caídas de altura mediante protecciones colectivas, cuando por el proceso de montaje y desmontaje las redes pierdan la función de protección colectiva. NOTA: El sistema tradicional de protección de mástiles y redes puede ser sustituido, si así se ha previsto en el Proyecto, por pasarelas perimetrales en voladizo, tipo consola o ménsulas de soporte para redes horizontales. En cualquiera de los sistemas de protección colectiva contra caídas de altura que se adopte será preceptiva la homologación o certificación de idoneidad expedido por el fabricante. Condena de huecos horizontales con mallazo Confeccionada con mallazo electrosoldado de redondo de diámetro mínimo 3 mm y tamaño máximo de retícula de 100 x 100 mm, embebido perimetralmente en el zuncho de hormigón, capaz de garantizar una resistencia > 1.500 N/m2 (150 Kg/m2). Marquesinas rígidas Apantallamiento en previsión de caídas de objetos, compuesto de una estructura de soporte generalmente metálica en forma de ménsula o pies derechos, cuajada horizontalmente de tablones durmientes de reparto y tableros, capaces de retener, sin colapsarse, un objeto de 100 Kg de peso, desprendido desde una altura de 20 m, a una velocidad inicial de 2 m/s. Plataforma de carga y descarga La carga y descarga de materiales se realizará mediante el empleo de plataformas metálicas en voladizo. Estas plataformas deberán reunir las características siguientes: Muelle de descarga industrial de estructura metálica, emplazable en voladizo, sobresaliendo de los huecos verticales de fachada, de unos 2,5 m² de superficie. Dotado de barandilla de seguridad de 1 m de altura en sus dos laterales y cadena de acceso y tope de retención de medios auxiliares desplazables mediante ruedas en la parte frontal. El piso de chapa industrial lagrimeada de 3 mm de espesor estará emplazada al mismo nivel del forjado de trabajo sin rampas ni escalones de discontinuidad. Podrá disponer opcionalmente de trampilla practicable para permitir el paso del cable de la grúa torre si se opta por colocar todas las plataformas bajo la misma vertical.
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD DAVID CARTÓN HURTADO INGENIERÍA ELÉCTRICA 81 El conjunto deberá ser capaz de soportar descargas de 2.000 Kg/m² y deberán tener como mínimo un certificado de idoneidad, resistencia portante y estabilidad, garantizado por el fabricante, si se siguen sus instrucciones de montaje y utilización. Barandillas de protección Antepechos provisionales de cerramiento de huecos verticales y perímetro de plataformas de trabajo, susceptibles de permitir la caída de personas u objetos desde una altura superior a 2 m, constituidos por balaustre, rodapié de 20 cm de altura, travesaño intermedio y pasamanos superior, de 1 m de altura, sólidamente anclados todos sus elementos entre sí, capaces de resistir en su conjunto un empuje frontal suficiente. Andamios apoyados en el suelo, de estructura tubular Previamente a su montaje se habrán de examinar en obra que todos sus elementos no tengan defectos apreciables a simple vista, calculando con un coeficiente de seguridad igual o superior a 4 veces la carga máxima prevista de utilización. Las operaciones de montaje, utilización y desmontaje estarán dirigidas por persona competente para desempeñar esta tarea, y estará autorizado para ello por el responsable Técnico del Contratista Principal a pie de obra o persona delegada por la Dirección Facultativa de la obra. En el andamio de sujeción por pernos no se deberá aplicar a los mismos un par de apriete superior al fijado por el fabricante, a fin de no sobrepasar el límite elástico del acero restando rigidez al nudo. Se comprobará especialmente que los módulos de base queden perfectamente nivelados, tanto en sentido transversal como longitudinal. El apoyo de las bases de los montantes se realizará sobre durmientes de tablones, carriles (perfiles en "U") u otro procedimiento que reparta uniformemente la carga del andamio sobre el suelo. Durante el montaje se comprobará que todos los elementos verticales y horizontales del andamio estén unidos entre sí y arriostrados con las diagonales correspondientes. Se comprobará durante el montaje la verticalidad de los montantes. La longitud máxima de los montantes para soportar cargas comprendidas entre 125 Kg/m², no será superior a 2.00 m. Para soportar cargas inferiores a 125 kg/m², la longitud máxima de los montantes será de 2,30 m. Se comprobará durante el montaje la horizontalidad entre largueros. La distancia vertical máxima entre largueros consecutivos no será superior a 2 m. Los montantes y largueros estarán grapados sólidamente a la estructura, tanto horizontal como verticalmente, cada 3 m como mínimo. Únicamente pueden instalarse aisladamente los andamios de estructura tubular cuando la plataforma de trabajo esté a una altura no superior a cuatro veces el lado más pequeño de su base.
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD DAVID CARTÓN HURTADO INGENIERÍA ELÉCTRICA 82 En el andamio de pórticos, se respetará escrupulosamente las zonas destinadas a albergar las zancas interiores de escaleras así como las trampillas de acceso al interior de las plataformas. En el caso de tratarse de algún modelo antiguo, carente de escaleras interiores, se dispondrá lateralmente y adosada, una torre de escaleras completamente equipada, o en último extremo una escalera "de gato" adosada al montante del andamio, equipada con aros salvacaídas o sirga de amarre tensada verticalmente para anclaje del dispositivo de deslizamiento y retención del cinturón anticaídas de los operarios. Las plataformas de trabajo serán las normalizadas por el fabricante para sus andamios y no se depositarán cargas sobre los mismos salvo en las necesidades de uso inmediato y con las siguientes limitaciones: Quedará un pasaje mínimo de 0,60 m libre de todo obstáculo (anchura mínima de la plataforma con carga 0,80 m). El peso sobre la plataforma de los materiales, máquina, herramientas y personas será inferior a la carga de trabajo prevista por el fabricante. Reparto uniforme de cargas, sin provocar desequilibrios. La barandilla perimetral dispondrá de todas las características reglamentarias de seguridad enunciadas anteriormente. El piso de la plataforma de trabajo sobre los andamios tubulares de pórtico será la normalizada por el fabricante. En aquellos casos que excepcionalmente se tengan que realizar la plataforma con madera, esta será escuadrada con tablones sanos, sin nudos y sin pintar y ofrecerá una resistencia suficiente para el objeto a que se destina. Bajo las plataformas de trabajo se señalizará o balizará adecuadamente la zona prevista de caída de materiales u objetos. Se inspeccionará semanalmente el conjunto de los elementos que componen el andamio, así como después de un período de mal tiempo, heladas o interrupción importante de los trabajos. No se permitirá trabajar en los andamios sobre ruedas, sin la previa inmovilización de estas, ni desplazarlos con persona alguna o material sobre la plataforma de trabajo. El espacio horizontal entre un paramento vertical y la plataforma de trabajo no podrá ser superior a 0,30 m, distancia que se asegurará mediante el anclaje adecuado de la plataforma de trabajo al paramento vertical. Excepcionalmente la barandilla interior del lado del paramento vertical podrá tener en este caso 0,60 m de altura como mínimo. Las pasarelas o rampas de intercomunicación entre plataformas de trabajo tendrán las características enunciadas más adelante. Andamio de Borriquetas Previamente a su montaje se habrá de examinar en obra que todos los elementos de los andamios no tengan defectos apreciables a simple vista, y después de su montaje
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD DAVID CARTÓN HURTADO INGENIERÍA ELÉCTRICA 83 se comprobará que su coeficiente de seguridad sea igual ó superior a 4 veces la carga máxima prevista de utilización. Las operaciones de montaje, utilización y desmontaje estarán dirigidas por persona competente para desempeñar esta tarea, y estará autorizado para ello por el responsable técnico de la ejecución material de la obra ó persona delegada por la Dirección Facultativa de la obra. No se permitirá, bajo ningún concepto, la instalación de este tipo de andamios, de forma que queden superpuestos en doble hilera o sobre andamio tubular con ruedas. Se asentarán sobre bases firmes niveladas y arriostradas, en previsión de empujes laterales, y su altura no rebasara sin arriostrar los 3 m, y entre 3 y 6 m se emplearán borriquetas armadas de bastidores móviles arriostrados. Las zonas perimetrales de las plataformas de trabajo así como los accesos, pasos y pasarelas a las mismas, susceptibles de permitir caídas de personas u objetos desde más de 2 m de altura, estarán protegidas con barandillas de 1 m de altura, equipadas con listones intermedios y rodapiés de 20 cm de altura, capaces de resistir en su conjunto un empuje frontal de suficiente resistencia. Andamios colgados móviles NOTA: Su empleo debe ser restringido al máximo. Los sistemas de sujeción, soportes, cables, mecanismos de elevación y plataformas de trabajo, deben estar avalados por algún organismo de certificación nacional o extranjero de solvencia técnica contrastada. Se seguirán las instrucciones de montaje conforme a las especificaciones del fabricante, quedando prohibido intercambiar elementos entre sistemas y efectuar lastrados con materiales fungibles o inestables. Los pescantes no deben contrapesarse de no ser homologados por el fabricante e instalados conforme a sus instrucciones de montaje. Por regla general, se anclarán al forjado mediante pernos roscados y piezas metálicas (en los forjados unidireccionales deberán abarcar tres viguetas), o bien redondos embutidos en el forjado que abracen la cola del pescante, provistos de tetones soldados para impedir el deslizamiento del cable portante. Es básico en este tipo de andamiaje el que se efectúen revisiones antes de su empleo, principalmente en lo que se refiere a los cables de sustentación de la plataforma y el mecanismo de elevación de esta. El aparejo deberá disponer de los siguientes sistemas de seguridad: • Trinquete de retención que actúa sobre el mecanismo interior, impidiendo su descenso. • Trinquete que evita a la manivela girar en el sentido de descenso, a no ser que se accione intencionadamente el embrague.
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD DAVID CARTÓN HURTADO INGENIERÍA ELÉCTRICA 84 • Freno de expansión accionado por el propio peso del andamio. • Dispositivo de guías interiores para los cables, impidiendo que éstos se traben. Se rechazarán todos los cables en los que se encuentren más del 10 % de hilos rotos, asimismo éstos estarán siempre libres de nudos, torceduras, "jaulas" u otros defectos. Se deberá efectuar periódicamente (máximo 1 año) el desmontaje para la limpieza y cambio de piezas si fuera necesario, del mecanismo de elevación. Se someterán siempre a una prueba a plena carga uniformemente repartida del doble a la que se prevea vaya a soportar, durante 24 horas a 1 m del suelo, manteniendo horizontalmente la andamiada. Para trabajos habituales comúnmente utilizados, ésta carga viene a ser de 500 kg. Si los módulos de andamio se unen entre sí, la máxima longitud horizontal de la andamiada no superará en ningún caso 8 m Es decir, si los módulos son de 2,65 m de longitud, no sobrepasarán las tres unidades. En todo caso, la unión de andamios se efectuará mediante dispositivos de seguridad o trinquetes dispuestos en los puntos de articulación que rigidicen la andamiada en caso de rotura de cables o aparejos. Al montar la andamiada se dispondrán en los extremos liras extremas, y en los intermedios liras intermedias, que permitan el paso de los operarios. Efectuar la operación de ascenso y descenso con tantos operarios como mecanismos de elevación existan, para que de esta forma, la plataforma ascienda o descienda asegurando en todo momento su horizontalidad. La plataforma deberá permanecer horizontal durante los trabajos. No sobrecargar las plataformas de trabajo con materiales u otros elementos. Se controlará el buen estado de la superficie de tránsito de la plataforma, no debiéndose pintar si ésta es de madera salvo con barnices transparentes, para evitar que queden ocultos posibles defectos. En andamios colgados aislados así como en los módulos de esquina y retranqueo, se añadirán verticales y paralelos a los cables de suspensión, otros segundos cables que quedarán en su parte superior amarrados sólidamente a la estructura pero en lugar diferente a los pescantes de los cables de suspensión, equipados con dispositivos tipo "seguricable" fijado al andamio con independencia del aparejo de elevación y descenso. Este sistema es el único que garantiza la estabilidad de la plataforma en caso de fallo o rotura de los elementos de sustentación. Los operarios que trabajen sobre estos andamios deben utilizar cinturón de seguridad anticaídas (dotados de arnés tipo paracaidista), que sujetarán a puntos fijos de la estructura o a sirga de seguridad dotada de nudo de seguridad deslizante y autoestrangulable al entrar en carga, o dispositivo de deslizamiento y anclaje anticaídas, suspendida y amarrada a un punto fijo de la estructura del edificio, situado
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD DAVID CARTÓN HURTADO INGENIERÍA ELÉCTRICA 85 por encima de la plataforma de trabajo. Esta medida de seguridad, aconsejable para todo trabajo en altura sobre plataformas móviles, será rigurosamente obligatoria en tajos sobre andamios colgantes aislados y módulos esquineros que carezcan del segundo cable de seguridad y dispositivo "seguricable" perfectamente instalado. Cargas No se depositarán cargas sobre las plataformas de los andamios de borriquetas, salvo en las necesidades de uso inmediato y con las siguientes limitaciones: Debe quedar un paso mínimo de 0,40 m libre de todo obstáculo. El peso sobre la plataforma no superará a la prevista por el fabricante, y deberá repartirse uniformemente para no provocar desequilibrio. La barandilla perimetral estará equipada con rodapiés de 0,20 m de altura. Tanto en su montaje como durante su utilización normal, estarán alejadas más de 5 m de la línea de alta tensión más próxima, ó 3 m en baja tensión. Características de las tablas ó tablones que constituyen las plataformas: • Madera de buena calidad, sin grietas ni nudos: Será de elección preferente el abeto sobre el pino. • Escuadra de espesor uniforme y no inferior a 2,4 x 15 cm. • No pueden montar entre sí formando escalones. • No pueden volar más de cuatro veces su propio espesor, máximo 0,20 cm. • Estarán sujetos por lías a las borriquetas. Estará prohibido el uso de esta clase de andamios cuando la superficie de trabajo se encuentre a más de 6 m de altura del punto de apoyo en el suelo de la borriqueta. A partir de 2 m de altura habrá que instalar barandilla perimetral completa ó, en su defecto, será obligatorio el empleo de cinturón de seguridad de sujeción, para el que obligatoriamente se habrán previsto puntos fijos de enganche, preferentemente sirgas de cable de acero tensas. Plataformas de trabajo Durante la realización de los trabajos, las plataformas de madera tradicionales deberán reunir las siguientes características: • Anchura mínima 60 cm (tres tablones de 20 cm de ancho). • La madera deberá ser de buena calidad sin grietas ni nudos. Será elección preferente el abeto sobre el pino. • Escuadría de espesor uniforme sin alabeos y no inferior a 7 cm de canto (5 cm si se trata de abeto). • Longitud máxima entre apoyos de tablones 2,50 m. • Los elementos de madera no pueden montar entre si formando escalones ni sobresalir en forma de llatas, de la superficie lisa de paso sobre las plataformas.
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD DAVID CARTÓN HURTADO INGENIERÍA ELÉCTRICA 86 • No puede volar más de cuatro veces su propio espesor (máximo 20 cm), únicamente rebasarán esta distancia cuando tenga que volar 0.60 m, como mínimo de la arista vertical en los ángulos formados por paramentos verticales de la obra. • Estarán sujetos por lías o sargentos a la estructura portante. Las zonas perimetrales de las plataformas de trabajo así como los accesos, pasos y pasarelas a las mismas, susceptibles de permitir caídas de personas u objetos desde más de 2 m de altura, estarán protegidas con barandillas de 1 m de altura, equipada con listones intermedios y rodapiés de 20 cm de altura, capaces de resistir en su conjunto un empuje frontal de 150 kg/ml. Altura mínima a partir del nivel del suelo La distancia entre el pavimento y plataforma será tal, que evite la caída de los operarios. En el caso de que no se pueda cubrir el espacio entre la plataforma y el pavimento, se habrá de cubrir el nivel inferior, sin que en ningún caso supere una altura de 2.00 m. Para acceder a las plataformas, se instalarán medios seguros. Las escaleras de mano que comuniquen los diferentes pisos del andamio habrán de salvar cada una la altura de dos pisos seguidos. La distancia que han de salvar no sobrepasará 2.00 m. Pasarelas En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre huecos, pequeños desniveles y obstáculos, originados por los trabajos se realizarán mediante pasarelas. Serán preferiblemente prefabricadas de metal, o en su defecto realizadas "in situ", de una anchura mínima de 1 m, dotada en sus laterales de barandilla de seguridad reglamentaria: La plataforma será capaz de resistir 300 Kg de peso y estará dotada de guirnaldas de iluminación nocturna, si se encuentra afectando a la vía pública. • Su anchura útil mínima será de 0,80 m. • Dispondrá de barandillas completas a alturas de acceso con diferencias de nivel superiores a 2 m. • Inclinación máxima admisible: 25 %. • La nivelación transversal debe estar garantizada. • Su superficie debe ser lisa y antideslizante. Protecciones y resguardos en máquinas Toda la maquinaria utilizada durante la fase de obra objeto de este procedimiento, dispondrá de carcasas de protección y resguardos sobre las partes móviles, especialmente de las transmisiones, que impidan el acceso Escaleras portátiles Las escaleras que tengan que utilizarse en obra habrán de ser preferentemente de aluminio o hierro, a no ser posible se utilizarán de madera, pero con los peldaños
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD DAVID CARTÓN HURTADO INGENIERÍA ELÉCTRICA 87 ensamblados y no clavados. Estarán dotadas de zapatas, sujetas en la parte superior, y sobrepasarán en un metro el punto de apoyo superior. Previamente a su utilización se elegirá el tipo de escalera, en función a la tarea a que esté destinado. Las escaleras de mano deberán de reunir las necesarias garantías de solidez, estabilidad y seguridad. No se emplearán escaleras excesivamente cortas o largas, ni empalmadas. Como mínimo deberán reunir las siguientes condiciones: • Largueros de una sola pieza. • Peldaños bien ensamblados, no clavados. • En las de madera el elemento protector será transparente. • Las bases de los montantes estarán provistas de zapatas, puntas de hierro, grapas u otro mecanismo antideslizante. Y de ganchos de sujeción en la parte superior. • Espacio igual entre peldaños y distanciados entre 25 y 35 cm Su anchura mínima será de 50 cm. • En las metálicas los peldaños estarán bien embrochados o soldados a los montantes. • Las escaleras de mano nunca se apoyarán sobre materiales sueltos, sino sobre superficies planas y resistentes. • Se apoyarán sobre los montantes. • El ascenso y descenso se efectuará siempre frente a las mismas. • Si la escalera no puede amarrarse a la estructura, se precisará un operario auxiliar en su base. En las inmediaciones de líneas eléctricas se mantendrán las distancias de seguridad. Alta tensión: 5 m. Baja tensión: 3 m. Las escaleras de tijeras estarán provistas de cadenas ó cables que impidan su abertura al ser utilizadas, así como topes en su extremo superior. Escaleras de mano de un solo cuerpo No deberán salvar más de 5 m de altura, a no ser que estén reforzadas, siempre se acuerdo con las condiciones y limitaciones establecidas por el fabricante. La inclinación de la escalera apoyada deberá estar en torno a los 75 grados. Los dos montantes deben reposar en el punto superior de apoyo y estar sólidamente fijados a él. La parte superior de los montantes debe sobrepasar en un metro su punto superior de apoyo. Escaleras de mano telescópicas: • Dispondrán como máximo de dos tramos de prolongación, además del de base, cuya longitud máxima total del conjunto no superará los 12 m.
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD DAVID CARTÓN HURTADO INGENIERÍA ELÉCTRICA 88 • Estarán equipadas con dispositivos de enclavamiento y correderas que permitan fijar la longitud de la escalera en cualquier posición, de forma que coincidan siempre los peldaños sin formar dobles escalones. • La anchura de su base no podrá ser nunca inferior a 75 cm, siendo aconsejable el empleo de estabilizadores laterales que amplíen esta distancia. Cuerda de retenida Utilizada para posicionar y dirigir manualmente la trayectoria de los equipos, en su aproximación a la zona de colocación o acopio, constituida por poliamida de alta tenacidad, calabroteada de 12 mm de diámetro, como mínimo. Aparatos elevadores (Grúas torre) Básicamente deberán comprobarse los siguientes sistemas preventivos de reglaje durante su utilización: • Traslación. • Momento de vuelco. • Carga máxima. • Final de recorrido de gancho de elevación. • Final de recorrido de carro. • Final de recorrido de orientación. • Anemómetro. • Seguridad eléctrica de sobrecarga. • Puenteado para paso de simple a doble reenvío. • Seguridades físicas para casos especiales. • Seguridades físicas de los medios auxiliares accesorios para el transporte y elevación de cargas. Seguridad de traslación Se coloca en la parte inferior de la grúa torre, adosada a la base y consiste normalmente en un microrruptor tipo "lira" o similar, que, al ser accionado por un resbalón colocado en ambos extremos de la vía, detiene la traslación de la grúa en el sentido deseado y permite que se traslade en sentido opuesto. Los resbalones se colocan como mínimo 1 m antes de los topes de la vía y éstos un metro antes del final del carril, de esta forma queda asegurada eléctrica y mecánicamente la parada correcta de la traslación de la grúa. Seguridad de momento de vuelco Es la medida preventiva más importante de la grúa, dado que impide el trabajar con cargas y distancias que pongan en peligro la estabilidad de la grúa. En las grúas torre normales, la seguridad de momento consiste en una barra situada en alguna zona de la grúa que trabaje a tracción (p.e. atado de tirante) y que dicha tracción sea proporcional al momento de vuelco de la carga. En las grúas autodesplegables, este dispositivo de seguridad va colocado en el tirante posterior. En ambos casos, se gradúa la
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD DAVID CARTÓN HURTADO INGENIERÍA ELÉCTRICA 89 seguridad de tal forma que no corte con la carga nominal en punta de flecha e impide los movimientos de "elevación y carro adelante", al sobrecargar por encima de la carga nominal en punta de flecha. En grúas de gran tamaño, puede ser interesante el disponer de dos sistemas de seguridad antivuelco, graduados para carga en punta y en pié de flecha, por variación de sensibilidad. A su vez, el sistema de seguridad puede ser de una etapa (o corte directo) o de tres etapas con aviso previo (bocina, luz y corte). Seguridad de carga máxima Es el sistema de protección que impide trabajar con cargas superiores a las máximas admitidas por el cabrestante de elevación, es decir, por la carga nominal del pie de flecha. Normalmente van montadas en pie de flecha o contraflecha y están formadas por arandelas tipo "Schnrr", accionadas por el tiro del cable de elevación. Al deformarse las arandelas, accionan un microrruptor que impide la ELEVACION de la carga y en algunos modelos, también que el carro se traslade hacia ADELANTE. Se regulan de forma que con la carga nominal no corten y lo hagan netamente, al sobrepasar esta carga nominal como máximo en un 10%. Seguridad de final de recorrido de gancho de elevación Consiste en dos microrruptores, que impiden la elevación del gancho cuando éste se encuentra en las cercanías del carro y el descensor de este por debajo de la cota elegida como inferior (cota cero). De esta forma, se impiden las falsas maniobras de choque del gancho contra el carro y el aflojamiento del cable de elevación por posar el gancho en el suelo. Seguridad de final de recorrido de carro Impide que el carro se traslade más adelante o más atrás que los puntos deseados en ambos extremos de la flecha. Su actuación se realiza mediante un reductor que acciona dos levas excéntricas que actúan sobre dos microrruptores, que cortan el movimiento ADELANTE en punta de flecha y ATRAS en pié de flecha. Como complemento, y más hacia los extremos, se encuentran los topes elásticos del carro que impiden que éste se salga de las guías, aunque fallen los dispositivos de seguridad. Seguridad de final de recorrido de orientación Este sistema de seguridad es de sumo interés cuando se hace preciso regular el campo de trabajo de la grúa en su zona de orientación de barrido horizontal (p.e. en presencia de obstáculos tales como edificios u otras grúas). Normalmente consiste en una rueda dentada accionada por la corona y qué, a través de un reductor, acciona unas levas que actúan sobre los correspondientes microrruptores. Funciona siempre con un equipo limitador de orientación, que impide que la grúa de siempre vueltas en el mismo sentido. El campo de reglaje es de 1/4 de vuelta a 4 vueltas y permite que la "columna montante" del cable eléctrico no se deteriore por torsión.
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD DAVID CARTÓN HURTADO INGENIERÍA ELÉCTRICA 96 • Dispositivo de balizamiento de posición y preseñalización (lamas, conos, cintas, mallas, lámparas destellantes, etc.). Iluminación Se atendrá a lo dispuesto por el R.D. 486/1.997 Zonas de paso: 50 lux Zonas de trabajo: 200 lux Los accesorios de iluminación exterior serán estancos a la humedad. Portátiles manuales de alumbrado eléctrico: 24 voltios. Prohibición total de utilizar iluminación de llama. 6.7.- LEGISLACIÓN VIGENTE APLICABLE A LA OBRA Generales Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado de Prevención de Riesgos Laborales (BOE 10/11/1995). LEY 50/1998, de 30 de diciembre de 1998, Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (Modificaciones de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales) (BOE 31/12/1998). Instrucción de 26 de febrero de 1996, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, para la aplicación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales en la Administración del Estado. Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores Real Decreto Legislativo 5/2000, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el orden social. La Ley 54/2003. de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales (BOE nº298, de 13/12/2003). Resolución de la Dirección General de Trabajo de 26 de julio de 2002 por la que se dispone la inscripción en el registro y publicación del Convenio General del sector de la Construcción 2002-2006.
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD DAVID CARTÓN HURTADO INGENIERÍA ELÉCTRICA 97 Título II (Capítulos de I a XII): Condiciones Generales de los centros de trabajo y de los mecanismos y medidas de protección de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. (O.M. de 9 de marzo de 1.971). Capítulo XVI: Seguridad e Higiene; secciones 1ª, 2ª y 3ªde la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. (O.M. de 28 de agosto de 1.970). Modificada por: Orden de 27 de Julio de 1973. Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre de 1997, DEL Ministerio de la Presidencia por el que se establecen las Disposiciones Mínimas de Seguridad y de Salud en las Obras de Construcción. Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas. Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se regulan las actividades preventivas en el ámbito de la Seguridad Social y la financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales. Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. Resolución de 18 de febrero de 1998, de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Ordenanzas Municipales sobre el uso del suelo y edificación. Convenio Colectivo Provincial de la Construcción y Obras Públicas. Señalizaciones Orden Ministerial del 14 de marzo de 1960 (BOE 23-03-60). Normas de señalización de obras en carreteras. Orden de 31 de agosto de 1.987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías de carretera fuera de poblado. Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Equipos de protección individual
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD DAVID CARTÓN HURTADO INGENIERÍA ELÉCTRICA 98 R.D. 1.407/1.992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual-EPI. Modificado por: Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero. R.D. 773/1.997 de 30 de mayo, del Ministerio de Presidencia, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual (BOE 12/06/1997) Directiva del Consejo 89/656, de 30 de noviembre de 1989, relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de protección individual. Equipos de trabajo R.D. 1215/1.997, de 18 de julio, del Ministerio de Presidencia por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE 07/08/1997). Seguridad en máquinas y herramientas: Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas. Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales. Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instrucción técnica complementaria “MIE-AEM-2” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones. Convenio nº 119, de 25 de junio de 1963, relativo a la protección de la O.I.T., rectificado el 26 de noviembre de 1971. Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales. Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. Protección acústica, para iluminación, vibraciones y ambientes de trabajo: Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD DAVID CARTÓN HURTADO INGENIERÍA ELÉCTRICA 99 Orden del Mº de Industria y Energía. 29/03/1.996. Modificación del Anexo I del Real Decreto 245/1.989. Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. Instrumento de ratificación de 31 de marzo de 1973 (Jefatura), del Convenio de 23 de junio de 1971 nº 136 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la protección contra los riesgos de intoxicación por el benceno. Resolución de 15 de febrero de 1977, de las Direcciones Generales de Trabajo y Promoción Industrial y Tecnología, por la que se actualizan las instrucciones complementarias de desarrollo de la Orden de Presidencia de Gobierno de 14 de septiembre de 1959, que regula el empleo de disolventes y otros compuestos que contengan benceno. Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. Resolución de 11 de febrero de 1985, que constituye una Comisión de seguimiento para la aplicación del Reglamento sobre trabajos con riesgos de amianto. Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. Directiva 2000/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de septiembre de 2000, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (Séptima Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE). Directiva de la Comisión, de 29 de mayo de 1991, relativa al establecimiento de valores límite de carácter indicativo, mediante la aplicación de la Directiva 80/1107/CEE del Consejo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes químicos, físicos y biológicos durante el trabajo. Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes.
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD DAVID CARTÓN HURTADO INGENIERÍA ELÉCTRICA 100 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, en el que se establecen las normas sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, por el que se regula la protección de los trabajadores contra los riesgos para su salud y su seguridad derivados de la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y la prevención de los mismos. Electricidad Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión. Real Decreto 614/2.001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. Aparatos elevadores Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas. Real Decreto 2.291/1.985, de 8 de noviembre. Reglamento aparatos de elevación y manutención de los mismos. Instrucciones Técnicas Complementarias al RD 2291/1985. Real Decreto 474/1.988 de 30 de marzo, por el que se dictan disposiciones de aplicación de la Directiva 88/528/CEE sobre aparatos elevadores de manejo mecánico. Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales. Movimiento manual de cargas Decreto de 26 de julio de 1957, que aprueba el Reglamento de trabajos prohibidos a menores por peligrosos e insalubres. Instrumento de ratificación del Convenio 127, relativo al peso máximo de la carga que puede ser transportada por un trabajador, de 7 de junio de 1967. Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. Otras disposiciones de aplicación R.D. 487/1.997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD DAVID CARTÓN HURTADO INGENIERÍA ELÉCTRICA 101 Reglamento electrotécnico de baja Tensión e Instrucciones Complementarias. Orden de 20/09/1.986: Modelo de libro de Incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio un Estudio de Seguridad y Salud en el trabajo. Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo 6.8.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS 6.8.1.- Por parte de la propiedad La propiedad, viene obligada a incluir el presente Estudio de Seguridad y Salud, como documento adjunto del Proyecto de Obra. El promotor designará un coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de obra cuando en la elaboración de este intervengan varios proyectistas. Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o varios trabajadores autónomos, el promotor, antes del inicio de los trabajos, designará un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. La inclusión en el proyecto de ejecución de obra de un Estudio de Seguridad y Salud será requisito necesario para el visado de aquel en el colegio profesional correspondiente, así como para la expedición de la licencia municipal, demás autorizaciones y trámites por parte de las Administraciones Públicas. Asimismo, abonará a la Empresa Constructora, previa certificación del Coordinador de Seguridad y Salud, las partidas incluidas en el documento “Presupuesto” del Plan de Seguridad y Salud. Si se implantasen elementos de seguridad, no incluidos en el Presupuesto, durante la realización de la obra, éstos se abonarán igualmente a la Empresa Constructora, previa autorización del Coordinador de Seguridad y Salud. Por último, la Propiedad vendrá obligada a abonar al Coordinador de Seguridad y Salud, los honorarios devengados en concepto de implantación, control y valoración del Plan de Seguridad y Salud. 6.8.2.- Por parte de la dirección facultativa La Dirección Facultativa considerará el Estudio de Seguridad y Salud como parte integrante de la ejecución de la obra, correspondiéndole el control y supervisión de la ejecución del Plan de Seguridad y Salud, autorizando previamente cualquier modificación de éste, dejando constancia escrita en el Libro de Incidencias.
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD DAVID CARTÓN HURTADO INGENIERÍA ELÉCTRICA 102 Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del Presupuesto de Seguridad, poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los organismos competentes, el incumplimiento, por parte de la Empresa Constructora, de las medidas de Seguridad contenidas en el Plan de Seguridad y Salud. 6.8.3.- Por parte del coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto Le corresponde elaborar el Estudio de Seguridad y Salud, o hacer que se elabore bajo su responsabilidad. Coordinará en fase de concepción, estudio y elaboración del proyecto de obra la toma en consideración de los principios generales de prevención en materia de seguridad y salud previstos en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 6.8.4.- Por parte del coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra Al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra le corresponderá el control y supervisión de la ejecución del Plan/es de Seguridad y Salud, autorizando previamente cualquier modificación de éste y dejando constancia escrita en el Libro de Incidencias. Coordinará la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente. Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo. Coordinará las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 del Real Decreto 1626/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. Aprobará el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones contenidas en el mismo. Organizará la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Coordinará las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. Adoptará las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD DAVID CARTÓN HURTADO INGENIERÍA ELÉCTRICA 103 Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del Presupuesto de Seguridad, poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los organismos competentes, el incumplimiento, por parte de la/s Empresa/s Contratista/s, de las medidas de Seguridad contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud. 6.8.5.- Por parte de la empresa constructora La/s Empresa/s Contratista/s viene/n obligada/s a cumplir las directrices contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud, a través del/los Plan/es de Seguridad y Salud, coherente/s con el anterior y con los sistemas de ejecución que la misma vaya a emplear. El Plan de Seguridad y Salud, contará con la aprobación del Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra, y será previo al comienzo de la obra. La/s Empresa/s Contratista/s, cumplirá/n las estipulaciones preventivas del Estudio y el Plan de Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción de este por su parte o de los posibles subcontratistas y empleados. El Contratista estará obligado responsablemente a cumplir y a hacer cumplir a su personal y al personal de los posibles gremios o empresas subcontratadas, empresas de suministros, transporte, mantenimiento o cualquier otra, todas las disposiciones y normas legales existentes a nivel internacional, estatal, autonómico, provincial y local que sean de aplicación y estén vigentes o entren en vigor durante la realización de la obra. Todo lo que sin apartarse del espíritu general del Proyecto ordene la Promoción o la Dirección Facultativa será ejecutado obligatoriamente por el Contratista aun cuando no esté estipulado expresamente en el mismo. En ningún caso podrá deducirse relación contractual alguna entre las subcontratas o cualquier empresa de suministros, transporte, mantenimiento u otras y la Promotora como consecuencia del desarrollo de aquellos trabajos parciales correspondientes al subcontrato o a compras y pedidos. El Contratista será, en todo caso, responsable de las actividades de las citadas empresas y de las obligaciones derivadas. Es responsabilidad del Contratista la ejecución correcta de las medidas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de las consecuencias que se deriven tanto el Contratista como las subcontratas o similares (suministro, transporte, mantenimiento u otras) que en la obra existieran respecto a las inobservancias de dichas medidas que fueren a los segundos imputables. El Contratista, o el Contratista y las subcontratas solidariamente, será el único responsable frente al propio personal y la Administración, Organismos Públicos y privados o cualquier otro ente y/o persona física o jurídica de la correcta aplicación y cumplimiento de las obligaciones derivadas de la legislación vigente, especialmente en materia laboral y de seguridad e higiene. Esta responsabilidad se extiende en caso de accidente sufrido durante la realización de los trabajos.
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD DAVID CARTÓN HURTADO INGENIERÍA ELÉCTRICA 104 El Contratista, o el Contratista y las subcontratas solidariamente, responderán íntegramente con entera indemnidad de la Promoción y de la Dirección, aun cuando cualquiera de estas últimas, una de ellas o las dos, fueran solidariamente sancionadas. El Contratista, o el Contratista y las subcontratas solidariamente, será el único responsable de los daños y perjuicios, de cualquier índole, causados a terceras personas, bienes o servicios con motivo de los trabajos. El Contratista no podrá ceder ni traspasar ninguna de las obligaciones responsables asumidas a terceras personas sin el previo consentimiento escrito y expreso de la Promoción. Por el hecho de autorizarse la cesión o traspaso citados en el punto anterior, el Contratista no quedará relevado bajo ningún concepto de las obligaciones y responsabilidades que pudieran derivarse para la Promoción o para la Dirección por las acciones u omisiones cometidas por el tercero subrogado, respondiendo en su mérito solidariamente con este. Son obligaciones generales del Contratista, y de los posibles subcontratistas y similares (suministros, transporte, mantenimiento u otras) si los hubiera, cumplir con los establecido por la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y cuantas, en materia de Seguridad y Salud Laboral, fueran de aplicación en los centros o lugares de trabajo de la Empresa, por razón de las actividades laborales que en ella se realicen. La empresa constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud, a través del Plan de Seguridad y Salud, coherente con el anterior y con los sistemas de ejecución que la misma vaya a emplear. El Plan de Seguridad y Salud contará con la aprobación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, y será previo al comienzo de la obra. 6.8.6.- Por parte de los trabajadores Dispondrán de una adecuada formación sobre Seguridad y Salud Laboral mediante la información de los riesgos a tener en cuenta, así como sus correspondientes medidas de prevención. La información deberá ser comprensible para los trabajadores afectados. De acuerdo con el artículo 29 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, las obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos son las siguientes: Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario.
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD DAVID CARTÓN HURTADO INGENIERÍA ELÉCTRICA 105 Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán en particular: Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad. Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste. No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar. Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de riesgos a que se refieren los apartados anteriores tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores. 6.9.- CONDICIÓN DE ÍNDOLE FACULTATIVA SERVICIO DE PREVENCIÓN Conforme a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, las empresas que intervengan en la ejecución de la obra designarán sus representantes en materia de seguridad y salud. El empresario deberá nombrar persona o persona encargada de prevención en la obra dando cumplimiento a lo señalado en el artículo 30 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de los medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, así como los riesgos a que están expuestos los trabajadores y su distribución en la misma.
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD DAVID CARTÓN HURTADO INGENIERÍA ELÉCTRICA 112 ejecución de obra proporcione al operario el punto de anclaje o en su defecto las instrucciones concretas para la instalación previa del mismo. Todas las prendas de protección personal lo elementos de protección colectiva, tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su término. Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en un determinado equipo o prenda, se repondrá el mismo, independientemente de la duración prevista o de la fecha de entrega. Toda prenda o equipo que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue concebido será desechado y/o resuelto. Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el fabricante, serán respuestas de inmediato. El uso de una prenda o equipo de protección no representará un riesgo en sí mismo. PROTECCIONES COLECTIVAS. Las protecciones colectivas que se emplearán en esta obra cumplirán con las siguientes condiciones generales: Estarán en acopio disponible para uso inmediato dos días antes de la fecha decidida para su montaje. Se encontrarán en perfecto estado de utilización. Antes de ser necesario su uso, estarán en acopio real en la obra con las condiciones idóneas de almacenamiento para su buena conservación. Serán instaladas previamente antes de iniciar cualquier trabajo que requiera su montaje. Queda prohibido el comienzo de un trabajo o actividad que requiera protección colectiva, hasta que ésta esté montada por completo en el ámbito del riesgo que neutraliza o elimina. Se desmontará de inmediato toda protección colectiva en uso en la que se aprecien deterioros con merma efectiva de su calidad real. Se sustituirá a continuación el componente deteriorado y se volverá a montar la protección colectiva una vez resuelto el problema. Mientras se realiza esta operación, se suspenderán los trabajos protegidos por el tramo deteriorado y se aislará eficazmente la zona para evitar accidentes. Estas operaciones quedarán protegidas mediante el uso de equipos de protección individual. En cualquier caso, estas situaciones se evalúan como riesgo intolerable. Durante la ejecución de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición de la instalación de la protección colectiva prevista en este plan de seguridad y salud. Si esto ocurre, la nueva situación será definida en los planos de seguridad y salud en colaboración con el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. De estas variaciones, se dejará constancia en el libro de órdenes y asistencia de la obra. Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo están destinadas a la protección de los riesgos de todos los trabajadores y visitantes de la obra; es decir: trabajadores de la empresa principal, los de las empresas subcontratistas, empresas
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD DAVID CARTÓN HURTADO INGENIERÍA ELÉCTRICA 113 colaboradoras, trabajadores autónomos y visitas de los técnicos de dirección de obra o de la propiedad; visitas de las inspecciones de organismos oficiales, o de invitados por diversas causas. El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en este estudio de seguridad y salud, es preferible al uso de equipos de protección individual para defenderse de idéntico riesgo; en consecuencia, la Jefatura de Obra no admitirá el cambio de uso de protección colectiva prevista, por el de equipos de protección individual, ni a nuestros trabajadores ni a los dependientes de las diversas subcontratas o a los trabajadores autónomos. Los elementos de protección colectiva serán revisados periódicamente y se adscribirá un equipo de trabajo a tiempo parcial para arreglo y reposición de estos. VALLAS DE CIERRE. La protección de todo el recinto de la obra se realizará mediante el vallado definitivo que se ejecutará al principio de la obra. SEÑALES DE CIRCULACION Cumplirán lo previsto en el artículo 701 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3/75, BOE 07/08/1976) y se atendrán a lo indicado en la norma 8-3-I-C. Señalización de obras (Orden 31/08/1987, BOE 18/11/1987). SEÑALES DE SEGURIDAD Se proveerán y colocarán de acuerdo con el Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, por el que se aprueba la norma sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo (BOE 23/04/1997). 6.10.3.- Condiciones técnicas de la maquinaria La maquinaria dispondrá de todos los accesorios de prevención establecidos, serán manejados por personal especializado, se mantendrán en buen uso, para lo cual se someterán a revisiones periódicas y en caso de averías o mal funcionamiento se paralizarán hasta su reparación. Los elementos de protección, tanto personales como colectivos deberán ser revisados periódicamente para que puedan cumplir eficazmente su función. Toda la maquinaria de elevación de acuerdo con el Art. 103 de la O.G.S.H.T. estará sometida a un seguro de mantenimiento cuyo control se llevará a través del libro de mantenimiento. En el resto de la maquinaria, se llevará el mismo control sobre homologación, inspecciones técnicas (ITV), etc.
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD DAVID CARTÓN HURTADO INGENIERÍA ELÉCTRICA 114 Además de las prescripciones particulares de este pliego se cumplirá en cada caso lo especificado en la vigente O.G.S.H.T. y O.L.C.V.C., Reglamento de Seguridad en las Máquinas, etc. Para lo anteriormente expuesto, se insiste de forma general en los aspectos siguientes, referentes a características, forma de empleo y mantenimiento. Las máquinas con ubicación fija en obra, tales como grúas torres y hormigonera serán las instaladas por personal competente y debidamente autorizado. El mantenimiento y reparación de estas máquinas quedará, asimismo, a cargo de tal personal, el cual seguirá siempre las instrucciones señaladas por el fabricante de las máquinas. Las operaciones de instalación y mantenimiento deberán registrarse documentalmente en los libros de registro pertinentes de cada máquina. De no existir estos libros para aquellas máquinas utilizadas con anterioridad en otras obras, antes de su utilización, deberán ser revisadas con profundidad por personal competente, asignándoles el mencionado libro de registro de incidencias. Especial atención requerirá la instalación de las grúas torre, cuyo montaje se realizará por personal autorizado, quien emitirá el correspondiente certificado de "puesta en marcha de la grúa" siéndoles de aplicación el RD 836/2003 o Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de aparatos elevadores, referente a grúas torre para obras. Las máquinas con ubicación variable, tales como circular, vibrador, soldadura, etc. deberán ser revisadas por personal experto antes de su uso en obra, quedando a cargo del Servicio de Prevención la realización del mantenimiento de las máquinas según las instrucciones proporcionadas por el fabricante. El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en obra deberá estar debidamente autorizado para ello, proporcionándosele las instrucciones concretas de uso. Las máquinas herramientas con trepidación estarán dotadas de mecanismos de absorción y amortiguación. Los motores con transmisión a través de ejes y poleas estarán dotados de carcasas protectoras anti-atrapamientos (machacadoras, sierras, compresores, etc.) Las carcasas protectoras de seguridad a utilizar permitirán la visión del objeto protegido (tambores de enrollamiento, por ejemplo) Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto directo con la energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros importantes de éstas. Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada mediante energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro.
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD DAVID CARTÓN HURTADO INGENIERÍA ELÉCTRICA 115 Los engranajes de cualquier tipo de accionamiento mecánico, eléctrico o manual estarán cubiertos por carcasas protectoras anti-atrapamientos. Los tornillos sin fin accionados mecánica o eléctricamente estarán revestidos por carcasas protectoras anti-atrapamientos. Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas inmediatamente para su reparación. Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso con la leyenda: "MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR". La misma persona que instale el letrero de aviso de "máquina averiada, ..." será la encargada de retirarlo, en prevención de conexiones a puestas en servicios fuera de control. Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no especializado en la máquina objeto de reparación. En las máquinas hidráulicas nunca se alterarán los valores de regulación de presión indicados, así como tampoco los precintos de control. Como precaución adicional, para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los fusibles eléctricos. Para el caso de corte o suministro de energía, se recomienda la protección de las máquinas con un dispositivo automático de desconexión, de forma que, al restituirse el suministro, el rearme de la máquina sea necesario, para su puesta en servicio. Sólo el personal autorizado con documentación escrita específica será el encargado de la utilización de una determinada máquina o máquina-herramienta. Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre elementos nivelados y firmes. Los peldaños y escaleras se habrán de conservar en buenas condiciones. Usar una boquilla de conexión automática para inflar los neumáticos y colocarse detrás de éstos cuando los esté inflando. Se prohíbe entrar en la cabina a otra persona que no sea el maquinista, mientras se esté trabajando. No abandonar la máquina cargada, ni con el motor en marcha ni con la cuchara subida. Cuando existan líneas eléctricas áreas en las proximidades de la zona de trabajo, el maquinista mantendrá constante atención para guardar en todo momento la distancia mínima de seguridad requerida.
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD DAVID CARTÓN HURTADO INGENIERÍA ELÉCTRICA 116 6.10.4.- Condiciones técnicas de la instalación eléctrica La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas en los apartados correspondientes de la Memoria Descriptiva y de los Planos, debiendo ser realizada por empresa autorizada y siendo de aplicación lo señalado en el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y Norma UNE 21.027. Todas las líneas estarán formadas por cables unipolares con conductores de cobre o aluminio y aislados con goma o policloruro de vinilo, para una tensión nominal de 1.000 voltios. La distribución de cada una de las líneas, así como su longitud, secciones de las fases y el neutro son los indicados en el apartado correspondiente a planos. Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente visibles, serán rechazados. Los conductores de protección serán de cobre electrolítico y presentarán el mismo aislamiento que los conductores activos. Se instalarán por las mismas canalizaciones que estos. Sus secciones mínimas se establecerán de acuerdo con la ITC-BT-19, en función de las secciones de los conductores de fase de la instalación. Los tubos constituidos de P.V.C. o polietileno, deberán soportar sin deformación alguna, una temperatura de 60º C. Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento, a saber: Azul claro: para el conductor neutro. Amarillo/Verde: para el conductor de tierra y protección. Marrón/Negro/Gris: para los conductores activos o de fase. En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos aparatos de mando, protección y maniobra para la protección contra sobreintensidades (sobrecarga y corte circuitos) y contra contactos directos e indirectos, tanto en los circuitos de alumbrado como de fuerza. Dichos dispositivos se instalarán en los orígenes de los circuitos así como en los puntos en los que la intensidad admisible disminuya, por cambiar la sección, condiciones de instalación, sistemas de ejecución o tipo de conductores utilizados. Los aparatos a instalar son los siguientes: • Un interruptor general automático magnetotérmico de corte omnipolar que permita su accionamiento manual, para cada servicio. • Dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos. Estos dispositivos son interruptores automáticos magnetotérmicos, de corte omnipolar, con curva térmica de corte. La capacidad de corte de estos interruptores será inferior a la intensidad de corto circuitos que pueda presentarse en el punto de su instalación.
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD DAVID CARTÓN HURTADO INGENIERÍA ELÉCTRICA 117 Los dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos de los circuitos interiores tendrán los polos que correspondan al número de fases del circuito que protegen y sus características de interrupción estarán de acuerdo con las intensidades máximas admisibles en los conductores del circuito que protegen. Dispositivos de protección contra contactos indirectos que al haberse optado por sistema de la clase B, son los interruptores diferenciales sensibles a la intensidad de defecto. Estos dispositivos se complementarán con la unión a una misma toma de tierra de todas las masas metálicas accesibles. Los interruptores diferenciales se instalan entre el interruptor general de cada servicio y los dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos, a fin de que estén protegidos por estos dispositivos. En los interruptores de los distintos cuadros, se colocarán placas indicadoras de los circuitos a que pertenecen, así como dispositivos de mando y protección para cada una de las líneas generales de distribución y la alimentación directa a los receptores. 6.10.5.- Normas para el manejo de herramientas eléctricas Todas las máquinas y herramientas eléctricas que no posean doble aislamiento deberán estar conectadas a tierra. El circuito al cual se conecten debe estar protegido por un interruptor diferencial de 0,03 amperios de sensibilidad. Los cables eléctricos, conexiones, etc. deberán estar en perfecto estado, siendo conveniente revisarlos con frecuencia. Cuando se cambien útiles, se hagan ajustes o se efectúen reparaciones, se deben desconectar del circuito eléctrico, para que no haya posibilidad de ponerlas en marcha involuntariamente. Si se necesita usar cables de extensión se debe hacer las conexiones empezando en la herramienta y siguiendo hacia la toma de corriente. Cuando se usen herramientas eléctricas en zonas mojadas, se deben utilizar con el grado de protección que se especifica en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Nunca se deben dejar funcionando las herramientas eléctricas portátiles, cuando no se están utilizando. Al apoyarlas sobre el suelo, andamios, etc., deben desconectarse. Las herramientas eléctricas (taladro, rotaflex, etc.) no se deben llevar colgando agarradas del cable. Cuando se pase una herramienta eléctrica portátil de un operario a otro, se debe hacer siempre a máquina parada y a ser posible dejarla en el suelo para que el otro la coja y no mano a mano, por el peligro de una posible puesta en marcha involuntaria.
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD DAVID CARTÓN HURTADO INGENIERÍA ELÉCTRICA 118 6.10.6.- Normas para el manejo de herramientas de mano Mantener las herramientas en buen estado de conservación. Cuando no se usan, tenerlas recogidas en cajas o cinturones portaherramientas. No dejarlas tiradas por el suelo, en escaleras, bordes de forjados o andamios, etc. Usar cada herramienta únicamente para el tipo de trabajo para el cual está diseñada. No utilice la llave inglesa como martillo, el destornillador como cincel o la lima como palanca, pues hará el trabajo innecesariamente peligroso. Los mangos de las herramientas deben ajustar perfectamente y no estar rajados. Las herramientas de corte deben mantenerse perfectamente afiladas. 6.10.7.- Normas para el izado, desplazamiento y colocación de cargas Una vez enganchada la carga tensar lo cables elevando ligeramente la misma y permitiendo que adquiera su posición de equilibrio. Si la carga está mal amarrada o mal equilibrada se debe volver a depositar sobre el suelo y volverla a amarrar bien. No hay que sujetar nunca los cables en el momento de ponerlos en tensión, con el fin de evitar que las manos queden cogidas entre la carga y los cables. Durante el izado de la carga solamente se debe hacer esta operación sin pretender a la vez desplazarla. Hay que asegurarse de que no golpeará con ningún obstáculo. El desplazamiento debe realizarse cuando la carga se encuentre lo bastante alta como para no encontrar obstáculos. Si el recorrido es bastante grande, debe realizarse el transporte a poca altura y a marcha moderada. Durante el recorrido el gruista debe tener constantemente ante la vista la carga, y si esto no fuera posible, contará con la ayuda de un señalista. Para colocar la carga en el punto necesario primero hay que bajarla a ras de suelo y, cuando ha quedado inmovilizada, depositarla. No se debe balancear la carga para depositarla más lejos. La carga hay que depositarla sobre calzos en lugares sólidos evitándose tapas de arquetas. Se debe tener cuidado de no aprisionar los cables al depositar la carga. Antes de aflojar totalmente los cables hay que comprobar la estabilidad de la carga en el suelo, aflojando un poco los cables.
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD DAVID CARTÓN HURTADO INGENIERÍA ELÉCTRICA 119 6.10.8.- Normas técnicas a cumplir por los medios auxiliares y su mantenimiento Los medios auxiliares de obra corresponden a la ejecución y no a las medidas y equipos de seguridad, si bien deben cumplir adecuadamente las funciones de seguridad. ANDAMIOS Y PLATAFORMAS EN GENERAL Todos los andamios deben estar aprobados por la Dirección Técnica de Obra. Antes de su primera utilización, el jefe o Encargado de las obras someterá el andamiaje a una prueba de plena carga, posterior a efectuar un riguroso reconocimiento de cada uno de los elementos que lo componen. Diariamente y antes de comenzar los trabajos, el encargado de los tajos deberá realizar una inspección ocular de los distintos elementos que puedan dar origen a accidentes, tales como apoyos, plataformas de trabajo, barandillas y en general todos los elementos sometidos a esfuerzo. En todo momento se mantendrá acotada la zona inferior a la que se realizan los trabajos, y si eso no fuera suficiente, para evitar daños a terceros, se mantendrá una persona como vigilante. Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán firmemente ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco. Las plataformas de trabajo ubicadas a 2 o más metros de altura, poseerán barandillas perimetrales completas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o listón intermedio y rodapié. ANDAMIOS TUBULARES Los apoyos en el suelo se realizarán sobre zonas que no ofrezcan puntos débiles, por lo que es preferible usar durmientes de madera o bases de hormigón que repartan las cargas sobre una mayor superficie y ayuden a mantener la horizontalidad de la plataforma de trabajo. Se dispondrán varios puntos de anclaje distribuidos por cada cuerpo de andamio y cada planta de la obra, para evitar vuelcos, a partir de los 5 m. de altura. Todos los cuerpos del conjunto deberán disponer de arriostramientos del tipo de "Cruces de San Andrés". Este arriostramiento no se puede considerar una protección para la plataforma de trabajo. Durante el montaje, se vigilará el grado de apriete de cada abrazadera para que sea el idóneo, evitando tanto que no sea suficiente y pueda soltarse, como que sea excesivo y pueda partirse. Los trabajos de montaje y desmontaje se realizarán con cinturones de seguridad y dispositivos anticaída, y por los operarios especialistas de la casa suministradora de los andamios.
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD DAVID CARTÓN HURTADO INGENIERÍA ELÉCTRICA 120 PLATAFORMAS DE TRABAJO EN ANDAMIOS TUBULARES El ancho mínimo será de 60 cm. Los elementos que la compongan se fijarán, a la estructura portante, de modo que no puedan darse basculamientos u otros movimientos peligrosos. Su perímetro se protegerá mediante barandillas resistentes de 90 cm. de altura. con rodapiés de 20 cm. de altura para evitar posibles caídas de materiales, así como con otra barra o listón intermedio que cubra el hueco que queda entre ambas. Si la plataforma se realiza con madera, será sana, sin nudos ni grietas que puedan dar lugar a roturas, siendo el espesor mínimo de 5 cm. Si son metálicas deberán tener una resistencia suficiente al esfuerzo a que van a ser sometidas. Se cargarán, únicamente, los materiales necesarios para asegurar la continuidad del trabajo. Los accesos a la plataforma de trabajo se realizarán mediante escalera adosada o integrada, no debiendo utilizarse para este fin los travesaños laterales de la estructura del andamiaje, los cuales sirven únicamente para montaje del andamio. ANDAMIOS DE BORRIQUETAS Este tipo de andamios y plataformas deberán reunir las mejores condiciones de apoyo y estabilidad, e irán arriostrados de manera eficaz de forma que eviten basculamientos, el piso será resistente y sin desniveles peligrosos. Hasta 3 m. de altura podrán emplearse sin arriostramiento. Cuando se empleen en lugares con riesgo de caída desde más de 2 m. de altura o se utilicen para trabajos en techos, se dispondrán barandillas resistentes de 90 c. de altura (sobre el nivel de la citada plataforma de trabajo) y rodapiés de 20 cm. Esta protección se fijará en todos los casos en que el andamio esté situado en la inmediata proximidad de un hueco abierto (balcones, ventanas, huecos de escalera, plataformas abiertas) o bien se colocarán en dichos huecos barandillas de protección. No se utilizarán ladrillos ni otro tipo de materiales quebradizos para calzar los andamios, debiendo hacerlo, cuando sea necesario, con tacos de madera convenientemente sujetos. PLATAFORMAS DE TRABAJO SOBRE LAS BORRIQUETAS Se realizarán con madera sana, sin nudos y grietas que puedan ser origen de roturas. El espesor mínimo de los tablones será de 5 cm. El ancho mínimo del conjunto será de 60 cm. Los tablones se colocarán y atarán de manera que no puedan darse basculamientos u otros movimientos peligrosos.
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD DAVID CARTÓN HURTADO INGENIERÍA ELÉCTRICA 121 Los tablones, en su apoyo sobre las borriquetas, no presentarán más voladizo que el necesario para atarlos. Se cargarán únicamente los materiales necesarios para asegurar la continuidad del trabajo. EQUIPO DE SOLDADURA ELÉCTRICA Dispondrá de puesta a tierra correcta de la máquina y del conductor activo que se conecta a la pieza a soldar. Las mangueras o conductores serán de una sola pieza sin empalmes y en perfecto estado de conservación por casa especializada. La máquina estará en perfectas condiciones con la carcasa cerrada. El empleo de este equipo estará reservado a personal cualificado. Equipo de soldadura oxiacetilénica El equipo de soldadura oxiacetilénica estará compuesto de carro portabotellas, soplete, válvulas anti-retroceso, mangueras roja y azul para acetileno y oxígeno respectivamente en buen estado, sujetas con abrazaderas, manorreductores, manómetros de alta y de baja, válvula de membrana en la salida del manorreductor y llave de corte. GANCHOS DE SUSPENSIÓN DE CARGAS Los ganchos de suspensión de cargas serán de forma y naturaleza tales que se imposibilite la caída fortuita de las cargas suspendidas para lo que se les dotará de pestillo de seguridad y el factor de seguridad, referente a la carga máxima a izar cumplirá, como mínimo, el Art. 107 de la vigente O.G.S.H.T. y el Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales. ESCALERAS PORTÁTILES Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar su seguridad. Las escaleras metálicas estarán pintadas con pinturas antioxidantes que la preserven de las agresiones de la intemperie. Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra no estarán suplementadas con uniones soldadas. El empalme de escaleras metálicas se realizará mediante la instalación de los dispositivos industriales fabricados para tal fin. ESCALERAS DE MANO Se prohíbe la utilización de escaleras de mano para salvar alturas superiores a 5 m. Está prohibido el acceso a lugares de altura igual o superior a 7 m. mediante el uso de escaleras de mano sin largueros reforzados en el centro, contra escalamientos.
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD DAVID CARTÓN HURTADO INGENIERÍA ELÉCTRICA 128 ILUMINACIÓN Siempre que sea posible, los lugares de trabajo tendrán una iluminación natural, que deberá complementarse con una iluminación artificial cuando la primera, por sí sola, no garantice las condiciones de visibilidad adecuadas. En tales casos se utilizará preferentemente la iluminación artificial general, complementada a su vez con una localizada cuando en zonas concretas se requieran niveles de iluminación elevados. Los niveles mínimos de iluminación de los lugares de trabajo serán los establecidos en la siguiente tabla: Zona o parte del lugar de trabajo Nivel mínimo de iluminación (lux) Zonas donde se ejecuten tareas con: 1º Bajas exigencias visuales ............................................ 100 2º Exigencias visuales moderadas .................................. 200 3º Exigencias visuales altas ............................................. 500 4º Exigencias visuales muy altas ..................................... 1000 Así como lo especificado en el Anexo IV “Iluminación de los lugares de trabajo” del RD 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo y resto de la legislación vigente. 6.10.11.- Normas para la certificación de elementos de seguridad y salud Junto a la certificación de ejecución se extenderá la valoración de las partidas que, en material de Seguridad, se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará conforme a este Estudio y de acuerdo con los precios contratados por la propiedad. Esta valoración será aprobada por la Dirección Facultativa y sin este requisito no podrá ser abonada por la Propiedad. Una vez al mes, la empresa constructora extenderá la valoración de las partidas que, en materia de seguridad y salud, se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará conforme al Plan de Seguridad y Salud de acuerdo con los precios contratados por la propiedad: esta valoración será visada y aprobada por la Dirección Facultativa y sin este requisito no podrá ser abonada por la Propiedad. El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el contrato de obra. Se tendrán en cuenta a la hora de redactar el presupuesto del Plan de Seguridad y Salud, sólo las partidas que intervienen como medidas de seguridad y salud, haciendo omisión de medios auxiliares, sin los cuales la obra no se podría realizar. En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto, se definirán total y correctamente las mismas y se les adjudicará el precio correspondiente procediéndose para su abono, tal y como se indica en los apartados anteriores.
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD DAVID CARTÓN HURTADO INGENIERÍA ELÉCTRICA 129 En caso de plantearse una revisión de precios, el Contratista comunicará esta proposición a la Propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobación previa de la Dirección Facultativa. Las certificaciones estarán valoradas de acuerdo con la forma de medir expuesta en el proyecto, bien sea, ud., ml., m², o m³, de acuerdo con los precios descompuestos del Plan de Seguridad y Salud, aplicándose criterios coherentes de medición y valoración, en el caso de establecerse precios contradictorios. 6.11.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD El/los Contratista/s está/n obligado/s a redactar un Plan/es de Seguridad y Salud, adaptando este Estudio a sus medios y métodos de ejecución. Este Plan de Seguridad y Salud deberá contar con la aprobación expresa del Coordinador de seguridad y salud en ejecución de la obra, a quien se presentar antes de la iniciación de los trabajos. Una copia del Plan deberá entregarse al Servicio de Prevención y Empresas subcontratistas. VALLADOLID, Junio de 2022 Fdo: David Cartón Hurtado Ingeniería eléctrica
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD DAVID CARTÓN HURTADO INGENIERÍA ELÉCTRICA 130
CONCLUSIONES
CONCLUSIONES DAVID CARTÓN HURTADO INGENIERÍA ELÉCTRICA 132 7.- CONCLUSIONES En este apartado vamos a especificar las conclusiones obtenidas en la realización de este Trabajo de Fin de Grado. Hay que destacar que se ha indicado en este trabajo todo proceso constitutivo de una instalación fotovoltaica para autoconsumo acogido a compensación, desde la realización de los planos y el diseño de la instalación hasta los diversos cálculos obtenidos. También se ha indicado y explicado todo tipo de elementos que constituyen la instalación, así como todas las normativas y reglamentación vigente. Se ha llegado a la conclusión de que la instalación óptima dimensionada por temas de consumo y también de espacio en el tejado de la nave, la componen 306 placas, dispuestas en series de 17 módulos y haciendo llegar un total de 6 series a cada inversor de 50 kW, teniendo 3 inversores en total. Se ha demostrado que la instalación posee una gran viabilidad económica como se ha demostrado con él análisis exhaustivo del anexo E. Por lo tanto, podemos indicar que este proyecto estaría preparado para presentarlo en industria y en su medida, poder llevarlo a la realidad. VALLADOLID, Junio de 2022 Fdo: David Cartón Hurtado Ingeniería eléctrica
BIBLIOGRAFÍA
BIBLIOGRAFÍA DAVID CARTÓN HURTADO INGENIERÍA ELÉCTRICA 134 ÍNDICE 8.- BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................... 135 8.1.- REGLAMENTOS Y NORMATIVAS .................................................................................. 135 8.2.- LIBROS Y DOCUMENTOS OFICIALES ............................................................................ 140 8.3.- PÁGINAS WEB.......................................................................................................... 140 8.4.- PROGRAMAS INFORMÁTICOS ..................................................................................... 142
BIBLIOGRAFÍA DAVID CARTÓN HURTADO INGENIERÍA ELÉCTRICA 135 8.- BIBLIOGRAFÍA 8.1.- REGLAMENTOS Y NORMATIVAS Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-8669#:~:text=Ayuda- ,Real%20Decreto%20486%2F1997%2C%20de%2014%20de%20abril%2C%20p or,de%2023%2F04%2F1997. Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-13645 Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-13593 Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5089 Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-24019 Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-6123 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-18099 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales:
BIBLIOGRAFÍA DAVID CARTÓN HURTADO INGENIERÍA ELÉCTRICA 136 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-1853 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-8668 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-8669 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-8670 Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-8671 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-12735 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1997-17824 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción:
BIBLIOGRAFÍA DAVID CARTÓN HURTADO INGENIERÍA ELÉCTRICA 137 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-22614 Real Decreto 187/2016, de 6 de mayo, por el que se regulan las exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-4443 Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-8436 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-11881 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-22861 Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-12099 Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-1848 Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2004-19311
ANEXOS DAVID CARTÓN HURTADO INGENIERÍA ELÉCTRICA 144 ÍNDICE ANEXO A: GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN .............145. A.1.- INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 145 A.2.- CÁLCULO ESTIMATIVO DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS GENERADOS EN LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA ................................................................................................. 145 A.3.- TÉCNICAS DE PREVENCIÓN EN EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN LA OBRA ..................... 146 A.4.- TIPOS DE RESIDUOS GENERADOS EN LA OBRA Y FRECUENCIA DE ELIMINACIÓN ................ 147 A.5.- MEDIDAS ADOPTADAS EN LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA OBRA .... 147 A.6.- PLANO DE LAS INSTALACIONES A INSTALAR PARA EL ALMACENAMIENTO Y OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DENTRO DE LA OBRA ............... 148 A.7.- PARTICULARIDADES DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO.............. 148 A.8.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA ................................................................................................. 149 ANEXO B: ESTUDIO DE PRODUCCIÓN A TRAVÉS DE PROGRAMA INFORMÁTICO (PVSYST). ................................................................................................................ 150 ANEXO C: FICHAS TÉCNICAS DE LOS DISPOSITIVOS A INSTALAR........................159 ANEXO D: ESTUDIO Y DESCRIPCIÓN DE LA VIABILIDAD ECONÓMICA DEL PROYECTO...178 D.1.- DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS DEL SISTEMA ................................................................... 178 D.2.- SITUACIÓN ACTUAL ................................................................................................... 179 D.3.- DIMENSIONADO DEL SISTEMA Y COMPONENTES .......................................................... 181 D.4.- ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN ................................................................................... 183 D.5.- COMPARATIVA MENSUAL ........................................................................................... 183 D.6.- COBERTURA ENERGÉTICA.......................................................................................... 197 D.7.- ANÁLISIS ECONÓMICO .............................................................................................. 197 D.8.- TABLA DE AMORTIZACIÓN ......................................................................................... 198 D.9.- EMISIONES DE 𝐶𝐶𝑐𝑐2 EVITADAS CON LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA ............................... 200 ANEXO E: PLANOS .................................................................................................. 202
ANEXOS DAVID CARTÓN HURTADO INGENIERÍA ELÉCTRICA 145 ANEXO A: GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN A.1.- INTRODUCCIÓN Se prescribe el presente Estudio de Gestión de Residuos, como anejo al presente proyecto, con el fin de dar cumplimiento a lo expuesto en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se controla la generación y gestión de los residuos generados en la construcción y demolición. Dicho estudio se realizará por encargo directo del Promotor con la finalidad de servir de ejemplo para que el Constructor redacte y presente al Promotor un Plan de Gestión de Residuos en el que incorpore todas las acciones que realizará en relación con los residuos generados en la demolición y construcción de este proyecto, cumplimentando siempre el Artículo 5 del Real decreto citado anteriormente. Este Plan de Gestión de Residuos tendrá que ser aprobado por la Dirección Facultativa y aceptado por el Promotor, y se incorporará como un documento más en nuestro proyecto. A.2.- CÁLCULO ESTIMATIVO DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS GENERADOS EN LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA Los tipos de residuos aparecen en el capítulo 17 de la citada Lista Europea, cuyo título es “Residuos de la construcción y demolición” y también en el capítulo 15 “Residuos de envases”. A continuación, se mostrará una tabla en la que se calculan las cantidades de residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra. Los residuos están codificados con arreglo a la lista europea de residuos (LER) publicada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero. Los residuos que en la tabla se muestran con asterisco (*) se consideran peligrosos según la Directiva 91/689/CEE. En primer lugar, obtendremos una estimación de cantidades de residuos en función de la superficie total que tenga la instalación, en el proyecto que nos incumbe, la instalación tiene una superficie de 800 m2
ANEXOS DAVID CARTÓN HURTADO INGENIERÍA ELÉCTRICA 146 CÓDIGO RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN PESO (Tm) VOL. (m3) DE NATURALEZA PÉTREA 17 01 01 Hormigón 0,000 0,000 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, distintas a las especificadas en el código 17 01 06 (1) 0,000 0,000 17 02 02 Vidrio 0,000 0,000 17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos a los especificados en los códigos 17 09 01(2), 17 09 02 (3) y 17 09 03 (4) 0,000 0,000 DE NATURALEZA NO PÉTREA 17 02 01 Madera 0,040 0,500 17 02 03 Plástico 0,010 0,080 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las especificadas en el código 17 03 01 (5) 0,000 0,000 17 04 07 Metales mezclados 0,006 0,200 17 04 11 Cables distintos a los especificados en el código 17 04 10 (6) 0,000 0,000 17 06 04 Materiales de aislamiento distintos a los especificados en los códigos 17 06 01(7) y 17 06 03 (8) 0,000 0,000 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los especificados en el código 17 08 01 (9) 0,000 0,000 POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS 15 01 06 Envases mezclados 0,004 0,040 15 01 10 * Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas 0,040 0,150 17 04 10 * Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas 0,000 0,000 20 03 01 Mezcla de residuos municipales (basura) 0,040 0,200 ACLARACIONES: (1) 17 01 06 – Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, que contienen sustancias peligrosas. (2) 17 09 01 – Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio. (3) 17 09 02 – Residuos de construcción y demolición que contienen PCB. (4) 17 09 03 – Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados) que contienen sustancias peligrosas. (5) 17 03 01 – Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla. (6) 17 04 10 – Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas. (7) 17 06 01 – Materiales de aislamiento que contienen amianto. (8) 17 06 03 – Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas. (9) 17 08 01 – Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas. Tabla 12: Residuos en la construcción y demolición de la obra A.3.- TÉCNICAS DE PREVENCIÓN EN EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN LA OBRA En la tabla incorporada anteriormente observamos que la mayoría de los residuos derivados de esta obra son de carácter no peligroso. Entre ellos destacan los residuos
ANEXOS DAVID CARTÓN HURTADO INGENIERÍA ELÉCTRICA 147 generados en el transporte de material a través de pallets. Para este tipo de transporte simplemente se necesita un mero cuidado en el manejo de ciertas herramientas, no existe una medida específica que especifique este traslado en cuestión. La responsabilidad será del constructor debido a que es el encargado de almacenar y ordenar todos los residuos para su posterior eliminación en plantas habilitadas para tal fin. A.4.- TIPOS DE RESIDUOS GENERADOS EN LA OBRA Y FRECUENCIA DE ELIMINACIÓN En la tabla mostrada a continuación se indican los tipos de residuos que van a ser objeto de entrega a un gestor de residuos, indicando la frecuencia con la que se llevará a cabo su eliminación. CÓDIGO RESIDUOS A ENTREGAR A UN GESTOR FRECUENCIA 17 02 01 Madera LENTA 17 02 03 Plástico LENTA 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 RÁPIDA 17 04 07 Metales mezclados RÁPIDA 17 04 10 * Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas RÁPIDA 17 04 11 Cables distintos a los especificados en el código 17 04 10 RÁPIDA 17 06 04 Materiales de aislamiento distintos a los especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03 LENTA 15 01 06 Envases mezclados LENTA 15 01 10 * Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas RÁPIDA 20 03 01 Mezcla de residuos municipales (basura) RÁPIDA (1) La frecuencia LENTA puede consistir en la retirada de los residuos cada vez que el contenedor instalado a tal efecto esté lleno; o bien de una sola vez, en la etapa final de la ejecución del edificio. La frecuencia RÁPIDA indica que los residuos se irán retirando separadamente (preferiblemente cada día) a medida que se vayan generando. A esta categoría corresponden los residuos producidos por la actividad de los subcontratistas. (1) – La basura doméstica generada por los operarios de la obra se depositará en los contenedores municipales. Tabla 13: Tipos de residuos en la obra y frecuencia de eliminación A.5.- MEDIDAS ADOPTADAS EN LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA OBRA Debido a que las cantidades de residuos de construcción y demolición estimadas para la obra objeto del presente proyecto son inferiores a las asignadas a las fracciones indicadas en el punto 5 del artículo 5 del RD 105/2008, no será obligatorio separar los residuos por fracciones.
ANEXOS DAVID CARTÓN HURTADO INGENIERÍA ELÉCTRICA 148 No obstante, los residuos catalogados con una eliminación RÁPIDA se retirarán de la obra separadamente, según sus características. Aquellos catalogados de tipo LENTA, podrán ser almacenados en un contenedor temporal de modo conjunto. A.6.- PLANO DE LAS INSTALACIONES A INSTALAR PARA EL ALMACENAMIENTO Y OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DENTRO DE LA OBRA En rojo se ve la zona donde está previsto el almacenamiento, manejo y separación de residuos. figura 8: Ubicación del almacenamiento de residuos en la construcción y demolición de la obra A.7.- PARTICULARIDADES DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO • Se seguirán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar, por parte del contratista, la realización de una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación. Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o
ANEXOS DAVID CARTÓN HURTADO INGENIERÍA ELÉCTRICA 149 construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. • En la contratación de la gestión de los RCDs se deberá asegurar que los destinos finales (Planta de reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de reciclaje de plásticos y/o madera…) sean centros autorizados. Así mismo el Constructor deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados e inscritos en los registros correspondientes. Se realizará un control documental, de modo que los transportistas y los gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. • Se deberá aportar evidencia documental del destino final para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración. Los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas sépticas…) serán gestionados de acuerdo con los preceptos marcados por la legislación vigente y las autoridades municipales. A.8.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA El coste previsto para la manipulación y el transporte de los residuos de construcción y demolición de la obra descrita en el presente proyecto está incluido en cada uno de los costes de las unidades y partidas de obra, al haberse considerado dentro de los costes indirectos de éstas. No obstante, en el Presupuesto del Proyecto se ha incluido un capítulo independiente, en el que se valora el coste previsto para la gestión de esos mismos residuos dentro de la obra, entendiendo como tal gestión a la elaboración del Plan de gestión de los RCDs, su discriminación para impedir la mezcla de residuos de distinto tipo, el almacenamiento y mantenimiento de los mismos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, y su posterior valorización y/o entrega de los RCDs al Gestor de residuos de construcción y demolición contratado para desarrollar esa función.
ANEXOS DAVID CARTÓN HURTADO INGENIERÍA ELÉCTRICA 150 ANEXO B: ESTUDIO DE PRODUCCIÓN A TRAVÉS DE PROGRAMA INFORMÁTICO (PVSYST). Este estudio consistirá en la estimación de la producción anual de la instalación a través de un software específico para realizar este tipo de cálculos. Para esta instalación se ha realizado un estudio de las sombras sobre la parcela en la que irá instalado nuestro campo generador. Para ello se tomaron medidas de la misma en la fecha de máxima sombra, coincidente con el solsticio de invierno (21 de diciembre), y no ha existido ninguna influencia reseñable de sombreado en el campo fotovoltaico. Se apreciará en el informe como están dibujados los módulos fotovoltaicos en su correcta posición para realizar esta simulación. Con estos resultados se puede decir que durante las horas de máxima radiación las sombras de los posibles obstáculos no afectan a nuestra instalación y los sombreados que puedan afectar a nuestra instalación no serán tomados en cuenta, ya que serán los producidos a últimas horas del día cuando se producen las menores radiaciones. No se van a considerar las sombras producidas por los árboles o posibles edificios, ya que no existen en las inmediaciones naves a una altura superior a la que nos concierne. En el caso que nos ocupa, los paneles se colocan en estructura coplanar sin producirse ningún tipo de sombra entre ellas. Por ello, las pérdidas por este término se considerarán nulas. Informe de resultados:
ANEXOS DAVID CARTÓN HURTADO INGENIERÍA ELÉCTRICA 151 Ganaderías
ANEXOS DAVID CARTÓN HURTADO INGENIERÍA ELÉCTRICA 152
ANEXOS DAVID CARTÓN HURTADO INGENIERÍA ELÉCTRICA 153