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Equation Chapter 1 Section 1 TRABAJO FIN DE GRADO Ingeniería Civil Estudio de servicios urbanos para una pequeña población Autor: Aurelia Peña Bolívar Tutor: D. Jaime Navarro Casas Dep. Construcciones Arquitectónicas I Escuela Técnica Superior de Ingeniería Sevilla, 2019 Sevilla, 2017
Estudio de servicios urbanos para una pequeña población P á g i n a iii | 37 ÍNDICE Índice ......................................................................................................................................................................... i Índice de Tablas ....................................................................................................................................................... ii Índice de Figuras .................................................................................................................................................... iii 1 INTRODUCCIÓN Y LOCALIZACIÓN ............................................................................................................. 4 2 MEMORIA ALUMBRADO ................................................................................................................................. 5 2.1 Magnitudes luminotécnicas ............................................................................................................................ 5 2.2 Tipos de Fuente de Luz en Alumbrado Exterior ........................................................................................... 6 2.3 Clasificación de las vías .................................................................................................................................. 7 2.4 Cálculos luminotécnicos Lámparas LED ...................................................................................................... 8 2.4.1 Introducción .............................................................................................................................................. 8 2.4.2 Consideraciones previas al cálculo ............................................................................................................. 8 2.4.2.1 Clasificación de la vía en función de diversos factores ........................................................................ 8 2.4.2.2 Luminarias y columnas ..................................................................................................................... 10 2.4.2.3 Resultados luminotécnicos ................................................................................................................ 11 2.5 Eficiencia Energética de una instalación LED ............................................................................................ 13 2.5.1 Requisitos mínimos de eficiencia energética ............................................................................................ 13 2.5.2 Calificación energética de las instalaciones de alumbrado ........................................................................ 13 2.6 Cálculos luminotécnicos Lámparas Fluorescentes ...................................................................................... 16 2.7 Comparativa tecnología led y lámparas fluorescentes ................................................................................ 17 2.8 Instalación .................................................................................................................................................... 18 2.8.1 Redes de alimentación ............................................................................................................................. 18 2.8.2 Instalación eléctrica dentro de los soportes ............................................................................................... 18 2.8.3 Puestas a tierra ........................................................................................................................................ 18 2.8.4 Arquetas .................................................................................................................................................. 19 2.8.4 Cimentaciones ......................................................................................................................................... 19 2.8.5 Zanjas ..................................................................................................................................................... 19 2.9 Cálculos eléctricos ........................................................................................................................................ 20 2.11.1 Tablas Método de Santarelli .................................................................................................................. 21 2.10 Conclusiones ............................................................................................................................................... 24 3 MEMORIA SANEAMIENTO ........................................................................................................................... 25 3.1 Ciclo Urbano del Agua ........................................................................................................................... 25 3.2 Normativa ............................................................................................................................................... 25 3.3 Clasificación de las aguas según su procedencia ................................................................................... 25 3.4 Tipología de redes de recogida de agua ................................................................................................. 25 3.4.1 Red Unitaria ..................................................................................................................................... 25 3.4.2 Red Separativa.................................................................................................................................. 25 3.5 Diseño de alternativas ............................................................................................................................ 26 3.5.1 Criterios de diseño ............................................................................................................................ 26 3.5.1.1 Pozos de registro .............................................................................................................................. 26 3.5.1.2 Imbornales........................................................................................................................................ 27 3.5.1.3 Velocidad ......................................................................................................................................... 27 3.5.1.4 Altura de calado (H) ......................................................................................................................... 27 3.5.1. Pendiente ............................................................................................................................................ 27 3.6 Cálculo de caudales ................................................................................................................................ 27 3.6.1 Caudal Aguas Residuales ................................................................................................................... 27 3.6.2 Caudal Aguas Pluviales ...................................................................................................................... 28
Estudio de servicios urbanos para una pequeña población 3.6.2.1 Método Racional ........................................................................................................................... 28 3.7 Caudales de diseño ....................................................................................................................................... 33 3.7.1 Red Unitaria ............................................................................................................................................ 33 3.7.2 Red Separativa ........................................................................................................................................ 33 3.7 Evaluación económica ............................................................................................................................ 33 3.7.1 Red Unitaria ..................................................................................................................................... 33 3.7.2 Red Separativa ........................................................................................................................................ 33 3.7.2.1 Red de pluviales ............................................................................................................................... 33 3.7.2.2 Red de fecales ................................................................................................................................... 34 3.7.2.3 Red de fecales considerando DN 250 ................................................................................................ 34 3.8 CONCLUSIONES .................................................................................................................................. 34 REFERENCIAS..................................................................................................................................................... 36 ANEJOS ……………………………………………………………………………………………………………37 Anejo I :Cálculos luminotécnicos Anejor II : Cálculos hidraúlicos Anejor III: Planos Anejor IV :Presupuesto pág. i
Estudio de servicios urbanos para una pequeña población ÍNDICE DE TABLAS Tabla 1:Distancia mínima en planta entre los diferentes instalaciones [1] ................................................................... 4 Tabla 2: Temperatura de color [6] .............................................................................................................................. 5 Tabla 3:Índice de Reproducción Cromática [6]........................................................................................................... 5 Tabla 4: Tabla resumen magnitudes luminotécnicas [6] .............................................................................................. 6 Tabla 5:Clasificación de las vías [8] ........................................................................................................................... 8 Tabla 6: Tipo de vía en función de la Velocidad de Circulación [9] ............................................................................ 8 Tabla 7: Clases de Alumbrado para vías Tipo D [9].................................................................................................... 9 Tabla 8: Clases de Alumbrado para vías Tipo B [9] .................................................................................................... 9 Tabla 9: Series ME de clase de alumbrado para viales secos Tipo A y B [9] .............................................................. 9 Tabla 10: Series S de tipo de clase de alumbrado para viales Tipo C,D y E [9] ......................................................... 10 Tabla 11 : Luminarias [10] ....................................................................................................................................... 10 Tabla 12 : Resumen Tipo Residencial [12] ............................................................................................................... 12 Tabla 13:Resumen Vías Principales [13] .................................................................................................................. 12 Tabla 14: Requisitiso mínimos de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado vía funcional [9] .................. 13 Tabla 15: Valores de referencia energética de referencia [9] ..................................................................................... 13 Tabla 16 :Calificación energética de una instalación de alumbrado [9] ..................................................................... 14 Tabla 17:Calificación Energética de cada tipo de calle [14] ...................................................................................... 14 Tabla 18: Iluminancia media lámparas fluorescentes [16] ......................................................................................... 16 Tabla 19 : Comparativa lámparas led y lámparas fluorescentes [17] ........................................................................ 17 Tabla 20: Potencia ahorrada [35] .............................................................................................................................. 17 Tabla 21: Energía ahorrada anualmente [33] ............................................................................................................ 17 Tabla 22: Coste de energía ahorrada anualmente [34] ............................................................................................... 17 Tabla 23: Dimensiones orientativas de las secciones [19] ......................................................................................... 19 Tabla 24:Intensidad máxima admisible ,en amperios, para cables con conductores de cobre en instalación enterrada [20].......................................................................................................................................................................... 20 Tabla 25: Sección mínima conductor neutro en función de la sección de los conductores de fase [20]....................... 21 Tabla 26: Tabla comparativa de potencias [32] ......................................................................................................... 24 Tabla 27: Cálculo Caudal Pluviales (1) [26] ............................................................................................................. 30 Tabla 28: Cálculo Caudal Pluviales (2) [26] ............................................................................................................. 31 Tabla 29: Cálculo Caudal Pluviales (3) [26] ............................................................................................................. 32 Tabla 30: Resumen Presupuesto Red Unitaria [27] ................................................................................................... 33 Tabla 31:Resumen Presupuesto Red Pluviales [28] ................................................................................................. 33 Tabla 32:Resumen Presupuesto Red Fecales (1) [28]............................................................................................... 34 Tabla 33: Presupuesto Red Fecales (2) [28] .............................................................................................................. 34 Tabla 34: Resumen Presupuesto [33] ....................................................................................................................... 34 P á g i n a ii | 37
Estudio de servicios urbanos para una pequeña población ÍNDICE DE FIGURAS Ilustración 1 : Ubicación Municipio [2] ...................................................................................................................... 4 Ilustración 2:Marmolejo [3] ....................................................................................................................................... 4 Ilustración 3: Flujo luminoso e intensidad luminosa [5] .............................................................................................. 5 Ilustración 4: Iluminancia [4] ..................................................................................................................................... 5 Ilustración 5: Tipo de columna [11] ......................................................................................................................... 11 Ilustración 6: Etiqueta Calificación Energética [9] .................................................................................................... 15 Ilustración 7: Esquema puesta a tierra [18] ............................................................................................................... 18 Ilustración 8: Conjunto de pernos con doble zunchado [19] ...................................................................................... 19 Ilustración 9: Dado de cimentación de punto de luz [19]........................................................................................... 19 Ilustración 10 : Red Separativa [22] ......................................................................................................................... 26 Ilustración 11 : Diseño CYPE [23] ........................................................................................................................... 26 Ilustración 12: Conexiones entre tubos y pozos [24] ................................................................................................. 26 Ilustración 13: Pendiente [25] .................................................................................................................................. 27 Ilustración 14 : Coeficiente punta. ............................................................................................................................ 28 Ilustración 15: Coeficiente de escorrentía (1) [25] .................................................................................................... 28 Ilustración 16: Coeficiente de escorrentía (2) [25] .................................................................................................... 28 Ilustración 17: Mapa Pluviométrico de Precipitaciones en una hora [25]................................................................... 29 Ilustración 18 : Gráfico Intensidad de Lluvia [25] .................................................................................................... 29 pág. iii
Estudio de servicios urbanos para una pequeña población P á g i n a 4 | 37 1 INTRODUCCIÓN Y LOCALIZACIÓN El estudio, diseño, planificación y construcción de las infraestructuras urbanas en las ciudades son muy importantes y, de hecho, han sido analizados desde hace siglos. El campo de las instalaciones urbanas trata de diseñar, calcular o dimensionar las instalaciones o infraestructuras a nivel urbano (urbanizaciones, pequeños y grandes municipios o grandes ciudades) y territorial (a nivel local, comarcal, regional, nacional o internacional). [1] El objeto del presente estudio consiste en la realización de un estudio de Alumbrado y Saneamiento Público del municipio de Marmolejo. Es un municipio español de la provincia de Jaén, Andalucía, que se sitúa al oeste de la misma, limitando con la provincia de Córdoba. Tiene una superficie de 178 km2 y una población de 6877 habitantes. Ilustración 1 : Ubicación Municipio [2] Ilustración 2:Marmolejo [3] Concretamente, para la realización de Alumbrado Público se usará una tecnología LED ya que como veremos más adelante tiene una serie de ventajas respecto con las lámparas fluorescentes que son las que analizaremos. Respecto al saneamiento, se usará una red separativa en vez de una red unitaria que es la que se ha estado usando los últimos años. Para ello, realizaremos un estudio donde claramente veremos las ventajas del modelo. El Alumbrado Público tiene la finalidad iluminar las vías de circulación y los espacios que hay entre las edificaciones. Un buen alumbrado público es sinónimo de seguridad, logrando tener una mejor visualización de los caminos, una buena ambientación urbana. Un aspecto importante es que el alumbrado público puede llegar a representar el 40% - 50% del consumo energético de un ayuntamiento por lo cual debemos definir algunas formas con las cuales podamos disminuir el costo y el consumo del mismo, pero sin que decaiga la calidad y el servicio. Otra de las instalaciones que estudiaremos es el Saneamiento Público el cual, es esencial para que la vida en las ciudades sea saludable para todos los habitantes. La red de Saneamiento tiene por objeto la evacuación rápida de las aguas residuales de todo tipo de género dirigiéndolas, por el camino más corto, hasta el punto de vertido. Haremos el estudio económico de la red separativa y unitaria y una vez obtenida el precio de cada opción y sus ventajas y desventajas nos quedaremos con una de estas dos opciones de Red de Saneamiento. Como veremos conforme se vaya desarrollando el estudio, la mayoría de las instalaciones urbanas, como es en nuestro caso, están enterradas bajo el suelo. Esto tiene una serie de ventajas y desventajas que sería conveniente mencionar para así ser conscientes en todo momento de las condiciones en las que van a ser ejecutadas las instalaciones que desarrollaremos: Inconvenientes: Son más lentas de ejecutar que las que no son enterradas y es más complicado su mantenimiento por no estar fácilmente accesibles, tardándose mucho en detectar las fugas que, en una instalación vista, sería localizadas y reparadas inmediatamente. Ventajas: Se evitan contactos indeseables que supongan un riesgo para los usuarios y para las propias instalaciones (vandalismo…) Por último, antes de comenzar a desarrollar las instalaciones, debemos tener en cuenta la disposición de las mismas. Las instalaciones de tipo hidráulico discurrirán siempre por debajo de las de energía. Las conducciones de saneamiento irán siempre por debajo de las de agua potable. En caso de sistema separativo, las aguas pluviales siempre deberán ir por encima de las aguas residuales. Tabla 1:Distancia mínima en planta entre los diferentes instalaciones [1]
Estudio de servicios urbanos para una pequeña población P á g i n a 5 | 37 2 MEMORIA ALUMBRADO 2.1 Magnitudes luminotécnicas Las principales magnitudes luminotécnicas empleadas en la realización de este estudio han sido las siguientes [4]: 1. Flujo luminoso de una lámpara: “Es la medida de la potencia luminosa percibida. Su unidad de medida en el Sistema Internacional de Unidades en el lumen (lm)”. 2. Intensidad luminosa: “Es una medida de cuanto brillo tiene el haz en una dirección particular. Su unidad en el Sistema Internacional de Unidades es la candela (cd) “. Ilustración 3: Flujo luminoso e intensidad luminosa [5] 3. Luminancia: “Cantidad de luz que hay en una superficie (cd /m2)”. 4. Eficacia luminosa de una lámpara: “Es la relación entre el flujo luminoso emitido por la lámpara y la potencia consumida por ésta. Se expresa en lm/W (lúmenes/ watio)”. 5. Iluminancia o iluminación de una superficie: “Cantidad de flujo luminoso recibido en una superficie, dividido por el área de dicha superficie (lm/m2)”. 6. Potencia de una lámpara: “Cantidad de energía que consume (P)” 7. Temperatura de color de una lámpara: “Se refiere a las distintas tonalidades que puede tener una luz. Se mide en grados Kelvin.”. Tabla 2: Temperatura de color [6] 8. Índice de Reproducción Cromática o Rendimiento de Color de una Lámpara (IRC): “Nos da un valor numérico que resume la capacidad de una fuente de luz”. Tabla 3:Índice de Reproducción Cromática [6] Ilustración 4: Iluminancia [4]
Estudio de servicios urbanos para una pequeña población P á g i n a 6 | 37 Tabla 4: Tabla resumen magnitudes luminotécnicas [6] . 2.2 Tipos de Fuente de Luz en Alumbrado Exterior En primer lugar, debemos conocer que existen las lámparas de descarga y las lámparas de incandescencia. Las lámparas incandescentes son aquellas que producen luz mediante el efecto Joule de un filamento metálico, hasta ponerlo al rojo blanco, mediante el paso de corriente eléctrica. Existen dos tipos dependiendo de si contienen un gas halógeno en su interior (lámparas no halógenas y lámparas halógenas de alta o baja presión). Por otro lado, las lámparas de descarga son fuentes luminosas que producen luz mediante una descarga eléctrica en gases o vapores metálicos presentes en el interior de la ampolla [7]. A continuación, se muestra un listado de diferentes tipos de fuente de luz utilizados en alumbrado exterior [7]: Lámparas de Vapor Sodio: “Es un tipo de lámpara de descarga de gas que usa vapor sodio para producir luz. Son una de las fuentes actuales de luz más eficientes, ya que proporcionan gran cantidad de lúmenes por vatio. El color de la luz que producen es amarillo brillante. Se divide en dos tipos:” Vapor de sodio a baja presión (SBP): “la lámpara de vapor sodio a baja presión es la más eficiente, ya que genera más de 140 lm/W. Sin embargo, la reproducción cromática es muy pobre”. Vapor de sodio a alta presión (SAP): “la lámpara de vapor de sodio a alta presión es la más utilizada en alumbrado público ya que proporciona una reproducción de colores mejor que la anterior, aunque no tanto para algo que requiera una excelente reproducción cromática. Su rendimiento es menos que la de SBP, por encima de los 100 lm/W”. Lámparas de vapor mercurio de alta presión (HWL): “Consisten en un tubo de descarga de cuarzo relleno de vapor mercurio, el cual tiene dos electrodos principales y otro auxiliar para facilitar el arranque. Una de sus características es que tiene una vida útil muy larga, unas 25000 horas, aunque la apreciación lumínica es considerable. La luz que emite es color azul verdoso. Cabe destacar que, por su baja eficiencia, éste tipo de lámparas consumen mucha más energía eléctrica que las lámparas de vapor sodio de alta presión para lograr una determinada cantidad de luz. Son la alternativa perfecta a las lámparas incandescentes porque duran más”. Lámparas de halogenuros metálicos: “Es una variedad de las lámparas de vapor mercurio. Su principio de funcionamiento es muy similar a la de la lámpara de vapor mercurio, la diferencia está en el arranque, ya que las lámparas de halogenuros metálicos necesitan una tensión de encendido muy elevada”. Lámparas incandescentes: “Es un dispositivo que produce luz mediante el calentamiento por efecto Joule de un filamento metálico, hasta ponerlo a temperatura muy alta mediante el paso de corriente eléctrica. Es la más popular por bajo precio y el color cálido de su luz. Sin embargo, es la que menor vida útil tiene con unas 1000 horas. Además, su eficiencia es muy baja ya que solo convierte en luz visible el 15 % de la energía consumida, el 25% en energía calorífica y el 60 % en luz ultravioleta e infrarroja que acaban convirtiéndose en calor. Existen dos tipos: “ Lámparas no halógenas: “No contienen un gas halógeno en su interior.” Lámparas halógenas de alta y baja presión: “El halógeno evita el ennegrecimiento. Tienen una eficacia y potencia luminosa mayor que las lámparas no halógenas.” Lámparas de luz de mezcla: “Son una combinación de una lámpara de mercurio de alta presión con una lámpara incandescente y habitualmente, un recubrimiento fosforescente. La vida media se sitúa en torno a las 6000 horas.” Lámparas LED: “Es una lámpara de estado sólido que usa diodos emisores de luz como fuente lumínica. Esta tipología cuenta con numerosas ventajas frente a los tipos vistos anteriormente. Las ventajas son las siguientes”: 1. Ahorro: “Las bombillas LED consumen 2,5 veces menos que una bombilla de bajo consumo tradicional y 8,9 veces menos que una bombilla tradicional incandescente. Lo cual, supondría un gran ahorro en todo el alumbrado dispuesto en el municipio de estudio.” 2. Larga vida útil: “Tienen una vida útil de hasta 50000 horas frente a las 2000 horas de una bombilla tradicional.” 3. Protección del medio ambiente y la salud: “Los Leds son una fuente de luz cromática que no genera luz ultravioleta ni infrarroja. No contienen mercurio en su fabricación por lo que son totalmente ecológicas.” 4. Alta eficiencia en iluminación: “Pueden llegar a consumir un 80 % de menos energía que las bombillas tradicionales.” 5. Calidad de luz: “Tienen un alto Índice de Reproducción Cromática (IRC=90).” 6. Ahorro en costes de mantenimiento: “Debido a que tiene una vida útil muy larga.” 7. Encendido inmediato 8. Alta resistencia térmica y mecánica: “Las bombillas LED son dispositivos de estado sólido por lo que no son tan frágiles como las bombillas convencionales y resisten grandes variaciones de vibración y temperatura, lo cual asegura una continuidad en la iluminación.” 9. No emiten calor Después de analizar cada una de las opciones de tipos de lámparas, utilizar para el Alumbrado Público las lámparas LED es la mejor apuesta por su ahorro, su distribución de la luz y su alta eficiencia. Así, como veremos más adelante para el Alumbrado Público voy a utilizar Lámparas LED. Además, veremos más adelante una comparativa de la eficiencia energética con otro tipo de lámpara.
Estudio de servicios urbanos para una pequeña población P á g i n a 7 | 37 2.3 Clasificación de las vías Se estudiará el alumbrado de cada una de las vías a partir de su sección transversal, por lo tanto, para todas las calles que tengan la misma sección de realizará un único cálculo. Así, en primero lugar debemos identificar los distintos tipos de vía que hay en el municipio y clasificarlas. En Marmolejo(Jaén) la mayor parte de las vías son de tipo residencial, las cuales a se clasificarán a su vez en función del ancho de la calzada y de la acera. También hay algunas vías principales. A continuación, se muestra un listado del tipo de vía con cada una de las calles pertenecientes a la misma: Residencial Tipo 1: Calzada de 4,5 m y acera de 1,5 m. Contiene las siguientes calles: - Calle Blasco Ibáñez - Calle Matadero - Calle Cristóbal Colón - Calle Cristóbal Colón - Calle Pablo Iglesias - Calle Pozuelo - Calle Canalejas - Calle Blas Infante Residencial Tipo 2: Calzada de 4 m y acera de 1,5 m. Contiene las siguientes calles: - Calle Norte 2 - Calle Pasaje de Jesús - Calle San Antonio - Calle Hospital - Calle Yerpes - Calle Pino - Calle Útica - Calle Jaén - Calle Santo Reino - Calle San Fernando - Calle Andújar - Calle Linares - Calle Manuel Morato Castro - Calle Patronato - Calle Juan Perales Padilla Residencial Tipo 3: Calzada de 6 m y acera de 1,5 m. Contiene las siguientes calles: - Calle De Cervantes - Calle San Sebastián - Calle Juan De La Rosa - Calle Gustavo Adolfo Bécquer - Calle Jerónimo Peña Fernández - Calle Antonio Machado - Calle Ramiro Lara - Calle Hermanos Quintero - Calle Reina Sofía - Calle Funcionarios - Calle Doctor Severo Ochoa - Calle San Julián - Calle María Zambrano - Calle Giner de los Ríos - Calle Vicente Aleixandre - Calle Manuel de Falla - Calle Gaspar Casas - Calle Federico García Lorca - Calle Cruz - Avenida su Majestad Juan Carlos I - Calle Sevilla - Calle Andalucía - Calle Camilo José Cela - Calle Julio Vizcaíno - Calle Fuente Olid Residencial Tipo 4: Calzada de 5 m y acera de 2 m. Contiene las siguientes calles: - Calle Paseo de la Libertad - Calle Camino Colorado - Calle Sierra Morena - Calle Huertas Residencial Tipo 5: Calzada de 7 m y acera de 1,5 m. Contiene las siguientes calles: - Calle Norte 1 - Calle Plazoleta Blasco Ibáñez - Calle Pi y Margal - Calle Castelar - Calle Guadalquivir - Calle Maestro Vallejo - Calle Manuel San Lúcar - Calle José María Pemán - Calle Montoro - Calle Arroyo - Calle Zapateros
Estudio de servicios urbanos para una pequeña población P á g i n a 14 | 37 Tabla 16 :Calificación energética de una instalación de alumbrado [9] Eficiencia Energética Calificación Energética TIPO DE CALLE Ancho acera (m) Ancho calzada (m) Disposición Separación (m) Potencia (W) Em (lux) (m2*lux)/W Mínima Cumple Er Ie Calificación Residencial 1 1,5 4,5 Unilateral abajo 17 44,5 11 31,52 12,6 Sí 19,00 1,66 A Residencial 2 1,5 4 Unilateral abajo 17 44,5 9,29 24,84 11,29 Sí 16,86 1,47 A Residencial 3 1,5 6 Unilateral abajo 20 44,5 7,38 29,85 9,5 Sí 13,81 2,16 A Residencial 4 2 5 Unilateral abajo 17 44,5 10 34,38 12 Sí 18,00 1,91 A Residencial 5 1,5 7 Unilateral abajo 15 44,5 9,54 32,16 11,54 Sí 17,26 1,86 A Residencial 6 1,5 8 Unilateral abajo 14 44,5 9,81 33,95 11,81 Sí 17,70 1,92 A Residencial 7 2 7 Unilateral abajo 20 44,5 9,55 47,21 11,55 Sí 17,28 2,73 A Residencial 8 1,5 5 Unilateral abajo 15 44,5 12 32,36 13,2 Sí 20,00 1,62 A Vía Principal 1 3 11 Unilateral abajo 20 64 7,85 41,70 9,85 Sí 14,56 2,86 A Vía Principal 2 3 8 Unilateral abajo 20 64 8,69 38,02 10,69 Sí 15,90 2,39 A Vía Principal 3 5,5 8 Unilateral abajo 20 64 8,69 51,60 10,69 Sí 15,90 3,24 A Tabla 17:Calificación Energética de cada tipo de calle [14]
Estudio de servicios urbanos para una pequeña población P á g i n a 15 | 37 Según el Reglamento de Eficiencia Energética entre la información que se le debe de entregar a los usuarios figurará la eficiencia energética ( ) , su calificación mediante el índice de eficiencia energética ( I ), medido, y la etiqueta que mide el consumo energético de la instalación, de acuerdo , al modelo que se indica a continuación: Ilustración 6: Etiqueta Calificación Energética [9] Para la creación de la etiqueta usaremos un programa desarrollado por MAYJA S.L. Esta empresa lleva más de 35 años presente en el mercado de la iluminación exterior. Esto ha hecho que sea uno de los fabricantes nacionales de mayor prestigio dentro del sector del alumbrado público [15]. Los datos necesarios para la elaboración de las etiquetas son la superficie iluminada (m2), la iluminación media (lux.) y la potencia (W). A continuación, voy a presentar tres etiquetas con tres ejemplos realizados con el programa. Como veremos los resultados serán los mismo que nos han salido en la tabla 18 (Calificación Energética de cada tipo de calle) ya que el programa usa al igual que nosotros el Reglamento de Eficiencia Energética. Los resultados obtenidos para 3 calles son las siguientes: RESIDENCIAL 1 RESIDENCIAL 2 RESIDENCIAL 3
Estudio de servicios urbanos para una pequeña población P á g i n a 16 | 37 2.6 Cálculos luminotécnicos Lámparas Fluorescentes Las consideraciones previas a los cálculos luminotécnicos consideradas en el apartado de lámparas LED serían las mismas que para las lámparas fluorescentes ya que vamos a analizar los mismos tipos de calles. Lo único que cambiaría en los cálculos sería el tipo de luminaria utilizada. Para que el estudio realizado tenga sentido vamos a escoger una luminaria que produzca una iluminancia media lo más parecida posible a la analizada anteriormente (LED). Para ello, tendremos que escoger el tipo de luminaria e introducirla en el programa DIALUX y así obtendremos el resultado de la iluminancia media para ese tipo de luminaria. La iluminaria escogida tanto para las calles residenciales como para las vías principales ha sido PHILIPS SGP636 1*PL-L80W HFP S de 88W: Los datos de iluminancia media (Em) obtenidos de DIALUX han sido los siguientes: TIPO DE CALLE Em (lux) Residencial 1 13 Residencial 2 12 Residencial 3 8,86 Residencial 4 13 Residencial 5 11 Residencial 6 11 Residencial 7 10 Residencial 8 14 Vía principal 1 4,82 Vía principal 2 5,91 Vía principal 3 5,91 Tabla 18: Iluminancia media lámparas fluorescentes [16] El resultado de todos los cálculos aparece en el Anejo I: Cálculos luminotécnicos. A continuación, se va a realizar un estudio comparativo entre las lámparas led y las lámparas fluorescentes donde veremos claramente las ventajas que tiene la tecnología led hoy en día a la hora de realizar cualquier instalación de alumbrado.
Estudio de servicios urbanos para una pequeña población P á g i n a 17 | 37 2.7 Comparativa tecnología led y lámparas fluorescentes El estudio se basa en comparar la potencia usada en la tecnología led y la usada en las lámparas fluorescentes obteniendo en ambos casos una iluminancia media (lux) similar. Es decir, comparar la iluminancia media obtenida en cada una de las lámparas para obtener unos resultados de iluminación similares. Los resultados obtenidos con cada una de las lámparas han sido los siguientes: Lámpara Led Lámpara Fluorescente TIPO DE CALLE Potencia (W) Em (lux) Potencia (W) Em(lux) Residencial 1 44,5 11 88 13 Residencial 2 44,5 9,29 88 12 Residencial 3 44,5 7,38 88 8,86 Residencial 4 44,5 10 88 13 Residencial 5 44,5 9,54 88 11 Residencial 6 44,5 9,81 88 11 Residencial 7 44,5 9,55 88 10 Residencial 8 44,5 12 88 14 Vía principal 1 64 7,85 88 4,82 Vía principal 2 64 8,69 88 5,91 Vía principal 3 64 8,69 88 5,91 Tabla 19 : Comparativa lámparas led y lámparas fluorescentes [17] Como se observa en la tabla anterior para conseguir una iluminancia media similar en ambos casos, la potencia instalada en las lámparas fluorescentes ha de ser mayor que con la tecnología led. Es decir, con la tecnología led conseguimos los mismos resultados con una potencia mucho menor, por tanto, el ahorro energético es notable con este tipo de tecnología. Por ejemplo, vamos a ver el ahorro energético que podríamos obtener en dos tipos de calles de nuestro municipio de estudio sustituyendo las luminarias fluorescentes por luminarias led 10 horas de funcionamiento seis días a la semana. Vamos a elegir dos calles cada una correspondiente a una tipología distinta. En este caso elegiremos una calle de tipo residencial y otra calle de tipo vía principal. POTENCIA AHORRADA Calle Potencia Fluorescente Potencia Led Watios ahorrados por punto de luz Número de puntos de luz a sustituir Watios totales ahorrados Perales 88W 44,5W 43,5W 18 783W Calvario 88W 64 W 24W 33 792W Tabla 20: Potencia ahorrada [35] ENERGÍA AHORRADA ANUALMENTE Calle KW totales ahorrados Horas/día Días de utilización/semana Semanas de consumo /año KWh totales ahorrados/año Perales 0,783KW 10 7 52 2850,12 KWh Calvario 0,792KW 10 7 52 2882,88 KW/h Tabla 21: Energía ahorrada anualmente [33] COSTE DE ENERGÍA AHORRADA ANUALMENTE Calle KWh totales ahorrados/año Coste estimado de la energía por KWh Coste energético ahorrado/año Perales 2850,12 KW/h 0,12 342,01 € Calvario 2882,88 KW/h 0,12 345,95 € Tabla 22: Coste de energía ahorrada anualmente [34] Como observamos en el análisis anterior la elección de usar lámparas Led ha sido la adecuada ya que en este caso las lámparas fluorescentes suponen un menor ahorro energético, así como un mayor coste en nuestra instalación de alumbrado público.
Estudio de servicios urbanos para una pequeña población P á g i n a 18 | 37 2.8 Instalación 2.8.1 Redes de alimentación Según la ITC-BT-09, los cables serán multipolares o unipolares con conductores de cobre y tensión asignada de 0,6/1kV. El conductor neutro de cada circuito que parte del cuadro no podrá ser utilizado por ningún otro circuito. Además, la Instrucción Técnica Complementaria en la ejecución de las redes de alimentación de los puntos de luz recomiendo limitar la sección máxima de los conductores a 25mm2 de cobre, para así poder manipular adecuadamente los conductores. En consecuencia, recomienda la subdivisión de redes cuando los resultados de los cálculos obliguen a la instalación de los conductores de mayor sección. En nuestro estudio, no vamos a tener este problema ya que la sección de todos los cables de la red es de 6 mm2, la cual es la sección mínima a emplear. Los empalmes y derivaciones deberán realizarse en caja de bornes adecuadas, situadas dentro de los soportes de las luminarias, y a una altura mínima de 0,3m sobre el nivel del suelo o una arqueta registrable, que garanticen, en ambos casos la continuidad, el aislamiento y la estanqueidad del conductor. [18] Las redes que tenemos en el estudio son redes subterráneas, la ITC-BT-09 nos da una serie de indicaciones las cuales debemos de cumplir: “En los cruzamientos de calzadas, la canalización, además de entubada, irá hormigonada y se instalará como mínimo un tubo de reserva.” “Se colocará una cinta de señalización que advierta de la existencia de cables de alumbrado exterior, situada a una distancia mínima del nivel del suelo de 0,10 m y a 0,25 m por encima del tubo.” “Los tubos irán enterrados a una profundidad mínima de 0,4 m del nivel del suelo medidos desde la cota inferior del tubo y su diámetro interior no será inferior a 60 mm2.” En el caso de estudio, de cada cuadro de mando salen tres cables, el cable R, el cable S, el cable T y el cable N que sería el neutro, el cual va a la par con el circuito R, S y T. Es decir, mi línea repartidora estaría formada por 4 cables de cobre 6mm2 con aislamiento XLPE (Polietileno reticulado). En total de cableado subterráneo hay 21.017,46 m. 2.8.2 Instalación eléctrica dentro de los soportes La ITC-BT-09 nos relata una serie de aspectos que debemos de respetar en la instalación eléctrica dentro de los soportes. Éstos son los siguientes. “Los conductores serán de cobre de sección mínima 2,5 mm2, y de tensión asignada 0,6/1Kv, como mínimo; no existirán empalmes en el interior de los soportes.” “En los puntos de entrada de los cables al interior de los soportes, los cables tendrán una protección suplementaria de material aislante mediante la prolongación del tubo u otro sistema que lo garantice.” “La conexión a los terminales, estará hecha de forma que no ejerza sobre los conductores ningún tipo de esfuerzo de tracción. Para las conexiones de los conductores de la red con los del soporte, se utilizarán elementos de derivación que contendrán los bornes apropiados, en número y tipo, así como los elementos de protección necesarios para el punto de luz.” 2.8.3 Puestas a tierra Al igual que para los puntos anteriores para las puestas a tierra tenemos que hacer referencia a la Instrucción Técnica Complementaria, específicamente a la ITC-BT-09 la cual nos habla de las instalaciones de alumbrado exterior. Debemos tener en cuenta los siguientes aspectos: “La máxima resistencia de puesta a tierra será tal que, a lo largo de la instalación y en cualquier época del año, no se puedan producir tensiones de contacto mayores de 24 V, en las partes metálicas accesibles de la instalación (soportes, cuadros metálicos, etc.)” “La puesta a tierra de los soportes se realizará por conexión a una red de tierra común para todas las líneas que partan del mismo cuadro de protección, medida y control”. “En las redes de tierra se instalará como mínimo un electrodo de puesta a tierra cada 5 soportes de luminarias, y siempre en el primero y en el último soporte de cada línea”. “Los conductores de la red de tierra que unen los electrodos deberán ser desnudos, de cobre, de 35 mm2 de sección mínima, si forman parte de la propia red de tierra, en cuyo caso irán por fuera de las canalizaciones de los cables de alimentación. Aislados, mediante cables de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de color verde-amarillo, con conductores de cobre, de sección mínima de 16 mm2 para redes subterráneas”. “El conductor de protección que une de cada soporte con el electrodo o con la red de tierra, será de cable unipolar aislado, de tensión asignada 450/750 V con recubrimiento de color verde-amarillo, y sección mínima de 16 mm2 de cobre”. “Todas las conexiones de los circuitos de tierra, se realizará mediante terminales, grapas, soldaduras o elementos apropiados que garanticen un buen contacto permanente y protegido contra la corrosión”. Ilustración 7: Esquema puesta a tierra [18]
Estudio de servicios urbanos para una pequeña población P á g i n a 19 | 37 2.8.4 Arquetas Tenemos dos tipos de arquetas principalmente. Por un lado, tenemos las arquetas de registro que son aquellas que van instaladas en cada columna y por otro lado las arquetas de cruce o de giro, que se pondrán cuando tengamos que realizar un giro con el cableado subterráneo o vayamos a cruzar una calzada. El número total de arquetas de registro es de 1252, el cual coincide con el número de columnas. El número total de arquetas de cruce o giro es de 160. 2.8.4 Cimentaciones Para ello hay que tener presente la “Orden Circular 36/2015 (Tomo I)” que nos habla de los criterios a aplicar en la iluminación de carreteras a cielo abierto [19]. “Para las cimentaciones de los puntos de luz se dispondrán de cuatro pernos de anclaje galvanizados, que serán de acero F-11 según la norma UNE-33.051, doblados en forma de cachava y con doble zunchado con redondo de 8mm de diámetro soldado a los cuatro pernos”. Ilustración 8: Conjunto de pernos con doble zunchado [19] “Los materiales empleados en la ejecución de las cimentaciones deberán cumplir la normativa vigente, utilizándose hormigón HM-20 como mínimo. Las dimensiones orientativas A y B del dado de hormigón de las cimentaciones de los puntos de luz en metros, serán establecidas en función de la altura h del soporte en metros”. Tabla 23: Dimensiones orientativas de las secciones [19] Ilustración 9: Dado de cimentación de punto de luz [19]. 2.8.5 Zanjas Teniendo presente la “Orden Circular 36/2015” las zanjas bajo arcenes, medianas, aceras y zonas verdes, cuya terminación sea pavimentada o de tierra o césped, tendrán una profundidad mínima de 80 cm, de manera que la parte superior de los tubos de plástico se encuentre a una distancia superior a 50 cm por debajo de la rasante del pavimento, suelo de tierra o césped. La anchura de la zanja será de 40 cm, pudiéndose admitir que la misma sea de 30 cm cuando existan otras canalizaciones o servicios que dificulten la ejecución de la zanja de alumbrado; en el caso de zanjas en zonas verdes, éstas tendrán una anchura de 30 cm, pudiendo admitirse que en el caso de un único tubo de plástico sean de 20 cm [19]. Las zanjas en cruce de calzada tendrán una profundidad mínima de 85 cm de manera que la parte superior de los tubos de plástico más próximos a la calzada se encuentren 50 cm por debajo del pavimento de la misma; su anchura será de 40 cm [19]. .
Estudio de servicios urbanos para una pequeña población P á g i n a 20 | 37 2.9 Cálculos eléctricos Los circuitos se han calculado aplicando el Método de Santarelli. Para ello seguiremos los siguientes pasos: 1. Datos de partida - Caída de tensión: 3% en alumbrado público. - Tensión compuesta: U = 400V =0,4 KV; E=3% de 400 = 12V. - Material de conductores: Cobre, conductividad = 56. - Factor de descarga: Se suele considerar 1. - Factor de potencia: Genéricamente de introduce el valor de 0,8. - 2. Proceso de cálculo de los circuitos [20] Sn: Sección de conductor en el tamo n. Pn: Potencia acumulada en el tramo n. L: Longitud del tramo. Conductividad de circuitos. e: Caída de tensión. U: Tensión compuesta. En cada centro de transformación hay uno o dos cuadros de mando (dependiendo de donde esté situado el centro de transformación) y de cada cuadro de mando van a salir tres circuitos (R, S, T). Para cada circuito calcularemos la sección mínima de conductor. 3. Comprobaciones Para cada circuito, una vez calculada la sección mínima de conductor, tendremos que hacer dos comprobaciones. Por un lado, comprobaremos la caída de tensión y por otro lado comprobaremos la intensidad. Comprobación caída de tensión [20] “La caída de tensión calculada para cada circuito debe ser menor que el 3 %, si es igual o mayor no cumpliría la caída de tensión establecida. Como observaremos más adelante, en nuestro caso todos los conductores tienen una sección de 6mm2 y para todos ellos se cumple la comprobación de la caída de tensión”: [20] Comprobación intensidad [20] [20] Tabla 24:Intensidad máxima admisible ,en amperios, para cables con conductores de cobre en instalación enterrada [20] En este caso he escogido un aislamiento XLPE. Por tanto, para un cable de sección de 6mm2 la intensidad máxima admisible será de 66 A. El asilamiento seleccionado ha sido polietileno reticulado (XLPE) ya que es un material termoestable, frente al PVC que es un material termoplástico. Esto significa que reaccionan de manera distinta frente a los cambios de temperatura. Así, el PVC al calentarse se reblandece, cambia de forma y después al enfriarse recupera su consistencia y conserva su forma. Al XLPE no le sucede así. Los cambios de temperatura no modifican sus propiedades mecánicas gracias al proceso de reticulación.
Estudio de servicios urbanos para una pequeña población P á g i n a 21 | 37 Tabla 25: Sección mínima conductor neutro en función de la sección de los conductores de fase [20] Como podemos observar, la sección del conductor neutro será también de 6mm2. 2.11.1 Tablas Método de Santarelli MÉTODO DE SANTARELLICÁLCULO DE SECCIÓN DE CABLES CONDUCTOR COBRE SISTEMA B2 MÁX. CAÍDA DE TENSIÓN: 3 % FACTOR DE POTENCIA: 0,8 INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE: 66A Conductividad: 56 T. Compuesta: 0,4 kV MÁX. CAÍDA DE TENSIÓN: 12 V CT1 POTENCIA (Kw) LONGITUD (m) LONGITUD X RAIZ (POT.) SECCION (mm²) CAIDA DE TENSION (%) INTENS.(A) COMPROBACIÓN CAÍDA DE TENSIÓN COMPORBACIÓ N INTENSIDAD CM1 CALCULO TRAMO TRAMO Calculo Elegida TRAMO TRAMO Circuito R 0,80 283,00 253,28 1,176362 6 0,17 1,45 CUMPLE CUMPLE Circuito S 1,07 377,56 390,19 1,359162 6 0,30 1,93 CUMPLE CUMPLE Circuito T 1,11 489,85 516,67 1,727769 6 0,41 2,01 CUMPLE CUMPLE CM2 CALCULO TRAMO TRAMO Calculo Elegida TRAMO TRAMO Circuito R 0,93 415,20 401,37 1,597859 6 0,29 1,69 CUMPLE CUMPLE Circuito S 0,80 412,76 369,41 1,715742 6 0,25 1,45 CUMPLE CUMPLE Circuito T 1,25 516,75 576,82 1,722234 6 0,48 2,25 CUMPLE CUMPLE CT2 POTENCIA (Kw) LONGITUD (m) LONGITUD X RAIZ (POT.) SECCION (mm²) CAIDA DE TENSION (%) INTENS.(A) CM1 CALCULO TRAMO TRAMO Calculo Elegida TRAMO TRAMO Circuito R 1,20 452,63 496,14 1,536216 6 0,40 2,17 CUMPLE CUMPLE Circuito S 0,18 80,05 33,77 0,705866 6 0,01 0,32 CUMPLE CUMPLE Circuito T 0,98 433,00 428,43 1,628048 6 0,32 1,77 CUMPLE CUMPLE
Estudio de servicios urbanos para una pequeña población P á g i n a 22 | 37 MÉTODO DE SANTARELLICÁLCULO DE SECCIÓN DE CABLES CONDUCTOR COBRE SISTEMA B2 MÁX. CAÍDA DE TENSIÓN: 3 % FACTOR DE POTENCIA: 0,8 INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE: 66A Conductividad: 56 T. Compuesta: 0,4 kV MÁX. CAÍDA DE TENSIÓN: 12 V CT3 POTENCIA (Kw) LONGITUD (m) LONGITUD X RAIZ (POT.) SECCION (mm²) CAIDA DE TENSION (%) INTENS.(A) COMPROBACIÓN CAÍDA DE TENSIÓN COMPORBACIÓ N INTENSIDAD CM1 CALCULO TRAMO TRAMO Cálculo Elegida TRAMO TRAMO Circuito R 1,34 487,84 563,66 1,57 6 0,48 2,41 CUMPLE CUMPLE Circuito S 1,60 590,08 746,87 1,73 6 0,70 2,89 CUMPLE CUMPLE Circuito T 0,67 266,12 217,42 1,21 6 0,13 1,20 CUMPLE CUMPLE CT4 POTENCIA (Kw) LONGITUD (m) LONGITUD X RAIZ (POT.) SECCION (mm²) CAIDA DE TENSION (%) INTENS.(A) CM1 CALCULO TRAMO TRAMO Cálculo Elegida TRAMO TRAMO Circuito R 1,29 491,64 558,50 1,61 6 0,47 2,33 CUMPLE CUMPLE Circuito S 1,60 607,01 768,29 1,78 6 0,72 2,89 CUMPLE CUMPLE Circuito T 2,18 752,24 1110,80 1,90 6 1,22 3,93 CUMPLE CUMPLE CT5 POTENCIA (Kw) LONGITUD (m) LONGITUD X RAIZ (POT.) SECCION (mm²) CAIDA DE TENSION (%) INTENS.(A) CM1 CALCULO TRAMO TRAMO Cálculo Elegida TRAMO TRAMO Circuito R 1,65 729,3 935,81 2,11 6 0,89 2,97 CUMPLE CUMPLE Circuito S 2,23 663,03 989,00 1,65 6 1,10 4,01 CUMPLE CUMPLE Circuito T 1,82 550,88 744,10 1,52 6 0,75 3,29 CUMPLE CUMPLE CM2 CALCULO TRAMO TRAMO Cálculo Elegida TRAMO TRAMO Circuito R 2,31 842,59 1281,73 2,06 6 1,45 4,17 CUMPLE CUMPLE Circuito S 1,38 546,1 641,41 1,73 6 0,56 2,49 CUMPLE CUMPLE Circuito T 1,51 600,43 738,55 1,82 6 0,68 2,73 CUMPLE CUMPLE CT6 POTENCIA (Kw) LONGITUD (m) LONGITUD X RAIZ (POT.) SECCION (mm²) CAIDA DE TENSION (%) INTENS.(A ) CM1 CALCULO TRAMO TRAMO Cálculo Elegida TRAMO TRAMO Circuito R 2,67 667,09 1090,03 1,52 6 1,33 4,82 CUMPLE CUMPLE Circuito S 0,76 235,8 205,09 1,01 6 0,13 1,36 CUMPLE CUMPLE Circuito T 0,80 313,96 280,99 1,31 6 0,19 1,45 CUMPLE CUMPLE CT7 POTENCIA (Kw) LONGITUD (m) LONGITUD X RAIZ (POT.) SECCION (mm²) CAIDA DE TENSION (%) INTENS.(A) CM1 CALCULO TRAMO TRAMO Cálculo Elegida TRAMO TRAMO Circuito R 0,45 186,95 124,71 1,04 6 0,06 0,80 CUMPLE CUMPLE Circuito S 2,36 920,35 1413,42 2,23 6 1,62 4,26 CUMPLE CUMPLE Circuito T 1,78 763,94 1019,22 2,13 6 1,01 3,21 CUMPLE CUMPLE CT8 POTENCIA (Kw) LONGITUD (m) LONGITUD X RAIZ (POT.) SECCION (mm²) CAIDA DE TENSION (%) INTENS.(A) CM1 CALCULO TRAMO TRAMO Cálculo Elegida TRAMO TRAMO Circuito R 1,87 654,37 894,60 1,78 6 0,91 3,37 CUMPLE CUMPLE Circuito T 1,65 576,95 740,32 1,67 6 0,71 2,97 CUMPLE CUMPLE
Estudio de servicios urbanos para una pequeña población P á g i n a 23 | 37 MÉTODO DE SANTARELLICÁLCULO DE SECCIÓN DE CABLES CONDUCTOR COBRE SISTEMA B2 MÁX. CAÍDA DE TENSIÓN: 3 % FACTOR DE POTENCIA: 0,8 INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE: 66A Conductividad: 56 T. Compuesta: 0,4 kV MÁX. CAÍDA DE TENSIÓN: 12 V CT9 POTENCIA (Kw) LONGITUD (m) LONGITUD X RAIZ (POT.) SECCION (mm²) CAIDA DE TENSION (%) INTENS.(A) COMPROBACIÓN CAÍDA DE TENSIÓN COMPORBACIÓ N INTENSIDAD CM1 CALCULO TRAMO TRAMO Cálculo Elegida TRAMO TRAMO Circuito R 1,24 404 449,51 1,35 6 0,37 2,23 CUMPLE CUMPLE Circuito S 1,61 583,2 738,85 1,71 6 0,70 2,90 CUMPLE CUMPLE Circuito T 1,29 678,4 770,66 2,22 6 0,65 2,33 CUMPLE CUMPLE CT10 POTENCIA (Kw) LONGITUD (m) LONGITUD X RAIZ (POT.) SECCION (mm²) CAIDA DE TENSION (%) INTENS.(A) CM1 CALCULO TRAMO TRAMO Cálculo Elegida TRAMO TRAMO Circuito R 1,22 493,91 546,44 1,66 6 0,45 2,21 CUMPLE CUMPLE Circuito S 1,32 512,89 588,37 1,66 6 0,50 2,37 CUMPLE CUMPLE Circuito T 1,11 479,66 505,92 1,69 6 0,40 2,01 CUMPLE CUMPLE CT11 POTENCIA (Kw) LONGITUD (m) LONGITUD X RAIZ (POT.) SECCION (mm²) CAIDA DE TENSION (%) INTENS.(A) CM1 CALCULO TRAMO TRAMO Calculo Elegida TRAMO TRAMO Circuito R 1,25 399,22 445,63 1,33 6 0,37 2,25 CUMPLE CUMPLE Circuito S 0,67 237,90 194,37 1,08 6 0,12 1,20 CUMPLE CUMPLE Circuito T 1,34 465,21 537,51 1,50 6 0,46 2,41 CUMPLE CUMPLE CT12 POTENCIA (Kw) LONGITUD (m) LONGITUD X RAIZ (POT.) SECCION (mm²) CAIDA DE TENSION (%) INTENS.(A) CM1 CALCULO TRAMO TRAMO Calculo Elegida TRAMO TRAMO Circuito R 0,93 389,19 376,23 1,50 6 0,27 1,69 CUMPLE CUMPLE Circuito S 1,56 571,06 712,68 1,70 6 0,66 2,81 CUMPLE CUMPLE Circuito T 2,40 895,35 1387,94 2,15 6 1,60 4,34 CUMPLE CUMPLE
Estudio de servicios urbanos para una pequeña población P á g i n a 30 | 37 Circuitos Calle Acera i Acera d Calzada Longitud (m) Área (km2) Área2(km2) COEF.ESCORRENTÍA INTENSIDAD (MM/H) Qpluvial (m3/s) Qpluvial por circuito (m3/S) P1 1.1 Calvario 5,5 5,5 8 294,58 0,006 0,011 0,95 87 0,264 0,570 1.2 Río Guadalquivir 1,5 1,5 7 55,43 0,001 0,002 0,95 87 0,038 1.3 Tierno Galván 2 2 7 197,05 0,002 0,006 0,95 87 0,140 1.4 Arjona 2 2 7 62,36 0,001 0,002 0,95 87 0,044 1.5 Maestro Vallejo 1,5 1,5 7 121,02 0,001 0,004 0,95 87 0,083 P2 2.1 Arjona 2 2 7 392,74 0,004 0,012 0,95 87 0,280 0,414 2.2 Avenida Del Barco 1,5 1,5 7 194,97 0,002 0,006 0,95 87 0,134 P3 3.1 Arjonilla(1) 2 2 7 142,29 0,002 0,004 0,95 87 0,101 0,409 3.2 Montoro 1,5 1,5 7 82,29 0,001 0,002 0,95 87 0,057 3.3 Arjonilla (2) 2 2 7 116,94 0,001 0,004 0,95 87 0,083 3.4 Antonio Machado 1,5 1,5 6 45,79 0,000 0,001 0,95 87 0,030 3.5 Arjonilla (3) 2 2 7 100,94 0,001 0,003 0,95 87 0,072 3.6 Manuel San Lúcar 1,5 1,5 6 98,18 0,001 0,003 0,95 87 0,065 P4 4.1 Lopera 2 2 7 222 0,002 0,007 0,95 87 0,158 0,506 4.2 Montoro 1,5 1,5 7 75,98 0,001 0,002 0,95 87 0,052 4.3 Nueva Apertura 1,5 1,5 6 125,14 0,001 0,004 0,95 87 0,083 4.4 José María Pemán 1,5 1,5 7 198,65 0,002 0,006 0,95 87 0,137 4.5 Hermanos Quintero 1,5 1,5 6 29,92 0,000 0,001 0,95 87 0,020 4.6 Jerónimo Peña Fernández 1,5 1,5 6 83,49 0,001 0,002 0,95 87 0,056 P5 5.1 Calvario 5,5 5,5 8 164,42 0,003 0,006 0,95 87 0,147 0,649 5.2 Jesús 2 2 7 236,95 0,003 0,007 0,95 87 0,169 5.3 Norte 1 1,5 1,5 7 51,48 0,001 0,002 0,95 87 0,035 5.4 Norte 2 1,5 1,5 4,5 225,39 0,002 0,006 0,95 87 0,142 5.5 Pz Blasco Ibañez 7 1,5 1,5 225,3 0,002 0,007 0,95 87 0,155 P6 6.1 Matadero 1,5 1,5 4,5 146,86 0,001 0,004 0,95 87 0,093 0,418 6.2 Blasco Ibáñez 1,5 1,5 4,5 185,8 0,001 0,005 0,95 87 0,117 6.3 Cristóbal Colón 1,5 1,5 4,5 144,56 0,001 0,004 0,95 87 0,091 6.4 Pablo Iglesias 1,5 1,5 4,5 184,81 0,001 0,005 0,95 87 0,117 P7 7.1 Huertas 2 2 5 177,96 0,002 0,005 0,95 87 0,118 0,884 7.2 Gamonal 3 3 8 526,27 0,007 0,018 0,95 87 0,411 7.3 20 De Octubre 1,5 1,5 8 246,84 0,003 0,008 0,95 87 0,176 7.4 Castelar 1,5 1,5 7 114,31 0,001 0,003 0,95 87 0,079 7.5 Pi y Margal 1,5 1,5 7 57,68 0,001 0,002 0,95 87 0,040 7.6 De Cervantes 1,5 1,5 6 90,43 0,001 0,003 0,95 87 0,060 P8 8.1 Pozuelo 1,5 1,5 4,5 234,2 0,002 0,006 0,95 87 0,148 0,676 8.2 NS De La Paz 2 2 5 201,37 0,002 0,006 0,95 87 0,134 8.3 San Julián 1,5 1,5 6 193,68 0,002 0,006 0,95 87 0,129 8.4 Beata Petra 1,5 1,5 4 174,87 0,001 0,005 0,95 87 0,108 8.5 Perales 1,5 1,5 5 243,26 0,002 0,007 0,95 87 0,156 Tabla 27: Cálculo Caudal Pluviales (1) [26]
Estudio de servicios urbanos para una pequeña población P á g i n a 31 | 37 Circuitos Calle Acera i Acera d Calzada Longitud (m) Área (km2) Área2(km2) COEF.ESCORRENTÍA INTENSIDAD (MM/H) Qpluvial (m3/s) Qpluvial por circuito (m3/S) P9 9.1 Francisco Calero Herrero 1,5 1,5 7 282,13 0,003 0,008 0,95 87 0,194 0,850 9.2 San Antonio 1,5 1,5 4 78,44 0,001 0,002 0,95 87 0,049 9.3 Ramón Y Cajal 1,5 1,5 5 105,1 0,001 0,003 0,95 87 0,068 9.4 De La Iglesia 1,5 1,5 5 238,34 0,002 0,007 0,95 87 0,153 9.5 Canalejas 2 2 7 260,3 0,003 0,008 0,95 87 0,185 9.6 Divino Maestro 1,5 1,5 5 215,08 0,002 0,006 0,95 87 0,138 9.7 Funcionarios 1,5 1,5 6 94,04 0,001 0,003 0,95 87 0,063 P10 10.1 Armando Palacio Valdés 1,5 1,5 5 277,22 0,002 0,008 0,95 87 0,178 0,812 10.2 Ortí Lara 1,5 1,5 7 219,82 0,002 0,007 0,95 87 0,151 10.3 Útica 1,5 1,5 5 178,83 0,001 0,005 0,95 87 0,115 10.4 Juan De La Rosa 1,5 1,5 6 135,72 0,001 0,004 0,95 87 0,090 10.5 Coso 2 2 7 170,81 0,002 0,005 0,95 87 0,122 10.6 De La Cruz 1,5 1,5 6 234,22 0,002 0,007 0,95 87 0,156 P11 11.1 Avenida del Barco 1,5 1,5 7 475,9 0,005 0,014 0,95 87 0,328 0,897 11.2 Ignacio Expósito 1,5 1,5 8 222,95 0,002 0,007 0,95 87 0,159 11.3 Ramiro Lara 1,5 1,5 6 234,95 0,002 0,007 0,95 87 0,156 11.4 Zapateros 1,5 1,5 7 228,17 0,002 0,007 0,95 87 0,157 11.5 María Zambrano 1,5 1,5 6 50,27 0,000 0,001 0,95 87 0,033 11.6 Giner de los Ríos 1,5 1,5 6 45,14 0,000 0,001 0,95 87 0,030 11.7 Vicente Alexaindre 1,5 1,5 6 50,51 0,000 0,001 0,95 87 0,034 P12 12.1 Hospital 1,5 1,5 4 173,97 0,001 0,005 0,95 87 0,108 0,686 12.2 Funcionarios 1,5 1,5 6 174,13 0,002 0,005 0,95 87 0,116 12.3 Reina Sofía (1) 1,5 1,5 6 158,3 0,001 0,005 0,95 87 0,105 12.4 Reina Sofía (2 ) 1,5 1,5 4 41,57 0,000 0,001 0,95 87 0,026 12.5 Principal 1,5 1,5 5 171,68 0,001 0,005 0,95 87 0,110 12.6 Pérgolas 1,5 1,5 5 191,34 0,002 0,005 0,95 87 0,123 12.7 19 De Abril 1,5 1,5 5 152,52 0,001 0,004 0,95 87 0,098 P13 13.1 San Cristóbal 1,5 1,5 5 261,12 0,002 0,007 0,95 87 0,168 0,334 13.2 Donantes De Sangre 1,5 1,5 5 94,73 0,001 0,003 0,95 87 0,061 13.3 Doctor Severo Ochoa 1,5 1,5 6 157,95 0,001 0,005 0,95 87 0,105 P14 14.1 Los Molinos 1,5 1,5 6 219,43 0,002 0,006 0,95 87 0,146 0,513 14.2 Julio Vizcaíno 1,5 1,5 6 143,19 0,001 0,004 0,95 87 0,095 14.3 Gaspar Casas 1,5 1,5 6 100,87 0,001 0,003 0,95 87 0,067 14.4 Federico García Lorca 1,5 1,5 6 81,77 0,001 0,002 0,95 87 0,054 14.5 Camilo José Cela 1,5 1,5 6 67,67 0,001 0,002 0,95 87 0,045 14.6 Pedro Muñoz Seca 1,5 1,5 7 151,83 0,002 0,005 0,95 87 0,105 P15 15.1 General Brenán 1,5 1,5 7 162,77 0,002 0,005 0,95 87 0,112 0,797 15.2 Alcalde Alfonso Jurado González 1,5 1,5 7 73,24 0,001 0,002 0,95 87 0,050 15.3 Juan Ramón Jiménez 1,5 1,5 7 238,5 0,002 0,007 0,95 87 0,164 15.4 Isaac Peral 1,5 1,5 8 148,86 0,002 0,005 0,95 87 0,106 15.5 Miguel Hernández 1,5 1,5 5 238,5 0,002 0,007 0,95 87 0,153 15.6 Jerónimo Cano 1,5 1,5 7 221,76 0,002 0,007 0,95 87 0,153 15.7 Trav. Maestro Vallejo 1,5 1,5 7 84,08 0,001 0,003 0,95 87 0,058 Tabla 28: Cálculo Caudal Pluviales (2) [26]
Estudio de servicios urbanos para una pequeña población P á g i n a 32 | 37 Circuitos Calle Acera i Acera d Calzada Longitud (m) Área (km2) Área2(km2) COEF.ESCORRENTÍA INTENSIDAD (MM/H) Qpluvial (m3/s) Qpluvial por circuito (m3/S) P16 16.1 Carretera De La Estación 3 3 11 523,63 0,009 0,019 0,95 87 0,445 1,134472496 16.2 Sur 1,5 1,5 7 102,78 0,001 0,003 0,95 87 0,071 16.3 Sierra Morena 2 2 5 412,5 0,004 0,012 0,95 87 0,275 16.4 Yeguas 2 2 7 435,6 0,005 0,014 0,95 87 0,310 16.5 Manuel De Falla 1,5 1,5 6 51,4 0,000 0,001 0,95 87 0,034 P17 17.1 Paseo De La Libertad 2 2 5 228,9 0,002 0,007 0,95 87 0,152 0,210504958 17.2 Encina 1,5 1,5 8 43,1 0,000 0,001 0,95 87 0,031 17.3 Olivo 1,5 1,5 6 41,2 0,000 0,001 0,95 87 0,027 P18 18.1 San Sebastián 1,5 1,5 4 382,1 0,003 0,010 0,95 87 0,237 0,740342426 18.2 Santo Reino 1,5 1,5 4 139,75 0,001 0,004 0,95 87 0,087 18.3 Juan Perales Padilla 1,5 1,5 4 129,5 0,001 0,003 0,95 87 0,080 18.4 Patronato 1,5 1,5 4 104,41 0,001 0,003 0,95 87 0,065 18.5 Manuel Maroto Castro 1,5 1,5 4 159 0,001 0,004 0,95 87 0,099 18.6 Andalucía 1,5 1,5 6 66 0,001 0,002 0,95 87 0,044 18.7 Sevilla 1,5 1,5 6 194,3 0,002 0,006 0,95 87 0,129 P19 19.1 Su Majestad Juan Carlos I 1,5 1,5 6 247,01 0,002 0,007 0,95 87 0,164 0,421615787 19.2 Jaén 1,5 1,5 4 82,4 0,001 0,002 0,95 87 0,051 19.3 San Fernando 1,5 1,5 4 72,7 0,001 0,002 0,95 87 0,045 19.4 Andújar 1,5 1,5 4 31,4 0,000 0,001 0,95 87 0,019 19.5 Plaza NS De Belén (1 ) 2 2 7 71,5 0,001 0,002 0,95 87 0,051 19.5 Plaza NS De Belén (2 ) 2 2 7 36,2 0,000 0,001 0,95 87 0,026 19.6 San Fernando 1,5 1,5 4 72,7 0,001 0,002 0,95 87 0,045 19.7 Linares 1,5 1,5 4 32 0,000 0,001 0,95 87 0,020 P20 20.1 Los Gatos 1,5 1,5 7 179,36 0,002 0,005 0,95 87 0,124 0,319291873 20.2 Blas Infante 1,5 1,5 4,5 310,06 0,002 0,009 0,95 87 0,196 Tabla 29: Cálculo Caudal Pluviales (3) [26]
Estudio de servicios urbanos para una pequeña población P á g i n a 33 | 37 3.7 Caudales de diseño 3.7.1 Red Unitaria Puesto que la red es unitaria el caudal de diseño viene dado por la suma de las aguas residuales y de las aguas pluviales: 𝑄𝑑=𝑄𝑝+𝑄𝑟 El diseño de la red ha sido realizado en CYPE así tendría que ir poniendo en cada pozo la suma del caudal de pluviales y de residuales que recibe. Como sé que cada cometida tiene una caudal de 0.028 l/s y sé las acometidas que le llegan a cada pozo ya tendría el caudal residual. Como la red es unitaria tendría que sumarle a dicho pozo el caudal que le llega dependiendo del número de imbornales que le lleguen y del caudal de cada imbornal calculado anteriormente. 3.7.2 Red Separativa En este caso puesto que la red es separativa voy a tener dos redes de alcantarillado. Una red para las aguas pluviales cuyo caudal de diseño viene dado por el caudal de pluviales y una red para las aguas residuales cuyo caudal de diseño viene dado por el caudal máximo. Red de Residuales: 𝑄𝑑 =𝑄𝑟 Red de Pluviales: 𝑄𝑑 =𝑄𝑝 En este caso en CYPE tendré que realizar dos redes diferentes. En una de ellas iré metiendo en cada pozo de registro el caudal de residuales dependiendo el número de acometidas que llegue a cada pozo y por otro lado una red de pluviales a la cual le iré asignando a cada pozo un caudal dependiendo los imbornales que lleguen hasta él. 3.7 Evaluación económica Con la realización de esta evaluación económica vamos a ver cuál de las dos alternativas propuestas sería más cara a la hora de implantar la red de saneamiento en el municipio de Marmolejo (Jaén). A continuación, se va a mostrar una tabla resumen con los resultados obtenidos. Los resultados detallados se encuentran en el Anejo III. 3.7.1 Red Unitaria CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE 01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 634.958,18 02 DRENAJES, SANEAMIENTOS Y CANALIZACIONES 2.759.382,12 03 SEGURIDAD Y SALUD 41.390,73 Tabla 30: Resumen Presupuesto Red Unitaria [27] PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 3.345.731,03 13,00 % Gastos generales 434.945,03 6,00% Beneficio industrial 200.743,86 VALOR ESTIMADO 635.688,89 21,00% IVA 702.603,52 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 4.684.023,44 Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL VEINTITRÉS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 3.7.2 Red Separativa 3.7.2.1 Red de pluviales CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE 01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 730.036,88 02 DRENAJES, SANEAMIENTOS Y CANALIZACIONES 3.800.798,73 03 SEGURIDAD Y SALUD 57.011,98 Tabla 31:Resumen Presupuesto Red Pluviales [28] PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 4.587.847,59 13,00 % Gastos generales 596.420,19 6,00% Beneficio industrial 275.270,86 VALOR ESTIMADO 871.691,05 21,00% IVA 963.447,99 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 6.422.986,63 Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.
Estudio de servicios urbanos para una pequeña población P á g i n a 34 | 37 3.7.2.2 Red de fecales CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE 01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 469.240,94 02 DRENAJES, SANEAMIENTOS Y CANALIZACIONES 1.447.891,55 03 SEGURIDAD Y SALUD 21.718,37 Tabla 32:Resumen Presupuesto Red Fecales (1) [28] PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.938.850,86 13,00 % Gastos generales 252.050,61 6,00% Beneficio industrial 116.331,05 VALOR ESTIMADO 368.831,66 21,00% IVA 407.158,68 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 2.714.841,20 Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DOS MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO con VEINTE CÉNTIMOS. El presupuesto total de la Red Separativa asciende a la cantidad de NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS (9.137.827,83) 3.7.2.3 Red de fecales considerando DN 250 Como podemos observar en el Anejo II, en la red de fecales (red separativa) voy a obtener colectores con diámetros DN200 Y DN250. Al ser el diámetro DN200 un diámetro bastante pequeño. Imaginemos que por seguridad en la red de fecales hubiésemos utilizado un diámetro DN250 para toda nuestra red. El presupuesto para la red separativa utilizando un diámetro D250 para la red de fecales sería el siguiente: CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE 01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 469.240,94 02 DRENAJES, SANEAMIENTOS Y CANALIZACIONES 1.714.135,85 03 SEGURIDAD Y SALUD 25.757,04 Tabla 33: Presupuesto Red Fecales (2) [28] PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 2.209.133,83 13,00 % Gastos generales 287.187,40 6,00% Beneficio industrial 132.548,03 VALOR ESTIMADO 419.735,43 21,00% IVA 463.918,10 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 3.092.787,36 Asciende el presupuesto a la expresa cantidad de TRES MILLONES NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE con TEINTA Y SEIS CÉNTIMOS. El presupuesto total de la Red Separativa asciende a la cantidad de NUEVE MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS SENTENTA Y TRES con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (9.515.773,99) 3.8 CONCLUSIONES PRECIO (€) RED UNITARIA 4.684.023,44 RED SEPARATIVA (1) 9.137.827,83 RED PLUVIALES 6.422.986,63 RED FECALES 2.714.841,20 RED SEPARATIVA(2) 9.515.773,99 RED PLUVIALES 6.422.986,63 RED FECALES DN 250 3.092.787,36 Tabla 34: Resumen Presupuesto [33] Después de realizar el estudio económico de cada alternativa observamos que lógicamente la red separativa cuesta aproximadamente el doble que la red unitaria. No obstante, la razón económica no sería una razón de peso a la hora de decantarnos por una opción u otra. A pesar del coste económico, si hubiese que realizar el proyecto de la red de saneamiento del municipio de Marmolejo lo correcto sería usar la red separativa. Hoy en día se está intentando implementar este modelo ya que tiene unas ventajas claras respecto a la red unitaria como son unos gastos de limpieza menores o menor colapso de las depuradoras. Esta opción sería la ideal a la hora de desarrollar un saneamiento sostenible ya que sus ventajas no son sólo en el mantenimiento y explotación de la red, sino que hay grandes ventajas de tipo medioambientales. En España se estima que sólo el 17 % de agua depurada tiene aplicaciones en la agricultura, industria o riego de jardines entre otras. Es decir, si queremos conseguir un sistema de saneamiento sostenible, tenemos que conseguir que con el paso del tiempo se vaya implementando las redes separativas en los núcleos urbanos. Como observamos en el apartado de evaluación económica, se ha calculado también el coste de la red separativa suponiendo que el diámetro para toda la red de fecales es DN250. Esto supone un incremento del coste de cuatrocientos mil euros aproximadamente, opción que se podría plantear si no se quisiera realizar la red de fecales
Estudio de servicios urbanos para una pequeña población P á g i n a 35 | 37 con un diámetro como DN 200, aunque siguiendo unas pautas de limpieza adecuadas no habría ningún problema en usar un diámetro para la mayor parte de la red de esas dimensiones. La red separativa que ha sido calculada en CYPE no tendría ningún problema y sería adecuada para ser implementada en el municipio de estudio y así no usar una red unitaria y contribuir a implementar una red de saneamiento sostenible como es la red separativa.
Estudio de servicios urbanos para una pequeña población P á g i n a 36 | 37 REFERENCIAS [1] Thomas Prieto, Ana. “Las instalaciones urbanas”. (Material recibido en Servicios urbanos con el profesor Jaime Navarro). [2] Marmolejo. https://es.wikipedia.org/wiki/Marmolejo [3] Google maps. https://www.google.com/maps [4] Tecnología desde otra óptica. http://www.f2e.es/uploads/doc/20140130095253.aido_cefilum_2014_f2e.pdf [5] Intensidad luminosa. https://app.emaze.com/@AFRIQZQC#3 [6] Thomas Prieto, Ana. “La iluminación del espacio público”. (Material recibido en Servicios urbanos con el profesor Jaime Navarro). [7] Tipos de lámparas. http://cefire.edu.gva.es/pluginfile.php/199806/mod_resource/content/0/contenidos/009/luminotecnia/31__tipos_de _lmparas.html [8] Clasificación de las vías. Elaboración propia. [9] Real Decreto 1980/2008.Reglamento de la eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. [10] Luminarias. Elaboración propia. Philips lighting Abril 2017, catálogo de iluminación exterior. [11] Catálogo de iluminación exterior Philips lighting Abril 2017. [12] Resumen tipo residencial. Elaboración propia. [13] Resumen vías principales. Elaboración propia. [14] Calificación energética de cada tipo de calle. Elaboración propia. [15] Programa de cálculo para el cálculo de la calificación energética. https://www.mayja.es/software-dealumbrado/ [16] Iluminancia media lámparas fluorescentes. Elaboración propia. [17] Comparativa lámparas led y lámparas fluorescentes. Elaboración propia [18] Guía técnica de aplicación en instalaciones de alumbrado exterior.ITC-BT-09. Ministerio de Industria y Comercio. [19] Orden circular 36/2015 sobre criterios a aplicar en la iluminación de carreteras a cielo abierto y túneles. Tomo I (Recomendaciones en la iluminación de carreteras a cielo abierto y túneles). Ministerio de Fomento. [20] Thomas Prieto, Ana. “La iluminación del espacio público”. (Material recibido en Servicios urbanos con el profesor Jaime Navarro). [21] Thomas Prieto, Ana. “Redes de Saneamiento de Agua en Poblaciones”. (Material recibido en Servicios urbanos con el profesor Jaime Navarro). [22] Red Unitaria y Red Separativa. http://www.smasa.net/redes-de-saneamiento-no-separativas/ [23] Diseño CYPE. Elaboración propia. [24] Redes de saneamiento. Diseño, elementos y materiales. https://www.ugr.es/~iagua/LICOM_archivos/Tema_SA5a.pdf [25] Thomas Prieto, Ana. “Redes de Saneamiento de Agua en Poblaciones. Recogida, cálculo.”. (Material recibido en Servicios urbanos con el profesor Jaime Navarro). [26] Cálculo Caudal Pluviales. Elaboración propia. [27] Resumen Presupuesto Red Unitaria. Elaboración propia. [28] Resumen Presupuesto Red Pluviales. Elaboración propia. [29] Resumen Presupuesto Red Fecales (1). Elaboración propia. [30] Resumen Presupuesto Red Fecales (2). Elaboración propia. [31] Resumen Presupuesto. Elaboración propia. [32] Potencia ahorrada. Elaboración propia. [33] Energía ahorrada anualmente. Elaboración propia. [34] Coste de energía ahorrada anualmente. Elaboración propia. [35] Tabla comparativa de potencias. https://instalacionesyeficienciaenergetica.com/led-ahorro-energetico-eniluminacion/
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ANEJO I: Cálculos luminotécnicos
Lámparas Led
Lámparas Fluorescentes
ANEJO II: Cálculos hidráulicos
Red Unitaria
Red Pluviales
Listado general de la instalación Fecha: 18/06/19 Página 5 Nudo Cota m Prof. Pozo m Caudal sim. l/s Coment. PS125 249.50 1.80 21.96 PS126 250.10 1.78 21.96 PS127 250.65 1.69 21.96 PS128 251.20 1.68 21.96 PS129 248.40 1.74 26.24 PS130 249.00 1.73 26.24 PS131 249.55 1.68 26.24 PS132 250.65 1.69 39.72 PS133 249.55 1.74 30.10 PS134 250.15 1.69 30.10 PS135 246.70 1.80 29.58 PS136 247.30 1.80 29.58 PS137 247.90 1.80 29.58 PS138 248.50 1.74 29.58 PS139 249.10 1.69 29.58 PS140 245.50 2.00 33.52 PS141 244.90 2.00 33.52 PS142 244.30 2.09 33.52 PS143 243.70 2.10 33.52 PS144 244.35 1.80 32.24 PS145 244.90 1.80 32.24 PS146 245.45 1.74 32.24 PS147 246.00 1.69 32.24 PS148 243.15 2.00 27.10 PS149 244.90 2.00 27.10 PS150 245.45 1.74 27.10 PS151 246.00 1.68 27.10 PS152 244.80 1.68 26.06 PS153 244.25 1.73 26.06 PS154 243.10 2.10 26.06 PS155 242.50 2.10 26.06 PS156 241.95 2.10 26.06 PS157 241.40 2.27 26.06 PS158 240.25 1.68 26.06 PS159 245.00 2.10 27.76 PS160 244.40 2.10 27.76 PS161 243.80 2.27 27.76 PS162 243.20 2.27 27.76 PS163 242.60 2.27 27.76 PS164 242.00 2.27 27.76 PS165 240.80 2.60 27.76 PS166 240.20 2.60 27.76 PS167 240.75 1.80 23.58 PS168 241.30 1.80 23.58 PS169 241.85 1.80 23.58 PS170 242.40 1.74 23.58 PS171 242.95 1.73 23.58 Listado general de la instalación Fecha: 18/06/19 Página 6 Nudo Cota m Prof. Pozo m Caudal sim. l/s Coment. PS172 243.50 1.68 23.58 PS173 242.05 1.80 30.72 PS174 241.45 1.88 30.72 PS175 240.85 1.88 30.72 PS176 240.25 2.00 30.72 PS177 239.65 2.00 30.72 PS178 239.05 2.00 41.74 PS179 242.05 1.74 30.72 PS180 242.65 1.69 30.72 PS181 239.35 1.69 33.68 PS182 238.75 1.80 33.68 PS183 239.35 1.69 33.68 PS184 236.25 2.10 33.68 PS185 236.85 2.10 33.68 PS186 238.37 1.80 31.44 PS187 237.89 1.80 31.44 PS188 237.41 1.88 31.44 PS189 236.93 2.00 31.44 PS190 237.85 1.74 27.02 PS191 238.35 1.68 27.02 PS192 244.19 1.69 31.18 PS193 243.64 1.74 31.18 PS194 243.09 1.80 31.18 PS195 242.49 1.80 31.18 PS196 241.89 1.86 31.18 PS197 241.29 2.09 31.18 PS198 240.69 2.10 30.40 PS199 240.09 2.10 30.40 PS200 239.49 2.10 30.40 PS201 238.89 2.10 30.40 PS202 238.29 2.47 30.12 PS203 237.69 2.47 30.12 PS204 237.06 2.47 30.12 PS205 236.45 2.47 30.12 PS206 235.85 2.60 30.12 PS207 235.35 2.60 30.12 PS208 236.00 2.60 29.70 PS209 236.60 2.60 29.70 PS210 237.20 2.60 29.70 PS211 237.80 2.60 29.70 PS212 238.40 2.60 29.70 PS213 239.00 2.60 29.70 PS214 239.60 2.60 29.70 PS215 239.55 1.80 30.28 PS216 240.10 1.80 30.28 PS217 240.65 1.74 30.28 PS218 241.20 1.69 30.28
Listado general de la instalación Fecha: 18/06/19 Página 7 Nudo Cota m Prof. Pozo m Caudal sim. l/s Coment. PS219 238.95 1.80 28.74 PS220 239.50 1.78 28.74 PS221 240.05 1.74 28.74 PS222 240.60 1.69 28.74 PS223 231.25 2.00 31.74 PS224 231.85 2.00 31.74 PS225 232.45 2.00 31.74 PS226 233.05 2.00 31.74 PS227 233.65 1.80 31.74 PS228 234.25 1.80 31.74 PS229 234.85 1.80 31.74 PS230 239.65 2.00 31.74 PS231 231.25 1.88 26.08 PS232 231.85 1.80 26.08 PS233 232.45 1.80 26.08 PS234 233.05 1.80 26.08 PS235 233.65 1.74 26.08 PS236 234.25 1.73 26.08 PS237 235.05 1.68 26.08 PS238 230.65 2.00 38.56 PS239 231.85 1.69 38.56 PS240 231.85 2.60 38.56 PS241 232.45 2.60 38.56 PS242 233.05 2.27 38.56 PS243 233.65 2.00 38.56 PS244 234.25 2.00 38.56 PS245 234.85 2.00 38.56 PS246 235.45 2.00 38.56 PS247 236.05 1.88 38.56 PS248 236.65 1.80 38.56 PS249 237.25 1.78 38.56 PS250 238.35 1.69 38.56 PS251 232.95 2.00 31.44 PS252 233.55 2.00 31.44 PS253 234.15 2.00 31.44 PS254 234.75 2.00 31.44 PS255 235.45 2.00 31.44 PS256 236.45 2.00 31.44 PS257 234.85 1.68 16.74 PS258 235.45 1.68 15.02 PS259 236.65 1.68 16.82 PS260 237.05 1.73 23.96 PS261 237.65 1.68 23.96 PS262 238.45 2.00 23.96 PS263 239.05 1.68 23.96 PS264 237.85 2.00 21.08 PS265 237.25 2.09 21.08 Listado general de la instalación Fecha: 18/06/19 Página 8 Nudo Cota m Prof. Pozo m Caudal sim. l/s Coment. PS266 236.65 2.09 21.08 PS267 237.85 1.68 35.14 PS268 237.05 1.69 35.14 PS269 236.65 1.86 25.76 PS270 237.25 1.68 25.76 PS271 238.45 1.68 25.76 PS272 237.25 1.69 36.78 PS273 235.45 2.00 36.78 PS274 236.05 2.00 36.78 PS275 236.65 1.69 36.78 PS276 238.15 1.69 36.78 PS277 235.45 1.69 24.60 PS278 236.05 1.68 24.60 PS279 236.65 1.74 24.60 PS280 237.25 1.69 24.60 PS281 237.85 1.68 24.60 PS282 234.85 2.00 19.60 PS283 234.25 2.00 19.60 PS284 233.65 2.27 19.60 PS285 234.25 2.10 33.58 PS286 234.85 2.10 33.58 PS287 235.45 2.00 33.58 PS288 236.05 2.00 33.58 PS289 236.65 2.00 33.58 PS290 237.25 2.00 33.58 PS291 237.85 1.74 33.58 PS292 235.45 2.09 16.70 PS293 236.05 1.74 16.70 PS294 237.25 1.69 40.60 PS295 239.35 1.68 26.30 PS296 238.45 1.74 26.30 PS297 239.75 1.68 26.30 PS298 245.49 1.68 22.48 PS299 244.89 1.69 22.48 PS300 244.29 1.74 22.48 PS301 243.69 1.74 22.48 PS302 243.05 2.00 22.48 PS303 242.49 2.00 22.48 PS304 241.89 2.00 22.48 PS305 243.69 2.00 27.24 PS306 244.29 2.00 27.24 PS307 244.89 1.68 27.24 PS308 244.84 1.88 33.58 PS309 245.39 1.86 33.58 PS310 244.30 1.74 36.30 PS311 244.85 1.69 36.30 PS312 246.49 1.69 34.86
Listado general de la instalación Fecha: 18/06/19 Página 9 Nudo Cota m Prof. Pozo m Caudal sim. l/s Coment. PS313 245.94 1.80 34.86 PS314 246.49 1.74 34.86 PS315 247.04 1.69 34.86 PS316 227.65 1.73 24.92 PS317 228.25 1.68 24.92 PS318 228.25 2.00 24.92 PS319 228.85 1.68 24.92 PS320 228.85 2.00 24.92 PS321 229.45 1.68 24.92 PS322 227.05 1.78 33.62 PS323 226.45 2.60 30.05 PS324 227.05 2.60 26.48 PS325 227.65 2.60 26.48 PS326 228.25 2.60 26.48 PS327 228.85 2.60 30.54 PS328 229.45 2.60 30.54 PS329 230.05 2.60 30.54 PS330 230.65 2.60 30.54 PS331 231.25 2.60 30.54 PS332 227.65 2.09 32.06 PS333 228.85 2.00 32.06 PS334 229.45 2.00 32.06 PS335 230.05 2.00 32.06 PS336 228.25 2.00 38.32 PS337 229.45 2.00 38.32 PS338 230.05 2.00 38.32 PS339 230.65 2.00 38.32 PS340 230.65 1.69 28.96 PS341 230.65 1.68 28.96 PS342 230.15 2.60 37.06 PS343 230.70 2.60 37.06 PS344 231.20 2.60 37.06 PS345 231.45 2.60 37.06 PS346 231.75 2.60 37.06 PS347 232.25 2.60 37.06 PS348 232.75 2.60 37.06 PS349 233.25 2.60 37.06 PS350 233.75 2.60 37.06 PS351 234.25 2.60 37.06 PS352 234.75 2.60 37.06 PS353 231.05 2.00 30.52 PS354 232.25 1.88 30.52 PS355 231.75 2.00 30.52 PS356 232.85 1.88 30.52 PS357 233.45 1.88 30.52 PS358 234.05 1.86 30.52 PS359 234.65 1.80 30.52 Listado general de la instalación Fecha: 18/06/19 Página 10 Nudo Cota m Prof. Pozo m Caudal sim. l/s Coment. PS360 235.25 1.80 30.52 PS361 236.55 1.68 28.32 PS362 235.85 1.74 28.32 PS363 235.35 1.69 28.32 PS364 230.55 2.10 36.48 PS365 231.05 2.00 36.48 PS366 231.68 1.88 36.48 PS367 232.35 1.88 36.48 PS368 232.95 1.88 36.48 PS369 234.15 1.80 36.48 PS370 234.75 1.74 36.48 PS371 233.55 1.80 36.48 PS372 231.75 1.69 34.22 PS373 236.45 2.00 30.48 PS374 237.05 1.88 30.48 PS375 237.65 1.88 30.48 PS376 238.25 1.86 30.48 PS377 238.85 1.74 30.48 PS378 239.45 1.68 30.48 PS379 238.85 1.68 30.68 PS380 239.45 1.68 27.44 PS381 238.89 2.27 23.68 PS382 239.49 2.27 23.68 PS383 240.05 2.27 23.68 PS384 240.65 2.10 23.68 PS385 241.25 2.10 23.68 PS386 241.85 2.10 23.68 PS387 242.45 2.10 23.68 PS388 243.05 1.74 23.68 PS389 243.65 1.69 23.68 PS390 244.25 1.68 23.68 PS391 241.14 1.69 35.26 PS392 240.64 1.74 35.26 PS393 240.05 1.80 35.26 PS394 240.60 2.00 24.76 PS395 241.15 2.00 24.76 PS396 241.70 1.73 24.76 PS397 242.25 1.68 24.76 PS398 245.25 1.68 20.06 PS399 244.70 1.69 20.06 PS400 244.15 1.74 20.06 PS401 243.60 1.74 20.06 PS402 244.80 2.00 21.58 PS403 245.35 1.74 21.58 PS404 245.90 1.74 21.58 PS405 246.50 1.69 43.94 PS406 247.05 1.68 24.64
Listado general de la instalación Fecha: 18/06/19 Página 11 Nudo Cota m Prof. Pozo m Caudal sim. l/s Coment. PS407 246.50 1.73 24.64 PS408 245.95 1.74 24.64 PS409 245.40 1.80 24.64 PS410 244.25 2.09 24.64 PS411 241.70 1.73 17.03 PS412 241.75 2.00 28.74 PS413 242.30 1.80 28.74 PS414 246.65 1.68 28.74 PS415 246.05 1.74 28.74 PS416 242.25 1.69 34.06 PS417 240.64 1.88 32.90 PS418 241.19 1.80 32.90 PS419 241.74 1.80 32.90 PS420 242.29 1.74 32.90 PS421 242.79 1.69 32.90 PS422 242.85 1.80 50.88 PS423 243.40 1.69 22.54 PS424 243.95 1.68 22.54 PS425 242.30 1.68 19.46 PS426 247.20 1.68 25.76 PS427 246.65 1.73 22.54 PS428 247.20 1.68 19.84 PS429 250.85 1.68 24.70 PS430 249.65 1.73 24.70 PS431 249.05 1.74 24.70 PS432 248.45 1.78 24.70 PS433 247.80 2.00 24.70 PS434 247.25 2.00 24.46 PS435 246.65 2.00 24.46 PS436 246.05 2.00 24.46 PS437 245.45 2.00 24.46 PS438 244.85 2.00 24.46 PS439 243.65 2.09 24.46 PS440 243.05 2.10 24.46 PS441 243.55 1.69 28.10 PS442 242.95 1.74 28.10 PS443 242.35 1.80 28.10 PS444 236.05 1.73 22.80 PS445 236.45 1.69 22.80 PS446 236.75 1.68 22.80 PS447 248.60 1.68 10.30 PS448 230.05 2.27 36.48 SM1 219.85 2.60 13032.74 6.2 Listado de tramos Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. Listado general de la instalación Fecha: 18/06/19 Página 12 Combinación: Pluviales Inicio Final Longitud m Diámetros mm Pendiente % Caudal l/s Calado mm Velocidad m/s Coment. N1 N20 50.00 DN1200 0.88 -3740.29 807.82 -4.99 N1 N22 50.00 DN1200 0.88 3740.29 807.82 4.99 N2 N19 50.00 DN1200 0.82 3740.29 832.30 4.84 N2 PS323 50.00 DN1200 0.88 -3740.29 807.82 -4.99 N3 N4 50.00 DN1000 0.90 2646.55 702.08 4.62 N3 PS28 50.00 DN1000 0.80 -2646.55 737.82 -4.39 N4 N5 50.00 DN1000 1.00 2646.55 673.82 4.83 N5 N6 50.00 DN1000 0.80 2646.55 737.82 4.39 N6 N7 50.00 DN1000 1.02 2646.55 668.82 4.87 N7 N8 50.00 DN1000 0.94 2646.55 690.06 4.71 N8 N9 50.00 DN1000 1.00 2646.55 673.82 4.83 N9 N10 50.00 DN1000 0.90 2646.55 702.08 4.62 N10 N11 50.00 DN1000 0.80 2646.55 737.82 4.39 N11 N12 50.00 DN1000 1.00 2646.55 673.82 4.83 N12 N13 50.00 DN1000 0.90 2646.55 702.08 4.62 N13 N14 50.00 DN1000 0.80 2646.55 737.82 4.39 N14 N15 50.00 DN1000 0.80 2646.55 737.82 4.39 N15 N16 50.00 DN1000 1.00 2646.55 673.82 4.83 N16 N17 50.00 DN1000 1.00 2646.55 673.82 4.83 N17 N18 50.00 DN1000 0.80 2646.55 737.82 4.39 N18 SM1 55.69 DN1000 0.84 2646.55 720.95 4.49 N19 N20 50.00 DN1200 0.78 3740.29 851.12 4.73 N22 N23 50.00 DN1200 1.00 3740.29 768.11 5.27 N23 N24 50.00 DN1200 0.88 3740.29 807.82 4.99 N24 N25 50.00 DN1200 0.88 3740.29 807.82 4.99 N25 N26 50.00 DN1200 0.88 3740.29 807.82 4.99 N26 N27 50.00 DN1200 0.88 3740.29 807.82 4.99 N27 N28 50.00 DN1200 0.88 3740.29 807.82 4.99 N28 N29 50.00 DN1200 0.88 3740.29 807.82 4.99 N29 N30 50.00 DN1200 0.88 3740.29 807.82 4.99 N30 N32 50.00 DN1200 0.88 3740.29 807.82 4.99 N31 N34 50.00 DN1200 0.48 6645.90 1102.85 6.96 N31 PS342 72.22 DN1200 0.42 -5988.46 1102.55 -6.27 N31 PS448 50.00 DN800 0.40 -657.44 429.21 -2.45 N32 N33 50.00 DN1200 0.88 3740.29 807.82 4.99 N33 SM1 74.74 DN1200 0.03 3740.29 1102.85 3.91 N34 N35 50.00 DN1200 0.80 6645.90 1102.85 6.96 N35 N36 50.00 DN1200 0.88 6645.90 1102.85 6.96 N36 N37 50.00 DN1200 0.88 6645.90 1102.85 6.96 N37 N38 50.00 DN1200 0.88 6645.90 1102.85 6.96 N38 N39 50.00 DN1200 0.90 6645.90 1102.85 6.96 N39 N40 50.00 DN1200 1.00 6645.90 1102.85 6.96 N40 N41 50.00 DN1200 0.80 6645.90 1102.85 6.96 N41 N42 50.00 DN1200 0.80 6645.90 1102.85 6.96 N42 N43 50.00 DN1200 0.80 6645.90 1102.85 6.96 N43 N44 50.00 DN1200 0.80 6645.90 1102.85 6.96 N44 N45 50.00 DN1200 0.88 6645.90 1102.85 6.96
Listado general de la instalación Fecha: 18/06/19 Página 13 Inicio Final Longitud m Diámetros mm Pendiente % Caudal l/s Calado mm Velocidad m/s Coment. N45 N46 50.00 DN1200 0.88 6645.90 1102.85 6.96 N46 N47 50.00 DN1200 0.88 6645.90 1102.85 6.96 N47 N48 50.00 DN1200 1.00 6645.90 1102.85 6.96 N48 N49 50.00 DN1200 0.88 6645.90 1102.85 6.96 N49 N50 50.00 DN1200 0.80 6645.90 1102.85 6.96 N50 N51 50.00 DN1200 0.88 6645.90 1102.85 6.96 N51 N52 50.00 DN1200 0.88 6645.90 1102.85 6.96 N52 N53 50.00 DN1200 0.88 6645.90 1102.85 6.96 N53 N54 50.00 DN1200 0.88 6645.90 1102.85 6.96 N54 N55 50.00 DN1200 0.88 6645.90 1102.85 6.96 N55 SM1 53.58 DN1200 1.18 6645.90 1102.85 6.96 N183 PS266 14.06 DN500 4.27 -540.84 259.74 -5.67 N183 PS292 30.11 DN500 1.99 540.84 341.43 4.16 PS1 PS2 46.64 DN200 1.29 40.58 144.65 1.83 PS2 PS3 69.22 DN315 0.87 81.16 178.32 1.93 PS3 PS4 44.68 DN315 1.34 121.74 204.14 2.49 PS4 PS5 45.22 DN400 1.33 162.32 203.73 2.71 PS5 PS6 44.94 DN400 1.34 202.90 235.34 2.85 PS6 PS7 43.83 DN400 1.37 243.48 267.37 2.97 PS7 PS8 28.14 DN400 2.13 284.06 253.49 3.67 PS8 PS9 27.30 DN400 2.20 309.52 268.08 3.77 PS9 PS10 51.24 DN500 1.17 334.98 290.12 3.08 PS10 PS11 55.24 DN500 1.09 366.14 318.08 3.03 PS11 PS12 45.60 DN250 1.32 -62.32 155.48 -2.10 PS11 PS14 32.80 DN500 1.83 459.62 310.18 3.92 PS12 PS13 45.00 DN200 1.33 -31.16 115.70 -1.79 PS14 PS15 30.88 DN500 1.94 489.20 317.83 4.06 PS15 PS16 43.73 DN200 1.37 -37.04 129.89 -1.86 PS15 PS18 32.69 DN200 1.84 -18.52 76.77 -1.78 PS15 PS19 48.11 DN630 1.25 574.34 331.59 3.63 PS16 PS17 45.00 DN200 1.33 -18.52 83.98 -1.58 PS19 PS20 48.01 DN630 1.25 605.40 342.59 3.68 PS20 PS21 48.01 DN630 1.25 636.46 353.83 3.72 PS21 PS22 47.73 DN630 1.26 667.52 364.45 3.77 PS22 PS23 41.63 DN630 1.44 698.58 358.93 4.01 PS23 PS24 35.56 DN630 1.69 729.64 350.73 4.31 PS24 PS25 35.00 DN630 1.71 760.70 358.57 4.37 PS25 PS26 35.00 DN630 1.71 776.23 363.43 4.39 PS26 PS27 35.00 DN500 4.00 807.29 358.32 5.92 PS27 PS30 18.68 DN630 3.21 838.35 312.81 5.70 PS28 PS29 33.54 DN1000 1.79 -2619.69 549.07 -6.07 PS29 PS30 45.02 DN1000 1.33 -2592.83 599.95 -5.40 PS30 PS31 51.98 DN800 0.96 -1727.62 637.83 -4.16 PS31 PS32 31.98 DN800 0.94 -1188.52 477.43 -3.90 PS31 PS34 37.31 DN500 1.88 -512.24 334.42 -4.02 PS32 PS33 32.33 DN800 1.24 -1161.66 430.47 -4.32 PS33 PS56 23.66 DN630 1.69 -1134.80 500.62 -4.59 Listado general de la instalación Fecha: 18/06/19 Página 14 Inicio Final Longitud m Diámetros mm Pendiente % Caudal l/s Calado mm Velocidad m/s Coment. PS34 PS35 35.00 DN500 1.71 -486.92 332.89 -3.84 PS35 PS36 35.01 DN500 1.71 -461.60 318.98 -3.81 PS36 PS38 35.00 DN500 1.71 -436.28 305.71 -3.78 PS37 PS38 37.19 DN200 1.61 22.68 89.36 1.78 PS38 PS39 45.00 DN200 1.33 -22.68 94.54 -1.66 PS38 PS40 27.28 DN400 2.20 -368.24 324.57 -3.76 PS40 PS41 45.08 DN500 1.33 -334.94 277.77 -3.24 PS41 PS42 45.01 DN500 1.33 -301.64 259.40 -3.17 PS42 PS43 45.79 DN400 1.31 -178.64 217.40 -2.76 PS42 PS44 31.16 DN315 1.93 -107.76 165.30 -2.81 PS43 PS47 32.06 DN315 1.87 -163.40 228.72 -2.98 PS44 PS45 34.85 DN250 1.72 -71.84 156.37 -2.41 PS45 PS46 35.00 DN200 1.71 -35.92 117.02 -2.03 PS47 PS48 35.49 DN315 1.69 -130.72 197.34 -2.77 PS48 PS49 35.01 DN315 1.71 -98.04 161.55 -2.63 PS49 PS50 32.02 DN250 1.87 -65.36 141.99 -2.45 PS50 PS51 63.62 DN200 1.10 -32.68 128.39 -1.67 PS52 PS53 44.49 DN630 1.35 987.46 485.04 4.11 PS52 PS58 46.15 DN630 1.30 -955.86 477.53 -4.03 PS53 PS54 36.17 DN800 1.11 1040.00 416.27 4.03 PS53 PS57 35.61 DN200 1.68 -20.94 84.26 -1.78 PS54 PS55 36.12 DN800 1.11 1071.60 423.80 4.06 PS55 PS56 36.12 DN800 1.11 1103.20 431.48 4.09 PS58 PS59 27.05 DN200 2.22 -18.52 72.86 -1.90 PS58 PS60 47.91 DN630 1.25 -918.82 467.51 -3.95 PS60 PS61 25.52 DN630 2.35 -876.10 354.67 -5.10 PS60 PS65 29.92 DN200 1.67 -19.92 82.10 -1.75 PS61 PS62 30.04 DN630 2.00 -853.30 367.89 -4.76 PS62 PS63 48.21 DN630 1.24 -830.50 428.68 -3.90 PS63 PS64 46.97 DN630 1.06 -807.70 447.27 -3.63 PS64 PS184 30.71 DN630 1.95 -716.50 330.92 -4.54 PS64 PS444 14.16 DN250 2.83 -68.40 128.03 -2.90 PS66 PS67 45.50 DN200 1.32 -44.48 159.40 -1.84 PS66 PS229 12.92 DN250 2.32 72.26 141.35 2.72 PS67 PS68 38.71 DN200 2.07 -22.24 82.28 -1.95 PS69 PS70 45.00 DN200 1.33 42.06 147.34 1.86 PS70 PS71 45.00 DN315 1.11 84.12 168.22 2.15 PS71 PS72 35.91 DN315 1.95 126.18 182.76 2.92 PS72 PS73 9.28 DN500 3.23 -480.90 263.26 -4.96 PS72 PS185 45.30 DN630 1.55 649.14 334.79 4.05 PS73 PS74 29.66 DN500 3.03 -452.80 258.58 -4.77 PS74 PS75 40.20 DN500 1.49 -424.70 315.52 -3.55 PS75 PS76 44.00 DN250 1.36 -56.20 142.75 -2.09 PS75 PS78 29.25 DN400 2.05 -340.40 303.90 -3.67 PS76 PS77 44.95 DN200 1.33 -28.10 107.96 -1.75 PS78 PS79 22.72 DN500 0.97 -322.68 302.19 -2.83 PS79 PS80 40.97 DN500 1.22 -291.06 260.80 -3.04
Listado general de la instalación Fecha: 18/06/19 Página 15 Inicio Final Longitud m Diámetros mm Pendiente % Caudal l/s Calado mm Velocidad m/s Coment. PS80 PS81 45.02 DN400 1.11 -259.44 319.36 -2.68 PS81 PS82 48.40 DN400 1.03 -227.82 285.52 -2.60 PS82 PS84 45.00 DN400 1.11 -196.20 245.32 -2.63 PS83 PS84 46.02 DN200 1.30 31.62 117.78 1.78 PS84 PS85 45.10 DN315 1.11 -132.96 244.22 -2.28 PS85 PS86 45.96 DN200 1.31 -22.16 93.83 -1.64 PS85 PS87 27.02 DN250 1.85 -88.64 180.96 -2.55 PS87 PS88 26.01 DN250 1.92 -66.48 142.40 -2.48 PS88 PS89 41.16 DN250 1.21 -44.32 127.09 -1.89 PS89 PS90 45.00 DN200 1.07 -22.16 99.75 -1.52 PS91 PS92 28.29 DN250 2.12 -69.54 142.00 -2.60 PS91 PS96 39.20 DN250 1.53 -58.64 141.29 -2.21 PS91 PS99 47.55 DN400 1.26 151.36 198.15 2.61 PS92 PS93 54.25 DN250 1.11 -46.36 134.71 -1.85 PS93 PS94 46.23 DN200 1.30 -23.18 96.57 -1.65 PS95 PS96 40.00 DN200 1.50 29.32 106.87 1.85 PS97 PS98 47.61 DN200 1.26 29.32 113.16 1.72 PS98 PS106 49.54 DN250 1.21 68.94 174.37 2.06 PS98 PS447 28.83 DN200 2.08 -10.30 54.31 -1.58 PS99 PS100 41.95 DN400 1.43 238.53 258.40 3.02 PS99 PS104 38.49 DN315 0.52 -52.16 158.11 -1.44 Vel.mín. PS100 PS101 49.33 DN400 1.22 261.87 303.56 2.82 PS101 PS102 45.28 DN500 1.21 285.21 257.85 3.02 PS102 PS110 31.05 DN630 1.77 777.87 360.00 4.45 PS102 PS111 29.68 DN500 1.85 -469.32 313.57 -3.95 PS103 PS106 40.89 DN200 1.47 26.08 99.96 1.78 PS104 PS105 36.25 DN200 2.48 -26.08 85.51 -2.17 PS106 PS107 41.16 DN315 1.46 121.34 197.27 2.58 PS107 PS108 47.47 DN400 1.26 147.66 195.08 2.60 PS108 PS109 45.68 DN400 1.31 173.98 213.55 2.74 PS109 PS110 26.68 DN630 2.06 -812.11 352.35 -4.77 PS109 PS159 39.35 DN630 1.52 1012.41 466.86 4.36 PS111 PS112 35.00 DN315 1.57 -102.72 171.14 -2.57 PS111 PS122 51.97 DN500 1.15 -332.36 289.96 -3.06 PS112 PS113 36.14 DN250 1.52 -68.48 157.99 -2.27 PS113 PS114 36.14 DN200 1.52 -34.24 117.97 -1.92 PS115 PS116 50.27 DN400 1.09 -205.44 255.35 -2.63 PS115 PS135 37.12 DN315 1.62 -147.90 222.83 -2.76 PS115 PS140 50.00 DN500 1.20 387.58 319.83 3.19 PS116 PS117 50.48 DN400 1.09 -171.20 224.65 -2.54 PS117 PS118 50.11 DN315 1.10 -136.96 262.06 -2.23 PS118 PS119 50.01 DN315 1.10 -102.72 193.53 -2.23 PS119 PS120 50.13 DN250 1.10 -68.48 181.57 -1.96 PS120 PS121 49.98 DN200 1.10 -34.24 133.24 -1.68 PS122 PS123 26.69 DN400 2.06 -231.68 222.25 -3.48 PS122 PS129 40.04 DN250 1.37 -78.72 186.81 -2.20 PS123 PS124 26.63 DN400 2.07 -209.72 208.24 -3.41 Listado general de la instalación Fecha: 18/06/19 Página 16 Inicio Final Longitud m Diámetros mm Pendiente % Caudal l/s Calado mm Velocidad m/s Coment. PS124 PS125 31.92 DN315 1.72 -127.56 192.42 -2.78 PS124 PS133 39.16 DN250 1.53 -60.20 143.77 -2.22 PS125 PS126 31.75 DN315 1.89 -105.60 164.16 -2.78 PS126 PS127 38.92 DN200 1.41 -43.92 149.65 -1.92 PS126 PS132 37.42 DN200 1.47 -39.72 133.64 -1.94 PS127 PS128 40.00 DN200 1.37 -21.96 91.89 -1.67 PS129 PS130 40.04 DN250 1.50 -52.48 132.32 -2.14 PS130 PS131 30.12 DN200 1.83 -26.24 93.90 -1.94 PS133 PS134 40.10 DN200 1.50 -30.10 108.79 -1.86 PS135 PS136 48.48 DN315 1.24 -118.32 206.15 -2.39 PS136 PS137 48.73 DN315 1.23 -88.74 168.45 -2.26 PS137 PS138 50.00 DN250 1.20 -59.16 154.80 -2.00 PS138 PS139 50.29 DN200 1.19 -29.58 115.98 -1.69 PS140 PS141 50.00 DN500 1.20 421.10 342.42 3.23 PS141 PS142 50.00 DN500 1.20 454.62 368.79 3.24 PS142 PS143 51.17 DN630 1.17 488.14 305.92 3.41 PS143 PS153 38.48 DN250 1.43 -52.12 133.74 -2.09 PS143 PS154 48.84 DN630 1.23 573.78 332.96 3.61 PS144 PS145 39.68 DN315 1.39 -96.72 171.42 -2.41 PS144 PS161 39.42 DN315 1.40 128.96 210.63 2.55 PS145 PS146 40.00 DN250 1.37 -64.48 156.88 -2.15 PS146 PS147 39.83 DN200 1.38 -32.24 117.02 -1.82 PS148 PS149 39.97 DN200 4.38 -81.30 160.29 -3.35 PS148 PS163 40.59 DN315 1.35 108.40 186.63 2.45 PS149 PS150 40.11 DN250 1.37 -54.20 139.07 -2.08 PS150 PS151 39.32 DN200 1.40 -27.10 103.92 -1.77 PS152 PS153 40.01 DN200 1.37 26.06 101.96 1.74 PS154 PS155 39.57 DN630 1.52 599.84 320.63 3.95 PS155 PS156 39.99 DN630 1.38 625.90 339.43 3.84 PS156 PS157 39.43 DN630 1.39 651.96 346.82 3.90 PS157 PS164 24.61 DN630 2.44 -1416.33 536.16 -5.43 PS157 PS165 37.53 DN800 1.60 2094.35 599.30 5.35 PS158 PS177 44.25 DN200 1.36 26.06 102.40 1.73 PS159 PS160 39.98 DN630 1.50 1040.17 484.25 4.33 PS160 PS161 25.32 DN630 2.37 1067.93 405.84 5.33 PS161 PS162 37.83 DN800 1.59 1224.65 412.02 4.81 PS162 PS163 24.42 DN630 2.46 1252.41 455.54 5.53 PS163 PS164 35.61 DN800 1.69 1388.57 436.94 5.07 PS165 PS166 19.43 DN1200 3.09 2122.11 390.33 7.01 PS166 PS167 39.79 DN315 1.38 -141.48 230.51 -2.56 PS166 PS214 33.61 DN800 1.79 2291.35 619.81 5.67 PS167 PS168 40.00 DN315 1.37 -117.90 197.35 -2.50 PS168 PS169 40.00 DN315 1.37 -94.32 169.08 -2.39 PS169 PS170 40.00 DN250 1.37 -70.74 168.77 -2.18 PS170 PS171 40.00 DN250 1.38 -47.16 127.10 -2.02 PS171 PS172 39.94 DN200 1.38 -23.58 95.84 -1.70 PS173 PS174 34.45 DN315 1.74 115.02 178.29 2.74
Listado general de la instalación Fecha: 18/06/19 Página 17 Inicio Final Longitud m Diámetros mm Pendiente % Caudal l/s Calado mm Velocidad m/s Coment. PS173 PS443 32.53 DN315 0.92 -84.30 179.17 -2.00 PS174 PS175 51.27 DN400 1.17 207.18 250.52 2.71 PS174 PS179 44.10 DN250 1.36 -61.44 152.01 -2.12 PS175 PS176 51.66 DN400 1.16 237.90 281.46 2.76 PS176 PS177 50.29 DN400 1.19 268.62 318.82 2.78 PS177 PS178 45.20 DN500 1.33 325.40 272.76 3.21 PS178 PS262 49.30 DN500 1.22 367.14 305.42 3.18 PS179 PS180 45.00 DN200 1.33 -30.72 114.58 -1.78 PS181 PS182 52.61 DN200 1.14 33.68 129.61 1.70 PS182 PS183 34.08 DN200 1.76 -33.68 111.03 -2.03 PS182 PS186 39.41 DN315 0.96 101.04 200.86 2.10 PS184 PS185 40.06 DN630 1.50 -682.82 349.22 -4.05 PS186 PS187 44.28 DN315 1.08 132.48 247.02 2.26 PS187 PS188 29.66 DN315 1.62 163.92 252.37 2.74 PS188 PS189 40.42 DN400 1.19 249.40 291.49 2.79 PS188 PS190 44.99 DN250 0.98 -54.04 156.14 -1.81 PS189 PS256 20.40 DN400 2.35 280.84 242.39 3.82 PS190 PS191 32.00 DN200 1.56 -27.02 100.21 -1.84 PS192 PS193 34.31 DN200 1.60 31.18 108.84 1.92 PS193 PS194 50.37 DN250 1.09 62.36 167.25 1.94 PS194 PS195 50.00 DN315 1.20 93.54 175.86 2.26 PS195 PS196 50.28 DN315 1.19 124.72 218.98 2.37 PS196 PS197 46.65 DN400 1.29 155.90 200.61 2.65 PS197 PS198 27.99 DN630 2.14 705.36 318.48 4.69 PS197 PS304 33.42 DN500 1.80 -518.28 344.32 -3.95 PS198 PS199 32.02 DN630 1.87 735.76 340.94 4.49 PS199 PS200 38.55 DN630 1.56 930.66 429.39 4.37 PS199 PS417 50.00 DN400 1.10 -164.50 218.11 -2.53 PS200 PS201 39.80 DN630 1.51 961.06 447.19 4.32 PS201 PS202 26.00 DN630 2.31 991.46 388.19 5.20 PS202 PS203 40.14 DN1000 1.49 2419.65 552.70 5.56 PS202 PS381 29.59 DN800 2.03 -1398.07 414.44 -5.45 PS203 PS204 40.05 DN1000 1.57 2449.77 548.12 5.69 PS204 PS205 48.63 DN1000 1.25 2479.89 594.27 5.23 PS205 PS206 59.19 DN1000 1.01 2510.01 644.83 4.81 PS206 PS207 26.21 DN1000 1.91 2781.13 558.78 6.31 PS206 PS373 24.54 DN400 2.44 -241.00 215.65 -3.75 PS207 PS208 31.20 DN1000 2.08 -2735.33 537.89 -6.50 PS207 PS352 31.00 DN1200 1.94 5546.58 807.77 7.40 PS208 PS209 31.20 DN1000 1.92 -2705.63 547.76 -6.29 PS209 PS210 64.41 DN1000 0.93 -2675.93 698.63 -4.70 PS210 PS211 50.82 DN1000 1.18 -2646.23 634.18 -5.17 PS211 PS212 51.13 DN1000 1.17 -2616.53 630.53 -5.15 PS212 PS213 41.41 DN1000 1.45 -2471.87 565.80 -5.52 PS212 PS219 39.82 DN315 1.38 -114.96 193.35 -2.50 PS213 PS214 27.40 DN800 2.19 -2321.05 571.44 -6.22 PS213 PS215 50.12 DN315 1.10 -121.12 221.55 -2.28 Listado general de la instalación Fecha: 18/06/19 Página 18 Inicio Final Longitud m Diámetros mm Pendiente % Caudal l/s Calado mm Velocidad m/s Coment. PS215 PS216 49.80 DN315 1.10 -90.84 177.30 -2.18 PS216 PS217 48.92 DN250 1.12 -60.56 161.48 -1.96 PS217 PS218 48.31 DN200 1.14 -30.28 119.82 -1.67 PS219 PS220 40.00 DN315 1.37 -86.22 159.70 -2.34 PS220 PS221 39.99 DN250 1.38 -57.48 144.54 -2.11 PS221 PS222 41.14 DN200 1.34 -28.74 109.50 -1.76 PS223 PS224 25.43 DN400 2.36 -294.44 250.69 -3.85 PS223 PS238 19.06 DN400 3.15 326.18 243.12 4.42 PS224 PS225 50.01 DN400 1.20 -262.70 307.36 -2.80 PS225 PS226 50.43 DN400 1.19 -230.96 271.28 -2.78 PS226 PS227 35.57 DN315 1.69 -167.48 252.75 -2.80 PS226 PS230 19.94 DN200 33.10 -31.74 47.60 -5.86 PS227 PS228 35.00 DN315 1.71 -135.74 202.03 -2.81 PS228 PS229 35.00 DN315 1.71 -104.00 167.71 -2.66 PS231 PS232 37.96 DN315 1.58 -156.48 239.58 -2.73 PS231 PS239 23.71 DN200 2.53 -38.56 107.73 -2.40 PS231 PS339 50.96 DN400 1.18 221.12 262.85 2.75 PS232 PS233 40.00 DN315 1.50 -130.40 206.34 -2.64 PS233 PS234 40.00 DN315 1.50 -104.32 175.56 -2.53 PS234 PS235 40.00 DN250 1.50 -78.24 177.53 -2.29 PS235 PS236 40.00 DN250 1.50 -52.16 131.76 -2.13 PS236 PS237 40.00 DN200 2.00 -26.08 91.06 -2.00 PS238 PS335 45.00 DN500 1.33 364.74 294.24 3.30 PS240 PS241 24.61 DN800 2.44 -1813.70 460.49 -6.21 PS240 PS251 30.49 DN500 3.61 -517.40 266.41 -5.26 PS240 PS331 49.48 DN1000 1.21 2369.66 583.21 5.11 PS241 PS242 29.28 DN800 2.05 -1775.14 480.80 -5.77 PS242 PS243 39.24 DN500 1.53 -383.36 290.43 -3.52 PS242 PS284 50.65 DN800 1.18 -1353.22 481.61 -4.39 PS243 PS244 39.75 DN500 1.51 -344.80 271.64 -3.42 PS244 PS245 43.65 DN400 1.37 -289.50 321.04 -2.98 PS244 PS257 39.69 DN200 1.51 -16.74 76.59 -1.61 PS245 PS246 31.87 DN400 1.88 -235.92 231.93 -3.37 PS245 PS258 39.39 DN200 1.52 -15.02 72.01 -1.57 PS246 PS247 44.08 DN400 1.36 -197.36 229.37 -2.86 PS247 PS248 44.95 DN315 1.33 -141.98 235.92 -2.51 PS247 PS259 37.26 DN200 1.61 -16.82 75.46 -1.65 PS248 PS249 33.36 DN315 1.80 -103.42 164.56 -2.71 PS249 PS250 32.86 DN200 3.35 -64.86 143.34 -2.95 PS250 PS297 42.40 DN200 3.30 -26.30 79.25 -2.42 PS251 PS252 39.99 DN500 1.50 -485.96 352.39 -3.62 PS252 PS253 40.63 DN500 1.48 -454.52 334.46 -3.57 PS253 PS254 40.00 DN500 1.50 -423.08 314.00 -3.56 PS254 PS255 40.00 DN500 1.75 -391.64 281.43 -3.73 PS255 PS256 42.04 DN400 2.38 -360.20 297.82 -3.95 PS256 PS260 39.68 DN200 1.51 -47.92 161.15 -1.97 PS260 PS261 40.01 DN200 1.50 -23.96 94.32 -1.76