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PROYECTO DE EJECUCION DE 35 VPO, GARAJES Y TRASTEROS EN PARCELA 08 B SECTOR S-10, MELILLA Cumplimiento del CTE 3. CUMPLIMIENTO DEL CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION 3.1 CUMPLIMIENTO DB SE, SEGURIDAD ESTRUCTURAL 3.2 CUMPLIMIENTO DB SI, SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS 3.3 CUMPLIMIENTO DB SUA, SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD 3.4 CUMPLIMIENTO DB HS, SALUBRIDAD 3.5 CUMPLIMIENTO DB HR, PROTECCION CONTRA EL RUIDO 3.6 CUMPLIMIENTO DB HE, AHORRO DE ENERGIA VISADO 21/10/2013 - NºExp. 2010/000105/009 COLEGIO DE ARQUITECTOS DE MELILLA El presente visado acredita expresamente las siguientes circunstancias: - La identidad y habilitación profesional del arquitecto autor del trabajo - La integridad formal y corrección documental según normativa aplicable JUDELL CARBALLA, JUAN JOSE + EMVISMESA, EMVISMESA EDIFICIO DE 35 VPO, GARAJES Y TRASTEROS 52001 - MELILLA _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Pag. 1 d

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Page 1: 3. CUMPLIMIENTO DEL CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION viviendas/35 viviendas... · CUMPLIMIENTO DEL CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION 3.1 CUMPLIMIENTO DB SE, SEGURIDAD ESTRUCTURAL 3.2

PROYECTO DE EJECUCION DE 35 VPO, GARAJES Y TRASTEROS EN PARCELA 08 B SECTOR S-10, MELILLA

Cumplimiento del CTE

3. CUMPLIMIENTO DEL CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION

3.1 CUMPLIMIENTO DB SE, SEGURIDAD ESTRUCTURAL

3.2 CUMPLIMIENTO DB SI, SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS

3.3 CUMPLIMIENTO DB SUA, SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD

3.4 CUMPLIMIENTO DB HS, SALUBRIDAD

3.5 CUMPLIMIENTO DB HR, PROTECCION CONTRA EL RUIDO

3.6 CUMPLIMIENTO DB HE, AHORRO DE ENERGIA

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PROYECTO DE EJECUCION DE 35 VPO, GARAJES Y TRASTEROS EN PARCELA 08 B SECTOR S-10, MELILLA

Cumplimiento DB-SE Seguridad Estructural

3.1.1 Seguridad estructural (SE)

Análisis estructural y dimensionado

Proceso -DETERMINACION DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO -ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES -ANALISIS ESTRUCTURAL -DIMENSIONADO

PERSISTENTES condiciones normales de uso TRANSITORIAS condiciones aplicables durante un tiempo limitado.

Situaciones de dimensionado

EXTRAORDINARIAS condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar expuesto el edificio.

Periodo de servicio 50 Años

Método de comprobación

Estados límites

Definición estado limite Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con alguno de los requisitos estructurales para los que ha sido concebido

Resistencia y estabilidad

ESTADO LIMITE ÚLTIMO: Situación que de ser superada, existe un riesgo para las personas por una puesta fuera de servicio, ya sea por colapso parcial o total de la estructura: - perdida de equilibrio - deformación excesiva - transformación estructura en mecanismo - rotura de elementos estructurales o sus uniones - inestabilidad de elementos estructurales

Aptitud de servicio ESTADO LIMITE DE SERVICIO Situación que de ser superada se afecta::

- el nivel de confort y bienestar de los usuarios - correcto funcionamiento del edificio - apariencia de la construcción

Acciones

PERMANENTES Aquellas que actúan en todo instante, con posición constante y valor constante (pesos propios) o con variación despreciable: acciones reológicas

VARIABLES Aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio: uso y acciones climáticas

Clasificación de las acciones

ACCIDENTALES Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de gran importancia: sismo, incendio, impacto o explosión.

Valores característicos de las acciones

Los valores de las acciones se recogerán en la justificación del cumplimiento del DB SE-AE

Datos geométricos de la estructura

La definición geométrica de la estructura esta indicada en los planos de proyecto

Características de los materiales

Las valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en la justificación del DB correspondiente o bien en en anexo de estructuras.

Modelo análisis estructural

Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez, formando las barras los elementos que definen la estructura: pilares, vigas, brochales y viguetas. Se establece la compatibilidad de deformación en todos los nudos considerando seis grados de libertad y se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el comportamiento del forjado, impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo. A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, para todos los estados de carga se realiza el análisis modal espectral, con un cálculo dinámico y estimación de los efectos de segundo orden.

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PROYECTO DE EJECUCION DE 35 VPO, GARAJES Y TRASTEROS EN PARCELA 08 B SECTOR S-10, MELILLA

Cumplimiento DB-SE Seguridad Estructural

Verificacion de la estabilidad

Ed,dst ≤Ed,stb

Ed,dst: valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras Ed,stb: valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras

Verificación de la resistencia de la estructura

Ed ≤Rd

Ed : valor de calculo del efecto de las acciones Rd: valor de cálculo de la resistencia correspondiente

Combinación de acciones

El valor de calculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria y los correspondientes coeficientes de seguridad se han obtenido de la formula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 del presente DB. El valor de calculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se ha obtenido de la expresión 4.4 del presente DB y los valores de calculo de las acciones se ha considerado 0 o 1 si su acción es favorable o desfavorable respectivamente.

Verificación de la aptitud de servicio

Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones o el deterioro si se cumple que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para dicho efecto.

Flechas La limitación de flecha activa establecida en general es de 1/500 de la luz

desplazamientos horizontales

El desplome total limite es 1/500 de la altura total

3.1.2. Acciones en la edificación (SE-AE)

Peso Propio de la estructura:

Forjado reticular 22+5 4,05 kN/m2

Losas escaleras 3,75 kN/m2 Cargas Muertas: Tabiquería 1,00 kN/m2

Acciones Permanentes

(G): Peso propio de tabiques pesados y muros de cerramiento:

Capuchina 7,00 kN/m Medianeras. 7,00 kN/m

La sobrecarga de uso:

Viviendas 2,00 kN/m2 Garaje 2,00 kN/m2 Cubierta 1,00 kN/m2

Las acciones climáticas:

El viento: La presión dinámica del viento Qb=1/2 x Rx Vb2. A falta de datos más precisos se adopta R=1.25 kg/m3. La velocidad del viento se obtiene del anejo E. Melilla está en zona C, con lo que v=29 m/s, correspondiente a un periodo de retorno de 50 años. Los coeficientes de presión exterior e interior se encuentran en el Anejo D y se reflejan el en anexo de estructuras. La temperatura: No se considera al no tener una distancia mayor de 40 metros. La nieve: Sobrecarga 0.20 kN/m2

Las acciones químicas, físicas y biológicas:

El sistema de protección de las estructuras de acero se regirá por el DB-SE-A.

Acciones Variables (Q):

Acciones accidentales (A):

Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego. Las acciones debidas al sismo están definidas en la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02. La aceleración sísmica de cálculo ac es 0,087g. El método de cálculo adoptado es el análisis modal espectral.. En este documento básico solamente se recogen los impactos de los vehículos en los edificios, por lo que solo representan las acciones sobre las estructuras portantes. Los valores de cálculo de las fuerzas estáticas equivalentes al impacto de vehículos están reflejados en la tabla 4.1

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PROYECTO DE EJECUCION DE 35 VPO, GARAJES Y TRASTEROS EN PARCELA 08 B SECTOR S-10, MELILLA

Cumplimiento DB-SE Seguridad Estructural

Cargas gravitatorias por niveles.

Conforme a lo establecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1 y al Anexo A.1 y A.2 de la EHE, las acciones gravitatorias, así como las sobrecargas de uso, tabiquería y nieve que se han considerado para el cálculo de la estructura de este edificio son las indicadas:

Niveles Sobrecarga de Uso

Sobrecarga de Tabiquería

Peso propio del Forjado

Peso propio del Solado Carga Total

Nivel 1 (N.P.T: +3.75). Planta Baja Vivienda 2,00 KN/m2

1,00 KN/m2 4,05 KN/m2

1,00 KN/m2 8,05 KN/m2

Niveles 2 a 6 Planta 1ª a 5ª Vivienda.

2,00 KN/m2 1,00 KN/m2

4,05 KN/m2 1,00 KN/m2

8,05 KN/m2

Nivel 7 (N.P.T: +21,75). Planta Atico Vivienda.

2,00 KN/m2 1,00 KN/m2

4,05 KN/m2 1,00 KN/m2

8,05 KN/m2

Nivel 6 (N.P.T: +24.75). Planta Cubierta 1,00 KN/m2

0,20 KN/m2 4,05 KN/m2

2,00 KN/m2 7,25 KN/m2

3.1.3. Cimentaciones (SE-C)

Bases de cálculo

Método de cálculo: El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Limites Ultimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El comportamiento de la cimentación se comprueba frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.

Verificaciones: Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo adecuado al sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma. Se comprueba que las tensiones medias transmitidas al terreno por el elemento de cimentación son inferiores a la tensión admisible del mismo

Acciones: Se han considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el documento DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que se transmiten o generan a través del terreno en que se apoya según el documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 – 4.5).

Estudio geotécnico realizado

Generalidades: El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo de las carácterísticas del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el entorno donde se ubica la construcción.

Empresa: GEOMEL, S.A. C/ Querol, 54 52004 Melilla Tfno: 639641635

Nombre del autor firmante: Xavier Artero Orellana Titulación: Licenciado en Geología. Número de Sondeos: 2 sondeos mecánicos a rotación y 6 ensayos de penetración dinámica Descripción de los terrenos:

En los sondeos se han encontrado dos estratos de potencia variable: Nivel I: Relleno antrópico, hasta -1,20 m Nivel II: Coladas volcánicas, desde -1,20 m hasta -15,00 m Cota de cimentación - 0,80 m Estrato previsto para cimentar Nivel II, Coladas volcánicas: Arena

limosa de tono marrón negruzco Nivel freático. Fuera rango explorado (-15,00 m)

Tensión admisible considerada (*) 0,20 N/mm² Peso especifico del terreno γ= 21 kN/m3 Angulo de rozamiento interno del terreno ϕ=34º Coeficiente de empuje en reposo 1 Valor de empuje al reposo 500 kp/m2

Parámetros geotécnicos estimados:

Coeficiente de Balasto (*) 7,50 MN/m3

(*) La tensión máxima considerada y el coeficiente de balasto son los

recomendados por el estudio geotécnico una vez se lleve a cabo la mejora del terreno recomendada. Los valores iniciales son una tensión de 0,17 N/mm² y un coeficiente de balasto de 30 MN/m3

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PROYECTO DE EJECUCION DE 35 VPO, GARAJES Y TRASTEROS EN PARCELA 08 B SECTOR S-10, MELILLA

Cumplimiento DB-SE Seguridad Estructural

Cimentación: Descripción: Losa de cimentación de 80 cm de canto constante de hormigón armado.

Material adoptado: Hormigón armado. HA-25/B/20/IIa

Acero B 500 SD. Dimensiones y armado: Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han dispuesto

armaduras que cumplen con las cuantías mínimas indicadas en la tabla 42.3.5 de la instrucción de hormigón estructural (EHE) atendiendo a elemento estructural considerado.

Condiciones de ejecución: Sobre la coronación de la explanada mejorada que se proyecta se extiende una capa de zahorra artificial compactada de 20 cm y una capa de hormigón de regularización llamada solera de asiento que tiene un espesor mínimo de 10 cm y que sirve de base a la losa de cimentación.

Sistema de contenciones: Descripción: Muros de hormigón armado de 25 centímetros de espesor, calculado en flexo-

compresión compuesta con valores de empuje al reposo y como muro de sótano, es decir considerando la colaboración de los forjados en la estabilidad del muro.

Material adoptado: Hormigón armado. HA-25/B/20/IIa Acero B 500 SD.

Dimensiones y armado: Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han dispuesto armaduras que cumplen con las cuantías mínimas indicadas en la tabla 42.3.5 de la instrucción de hormigón estructural (EHE) atendiendo a elemento estructural considerado.

Condiciones de ejecución: Sobre la coronación de la explanada mejorada que se proyecta se extiende una capa de zahorra artificial compactada de 20 cm y una capa de hormigón de regularización llamada solera de asiento que tiene un espesor mínimo de 10 cm. Cuando sea necesario, la dirección facultativa decidirá ejecutar la excavación mediante bataches al objeto de garantizar la estabilidad de los terrenos y de las cimentaciones de edificaciones colindantes.

3.1.4. Acción sísmica (NCSE-02) RD 997/2002 , de 27 de Septiembre, por el que se aprueba la Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02).

Clasificación de la construcción: Edificio de Vivienda Garajes y Trasteros. (Construcción de normal importancia)

Tipo de Estructura: Hormigón Armado

Aceleración Sísmica Básica (ab): ab=0.08 g, (siendo g la aceleración de la gravedad)

Coeficiente de contribución (K): K=1,00

Coeficiente adimensional de riesgo (ρ): ρ=1,00 (en construcciones de normal importancia)

Coeficiente de amplificación del terreno (S): Para (ρab ≤ 0.1g), por lo que S=C/1,25=1,09

Coeficiente de tipo de terreno (C): Terreno tipo II (C=1,36) Suelo granular de compacidad media

Aceleración sísmica de cálculo (ac): Ac= S x ρ x ab =0,087 g

Método de cálculo adoptado: Análisis Modal Espectral.

Factor de amortiguamiento: Estructura de hormigón armado compartimentada: 5%

Periodo de vibración de la estructura: El periodo es 1,45

Número de modos de vibración considerados: 6 modos de vibración.. (La masa total desplazada >90% en ambos ejes)

Fracción cuasi-permanente de sobrecarga: La parte de sobrecarga a considerar en la masa sísmica movilizable es = 0.5 (Viviendas)

Coeficiente de comportamiento por ductilidad: µ = 2 (ductilidad baja)

Efectos de segundo orden (efecto p∆): (La estabilidad global de la estructura)

Se consideran en el cálculo. Coef: 1,40

Medidas constructivas consideradas: La cimentación se dispondrá sobre un terreno de características geotécnicas homogéneas gracias a la mejora del terreno introducida. Dicha mejora del terreno se hará mediante la ejecución de una capa de

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Cumplimiento DB-SE Seguridad Estructural

suelo cemento de espesor variable entre 1 y 2 m en toda la parcela. De este modo se consigue que el terreno de apoyo no presente discontinuidades en sus características físicas, además de mejorar la resistencia de cálculo del terreno. No se requieren vigas de atado de los elementos de cimentación porque se ha proyectado una cimentación directa mediante losa, siendo ésta capaz de resistir un esfuerzo axial de valor de ac veces la carga vertical transmitida en cada punto.

Observaciones:

Se ha proyectado una cimentación mediante una única losa, por lo que no se requieren vigas de atado de los diferentes elementos de cimentación, ya que la losa es capaz de resistir el esfuerzo axial (de tracción o compresión) debido a la carga sísmica horizontal. La losa se dispone sobre un terreno de características homogéneas (explanada mejorada). Criterio de armado a aplicar por ductilidad: Ninguno

3.1.5. Cumplimiento de la instrucción de hormigón estructural EHE (RD 2661/1998, de 11 de Diciembre, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural)

3.1.5.1. Estructura

Descripción del sistema estructural: Constituido por pilares de hormigón de sección cuadrada sobre los que se disponen forjados reticulares de canto 22+5/10 de casetones perdidos de hormigón vibrado, con vigas de refuerzo en posiciones concretas, así como en sus bordes. Los forjados reticulares cuentan con nervios de hormigón de 10 cm. de anchura cada 70 cm, canto de casetones de 22 cm, espesor de capa de compresión superior de 5 cm.

3.1.5.2. Programa de cálculo:

Nombre comercial: Cypecad Espacial 2011.d

Empresa Cype Ingenieros Avenida Eusebio Sempere nº5 Alicante.

Descripción del programa: idealización de la estructura: simplificaciones efectuadas.

El programa realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez, formando las barras los elementos que definen la estructura: pilares, vigas, brochales y viguetas. Se establece la compatibilidad de deformación en todos los nudos considerando seis grados de libertad y se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el comportamiento del forjado, impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo. A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, para todos los estados de carga se realiza el análisis modal espectral, con un cálculo dinámico y estimación de los efectos de segundo orden.

Memoria de cálculo

Método de cálculo El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Limites de la vigente EHE, articulo 8, utilizando el Método de Cálculo en Rotura.

Redistribución de esfuerzos: Se realiza una plastificación de hasta un 15% de momentos negativos en vigas, según el articulo 24.1 de la EHE.

Lím. flecha total Lím. flecha activa Máx. recomendada L/250 L/400 1cm.

Deformaciones

Valores de acuerdo al articulo 50.1 de la EHE. Para la estimación de flechas se considera la Inercia Equivalente (Ie) a partir de la Formula de Branson. Se considera el modulo de deformación Ec establecido en la EHE, art. 39.1.

Cuantías geométricas Son como mínimo las fijadas por la instrucción en la tabla 42.3.5 de la Instrucción vigente.

3.1.5.3. Estado de cargas consideradas:

Las combinaciones de las acciones consideradas se han establecido siguiendo los criterios de:

NORMA ESPAÑOLA EHE DOCUMENTO BASICO SE (CODIGO TÉCNICO)

Los valores de las acciones son los recogidos en:

DOCUMENTO BASICO SE-AE (CODIGO TECNICO) ANEJO A del Documento Nacional de Aplicación de la norma UNE ENV 1992 parte 1, publicado en la norma EHE Norma Básica Española AE/88.

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PROYECTO DE EJECUCION DE 35 VPO, GARAJES Y TRASTEROS EN PARCELA 08 B SECTOR S-10, MELILLA

Cumplimiento DB-SE Seguridad Estructural

cargas verticales (valores en servicio)

Peso propio del forjado 4,05 kN /m2 Pavimento y encascado 1,00 kN /m2 Tabiqueria 1,00 kN/m2

Forjado uso vivienda....8,05 kN/m2

Sobrecarga de uso 2,00 kN /m2

Peso propio del forjado 4,05 kN /m2 Pavimento y pendientes 2,00 kN /m2 Nieve 0,20 kN /m2

Forjado cubierta...7,25 kN/m2

Sobrecarga uso 1,00 kN /m2

Verticales: Cerramientos Capuchina 7,00 kN/ml

Horizontales: Barandillas 0.8 KN/m a 1.20 metros de altura

Horizontales: Viento Se ha considerada la acción del viento estableciendo una presión dinámica de valor W = 75 kg/m² sobre la superficie de fachadas. Esta presión se corresponde con situación normal, altura no mayor de 30 metros y velocidad del viento de 125 km/hora. Esta presión se ha considerado actuando en los dos ejes principales de la edificación.

Cargas Térmicas Dadas las dimensiones del edificio se ha previsto una junta de dilatación (en la zona de la rampa de garaje), por lo que no se ha contabilizado la acción de la carga térmica.

Sobrecargas En El Terreno A los efectos de calcular el empuje al reposo de los muros de contención, se ha considerado en el terreno una sobrecarga de 500 kg/m² por tratarse de edificios colindantes consolidados.

3.1.5.4_Características de los materiales:

-Hormigón HA-25/B/20/IIa -tipo de cemento... CEM I

-tamaño máximo de árido... 20 mm. -máxima relación agua/cemento 0.60 -mínimo contenido de cemento 275 kg/m3 -FCK.... 25 Mpa (N/mm2)=255 Kg/cm2 -tipo de acero... B-500SD -FYK... 500 N/mm2=5100 kg/cm²

Coeficientes de seguridad y niveles de control

El nivel de control de ejecución de acuerdo al artº 95 de EHE para esta obra es normal. El nivel control de materiales es estadístico para el hormigón y normal para el acero de acuerdo a los artículos 88 y 90 de la EHE respectivamente

Coeficiente de minoración 1.50 Hormigón

Nivel de control ESTADISTICO Coeficiente de minoración 1.15

Acero Nivel de control NORMAL Coeficiente de mayoración

Cargas Permanentes... 1.35 Cargas variables 1.5 Ejecución

Nivel de control... NORMAL

Durabilidad

Recubrimientos exigidos:

Al objeto de garantizar la durabilidad de la estructura durante su vida útil, el articulo 37 de la EHE establece los siguientes parámetros.

Recubrimientos: A los efectos de determinar los recubrimientos exigidos en la tabla 37.2.4. de la vigente EHE, se considera toda la estructura en ambiente IIa: esto es exteriores sometidos a humedad alta (>65%) Para el ambiente IIa se exige un recubrimiento mínimo de 25 mm, lo que requiere un recubrimiento nominal de 35 mm., a cualquier armadura (estribos). Para garantizar estos recubrimientos se exigirá la disposición de separadores homologados de acuerdo con los criterios descritos en cuando a distancias y posición en el articulo 66.2 de la vigente EHE.

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PROYECTO DE EJECUCION DE 35 VPO, GARAJES Y TRASTEROS EN PARCELA 08 B SECTOR S-10, MELILLA

Cumplimiento DB-SE Seguridad Estructural

Cantidad mínima de cemento: Para el ambiente considerado II, la cantidad mínima de cemento requerida es de 275 kg/m3.

Cantidad máxima de cemento: Para el tamaño de árido previsto de 20 mm. la cantidad máxima de cemento es de 375 kg/m3.

Resistencia mínima recomendada: Para ambiente IIa la resistencia mínima es de 25 Mpa.

Relación agua cemento: la cantidad máxima de agua se deduce de la relación a/c ≤ 0.60

3.1.6. Características de los forjados. RD 642/2002, de 5 de Julio, por el que se aprueba instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados

Material adoptado:

Los forjados reticulares están compuestos por nervios de hormigón armado en dos direcciones más piezas de entrevigado aligerantes (casetones perdidos), compuestas por bovedillas aligerantes de hormigón vibroprensado y hormigón vertido en obra en relleno de nervios y formando la losa superior (capa de compresión), según detalles mostrados en los planos de la estructura.

Sistema de unidades adoptado:

Se indican en los planos de los forjados los detalles de la sección del forjado, indicando el espesor total, el intereje, ancho del nervio, dimensiones de las bovedillas de hormigón vibroprensado que forman los casetones perdidos y el espesor de la capa de compresión. Así mismo se indican los armados inferiores y superiores de los nervios en ambas direcciones. Canto Total 27 cm Casetón perdido Hormigón vibrado Capa de Compresión 5 cm Nº. Piezas casetón 3 Intereje 70 cm Hormigón “in situ” HA-25/B/20/IIa Armadura base, R 12 sup. e inf. Acero refuerzos B-500SD Arm. c. compresión Mallazo 15x15x5 Peso total 4,05 kN /m2

Dimensiones y armado:

Ancho del nervio 10 cm

En lo que respecta al estudio de la deformabilidad de las vigas de hormigón armado y los forjados reticulares, que son elementos estructurales solicitados a flexión simple o compuesta, se ha aplicado el método simplificado descrito en el artículo 50.2.2 de la instrucción EHE, donde se establece que no será necesaria la comprobación de flechas cuando la relación luz/canto útil del elemento estudiado sea igual o inferior a los valores indicados en la tabla 50.2.2.1 Los límites de deformación vertical (flechas) de las vigas y de los forjados reticulares, establecidos para asegurar la compatibilidad de deformaciones de los distintos elementos estructurales y constructivos, son los que se señalan en el cuadro que se incluye a continuación, según lo establecido en el artículo 50 de la EHE:

Límite de la flecha total a plazo infinito

Límite relativo de la flecha activa

Límite absoluto de la flecha activa

Observaciones:

flecha ≤ L/250 flecha ≤ L/400 flecha ≤ 1 cm

3.1.7. Estructuras de acero (SE-A)

No existen elementos estructurales metálicos en este proyecto. Tan solo existe un perfil que se sitúa en la puerta del garaje, que aportará rigidez al conjunto, pero sin que se requiera un comportamiento estructural del mismo.

Melilla, Junio de 2013

El Arquitecto

Fdo. Juan Judel Carballa

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PROYECTO DE EJECUCION DE 35 VPO, GARAJES Y TRASTEROS EN PARCELA 08 B SECTOR S-10, MELILLA

Cumplimiento DB-SI Seguridad en caso de Incendio

3.2. Seguridad en caso de incendio

3.2.1 Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del documento básico El presente documento es un proyecto de ejecución, comprendiendo una obra nueva. No existen en el mismo obras de reforma ni cambios de uso 3.2.2 SECCIÓN SI 1: Propagación interior

Compartimentación en sectores de incendio Los edificios y establecimientos estarán compartimentados en sectores de incendios en las condiciones que se establecen en la tabla 1.1 de esta Sección, mediante elementos cuya resistencia al fuego satisfaga las condiciones que se establecen en la tabla 1.2 de esta Sección.

A los efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial y las escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del mismo. Los vestíbulos de independencia de acceso al ascensor en planta sótano lo son también de la escalera, que en este caso es especialmente protegida. En planta sótano se garantiza la sectorización EI-120 respecto de las plantas superiores disponiendo en los bajantes y huecos de paso de instalaciones un sistema de sellado RF-180 mediante colocación de almohadillas intumiscentes termo-expansivas que se expanden alrededor de los 150 ºC, sellando los huecos e impidiendo el paso de humos y fuego. Este material también se coloca en montantes de instalaciones. Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que esté integrada debe constituir un sector de incendio diferente cuando supere los límites que establece la tabla 1.1.

Superficie construida (m2) Resistencia al fuego del elemento

compartimentador (2) (3) Sector Norma Proyecto

Uso previsto (1) Norma Proyecto

Sector 1 Garajes

2.500 795,37 Aparcamiento EI-120 EI-120

Sector 2 vvdas. Plantas Baja a 2ª

2.500 1.467,71 Residencial

Vivienda EI-60 EI-60

Sector 3 vvdas P. 3ª a Atico.

2.500 1.882,09 Residencial

Vivienda EI-90 EI-90

(1) Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos no contemplados en este Documento Básico, debe procederse por asimilación en función de la densidad de ocupación, movilidad de los usuarios, etc. (2) Los valores mínimos están establecidos en la Tabla 1.2 de esta Sección. (3) Los techos deben tener una característica REI, al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de incendio.

Ascensores El ascensor dispone de vestíbulo de independencia en planta sótano. En el resto de plantas contará con puertas de E 30 en los accesos. No se dispone vestíbulo en planta baja, donde se produce el acceso a un espacio exterior seguro.

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PROYECTO DE EJECUCION DE 35 VPO, GARAJES Y TRASTEROS EN PARCELA 08 B SECTOR S-10, MELILLA

Cumplimiento DB-SI Seguridad en caso de Incendio

Resistencia al fuego de la caja (1)

Vestíbulo de independencia

Puerta Ascensor

Número de sectores

que atraviesa

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto

A-1 2 EI-120 EI-120 Sí Sí E-30 E-30

(1) Las condiciones de resistencia al fuego de la caja del ascensor dependen de si delimitan sectores de incendio y están contenidos o no en recintos de escaleras protegidas, tal como establece el apartado 1.4 de esta Sección.

Locales de riesgo especial Los locales y zonas de riesgo especial se clasifican conforme a tres grados de riesgo (alto, medio y bajo) según los criterios que se establecen en la tabla 2.1 de esta Sección, cumpliendo las condiciones que se establecen en la tabla 2.2 de esta Sección

Superficie construida (m2)

Vestíbulo de independencia (2)

Resistencia al fuego del elemento compartimentador (y sus puertas) (3) Local o zona

Norma Proyecto

Nivel de riesgo (1)

Norma Proyecto Norma Proyecto Trasteros zona 1 50<100 Bajo Sí Sí EI-120 (EI2 30-C5) EI-120 (EI2 60-C5) Cont. eléctricos - 4,70 Bajo No No EI-90 (EI2 45-C5) EI-90 (EI2 45-C5)

(1) Según criterios establecidos en la Tabla 2.1 de esta Sección. (2) La necesidad de vestíbulo de independencia está en función del nivel de riesgo del local o zona, conforme

exige la Tabla 2.2 de esta Sección. (3) Los valores mínimos están establecidos en la Tabla 2.2 de esta Sección.

Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario

Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla 4.1 de esta Sección.

Revestimiento De techos y paredes De suelos Situación del elemento

Norma Proyecto Norma Proyecto

Zonas comunes del edificio C-s2,d0 C-s2,d0 EFL EFL Aparcamiento A2-s1,d0 A2-s1,d0 A2FL-s1 A2FL-s1 Recintos de riesgo especial B-s1,d0 B-s1,d0 BFL-s1 BFL-s1

En los montantes de instalaciones se disponen almohadillas intumescentes para obturar a sección de paso y garantizar así en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado 3.2.3 SECCIÓN SI 2: Propagación exterior Distancia entre huecos Se limita en esta Sección la distancia mínima entre huecos entre dos edificios, los pertenecientes a dos sectores de incendio del mismo edificio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas, o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras zonas. El paño de fachada o de cubierta que separa ambos huecos deberá ser como mínimo EI-60.

Fachadas Cubiertas

Distancia horizontal (m) (1) Distancia vertical (m) Distancia (m)

Ángulo entre planos

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto

No procede 3,0 3,0 - -

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PROYECTO DE EJECUCION DE 35 VPO, GARAJES Y TRASTEROS EN PARCELA 08 B SECTOR S-10, MELILLA

Cumplimiento DB-SI Seguridad en caso de Incendio

(1) La distancia horizontal entre huecos depende del ángulo α que forman los planos exteriores de las fachadas: Para valores intermedios del ángulo α, la distancia d puede obtenerse por interpolación α 0º (fachadas paralelas

enfrentadas) 45º 60º 90º 135º 180º

d (m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50 La distancia se medirá desde el borde exterior de la pasarela hasta el cerramiento de la escalera.

3.2.4 SECCIÓN SI 3: Evacuación de ocupantes Cálculo de ocupación, número de salidas, longitud de recorridos de evacuación y dimensionado de los medios de evacuación

Número de salidas (3)

Recorridos de evacuación (3) (4) (m)

Anchura de salidas (5) (m)

Recinto, planta, sector

Uso previsto

(1)

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Densidad ocupación

(2) (m2/pers.)

Ocupación (pers.)

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Sector 1 Aparc. 795,37 40 20 1 1 35 32 1,00 1,00 Sector 2 Res.Viv. 1.467,71 20 74 1 1 25 15 1,00 1,00 Sector 3 Res.Viv. 1.882,09 20 94 1 1 25 15 1,00 1,00 Total edif. 188

(1) Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos previstos no contemplados en este Documento Básico, debe procederse por asimilación en función de la densidad de ocupación, movilidad de los usuarios, etc.

(2) Los valores de ocupación de los recintos o zonas de un edificio, según su actividad, están indicados en la Tabla 2.1 de esta Sección.

(3) El número mínimo de salidas que debe haber en cada caso y la longitud máxima de los recorridos hasta ellas están indicados en la Tabla 3.1 de esta Sección.

(4) La longitud de los recorridos de evacuación que se indican en la Tabla 3.1 de esta Sección se pueden aumentar un 25% cuando se trate de sectores de incendio protegidos con una instalación automática de extinción.

(5) El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de esta Sección.

Protección de las escaleras

Las condiciones de protección de las escaleras se establecen en la Tabla 5.1 de esta Sección

Ventilación (Ver apartado ventilación escalera y vestíbulo)

Protección (1) Vestíbulo de independencia

(2)

Anchura (3) (m)

Natural (m2) Forzada

Escalera

Sentido de evacuación (asc./desc.)

Altura de evacuación (m)

Norma

Proy. Norma Proy. Norma

Proy. Norma

Proy. Norma

Proy.

1 Asc. 3,00 EP EP Si Si 1,00 1,00 - - (1) Las escaleras serán protegidas o especialmente protegidas, según el sentido y la altura de evacuación y usos a los que sirvan, según establece la Tabla 5.1 de esta Sección: No protegida (NO PROCEDE); Protegida (P); Especialmente protegida (EP). (2) Se justificará en la memoria la necesidad o no de vestíbulo de independencia en los casos de las escaleras especialmente protegidas. (3) El dimensionado de las escaleras de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de esta Sección. Como orientación de la capacidad de evacuación de las escaleras en función de su anchura, puede utilizarse la Tabla 4.2 de esta Sección (a justificar en memoria).

La escalera se considera protegida. Por ello carece de compartimentación en la planta de salida del edificio, con una longitud de recorrido desde la puerta de salida del recinto de la escalera hasta una salida del edificio que lo comunique con un espacio exterior seguro, en este caso la calle, que no supera los 15 m.

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PROYECTO DE EJECUCION DE 35 VPO, GARAJES Y TRASTEROS EN PARCELA 08 B SECTOR S-10, MELILLA

Cumplimiento DB-SI Seguridad en caso de Incendio

Vestíbulos de independencia Los vestíbulos de independencia de sótano cumplirán las condiciones que se contienen en la definición del término que obra en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Los vestíbulos de independencia de acceso al ascensor en planta sótano lo son también de la escalera, que en este caso es especialmente protegida. No son necesarios vestíbulos de independencia en plantas sobre rasante, puesto que es una escalera abierta al exterior, ni en la planta de salida, que comunica con espacio exterior seguro

Ventilación (Ver apartado

ventilación escalera y vestíbulo)

Resistencia al fuego del vestíbulo

Natural (m2) Forzada

Puertas de acceso Distancia entre

puertas (m) Vestíbulo de

independencia (1)

Recintos que

acceden al mismo

Norma Proy Norm Proy. Norm Proy. Norma Proy. Norma Proy.

Planta Sótano Sector 1

EI-120 EI-120 - 364 550 EI2 30 C5 EI2 60 C5 0,50 1,40

Planta Sótano Trasteros Zona 1

EI-120 EI-120 - 550 550 EI2 30 C5 EI2 60 C5 0,50 1,27

(1) Señálese el sector o escalera al que sirve.

Ventilación escalera y vestíbulo Según DB-SI, Anejo SI A, Terminología, la Escalera protegida tendrá una ventilación mediante dos conductos independientes de entrada y de salida de aire, dispuestos exclusivamente para esta función y que cumplen las condiciones siguientes: - la superficie de la sección útil total es de 50 cm² por cada m3 de recinto en cada planta, tanto para la entrada como para la salida de aire; cuando se utilicen conductos rectangulares, la relación entre los lados mayor y menor no es mayor que 4; esto se traduce en nuestro caso en 550 cm2 para los vestíbulos de independencia y de 2.200 para la escalera. Se disponen dos ventiladores, uno para impulsión y otro para extracción, con un caudal para cada uno de 80 m3/h, muy superior al mínimo exigido para la instalación, de 35 m3/h - las rejillas tienen una sección útil de igual superficie y relación máxima entre sus lados que el conducto al que están conectadas; estos conductos se unen posteriormente para alcanzar la zona exterior, donde se produce la toma y salida de aire, en la zona de rampa junto a la puerta de entrada para coches - en cada planta, la parte superior de las rejillas de entrada de aire está situada a una altura sobre el suelo menor que 1 m y las de salida de aire están enfrentadas a las anteriores y su parte inferior está situada a una altura mayor que 1,80 m. Puertas situadas en recorridos de evacuación Las puertas de salida serán abatibles con eje de giro vertical, y su sistema de apertura mediante manilla será conforme a la norma UNE-EN 179.2009. Abrirán en el sentido de la evacuación, salvo en las zonas de trasteros de planta sótano, donde se abrirán hacia el interior de los vestíbulos por ser recintos de ocupación nula.

Estas puertas equiparán mecanismos de apertura antipánico consistente en una barra horizontal de empuje conforme a UNE EN 1125.2009. Este mecanismo se acoplará a la puerta de salida del portal, que será modificada.

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PROYECTO DE EJECUCION DE 35 VPO, GARAJES Y TRASTEROS EN PARCELA 08 B SECTOR S-10, MELILLA

Cumplimiento DB-SI Seguridad en caso de Incendio

Espacio exterior seguro Se considera el vial exterior como un espacio exterior seguro, cumpliendo los requisitos establecidos en la definición del término que obra en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI, dado que: • Permite la dispersión de ocupantes del edificio en condiciones de seguridad • Dicho espacio tiene conexión directa con una de las salidas del edificio, siendo la otra a través del

portal del edificio. • Permite una amplia disipación del calor, del humo y de los gases producidos por el incendio • Permite el acceso de efectivos de bomberos y de los medios de ayuda a los ocupantes Señalización de los medios de evacuación Las salidas tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”.

Los itinerarios accesibles a salida se señalizarán acompañados del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad. Se dispondrán señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuación. Las señales serán visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal, siendo fotoluminiscentes en función de lo establecido en las normas UNE 23035-1.2003, UNE 23035-2.2003 y UNE 23035-4.2003.

3.2.5: SECCIÓN SI 4: Dotación de instalaciones de protección contra incendios

Extintores portátiles

Columna seca

B.I.E. Detección y

alarma Instalación de

alarma

Rociadores automáticos de

agua

Recinto, planta, sector

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Zonas com. viviendas

Sí Sí No No No No No No No No No No

Aparcam. Sí Sí No No Si Si Si Si Si Si No No

3.2.6: SECCIÓN SI 5: Intervención de los bomberos Aproximación a los edificios Los viales de aproximación a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2 de esta Sección, deben cumplir las condiciones que se establecen en el apartado 1.1 de esta Sección

Tramos curvos Anchura mínima libre

(m)

Altura mínima libre o gálibo

(m)

Capacidad portante del vial

(kN/m2) Radio interior

(m) Radio exterior

(m) Anchura libre de circulación (m)

Norma Proyec

to Norma Proyec

to Norma Proyecto Norma Proyec

to Norma Proyec

to Norma Proyecto

3,50 - 4,50 - 20 - 5,30 - 12,50 - 7,20 -

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PROYECTO DE EJECUCION DE 35 VPO, GARAJES Y TRASTEROS EN PARCELA 08 B SECTOR S-10, MELILLA

Cumplimiento DB-SI Seguridad en caso de Incendio

Entorno de los edificios

Anchura mínima libre (m)

Altura libre (m) (1)

Separación máxima del

vehículo (m) (2)

Distancia máxima (m)

(3)

Pendiente máxima (%)

Resistencia al punzonamiento del

suelo

Norma Proy. Norma

Proy. Norma Proy. Norma

Proy. Norma Proy. Norma Proy.

5,00 10,00 20 20 18 3 30,0 - 10 - - (1) La altura libre normativa es la del edificio. (2) La separación máxima del vehículo al edificio desde el plano de la fachada hasta el eje de la vía se

establece en función de la siguiente tabla:

edificios de hasta 15 m de altura de evacuación 23 m edificios de más de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuación 18 m edificios de más de 20 m de altura de evacuación 10 m (3) Distancia máxima hasta cualquier acceso principal del edificio.

Accesibilidad por fachadas

Altura máxima del alféizar (m)

Dimensión mínima horizontal del hueco (m)

Dimensión mínima vertical del hueco (m)

Distancia máxima entre huecos consecutivos (m)

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 1,20 1,10 0,80 1,10 1,20 1,20 25,00 2,00

3.2.7: SECCIÓN SI 6: Resistencia al fuego de la estructura La resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas, soportes y tramos de escaleras que sean recorrido de evacuación, salvo que sean escaleras protegidas), es suficiente si:

• alcanza la clase indicada en la Tabla 3.1 de esta Sección, que representa el tiempo en minutos de resistencia ante la acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura (en la Tabla 3.2 de esta Sección si está en un sector de riesgo especial) en función del uso del sector de incendio y de la altura de evacuación del edificio;

• soporta dicha acción durante un tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el Anejo B.

Material estructural considerado (1) Estabilidad al fuego de los elementos estructurales Sector o local de

riesgo especial

Uso del recinto inferior al forjado

considerado Soportes Vigas Forjado Norma Proyecto (2)

Sectores 3 Residencial Viv. Hormigón Hormigón Hormigón R-90 R-120 Sectores 2 Aparcamiento Hormigón Hormigón Hormigón R-120 R-120 Sector garajes - Hormigón Hormigón Hormigón R-120 R-120 (1) Debe definirse el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principales

(soportes, vigas, forjados, losas, tirantes, etc.) (2) La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes:

– comprobando las dimensiones de su sección transversal obteniendo su resistencia por los métodos simplificados de cálculo con dados en los anejos B a F, aproximados para la mayoría de las situaciones habituales;

– adoptando otros modelos de incendio para representar la evolución de la temperatura durante el incendio;

– mediante la realización de los ensayos que establece el R.D. 312/2005, de 18 de marzo. Deberá justificarse en la memoria el método empleado y el valor obtenido.

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PROYECTO DE EJECUCION DE 35 VPO, GARAJES Y TRASTEROS EN PARCELA 08 B SECTOR S-10, MELILLA

Cumplimiento DB-SI Seguridad en caso de Incendio

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Modificado según:

• REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

• Corrección de errores del Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

CARACTERÍSTICAS E INSTALACIÓN DE LOS APARATOS, EQUIPOS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Los aparatos, equipos y sistemas, así como sus partes y componentes, y la instalación de los mismos, deben reunir las características que se especifican a continuación

1.- Sistemas automáticos de detección de incendios.

1. Los sistemas automáticos de detección de incendios y sus características y especificaciones se ajustarán a la norma UNE 23.007

2. Los detectores de incendios necesitarán, antes de su fabricación o importación, ser aprobados de acuerdo con lo indicado en el artículo 2 de este Reglamento, justificándose el cumplimiento de lo establecido en la Norma UNE 23.007

2.- Sistemas manuales de alarma de incendios

Los sistemas manuales de alarma de incendio estarán constituidos por un conjunto de pulsadores que permitirán provocar voluntariamente y transmitir una señal a una central de control y señalización, de tal forma que sea fácilmente identificable la zona en que ha sido activado el pulsador.

Las fuentes de alimentación del sistema manual de pulsadores de alarma, sus características y especificaciones deberán cumplir idénticos requisitos que las fuentes de alimentación de los sistemas automáticos de detección, pudiendo ser la fuente secundaria común a ambos sistemas.

Los pulsadores de alarma se situarán de modo que la distancia máxima a recorrer, desde cualquier punto hasta alcanzar un pulsador, no supere los 25 metros.

3.- Sistemas de comunicación de alarma.

El sistema de comunicación de la alarma permitirá transmitir una señal diferenciada, que además podrá ser generada voluntariamente desde la central de alarma. La señal será, en todo caso, audible, debiendo ser, además visible cuando el nivel de ruido donde deba ser percibida supere los 60 dB (A).

El nivel sonoro de la señal y el óptico, en su caso, permitirán que sea percibida en el ámbito de cada sector de incendio donde este instalada.

El sistema de comunicación de la alarma dispondrá de dos fuentes de alimentación, con las mismas condiciones que las establecidas para los sistemas manuales de alarma, pudiendo ser la fuente secundaria común con la del sistema automático de detección y del sistema manual de alarma o de ambos.

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PROYECTO DE EJECUCION DE 35 VPO, GARAJES Y TRASTEROS EN PARCELA 08 B SECTOR S-10, MELILLA

Cumplimiento DB-SI Seguridad en caso de Incendio

4.- Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios

Cuando se exija sistema de abastecimiento de agua contra incendios, sus características y especificaciones se ajustarán a lo establecido en la norma UNE 23.500.

Capacidad del aljibe, volumen mínimo para alimentar dos BIES durante una hora: 12 m3

Grupo de presión contra incendios para 12 m3/h a 50 m.c.a., compuesto por electrobomba principal de 5,5 CV y electrobomba jockey de 3 CV.

6.- Extintores de incendio

1. Los extintores de incendio, sus características y especificaciones se ajustarán al " Reglamento de aparatos a presión" y a su Instrucción técnica complementaria MIE-AP5.

2. Los extintores de incendio necesitarán, antes de su fabricación o importación, con independencia de lo establecido por la ITC-MIE-AP5, ser aprobados de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de este Reglamento, a efectos de justificar el cumplimiento de lo dispuesto en la norma UNE 23.110.

3. El emplazamiento de los extintores permitirá que sean fácilmente visibles y accesibles, estarán situados próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio, a ser posible próximos a las salidas de evacuación y preferentemente sobre soportes fijados a paramentos verticales, de modo que la parte superior del extintor quede, como máximo, a 1,70 metros sobre el suelo.

4. Se considerarán adecuados, para cada una de las clases de fuego (según UNE 23.010), los agentes extintores utilizados en extintores, que figuran en la tabla I-1.

Tabla I-1.- Agentes extintores y su adecuación a las distintas clases de fuego

Clase de fuego (UNE 23.010)

Agente extintor A (Sólidos) B (Líquidos) C (Gases)

D (Metales

especiales)

Agua pulverizada (2)*** *

Agua a chorro (2)**

Polvo BC (convencional) *** **

Polvo ABC (polivalente) ** ** **

Polvo específico metales **

Espuma física (2)** **

Anhídrido carbónico (1)* *

Hidrocarburos halogenados (1)* **

Siendo: ***Muy adecuado ; **Adecuado ; *Aceptable

Notas: (1)En fuegos poco profundos (profundidad inferior a 5 mm) puede asignarse **

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PROYECTO DE EJECUCION DE 35 VPO, GARAJES Y TRASTEROS EN PARCELA 08 B SECTOR S-10, MELILLA

Cumplimiento DB-SI Seguridad en caso de Incendio

(2)En presencia de tensión eléctrica no son aceptables como agentes extintores el agua a chorro ni la espuma; el resto de los agentes extintores podrán utilizarse en aquellos extintores que superen el ensayo dielectrico normalizado en UNE 23.110

7.- Sistemas de incendio equipadas

1. Los sistemas de bocas de incendio equipadas estarán compuestos por una fuente de abastecimiento de agua, una red de tuberías para la alimentación de agua y las bocas de incendio equipadas (BIE) necesarias.

Las bocas de incendio equipadas (BIE) serán en este edificio de 25 mm.

2. Las bocas de incendio equipadas deberán, antes de su fabricación o importación, ser aprobadas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de este Reglamento, justificándose el cumplimiento de lo establecido en las normas UNE 23.402 y UNE 23.403.

3. Las BIE deberán montarse sobre un soporte rígido de forma que la altura de su centro quede como máximo a 1,50 m, sobre el nivel del suelo o a más altura si se trata de BIE de 25 mm, siempre que la boquilla y la válvula de apertura manual si existen, estén situadas a la altura citada.

Las BIE se situarán, siempre que sea posible, a una distancia máxima de 5 m de las salidas de cada sector de incendio, sin que constituyan obstáculo para su utilización.

El número y distribución de las BIE en un sector de incendio, en espacio diáfano, será tal que la totalidad de la superficie del sector de incendio en que estén instaladas quede cubierta por una BIE, considerando como radio de acción de esta la longitud de su manguera incrementada en 5.

La separación máxima entre cada BIE y su más cercana será de 50 m. La distancia desde cualquier punto del local protegido hasta la BIE más próxima no deberá exceder de 25 m.

Se deberá mantener alrededor de cada BIE una zona libre de obstáculos que permita el acceso a ella y su maniobra sin dificultad.

La red de tuberías deberá proporcionar, durante una hora, como mínimo, en la hipótesis de funcionamiento simultáneo de las dos BIE hidraúlicamente más desfavorables, una presión dinámica mínima de 2 bar en el orificio de salida de cualquier BIE.

Las condiciones establecidas de presión caudal y reserva de agua deberán estar adecuadamente garantizadas.

El sistema de BIE se someterá, antes de su puesta en servicio, a una prueba de estanquidad y resistencia mecánica, sometiendo a la red a una presión estática igual a la máxima de servicio y como mínimo a 980 kPa (10 Kg/cm2), manteniendo dicha presión a prueba durante dos horas, como mínimo, no debiendo aparecer fugas en ningún punto de la instalación.

Melilla, Junio de 2013

El Arquitecto

Fdo. Juan Judel Carballa

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PROYECTO DE EJECUCION DE 35 VPO, GARAJES Y TRASTEROS EN PARCELA 08 B SECTOR S-10, MELILLA

Cumplimiento DB-SUA Seguridad de utilización y Accesibilidad

3.3. Seguridad de utilización y accesibilidad SUA 1.1 Resbaladicidad de los suelos No es de aplicación a este proyecto SUA 1.2 Discontinuidades en el pavimento

NORMA PROY

El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caídas como consecuencia de traspiés o de tropiezos

Diferencia de nivel < 6

mm

3 mm

Pendiente máxima para desniveles ≤ 50 mm Excepto para acceso desde espacio exterior

≤ 25 % -

Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación Ø ≤ 15 mm 15 mm Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación ≥ 800 mm NP

Nº de escalones mínimo en zonas de circulación Excepto en los casos siguientes: • En zonas de uso restringido

• En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda.

• En los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien desde porches, garajes, etc. (figura 2.1)

• En salidas de uso previsto únicamente en caso de emergencia. • En el acceso a un estrado o escenario

3 3

Distancia entre la puerta de acceso a un edificio y el escalón más próximo. (excepto en edificios de uso Residencial Vivienda) (figura 2.1)

≥ 1.200 mm. y ≥ anchura

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PROYECTO DE EJECUCION DE 35 VPO, GARAJES Y TRASTEROS EN PARCELA 08 B SECTOR S-10, MELILLA

Cumplimiento DB-SUA Seguridad de utilización y Accesibilidad

SUA 1.3. Desniveles

Protección de los desniveles

Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con diferencia de cota (h).

Para h ≥ 550 mm

• Señalización visual y táctil en zonas de uso público para h ≤ 550 mm Dif. táctil ≥ 250 mm del borde

Características de las barreras de protección Altura de la barrera de protección: NORMA PROYECTO diferencias de cotas ≤ 6 m. ≥ 900 mm 1.100 mm resto de los casos ≥ 1.100 mm 1.100 mm huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm. ≥ 900 mm -

Medición de la altura de la barrera de protección (ver gráfico)

Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras de protección (Ver tablas 3.1 y 3.3 del Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación)

NORMA PROYECTO

Categoría de uso A1 A1 Fuerza horizontal resistida sobre el borde superior del elemento para

elementos BE, BE1 y B1 0,8 kN/m 0,8 kN/m

NORMA PROYECTO Características constructivas de las barreras de protección: No serán escalables

No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha). 200≥Ha≤700

mm CUMPLE

Limitación de las aberturas al paso de una esfera Ø ≤ 100 mm Ø = 100 mm Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación ≤ 50 mm 50 mm

SUA 1.4. Escaleras y rampas Escaleras de uso restringido

Escalera de trazado lineal

NORMA PROYECTO Ancho del tramo ≥ 800 mm 1.050 mm Altura de la contrahuella ≤ 200 mm 176 mm Ancho de la huella ≥ 220 mm 300 mm Escaleras de uso general: peldaños

tramos rectos de escalera NORMA PROYECTO huella ≥ 280 mm 300 mm contrahuella 130 ≥ H ≤ 185 mm 176 mm

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Cumplimiento DB-SUA Seguridad de utilización y Accesibilidad

se garantizará 540 mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm (H = huella, C= contrahuella)

la relación se cumplirá a lo largo

de una misma escalera

652 mm CUMPLE

escaleras de evacuación descendente

Escalones, se admite sin tabica con bocel

Escaleras de uso general: tramos

CTE PROY Número mínimo de peldaños por tramo 3 4 Altura máxima a salvar por cada tramo ≤ 3,20 m 3,00 m En una misma escalera todos los peldaños tendrán la misma contrahuella CUMPLE En tramos rectos todos los peldaños tendrán la misma huella CUMPLE

En tramos curvos (todos los peldaños tendrán la misma huella medida a lo largo de toda línea equidistante de uno de los lados de la escalera),

El radio será constante

-

En tramos mixtos

la huella medida en el tramo curvo ≥ huella en las partes rectas

-

Anchura útil del tramo (libre de obstáculos)

comercial y pública concurrencia 1.200 mm - otros 1.000 mm 1.050 mm Escaleras de uso general: Mesetas

entre tramos de una escalera con la misma dirección:

• Anchura de las mesetas dispuestas ≥ anchura

escalera CUMPLE

• Longitud de las mesetas (medida en su eje). ≥ 1.000 mm 1.000 mm entre tramos de una escalera con cambios de dirección: (figura 4.4) • Anchura de las mesetas ≥ ancho

escalera CUMPLE

• Longitud de las mesetas (medida en su eje). ≥ 1.000 mm 1.000 mm

Escaleras de uso general: Pasamanos

Pasamanos continuo:

en un lado de la escalera Cuando salven altura ≥ 550 mm

en ambos lados de la escalera Cuando ancho ≥ 1.200 mm o estén previstas para P.M.R.

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PROYECTO DE EJECUCION DE 35 VPO, GARAJES Y TRASTEROS EN PARCELA 08 B SECTOR S-10, MELILLA

Cumplimiento DB-SUA Seguridad de utilización y Accesibilidad

Pasamanos intermedios.

Se dispondrán para ancho del tramo ≥2.400 mm - Separación de pasamanos intermedios ≤ 2.400 mm - Altura del pasamanos 900 mm ≤ H

≤ 1.100 mm 1.000 mm.

Configuración del pasamanos: será firme y fácil de asir Separación del paramento vertical ≥ 40 mm 45 mm el sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano

Rampas CTE PROY Pendiente

usuario silla ruedas (PMR)

l < 3 m, p ≤ 10% l < 6 m, p ≤ 8%

resto, p ≤ 6% 6m - 6%

circulación de vehículos en garajes, también previstas para la circulación de personas p ≤ 18% P = 18%

Tramos: longitud del tramo: usuario silla ruedas l ≤ 9,00 m 6m

ancho del tramo:

ancho libre de obstáculos

ancho útil se mide entre paredes o barreras de protección ancho en función

de DB-SI 1,90 m. mínimo

ancho mínimo a ≥ 1200 mm 1,90 m. mínimo tramos rectos a ≥ 1200 mm 1,90 – 2,40 m

Mesetas: entre tramos de una misma dirección: ancho meseta a ≥ ancho rampa ------ longitud meseta l ≥ 1500 mm ------

ancho de puertas y pasillos a ≤ 1200 mm CUMPLE distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo d ≥ 400 mm CUMPLE

distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo

(PMR) d ≥ 1500 mm CUMPLE

Pasamanos pasamanos continuo en un lado desnivel > 550 mm pasamanos continuo en un lado (PMR) desnivel > 1200 mm pasamanos continuo en ambos lados a > 1200 mm

altura pasamanos 900 mm ≤ h ≤ 1100

mm H= 900 mm

altura pasamanos adicional (PMR) 650 mm ≤ h ≤ 750

mm H= 700 mm

separación del paramento d ≥ 40 mm D= 40 mm

características del pasamanos:

Sist. de sujeción no interfiere en el paso continuo de la mano firme, fácil de asir CUMPLE

Escalas fijas No procede Anchura 400mm ≤ a ≤800 mm - Distancia entre peldaños d ≤ 300 mm - espacio libre delante de la escala d ≥ 750 mm - Distancia entre la parte posterior de los escalones y el objeto más próximo d ≥ 160 mm -

Espacio libre a ambos lados si no está provisto de jaulas o dispositivos equivalentes

400 mm -

protección adicional:

Prolongación de barandilla por encima del último peldaño (para riesgo de caída por falta de apoyo)

p ≥ 1.000 mm -

Protección circundante. h > 4 m - Plataformas de descanso cada 9 m h > 9 m -

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Cumplimiento DB-SUA Seguridad de utilización y Accesibilidad

SUA 1.5. Limpieza de los acristalamientos exteriores

Limpieza de los acristalamientos exteriores

limpieza desde el interior:

toda la superficie interior y exterior del acristalamiento se encontrará comprendida en un radio r ≤ 850 mm desde algún punto del borde de la zona practicable h max ≤ 1.300 mm

CUMPLE

en acristalamientos invertidos, Dispositivo de bloqueo en posición invertida ------

limpieza desde el exterior y situados a h > 6 m No procede plataforma de mantenimiento ------- barrera de protección ------- equipamiento de acceso especial -------

Loa acristalamientos de escalera se limpiarán desde el interior. SUA 2.1 Impacto

con elementos fijos NORMA

PROYECTO

NORMA PROYECT

O Altura libre de paso en

zonas de circulación uso

restringido ≥ 2.100 mm 2.300 mm

resto de zonas

≥ 2.200 mm 2.300 mm

Altura libre en umbrales de puertas ≥ 2.000 mm 2.030 mm Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados

sobre zonas de circulación ≥ 2.200 mm 2.200 mm

Vuelo de los elementos en las zonas de circulación con respecto a las paredes en la zona comprendida entre 1.000 y 2.200 mm medidos a partir del suelo

≤ 150 mm 100 mm

Restricción de impacto de elementos volados cuya altura sea menor que 2.000 mm disponiendo de elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos.

elementos fijos

con elementos practicables

disposición de puertas laterales a vías de circulación en pasillo a < 2,50 m (zonas de uso general)

El barrido de la hoja no invade el pasillo

En puertas de vaivén se dispondrá de uno o varios paneles que permitan percibir la aproximación de las personas entre 0,70 m y 1,50 m mínimo

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PROYECTO DE EJECUCION DE 35 VPO, GARAJES Y TRASTEROS EN PARCELA 08 B SECTOR S-10, MELILLA

Cumplimiento DB-SUA Seguridad de utilización y Accesibilidad

con elementos frágiles

Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto con barrera de protección

SU1, apartado 3.2

Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto sin barrera de protección

Norma: (UNE EN 2600:2003)

diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 m ≤ ΔH ≤ 12 m resistencia al impacto nivel

2

diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada ≥ 12 m (todos los elementos del edificio en situación de riesgo de impacto sin barrera de protección se han unificado en esta categoría, independientemente de la altura a la que están colocados)

resistencia al impacto nivel 1

resto de casos resistencia al impacto nivel

3

duchas y bañeras:

partes vidriadas de puertas y cerramientos resistencia al impacto nivel

3 áreas con riesgo de impacto

Impacto con elementos insuficientemente perceptibles Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas NORMA PROYECTO

altura inferior:

850mm<h<1100mm H= 900 mm señalización:

altura superior:

1500mm<h<1700mm H= 1.600 mm

travesaño situado a la altura inferior ------- montantes separados a ≥ 600 mm --------

SUA 2.2 Atrapamiento

NORMA PROYECTO

puerta corredera de accionamiento manual ( d= distancia hasta objeto fijo más próx)

d ≥ 200 mm D= 250 mm

elementos de apertura y cierre automáticos: dispositivos de protección adecuados al tipo de

accionamiento

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PROYECTO DE EJECUCION DE 35 VPO, GARAJES Y TRASTEROS EN PARCELA 08 B SECTOR S-10, MELILLA

Cumplimiento DB-SUA Seguridad de utilización y Accesibilidad

SUA 3 Aprisionamiento

Riesgo de aprisionamiento

en general:

Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior disponen de

desbloqueo desde el exterior

baños y aseos iluminación controlada

desde el exterior NORMA PROY

Fuerza de apertura de las puertas de salida ≤ 140 N 140 N usuarios de silla de ruedas:

Recintos de pequeña dimensión para usuarios de sillas de ruedas ver Reglamento de

Accesibilidad NORMA PROY

Fuerza de apertura en itinerarios accesibles En general ≤ 25 N 25 N Con elementos resistentes al fuego ≤ 65 N 65 N

SUA 4.1 Alumbrado normal en zonas de circulación

Nivel de iluminación mínimo de la instalación de alumbrado (medido a nivel del suelo)

NORMA PROYECTO Zona Iluminancia mínima [lux] Escaleras 10 10

Exclusiva para personas Resto de zonas 5 5

Exterior

Para vehículos o mixtas 10 5 Escaleras 75 75

Exclusiva para personas Resto de zonas 50 50

Interior

Para vehículos o mixtas 50 50 factor de uniformidad media fu ≥ 40% 40%

SUA 4.2 Alumbrado de emergencia

Dotación Contarán con alumbrado de emergencia: recorridos de evacuación aparcamientos con S > 100 m2 locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección locales de riesgo especial lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de instalación de alumbrado las señales de seguridad

Condiciones de las luminarias NORMA PROYECTO altura de colocación h ≥ 2 m H= 2,20m

se dispondrá una luminaria en: cada puerta de salida señalando peligro potencial señalando emplazamiento de equipo de seguridad puertas existentes en los recorridos de evacuación escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminación directa en cualquier cambio de nivel en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos

Características de la instalación Será fija

Dispondrá de fuente propia de energía

Entrará en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en las zonas de alumbrado normal

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PROYECTO DE EJECUCION DE 35 VPO, GARAJES Y TRASTEROS EN PARCELA 08 B SECTOR S-10, MELILLA

Cumplimiento DB-SUA Seguridad de utilización y Accesibilidad

El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar como mínimo, al cabo de 5s, el 50% del nivel de iluminación requerido y el 100% a los 60s.

Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora desde el fallo) NORMA PROY

Iluminancia eje central ≥ 1 lux 1 lux

Vías de evacuación de anchura ≤ 2m

Iluminancia de la banda central ≥0,5 lux 0,5 luxes

Vías de evacuación de anchura > 2m Pueden ser tratadas como varias bandas

de anchura ≤ 2m -

a lo largo de la línea central relación entre iluminancia máx. y mín ≤ 40:1 40:1

puntos donde estén ubicados

- equipos de seguridad - instalaciones de protección contra

incendios - cuadros de distribución del alumbrado

Iluminanci

a ≥ 5 luxes 5 luxes

Señales: valor mínimo del Índice del Rendimiento Cromático (Ra) Ra ≥ 40 Ra= 40 Iluminación de las señales de seguridad NORMA PROY luminancia de cualquier área de color de seguridad ≥ 2 cd/m2 3 cd/m2 relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco de seguridad ≤ 10:1 10:1

relación entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10 ≥ 5:1 y ≤ 15:1

10:1

≥ 50% → 5 s 5 s

Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminación 100% → 60 s 60 s

SUA 6.2 Pozos y depósitos

Los pozos, depósitos, o conducciones abiertas que sean accesibles a personas y presenten riesgo de ahogamiento estarán equipados con sistemas de protección, tales como tapas o rejillas, con la suficiente rigidez y resistencia, así como con cierres que impidan su apertura por personal no autorizado SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado con vehículos en movimiento Se dispone espacio de acceso y espera en la incorporación al exterior mayor de 4,5 m y sin pendiente. Se señalizarán en zona de aparcamiento, conforme a lo establecido en el código de la circulación:

a) el sentido de la circulación y las salidas; b) la velocidad máxima de circulación de 20 km/h; c) las zonas de tránsito y paso de peatones, en las vías o rampas de circulación y acceso.

Estas señalizaciones se realizarán mediante pinturas en el pavimento SUA 8 Seguridad frente al riesgo relacionado con la acción del rayo

Procedimiento de verificación

Ne (frecuencia esperada de impactos) > Na (riesgo admisible) si Ne (frecuencia esperada de impactos) ≤ Na (riesgo admisible) no

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Cumplimiento DB-SUA Seguridad de utilización y Accesibilidad

Determinación de Ne

Ng

[nº impactos/año, km2]

Ae [m2]

C1 Ne

61ege 10CANN −

=

densidad de impactos sobre el terreno

superficie de captura equivalente del

edificio aislado en m2, Coeficiente relacionado con el entorno

1,50 18.130 Próximo a otros edificios o árboles de la misma altura o más altos

0,5

Rodeado de edificios más bajos 0,75 Aislado 1

Aislado sobre una colina o promontorio

2

Ne =0,01359 Determinación de Na

C2

coeficiente en función del tipo de construcción

C3 contenid

o del edificio

C4 uso del edificio

C5 necesidad de

continuidad en las activ. que se

desarrollan en el edificio

Na

3

5432a 10

CCCC

5,5N −

=

Cubierta

metálica

Cubierta de

hormigón

Cubierta de

madera

uso residenci

al

uso residenci

al uso residencial

Estructura metálica

0,5 1 2 1 1 1

Estructura de hormigón

1 1 2,5

Estructura de madera

2 2,5 3 Na =0,0055

Tipo de instalación exigido

Na Ne e

a

N

N1E −= Nivel de protección

E > 0,98 1 0,95 < E < 0,98 2 0,80 < E < 0,95 3 0,0055 0,01359 0,595 0 < E < 0,80 4 (1)

(1) Dentro de estos límites de eficiencia requerida, la instalación de protección contra el rayo NO es obligatoria.

Las características del sistema de protección para cada nivel serán las descritas en el Anexo SU B del Documento Básico SU del CTE

SUA 9.1 Condiciones de accesibilidad El edificio dispone de un itinerario accesible desde la vía pública. El acceso entre plantas del edificio se hará mediante un ascensor accesible, que comunica a su vez con la planta baja, desde donde se inicia el itinerario accesible. En el portal existe una rampa que comunica el acceso con el nivel de planta baja, debido al propio desnivel de la calle de acceso. Dicha rampa cuenta con una pendiente del 6%, estando sus características geométricas definidas en apartados anteriores.

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PROYECTO DE EJECUCION DE 35 VPO, GARAJES Y TRASTEROS EN PARCELA 08 B SECTOR S-10, MELILLA

Cumplimiento DB-SUA Seguridad de utilización y Accesibilidad

En todas las plantas existen itinerarios accesibles para todas las viviendas y los elementos asociados a viviendas accesibles para usuarios en silla de ruedas, como trasteros o plazas de aparcamiento. Los itinerarios accesibles cumplen con los requisitos establecidos en el anejo A de terminología. SUA 9.1.2 Dotación de elementos accesibles Se ha dotado el edificio con dos viviendas accesibles. Se encuentran en planta baja y son viviendas de dos dormitorios. Cada una de ellas tiene asociado un garaje y un trastero, numerados ambos como 16 y 17. Frente a puertas de baños en viviendas accesibles existe un ancho de 1,20 m. SUA 9.2 Señalización de accesibilidad Se señalizarán los elementos accesibles situados en el edificio.

Características

1. Las entradas al edificio accesibles y los itinerarios accesibles se señalizarán mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha direccional.

2. Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA. Asimismo, contarán con indicación en Braille y arábigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del número de planta en la jamba derecha en sentido salida de la cabina

3. Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento, con relieve de altura 3±1 mm en interiores y 5±1 mm en exteriores. Las exigidas para señalizar el itinerario accesible hasta un punto de llamada accesible o hasta un punto de atención accesible, serán de acanaladura paralela a la dirección de la marcha y de anchura 40 cm.

Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) se establecen en la norma UNE41501 Ascensor accesible

Ascensor que cumple la norma UNE EN 81-70:2004 relativa a la “Accesibilidad a los ascensores de personas, incluyendo personas con discapacidad”, así como las condiciones que se establecen a continuación:

• La botonera incluye caracteres en Braille y en alto relieve, contrastados cromáticamente • Las dimensiones de la cabina serán de 1,10 x 1,40 m.

Baños accesibles

Los baños accesibles ubicados en el interior de viviendas cuentan con las siguientes características: • Está comunicado con un itinerario accesible • Cuenta con un espacio libre de obstáculos para giro de 1,50 m de diámetro. • La puerta de acceso es corredera. • Dispone de barras de apoyo, mecanismos y accesorios diferenciados cromáticamente del

entorno. • Los aparatos sanitarios cumplirán las siguientes condiciones.

o Lavabo: � Espacio libre mínimo de 70 cm de altura y 50 cm de profundidad. Sin pedestal � Altura de la cara superior menor o igual que 85 cm.

o Inodoro: � Espacio de transferencia lateral de 80 cm. de anchura y 75 cm. de fondo a un

lado del inodoro � Altura del asiento entre 45 y 50 cm.

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PROYECTO DE EJECUCION DE 35 VPO, GARAJES Y TRASTEROS EN PARCELA 08 B SECTOR S-10, MELILLA

Cumplimiento DB-SUA Seguridad de utilización y Accesibilidad

• Barras de apoyo: o Fáciles de asir, con una sección circular de 30-40 mm. Separadas del paramento 45-

55 mm. o Fijación y soporte soportarán una fuerza de 1 kN en cualquier dirección o Barras horizontales

� Se situarán a una altura entre 70-75 cm � Longitud de 70 cm. � Abatibles en el lado de la transferencia

o En inodoros se dispondrá una barra horizontal a cada lado, separadas entre sí 65-70 cm.

• Mecanismos y accesorios o El mecanismo de descarga, a presión o palanca, tendrá un pulsador de gran

superficie o La grifería será manual del tipo monomando con palanca alargada tipo gerontológico,

con un alcance horizontal desde el asiento menor que 60 cm o La altura del borde inferior del espejo estará a 90 cm. o La altura de uso de los mecanismos y accesorios estará entre 70 y 120 cm.

Melilla, Junio de 2013

El Arquitecto

Fdo. Juan Judel Carballa

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Cumplimiento DB-HS Salubridad

3.4. Salubridad

HS1 Protección frente a la humedad Muros en contacto con el terreno

Presencia de agua baja media alta

Coeficiente de permeabilidad del terreno KS= 10-5 cm/s (01)

Grado de impermeabilidad 1 (02)

tipo de muro de gravedad (03) flexorresistente (04) pantalla (05) situación de la impermeabilización interior exterior parcialmente estanco (06) Condiciones de las soluciones constructivas C1+I2+D1+D5 (07)

(01) este dato se obtiene del informe geotécnico

(02) este dato se obtiene de la tabla 2.1, apartado 2.1, exigencia básica HS1, CTE

(03) Muro no armado que resiste esfuerzos principalmente de compresión. Este tipo de muro se construye después de realizado el vaciado del terreno del sótano.

(04) Muro armado que resiste esfuerzos de compresión y de flexión. Este tipo de muro se construye después de realizado el vaciado del terreno del sótano.

(05) Muro armado que resiste esfuerzos de compresión y de flexión. Este tipo de muro se construye en el terreno mediante el

vaciado del terreno exclusivo del muro y el consiguiente hormigonado in situ o mediante el hincado en el terreno de piezas prefabricadas. El vaciado del terreno del sótano se realiza una vez construido el muro.

(06) muro compuesto por una hoja exterior resistente, una cámara de aire y una hoja interior. El muro no se impermeabiliza sino que se permite el paso del agua del terreno hasta la cámara donde se recoge y se evacua.

(07) este dato se obtiene de la tabla 2.2, apartado 2.1, exigencia básica HS1, CTE

Solución adoptada en proyecto: C1 Hormigón hidrófugo en muro de sótano I2 Impermeabilización interior a base de mortero hidrófugo D1 Lámina drenante de polietileno de alta densidad nodulado D5 Tubo drenante en base del muro para conducción de aguas de lluvia Suelos

Presencia de agua baja media alta

Coeficiente de permeabilidad del terreno KS = 10-5 cm/s (01)

Grado de impermeabilidad 1 (02)

tipo de muro de gravedad flexorresistente pantalla Tipo de suelo suelo elevado (03) solera (04) placa (05) Tipo de intervención en el terreno sub-base (06) inyecciones (07) sin intervención Condiciones de las soluciones constructivas C2+C3+D1 (08)

(01) este dato se obtiene del informe geotécnico

(02) este dato se obtiene de la tabla 2.3, apartado 2.2, exigencia básica HS1, CTE

(03) Suelo situado en la base del edificio en el que la relación entre la suma de la superficie de contacto con el terreno y la de apoyo,y la superficie del suelo es inferior a 1/7.

(04) Capa gruesa de hormigón apoyada sobre el terreno, que se dispone como pavimento o como base para un solado.

(05) solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexión como consecuencia, entre otros, del empuje vertical del agua freática.

(06) capa de bentonita de sodio sobre hormigón de limpieza dispuesta debajo del suelo.

(07) técnica de recalce consistente en el refuerzo o consolidación de un terreno de cimentación

mediante la introducción en él a presión de un mortero de cemento fluido con el fin de que rellene los huecos existentes.

(08) este dato se obtiene de la tabla 2.4, exigencia básica HS1, CTE

Solución adoptada en proyecto: C2 Hormigón retracción moderada en losa de cimentación C3 Hidrofugación complementaria del suelo a base de aditivo hidrofugante D1 Capa drenante y filtrante a base de encachado y lámina de polietileno de alta densidad nodulado

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PROYECTO DE EJECUCION DE 35 VPO, GARAJES Y TRASTEROS EN PARCELA 08 B SECTOR S-10, MELILLA

Cumplimiento DB-HS Salubridad

Fachadas y medianeras descubiertas

Zona pluviométrica de promedios IV (01) Altura de coronación del edificio sobre el terreno

≤ 15 m 16 – 40 m 41 – 100 m > 100 m (02)

Zona eólica A B C (03)

Clase del entorno en el que está situado el edificio E0 E1 (04)

Grado de exposición al viento V1 V2 V3 (05)

Grado de impermeabilidad 1 2 3 4 5 (06)

Revestimiento exterior si no

Condiciones de las soluciones constructivas R1+B1+C1 (07) (01) Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE

(02) Para edificios de más de 100 m de altura y para aquellos que están próximos a un desnivel muy pronunciado, el grado de exposición al viento debe ser estudiada según lo dispuesto en el DB-SE-AE.

(03) Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE

(04) E0 para terreno tipo I, II, III E1 para los demás casos, según la clasificación establecida en el DB-SE

- Terreno tipo I: Borde del mar o de un lago con una zona despejada de agua (en la dirección del viento)de una extensión mínima de 5 km.

- Terreno tipo II: Terreno llano sin obstáculos de envergadura. - Terreno tipo III: Zona rural con algunos obstáculos aislados tales como árboles o construcciones de pequeñas

dimensiones. - Terreno tipo IV: Zona urbana,industrial o forestal. - Terreno tipo V: Centros de grandes ciudades,con profusión de edificios en altura.

(05) Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE

(06) Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE

(07) Este dato se obtiene de la tabla 2.7, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE una vez obtenido el grado de impermeabilidad

Solución adoptada en proyecto: R1 Revestimiento continuo de 15 mm. de espesor a base de mortero monocapa, resistencia media a la filtración B1 Barrera resistencia media a la filtración: aislante no hidrófilo en cara interior hoja principal C1 Hoja principal de espesor medio: ½ pié de ladrillo cerámico tomado con mortero Cubiertas, terrazas y balcones

Grado de impermeabilidad único Tipo de cubierta

plana inclinada

convencional invertida Uso Transitable peatones uso privado peatones uso público zona deportiva vehículos

No transitable Ajardinada Condición higrotérmica Ventilada Sin ventilar Barrera contra el paso del vapor de agua barrera contra el vapor por debajo del aislante térmico ( 01) Sistema de formación de pendiente hormigón en masa mortero de arena y cemento hormigón ligero celular hormigón ligero de perlita (árido volcánico) hormigón ligero de arcilla expandida hormigón ligero de perlita expandida (EPS) hormigón ligero de picón arcilla expandida en seco placas aislantes elementos prefabricados (cerámicos, hormigón, fibrocemento) sobre tabiquillos chapa grecada elemento estructural (forjado, losa de hormigón)

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PROYECTO DE EJECUCION DE 35 VPO, GARAJES Y TRASTEROS EN PARCELA 08 B SECTOR S-10, MELILLA

Cumplimiento DB-HS Salubridad

Pendiente 2 % (02) Aislante térmico (03)

Material Poliestireno extruido espesor 4 cm

Capa de impermeabilización (04) Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados Lámina de oxiasfalto Lámina de betún modificado Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado (PVC) Impermeabilización con etileno propileno dieno monómero (EPDM) Impermeabilización con poliolefinas Impermeabilización con un sistema de placas Sistema de impermeabilización

adherido semiadherido no adherido fijación mecánica

Capa separadora Para evitar el contacto entre materiales químicamente incompatibles Bajo el aislante térmico Bajo la capa de impermeabilización Para evitar la adherencia entre: La impermeabilización y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos La capa de protección y la capa de impermeabilización La capa de impermeabilización y la capa de mortero, en cubiertas planas transitables con capa de rodadura

de aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización Capa separadora antipunzonante bajo la capa de protección. Capa de protección Impermeabilización con lámina autoprotegida Capa de grava suelta (05), (06), (07) Capa de grava aglomerada con mortero (06), (07) Solado fijo (07) Baldosas recibidas con mortero Capa de mortero Piedra natural recibida con mortero Adoquín sobre lecho de arena Hormigón Aglomerado asfáltico Mortero filtrante Otro:

Solado flotante (07) Piezas apoyadas sobre soportes (06) Baldosas sueltas con aislante térmico incorporado Otro:

Capa de rodadura (07) Aglomerado asfáltico vertido en caliente directamente sobre la impermeabilización Aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización (06) Capa de hormigón (06) Adoquinado Otro:

Tierra Vegetal (06), (07), (08)

Tejado Teja Pizarra Zinc Cobre Placa de fibrocemento Perfiles sintéticos

Aleaciones ligeras Otro: (01) Cuando se prevea que vayan a producirse condensaciones en el aislante térmico, según el cálculo descrito en la sección

HE1 del DB “Ahorro de energía”. (02) Este dato se obtiene de la tabla 2.9 y 2.10, exigencia básica HS1, CTE (03) Según se determine en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía (04) Si la impermeabilización tiene una resistencia pequeña al punzonamiento estático se debe colocar una capa separadora

antipunzonante entre esta y la capa de protección. Marcar en el apartado de Capas Separadoras. (05) Solo puede emplearse en cubiertas con pendiente < 5% (06) Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de protección y la capa de impermeabilización. En

el caso en que la capa de protección sea grava, la capa separadora será, además, filtrante para impedir el paso de áridos finos.

(07) Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de protección y el aislante térmico. En el caso en que la capa de protección sea grava, la capa separadora será, además, filtrante para impedir el paso de áridos finos.

(08) Inmediatamente por encima de la capa separadora se dispondrá una capa drenante y sobre esta una capa filtrante.

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PROYECTO DE EJECUCION DE 35 VPO, GARAJES Y TRASTEROS EN PARCELA 08 B SECTOR S-10, MELILLA

Cumplimiento DB-HS Salubridad

HS2 Recogida y evacuación de residuos Se prevé la reserva de espacio y las condiciones relativas al mismo, ya que el edificio está situado en una zona en la que existe recogida centralizada con contenedores de calle de superficie de alguna de las fracciones de los residuos ordinarios;

Espacio de reserva para recogida centralizada con contenedores de calle SR = P ● ∑ Ff

Ff = factor de fracción [m2/persona] SR ≥min 3,5 m2

P = nº estimado de ocupantes = Σ dorm. sencillo + Σ 2xdorm. dobles fracción Ff

194 envases ligeros 0,060

materia orgánica 0,005

papel/cartón 0,039

vidrio 0,012

varios 0,038 Ff = 51,99 m2

Espacio de almacenamiento inmediato en las viviendas

Cada vivienda dispondrá de espacio para almacenar cada una de las cinco fracciones de los residuos ordinarios generados en ella

Las viviendas aisladas o pareadas podrán usar el almacén de contenedores del edificio para papel, cartón y vidrio como espacio de almacenamiento inmediato.

Capacidad de almacenamiento de cada fracción: [C]

[CA] = coeficiente de almacenamiento [dm3/persona] C ≥ 30 x 30 C ≥ 45 dm3

[Pv] = nº estimado de ocupantes = Σdormit sencill + Σ 2xdormit dobles fracción CA CA s/CTE

6 envases ligeros 7,80 39,00

materia orgánica 3,00 15,00

papel/cartón 10,85 54,25

vidrio 3,36 16,80

varios 10,50 52,50 C= 213,06

Características del espacio de almacenamiento inmediato: - Los espacios destinados a materia orgánica y envases ligeros en cocina - Punto más alto del espacio 1,20 m sobre el suelo

- Acabado de la superficie hasta 30 cm del espacio de almacenamiento impermeable y fácilmente lavable

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PROYECTO DE EJECUCION DE 35 VPO, GARAJES Y TRASTEROS EN PARCELA 08 B SECTOR S-10, MELILLA

Cumplimiento DB-HS Salubridad

HS3 Calidad del aire interior Ámbito de aplicación: esta sección se aplica, en los edificios de viviendas, al interior de las mismas, los almacenes de residuos, los trasteros, los aparcamientos y garajes. Se considera que forman parte de los aparcamientos y garajes las zonas de circulación de los vehículos

Caudal de ventilación (Caracterización y cuantificación de las exigencias)

Tabla 2.1.

nº ocupantes por depend.

(1)

Caudal de ventilación mínimo exigido qv [l/s]

(2)

total caudal de ventilación mínimo exigido qv [l/s]

(3) = (1) x (2)

dormitorio individual 1 5 por ocupante 5 dormitorio doble 2 5 por ocupante 10

comedor y sala de estar Σ ocupantes de

todos los dormitorios

3 por ocupante 18

aseos y cuartos de baño 2 baños 15 por local 30

superficie útil

de la dependencia

cocinas 9 m2 2 por m2 útil(1)

50 por local (2) 50

trasteros y sus zonas comunes 129,95 m2 0,7 por m2 útil 90,96

aparcamientos y garajes 35 120 por plaza

150 en función DB SI 5.250

almacenes de residuos - 10 por m2 útil -

(1) En las cocinas con sistema de cocción por combustión o dotadas de calderas no estancas el caudal se incrementará en 8 l/s (2) Este es el caudal correspondiente a la ventilación adicional específica de la cocina (véase el párrafo 3 del apartado 3.1.1).

Viviendas:

Diseño

Sistema de ventilación de la vivienda: híbrida mecánica circulación del aire en los locales: de seco a húmedo

a b

dormitorio /comedor / sala de estar cocina baño/ aseo

aberturas de admisión (AA) aberturas de extracción (AE)

carpintería ext. clase 2-4 (UNE EN 12207:2000)

AA = aberturas dotadas de aireadores o aperturas fijas

dispondrá de sistema complementario de ventilación natural > ventana/puerta ext.

practicable

carpintería ext. clase 0-1 (UNE EN 12207:2000)

AA = juntas de apertura sistema adicional de ventilación

con extracción mecánica (1) (ver DB HS3 apartado 3.1.1).

Para ventilación híbrida AA comunican directamente con el

exterior local compartimentado >

AE se sitúa en el inodoro

dispondrá de sistema complementario de ventilación natural > ventana/puerta ext. practicable

AE: conectadas a conductos de extracción

particiones entre locales (a) y (b) locales con varios usos distancia a techo > 100 mm

aberturas de paso zonas con aberturas de admisión y extracción

distancia a rincón o equina vertical > 100 mm

Cuando local compartimentado > se sitúa en el local menos contaminado

conducto de extracción no se comparte con

locales de otros usos, salvo trasteros

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PROYECTO DE EJECUCION DE 35 VPO, GARAJES Y TRASTEROS EN PARCELA 08 B SECTOR S-10, MELILLA

Cumplimiento DB-HS Salubridad

Aparcamientos y garajes de cualquier tipo de edificio:

Sistema de ventilación: natural mecánica

Ventilación natural: deben disponerse aberturas mixtas en dos zonas opuestas de la fachada

la distancia a lo largo del recorrido mínimo libre de obstáculos entre cualquier punto del local y la abertura más próxima a él será ≤ 25 m

para garajes < 5 plazas ► pueden disponerse una o varias aberturas de admisión que comuniquen directamente con el exterior en la parte inferior de un cerramiento y una o varias aberturas de extracción que comuniquen directamente con el exterior en la parte superior del mismo cerramiento, separadas verticalmente como mínimo 1,5 m

Ventilación mecánica: se realizará por depresión será de uso exclusivo del aparcamiento 2/3 de las aberturas de extracción tendrán una distancia del techo ≤ 0,5 m

una abertura de admisión y otra de extracción por cada 100 m2 de superficie útil

7 aberturas de admisión y

10 aberturas de extracción

aberturas de ventilación

separación entre aberturas de extracción más próximas > 10 m

S= 12 m

aparcamientos compartimentados

cuando la ventilación sea conjunta deben disponerse las aberturas de admisión en los compartimentos y las de extracción en las zonas de circulación comunes de tal forma que en cada compartimento se disponga al menos una abertura de admisión.

Número min. de redes

nº de plazas de aparcamiento NORMA PROYECTO

P ≤ 15 1 15 < P ≤ 80 2 2

Número min. de redes de conductos de extracción

80 < P 1 + parte entera

de P/40

aparcamientos > 5 plazas

se dispondrá un sistema de detección de monóxido de carbono que active automáticamente los aspiradores mecánicos; cuando se alcance una concentración de 50 p.p.m. en aparcamientos donde se prevea que existan empleados y una concentración de 100 p.p.m. en caso contrario

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PROYECTO DE EJECUCION DE 35 VPO, GARAJES Y TRASTEROS EN PARCELA 08 B SECTOR S-10, MELILLA

Cumplimiento DB-HS Salubridad

Condiciones particulares de los elementos Serán las especificadas en el DB HS3.2

Aberturas y bocas de ventilación DB HS3.2.1 Conductos de admisión DB HS3.2.2 Conductos de extracción para ventilación híbrida DB HS3.2.3 Conductos de extracción para ventilación mecánica DB HS3.2.4 Aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores DB HS3.2.5 Ventanas y puertas exteriores DB HS3.2.6

Dimensionado

Aberturas de ventilación:

El área efectiva total de las aberturas de ventilación para cada local debe ser como mínimo:

Aberturas de ventilación Área efectiva de las aberturas de ventilación [cm2]

Aberturas de admisión(1) 4·qv 4·qva 20 Aberturas de extracción 4·qv 4·qve 25 Aberturas de paso 70 cm2 8·qvp 72 Aberturas mixtas (2) 8·qv 27

(1) Cuando se trate de una abertura de admisión constituida por una apertura fija, la dimensión que se obtenga de la tabla no podrá excederse en más de un 10%.

(2) El área efectiva total de las aberturas mixtas de cada zona opuesta de fachada y de la zona equidistante debe ser como mínimo la mitad del área total exigida

qv caudal de ventilación mínimo exigido para un local [l/s] (ver tabla 2.1: caudal de ventilación)

qva caudal de ventilación correspondiente a la abertura de admisión calculado por un procedimiento de equilibrado de caudales de admisión y de extracción y con una hipótesis de circulación del aire según la distribución de los locales, [l/s].

qve caudal de ventilación correspondiente a la abertura de extracción calculado por un procedimiento de equilibrado de caudales de admisión y de extracción y con una hipótesis de circulación del aire según la distribución de los locales, [l/s].

qvp caudal de ventilación correspondiente a la abertura de paso calculado por un procedimiento de equilibrado de caudales de admisión y de extracción y con una hipótesis de circulación del aire según la distribución de los locales, [l/s].

Conductos de extracción:

ventilación mecánica

el nivel sonoro continuo equivalente estandarizado ponderado producido por la instalación ≤ 30 dBA

conductos contiguos a local habitable sección del conducto

vtq50,2S ⋅= 825

conductos en la cubierta sección del conducto

vtq2S ⋅= 825

Aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores

deberán dimensionarse de acuerdo con el caudal extraído y para una depresión suficiente para contrarrestar las pérdidas de carga previstas del sistema

Extracción: Dimensionado de proyecto Se recoge en anexo de instalaciones

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PROYECTO DE EJECUCION DE 35 VPO, GARAJES Y TRASTEROS EN PARCELA 08 B SECTOR S-10, MELILLA

Cumplimiento DB-HS Salubridad

HS4 Suministro de agua 1. Condiciones mínimas de suministro

1.1. Caudal mínimo para cada tipo de aparato.

Tabla 2.1 Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato

Tipo de aparato Caudal instantáneo mínimo

de agua fría [dm3/s] Caudal instantáneo mínimo

de ACS [dm3/s]

Lavamanos 0,05 0,03 Lavabo 0,10 0,065 Ducha 0,20 0,10 Bañera de 1,40 m o más 0,30 0,20 Bañera de menos de 1,40 m 0,20 0,15 Bidé 0,10 0,065 Inodoro con cisterna 0,10 - Inodoro con fluxor 1,25 - Urinarios con grifo temporizado 0,15 - Urinarios con cisterna (c/u) 0,04 - Fregadero doméstico 0,20 0,10 Fregadero no doméstico 0,30 0,20 Lavavajillas doméstico 0,15 0,10 Lavavajillas industrial (20 servicios) 0,25 0,20 Lavadero 0,20 0,10 Lavadora doméstica 0,20 0,15 Lavadora industrial (8 kg) 0,60 0,40 Grifo aislado 0,15 0,10 Grifo garaje 0,20 - Vertedero 0,20 -

1.2. Presión mínima.

En los puntos de consumo la presión mínima ha de ser: - 100 KPa para grifos comunes. - 150 KPa para fluxores y calentadores.

1.3. Presión máxima.

Así mismo no se ha de sobrepasar los 500 KPa, según el C.T.E. 2. Diseño de la instalación.

2.1. Esquema general de la instalación de agua fría.

En función de los parámetros de suministro de caudal (continúo o discontinúo) y presión (suficiente o insuficiente) correspondientes a esta zona, facilitados por la Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla, se elige el siguiente esquema:

Aljibe y grupo de presión. Suministro público discontinúo y presión insuficiente.

Depósito auxiliar y grupo de presión. Sólo presión insuficiente.

Abastecimiento directo. Suministro público continúo y presión suficiente.

Edificio con múltiples titulares.

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PROYECTO DE EJECUCION DE 35 VPO, GARAJES Y TRASTEROS EN PARCELA 08 B SECTOR S-10, MELILLA

Cumplimiento DB-HS Salubridad

Edificio con múltiples titulares

2.2. Esquema. Instalación interior particular.

Detallado en los planos correspondientes.

3. Dimensionado de las Instalaciones y materiales utilizados. (Dimensionado: CTE. DB HS 4 Suministro de Agua)

3.1. Reserva de espacio para el contador general

En los edificios dotados con contador general único se preverá un espacio para un armario o una cámara para alojar el contador general de las dimensiones indicadas en la tabla 4.1.

Tabla 4.1 Dimensiones del armario y de la cámara para el contador general

Diámetro nominal del contador en mm Armario Cámara

Dimensiones en mm

15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150

Largo 600 600 900 900 1300 2100 2100 2200 2500 3000 3000 Ancho 500 500 500 500 600 700 700 800 800 800 800 Alto 200 200 300 300 500 700 700 800 900 1000 1000

Aunque el contador a instalar es de 40 mm, se opta por la realización de una cámara para la colocación del contador general, para no interferir en el espacio de las viviendas.

3.2 Dimensionado de las redes de distribución

El cálculo se realizará con un primer dimensionado seleccionando el tramo más desfavorable de la misma y obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente habrá que comprobar en función de la pérdida de carga que se obtenga con los mismos. Este dimensionado se hará siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de cada instalación y los diámetros obtenidos serán los mínimos que hagan compatibles el buen funcionamiento y la economía de la misma.

3.2.1. Dimensionado de los tramos

El dimensionado de la red se hará a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se partirá del circuito considerado como más desfavorable que será aquel que VI

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PROYECTO DE EJECUCION DE 35 VPO, GARAJES Y TRASTEROS EN PARCELA 08 B SECTOR S-10, MELILLA

Cumplimiento DB-HS Salubridad

cuente con la mayor pérdida de presión debida tanto al rozamiento como a su altura geométrica. El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente: a) el caudal máximo de cada tramo será igual a la suma de los caudales de los

puntos de consumo alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla 2.1. b) establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo

con un criterio adecuado. c) determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal

máximo por el coeficiente de simultaneidad correspondiente. En planos de instalaciones se detallarán estos diámetros Cálculo de caudales

Consumo previsto según normativa (tabla 1.1 de este documento)

Qt = dos baños completos + cocina = 1,95 l/s

Coef. Simultaneidad K = 1 / √ n-1 = 1 / 11 = 0,30 (n: número de grifos)

Consumo medio Qm = Qt x K = 1,95 x 0,30 = 0,585 l/s

Coef. Simultaneidad viviendas Kv = (19 + n) / (10 x (n+1)) = 54 / 360 = 0,15

Consumo instantáneo Qp = n x Qm x Kv = 35 x 0,585 x 0,15 = 3,07 l/s = 11,05 m3/h

d) elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes: i) tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s ii) tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s

e) Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la velocidad.

Una vez comprobados los términos expuestos se adoptan los diámetros mínimos marcados en tablas 4.2 y 4.3 para derivaciones de aparatos y elementos de alimentación.

3.2.2. Comprobación de la presión

Se comprobará que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera con los valores mínimos indicados en el apartado 2.1.3 y que en todos los puntos de consumo no se supera el valor máximo indicado en el mismo apartado. De acuerdo con lo indicado por la Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla, la presión en esta zona es de 25 m.c.d.a. Con las características de nuestro edificio, con una altura de alrededor de 40 m.c.d.a., esta presión resulta totalmente insuficiente, por lo que se estima necesaria la implantación de un grupo de presión. En función de este dato no se instala un reductor de presión a la entrada de la acometida de agua del edificio.

3.3. Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace

1. Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme a lo que se establece en la tabla 4.2. En el resto, se tomarán en cuenta los criterios de suministro dados por las características de cada aparato y se dimensionará en consecuencia.

Tabla 4.2 Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos

Diámetro nominal del ramal de enlace Aparato o punto de consumo

Tubo de acero (“) Tubo de cobre o plástico

(mm)

NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO

Lavamanos ½ - 12 - Lavabo, bidé ½ - 12 12

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PROYECTO DE EJECUCION DE 35 VPO, GARAJES Y TRASTEROS EN PARCELA 08 B SECTOR S-10, MELILLA

Cumplimiento DB-HS Salubridad

Ducha ½ - 12 12 Bañera <1,40 m ¾ - 20 - Bañera >1,40 m ¾ - 20 20 Inodoro con cisterna ½ - 12 12 Inodoro con fluxor 1- 1 ½ - 25-40 - Urinario con grifo temporizado ½ - 12 - Urinario con cisterna ½ - 12 - Fregadero doméstico ½ - 12 12 Fregadero industrial ¾ - 20 - Lavavajillas doméstico ½ (rosca a ¾) - 12 12 Lavavajillas industrial ¾ - 20 - Lavadora doméstica ¾ - 20 20 Lavadora industrial 1 - 25 - Vertedero ¾ - 20 -

1 Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se dimensionarán

conforme al procedimiento establecido en el apartado 4.2, adoptándose como mínimo los valores de la tabla 4.3:

Tabla 4.3 Diámetros mínimos de alimentación

Diámetro nominal del tubo de alimentación Tramo considerado

Acero (“) Cobre o plástico (mm)

NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO

Alimentación a cuarto húmedo privado: baño, aseo, cocina.

¾ - 20 20

Alimentación a derivación particular: vivienda, apartamento, local comercial

¾ - 20 25

Columna (montante o descendente) ¾ - 20 25

Alimentación equipos de climatización ½ - 12 12

3.4 Dimensionado de las redes de ACS

3.4.1 Dimensionado de las redes de impulsión de ACS

Para las redes de impulsión o ida de ACS se seguirá el mismo método de cálculo que para redes de agua fría.

3.4.2 Dimensionado de las redes de retorno de ACS

1 Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se estimará que en el grifo más alejado, la pérdida de temperatura sea como máximo de 3 ºC desde la salida del acumulador o intercambiador en su caso.

2 En cualquier caso no se recircularán menos de 250 l/h en cada columna, si la instalación responde a este esquema, para poder efectuar un adecuado equilibrado hidráulico.

3 El caudal de retorno se podrá estimar según reglas empíricas de la siguiente forma: a) considerar que se recircula el 10% del agua de alimentación, como

mínimo. De cualquier forma se considera que el diámetro interior mínimo de la tubería de retorno es de 16 mm.

b) los diámetros en función del caudal recirculado se indican en la tabla 4.4. Tabla 3.4 Relación entre diámetro de tubería y caudal recirculado de ACS

Diámetro de la tubería (pulgadas) Caudal recirculado (l/h)

½ 140 ¾ 300 1 600

1 ¼ 1.100 1 ½ 1.800

2 3.300

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PROYECTO DE EJECUCION DE 35 VPO, GARAJES Y TRASTEROS EN PARCELA 08 B SECTOR S-10, MELILLA

Cumplimiento DB-HS Salubridad

3.4.3 Cálculo del aislamiento térmico

El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno, se dimensionará de acuerdo a lo indicado en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE y sus Instrucciones Técnicas complementarias ITE.

3.4.4 Cálculo de dilatadores

En los materiales metálicos se considera válido lo especificado en la norma UNE 100 156:1989 y para los materiales termoplásticos lo indicado en la norma UNE ENV 12 108:2002. En todo tramo recto sin conexiones intermedias con una longitud superior a 25 m se deben adoptar las medidas oportunas para evitar posibles tensiones excesivas de la tubería, motivadas por las contracciones y dilataciones producidas por las variaciones de temperatura. El mejor punto para colocarlos se encuentra equidistante de las derivaciones más próximas en los montantes.

3.5 Dimensionado de los equipos, elementos y dispositivos de la instalación

3.5.1 Dimensionado de los contadores

El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuará, tanto en agua fría como caliente, a los caudales nominales y máximos de la instalación.

3.5.2 Cálculo del grupo de presión

a) Cálculo del depósito auxiliar de alimentación El volumen del depósito se calculará en función del tiempo previsto de

utilización, aplicando la siguiente expresión: 60tQV ⋅⋅= (4.1)

Siendo: V es el volumen del depósito [l]; Q es el caudal máximo simultáneo [dm3/s]; t es el tiempo estimado (de 15 a 20) [min].

De este modo tenemos un volumen mínimo para este depósito de 3.684 l, En proyecto se ejecuta un aljibe de 31.000 l, de los cuales se destinan 12.000 l para abastecimiento del grupo de presión contraincendios, quedando el resto, 19.000 l, para el abastecimiento de agua potable de las viviendas.

b) Cálculo de las bombas

1 El cálculo de las bombas se hará en función del caudal y de las presiones de arranque y parada de las bombas (mínima y máxima respectivamente), siempre que no se instalen bombas de caudal variable. En este segundo caso la presión será función del caudal solicitado en cada momento y siempre constante.

2 El número de bombas a instalar en el caso de un grupo de tipo convencional, excluyendo las de reserva, se determinará en función del caudal total del grupo. Se dispondrán dos bombas para caudales de hasta 10 dm3/s, tres para caudales de hasta 30 dm3/s y 4 para más de 30 dm3/s.

3 El caudal de las bombas será el máximo simultáneo de la instalación o caudal punta y vendrá fijado por el uso y necesidades de la instalación.

4 La presión mínima o de arranque (Pb) será el resultado de sumar la altura geométrica de aspiración (Ha), la altura geométrica (Hg), la pérdida de carga del circuito (Pc) y la presión residual en el grifo, llave o fluxor (Pr).

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PROYECTO DE EJECUCION DE 35 VPO, GARAJES Y TRASTEROS EN PARCELA 08 B SECTOR S-10, MELILLA

Cumplimiento DB-HS Salubridad

En nuestro proyecto tenemos los siguientes datos:

Consumo previsto según normativa (tabla 1.1 de este documento)

Qt = dos baños completos + cocina = 1,95 l/s

Coef. Simultaneidad K = 1 / √ n-1 = 1 / 11 = 0,30

Consumo medio Qm = Qt x K = 1,95 x 0,30 = 0,585 l/s

Coef. Simultaneidad viviendas Kv = (19 + n) / (10 x (n+1)) = 54 / 360 = 0,15

Consumo instantáneo Qp = n x Qm x Kv = 35 x 0,585 x 0,15 = 3,07 l/s = 11,05 m3/h

Presión de arranque: Pb = Ha + Hg + Pc + Pr = 1,4 + 24 + 3,6 + 15 = 40 mcda = 4,07 bar

Datos: Ha = 1,4 m

Hg = 24 m

Pc = 0,15 x 24 = 3,6 m

Pr = 15 m

Presión máxima Pa = Pb + 2,5 bar = 6,57 bar =64,50 mcda

Con las necesidades del edificio se dejará previsto un grupo con dos bombas y una potencia de 2,5 Cv, para un consumo de 12 m3/h, para una altura entre 40 y 64,50 m.c.d.a.

c) Cálculo del depósito de presión:

1 Para la presión máxima se adoptará un valor que limite el número de arranques y paradas del grupo de forma que se prolongue lo más posible la vida útil del mismo. Este valor estará comprendido entre 2 y 3 bar por encima del valor de la presión mínima. Para este caso tomamos 2,50 bar.

2 El cálculo de su volumen se hará con la fórmula siguiente.

Vn = Pb x Va / Pa (4.2) Siendo: Vn es el volumen útil del depósito de membrana; Pb es la presión absoluta mínima; Va es el volumen mínimo de agua; Pa es la presión absoluta máxima.

Con los datos de proyecto obtenemos un volumen de 1.612,5 litros. Se tomará un depósito comercial de 1.700 l.

d) Cálculo del diámetro nominal del reductor de presión:

En función de lo comentado sobre la presión en la cometida, insuficiente para abastecer al edificio sin grupo de presión, no se instalará reductor de presión en la acometida del edificio.

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PROYECTO DE EJECUCION DE 35 VPO, GARAJES Y TRASTEROS EN PARCELA 08 B SECTOR S-10, MELILLA

Cumplimiento DB-HS Salubridad

HS5 Evacuación de aguas residuales 1. Descripción General:

1.1. Objeto: El objeto de estas instalaciones es la evacuación de aguas pluviales y fecales.

Público. Privado. (en caso de urbanización en el interior de la parcela). Unitario / Mixto1.

1.2. Características del Alcantarillado de Acometida:

Separativo2.

Cota alcantarillado > Cota de evacuación Cota alcantarillado < Cota de evacuación

Diámetro de la Tubería de Alcantarillado 450 mm Pendiente % 10 %

1.3. Cotas y Capacidad de la Red:

Capacidad en l/s 400 l/s

2. Descripción del sistema de evacuación y sus partes.

Explicar el sistema. (Mirar el apartado de planos y dimensionado)

Separativa total. Separativa hasta salida edificio.

Red enterrada. Red colgada.

2.1. Características de la Red de Evacuación del Edificio: Otros aspectos de interés:

Desagües y derivaciones

Material: PVC liso, serie B (UNE-EN 1329-1

Sifón individual: PVC liso, serie B (UNE-EN 1329-1

Bote sifónico: PVC liso, serie B (UNE-EN 1329-1

Bajantes

Material: PVC liso, serie B (UNE-EN 1329-1) D=110 mm, e=3 mm

Situación: interiores en patinillos no registrables de instalaciones

Colectores

Materiales: PVC liso, serie B (UNE-EN 1329-1

2.2. Partes específicas de la red de evacuación: (Descripción de cada parte fundamental)

Situación: Colgado bajo forjado planta baja, conectado con arqueta sifónica y acometida posterior a red de alcantarillado municipal

Registros: Accesibilidad para reparación y limpieza

en cubiertas: Acceso a parte baja conexión por falso techo.

El registro se realiza por la parte alta

Por parte alta en ventilación primaria, en la cubierta. en bajantes:

En lugares entre cuartos húmedos. Con registro.

En Bajante. Accesible a piezas desmontables situadas por encima de acometidas. Baño, etc

En cambios de dirección. A pie de bajante.

2.3. Características Generales:

1 . Red Urbana Mixta: Red Separativa en la edificación hasta salida edificio. -. Pluviales ventiladas -. Red independiente (salvo justificación) hasta colector colgado.

-. Cierres hidráulicos independientes en sumideros, cazoletas sifónicas, etc. - Puntos de conexión con red de fecales. Si la red es independiente y no se han colocado cierres hidráulicos individuales en sumideros, cazoletas sifónicas, etc. , colocar cierre hidráulico en la/s conexión/es con la red de fecales.

2 . Red Urbana Separativa: Red Separativa en la edificación. -. No conexión entre la red pluvial y fecal y conexión por separado al alcantarillado.

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PROYECTO DE EJECUCION DE 35 VPO, GARAJES Y TRASTEROS EN PARCELA 08 B SECTOR S-10, MELILLA

Cumplimiento DB-HS Salubridad

en colectores colgados:

Dejar vistos en zonas comunes secundarias del edificio.

Conectado con el alcantarillado por gravedad.

Registros en cada encuentro y cada 15 m.

En cambios de dirección se ejecutará con codos de 45º.

En edificios de pequeño-medio tamaño.

Los registros:

Viviendas aisladas: Se enterrará a nivel perimetral.

En zonas exteriores con arquetas con tapas practicables.

en colectores enterrados:

Viviendas entre medianeras: Se intentará situar en zonas comunes

En zonas habitables con arquetas ciegas.

Accesibilidad. Por falso techo. Registro

en el interior de cuartos húmedos: Cierre hidráulicos por el interior del

local Sifones: Por parte inferior.

Botes sifónicos: Por parte superior.

Ventilación Primaria Siempre para proteger cierre hidráulico

Secundaria

Conexión con Bajante. En edificios de 6 ó más plantas. Si el cálculo de las bajantes está sobredimensionado, a partir de 10 plantas.

Terciaria Conexión entre el aparato y ventilación secundaria o al exterior

En general:

Siempre en ramales superior a 5 m. Edificios alturas superiores a 14 plantas.

Es recomendable:

Ramales desagües de inodoros si la distancia a bajante es mayor de 1 m.. Bote sifónico. Distancia a desagüe 2,0 m. Ramales resto de aparatos baño con sifón individual (excepto bañeras), si desagües son superiores a 4 m.

Sistema

elevación: No necesario. Sólo en caso de vaciado del aljibe, para lo que se deja prevista arqueta en la que colocar bomba sumergible temporalmente

3. Dimensionado

3.1. Desagües y derivaciones

3.1.1 Red de pequeña evacuación de aguas residuales

A. Derivaciones individuales

1 La adjudicación de Uds a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de sifones y derivaciones individuales se establecen en la tabla 3.1 en función del uso privado o público.

2 Para los desagües de tipo continuo o semicontinuo, tales como los de los equipos de climatización, bandejas de condensación, etc., se tomará 1 UD para 0,03 dm3/s estimados de caudal.

Tabla 3.1 UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios

Unidades de desagüe UD

Diámetro mínimo sifón y derivación individual [mm]

Tipo de aparato sanitario Uso

privado Uso

público Uso privado

Uso público

Lavabo 1 2 32 40 Bidé 2 3 32 40

Ducha 2 3 40 50 Bañera (con o sin ducha) 3 4 40 50

Con cisterna 4 5 100 100 Inodoros

Con fluxómetro 8 10 100 100 Pedestal - 4 - 50

Suspendido - 2 - 40 Urinario En batería - 3.5 - - De cocina 3 6 40 50

Fregadero De laboratorio, restaurante, etc. - 2 - 40

Lavadero 3 - 40 -

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PROYECTO DE EJECUCION DE 35 VPO, GARAJES Y TRASTEROS EN PARCELA 08 B SECTOR S-10, MELILLA

Cumplimiento DB-HS Salubridad

Vertedero - 8 - 100 Fuente para beber - 0.5 - 25 Sumidero sifónico 1 3 40 50

Lavavajillas 3 6 40 50 Lavadora 3 6 40 50

Inodoro con cisterna 7 - 100 - Cuarto de baño (lavabo, inodoro, bañera y bidé) Inodoro con fluxómetro 8 - 100 -

Inodoro con cisterna 6 - 100 - Cuarto de aseo (lavabo, inodoro y ducha) Inodoro con fluxómetro 8 - 100 -

3 Los diámetros indicados en la tabla se considerarán válidos para ramales individuales con una longitud aproximada de

1,5 m. Si se supera esta longitud, se procederá a un cálculo pormenorizado del ramal, en función de la misma, su pendiente y caudal a evacuar.

4 El diámetro de las conducciones se elegirá de forma que nunca sea inferior al diámetro de los tramos situados aguas arriba.

5 Para el cálculo de las UDs de aparatos sanitarios o equipos que no estén incluidos en la tabla anterior, podrán utilizarse los valores que se indican en la tabla 3.2 en función del diámetro del tubo de desagüe:

Tabla 3.2 UDs de otros aparatos sanitarios y equipos

Diámetro del desagüe, mm Número de UDs

32 1 40 2 50 3 60 4 80 5 100 6

B. Botes sifónicos o sifones individuales

1. Los sifones individuales tendrán el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada. 2. Los botes sifónicos se elegirán en función del número y tamaño de las entradas y con la altura

mínima recomendada para evitar que la descarga de un aparato sanitario alto salga por otro de menor altura.

C. Ramales colectores

Se utilizará la tabla 3.3 para el dimensionado de ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector.

Tabla 3.3 UDs en los ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante

Máximo número de UDs Pendiente Diámetro mm

1 % 2 % 4 %

32 - 1 1 40 - 2 3 50 - 6 8 63 - 11 14 75 - 21 28 90 47 60 75

110 123 151 181 125 180 234 280 160 438 582 800 200 870 1.150 1.680

3.2. Bajantes

3.2.1. Bajantes de aguas residuales

1. El dimensionado de las bajantes se realizará de forma tal que no se rebase el límite de ± 250 Pa de variación de presión y para un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no sea nunca superior a 1/3 de la sección transversal de la tubería. VI

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PROYECTO DE EJECUCION DE 35 VPO, GARAJES Y TRASTEROS EN PARCELA 08 B SECTOR S-10, MELILLA

Cumplimiento DB-HS Salubridad

2. El dimensionado de las bajantes se hará de acuerdo con la tabla 3.4 en que se hace corresponder el número de plantas del edificio con el número máximo de UDs y el diámetro que le correspondería a la bajante, conociendo que el diámetro de la misma será único en toda su altura y considerando también el máximo caudal que puede descargar en la bajante desde cada ramal sin contrapresiones en éste.

Tabla 3.4 Diámetro de las bajantes según el número de alturas del edificio y el número de UDs

Máximo número de UDs, para una altura de bajante de:

Máximo número de UDs, en cada ramal para una altura de bajante de: Diámetro, mm

Hasta 3 plantas Más de 3 plantas Hasta 3 plantas Más de 3 plantas

50 10 25 6 6

63 19 38 11 9

75 27 53 21 13

90 135 280 70 53

110 360 740 181 134

125 540 1.100 280 200

160 1.208 2.240 1.120 400

200 2.200 3.600 1.680 600

250 3.800 5.600 2.500 1.000

315 6.000 9.240 4.320 1.650

3. Las desviaciones con respecto a la vertical, se dimensionarán con los siguientes criterios: a) Si la desviación forma un ángulo con la vertical inferior a 45º, no se requiere

ningún cambio de sección.

b) Si la desviación forma un ángulo de más de 45º, se procederá de la manera siguiente. i) el tramo de la bajante por encima de la desviación se dimensionará

como se ha especificado de forma general; ii) el tramo de la desviación en si, se dimensionará como un colector

horizontal, aplicando una pendiente del 4% y considerando que no debe ser inferior al tramo anterior;

iii) el tramo por debajo de la desviación adoptará un diámetro igual al mayor de los dos anteriores.

3.2.2. Situación

Según se refleja en planos de saneamiento.

3.3. Colectores

3.3.1. Colectores horizontales de aguas residuales

Los colectores horizontales se dimensionarán para funcionar a media de sección, hasta un máximo de tres cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme. Mediante la utilización de la Tabla 3.5, se obtiene el diámetro en función del máximo número de UDs y de la pendiente.

Tabla 3.5 Diámetro de los colectores horizontales en función del número máximo de UDs y la pendiente adoptada

Máximo número de UDs Pendiente Diámetro mm

1 % 2 % 4 %

50 - 20 25 63 - 24 29 75 - 38 57 90 96 130 160 110 264 321 382

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PROYECTO DE EJECUCION DE 35 VPO, GARAJES Y TRASTEROS EN PARCELA 08 B SECTOR S-10, MELILLA

Cumplimiento DB-HS Salubridad

125 390 480 580 160 880 1.056 1.300 200 1.600 1.920 2.300 250 2.900 3.500 4.200 315 5.710 6.920 8.290 350 8.300 10.000 12.000

3.3.2. Situación.

Según se refleja en planos de saneamiento.

3.4. Red de evacuación de Aguas Pluviales

El número mínimo de sumideros que deben disponerse es el indicado en la tabla 4.6 del DB HS5, en función de la superficie proyectada horizontalmente de la cubierta a la que sirven.

3.4.1 Bajantes de aguas pluviales

El diámetro correspondiente a la superficie, en proyección horizontal, servida por cada bajante de aguas pluviales se obtiene en la tabla 4.8

Dimensionado de proyecto: En este proyecto se ha dimensionado cumpliendo lo estipulado en la tabla anterior. Para el dimensionado de las bajantes de pluviales, en función de la superficie en proyección horizontal, que sirven a cada bajante, se obtiene de la tabla 4.8 del DB-HS5. Según apéndice Anexo B del DB-HS5, se obtienen los datos siguientes: Melilla Zona B Isoyeta 50 Intensidad Pluviométrica i = 110 Factor de corrección f = i/100 =1,10 En anexo de instalaciones se detallan los diámetros correspondientes.

3.4.2 Colectores de aguas pluviales

Los colectores de aguas pluviales se calculan a sección llena en régimen permanente. El diámetro de los colectores de aguas pluviales se obtiene en la tabla 4.9, en función de su pendiente y de la superficie a la que sirve.

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PROYECTO DE EJECUCION DE 35 VPO, GARAJES Y TRASTEROS EN PARCELA 08 B SECTOR S-10, MELILLA

Cumplimiento DB-HS Salubridad

En anexo de instalaciones se detallan los diámetros correspondientes. 3.5 Subsistemas de ventilación de las instalaciones

Deben disponerse subsistemas de ventilación tanto en las redes de aguas residuales como en las de pluviales. Para este proyecto solo es necesaria la ventilación primaria, al contar con siete plantas de altura, teniendo además sus bajantes sobredimensionadas, teniendo sus ramales menos de 5 m. Dichas bajantes serán prolongadas 1,30 m por encima de la cubierta del edificio, al no ser ésta transitable. Las salidas de ventilación primaria no están situadas a menos de 6 m de cualquier toma de aire exterior para climatización o ventilación y debe sobrepasarla en altura. La salida de la ventilación debe estar convenientemente protegida de la entrada de cuerpos extraños y su diseño debe ser tal que la acción del viento favorezca la expulsión de los gases. No pueden disponerse terminaciones de columna bajo marquesinas o terrazas.

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PROYECTO DE EJECUCION DE 35 VPO, GARAJES Y TRASTEROS EN PARCELA 08 B SECTOR S-10, MELILLA

Cumplimiento DB-HR Protección frente al ruido

3.5 Protección frente al ruido

Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los valores límite de aislamiento acústico, calculado mediante la opción general de cálculo recogida en el punto 3.1.3 (CTE DB HR), correspondiente al modelo simplificado para la transmisión acústica estructural de la UNE EN 12354, partes 1, 2 y 3.

Elementos de separación verticales entre:

Aislamiento acústico Recinto emisor

Recinto receptor

Tipo Características en proyecto exigido

Elemento base m (kg/m²)= 284.0

Tabique LM RA (dBA)= 53.0

Trasdosado

Cualquier recinto no perteneciente a la unidad de uso(1) (si los recintos no comparten puertas ni ventanas)

ΔRA (dBA)=

0

DnT,A = 53 dBA ≥≥≥≥ 50 dBA

Elemento base

Trasdosado

Habitable

No procede

Zona común, siempre Elemento base

que los recintos no

compartan puertas Trasdosado

o ventanas Protegido

No procede

Zona común, siempre Puerta o ventana

que los recintos No procede

compartan puertas Muro

o ventanas No procede

Elemento base

Trasdosado

De instalaciones

No procede

Elemento base

Trasdosado

De actividad

No procede

Elemento base

Trasdosado

Protegido

No procede

Elemento base

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Habitable

No procede

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Trasdosado

Zona común

Habitable

No procede

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Elemento base

Trasdosado

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PROYECTO DE EJECUCION DE 35 VPO, GARAJES Y TRASTEROS EN PARCELA 08 B SECTOR S-10, MELILLA

Cumplimiento DB-HR Protección frente al ruido

Elementos de separación horizontales entre:

Aislamiento acústico Recinto emisor Recinto receptor Tipo Características

en proyecto exigido

Cualquier recinto Forjado m (kg/m²)= 451.0

no perteneciente a RA (dBA)= 56.0

la unidad de uso(1)

Forjado Reticular 22+5

Ln,w (dB)= 71.0

Suelo flotante ΔRA (dBA)= 5.0

DnT,A = 56 dBA ≥≥≥≥ 50 dBA

S.MC ΔLw (dB)= 38.0

Techo suspendido ΔRA (dBA)= 0

Protegido

T.C20.PES ΔLw (dB)= 0

L'nT,w = 71 dB ≤≤≤≤ 65 dB

Forjado

Suelo flotante

Techo suspendido

De instalaciones

No procede

Forjado m (kg/m²)= 451.0

Forjado Reticular 22+5 RA (dBA)= 56.0

Suelo flotante

S.MC

ΔRA (dBA)=

5.0

Techo suspendido

De actividad

T.C20.PES

ΔRA (dBA)=

0

DnT,A = 56 dBA ≥≥≥≥ 55 dBA

Forjado

Suelo flotante

Techo suspendido

No procede

Cualquier recinto Forjado

no perteneciente a

la unidad de uso(1)

Suelo flotante

Techo suspendido

Habitable

No procede

Forjado

Suelo flotante

Techo suspendido

De instalaciones

No procede

Forjado m (kg/m²)= 451.0

RA (dBA)= 59.0 Forjado Reticular 22+5

Ln,w (dB)= 71.0

Suelo flotante ΔRA (dBA)= 5.0

DnT,A = 56 dBA ≥≥≥≥ 45 dBA

S.P ΔLw (dB)= 38.0

Techo suspendido ΔRA (dBA)= 0

De actividad

ΔLw (dB)= 0

L'nT,w = 71 dB ≤≤≤≤ 60 dB

(1) Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad

Medianeras:

Aislamiento acústico Emisor Recinto receptor Tipo

en proyecto exigido

Exterior No procede

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PROYECTO DE EJECUCION DE 35 VPO, GARAJES Y TRASTEROS EN PARCELA 08 B SECTOR S-10, MELILLA

Cumplimiento DB-HR Protección frente al ruido

Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior:

Aislamiento acústico Ruido exterior Recinto receptor Tipo

en proyecto exigido

Parte ciega:

Capuchina

Transitable FR 27 - T.C20.PES

Huecos:

Ld = 60 dBA Protegido

Ventana de tipo 1

D2m,nT,Atr = 35 dBA ≥≥≥≥ 30 dBA

Fachada

Caracteristicas Minimo Calculado

Masa Fachada - 369

Aislamiento Fachada 45 56 CUMPLE

Masa hoja exterior 225 229 CUMPLE

Aislamiento Hoja exterior 50 50 CUMPLE

Aislamiento Huecos; Aireadores,.. 25 28 CUMPLE

Cubierta

Caracteristicas Minimo Calculado

Masa Cubierta -- 514

Aislamiento Cubierta 30 54 CUMPLE

Masa hoja exterior 225 514 CUMPLE

Aislamiento Hoja exterior 50 61 CUMPLE

Aislamiento Huecos; Aireadores,.. - - -

La tabla siguiente recoge la situación exacta en el edificio de cada recinto receptor, para los valores más desfavorables de aislamiento acústico calculados (DnT,A, L'nT,w, y D2m,nT,Atr), mostrados en

las fichas justificativas del cumplimiento de los valores límite de aislamiento acústico impuestos en el Documento Básico CTE DB HR, calculados mediante la opción general.

Recinto receptor Tipo de cálculo Emisor

Tipo Planta Nombre del recinto

Ruido aéreo interior entre elementos de separación verticales

Recinto fuera de la unidad de uso

Protegido Planta baja VIV B 2 (Salón / Comedor)

Ruido aéreo interior entre Recinto fuera de la unidad de uso

Planta Atico

VIV A 4 (Salón / Comedor)

elementos de separación De actividad Protegido

Planta baja VIV B 2 (Salón / Comedor)

horizontales De actividad Habitable Planta baja PORTAL (Zaguán)

Ruido de impactos en elementos de separación horizontales

Recinto fuera de la unidad de uso

Protegido Planta 5 VIV T 4 (Salón / Comedor)

Ruido aéreo exterior en fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior

Protegido Planta 5 VIV T 1 (Salón / Comedor)

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PROYECTO DE EJECUCION DE 35 VPO, GARAJES Y TRASTEROS EN PARCELA 08 B SECTOR S-10, MELILLA

Cumplimiento DB-HE Ahorro de Energía

3.6. Ahorro de energía HE1 Limitación de demanda energética Ámbito de aplicación Es de aplicación esta normativa al tratarse de un edificio de nueva construcción destinado a vivienda Procedimiento de verificación: Opción simplificada

Este método es de aplicación al tratarse de un edificio destinado a viviendas

Aplicación de la opción simplificada VI

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/10/

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- N

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PROYECTO DE EJECUCION DE 35 VPO, GARAJES Y TRASTEROS EN PARCELA 08 B SECTOR S-10, MELILLA

Cumplimiento DB-HE Ahorro de Energía

Aplicabilidad (01) Fachadas (02) Cubiertas

Superf. Superf. Superf. Porcent. Superf. Superf. Superf. Porcent. Cerra- miento

Huecos Total Huecos HE1

Cubierta Lucerna

rio Total

Lucerna-rios

HE1

N 745.40 96.94 842.34 11,50 % 480.26 0 480.26 0 % < 5% E 171.73 38.84 210.57 18.44 % < 5%

SE 420.68 78.59 499.27 15.74 % < 5% S 4.37 0 % < 5%

SO 399.77 66.93 466.70 14.34 % < 5%

Ori

enta

ción

O 253.37 52.84 306.21 17.25 %

< 60%

< 5%

Conformidad con la opción simplificada 1.- Determinación de la zonificación climática

Localidad Altitud

(m) Desnivel

(03) Zona (04)

Te,cp

(05) Te,loc

(06) HRe,cp

(07) Psat,cp

(08) Pe,cp

(09) Psat,loc

(10)

HRe,loc

(11) Melilla 130 - A3 13,2 - 72 (01) Cumplimiento simultáneo de ambas condiciones (02) Se admiten porcentajes de huecos superiores al 60% en fachadas cuya área total suponga un

porcentaje inferior al 10% del área total de las fachadas del edificio (03) Diferencia de nivel entre la localidad de proyecto y la capital de provincia (04) Zona climática obtenida del Apéndice D, Tabla D.1 del CTE HE1 (05) Temperatura Exterior del mes de Enero de la capital de Provincia. Apéndice G, Tabla G.2 del CTE

HE1 (06) Temperatura Exterior del mes de Enero de la localidad de proyecto. Se supondrá que la temperatura

exterior es igual a la de la capital de provincia correspondiente minorada en 1 ºC por cada 100 m de diferencia de altura entre ambas localidades. Si la localidad se encuentra a menor altura que la de referencia se tomará para dicha localidad la misma temperatura y humedad que la que corresponde a la capital de provincia.

(07) Humedad Relativa Exterior del mes de Enero de la capital de Provincia. Apéndice G, Tabla G.1 del CTE HE1

(08) Presión de saturación de vapor de la capital de provincia. Calculo según expresiones [G.14] y [G.15] del Apéndice G, apartado G.3.1

(09) Presión de vapor del aire exterior de la capital de provincia. Calculo según expresión [G.13] del Apéndice G, apartado G.2.2.3, pto. 3

(10) Presión de saturación de vapor de la localidad de proyecto. Calculo según expresiones [G.14] y [G.15] del Apéndice G, apartado G.3.1

(11) Humedad Relativa Exterior del mes de Enero de la localidad de proyecto de Provincia. Calculo según expresión [G.2] del Apéndice G, apartado G.1.1, pto. 4, d).

Esquema de envolvente térmica de un Cerramiento de Fachada con sus Puentes Térmicos

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PROYECTO DE EJECUCION DE 35 VPO, GARAJES Y TRASTEROS EN PARCELA 08 B SECTOR S-10, MELILLA

Cumplimiento DB-HE Ahorro de Energía

2.- Clasificación de los espacios A efecto de cálculo de la demanda energética (01)

Espacio baja carga Interna

A efecto de la limitación de condensaciones en los cerramientos(02)

Higrometría ≤ 3 0.50

Fichas justificativas de la opción simplificada Ficha 1: Cálculo de los parámetros característicos medios

ZONA CLIMÁTICA A3 Zona de baja carga interna

Zona de alta carga interna

Muros (UMm) y (UTm)

Tipos A (m²) U (W/m²K) A · U (W/K) Resultados

Capuchina

745.40 0.55 408.50 ∑A = 745.40 m²

∑A · U = 408.50 W/K N

UMm = ∑A · U / ∑A =

0.55 W/m²K

Capuchina 171.73 0.55 94.11 ∑A = 171.73 m²

∑A · U = 94.11 W/K E

UMm = ∑A · U / ∑A =

0.55 W/m²K

Capuchina 253.37 0.55 138.85 ∑A = 253.37 m²

∑A · U = 138.85 W/K O

UMm = ∑A · U / ∑A =

0.55 W/m²K

Capuchina 4.37 0.55 2.39 ∑A = 4.37 m²

∑A · U = 2.39 W/K S

UMm = ∑A · U / ∑A =

0.55 W/m²K

Capuchina 420.68 0.55 230.54 ∑A = 420.68 m²

∑A · U = 230.54 W/K SE

UMm = ∑A · U / ∑A =

0.55 W/m²K

Capuchina 399.77 0.55 219.08 ∑A = 399.77 m²

∑A · U = 219.08 W/K SO

UMm = ∑A · U / ∑A =

0.55 W/m²K

Suelos (USm)

Tipos A (m²)

U (W/m²K)

A · U (W/K)

Resultados

Forjado Reticular 22+5 - S.M50.P (b = 0.88) Suelo planta baja 496.11 0.53 262,94 ∑A = 496.11 m²

∑A · U = 262,94 W/K

USm = ∑A · U / ∑A= =

0.53 W/m²K K

Cubiertas y lucernarios (UCm, FLm)

Tipos A (m²) U (W/m²K) A · U (W/K) Resultados

T.C20.PES - Gravas Inv FR 27 368.86 0.39 143.97 ∑A = 480.96 m²

T.C20.PES - Transitable FR 27 112.11 0,65 72,87 ∑A · U = 216,84 W/K

UCm = ∑A · U / ∑A = 0.45 W/m²K

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PROYECTO DE EJECUCION DE 35 VPO, GARAJES Y TRASTEROS EN PARCELA 08 B SECTOR S-10, MELILLA

Cumplimiento DB-HE Ahorro de Energía

Huecos (UHm, FHm)

Tipos A (m²) U (W/m²K)

A · U (W/K) Resultados

Acristalamiento doble con cámara de aire (6/6/6 mm) 45.48 3.47 157.83

Acristalamiento doble con cámara de aire (6/6/6 mm) 6.25 3.55 22.19

Acristalamiento doble con cámara de aire (6/6/6 mm) 5.77 3.56 20.55

Acristalamiento doble con cámara de aire (6/6/6 mm) 21.10 3.49 73.63

Acristalamiento doble con cámara de aire (6/6/6 mm) 5.61 3.57 20.04

Acristalamiento doble con cámara de aire (6/6/6 mm) 7.58 3.51 26.60

Acristalamiento doble con cámara de aire (6/6/6 mm) 3.70 3.58 13.25

N

Acristalamiento doble con cámara de aire (6/6/6 mm) 1.44 3.50 5.06

∑A = 96.94 m²

∑A · U = 339.15 W/K

UHm = ∑A · U / ∑A =

3.50 W/m²K

Tipos A (m²) U F A · U A · F (m²) Resultados

Acristalamiento doble con cámara de aire (6/6/6 mm) 10.61 3.49 0.58 37.03 6.15

Acristalamiento doble con cámara de aire (6/6/6 mm) 14.45 3.47 0.58 50.15 8.38

Acristalamiento doble con cámara de aire (6/6/6 mm) 0.80 3.57 0.54 2.84 0.43

Acristalamiento doble con cámara de aire (6/6/6 mm) 3.03 3.62 0.49 10.97 1.48

Acristalamiento doble con cámara de aire (6/6/6 mm) 6.84 3.50 0.55 23.96 3.76

Acristalamiento doble con cámara de aire (6/6/6 mm) 1.08 3.53 0.55 3.80 0.59

Acristalamiento doble con cámara de aire (6/6/6 mm) 1.40 3.50 0.58 4.92 0.81

E

Acristalamiento doble con cámara de aire (6/6/6 mm) 0.63 3.61 0.49 2.29 0.31

∑A =

38.84 m²

∑A · U =

135.94 W/K

∑A · F =

21.93 m²

UHm = ∑A · U / ∑A 3.50

FHm = ∑A · F / ∑A = 0.56

Acristalamiento doble con cámara de aire (6/6/6 mm) 20.63 3.51 0.55 72.42 11.35

Acristalamiento doble con cámara de aire (6/6/6 mm) 18.40 3.45 0.68 63.50 12.52

Acristalamiento doble con cámara de aire (6/6/6 mm) 12.97 3.52 0.55 45.65 7.13

Acristalamiento doble con cámara de aire (6/6/6 mm) 0.83 3.56 0.54 2.96 0.45

O

∑A = 52.84 m²

∑A · U =

184.53 W/K

∑A · F =

31.45 m²

UHm = ∑A · U / ∑A 3.49

FHm = ∑A · F / ∑A = 0.60

Acristalamiento doble con cámara de aire (6/6/6 mm) 1.72 3.48 0.53 5.97 0.91

Acristalamiento doble con cámara de aire (6/6/6 mm) 7.18 3.51 0.49 25.20 3.52

Acristalamiento doble con cámara de aire (6/6/6 mm) 38.08 3.45 0.68 131.37 25.89

Acristalamiento doble con cámara de aire (6/6/6 mm) 23.89 3.52 0.49 84.10 11.71

Acristalamiento doble con cámara de aire (6/6/6 mm) 3.82 3.57 0.48 13.64 1.83

Acristalamiento doble con cámara de aire (6/6/6 mm) 1.34 3.50 0.50 4.68 0.67

SE

Acristalamiento doble con cámara de aire (6/6/6 mm) 2.56 3.51 0.50 9.00 1.28

∑A =

78.59 m²

∑A · U = 273.96 W/K

∑A · F = 45.81 m²

UHm = ∑A · U / ∑A 3.49

FHm = ∑A · F / ∑A = 0.58

Acristalamiento doble con cámara de aire (6/6/6 mm) 38.06 3.45 0.68 131.30 25.88

Acristalamiento doble con cámara de aire (6/6/6 mm) 10.47 3.52 0.49 36.86 5.13

Acristalamiento doble con cámara de aire (6/6/6 mm) 5.31 3.53 0.49 18.76 2.60

SO

Acristalamiento doble con cámara de aire (6/6/6 mm) 4.64 3.54 0.49 16.41 2.27

∑A =

66.93 m²

∑A · U = 232.99 W/K

∑A · F =

40.04 m²

UHm = ∑A · U / ∑A 3.48

FHm = ∑A · F / ∑A = 0.60

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PROYECTO DE EJECUCION DE 35 VPO, GARAJES Y TRASTEROS EN PARCELA 08 B SECTOR S-10, MELILLA

Cumplimiento DB-HE Ahorro de Energía

Acristalamiento doble con cámara de aire (6/6/6 mm) 7.20 3.51 0.49 25.27 3.53

Acristalamiento doble con cámara de aire (6/6/6 mm) 1.25 3.51 0.50 4.39 0.63

Ficha 2: Conformidad. Demanda energética

ZONA CLIMÁTICA A3 Zona de baja carga interna

Zona de alta carga interna

Cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica Umáx(proyecto)(

1) Umáx(2)

Muros de fachada 0.55 W/m²K ≤

1.22 W/m²K

Primer metro del perímetro de suelos apoyados y muros en contacto con el terreno

1.22 W/m²K

Particiones interiores en contacto con espacios no habitables 1.18 W/m²K ≤

1.22 W/m²K

Suelos 0.69 W/m²K ≤

0.69 W/m²K

Cubiertas 0.65 W/m²K

≤ 0.65 W/m²K

Vidrios y marcos de huecos y lucernarios 3.62 W/m²K ≤

5.70 W/m²K

Medianerías

1.22 W/m²K

Particiones interiores (edificios de viviendas)(3)

1.20 W/m²K ≤

1.20 W/m²K

Muros de fachada Huecos

UMm(4)

UMlim(5)

UHm(4)

UHlim(5)

FHm(4)

FHlim(5)

N 0.55 W/m²K ≤

0.94 W/m²K 3.50 W/m²K ≤

5.60 W/m²K

E 0.55 W/m²K ≤

0.94 W/m²K 3.50 W/m²K ≤

5.70 W/m²K ≤

O 0.55 W/m²K ≤

0.94 W/m²K 3.49 W/m²K ≤

5.70 W/m²K ≤

S 0.55 W/m²K ≤

0.94 W/m²K ≤

5.70 W/m²K ≤

SE 0.55 W/m²K ≤

0.94 W/m²K 3.49 W/m²K ≤

5.70 W/m²K ≤

SO 0.55 W/m²K ≤

0.94 W/m²K 3.48 W/m²K ≤

5.70 W/m²K ≤

Cerr. contacto terreno Suelos Cubiertas y lucernarios Lucernarios

UTm(4)

UMlim(5)

USm(4)

USlim(5)

UCm(4)

UClim(5)

FLm(4)

FLlim(

5)

0.94 W/m²K 0.53 W/m²K ≤ 0.53 W/m²K 0.45 W/m²K ≤ 0.50 W/m²K ≤

0.29

(1) Umáx(proyecto) corresponde al mayor valor de la transmitancia de los cerramientos o particiones interiores indicados en el

proyecto. (2) Umáx corresponde a la transmitancia térmica máxima definida en la tabla 2.1 para cada tipo de cerramiento o partición

interior. (3) En edificios de viviendas, Umáx(proyecto) de particiones interiores que limiten unidades de uso con un sistema de calefacción

previsto desde proyecto con las zonas comunes no calefactadas. (4) Parámetros característicos medios obtenidos en la ficha 1. (5) Valores límite de los parámetros característicos medios definidos en la tabla 2.2.

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PROYECTO DE EJECUCION DE 35 VPO, GARAJES Y TRASTEROS EN PARCELA 08 B SECTOR S-10, MELILLA

Cumplimiento DB-HE Ahorro de Energía

Ficha 3: Conformidad. Condensaciones

Cerramientos, particiones interiores, puentes térmicos

C. superficiales C. intersticiales Tipos

fRsi 6 fRsmin

Pn 6 Psat,n

Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5 Capa 6 Capa 7 Capa 8

fRsi

0.86 Pn

1096.86 1134.23 1139.11 1269.08 1269.40 1282.40 1285.32 Capuchina

fRsmin

0.13 Psat,n

1539.48 1616.99 1625.37 2131.72 2207.48 2254.00 2267.78

fRsi

0.90 Pn

T.C20.PES - Gravas Inv FR 27 fRsmin

0.13 Psat,n

Elemento exento de comprobación (punto 4, apartado 3.2.3.2, CTE DB HE 1)

fRsi

0.72 Pn

1093.39 1093.71 1093.84 1094.03 1094.09 1094.41 1285.32 Forjado Reticular 22+5 - S.M50.P (Inferior) fRsmin

0.13 Psat,n

1971.23 2051.16 2066.47 2089.63 2106.22 2145.59 2154.45

fRsi

0.69 Pn

1092.00 1092.01 1263.72 1285.18 1285.20 1285.31 1285.32 1285.32 T.C20.PES - Transitable Inv FR 27 fRsmin

0.13 Psat,n

1558.66 1583.12 1653.41 1692.74 1812.65 1955.19 2149.87 2218.43

fRsi

0.79 Pn

Puente térmico en esquina saliente de cerramiento fRsmin

0.13 Psat,n

fRsi

0.87 Pn

Puente térmico en esquina entrante de cerramiento fRsmin

0.13 Psat,n

fRsi

0.67 Pn

Puente térmico entre cerramiento y cubierta

fRsmin

0.13 Psat,n

fRsi

0.70 Pn

Puente térmico entre cerramiento y forjado fRsmin

0.13 Psat,n

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PROYECTO DE EJECUCION DE 35 VPO, GARAJES Y TRASTEROS EN PARCELA 08 B SECTOR S-10, MELILLA

Cumplimiento DB-HE Ahorro de Energía

HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE.

Normativa a cumplir • Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, sus Instrucciones Técnicas

Complementarias y sus normas UNE. R.D. 1751/98. • R.D. 1218/2002 que modifica el R.D. 1751/98

Tipo de instalación y potencia proyectada PRODUCCIÓN DE A.C.S. POR COLECTORES SOLARES PLANOS. (ITE 10.1) Tipo de instalación

La instalación estará constituida por un conjunto de captadores solares que reciben la radiación solar y la transforman en energía térmica, elevando la temperatura del fluido que circula por su interior. La energía captada se transfiere a continuación a un depósito acumulador de agua caliente. Después de éste se instala en serie un equipo convencional de apoyo o auxiliar, cuya potencia térmica es suficiente para que pueda proporcionar la energía necesaria para la producción total demandada.

Se asume un volumen de acumulación equivalente, de forma aproximada, a la carga de consumo diario promedio. La superficie de captación se dimensiona para conseguir una fracción solar anual superior al 70%, tal como se indica el apartado 2.1, 'Contribución solar mínima', de la sección HE-4 DB-HE CTE. El valor resultante para la superficie de captación es de 50.40 m², y para el volumen de captación de 4640 l. Los resultados obtenidos, para cada conjunto de captación, se resumen en las siguientes tablas:

Mes Radiación global (MJul/m²)

Temperatura ambiente diaria (ºC)

Demanda (MJul) Energía auxiliar (MJul) Fracción solar (%)

Enero 9.40 16 15263.47 6389.78 58

Febrero 12.60 16 13500.91 3958.88 71

Marzo 17.20 17 14947.43 2520.31 83

Abril 20.30 19 14114.00 2059.77 85

Mayo 23.00 22 13952.40 1760.91 87

Junio 24.80 26 12890.65 1071.88 92

Julio 24.80 28 12688.27 405.24 97

Agosto 22.60 29 12688.27 0.00 100

Septiembre 18.30 27 12584.81 497.88 96

Octubre 14.20 23 13683.30 1699.27 88

Noviembre 10.90 19 14159.42 3726.81 74

Diciembre 8.70 17 14947.43 6200.54 59

Salas de máquinas No se consideran salas de maquinas los equipos autónomos de cualquier potencia, tanto de generación de calor como de frío, mediante tratamiento de aire o de agua, preparados para instalar en exteriores, que en todo caso cumplirán los requisitos mínimos de seguridad para las personas y los edificios donde se emplacen, y en los que se facilitaran las operaciones de mantenimiento y de la conducción.

Chimeneas Instalaciones individuales, según lo establecido en la NTE-ISH. VI

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PROYECTO DE EJECUCION DE 35 VPO, GARAJES Y TRASTEROS EN PARCELA 08 B SECTOR S-10, MELILLA

Cumplimiento DB-HE Ahorro de Energía

HE3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación Ámbito de aplicación: Esta sección es de aplicación a las instalaciones de iluminación interior en: edificios de nueva construcción; rehabilitación de edificios existentes con una superficie útil superior a 1.000 m2, donde se renueve más del 25% de la superficie iluminada; reformas de locales comerciales y de edificios de uso administrativo en los que se renueve la instalación de iluminación. (Ámbitos de aplicación excluidos ver DB-HE3)

Valor de eficiencia energética de la instalación

En este edificio existe una zona a considerar en función de su eficiencia energética, que es la zona común de acceso a las viviendas. Esta es una zona de no representación, y su VEEI será de 4,5. Según el último apartado del punto 2.2 de la norma quedan exentas de cumplimiento las zonas comunes de edificios residenciales en cuanto a los sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de iluminación en función del aporte de luz natural, en la primera línea paralela de luminarias situadas a una distancia inferior a 3 metros de la ventana. Sistemas de control y regulación Las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada zona, de un sistema de regulación y control que permita el encendido y apagado manual, cuando no disponga de otro sistema de control, no aceptándose los sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos como único sistema de control. Las zonas de uso esporádico dispondrán de un control de encendido y apagado por sistema de detección de presencia o sistema de temporización, como en las zonas comunes del edificio; VI

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PROYECTO DE EJECUCION DE 35 VPO, GARAJES Y TRASTEROS EN PARCELA 08 B SECTOR S-10, MELILLA

Cumplimiento DB-HE Ahorro de Energía

HE4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 1. Generalidades

Ámbito de aplicación Edificios de nueva construcción y rehabilitación de edificios existentes de cualquier uso en los que exista una demanda de agua caliente sanitaria y/o climatización de piscina cubierta. Disminución de la contribución solar mínima Se cubre el aporte energético de agua caliente sanitaria mediante el aprovechamiento de energías renovables, procesos de cogeneración o fuentes de energía residuales procedentes de la instalación de recuperadores de calor ajenos a la propia generación de calor del edificio Caracterización y cuantificación de las exigencias

Contribución solar mínima Caso general No procede Efecto Joule Tabla 2.2 (zona climática V) 70 % Medidas de reducción de contribución solar No procede Pérdidas por orientación e inclinación del sistema generador 0

Orientación del sistema generador Sur Inclinación del sistema generador: = latitud geográfica 28 º N Evaluación de las pérdidas por orientación e inclinación y sombras de la superficie de

captación S/ apartados

3.5 y 3.6 Medidas a adoptar en caso de que la contribución solar real sobrepase el 110% de la

demanda energética en algún mes del año o en más de tres meses seguidos el 100% No procede

Pérdidas máximas por orientación e inclinación del sist,

generador Orientación e inclinación

Sombras Total

General 10% 10% 15% Superposición 20% 15% 30% Integración arquitectónica 40% 20% 50%

Descripción de la instalación El sistema de captación solar para consumo de agua caliente sanitaria se caracteriza de la siguiente forma:

� Por el principio de circulación utilizado, clasificamos el sistema como una instalación con

circulación forzada. � Por el sistema de transferencia de calor, clasificamos nuestro sistema como una instalación con

intercambiador de calor en el acumulador solar para cada una de las viviendas. � Por el sistema de expansión, será un sistema cerrado. � Por su aplicación, será una instalación para calentamiento de agua.

2. Cálculo y dimensionado

2.1 Datos Previos

2.1.1 Datos generales

Para el caso de que se elija una temperatura en el acumulador final diferente de 60 ºC, se deberá alcanzar la contribución solar mínima correspondiente a la demanda obtenida con las demandas de referencia a 60 ºC. No obstante, la demanda a considerar a efectos de cálculo, según la temperatura elegida, será la que se obtenga a partir de la siguiente expresión. Teniendo en cuenta el nivel de ocupación, se obtiene un valor medio de 22.0 l por persona y día, con una temperatura de consumo de 60 ºC. Como la temperatura de uso se considera de 45 ºC, debe corregirse este consumo medio a 31.9 l por persona y día, según cálculos justificativos.

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PROYECTO DE EJECUCION DE 35 VPO, GARAJES Y TRASTEROS EN PARCELA 08 B SECTOR S-10, MELILLA

Cumplimiento DB-HE Ahorro de Energía

Temperatura elegida en el acumulador final 45º Demanda a 45º, Criterio de demanda: fórmula anterior 31,9 l/p persona Nº real de personas (nº mínimo según tabla CTE= 12) 131,5 Cálculo de la demanda real (ver justificación apartado 2.2.2) 4.208 l/d Radiación Solar Global Zona climática MJ/m2 KWh/m2 V H ≥ 18,0 H ≥ 5,0 2.1.2 Condiciones generales de la instalación La instalación cumplirá con los requisitos contenidos en el apartado 3.2 del Documento

Básico HE, Ahorro de Energía, Sección HE 4, referidos a los siguientes aspectos: Apartado

Condiciones generales de la instalación 3.2.2 Fluido de trabajo 3.2.2.1 Protección contra heladas No procede Protección contra sobrecalentamientos 3.2.2.3.1 Protección contra quemaduras 3.2.2.3.2 Protección de materiales contra altas temperaturas 3.2.2.3.3 Resistencia a presión 3.2.2.3.4 Prevención de flujo inverso 3.2.2.3.4

2.1.3 Componentes La instalación cumplirá con los requisitos contenidos en el apartado 3.4 del Documento

Básico HE, Ahorro de Energía, Sección HE 4, referidos a los siguientes aspectos: apartado

Captadores solares 3.4.1 Acumuladores 3.4.2 Intercambiador de calor 3.4.3 Bombas de circulación 3.4.4 Tuberías 3.4.5 Válvulas 3.4.6

Vasos de expansión Cerrados 3.4.7.1 Abiertos 3.4.7.2 Purgadores 3.4.8 Sistema de llenado 3.4.9 Sistema eléctrico y de control 3.4.10

El dimensionado de la instalación se detalla en el anexo de instalaciones HE5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica

No es de aplicación a este edificio.

Melilla, Junio de 2013 El Arquitecto

Fdo. Juan Judel Carballa

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