normalizaciÓn, diseÑo y equipamiento elÉctricos para …
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NORMALIZACIÓN, DISEÑO Y EQUIPAMIENTO ELÉCTRICOS
PARA UN HOSPITAL TIPO DE 120 CAMAS
Tesis previa a la obtención del titulo de Ingeniero
Eléctrico en la especialización de Fuerza de la Es-
cuela Politécnica Nacional.
PATRICIO RIVERA CEVALLOS
Quito
Marzo, 1980
C E R T I F I C O Q U E :
El Sr. Patricio Rivera Cevallos,
ha realizado esta Tesis, bajo mi
control como Director de la mis-
ma.
ING. PEDRO FREILE GRANIZO
Quito,
Marzo, 1980
A G R A D E C I M I E N T O :
Dejo constancia de mis sinceros agradecimien^tos al Ing. Pedro Freile Granizo, como Direc_
tor de Tesis; al Ing. Carlos González (Ase -
sor de la OPS/OMS); al Dr. Anundo Duarte (A-sesor de la OPS/OMS) y a todos los funciona-
rios de la División de Ingeniería de Estable^cimientos de Salud, que me apoyaron para la-
culminación del presente trabajo.
EL AUTOR
Í N D I C E G E N E R A L
Página No
INTRODUCCIÓN.-
1.1 Presentación 1
1.2 Justificación del Tema 3 •
IMPORTANCIA, FUNCIONALIDAD y REQUERIMIENTOS
ELÉCTRICOS.-
2.1 Grado de importancia y funcionalidad del
Hospital tipo 120 camas. 4
2.2 Estudio de la función de cada ambiente en
los diferentes servicios del hospital y -
sus requerimientos eléctricos 10
NORMAS PARA EL CALCULO DE LA ILUMINACIÓN.-
3.1 Niveles de iluminación 30
3.1.1 Análisis de los niveles de iluminación se_
gún normas extranjeras 31
3.1.2 Análisis de los niveles de iluminación -
que se han usado en los diferentes hospi-tales que se encuentran en funcionamiento
en nuestro país.- (Mediciones de la i1umi_nación) 41
3.1.3 Estudio comparativo de normas y confronté^
miento con la realidad nacional 51
3.1.4 Normalización de los niveles de ilumina -
ción que se usarán en el Hospital tipo -
- II - Página No,
120 camas.- Cuadros de Iluminación 53
3.2 Estudio y normalización del Sistema Mor -
mal y Sistema de Emergencia en Ilumina T
ción 63
3.3 Normalización de alturas y ubicación de -
toda clase de salidas de iluminación 73
3.4 Estudio del equipamiento en lo que se re-
fiere a iluminación 75
NORMAS PARA EL CALCULO DE CIRCUITOS DE
FUERZA.-
4.1 Clasificación de circuitos de tomacorrier^
tes y fuerza
4.2 Estudio del equipamiento básico en los dj_
ferentes servicios del Hospital tipo 120
camas 84
4.3 Estudio y normalización de circuitos nor-
males y circuitos de emergencia en fuerza 96
4.4 Normalización de los circuitos de tomaco-
rrientes y fuerza en los diferentes servj_
cios del Hospital 100
4.5 Estudio de circuitos en áreas peligrosas 132
4.6 Normalización de alturas de salidas de -fuerza y especiales 137
DISEÑO ELÉCTRICO DEL HOSPITAL.-
5.1 Determinación del numero de luminarias pa_ra cada ambiente 139
5.2 Diseño de circuitos de iluminación y fuer
111 Página No,
za en planos del Hospital tipo 120 camas 148
5.3 Ubicación de tableros generales y subta-
bleros 151
5.4 Cálculo de alimentadores eléctricos y -protecciones a nivel de tableros: gene -
ral Normal y general de Emergencia y Sub^
tableros 152
5.4.1 Cálculo de Alimentadores 152
5.4.2 Determinación de las protecciones 157
5.5 Determinación de cuadros de carga y dia-
gramas Unifilares 159
DEMANDA ELÉCTRICA EN EL HOSPITAL TIPO DE
120 CAMAS.-
6.1 Estudio de la demanda en iluminación y -
fuerza. Factores de demanda. 193 t
6.2 Carga instalada en el Hospital. Cálculo
de la demanda máxima del sistema Normal 194
6.3 Cálculo de la demanda máxima del sistema
de Emergencia 195
CÁMARA DE TRANSFORMACIÓN Y GENERACIÓN.-
7.1 Cálculo de la capacidad del transforma -dor para servicio general 198
7.2 Estudio y determinación de la capacidaddel transformador para servicio de Rayos
X 199
7.3 Recomendaciones para el diseño eléctricoe instalación de los tomacorrientes. De-
- IV -Pagina No.
terminación de las protecciones 202
7.4 Estudio de la acometida en baja tensión 211
7.5 Estudio de los tableros generales genera^
les Normal y Emergencia con sus equipos
de medición 214
7.6 Normalización y especificaciones técni-
cas del Grupo Electrógeno a instalarse 216
7.7 Puesta a tierra 220
EQUIPAMIENTO BÁSICO EN GENERAL.-
8.1 Especificaciones técnicas de los equipos
eléctricos básicos 224
8.2 Breves recomendaciones para el manteni -
miento de los equipos 227
8.2/1 Recomendaciones generales 227
8.2.2 Mantenimiento preventivo de transformad^
res de distribución 229
8.2.3 Mantenimiento preventivo del Generador -de Emergencia 230
BIBLIOGRAFÍA,- 236
SECCIÓN PLANOS.-
Í N D I C E D E T A B L A S
TABLA No. 1
Relación del local - índice del local 141
TABLA No. 2
Coeficientes de utilización para luminarias fluorescen_
tes 146
TABLA No. 3
Coeficientes de utilización para luminarias incandes -
centes 147
TABLA No. 4
Tipo de protección y seccionamiento para transformado-
res de distribución 210
TABLA No, 5
Dimensiones de los registros eléctricos - pozos de re-visión 212
TABLA No. 6
Selección del hilo de tierra para alimentadores de a -
cuerdo a la capacidad del interruptor 222
''NORMALIZACIÓN, DISEÑO Y EQUIPAMIENTO ELÉCTRICOS PARA
UN HOSPITAL TIPO 120 CAMAS"
CAPITULO : 1
INTRODUCCIÓN
1.1 PRESENTACIÓN:
Es de importancia capital comenzar definiendo el conceptode lo que engloba la palabra "salud".
"La salud, es un estado sicosomático resultante del equi-
librio en la interacción entre el hombre y los variables requ£rimientos del medio físico, biológico y social al que está in-
timamente vinculado y de que, por tanto la salud y la enferme-dad no constituyen fenómenos opuestos, sino diferentes grados
de comportamiento del organismo frente al ambiente en que vive"
De manera que la presencia de cualquier enfermedad o ^do patológico representa la quiebra del equilibrio entre elhombre y el medio. Ahora bien, son los establecimientos de sa-
lud uno de los factores principales para mantener el equili -brio entre el hombre y el medio y como la construcción de es -tos establecimientos cae dentro de nuestro radio de acción, su
planificación, diseño y construcción constituye una tarea muycostosa en la cual se debe aprovechar de manera óptima sus re-cursos para servir a la comunidad de una manera eficaz y satis^
factoria.
Siendo tan amplio el campo de los establecimientos de sa-
lud, hemos tomado al Hospital Tipo 120 camas como base para -nuestro estudio, ya que es una institución de gran utilidad pa_ra la prestación de mayor atención médica.
- 2 -
Actualmente se han iniciado esfuerzos por desarrollar unatécnica hospitalaria, especialmente por el Ministerio de Saludel Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias (I.E.O.S.) y la -
División de Ingeniería de Establecimientos de Salud (tomaremoscomo base el Ministerio de Salud Pública., por ser quien acogeen su totalidad el aparato nacional de salud), pero si bien es
cierto que es poco tiempo para ver sus resultados, no se ha da_
do la importancia debida a la investigación de nuestra real i -
dad nacional para implementar esa técnica hospitalaria. Es porer,o que me he propuesto realizar un esfuerzo para que, por me-
dio de este trabajo se logre aportar conocimientos claros y -
precisos en el desarrollo de futuros proyectos de instalacio -nes eléctricas de establecimientos de salud en nuestro país.
El tema tratará de una "Normalización, Diseño y Equipa -miento Eléctricos para un hospital Tipo 120 camas" traducido -en ocho (8) capítulos, por medio de los cuales se realizarán -
estudios sobre la importancia, funcionalidad y requerimientos
eléctricos del hospital mencionado, para lo cual es necesarioun análisis previo de la actividad y función que desempeñan to_
dos y cada uno de los diferentes sectores y ambientes del Hos-
pital .
Seguidamente se hablará de los niveles de iluminación y -
se llegará a normalizarlos, se realizará un análisis del siste_ma normal y sistema de emergencia. Otro capítulo tratará sobre
las normas para definir los circuitos de fuerza, para lo cual
se hace necesario un estudio sobre el equipamiento básico en -los diferentes sectores del hospital. Una vez analizadas las -
normas que regirán los circuitos de iluminación y fuerza, se -procederá al diseño eléctrico del establecimiento; se realiza-rá luego un ligero estudio de la demanda eléctrica con el finde determinar la capacidad necesaria del transformador general,transformador para servicio de rayos X y grupo electrógeno pa-ra servicio de Emergencia. Finalmente se hablará algo sobre -
- 3 -
las especificaciones técnicas de los grupos eléctricos básicos
y se culminará con breves recomendaciones para el mantenimien-
to de ellos.
1.2 JUSTIFICACIÓN:
La elaboración de es'ta tesis es tan importante para el
Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias (I.E.O.S.) y particu_
larmente para la División de Ingeniería de Establecimientos de
Salud, porque por medio de ella se trata de proporcionar a tra^
vés de las investigaciones realizadas» ciertas normas y princj_
pios básicos para el desarrollo de futuros proyectos de insta-
laciones eléctricas en establecimientos de salud de la manera
más precisa y correcta.
Debido a que esta tesis contiene estudios teóricos y prá^
ticos, contribuye escencialmente en los proyectos de hospita-
les tipo 120 camas corno son los de: Bahía de Caráquez, Pasaje,
Santo Domingo de los Colorados, Azogues y Tena que el Ministe-
rio de Salud a través del Instituto Ecuatoriano de Obras Sani-
tarias (J.E.O.S.) construirá en el país, logrando de esta mane_
ra proyectos muy eficientes y como consecuencia de ello, se ob^
tendrán inversiones óptimas de los capitales destinados a es -
tos establecimientos.
- 4 -
CAPITULO : 2
IMPORTANCIA Y FUNCIONALIDAD DEL HOSPITAL TIPO 120 CAMAS
2.1 El hospital es quizá la institución social que ha experimentado mayores y más profundas transformaciones durante las
últimas décadas. Tales transformaciones iniciadas a fines del
siglo pasado, se intensificaron progresivamente en lo que vadel siglo presente y especialmente en los últimos 30 años de
modo tals que podríamos decir que asistimos a un verdadero
ceso revolucionario en materia de hospitales, proceso que seencuentra en pleno desarrollo.
Sin embargo, y como sucede en los demás aspectos de la e-
volución socio-económica de los pueblos, la situación es muy -diferente en las distintas partes del mundo. El proceso alcan-
zado por los hospitales es muy dispar y es obvio que no nos re_fer irnos a las lógicas variaciones de tamaño y complejidad. Las
diferencias no se aprecian únicamente en los aspectos físicos,
las vías fácilmente identificábales, sino que son de escencia yse relacionan con contenidos doctrinarios y definiciones polí-ticas.
En nuestro país la planificación hospitalaria ha estado -
sujeta al proceso de evolución socio-económica mentado ante -
riormente, por esto a lo largo de su historia ha sufrido pro -
fundos desencuentros entre forma y función. En ciertos casos -la forma sobrevive a la función desaparecida y reemplazada pornuevas técnicas y en otras existe un superávit espacial dondela función no llega a su completo desarrollo.
Estos son los hospitales que formaban la Asistencia So --cial y que en 1972 entraron a formar parte del sistema del Mi-nisterio de Salud Pública y son estas obsoletas unidades de salud las que en la actualidad están siendo reemplazadas por nos
- 5 -
pítales de complejidad intermedia (120 camas), los mismos que-
representan el 90% de las unidades con hospitalización exister^
tes, pues apenas el 10% son hospitales de especialidades.
El tema a desarrollar, sin embargo es de extraordinaria -complejidad y por lo tanto se presta a enfoques y opiniones -
muy diversas; nuestro propósito no es, ni abarcarlo en su tota_
lidad, ni dar una visión acabada, sino que se trata por el con_
trario de exponer el concepto de hospital, que tomaremos corno
base para el desarrollo de los capítulos siguientes. Por lo -
que se analizará la evolución en los aspectos que a continua -
ción se mencionan:
Doctrina.-
Los hospitales se fueron creando para atender a aquellas
personas sin capacidad de pago, basados en un sentimiento de a
mor al prójimo e impulsados por el concepto de caridad cristia.
na. También cumplían un propósito de aislamiento o segregación
de determinado paciente (leproso).
En las ultimas décadas esta doctrina fue transformándose,
al incorporarse a nivel universal el reconocimiento expreso -
del derecho a la salud, constituye la respuesta que brinda la
sociedad organizada a este derecho.
En lo que se refiere a las funciones del hospital.-
En el hospital del pasado alcanzaba una especial relevan-cia la función de asegurar albergue, la responsabilidad de su
funcionamiento estaba a cargo de órdenes religiosas. Ademas elhospital fue tradicionalmente un lugar destinado a la recupera_
ción del enfermo, siendo su eficacia muy reducida, caracteri -zándose estos establecimientos con altos porcentajes de morta-
lidad general y post-operatoria, elevados índices de infección;
- 6 -
estos factores explican el temor vigente en ciertos grupos so-
ciales ante la hospitalización, el acto quirúrgico y otros prc^cedimientos.
El hospital actual amplió progresivamente sus funciones,
el mismo que debe participar en el desarrollo de cada una de -las grandes actividades que abarcan: la atención médica, promo^ción, protección, recuperación y rehabilitación.
Otra de las funciones, es la de educación, se considera -
que todos los hospitales, cualquiera sea su tipo debe desarro-
llar tareas de educación.
Además de las funciones descritas, otra que el hospital -debe cumplir, es la función de investigación médica, relación^
da con los aspectos biológicos, psíquicos y sociales del proce;so de salud, enfermedad y aspectos de planteamientos a las es-tructuras de organización, a los sistemas de administración, -
etc.
Edíficios.-
En los siglos anteriores los edificios ocupados por los -hospitales tenían un diseño sencillo. Podríamos decir entonces
que el hospital del pasado, era simplemente una casa grande, -
dotada de amplias salas destinadas a hospitalización de pacien_tes. Aparte de eso: una gran cocina, servicios higiénicos, ge-
neralmente escasos, etc. No existían los actuales sectores es-peciales de diagnóstico y tratamiento, ni tampoco salas especi^ficamente diseñadas, para cirugía y otros procedimientos.
El hacinamiento.-
En los hospitales se agrava por deficientes condiciones -ambientales, escaza ventilación, insúflente higiene, etc.
- 7 -~
El hospital del presente requiere un edificio que es ex -cepcionalmente complejo en su planeamiento, su construcción, -
su operación y su mantenimiento.
Requiere para su programación un equipo multidisciplina -rio de profesionales que sean capaces de integrar al establecj_
miento dentro del ambiente urbano que le rodea, de fácil acce-
so para la población; bien orientado en relación con los facto^
res climáticos, con espacios que respondan a las necesidades -creadas por las múltiples funciones a cubrir, con circulacio -nes que faciliten la orientación y el desplazamiento. Sin d1fj_cultades al trabajo ordenado.
Deben procurarse las soluciones más simples posibles en -
función de los múltiples y complejos problemas a resolver, de
tal suerte que el usuario no encuentre obstáculos como conse -cuencia de soluciones espaciales complejas o rebuscadas.
Deberá tomarse en cuenta los espacios verdes, suficientessectores para estacionamiento de vehículos. Deberá ser cons -
truído con la preocupación permanente de que la disposición de
instalaciones, los materiales de construcción y el equipo, fa-
ciliten al máximo los trabajos de conservación y mantenimiento.
Todo ello procurando que el hospital tenga la máxima fle-
xibilidad posible, con el fin de que el edificio sea suficien-
temente dúctil como para adaptarse a una época de aseveradas yprofundas transformaciones.
Equipos y materiales.-
Antes del siglo XX los equipos y materiales con que conta_ba el médico para su labor asistencia! eran escasos, sencillos
y de bajo costo.
En la época actual la acelerada evolución del conocimien-
- 8 -
to científico y los gigantescos progresos alcanzados en el te-
rreno tecnológico, ponen a disposición del hospitals recursos
materiales excepcionalmente numerosos, muchos de ellos de enor.
me complejidad y cuya adquisición demanda la inversión de cuari^
tiosos recursos.
En lo escencial se incorporan un numero de grupo de servi_
ci'os denominados servicios especiales de diagnóstico y trata -
miento: Radiología, Laboratorio de Patología, Clínica, Fisia -
tría y la Anestesiología.
De la misma manera los servicios clínicos indiferenciados
fueron adquiriendo progresiva complejidad. Determinando la apa_
rición de las especialidades clínicas, estas especialidades -
exigen la utilización de equipos, instrumentos y materiales -
complementarios que han llevado a la paulatina departamental i -
zación de los servicios clínicos del hospital.
Para el progreso científico y el avance tecnológico tam -
bien abarcaron los aspectos no médicos de trabajo en los hospi_
tales y ello se tradujo en la incorporación de modernos equi -
pos a sectores como: cocina, lavandería, planta de generación
de vapor y electricidad, talleres electrónicos, servicios de -
computación, sala de esterilización, etc.
El personal.-
El hospital no puede ser de mejor nivel que su personal.Si el personal no es adecuado, los mejores edificios se trans-forman en construcciones ineficaces y los equipos más modernos
y sofisticados en lujo y derroche injustificados.
Usuarios.-
A medida que el hospital se fuera transformando, también
- 9 -
ha ido cambiando el tipo de usuarios que recurren a sus servi-
cios.
En el pasado los hospitales fueron creados para indigentes
desvalidos, niños, huérfanos, abandonados, para militares y pe_
regrinos.
Tales hospitales eran financiados por la caridad püblica-
y ofrecían asistencia gratuita.
El hospital por las características que hemos señalado, -
por los recursos que concentra y por las funciones que desarrp_
lia, se ha transformado en una institución que debe estar al -
servicio de toda la comunidad, sin discriminación social, eco-
nómica, filosófica, religiosa o política.
Área o ámbito de acción.-
En el pasado, el hospital funcionaba en el ámbito de su -
propia planta física, limitando su acción a los usuarios que -
concurrían para ser atendidos.
Esta modalidad ha comenzado ha modificarse, apreciándose
así la paulatina generalización del concepto que la atención -
de la salud de una población debe llevarse a cabo a través de
un verdadero sistema regional izado de atención que dispuesto a
modo de red cubra la totalidad del territorio del país, garan-
tice una adecuada prestación de servicios a toda la población.
Los organismos principales de esa red sanitaria son los -
hospitales distribuidos racionalmente, de acuerdo a las necesj_dades de la población con diferentes niveles de complejidad pa_
ra lograr el aprovechamiento eficaz de los recursos disponi -
bles e interconectados funcionalmente a través de un doble flu_jo de pacientes y recursos. Dentro de esa red, cada hospital -
- 10 -
o grupo coordinado de hospitales deben tener una área geográfi-
ca asignada y asumir una responsabilidad integral en relación
con las funciones a emplear, es decir: 1) actividades dirigi -
das a las personas sanas y enfermas (atención médica integral)
2) actividades dirigidas al medio (saneamiento ambiental).
El hospital se transforma asi, de un organismo aislado, -
antartico y a la espera pasiva de la demanda de servicios; en
una institución escencialmente dinámica, que toma iniciativas-
para programar y realizar las acciones necesarias con sentido-
integrador, que coordina su trabajo con otros organismos y que
al mismo tiempo que amplía su radio de acción, incrementa su -
responsabilidad hacia la comunidad.
2.2 ESTUDIO DE LA FUNCIÓN DE CADA AMBIENTE EN LOS DIFERENTES SERVÍ
CIOS DEL HOSPITAL Y SUS REQUERIMIENTOS ELÉCTRICOS:
Para realizar un estudio claro y preciso de la función -
que desempeña cada ambiente, se ha visto la necesidad de expo-
ner primeramente los nueve (9) sectores que conforman en su t£
talidad el hospital mencionado; y éstos son los siguientes:
Sector I : Dirección y Administración
Sector II : Servicios Técnicos
Sector III : Consultorios Externos
Sector IV : Emergencia
Sector V : Internación
Sector VI : Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamier^
to.
Sector VII : Abastecimiento y procesamiento.
Sector VIII : Servicios generales y alojamiento
Sector IX : Mantenimiento.
- 11 -De todos los ambientes básicos, se definirá la función y-
la actividad.
Sector I : DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
1- Dirección.- Es el sector destinado a la conducción de las
actividades del establecimiento.
Se relaciona fundamentalmente con administración, acceso-
al público y con todos los sectores del establecimiento -
para la fácil concurrencia del personal.
1.1 Unidades Funcionales:
- Director
- Jefe de Enfermeras
- Sala de reuniones - Biblioteca
1.2 Áreas Complementarlas:
- Sala de Espera - Secretaría
- Servicios sanitarios personal
1.3 Requerimientos Eléctricos:
- Iluminación tipo fluorescente
- Iluminación incandescente en servicios sanita -
rios.
- Tomacorrientes dobles normales monofásicos
2. Administración.- Es el sector destinado a la realización-
de las actividades referentes a la admi-
nistración y el registro contable y de patrimonio del es-
blecimiento.
Se relaciona con la Dirección, acceso de público y con t£
- 12 -
dos los sectores del establecimiento, para la fácil
rrencia del personal. Están consideradas de uso común con
la Dirección.
2.1 Unidades Funcionales:
- Administración
- Contabilidad
2.2 Áreas Complementarias:
- Sala de espera - Secretaria
- Servicios sanitarios
2.3 Requerimientos Eléctricos:
- Iluminación de tipo fluorescente
- Iluminación tipo incandescente para servicios -
sanitarios.
- Tomacorrientes dobles normales monofásicos.
SECTOR II : SERVICIOS TÉCNICOS
Es la unidad administrativa responsable de
la recolección, registro, elaboración y publicación de la
información de prestaciones realizadas en los distintos -
sectores del establecimiento y del manejo, custodia y ar-chivo de la documentación clínica del paciente.
Se relaciona con:
- Acceso del publico a través de las oficinas de inscrip-
ción y admin.isión.
- Consultorios externos, servicios auxiliares de diagnós-
tico y tratamiento e internación, desde y hacia los cua
- 13 -
les se envían las historias clínicas e infomación reque^rida.
- Central de abastecimiento y procesamiento, desde donde
se realiza el abastecimiento de elementos.
1. Estadística.-
1.1 Unidades funcionales:
- Admisión
- Caja
- Archivo Activo
- Procesamiento y publicación de datos
- Sala de lectura
- Archivo pasivo
1.2 Áreas Complementarias:
- Servicios sanitarios de personal
- Admisión de pacientes
Sectorizada en:
- Información
- Central telefónica
- Depósito efectos
- Servicios sanitarios
1.3 Requerimientos eléctricos:
- Iluminación general tipo fluorescente
- Iluminación tipo incandescente para servicios -
sanitarios.
- Tomacorrientes dobles normales monofásicos
- 14 -
- Posibles tomas bifásicas en corredores para equj_
po de limpieza, según equipamiento.
2. Servicio Social.-
2.1 Unidades funcionales:
- Servicio Social
2.2 Áreas Complementarias:
- No existe
2.3 Requerimientos eléctricos:
- Iluminación general tipo fluorescente
- Tomacorrientes dobles normales monofásicos
3. Departamento de actividades programadas para el área de -
Promoción y Protección de la Salud.-
3.1 Unidades funcionales:
- Oficina del Promotor Sanitario
- Enfermería Sanitaria
- Planificación Familiar
3.2 Áreas Complementarias:
- Sala de espera
- Servicios sanitarios del publico
3.3 Requerimientos eléctricos:
- 15 -
3.3 Requerimientos eléctricos:
- Iluminación general tipo fluorescente
- Iluminación tipo incandescente para servicios -
sanitarios
- Tomacorrientes dobles normales monofásicos.
SECTOR III : CONSULTA EXTERNA
1. Consulta Externa.- Es el sector destinado a satisfacer la
demanda de atención médica del pacien-
te ambulatorio, cumpliendo actividades de recuperación, -
promoción y protección de la salud.
Se relaciona fundamentalmente con: acceso del publico, Es_
tadística y Central de abastecimiento y procesamiento.
1.1 Unidades funcionales:
- Consultorios indiferenciados
- Consultorios de especialidades (Odontología, 0-
torrinolaringología, Oftalmología)
- Tratamiento de enfermería,
1.2 Áreas Complementarias:
- Área de enfermería
- Sala de espera - publico
- Control - recepción
-; Servicios sanitarios - personal
- Servicios sanitarios - público
1.3 Requerimientos eléctricos:
- 16 -
1.3 Requerimientos eléctricos:
- Iluminación general tipo fluorescente
- Iluminación tipo incandescente en servicios sa-
nitarios
- Considerar tomas para Negatoscopias en consulto
rios
- Tomacorrientes dobles normales monofásicos.
SECTOR IV : SERVICIO DE EMERGENCIA:
1. Servicio de Emergencia.- Es el sector destinado a atender
en forma permanente la demanda -
de pacientes que concurren al establecimiento y que por -
su estado, requieren atención médica inmediata. Deberá -
contar con acceso directo desde el exterior, para pacien-
tes externos y trasladados en ambulancia. Se relaciona fun-
damentalmente con: Centro Quirúrgico - Obstétrico, Cuida-
dos Intensivos, Internación y Central de Abastecimiento y
procesamiento.
1.1 Unidades funcionales:
- Sala de tratamiento
- Sala de hidratación
- Sala de cirugía menor
- Sala de observación
1.2 Áreas Complementarias:
- Información y recepción
- Espera
- 17 -
- Sanitarios personal - vestidor
- Área de Enfermería
1.3 Requerimientos eléctricos:
- Iluminación general tipo fluorescente
- Iluminación tipo incandescente para servicios -
sanitarios.
- Deberá tomarse en cuenta salidas especiales pa-
ra equipos como: rayos X portátil, esteriliza -
ción, negatoscopios, electrovisturf3 etc. Este
equipamiento se profundizará más adelante.
- Tomacorrientes dobles normales monofásicos.
SECTOR V : HOSPITALIZACIÓN
Es el sector de recuperación que brinda atención
médica integral según el sistema de cuidado progresivo -
del paciente, utilizando el recurso cama.
Los niveles de atención son: cuidados intensivosa cuida -
dos intermedios y cuidados mínimos o autocuidados.
- Cuidados Intensivos:
Neonatoloqfa
- Cuidados Intermedios:
Medicina y Cirugía
Gineco - Obstetricia
Pediatría: lactantes, pre-escolares, escolares
- Cuidados mínimos:
Autocuidados
- 18 -
1. Neonato!ogta.-
1.1 Unidades funcionales:
- Local de 4 camas y 4 incubadoras
1.2 Áreas complementarias:
- Área de Enfermería
- Vestidor Personal
- Cocina de leche
2. Cuidados intermedios y autocuidados:
2.1 Ginecología y Obstetricia:
2.1.1 Unidades funcionales:
- Habitación con 1 y 4 canias
2.1.2 Áreas complementarias:
- Estación de Enfermería
- Utilería limpia
- Utilería usada
- Lavachatas
- Sala de examen y tratamiento
- Estación de dietas
- Útiles de aseo
- Servicios sanitarios de personal
- Servicios sanitarios de pacientes
- 19 -
2.2 Medicina y Cirugía Mujeres:
2.2.1 Unidades funcionales
- Habitación con 2, 4 y 6 camas
2.2.2 Áreas Complementarias:
- Estación de Enfermería
- Utilería limpia
- Utilería sucia
- Lavachatas
- Sala de examen y tratamiento
- Distribución de alimentos
- Útiles de Aseo
- Servicios Sanitarios de personal
- Servicios Sanitarios de pacientes
2.3 Pediatría:
- 20 -
2.3 Pediatría:
2,3.1 Unidades funcionales:
- Habitación con 2, 3, 8 y 12 camas
2.3.2 Áreas Complementarias:
- Son comunes a la dotación por piso con;
medicina y cirugía mujeres.
2.4 Cuidados mínimos o autocuidados:
2.4.1 Unidades funcionales:
- Habitación con 4 camas
2.4.2 Áreas Complementarias:
- Estación de enfermería
- Estar comedor
- Servicios sanitarios de pacientes
2.5 Medicina y cirugía de hombres:
2.5.1 Unidades funcionales:
- Habitaciones con 2 y 6 camas
2.5.2 Áreas Complementarias:
- Estación de enfermería
- Utilería limpia
- Utilería sucia
- 21 -
SECTOR VI : SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO:
Es el conjunto de servicios que concurren a
yar las actividades asistenciales del médico en el diag
nóstico y tratamiento de los pacientes ambulatorios e in
ternados.
1. Centro Quirúrgico:
1.1 Unidades funcionales:
- Quirófanos
- Laboratorios
- Yesos y férulas
1.2 Áreas Complementarias:
- Rayos X (portátil)
- Laboratorios de histopatología y banco de sangre.
- Anestesiología
- Recepción - Control
- Coordinador Centro Quirúrgico - Obstétrico
- Oficina - Estar médicos
- Depósito de material estéril
- Útiles de aseo
- Vestidores de médicos
- Vestidores de enfermeras
- Transferencia de pacientes.
2. Centro Obstétrico:
- 22 -
2. Centro Obstétrico:
2.1 Unidades Funcionales:
- Zona restringida
- Sala de partos
- Recepción e identificación del niño
- Lavatorios
2.2 Unidades Complementarias:
- Zona intermedia
- Salas de labor
- Área de enfermería
- Vestidores
- Zona de transferencia
3. Laboratorios y Hemoterapia:
3.1 Unidades funcionales:
- Laboratorio
- Toma de muestras
3.2 Áreas complementarias:
- Jefatura de servicio
- Lavado esterilizado del material
» Depósito de materiales
- Recepción
- Sala de espera
- 23 -
- Servicios sanitarios de público
4. Radiología.-
4.1 Unidades funcionales:
- Sala de rayos X
- Sala de comando
4.2 Áreas complementarias:
- Preparación paciente
- Vestidor
- Servicio sanitario
- Jefatura de servicio
- Cámara obscura
- Sala de interpretación.
- Archivo
- Recepción
- Sala de Espera
- Servicios sanitarios del público
5. Medicina fís1co'y'rehabilitación.-
6. Anatomía patológica.-
6.1 Unidades funcionales:
- Sala de autopsias
6.2 Áreas complementarias:
- 24 -
6.2 Áreas complementarias:
- Servicio sanitario personal
- Cámaras frigoríficas
- Museo de piezas y archivo de tacos
- Recepción
- Sala de espera público
7. Requerimientos eléctricos:
- Iluminación general tipo fluorescente
- Iluminación tipo incandescente en servicios sa-
nitarios
- Debe considerarse iluminación localizada de lám
paras cielíticas en quirófanos.
SECTOR VII : ABASTECIMIENTO Y PROCESAMIENTO:
Es el sector destinado a la centralización de -
las funciones de almacenamientos procesamiento y distribu[
ción de todos los materiales y suministros utilizados en
el establecimiento. Dicha centralización facilita la dis-
tribución y los controles de existencia y producción.
1. Servicio de Abastecimiento,-
1.1 Unidades funcionales:
- Bodega
2, Servicio de Procesamiento:
2,1 Esterilización Central:
- 25 -
2.1 Esterilización Central:
2.1.1 Unidad Funcional
- Depósito
- Recepción, clasificación y lavado de ma-
terial no esterilizado
- Preparación paquetes y depósito para es-
terilizar
- Esterilización
- Depósito de material esterilizado
2.2 Lavandería:
2.2.1 Unidades funcionales:
- Recepción, clasificación y pesado de ro-
pa usada
- Lavandería
- Costura, depósito y entrega
2.3 Alimentación y dietética o dietoterapia:
2.3.1 Unidades funcionales:
- Recepción, lavado y pesaje
- Cámaras frigoríficas
- Bodegas de: frescos
secosdiarios
- Cocina Central
- Oficina dietista
- 26 -
- Estacionamiento carros
2.4 Farmacia:
2.4.1 Unidades funcionales:
- Depósito
3. Requerimiento eléctricos:
- Iluminación general tipo fluorescente
- Iluminación tipo incandescente en servicios sa-
nitarios
- Deberá considerarse tomas especiales trifásicasy bifásicas para equipo especial que se instala^
rá en cocina y lavandería. (En el capítulo de £
quipamiento se dará especificaciones técnicas -de los equipos a instalarse).
- El resto de tomacorrientes serán tomas dobles -normales monofásicas.
- En corredores deberán instalarse tomas especia-
les para equipo de limpieza. (Ver especificad'^nes en equipamiento).
SECTOR VIII : SERVICIOS GENERALES Y ALOJAMIENTO:
1. Vestidores.-
1.1 Unidades funcionales:
- Vestidor médicos
- Vestidor enfermeras
- Vestidor auxiliares hombres
- 27 -
- Vestidor auxiliares mujeres
1.2 Áreas complementarias:
- Control personal (mostrador)
2. Comedor:
2.1 Unidades funcionales:
- Comedor personal (autoservicio)
ALOJAMIENTO:
1. Residencia de médicos:
1.1 Unidades funcionales
- Habitaciones con 2 y 3 camas
1.2 Áreas complementarias:
- Sala de estar
- Servicios sanitarios
2. Residencia de enfermeras:
2.1 Unidades funcionales:
- Habitaciones con 3 camas
2.2 Áreas complementarias:
- Sala de estar
- Servicios sanitarios
- 23 -
3. Residencia de Religiosas:
3.1 Unidades funcionales:
- Habitación con 2 camas
3.2 Áreas complementarias:
- Sala de estar
- Oratorios
- Servicios sanitarios
4. Guardianfa;
4.1 Unidades funcionales:
- Habitación con servicio sanitario
5. Requerimientos eléctricos:
Iluminación general tipo fluorescente
Iluminación tipo incandescente en servicios sani-tarios.
Tomacorrientes especiales para equipo de limpieza
(Especificaciones ver en Capitulo Equipamiento).
En su totalidad se tendrán tomacorrientes doblesnormal es monofas i eos.
SECTOR IX : MANTENIMIENTO
1. Taller de mantenimiento y casa de fuerza:
1.1 Unidades funcionales:
- 29 -
1.1 Unidades funcionales:
- Taller
- Casa de fuerza
1.2 Áreas complementarlas:
- Jefe de mantenimiento
- Depósito de materiales
- Servicios sanitarios
2. Requerimientos eléctricos:
Iluminación general tipo fluorescente
Iluminación tipo incandescente en servicios sani-
tarios
Tomas especiales en taller (especificaciones se -
gún Cap. de equipamiento),
Tomacorrientes de uso general serán dobles norma-
les monofásicas.
Una vez analizados los diferentes sectores en lo que res-
pecta a la actividad, función y requerimientos eléctricos bre-
ves,con esta ayuda nos introduciremos al estudio de los ni ve -les de iluminación.
- 30 -
CAPITULO : 3
NORMAS PARA EL CALCULO DE LA ILUMINACIÓN
3.1 NIVELES DE ILUMINACIÓN:
El nivel de Iluminación es solo una de las característi-
cas de las instalaciones de alumbrado; otros varios factores
juegan un papel importante en el estudio visual completamente
satisfactorio. Sin embargo es obvio que sin las exigencias ba^
sicas de una iluminación adecuada, sin un nivel de ilumina -
ción suficiente, ninguna tarea visual puede llevarse a buen -
término de una manera correcta, rápida, segura y fácil. Las -
exigencias cuantitativas para una buena iluminación varían mu_
cho con la naturaleza de la actividad y son fundamentalmente
función de la dificultad de la tarea visual, según el tamaño
del detalle, brillo, contraste de color y velocidad pedida. -
Existen además otros factores, como el tiempo en el cual la -
tarea va a realizarse, las condiciones de los alrededores y -
el estado fisiológico de los ojos que han de hacer el trabajo
también tiene fundamental importancia.
Es muy difícil exponer las bases para definir el nivel -
luminoso que corresponde en cada caso. Mucho Han trabajado en
este terreno, a lo largo de un período de varios años, las d_i_
ferentes Instituciones Mundiales de Iluminación, usando diver^
sos métodos y varios criterios de medida visual. Descubrimien^
tos recientes han proporcionado nuevos datos básicos conside-rados como más directamente aplicables a los problemas en
cuestión, así como nuevos métodos definidos para valorar si -
tuaciones reales de trabajo en función de los resultados de -
los ensayos de laboratorio. Sobre estas experiencias y descu-brimientos la "PHILIPS" de Holanda, "ILUMINATING ENGINEERING
SOCIETY", "Instituto Mexicano de Iluminación" y "UESTINGHOUSEELECTRIC CORPORATION" de 1967, han facilitado tablas de nive-
- 31 -
les luminosos para una variedad ainplia de trabajos industria-les característicos y otras actividades visuales.
Para el desarrollo de esta tesis se han extraído ünicamej^te los niveles luminosos para el uso en hospitales.
3.. 1.1 Análisis de los niveles de iluminación según normas ex
tranjeras.- Para elaborar un análisis correcto de los-niveles de iluminación que se usará en el
Hospital tipo 120 camas, se ha visto la necesidad de -estudiar primeramente ciertos niveles luminosos utili-
zados en Europa y Norteamérica para asf tratar de rea-
lizar una comparación con aquellos usados en Hospita -les de nuestro país y llegar a determinar los niveles
óptimos que deberán aplicarse al hospital en estudio.
Debido a las experiencias y descubrimientos adquj_
ridos a través de un duro y arduo trabajo sobre este -campo de la iluminación, se han escogido las siguien -
tes instituciones mundiales corno base para nuestro es-
tudio y son: PHILIPS de Holanda, ILUMINATING ENGINEE -RING SOCIETY (I.E.S.), INSTITUTO MEXICANO DE ILUMINA -
CION y WESTINGHOUSE ELECTRIC CORPORATION 1967.
A continuación se expone un cuadro comparativo delos niveles luminosos para hospitales, los mismos que
se encuentran acoplados a todos y cada uno de los am -bientes del Hospital tipo 120 camas.
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- 41 -
Conclusiones.- Luego de analizar detenidamente cada-
uno de los niveles luminosos que han
establecido las diferentes Instituciones Mundiales -
de Iluminación, se puede observar claramente que
existe una diversidad de criterios, es así como por
ejemplo la PHILIPS de Holanda tiene los niveles lunn_
nosos más bajos en relación a las otras Institucio -
nes, luego existe un pequeño incremento en los nive-
les del Instituto Mexicano y finalmente se observa -
que WESTINGHOUSE ELECTRIC CORPORATION e I.E.S. son -
las Instituciones que exponen los niveles más eleva-
dos y con la particularidad de que entre ellas exis-
te una ligera similitud. Sin embargo del desacuerdo
entre estas Instituciones, se las ha tomado corno ba-
se para la verificación definitiva del resultado ob_
tenido en el estudio práctico realizado con los hos-
pitales de nuestro país y que verdaderamente es el -
de mayor importancia.
3.1.2 Análisis de los niveles de iluminación que se han u-
sado en hospitales importantes que se encuentran en
funcionamiento en nuestro país (mediciones de ilumi-
nación) .- Se ha creído conveniente considerar cier -
tos hospitales de complejidad mayor o por
lo menos igual al hospital tipo 120 camas, con el ob-
jeto de obtener una información completa y adecuada
en lo que se refiere a los niveles de iluminación u-
tilizados.
Por tal motivo, se han escogido los Hospitales-
siguientes: "Hospital Carlos Andrade Marín", "Hospi-
tal Militar Nuevo" y "Hospital Regional de Loja", -
los mismos que por su grado de complejidad están do-
tados de todos los sectores que conforman el Hospi -
- 42 -
tal tipo en estudio. En dichos hospitales se ha pro-
cedido a realizar mediciones prácticas de la ilumi-nación en todos y cada uno de los ambientes de los -
diversos sectores y para complementar esta investiga^ción se ha elaborado una encuesta al personal médico,
parámedico administrativo y de servicio acerca del -estado favorable o desfavorable para el desarrollo -
óptimo y satisfactorio de una determinada tarea vi -
sual.
Con el fin de obtener mediciones completamente
correctas se las ha tomado a una hora apropiada
(6:30 p.m.) en donde no existe mayor influencia de -
la iluminación natural. El aparato de medida utiliza_
do es un "Luxómetro" (Gossen) del Laboratorio de Má-
quinas Eléctricas de la Escuela Politécnica Nacionalel mismo que estuvo perfectamente calibrado.
A continuación se expone el cuadro de los nive-les luminosos medidos en los hospitales indicados:
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- 51 -
3.1.3 Estudio comparativo de las normas.- Corno conclusión-
del cuadro de nj_veles luminosos medidos en los hospitales de nuestro
país, podríamos decir que tanto el Hospital "AndradeMarín" como el Hospital "Militar Nuevo", tienen unailuminación insuficiente, por cuanto el personal mé-
dico, paramédico, administrativo y de servicio, se -
sienten en un 90% insatisfechos de la iluminación pa^ra poder desarrollar una correcta actividad visual.
En cambio, si observamos los niveles luminosos medi-dos en el Hospital Regional de Loja, podemos decir -que el criterio del personal en un 80% está de acuer_
do con esta iluminación, ésto se debe a que el Hospj_tal por ser uno de los más nuevos y modernos, ha te-
nido una planificación eléctrica más adecuada y efi-ciente.
El procedimiento que se ha seguido para llegara normalizar los niveles luminosos que se utilizaránen los futuros diseños de establecimientos de salud,
es el siguiente:
El cuadro No. 2 de los niveles luminosos medi -
dos en los Hospitales de nuestro país se lo ha toma-
do como base primordial para nuestro estudio, es asícomo se ha procedido inicialmente a realizar una cornparación de los niveles luminosos y también del cri-terio del personal.
Cuando este criterio ha sido calificado por unoo dos establecimientos corno bueno, el nivel luminosodefinitivo girará al rededor de esta magnitud para -finalmente compararlo con uno de los niveles propues_tos por las Instituciones Mundiales y si guarda simi_litud, se le considerará como un nivel luminoso apro
- 52 -
piado para el uso en hospitales de nuestro pafs,
Con el objeto de aclarar de una mejor manera
te estudio se tiene a continuación un ejemplo ilustrativo:
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los y uno bueno, por lo que se escoge el nivel de -
200 lux., el mismo que ha sido aceptado por el perso^nal por reunir buenas características para el desa -
rrollo satisfactorio de una determinada actividad.
Luego ésta magnitud se compara con el cuadro No.
1 y tenemos:
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Se observa que 2 instituciones proponen un ni -
vel de 200 lux para este ambiente, que al compararlo
con la lectura anterior vemos que es prácticamente -
el mismo nivel de iluminación, llegando de este modo
a definirlo completamente.
- 53 -
En otras ocasiones, cuando se ha obtenido tres -
criterios de mala iluminación, en base a la activi -dad que se realiza en el ambiente de estudio y con -
un buen criterio se ha escogido el nivel más apropia^do que proponen una de las instituciones extranjeras.
3.1.4 Normalización de los niveles de iluminación que se u_
sarán en el Hospital Tipo 120 camas.- Cuadro de ni ve
les de iluminación.-
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- 63 -
3.2 ESTUDIO Y NORMALIZACIÓN DEL SISTEMA NORMAL Y SISTEMA DE EMER-
GENCIA EN ILUMINACIÓN
Si bien es cierto que, debido a la complejidad considere^
ble del hospital en estudio, se ha hecho necesario la dota -ción de un sistema de emergencia, con el afán de proveer unaentera confiabilidad, continuidad y seguridad, tanto al per-
sonal médico como al paciente. Este sistema de emergencia es
imprescindible en este tipo de unidades hospitalarias, pro -
cuanto se requiere de un servicio de energía eléctrica conti-nua sin interrupciones para sectores importantes como: centro
quirúrgico y obstétrico, laboratorios, casa de máquinas, etc.
en otras palabras el sistema de emergencia será aquel que en-tre a funcionar inmediatamente cuando haya algún desperfecto
en la red de energía eléctrica del servicio público.
De manera que para cumplir con este objetivo se han rea-
lizado varios estudios al respecto, tomando como base princi-pal ciertas normas emitidas por el "Instituto Mexicano del S£
guro Social" y para complementar este análisis se han extraí-do criterios y experiencias del departamento de Instalacionesy departamento de Mantenimiento del Instituto Ecuatoriano de
Obras Sanitarias (I.E.O.S.), hasta llegar a definir completa-
mente el alumbrado de emergencia que se utilizará en el Hospj_tal en estudio.
Cabe anotar además, que la selección del Sistema de Eme_rgencia, es el resultado directo de la actividad específica -que se realiza en cada uno de los sectores y ambientes del hos_pital.
Seguidamente se detalla el cuadro del sistema de emergen,
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- 73 -
3.3 NORMALIZACIÓN DE ALTURAS Y UBICACIÓN DE TODA CLASE DE SALIDAS
DE ILUMINACIÓN:
Con el proposito de determinar las alturas para la insta^
lación de las salidas de iluminación, se han realizado con a£terioridad investigaciones previas al respecto y debido a la
semejanza de nuestro país con el país mexicano, en lo que se-
refiere a aspectos socio-económicos y técnicos, se ha tomado-corno base para nuestro estudio cierto standart propuesto por-
el Instituto Mexicano del Seguro Social y se ha complementadocon investigaciones y experiencias prácticas proporcionadas -
por los departamentos de Instalaciones y Mantenimiento de la
División de Ingeniería de Establecimientos de Salud.
En lo que se refiere a la ubicación de las salidas de i-luminación, podemos indicar lo siguiente: las lámparas de pa-
red se utilizarán únicamente en el sector de hospitalización,
como lámparas de cabecera, éstas podrán ser fluorescentes o -incandescentes, aunque es preferible utilizar la iluminaciónfluorescente, de este modo se logra un mejor rendimiento lunr^
nico y disminución del consumo de energía eléctrica. Además -estas lámparas de pared podrán utilizarse en los servicios sanitarios (iluminación incandescente) y en los pasillos si se
requiere. La luz noctura se utilizará como iluminación de vi-
gilia o guía y será suficiente con lámparas incandescentes de
15 watts.
A continuación tenemos el cuadro No. 5, correspondiente alas alturas de las salidas de iluminación:
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- 75 -
3.4 ESTUDIO DEL EQUIPAMIENTO EN LO QUE SE REFIERE A ILUMINACIÓN:
1. SELECCIÓN DE LAS UNIDADES DE ILUMINACIÓN.-
1.1 La selección de las unidades de iluminación, se-ha realizado tomando en consideración los criterios -
técnicos y económicos más adecuados para dar solucióna los problemas de iluminación planteados en el pro -
yecto, y por tanto, se ha tomado en cuenta para cadatipo de luminaria, su eficiencia luminosa, horas dia-
rias de uso, costo de mantenimiento y consumo de enej
gfa, en servicio normal y en servicio de emergencia.
1.2 Montaje.-
Por lo general la instalación de las luminarias-
se los hará empotradas en el cielo raso falso, a excej}ción de los quirófanos, casa de máquinas, cámara del-generador, cámara de los transformadores y bodega que
irán empotrados directamente en la loza.
1.3 Niveles de iluminación.-
Para determinar el numero de luminarias requeri-
do, se adoptarán los niveles de iluminación y tipo ijidicados anteriormente (Cap. 3, No. 1).
2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.-
Las unidades de alumbrado que se usarán en este pro -yecto, tienen las siguientes características:
2.1 Luminaria para cuatro lámparas fluorescentes de 40 w.para montaje empotrado en cielo raso falso con reflec-tor interior esmaltado en blanco y difusor de plásti-co prismático, completo con balasto de alto factor de
- 76 -
potencia (0.90), tensión de servicio 120 (v.)
2.2 Luminaria para dos tubos fluorescentes de 40 w. para-montaje empotrado en cielo raso falso., con reflectorinterior esmaltado en blanco y difusor de plástico -
prismático, completo con balasto de alto factor de po^
tencia (0.90), tensión de servicio 120 (v.)
2.3 Luminaria para un tubo fluorescente de 20 w., para -montaje empotrado en pared y de características simi-lares a la anterior (uso en hospitalización como lumi
narias de cabecera).
2.4 Luminaria de acero esmaltado en blanco para lámparas-
incandescentes de 60 w. y 100 w., para empotrarse enel cielo raso de grupos sanitarios y cuartos de aseo,según se indique en los planos. Similar a Philips, -
Cat. No.(NBS
2.5 Luz de guia, provista de placa de aluminio con venta-
na para difusp-r de vidrio prismático, similar a Home
Atkins No. M.A. 7322/8.
A continuación se indican algunos tipos de luminarias
que podrían usarse en este proyecto:
- 77 -
1. LAMPARA FLUORESCENTE TIPO TKN/4x40 PHILIPS
TKN4X40
LAMPARA TKN/4 x 40.Descrípción.-Las lámparas Philips para tubos fluorescentes no sonuna mezcla de partes diferentes sino unidades de ele-mentos cuidadosamente diseñados y de calidad rigu-rosamente comprobada. Tiene las siguientes caracte-tlcas:— Porta-lámparas giratorios a presión para mayor se-
ridad;— Pantalla acabada en esmalte blanco al horno, con-
centra la luz en e plano de trabajo.— Rendimiento lumínico alto.DATOS TECNICOS.-TUBOS: 4 x TL 40W/55 RS
4 x TL 40W/33 RSVOLTAJE: 1 10 — I 20V 60 Cs.APLICACIONES:Industrias, bodeqas, fábricas, etc. PHILIPS
2.
- 78 -
LAMPARA FLUORESCENTE TIPO TKNCC 2x40 PHILIPS
TKN CC2X40
LAMPARA PARA EMPOTRAR TKN CC/2 x 40.Descripción.-Las lámparas Philips para tubos fluorescentes no sonuna mezcla de partes diferentes sino unidades de ele-mentos cuidadosamente diseñados y de calidad com-probada, para ofrecer un buen producto. Caracterís-ticas:
Porta-lámparas giratorios a presión para mayor se-guridad;Pantalla acabada en esmalte blanco al horno, con-centra la luz en el plano de trabajo.
— Rendimiento lumínico alto.Puede proveerse con rejilla-louvre de plástico ó di-fusor prismático.
DATOS TECNICOS.-TUBOS: 2 x TL 40W/55 RS
2 x TL 40W/33 RS2 x TL 40W/34 RS
VOLTAJE: I 10 — I 20V 60 Cs.APLICACIONES:Oficinas, supermercados, almacenes, clubes, clínicas,bares, etc. PHILIPS
3.
- 79 -
LAMPARA FLUORESCENTE TIPO TBS/4x40
TBS4X40
LAMPARA TBS/4 x 40.Descripción.-Las lámparas Philips de la serie TBS estén diseñadaspara la Iluminación de techos acústicos, ofreciendo Li-na excelente solución a Ingenieros y arquitectos paraestos casos. Características:—• Reflector interior en esmalte blanco al horno;— Porta-lámparas giratorios a presión;— Difusor de plástico prismático de alto rendimien-
to, tratamiento antiestático.DATOS TECNICOS.-TUBOS: 4 x TL 40W/55 RS
4 x TL 40W/33 RS4 x TL 40W/34 RS
VOLTAJE: I 10 — 120V 60 Cs.APLICACIONES:Almacenes, oficinas, clínicas, clubes, restaurantes,etc. PHILIPS
4.
- 80 -
LAMPARA FLUORESCENTE TIPO TFX/4x20 R.
TFX4X20R
LAMPARA TFX/4 x 20 R.Descripción.-Las lámparas Philips de la serie TFX han s¡do ciudado-samente diseñadas para armonizar su alto rendimien-to lumínico con el aspecto decorativo de las mismas.Características:— Reflector interior en esmalte blanco horneado;— Porta-lámparas giratorios a presión;— Montaje simple.— Difusor de plástico prismático de alto rendimien-
to, tratamiento antiestático.DATOS TECNICOS.-TUBOS: 4 x TL 20W/55
4 x TL 20W/33VOLTAJE: NO — I20V 60 Cs.APLICACIONES:Oficinas, almacenes, clubes, clínicas, etc. PHILIPS
5.
- 81 -
LAMPARA FLUORESCENTE TIPO TFX/4x40
TFX4X40
LAMPARA TFX/4 x 40.Las lámparas Philips de la serie TFX han sido cuidado-samente diseñadas para armonizar su alto rendimien-to lumínico con el aspecto decorativo de las mismas.Características:— Reflector interior en esmalte blanco horneado;— Porta-lámparas giratorios a presión;— Montaje simple.— Difusor de plástico prismático de alto rendimien-
to, tratamiento antiestático.DATOS TECNICOS,-TUBOS: 4 x TL 40W/55 RS
4 x TL 40W/33 RS4 x TL 40W/34 RS
VOLTAJE: N O — I 20V 60 Cs.APLICACIONES:Almacenes, oficinas, supermercados, clínicas, etc. PHILIPS
- 82 -
LAMPARA INCANDESCENTE TIPO NCD - 001
NCD 001
LAMPARA NCD —001.Descripción.-Dentro de las lámparas Philips incandescentes, estemodelo se adapta a cualquier necesidad por su dise-ño elegante y sencillo.DATOS TECNICOS.-FOCOS: I x 60 W
I x 75 WVOLTAJE: I IO — I20V 60 Cs.APLICACIONES:Corredores, baños, escaleras, halls, etc. PHILIPS
- 83 -
CAPITULO : 4
NORMAS PARA EL CALCULO DE CIRCUITOS DE FUERZA
4.1 CLASIFICACIÓN DE CIRCUITOS DE TOMACORRIENTES Y FUERZA:
Es de vital importancia realizar una diferenciación en -
re circuitos de uso general y circuitos para salidas especia-
les, éstos deben cumplir las normas que a continuación se in-dican:
Circuitos de tomacorrientes de uso general.-
1. Toda salida de tomacorrientes para uso general, se debe-
rá considerar como una carga de 200 watios.
2. El número máximo de tomacorrientes por circuito no podráser mayor de 10.
3. El calibre de los conductores para los circuitos de toma_
corrientes no podrá en ningún caso, ser menor al de 6 -
mm2. de sección (No. 10 AWG) de cobre o su equivalente.
Circuitos para salidas especiales.-
1. Se consideran salidas especiales las fijadas para cone -
xión de aparatos de calefacción, lavadoras, secadoras, -
calandrias, estérilizadoras, cocinas, etc., cuya poten -cia es previamente determinada.
2. Se deberá considerar circuitos individuales para cada sa
lida especial.
3. El calibre de los conductores para los circuitos de salj_das especiales estarán de acuerdo a la carga que van a -
- 84 -
servir, pero en ningún caso deberán ser menores a 4 mm2.de sección (No. 12 AWG) de cobre o su equivalente.
La caída de tensión en el punto más alejado de los cir-
cuitos que alimentan salidas de alumbrado, tomacorrien-tes, salidas especiales, circuitos en general, etc., no
debe exceder del 3% pero se deberá considerar que la -
máxima caída de tensión total para los alimentadores ylos circuitos anotados no debe exceder del 5%.
4.2 ESTUDIO DEL EQUIPAMIENTO BÁSICO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS-
DEL HOSPITAL TIPO 120 CAMAS:
A continuación se detallan el equipo eléctrico básico -que será instalado en cada uno de los ambientes de los dife-
rentes sectores del hospital:
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- 96 -
4.3 ESTUDIO Y NORMALIZACIÓN DE CIRCUITOS NORMALES Y CIRCUITOS DE
EMERGENCIA EN FUERZA:
En los hospitales es de gran importancia establecer los
diferentes lugares en donde se requiere el servicio de emer-
gencia, servicio que nunca dejará de funcionar, el mismo que
está condicionado al tipo de actividad que se desempeña en -
cada uno de los servicios médicos.
Con el propósito de normalizar los circuitos que deben
ser alimentados por el sistema de emergencia se ha elaborado
un listado de sectores y ambientes en donde se indica cuanti
tativamente el servicio de emergencia para cada uno de ellos
Lógicamente que las salidas de fuerza restantes perteneceránal "sistema eléctrico normal".
A continuación se expone el listado indicado:
TOMACORRIENTES DEL SERVICIO DE EMERGENCIA:
1. Quirófanos.-
Todos los tomacorrientes de la zona quirúrgica se-
conectarán al servicio de emergencia.
2. Sala de Recuperación.-
Todos los tomacorrientes se conectarán a emergen -cia.
3. Consultorios.-
Un tomacorriente monofásico se conectará a emerger^
cia.
4. Estaciones de Enfermería.-
- 97 -
El 50% de tomacorrientes se conectarán a emergen -
cía.
5. Laboratorio.-
Se conectarán a emergencia los tomacorrientes que
dan servicio a: refrigeradora, estufas de cultivo, cen-
trífugas, y a cierto equipo especial de laboratorio.
6. Autopsias.-
Se conectará a emergencia el equipo de refrigera -ción de cadáveres.
7. Salas de descanso.-
No se conectará a emergencia.
8. Bodegas de abasto.-
Se conectará a emergencia los tomacorrientes que -
den servicio a refrigeradoras.
9. Esterilización central.-
Se conectarán a emergencia, todos los autoclaves -únicamente.
10. Farmacia.-
Se conectarán a emergencia los tomacorrientes que-
den servicio a refrigeradoras y aquellos situados cercade la zona de preparación.
11. Corredores.-
No se dará servicio de emergencia a los tomacorrientes.
- 98 -
12. Sala de espera.-
No se conectará ningún tomacorn"ente a emergencia
13. Depósito y bodegas.-
No se conectarán los tomacornentes a emergencia.
14. Talleres.-
Se conectará a emergencia el 30% de los tomacorriejí
tes instalados.
15. Archivos.-
No se conectará ningún tomacorriente a emergencia
Oficinas administrativas. -
No se conectará los tomacorrientes al sistema de
mergencia.
17. Cocina.-
Los tomacorrientes de frigoríficos, máquinas para-
hacer hielo y refrigeradoras irán conectados a emergen-
cia.
18. Comedores.^-
No se conectarán los tomacorrientes a emergencia.
19. Lavandería.-
No se considera ninguna salida eléctrica para eme£
gencia.
20. Salas de encamados.-
- 99 -
Un tomacorriente por cada dos camas se debe conec-
tar a emergencia. En salas de pensiones, considerar por
lo menos un tomacorriente para emergencia.
21. Biblioteca.-
No se conectará ningún tomacorriente a emergencia.
22. Neonatología.-
Se conectarán a emergencia todos los tomacorrien
tes que servirán a las termocunas.
23. Sector de emergencia."
Se conectará el 30% de los tomacorrientes existen-
tes al servicio de emergencia.
24. Rayos X.-
Se conectará una salida especial para Rayos X por-
tátil (servicio en quirófanos) al sistema de emergencia
25. Casa de máquinas.-
Se conectara el 100% de las salidas eléctricas a e
inergencia.
26. Banco de Sangre.-
Se conectará el 50% de salidas eléctricas a Erner -
gencia.
27. Reparación anestesia.-
Se conectará el 50% de salidas eléctricas a emer -
gencia.
- 100 -
28. Sala de labor.-
Se conectará el 50% de salidas eléctricas a emer
gencia.
29. Sala de máquinas de elevadores.-
Se conectarán las salidas eléctricas de los moto
res para los elevadores únicamente.
Los tomacorrientes de sectores y demás ambientes que no
constan en este listado, se considerarán dentro del sistema-
eléctrico normal.
4.4 NORMALIZACIÓN DE CIRCUITOS DE TQMACORRIENTES Y FUERZA EN LOS
DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL:
Este punto se refiere básicamente al estudio de la po -
tencia eléctrica requerida por cada uno de los diferentes e-
quipos médicos a instalarse, así como también al análisis de
las características mecánicas y eléctricas, con el fin de -
construir las instalaciones eléctricas de una manera adecua-
da y que cumplas sus requisitos satisfactoriamente.
Por tal motivo, con el afán de establecer una norma en-
lo que respecta a los requerimientos eléctricos de los cir -
cuitos de tomacorrientes y fuerza, se ha realizado un estu -
dio amplio de las características y especificaciones técni -cas de cada uno de los equipos eléctricos básicos que se ins^
talarán en el hospital tipo 120 camas.
A continuación se expone detalladamente las especifica-ciones técnicas de los equipos:
- 101 -
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS.-
A-ll
Aspirador Móvil.- (succión continua)
Montado sobre mueble metálico, con garruchas de 2" (5 -
cm.), para succión continua y tipo rotativo. Con sistema de
protección contra sobre-flujo. Control de succión entre O" y
25" de Hg. de vacio. Frasco de vidrio de 1 galón de capaci -
dad, tapa con todos sus accesorios. Dotado con filtro, vacuó^
metro interruptor de control.
Motor tropicalizador para conexión a red monofásica de
110/120 V.A.C. 60 HZ
Potencia: 1/4 HP.
A-12
Aspirador quirúrgico.- (succión continua)
Para uso en salas de cirugía y salas de partos. Montado
sobre mueble metálico de acero inoxidable con garruchas de -
3" (7,5 Cm.). Para succión continua. Tipo rotativo. Con sis-
tema de protección contra flujo. Control de succión entre O"
y 25" de Hg. de vacio. Frasco de vidrio graduado de 1 galón-
de capacidad, tapa con todos sus accesorios. Dotado con fil-
tro, vacuómetro, interruptor de control, protección de cau -
cho contra golpes. Motor tropical izado con conexión a prueba
de explosión. Para conexión a red monofásica de 110/120 V.A.C. 60 HZ.
Potencia: 1/4 H.P.
A-13
- 102 -
A-.13
Aspirador para succión torácica.- (intermitente)
Frasco de vidrio graduado de 1 galón de capacidad de e-
vacuación entre 150 y 300 por hora. Vacuómetro de vidrio con
graduación entre O y 25 cm. de agua. Montado sobre base meta
lica y garruchas de 2" (5 cm.).
Para conexión a red monofásica de 110/120 V.A.C. 60 HZ.
Potencia: 1/4 H.P.
A-14
Aspirador para succión gastro-intestinal.- (intermitente)
Que proporciones succión suave e intermitente, por me -
dio de sistema de bomba térmica. Sistema de protección contra
sobre-flujo. Control de succión entre 90 y 120 rom. de Hg.
Frasco de vidrio graduado de 1 galón de capacidad, tapa con
todos los accesorios. Para conexión a red monofásica de 110/
120 V.A.C. 60 HZ.
Potencia: 1/4 H.P.
A-16
Autoclave eléctrico de mesa para esterilización rápida.- (pa_
ra laboratorio)
Tamaño de la cámara: ("D x 16"f. (0.23 x 0.41 cm.) apr.
Ciclo combinado: vapor y esterilización seco. Operación de -
la puerta tipo manual, accionada a volante, con todos los ac_
cesorios para su operación y sistemas de seguridad, (nivel -de agua, tiempo, temperatura, etc.)
- 103 -
Para conexión a red monofásica de 110/120 V.A.C. 60 HZ.
Con equipo interior completo.
Potencia: 2500 watts.
A-19-A
Autoclave eléctrico cuadrado.- (propósito general)
Aplicación: Esterilización de paquetes quirúrgicos
Esterilización de instrumental quirúrgico
Esterilización de líquidos envasados.
Operación de la puerta de tipo manual, con todos los ac_
casorios y equipos de seguridad. Sistema automático para el
control del ciclo de esterilización 230°y 270°F. Dotado con
sistema de operación manual, en caso de emergencia.
Tablero frontal con sus elementos de control y opera -
ción (manómetro, registrador, termómetro, etc.) Dotado con -
un generador integral de vapor, con todos sus accesorios. Pa^
ra usar con 208/220 V.A.C. 60 HZ.; red trifásica.
Dimensiones aproximadas:
A: 16" A x 16" H x 26" F. una puerta.
Potencia: 20 KW.
A-20-A
Autoclave eléctrico cuadrado.^ (laboratorio)
Aplicación: Procesamiento de suministro para laboratorio
Procesamiento de medios de cultivo
Procesamiento de fórmulas lácteas.
- 104 -
Operación de la puerta de tipo manual3 con todos los a£
cesorios y equipos de seguridad. Sistema automático para el-
control de los siguientes ciclos:
a) ciclo de baja temperatura entre 158°F. y 220°F. (70-140°C)
b) ciclo normal entre 212°F. y 270°F. (100°C-132°C)
Dotado con un sistema de operación manual en caso de e-
mergencia. Tablero frontal con sus elementos de control y o-
peración (manómetro, registrador, termómetro, etc.).
Dotado con un generador integral de vapor con todos sus
accesorios. Conexión eléctrica para 208/220 V.A.C. 60 HZ. -
trifásica.
Dimensiones aproximadas:
16" A x 16" H x 26" F. una puerta
Potencia: 15 Kw.
AD-01
Ablandador de carne.-
Fabricado en acero inoxidable. Con dos tipos diferentes
de cuchillas fabricadas en el mismo material. Con motor de -1/3 HP. 100 R.P.M.
Para conexión a red monofásica de 110/120 V.A.C. 60 HZ.
Potencia: 1/3 HP.
AD-02
Banda transportadora.^
- 105 -
Para trabajo pesado, carga bilateral. Doble cama. Fabri_
cado en acero inoxidable, calibre # 14. Con rodamiento sella_
do, autolubricado. Todos sus filos y bordes redondeados. Mojí
tado sobre patas de altura ajustables. Con todos los acceso-
rios necesarios para operación, control y seguridad (micro -
switches, control velocidad, etc.)
Motor para conexión a red monofásica de 110/120 V.A.C.-
60 HZ., con velocidad variable entre 30 y 60 pies/minuto.
Dimensiones aproximadas:
3.50 m. L c 0.45 m. A. (cama sencilla
bandeja: 16" x 22"
Potencia: 1/2 H.P.
AD-18
X
Carro thermo.^
Fabricado íntegramente en acero inoxidable. Con tres -
compartimientos: dos (2) calientes y uno (1) frto. Con capa-
cidad para 10 bandejas, cada uno. Con aislamiento en lana de
vidrio de alta densidad de 1" de espesor mínimo. Con control
frontal9 interruptor de línea, etc. Montado sobre garruchas-
de 5" de diámetro, dos fijas, cuatro móviles. Con baranda de
empuje y sistema de protección contra golpes.
Para conexión a red monofásica de 110/120 V.A.C. 60 HZ.
Dimensiones aproximadas:
30" A x 68" L x 48" H.
Potencia: 3 Kw.
- 106 -
AD-21 A
Carro caliente.-
Fabricado integramente en lámina de acero inoxidable pu_
lido, calibre # 14. Tablero con e o 4 compartimientos rectan^
guiares de 12" x 20" x 8". Aislamiento con lana de vidrio de
1" de espesor mínimo. Calefacción eléctrica. Con control ter_
mostático y luz piloto individuales. Montado sobre garruchas
de 5" de diámetro, dos fijas y dos giratorias.
Para conexión a red monofásica de 110/120 V.A.C. 60 HZ.
Dimensiones aproximadas:
30" x 68" L x 48" H.
Potencia: 5 Kw.
AD-26
Cocina parrilla eléctrica.-
Fabricada en lámina de acero común, con acabado en pin-
tura horneada. Paredes y puertas aisladas con lana de vidrio
de 2" de espesor. Superficie compuesta por una plancha de -hierro fundido, finamente pulido. Calentada por resistencias
selladas controladas por termostato entre 250°y 850°F. conhorno porcelanizado, controlado por switch de 3 calores y -termostato entre 150°y 550°F.
Para conexión a red trifásica de 220/240 V.A.C. 60 HZ.
Dimensiones aproximadas:
0.90 x 0.90 x 0.85 mts.
- 107 -
Potencia; 20 Kw.
AD-28
Cocina freidora eléctrica.-
Fabricada en lámina de acero inoxidable, calibre # 16.-
Con tanque removible de 12 Ibs. de capacidad, (grasa o acei-
te). Calentamiento por medio de resistencias eléctricas se -liadas de inmersión. Con control termostático. Mueble en lá-mina de acero común, acabado con pintura horneada.
Para conexión a red trifásica de 220/240 V.A.C. 60 HZ.
Dimensiones aproximadas:
0.50 x 0.90 x 0.85 mts.
Potencia: 14 Kw.
AD-30
Cortadora - reyanadora de vegetal es.-
Para trabajo pesado. Con posibilidades para realizar un
mínimo de 4 cortes entre 3/16 y 7/16" (C.5 x 1.1 cm.). Con -
cuchillas de acero inoxidable desmontables. Con interruptor
de corriente y sistema de seguridad. Montado sobre bases decaucho.
Motor de 1/3 HP. para conexión a red monofásica de 110/120 V.A.C. 60 HZ.
Potencia: 1/3 HP.
AD-32
- 108 -
AD-32
Dispensador de infusiones.- (Greca)
Capacidad 12 a 36 tazas. Con control termostático, luz-
piloto, nivel, válvula dispensadora, etc. Fabricada en acero
inoxidable pulido.
Dimensiones aproximadas:
9" diámetro x 15" de alto
Para conexión a red monofásica de 110/120 V.A.C. 60 HZ.
Potencia: 1500 watts.
AD-33
Dispensador de infusiones.- (Greca)
Fabricada integramente en acero inoxidable. Con dos cá-maras independientes; con válvula.y nivel. Compartimiento ca_lefactor sellado; con control termostático y switch de selección de tres calores.
Capacidad aproximada:
Para conexión a red trifásica de 208/220 V.A.C. 60 HZ,
Potencia: 17 Kw.
AD-34
Extractor de jugos.-
Fabricado en acero inoxidable. Tazón de tapa ajustable-
: - 109 -
en rotación.
Con motor de 1/4 HP. Para conexión a red monofásica de
110/120 V.A.C. 60 HZ.
Potencia: 1/4 HP.
AD-38
Lidiadora industrial.- (1 galón)
Con base cromada, recipiente de un galón (3.78 Its.) de
capacidad, fabricado en acero inoxidable brillante, con tapa
y agarradera. Control de tres velocidades. Para conexión a -red monofásica de 110/120 V.A.C. 60 HZ.
Potencia: 1/3 HP.
AD-39
Máquina universal de cocina.-
Para trabajo pesado. Recipiente de cinco galones (19 -Its.) de capacidad, fabricado en acero inoxidable. Control -
de tres velocidades. Sistema de elevación del recipiente pormedio de manivela. Control de tiempo automático y manual. Conaccesorios varios.
Para conexión a red monofásica de 110/120 V.A.C. 60 HZ.
Potencia: 1/3 HP.
AD-40
Maquina peladora de papas.-
Capacidad de procesamiento, 15 Ibs. (7 Kg.) en 1 a 3 m^ñutos, base fabricada en hierro fundido; disco con recubrí -
- 110 -
miento de material abrosivo (carborundum). Dotado con tobe -
ras de agua para lavado. Con tolva de descarge y sistema de-
seguridad. Drenaje con todos sus accesorios. De control auto
mático de tiempo.
Para conexión a red monofásica de 110/120 V.A.C. 60HZ.
Potencia: 3/4 HP.
AD-42-C
Máquina para hacer hielo.-
Fabricado íntegramente en acero inoxidable. Totalmente-
automática con control de nivel de hierro. Selector de tama-
ño y control termostático. Para producción de tres diferen -
tes tipos de hielo: dos de cubo y uno de escarcha. Con aisla_
miento en lana de vidrio de 2" (5 cm.) de espesor. Montado -
sobre patas de altura ajustable.
Capacidad de almacenamiento entre 200 y 500 Ibs.
Para conexión a red monofásica de 110/120 V.A.C. 60 HZ.
Potencia: 3/4 HP.
Capacidad aproximada:
700 Ibs. por día (320 Kg./dfa)
AD-49
Mesa de trabajo con triturador de desperdicios.-
Tablero fabricado en lámina de acero inoxidable, cali -
bre # 14 resistente a los ciclos. Esquinas y bordes redondeados. Estructura tubular, con espaldar de acero inoxidable de
- 111 -
5". Con boceta para recibir un triturador de desperdicios.
El triturador de desperdicios viene incorporado en la -
mesa, es de trabajo pesado con capacidad para 300/600 Ibs. -
por hora (136/237 Kg/hora).
Con motor de 3/4 HP. para conexión a red monofásica de
110/120 V.A.C. 60 HZ.
Potencia: 3/4 HP.
AD-55
Rebañadura de fiambres.-
De accionamiento eléctrico. Con cuchillas circulares de
300 mm. de diámetro, en acero inoxidable. Para corte oblicuo
con guia regular y control de espesor de corte. Dotado con -
sistema de protección y porta-residuos.
Con motor de 1/4 HP. para conexión a red monofásica de
110/120 V.A.C. 60 HZ.
Potencia: 1/4 HP.
A-56
3Refrigeradora domestica.- 10 pies
Mueble fabricado en lámina porcelanizada. Con una puer-
ta. Compartimientos para congelación y refrigeración. Aisla-
miento de lana de vidrio. Con control termostático de tempe-ratura y sistema automático para descongelación. Iluminación
interior. Para temperaturas entre 5°y +5°C.
Para conexión a red monofásica de 110/120 V.A.C. 60 HZ.
- 112 -
Potencia: 500 watts.
A-57
3Refrigeradora industrial.- (15 pies . 420 Its.)
Mueble fabricada en lámina porcelanizada o de acero inoxidable. Aislamiento de lana de vidrio. Puerta cierre hermé-
tico. Tipo magnético. Con control termostático de temperatu-ra y sistema automático para descongelación. Iluminación in-
terior. Para temperaturas entre 0° y + 2°C.
Para conexión a red monofásica de 110/120 V.A.C. 60 HZ.
Potencia: 600 watts.
A-58
3Refrigerador industrial.- (35 pies . 1000 Its.)
Mueble fabricado en lámina porcelanizada o acero inoxi-
dable. Aislamiento de lana y de vidrio. Puerta de cierre her_mético tipo magnético. Manijas con llave. Con control termos_
tático de temperatura y sistema automático de descongelación
Iluminación interior. Para temperaturas entre 0°y +2°C. conregulador de humedad.
Para conexión a red monofásica de 110/120 V.A.C. 60 HZ.
Potencia: 1 HP.
Dimensiones aproximadas:
U 1,45 x A. 0.45 x H. 1.95 mts.
A-60
- 113 -
A-60
Sierra sinfín para carnes.-
Para corte de carne en canal. Dotado con embrague de se^
guridad. Ajuste automático de tensión de cinta. Máxima altu-
ra de corte con mesa deslizante 0.25 mts. . Máximo paso late_
ral para corte 0.30 mts. Completa con todos sus accesorios -
y dispositivos de seguridad de operación.
Para conexión a red trifásica de 208/220 V.A.C. 60 HZ.
Potencia: 1 HP.
AD-61
Tostadora de pan eléctrica.-
Fabricada en acero inoxidable. Accionamiento continuo -
con descargue automático. Con control termostático de tempe-
ratura.
Para conexión aérea monofásica de 110/120 V.A.C. 60 HZ.
Potencia: 1500 watts.
Capacidad aproximada: 9 a 12 rebanadas por minuto.
AD-62
Triturador de desperdicios.^
Para trabajo pesado. Con poceta de acero inoxidable de-
18" de diámetro. Con dos tableros de agua, uno fijo y uno -
convertible. Para válvula de solenoide.
Capacidad aproximada: 130 a 270 Ibs./hora (50 -114 Kg/h.)
- 114 -
Motor de 1/2 HP. para conexión a red monofásica 110/120V.A.C. 60 HZ.
Potencia: 1/2 HP.
AD-62-B
Triturador de desperdicios.-
Para trabajo pesado. Con poceta de acero inoxidab le de-18" de diámetro. Con dos tableros de agua, 1 f i ja y 1 conve_rt ib ie . Con vá lvula de solenoide.
Capacidad aproximada: 300 a 600 Ibs . /hora (136-237 Kg/h)
Motor de 3/4 HP. para conexión a red monofásica 110/120
V.A.C. 60 HZ.
Potencia: 3/4 HP.
AD-63
Tren para lavado de loza.*-
Máquina lavadora fabricada íntegramente en acero inoxi-dable. Funcionamiento semi-automático. Operación de lavado y
enjuague con arranque instantáneo. Calefacción a vapor. Acce^
so y salida de canastillas dotadas con cerramiento tipo cor-
tina de lona. Puerta lateral de inspección tipo guillotina.Equipada con bomba de agua de capacidad apropiada.
Con motor eléctrico para conexión a red trifásica de -208/220 V.A.C. 60 HZ.
Potencia: 2 HP.
El equipo contiene una mesa para recibo y prelavado de-
- 115 -
loza sucia y otra para recibo de loza limpia.
B-10
Baño de Haría para biberones.-
Combinación de calentador y esterilizador. Con control-
termostático y termómetro indicador. Fabricado en acero ino-
xidable, con su correspondiente tapa. Con capacidad para 24
botellas.
Para conexión a red monofásica 110/120 V.A.C. 60 HZ.
Dimensiones aproximadas:
12" L x 18" A x 10" H.
Potencia: 1.500 watts.
C-24
Cocineta eléctrica.- (una hornilla)
Cocineta eléctrica, tipo doméstico, una resistenciablindada de 800 watts. Control de temperatura de tres posi -
ciones. Mueble metálico porcelanizado. Para conexión a red -monofásica de 110/120 V.A.C. 60 HZ.
Potencia: 800 watts.
C-25
Cocineta eléctrica.- (dos hornillas)
Cocineta eléctrica, tipo doméstico. Con control de tem-
peratura de tres posiciones. Mueble metálico porcelanizado.Contiene 2 platos uno de 600 watts y otro de 1000 watts.
- 116 -
Para conexión a red monofásica de 110/120 V.A.C. 60 HZ
Potencia: 1.600 watts.
D-05-A
Destilador de agua eléctrico.-
Para operación automática. Debe producir agua destilada
con un contenido no mayor de 10 p.p.m. de sólidos, con un va_
lor de PH. entre 5.0 y 7.0 aproximadamente. Con todos los a c
cesorios de seguridad para la operación del equipo y mantenj_
miento de las condiciones de esterilidad del agua. (Válvulas
de control5 alarmas, reguladores de presión, etc.). Tanque -
de almacenamiento de 30 galones. Dotado con filtros de aire,
protección ultraviolera, etc. Con su base soportante, tanto
para el destilador como para el tanque de almacenamiento.
Capacidad aproximada: 2 galones por hora
Para conexión a red trifásica de 208/220 V.A.C. 60 HZ.
E-17
Esteri1izador de ai re seco.-
Para uso en odontología. Para temperaturas hasta 400DF.
(200°C.). Construcción metálica con sistema de control ter -
mostático automático, en cualquier punto. Precalibrado den -
tro del rango de temperaturas. Calefacción por resistencia.Completo con elementos de control, termómetro, etc.
Para conexión a red monofásica de 110/120 V.A.C. 60 HZ.
Potencia: 2000 watts.
Dimensiones aproximadas: 14"L x 6 1/2"A x 4 1/2 H.
- 117 -
E-21
Electro-Coagulador.-
Unidad compacta para procedimientos electroquirúrgicos-menores. Dos tipos de corriente, una para electrocorte y o -
tro para electro cuagulación. Fulguración y disecación sin -
características de corte o cuagulación. Ajuste automático deintensidad.
Para conexión a red monofásica de 110/120 V.A.C. 60 HZ.
E-22
Electrobisturl.- (Unidad electroquirúrgica)
Para corte, cuagulación y fulguración. Con sistema de -
control y seguridad por medio de señal audible y visible.
Montado sobre ruedas conductivas de 4" (10 on.). Para cone -
xión a red monofásica de 110/120 V.A.C. 60 HZ.
E-25
Electrocardiógrafo portátil.<-
Tipo hospitalario, totalmente en estado sólido, uso con
baterías a red de corriente alterna. Con respuesta de alta -frecuencia, alta sensibilidad y definición. Dos velocidades
25 mm/seg. y 50 mm/seg. Tamaño del papel tipo standart, ins-cripción térmica.
Para conexión a red monofásica de 110/120 V.A.C. 60 HZ.
E-29
Equipo de Rayos X móvil.- (Con descarga por condensadores)
Salida: 100 m A 25 KV (aprox.)
- 118 -
Para diagnóstico radiológico y diagnóstico de emergencia
Con tubo de ánodo rotario adecuado para la función pre-
vista. Sistema de rectificación de estado sólido en el gene-
rador de alta tensión. Sistema automático de carga. El valorde m A seleccionado debe ser constante, independiente de las
variaciones de voltaje.
Mesa de control con los siguientes dispositivos:
a) Estabilización automática de KV.
b) Selector de ¡(V.c) Control de ajuste de m A s.d) Interruptor manual
e) Selector electrónico de tiempo.
Columna rotable con brazo de soporte del tubo con sist£
ma de balanceamiento y movimiento en plano vertical.
Colimador.*-
El equipo debe contar con colimador incorporado, adecua^
do para la función del equipo. Previsto de indicador que pe£mita ajustar el tamaño del campo radiográfico.
Para conexión monofásica de 110/120 V.A.C. 60 HZ.
Potencia: 2500 watts.
E-32
Equipo de Rayos X para diagnóstico universal.-
Salida: 500 m A z 90 KV aproximadamente y 300 m A a-
125 KV aproximadamente.
Equipo para diagnóstico universal. Con mesa rndiográfi-
- 119 -
ca y fluoroscópica, angulada a motor con indicación 15/30°9-
con bucki oscilante automático.
Dos tubos, uno radiográfico y otro fluoroscópico (que -permita trabajar con el generador al máximo). Dos pares de -
cables de alta tensión con terminales "Federal" de 10 y 12 -
metros. Dos colimadores, uno para uso con la mesa y otro pa-
ra el soporte del tubo radiográfico.
Para conexión a red bifásica 220/240 V.A.C. 60 HZ.
Potencia: 45 Kw.
E-34
Equipo de Rayos X - Odontológico.-
Diseñado especialmente para ser empleado en el cónsul tp_
rio dental para toma de radiografías intra-orales y extra-o
rales del maxilar o de un lado del maxilar. Tubo electrónico
con control de rejilla con campo de modificación reducido.
Con transformador. Montado sobre soporte rodable. Dotado con
cronorruptor electrónico para tiempos cortos de exposición,
con dispositivo de seguridad. Mango a distancia.
Capacidad aproximada: 10 m A z 50 KV.
Para conexión a red monofásica de 110/120 V.A.C. 60 HZ.
Potencia: 500 Watts.
1-02
Incubadora Standart.^-
Para cuidado de recién nacidos
- 120 -
Montada sobre gabinete metálico con entrepaños y puertas
con ruedas giratorias de 3" (7.5 cm.). Cubierta de plástico-
transparente, con portillos de acceso. Que proporcione un m£
dio ambiente controlado dentro de la cámara en: humedad, tem
peratura y concentración de oxígeno.
Dotada con todos los sistemas de control y alarma (vi -....
sual y/o audible).
Para conexión a red monofásica de 110/120 V.A.C. 60 HZ.
o corriente continua de 12 V.D.C.
1-03
Incubadora para transporte.-
Especial para transporte de niños. Con sistema de regu-
lación de temperatura automática y circulación de aire micrc^
filtrado. Posibilidad de obtener humedad relativa hasta 60%
y concentración de oxígeno entre 40% y 80%.
Para conexión a red monofásica de 110/120 V.A.C. 60 HZ.
o corriente continua de 12 V.D.C.
I-04-B
Incubadora de laboratorio - Gravedad - Convección.-
Fabricado en acero inoxidable, doble pared con aislante
apropiado. Control ajustable de entrada y salida de aire. -
Control termostático de temperatura con exactitud de +_ 0.5°C
Cuatro entrepaños en alambre cromado o de acero inoxida^
ble, de altura graduable. Puerta con ventanilla de vidrio y
manija de seguridad. Control de temperatura de ambiente a -+ 70°C.
- 121 -
Para conexión a red monofásica de 110/120 V.A.C. 60 HZ.
Dimensiones aproximadas:
0.51 A x 0.36 F x 0.51 H. mts.
L-02
Lámpara clelTtica para cirugía menor.-
A prueba de explosión, para utilización en salas de ci-
rugía menor, salas de partos, etc. Debe proporcionar ilumina^
ción de alta intensidad, con corrección de calor y filtra -
ción de calor. El equipo debe ser apto para suspensión cielj^
tica, brazo pantográfico para graduación en extensión y altu_
ra, accesorios para ajuste de foco, intensidad de ilumina -
ción y rotación de 360°. Reflector con un índice de reflectj_
vidad no menor del 90%.
Para instalación en techos con altura que oscilen entre
2.50 y 3.60 m.
Para conexión a red monofásica de 110/120 V.A.C. 60 HZ,
Potencia: 1500 watts.
L-03
Lámpara auxiliar para cirugía.-
Lámpara portátil a prueba de explosión, montada sobre -
base metálica y ruedas giratorias de 2" (5 cm.). Brazo pantográfico de longitud apropiada, con mango estérilizable. Gra-
duación en altura por sistema telescópico. Para suministro -
de luz de intensidad constante, con filtros para calor y co-rrección de calor.
- 122 -
Con utilización de un bombillo incandescente de 150 --
watts.
Para conexión a red monofásica de 110/120 V.A.C. 60 HZ.
Potencia: 150 watts.
L-04
Lámpara cielltica para cirugía mayor.-
A prueba de explosión, para utilización en salas de ci-
rugía mayor en todos los procedimientos quirúrgicos. Debe -
proporcionar iluminación sin sombras, uniforme y de alta in -
tensidad con corrección de calor y filtración de calor. Con-
troles de difusión y longitud focal. Debe tener suspensión -
cielítica, con rotación de 360° y graduación en altura (ver-
tical). Mango de control estérilizable que permita el accio-
namiento suave en todas las posiciones. Reflectores con un
índice de reflectividad no menor de 90%.
Para conexión a red monofásica de 110/120 V.A.C. 60 HZ.
Potencia: 1500 watts.
L-05
Lámpara para cuarto oscuro.-
Modelo de pared, lámpara de seguridad para cuarto oscu-ro con filtro, que asegure iluminación adecuada dentro del -
cuarto. Con bombillo tipo standart.
Para conexión a red monofásica de 110/120 V.A.C. 60 HZ.
L-06
- 123 -
L-06
Lámpara para cuarto oscuro con filtro, que asegure ilumina -
clon adecuada dentro del cuarto. Con bombillo standart. Debe
tener gancho y cadena para suspensión de techo.
Para conexión a red monofásica de 110/120 V.A.C. 60 HZ.
Potencia: 60 watts.
L-09
Lámpara cuello de ganso.-
Acabado al'cromo. Altura ajustable, con brazo flexible,
tipo cuello de ganso de 12" de largo y 58" de altura del pe-
destal, base estable de 10" de diámetro. Provisto de cable -
eléctrico con recubrimiento de caucho de 10 pies de longitud
(3 m.).
Para conexión a red monofásica de 110/120 V.A.C. 60 HZ.
Potencia: 100 watts.
LV-06
Compresor de aire 3.5 c.f.m.. -
Para ser utilizado con una prensa de lavandería. Presión2de trabajo 80 Ibs./pulg. (5,5 Kg/cm2.) Capacidad (Free Air)
3.5 c.f.m. (99.3 LPM). Arranque automático y manual con pro-
tección térmica y de sobrecarga. Motor tropicalizado. Tanque
horizontal de 30 galones (114 lts.)s con sistema de drenaje
automático, switch de presión regulable, manómetro y válvula
de salida. Enfriado por aire.
Para uso con corriente monofásica de 110/120 V.A.C. 60HZ.
- 124 -
Potencia: 1. HP.
LV-10
Lavadora - Extractora.- (75 lbs.-(34 Kg.) Carga seca
Carga frontal. Motores y sistemas electrónicos tropica-
1 izados. Sistemas de programación de ciclos automáticos y ma_
nuales. Con todos los sistemas de control, seguridad y pro -
tección para el equipo y el operador. Ventanilla de carga -
con vidrio y sistema de seguridad. Cilindro perforado de ac-
ción reversible. Fabricada integramente en láminas de acero
inoxidable.
Para conexión a red trifásica 208/240 V.A.C. 60 HZ.
LV-11
Lavadora - Extractora.- (100 Ibs.) - (45 Kg.) carga seca.-
Carga frontal. Motores y sistemas eléctricos tropicali-
zados. Sistema de programación de ciclos automáticos y ma -
nual. Todos sus sistemas de control, seguridad y protección
para el equipo y el operador. Ventanilla de carga con vidrio
y sistema de seguridad. Cilindro perforado de acción reversi_
ble. Fabricado íntegramente en acero inoxidable. Para cone -
xión a red trifásica 208/240 V.A.C. 60 HZ.
Potencia: 5. HP.
LV-13
Máquina dé coser industrial.-
Para trabajo univerjjal de costura, una aguja, costura -
adelante y atrás. Velocidad máxima 2.200 puntos por minuto.
Con switch de pie y otros accesorios para su operación.
- 125 -
Con motor de 1/3 HP. a 1600 R.P.M. para conexión a red-
monofásica de 110/120 V.A.C. 60 HZ.
Potencia: 1/3 HP.
LV-17
Planchadora de rodillo (calandria).- 100/150 Ibs./hora
45/ 68 Kg/hora
Tipo modular. Longitud del cilindro 100"/120" aproxima-
damente. Diámetro del cilindro 18". Para operación con vapor
Control de admisión de vapor a temperatura constante. Motor
y sistema eléctrico tropical izados. Control de velocidad va-
riable. Sistema de freno automático. Holgura de planchado re_
gulable. Cilindro con recubrimiento de "padding" de alta re-
sistencia. Bandas transportadoras de alta resistencia al ca-
lor. Debe suministrarse con tablero para carga y descarga de
ropa. Todos sus sistemas de control, protección y seguridad
para el equipo y el operador.
Para conexión a red trifásica 208/240 V.A.C. 80 HZ.
Potencia: 3 HP.
LV-20
Plancha de mano.-
Tipo pesado 2 Kg. Con sistema de regulación y control -
termostático de temperatura. Mango de baquelita. Capacidad aproximada 750 W.
Para conexión a red monofásica de 110/120 V.A.C. 60 HZ.
Potencia: 750 watts.
- 126 -
LV-24
Secadora.- (100 Ibs.) -(45 Kg.) carga
Fabricado integramente en acero inoxidable, calefacción
a vapor por medio de serpentines de alta capacidad. Dotado -
con sistema de regulación, para aire de entrada y aire de ex^
horto. Sistema de retención de pelusa; sistema de programa -ción y regulación de ciclo, sistema de control, seguridad y
protección para el equipo y el operador. Motores y sistemas
eléctricos tropical izados. Cilindro reversible, sistema auto
mático y manual de control de operación. Ventanilla de carga
con vidrio y sistema de seguridad.
Para conexión a red trifásica de 208/240 V.A.C. 60 HZ.
Potencia: 5 HP.
M-10
Máquina eléctrica para cortargasa.-
Máquina eléctrica con cuchillas de 5" de diámetro, man-
go plástico, base de guía. Con afilador para cuchillas.
Motor de 1/8 HP. para conexión a red monofásica de 110/120 V.A.C. 60 HZ.
Potencia: 1/8 HP.
M-48-2
Microscopía binocular (2).-
Para aumentos de 40 a 1000 veces. Con tubo binocular •
"S", platina de movimiento en cruz. Estativo con enfoquecoaxial, aproximado y de precisión, diafragma de campo lumi-
- 127 -
noso, revólver porta-objetivos q u í n t u p l e mecanismo de piñón-'•y cremallera con carro para el condensador esférico aba t ib le
lámpara incorporable de 6 V . , con f i l t ros de conversión, cris_tal esmerilado y f i l t ro verde. Con cristal esmerilado y f i l -tro verde. Con cristal de centraje para i l u m i n a c i ó n . En estu_che.
Para conexión a red monofásica de 110/120 V.A.C. 60 HZ.
N-01
Nevera para Banco de Sangre.- Compacta
Control de temperatura: 39.2° a 42°F. Capacidad: 50
frascos, bolsas de 500 c.c. ( 5 pies cúbicos). Con diámetro
para eliminar la condensación. Descongelación automática. D£
tada con alarma eléctrica, indicadores visuales de temperatu
ra, normal (verde) y anormal (roja) y audible por medio de -
zumbador. Fabricada en acero inoxidable, aislamiento de mate
rial apropiado, con dos gavetas de fondo perforado. Puerta -
con sistema de seguridad.
Para conexión a red monofásica de 110/120 V.A.C. 60 HZ.
Potencia: 1/4 HP.
N-Q2-A
Nevera para cadáveres.-
Fabricada en acero inoxidable, con recubrimiento inte
rior en acero cromado. Camillas con ruedas» montadas sobre -
rieles, telescópicas, fácilmente movibles. Puerta frontal, -
cerradura con llave y manija. Instalación de refrigeración -
automática, con todos sus sistemas y accesorios. Control termostático de temperatura. Alarma con indicación óptica y a -
cüstica, termómetro indicador, aparato registrador de tempe-
- 128 -
ratura. Iluminación interior.
Para conexión a red monofásica de 110/120 V.A.C. 60 HZ.
Potencia: 3/4 HP.
Capacidad aproximada: 2 cadáveres (carga frontal o late_
ral
N-07-A
Negatoscopio de pared.- ( un cuerpo)
Fabricado en lámina trabajada en frío. Con pantalla de-
acnlico blanco de una sola pieza, para placas 14" y 17" con
clips de rodillo. Iluminación por tubos fluorescentes. Inte-
rruptores de rodillo por cuerpo. Cable encauchado de 3 mts.
de largo y con enchufe de caucho.
Acabado en laca con base anticorrosiva.
Para conexión a red monofásica de 110/120 V.A.C. 60 HZ.
Potencia: 40 watts.
Dimensiones aproximadas: 20" x 15" por cuerpo.
N-07-B
Negatoscopio de pared.- (dos cuerpos)
Iden a N-07-A pero de dos cuerpos.
Dimensiones aproximadas: 20" x 15" por cuerpo
Para conexión a red monofásica de 110/120 V.A.C. 60 HZ.
Potencia: 80 watts.
- 129 -
N-10-A
Negatoscopio a prueba de explosión.- (un cuerpo)
Para uso en salas de cirugía. Fabricado íntegramente en
acero inoxidable. Fabricación a prueba de explosión. Con par^
talla en acrílico blanco de una sola pieza, para placas ra -
diográficas de 14" x 17". Con clips de rodillo y bandeja co-
lectiva. Iluminación por placas fluorescentes con balasto de
alto factor de potencia y encendido instantáneo.
Dimensiones aproximadas: 20" x 15" por cuerpo
Para conexión a red monofásica de 110/120 V.A.C. 60 HZ.
Potencia: 40 watts.
N-10-C
NegatoscOpio a prueba de explosión.- (tres cuerpos)
Iden a N-10-A, pero de 3 cuerpos
Para conexión a red monofásica de 110/120 V.A.C. 60 HZ.
Potencia: 120 watts.
N-ll-D
Negatoscopio de mesa.- (cuatro cuerpos)
Fabricado en lámina trabajada en frío. Con pantalla a •
crílica de una sola pieza, para placas radiográficas de 14ffx 17". Con clips de rodillo. Iluminación por tubos flúores -
centes, alto factor de potencia^ con interruptor de rodillo-
por cada cuerpo, cable encauchado de 3 metros de largo, conenchufe de caucho. Acabado en laca con base anticorrosiva.
- 130 -
Para conexión a red monofásica de 110/120 V.A.C. 60 HZ.
Potencia: 160 watts.
Dimensiones aproximadas: 20" x 15" por cuerpo.
S-21
Sierra eléctrica para Osteotomía.-
Tipo !1stryker". Con 3 hojas de sección grande, 3 de se£
ción pequeña, 3 hojas espiniles y 1 eje porta sierras.
Para conexión a red monofásica de 11/120 V.A.C. 60 HZ.
Potencia: 1/2 HP.
W-249
Sillón Dental.-
Sillón dental de comando eléctrico y movimiento neumáti^
co. Con movimientos de subida, bajada, inclinación de espal-
dar y regreso automático a la posición normal, todos silen -
ciosos con amortiguación en las paradas.
El espaldar es ancho, libre de protuberancias o salidas
en la parte superior, para facilitar el trabajo del profesio^
nal. Tanto su relleno como su perfil son anatómicos, para el
mejor confort del paciente, especialmente en la posición deextensión. Los brazos siguen sincronizadamente los movimien-
tos del espaldar. El brazo derecho es levantable y desmonta-ble. Los mandos son orientables, graduables en altura y des-montables.
En la base del sillón está alojado un transformador y -adjunto a éste un motor que funciona a 24 V. la misma que ob
- 131 -
viamente, en ningún caso constituye un peligro.
Altura mínima del asiento: 28 cm.
Altura máxima del asiento: 73 cm.
Tensión de funcionamiento : 24 (v)
Tensión de entrada 110/120 V.A.C. 60 HZ.
Corriente absorvida:nominalmente 2 Amp.
Potencia: 250 watts.
W-316
Abrillantadora tipo industrial.-
Abrillantadora tipo industrial, para trabajos pesadoss-
con motor diseñado para trabajo silencioso,de las siguientes
características técnicas:
Motor de inducción de 1 HP,
Para conexión a red monofásica de 110/120 V.A.C. 60 HZ.
Potencia: 1 HP.
Accesorios: cepillo para lavar con cerda dura, cepillo-para fregar, cepillo para abrillantar, disco porta-paño, dis_co especial para abrillantar.
W-317
Aspiradora tipo industrial.-
Aspiradora de polvo y de líquido, modelo industrial pa-
ra trabajos pesados. Fabricada en acero inoxidable, a prueba
de sonido, sobre 4 ruedas, con válvula para cerrar automáti-
camente en caso de haberse llenado la capacidad.
Motor de 2 cámaras de aire de 1 HP.
- 132 -
Para conexión a red monofásica de 110/120 V.A.C. 60 HZ.
Potencia: 1 HP.
NOTA.- En los equipos que no se indica su potencia, se so -
bre entiende que es muy baja o menor que 200 watts.
4.5 ESTUDIO DE CIRCUITOS EN ÁREAS PELIGROSAS:
En este punto se tratará de indicar una clasificación -
de los lugares peligrosos con el objeto de determinar con s£
guridad el tipo de local que se quiera clasificar.
Es importante además9 indicar el concepto de lo que es-
un "Lugar Peligroso", éste es pues, un local o parte de un -
local en el cual substancias inflamables en condiciones nor-
males o anormales de operación pueden encontrarse presentes,
en cantidades suficientes capaces de formar mezclas explosi-
vas o inflamables.
La necesidad de la determinación de un lugar peligroso-
radica fundamentalmente en Is seguridad que debe prestar una
instalación, con la utilización de equipos y materiales apro^
piados para dichos lugares.
La clasificación de los lugares peligrosos, se basa en-
el Código Eléctrico Ecuatoriano, la misma que es la más apli_
cada y comprende todas las posibilidades de ambientes que -pueden ser encontrados en la industria y otros campos. Se -
consideran tres grupos de locales peligrosos y son los si -guientes:
a) Locales de la Clase I.- Son aquellos locales en donde -existen gases o vapores que pue_
den formar mezclas explosivas con el aire, oxígeno y ó-
xido nitroso; éstos pueden ser:anestésicos combustibles
- 133 -
como: cicloporpano, éter civinilo, cloruro de etilo, é-
ter etílico y etileno.
Los locales en los hospitales, en donde se adminiís
tran anestésicos combustibles tales como: quirófanos, -
salas de partos, serán considerados dentro de este gru-
po.
b) Locales de la clase II.- Estos locales se caracterizan-
por la presencia de polvos com
p bustibles, los cuales pueden producinnezclas inflama -
bles o explosivas.
Se han agrupado polvos que tengan las mismas carac_
terísticas de explosividad y son los siguientes:
- Grupo E : Atmósferas que contengan polvo metálico, i_n_
cluyendo aluminio, magnesio y sus aleacio -nes comerciales.
*• Grupo F ; Atmósferas que contengan negro de humo, poj_
vos de carbón o de coque.
- Grupo G : Atmósferas que contienen harina, almidón o-
polvo de granos.
Los locales de la clase II, que se pueden encon -
trar son: plantas donde se procesan o almacenan granos,
plantas pulverizadoras de azúcar, plantas pulverizado -
ras de carbón, etc.
c) Locales de la clase III.- Estos locales se caracterizanpor la presencia de fibras VJD
látiles inflamables, tales como el algodón, rayón y o -
tras fibras textiles.
Los locales en los cuales se puede encontrar fi
- 134 -
bras o pelusas de esta clase son: fábricas textiles, --
fábricas para el proceso y fabricación de fibras combus_
tibies, plantas procesadoras de algodón, planta de fa -
bricación de tejidos, etc.
Luego de esta clasificación, podríamos indicar que
en el hospital tipo 120 camas, se han considerado como
lugares peligrosos los locales, donde se administran a_
nestésicos, como el_ guirpfano--de]-.seGtor de emergencia
quirófanos del centro quirúrgico y salas de partos del
centro obstétrico, éstos locales tendrán sus instala -
cíones eléctricas especiales a prueba de explosión, -
las mismas que cumplirán con las características que -
se indican a continuación:
Las recomendaciones que se dan al numeral señalado, se
conectarán exclusivamente a instalaciones eléctricas, para-
voltajes de hasta 600 voltios, 60 HZ.
Los circuitos deberán estar protegidos por interrupto -
res monopolares adecuados para cada conductor, el voltaje en^
1;re conductores no será mayor de 300 voltios, y se alimenta-
rá de un sistema de distribución sin puesta a tierra, el mi_s_
mo que deberá estar aislado de todo el resto del sistema de
alimentación a otros sectores.
Para la protección de estos circuitos es necesario la -
instalación de un "indicador de tierra", cuyo propósito es -prevenir un corto-circuito eléctrico peligroso.
Materiales de uso en locales peligrosos.-
~ Conductores.- Los conductores que se usan generalmente, de_
berán ser sólidos o cableados, según su nece_
sidad, y aislados para 600 voltios. Además se utilizarán con
- 135 -
ductores de cobre o aluminio, los mismos que en instalacio -
nes eléctricas en áreas peligrosas deberán ir dentro de cana^
lizaciones metálicas rígidas.
Los conductores deberán ser fácilmente identificados9 -
por lo que se aconseja utilizar aislamientos de colores para
las fases, el neutro y tierra.
Es muy importante, que los conductores sean continuos -
de derivación a derivación y no deben hacer empalmes interna
dios dentro de la canalización, En el caso de que se requie-
ra realizar empalmes entre conductores, deberá utilizarse u-
na caja de conexión.
Deberá ponerse especial cuidado, de que los conductores
no tengan defectos en el aislamiento, ua que ésto da lugar a
que se produzcan cortocircuitos con facilidad.
- Canalizaciones.- Todas las tuberías y ductos para canaliza^
ctones, deberán ser metálicas. Por ningúnmotivo se aceptaran de material plástico.
Cada tubería deberá tener una sección transversal que -
permita el corte limpio de roscas exactas, y el espesor de »
las paredes deberá ser uniforme a través de la longitud del-
tubo.
Tanto el interior como el exterior de un tubo rígido de
metal ferroso, deberá ser protegido contra la corrosión por-medio de un recubrimiento galvano-plástico o algún anticorro^
sivo.
- Cajas de derivación y empalme.- Son aquellas en las que se
realiza la conexión o em -
palme de los conductores.
- 136 -
Estas cajas serán de metal fundido, con tapas, empaques
salladores y accesorios adecuados para una instalación per -
fecta.
Las uniones de las cajas con los conductores metalicos-
se realizarán conjuntas roscadas que tengan por lo menos 5 -
hilos de rosca,,
- Compuesto aislante.-r Los compuestos aislantes son aquelloscon los cuales se llenan los sellos -
para aislar tramos de tubería o cajas que alojan equipos o -
dispositivos eléctricos.
Estos compuestos aislantes no deberán ser afectados por
la atmósfera o líquidos que les rodeen. El punto de fusión -
de estos compuestos no será inferior a 90°C.
Se deberá utilizar sellos con compuestos aislantes cuan_
do la canalización entre o salga de un lugar peligroso, o -
también cuando se esté junto a un dispositivo eléctrico que-
se encuentre dentro de una cubierta metálica.
Estos sellos consisten en cajas metálicas donde el tubo
conduit se rosca y una vez realizado el cableado son llenadas
con el material aislante indicado.
Los sellos y los compuestos aislantes son necesarios enlos locales peligrosos, en las circunstancias que se indicana continuación:
En una canalización metálica rígida que entra a una caja
metálica a prueba de explosión que contiene un equipo -
de temperatura alta o que produce un arco eléctrico.
En una tubería conduit que entra a cajas que contienen-
empalmes o derivaciones, cuando esta tubería tiene un -
- 137 -
diámetro de 5 cm., o más.
Cuando el tubo conduit sale de un área peligrosa a otra
menos peligrosa.
Finalmente, deberán considerarse ciertos declives de -
las canalizaciones, si realmente son necesarias, con el obj£
to de recoger por un sistema de drenaje el agua depositada -debido a ciertos lugares excesivamente húmedos, éstos dispo-sitivos serán también a prueba de explosión.
Se recomienda el uso del equipo a prueba de explosión -
expuesto en el "Manual Code Digest", Crouse - Hinds Company,
1974.
4.6 NORMALIZACIÓN DE ALTURAS DE SALIDAS DE FUERZA Y ESPECIALES:
En general los tornacorrientes se proyectarán a una altu_
ra de 0.45 metros sobre el nivel del piso terminado y dicha
altura quedará sobre entendida en los planos sin ninguna acp_
tación.
Cuando se requiera proyectar los tomacorrientes especia^les a un nivel distinto del anterior, se anotará en cada ca-so la altura indicada. Sin embargo, cabe indicar ciertas al-
turas para el uso en tomacorrientes y salidas especiales y -son las siguientes:
No. Salida Altura mts.
1 Tomacorrientes de uso general 0.45
2 Tomacorrientes de calentadores 0.50 a 2.00
3 Tomacorrientes para ambientes con mesón 1.20
4 Tomacorrientes en laboratorios (uso es-rpecial) 1.20
No.
5
6
7
8
9
- 138 -
Salida
Tomacorrientes
Tomacorrientes
Tomacorrientes
Tomacorrientes
Tomacorrientes
para cocinas y coci netas
en el área
en sala de
(barra de
para negat
de lavandería
calderas
cocinas)
oscopios de pa
Altura mts.
1.20
1.20
1.20
0.60
red 1.50
- 139 -
CAPITULO 5
DISEÑO ELÉCTRICO DEL HOSPITAL
5.1 DETERMINACIÓN DEL NUMERO DE LUMINARIAS PARA CADA AMBIENTE:
Es necesario antes indicar de que el ojo humano está habi-
tuado a los altos niveles proporcionados por la iluminación na-
tural, por lo que lo ideal en lo que se refiere a alumbrados ar^
tificiales, serta disponer de niveles similares a aquellos. Sin
embargo, y a pesar de disponer de fuentes luminosas de elevado
rendimiento, en muy pocas ocasiones resulta conveniente, bajo -
el punto de vista económico, la utilización de niveles lumino -
sos de magnitud similar a la proporcionada por la luz del día.
En consecuencia será suficiente utilizar los niveles de ilumina^
ción indicados en el capítulo 3S que permiten desarrollar una -
actividad determinada sin esfuerzo alguno.
Para el alumbrado interior de los diferentes ambientes del
hospital se ha utilizado tres sistemas de iluminación como son:
alumbrado general, alumbrado general localizado y alumbrado lo-
calizado.
Alumbrado general.- Este tipo de sistema se ha utilizado
en la mayoría de los ambientes del hos^
pital, es decir aquel que debido a su distribución apropiada y
a su altura de instalación se ha logrado una iluminación unifor
me en toda la zona a iluminar. Ej. en el sector de hospitaliza-
ción, administración, pasillos, etc.
Alumbrado general localizado.- También, se ha utilizado es
te tipo de alumbrado, es de_
cir aquel que aparte de .proporcionar una iluminación general u-
niforme, permite aumentar el nivel en las zonas en que ello sea
- 140 -
necesario, así por ejemplo tenemos estaciones de enfermería y -
laboratorios, en ellos se ha ubicado generalmente las lumina -Has, sobre las mesas de trabajo.
Alumbrado localizado.- Este tipo de iluminación se ha uti-
lizado en lugares en donde el traba_
jo a efectuarse es muy minucioso y duradero, y por lo tanto exj_
ge, además un elevado nivel luminoso; así por ejemplo tenemos -el caso de el uso de lámparas cielíticas en quirófanos y salas
de partos.
Una vez analizados estos métodos de iluminación y conocido
el tipo de actividad a desarrollar en los diferentes sectores -del hospital en estudio, se procederá a explicar el sistema que
se ha usado para el cálculo de los puntos de luz en todo el edj_
ficto.
Primeramente se realizará el cálculo del coeficiente de u-tilización:
a) Determinación del coeficiente de utilización.- (Cu)
El coeficiente de utilización de una instalación de -
alumbrado, es igual al cociente de dividir el valor del
flujo luminoso que llega al plano de trabajo por el valordel flujo luminoso total de las lámparas instaladas. Estefactor para una instalación determinada depende de diver--
sas variables como son la eficacia de las luminarias, su -distribución luminosa, la altura de la instalación, la su-perficie de la zona a iluminar y la refectancia del techo,paredes y suelo. Vemos pues que el coeficiente de utiliza-
ción depende, por una parte de las características de la—luminaria y por otra de las características del local a i-luminar, El flujo emitido por la luminaria, una parte incj_de sobre el plano de trabajo y otra sobre las paredes y eltecho; el flujo útil será igual a la suma del flujo direc-
- 141 -
to más el flujo que después de incidir sobre el techo y pa^
redes, se refleja hacia el plano útil.
El valor del ángulo de radiación directa es función de la-
forma y dimensiones del local. Estos se clasifican en 10 -
grupos de acuerdo con sus proporciones mutuas, lo que se -
llama relación del local y cada uno de estos grupos se ca-
racteriza por el llamado índice del local. La relación del
local se calcula por medio de la fórmula siguiente:
K = Ml+a)
K - Relación del local
1 = Largo
a = ancho
h = a l tu ra al p lano de trabajo
Esta fó rmula se ha u t i l i z a d o debido a que en todo el-hospital se tiene a lumbrados directos. (También se usa pa-ra a lumbrados semi-directos y directos indi rec tos) .
Para el caso de a lumbrados indirectos y semi-directosse u t i l i z a r á la fórmula que a c o n t i n u a c i ó n se ind ica :
., _ 3 x 1 x ai\
Una vez calculado la relación del local, debe buscar-se en la tabla que a con t inuac ión se i nd i ca , su í nd i ce delocal correspondiente;
TABLA No. 1
VALOR DE LAS RELACIONES DEL LOCAL
- 142 -
VALOR DE LAS RELACIONES DEL LOCAL
índice del local Relación del localValor Punto central
JIH
G
F
E
D
C
B
A
Menos de 0.7
0.7 a 0.9
0.9 a 1.12
1.12 a 1.38
1.38 a 1.75
1.75 a 2.25
2.25 a 2 .75
2.75 a 3.50
3.50 a 4.50
Más de 4.50
0.60
0.80
1.00
1.25
1.50
2.00
2.50
3.00
4.00
5.00
Seguidamente se buscará el coeficiente de utilización
de una instalación de alumbrado, el mismo que es función;
12 del tipo de luminaria a utilizarse, 2° índice del local3- coeficiente de reflexión de paredes, techo y suelo. Es-
te coeficiente de utilización se indica más adelante en latabla No. 2
b) Determinación del coeficiente de conservación.- (C.c.)
Una instalación de alumbrado no mantiene indefinida -
mente sus características luminosas. Las causas se deben ados factores principales:
1- La pérdida del flujo luminoso de las lámparas, motiva_da tanto por su envejecimiento natural como por el
polvo o suciedad que pueden depositarse sobre ellas.
22 La pérdida de reflexión del reflector o de transmisión del difusor o refractor, motivada así mismo por-
la suciedad.
- 143 -
En consecuencia, al calcular el flujo luminoso necesa_
rio para obtener el nivel medio de iluminación, será precj_
so tener en cuenta este hecho, aumentando el flujo inicial
en una proporción adecuada.
La estimación de este coeficiente debe hacerse tenier^
do en cuenta diversos factores relativos a la instalación-
tales como el tipo de luminaria, grado de polvo y suciedad
tipo de lámpara utilizada, número de limpiezas anuales.
Generalmente, los valores utilizados oscilan entre -
0.50 y 0.80 de acuerdo al caso que se tenga. En el nuestro
por tratarse de una unidad hospitalaria, en donde se tiene
mucha pimpieza y un continuo mantenimiento y aseo de las -
luminarias se ha escogido un coeficiente de conservación -
denominado como "Bueno", y es de un valor de 0.7 para el -caso de iluminación fluorescente, y de 0.8 (bueno) para i-
luminación incandescente.
c) Cálculo del flujo luminoso necesario.- (0 t)
Una vez conocidos los niveles luminosos, (Cap. 3), la
superficie a iluminar, el coeficiente de utilización y el
coeficiente de conservación, puede calcularse el flujo lu-
minoso necesario mediante la fórmula siguiente:
0, = Em x S
Cu x Ce
Donde:
0, = Flujo luminoso total, necesario para obte -
ner el nivel de iluminación deseado (lúmenes)
Em = Nivel medio de iluminación previsto (LUX)
- 144 -
S = Superficie a iluminar (m2.)
Cu - Coeficiente de utilización
Ce = Coeficiente de conservación.
d) Cálculo del número de puntos de luz.- (N)
Para calcular el número de puntos de luz necesarios
se debe dividir el valor del flujo luminoso total necesa
rio, por el flujo de la lámpara o lámparas contenidas en
un punío de luz.
De la siguiente manera:
Donde:
N = número de puntos de luz o luminarias
0t = Flujo luminoso total necesario
0-, - Flujo nominal de las lámparas contenidas en-
una luminaria.
e) Distribución de los puntos de luz.-
Es aconsejable que la separación entre los puntos de-luz extremos y las paredes sea la mitad de la separación -
existente entre puntos de luz contiguos. En general para -
la instalación de las luminarias, siempre que se pueda, de^berá utilizarse una distribución según una retícula cuadra^
da con el objeto de conseguir una mayor uniformidad de la
iluminación.
En el proyecto de alumbrado general del hospital en -
- 145 -
estudio, se ha utilizado dos tipos de luminarias flúores -
centes, una de cuatro tubos de 40 w. y otras de dos tubosde 40 w.s ésto con el objeto de conseguir una mayor uniformidad, del equipo de iluminación, y además porque son las-
luminarias que se encuentran con gran facilidad en el mer-cado.
Las características son las siguientes:
Luminaria para tubos fluorescentes standart de luz -
blanca-fría, provista de cubeta de material plástico. Mon-
taje empotrado. Alumbrado directo.
Para el caso de lo equipos incandescentes, se ha uti-lizado aquellos de las especificaciones siguientes:
Luminaria de distribución simétrica para lámparas deincandescencia, haz ancho. Alumbrado directo.
Se ha utilizado este tipo de luminarias en quirófa -nos, salas de partos y otras de menor potencia en habita -
clones reducidas y donde no es necesario una alta ilumina-ción, como en cuartos de aseo, sanitarios, camillas, etc.
Seguidamente se indicará la tabla de coeficientes deútilización;
TABL
A No
. 2
COEF
ICIE
NTES
DE
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ILIZ
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N1
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L. X
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J I
Buen
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H
Medi
o 0.60
G
Malo
0.50
F E :
D C B A
, 50%.,--
0.26
0.33
0.38
0.42
,
• 0.46
• 0.50
0.53
.
0.54
0.58
0.59
70% >
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0.22
0.29
0.33
0.38
:
0.41
0.46
0.49
0.52
0.55
0.57
10%
0.19
0.25
0.30
0.34
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0.38
£
0.43
'
0.47
0.49
0.53
0.55
TABLA
No. 3
b.-
COEF
ICIE
NTES
DE
UTI
LIZA
CIÓN
PA
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CAND
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1.7 x
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J I
Buen
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H
Medi
o 0.75
G
Malo
0.70
F E D C B A
50%
0.36
0.45
0.52
0.58
0.62
0.67
0.70
G.72
0.75
0.77
"7 A O
/1
\ L
1 \
J ¡Q
30%
0.32
0.41
0.48
0.54
0.58
0.64
0.67
0.69
0.73
0.75
10%
0.26
0.38
0.45
0.51
0.55
0.61
0.65
0.67
0.71
0.73
- 148 -
La División de Ingeniería de Establecimientos de Salud --
(DIES), ha escogido para este hospital los colores que a conti-
nuación se indican:
Paredes : Color verde pálido
Cielo raso : Color blanco hueso
Piso : Color gres rojo
Los factores de reflexión que corresponden a estos colores
son:
Verde pálido : Cp = 50% Paredes
Blanco hueso : Ccr = 70% Cielo raso
Gres rojo : Cps = 10%
Únicamente en los quirófanos se tiene otro color de piso:
Paredes : Verde pálido Cp = 50%
Cielo raso : Blanco hueso Ccr = 70%
Piso : Verde Cps = 20%
El proyecto de alumbrado cumple con las distancias entre -
luminarias, como se indica en las tablas anteriores. Además pa-
ra la iluminación fluorescente el coeficiente de conservación -
escogido es de 0.70 (bueno) y para las incandescentes se esco -
gió también un coeficiente bueno igual a 0.80.
5.2 DISEÑO DE CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN Y FUERZA EN PLANOS DEL HOSPI
TAL TIPO 120 CAMAS:
En este punto se ha elaborado el diseño completo de i l u m i -
- 149 -
nación y fuerza en los planos arquitectónicos del hospital y
son los que a continuación se indican:
1. Planos de alumbrado, desde la planta inferior hasta el ül
timo piso o Pent house.
2. Planos de tomacorrientes y salidas de fuerza, desde laplanta baja hasta el Pent house.
Contenido de los Planos
a) Planos de alumbrado.- El proyecto de alumbrado está expre-
sado en 6 planos que a continuación se señalan:
1. Casa de Máquinas, Patología y Bodega.
2. Planta Baja: (Cocina, lavandería, Consulta Externa, -Administración)?
3. Primer piso (Cirugía menor - Emergencia)
4. Segundo piso (Hospitalización - Pediatría)
5. Tercer piso (Hospitalización, Ginecología, Residencia
de Médicos).
6. Pent house (Residencia de enfermeras y religiosas).
En cada uno de estos planos se muestra la ubicación -
de las luminarias, tuberías y tableros de distribución, -tanto del sistema normal como del de emergencia, indicándo^
se, además el numero de conductores con sus calibres, cir-
cuitos a que pertenecen las unidades de iluminación, con -
troles secundarios como: apagadores, interruptores indivi-
duales, dobles y de conmutación, etc. Además se ha gravadoen uno de los planos de iluminación, un cuadro en el que -
se indica toda la simbología utilizada en el proyecto de i_
- 150 -
luminación.
b) Planos de tomacorrientes y fuerza.- El proyecto de fuerza-
del hospital en estudio se presenta en 6 planos y son los
siguientes:
1. Casa de Máquinas, Patología y Bodega
2. Planta Baja (Cocina, lavandería, Consulta Externaa Aidministración).
3. Primer piso (Cirugía menor, Emergencia)
4. Segundo piso (Hospitalización - Pediatría)
5. Tercer piso (Hospitalización, Ginecología, Residencia
de Médicos).
6. Pent house (Residencia de enfermeras y madres).
Estas instalaciones de fuerza, se presentan en un so-
lo juego de planos, indicándose en detalle en cada uno de
ellos la ubicación de los tomacorrientes, tuberías, table-
ros de distribución de energía eléctrica del sistema ñor -
mal y del de emergencia, número de conductores con sus ca-
libres, circuitos a los que pertenecen, salidas especiales
en la que se indica además, su potencia de consumo.
Este proyecto ha sido elaborado basándose en las indj_
caciones expuestas en los capítulo 3 y 4.
Cabe indicar:además, que las caídas de tensión en cij^
cultos de alumbrado y circuitos de fuerza están dentro de
los limites admisibles, con el afán de asegurar un correc-
to funcionamiento del equipo eléctrico en general.
Para este propósito, se ha utilizado una tabla que ijn
- 151 -
dica las longitudes máximas del circuito de un determinado
conductor y una caída de tensión admisible. (Ver en Normas
de Ingeniería de Diseño del Instituto Mexicano del Seguro-
Social, basado en el Código Nacional Eléctrico Americano).
5.3 UBICACIÓN DE TABLEROS GENERALES Y SUBTABLEROS: J
Los tableros generales deberán ubicarse en Casa de Máqui -
ñas, lo más cercano posible a la Cámara de Transformación, ésto
por dos razones fundamentales: a) porque en Casa de Fuerza per-
manecerá indefinidamente personal de mantenimiento, el mismo -
que se encargará de manejar el equipo de vapor, oxígeno, vacío,
sistema eléctrico, etc.; y, b) porque de este modo se logra el-
menor recorrido posible de los alimentadores de baja tensión, -
los mismos que son de grandes calibres y los de mayor costo.
En cambio los tableros secundarios para localizarlos debi-
damente, se ha tenido que dividir el edificio en zonas que agru_
pen servicios semejantes en lo que se refiere a horarios de tra^
bajo, importancia de las actividades, servicio de emergencia,, -
etc., con el objeto de proporcionar un control independiente a
las zonas que difieren en sus necesidades, mediante la ubica -
ción adecuada de los tableros.
Adémaselos tableros secundarios deberán localizarse en -
coordinación con el proyecto arquitectónico y ajustándose en lo
posible a las siguientes normas:
a. Lo más cerca posible al centro de carga de la zona.
b. De preferencia dentro de los locales que a ninguna hora de-
ben cerrarse con llave.
c. Alineados verticalmente en todos los pisos, para lo cual -
deberán ubicarse en ductos o muros alineados y continuos de
piso a techo, que permitan instalar tuberías por arriba y
- 152 -
por abajo de cada tablero.
d. Agruparlos en pares, uno normal y otro de emergencia aloja^dos en cajas del mismo tamaño y del mismo frente.
e. La altura de los tableros de distribución será de 1.40 m.desde el nivel del piso, terminando hasta el nivel infe -
rior del tablero. Los gabinetes de fuerza podrán soportar-se al piso.
Selección de tableros.-
a. Los tableros deberán tener un 20% de circuitos de reserva.
b. Deberán seleccionarse tableros trifásicos con barra de neu_tros para evitar desvalanceos en las líneas de alimenta -
clon.
5.4 CALCULO DE ALIMENTADORES ELÉCTRICOS Y PROTECCIONES EN SUBTABLE-
ROS:
5.4.1 CALCULO DE ALIMENTADORES.-
Para determinar la sección apropiada de los diferen^tes al imentadores eléctricos a los subtableros de distri_
bución, primeramente es necesario encontrar la corriente
que va a circular por el conductor., la misma que depende
de la potencia y voltaje al que se trasmite. Una vez quese ha encontrado la corriente, se localizará en las ta -blas, la sección apropiada de conductor que puede condu-cir dicha corriente, lo que se llama "determinación delconductor por capacidad de conducción".
Seguidamente se comprobará si la sección encontradaes suficiente para mantener la caída de tensión dentro -de los límites admisibles, es decir, como se indicó ante
- 153 -
nórmente, se calcularán estos al imentadores para una
da de tensión que no exceda del 3%. Si la sección encon-trada por capacidad de conducción, no cumple con los li-
mites admisibles de caída de tensión, entonces será nece_sario aumentar la sección del conductor hasta que la caj_
da de tensión sea inferior al limite; este procedimientoes lo que se conoce como "localización del conductor porcaída de tensión".
Para que el alimentador eléctrico quede perfectameri^te determinado, siempre será necesario cumplir con los -
dos pasos indicados.
A continuación se indican las fórmulas que podríanutilizarse para la deteminación de la caída de tensión -
de acuerdo al tipo de circuito que se trasmita la ener -
gfá eléctrica a los diferentes tableros de distribución
a. Circuito monofásico,- dos conductores(Inductancia despreciable)
v = 2 K _ x L x J . = 2R x L x I
,2 2K x I x bd = ——
donde:
V = Caída de voltaje del circuito (V.)
R - Resistencia por pié del conductor (ohms/ft)
I = Corriente en el conductor
L = Longitud del circuito
- 154 -
2d = Sección del conductor (circular m i l s . )
K = Resis t iv idad del conductor ( c i r .m i l s . - ohms /f t ) .
k = 1 2 para circuitos cuya carga sea mayor que -el 50% de la capacidad pe rmis ib l e de trans-porte.
k = 1 1 para circuitos cuya carga sea menor queel 50%.
k = 18 para conductores de a l u m i n i o .
2Para determinar la sección del conductor d (cir-
cular mils.) será necesario ayudarnos con la tabla No. 8,-
Capttulo 9 del NEC (Código Eléctrico Nacional Norteamerica_no).
b. Circuito monofásico.- tres conductores(Inductancia despreciable)
v = 2K x L x I
d2
V = Caída de voltaje en los conductores externos(vo l t s . )
I = Corriente más elevada en uno de los conducto^res externos.
Ejemplo;
^ II
' " l aIn
C212
c.
- 155 -
Circuito trifásico.- tres conductores
(Inductarios despreciable)
V C-1\ 1 A 1_ .-, c\r r= x 0.866
V = Caída de voltaje en el circuito trifásico
Ejemplo:
II
R1 R3 ti va balan
Carga resis-
ceada.R2
d. Circuito balanceado trifásico.- cuatro conductores(Inductancia despreciable)
Para cargas de alumbrado.- La caída de voltaje entre el -
conductor exterior y el neutro
equivale a la mitad (1/2) de la caída de voltaje calculada
por la fórmula para circuitos monofásicos - dos conducto -
res.
Para cargas de motores.- La caída de voltaje entre dos con_
ductores externos, equivale a
0.866 de la caída de voltaje calculada por la fórmula paraun circuito de dos conductores.
Ejemplo:
R
S
/"^ — r- 11
<~¿ _*. I2
T ^ _«.13
N . &¿*
Carga bal ajíceada.
)
- 156 -2
Para circuito de 2 conductores, d = 2K x I x L
Para 30, 4 conductores d2 = 2K x I x L x -
Para mayor comprensión del uso de estas fórmulas, se
realiza el cálculo de uno de los alimentadores del hospi-
tal en estudio:
Cálculo del alimentador para el tablero trifásico TO-3
Demanda = 34191.7 ( V . A . ) -'
1. Cálculo de la corriente I (Amp.)
P = {? V.I . cos0
n cI =
VT.V x cos0 tfS.V
I = 34191.7 = 89<Q4
VTx 220
I = 89.84 (A) /
Le corresponderá el conductor No. 2 AWG; que
duce 95 (AMP.)
Ahora comprobaremos si éste conductor tiene unacaída de tensión que esté dentro de los limites admisi
bles, de la siguiente manera:K=12 50% de capacidad.
., _ 2K x I x L L=81 m. (265.7 ft.)v _ _
d d = 63680
V = 2 x 12 x 89.84 x 265.7 = g , ,
63680
- 157 -
V = 9 volts.
Equivale a % V = — x 100 = 7.1%127
Como no está dentro de los límites admisibles, e
tonces escogeremos el conductor inmediato superior, y tejí
d remos:
2 x 12 x 89.84 x 265.7 ,, Conduc- No"" " in^nn " 1/0 AWG.105600
d = 105600
V = 5.4 (volts.)
Equivale a % V = — x 100 = 4.25%127
Vemos que con este conductor tampoco se logra una
caída de tensión del 3%, entonces tomamos el subsiguiente,
y tenemos:Conduct. No.
v = 2 x 12 x 89.84 x 265.7_ 4 3 2/0 AWG
133100 d2= 133100
V = 4.3 (volts)
Equivale a % V = 4.3 inn „ ~0/"107 A J.UU - ó/o
Caída de voltaje : 3%
Por lo tanto, el conductor necesario será el No.
2/0 AWG.
5.4.2 DETERMINACIÓN DE LAS PROTECCIONES.-
Los circuitos de iluminación, fuerza y alimentado -
- 158 -
res en general necesitan estar protegidos de cortocircu1_tos y sobrecargas, los mismos que pueden aparecer en cual_
quier momento debido a una incorrecta utilización de losmismos; o a la potencia de algún desperfecto en el siste^
ma.
Los dispositivos utilizados para la protección de -
estos circuitos son los disyuntores termomagnéticos, los
mismos que deben ser seleccionados de acuerdo a algunos-factores especiales como son: voltaje y frecuencia del -circuito, capacidad nominal de corriente, capacidad de -
interrupción a la corriente de corto-circuito, condicio-
nes de operación.
Los disyuntores utilizados para el hospital en~estu_
dio, tendrán un voltaje nominal de 220 voltios y 60 ci -clos de frecuencia por segundo. Además la capacidad nomj_
nal de corriente depende de la carga que puede conducir
continuamente el disyuntor sin efectuar el disparo de in_terrupción en el ambiente para el cual ha sido calibrado
Para nuestro caso la temperatura que hemos escogido es -la de 40°C.
Los alimentadores a los subtableros combinados de -alumbrado y tomacorrientes requieren de disyuntores, cu-ya capacidad de corriente nominal esté de acuerdo con la
capacidad de conducción del alimentador. Deberá ponerseespecial cuidado para que el disyuntor escogido sea siempre igual o menor al valor de la corriente que puedatransportar el alimentador;en ningún caso podrá ser ma -
yor.
En caso de alimentadores de varios motores, éstos -requieren dispositivos de protección contra sobrecorrier^tes con una capacidad nominal de corriente no menor a la
- 159 -
a la mayor capacidad del dispositivo de protección de u-no de los motores más la suma de las corrientes de plena
carga de todos los demás motores servidos por el alimen-
tador.
Es importante además indicar que los interruptores
automáticos para la protección de circuitos derivados pa_
ra motor, deberán tener capacidad para conducir continua_
mente no menos del 115% de la corriente nominal a plena-carga del motor.
Debe tomarse en cuenta además, que la corriente de
corto-circuito no debe ser superior a la capacidad para-
la cual ha sido diseñado el dispositivo termomagnético,por lo que para seleccionar adecuadamente los disyunto -
res debería calcularse la corriente de cortocircuito encaso de alguna falla en el sistema.
La corriente de corto-circuito está determinada porel voltaje aplicado a la impedancia existente desde la -
fuente de voltaje al punto de falla. Entonces el disyun-tor debe ser capaz de soportar la máxima corriente simé-
trica de corto-circuito y la corriente asimétrica.
Finalmente, debe tomarse en cuenta las condiciones
de operación del dispositivo de protección, ésto se re -
fiere a la temperatura ambiente donde va a trabajar, a -la, posible existencia de atmósferas cargadas de humedady favorables al desarrollo de hongos, y a la altura so -bre el nivel del mar.
5.5 DETERMINACIÓN DE CUADROS DE CARGA Y DIAGRAMAS UNIFILARES:
Una vez que se terminado el proyecto de las instalacio -nes eléctricas interiores del hospital en estudio, se ha elabo-
- 160 -
rado los cuadros de carga correspondiente a cada subtablero de
distribución.
En estos cuadros se indica con claridad el tipo de cir-
cuitos, el voltaje de utilización9 la carga instalada en vatiosy en volt-amperios, para esta ultima magnitud se ha empleado -
los factores de potencia indicados según el equipo eléctrico hainstalarse, ya sean luminarias incandescentes, fluorescentes, o
algún motor o equipo especial, pertenecientes a un determinado-
circuito.
A continuación se indica la demanda máxima a nivel de --
subtableros, luego se tiene la corriente que circula en cada Li-no de los diferentes circuitos, sigue la distribución de cargas
e/ilas fases del sistema, logrando un perfecto equilibrio de lasmismas, sigue la protección correspondiente a cada uno de los -
circuitos y finalmente el número de salidas eléctricas de cada-
circuito.
En ello se indica también el alimentador eléctrico com -pletamente definido, es decir, su longitud, número y sección de
lo conductores y la tubería metálica por la que debe canalizar-
se.
Además se ha previsto una reserva del 25% de la carga to_
tal en cada uno de los tableros de distribución eléctrica y en-lo que respecta al número de circuitos, se deberá dejar por ca-
da cinco circuitos existentes uno de reserva.
Los factores de reserva indicados anteriormente, han si-do extraídos del Manual de Ingeniería de Diseño Eléctrico para
Hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Para culminar el proyecto eléctrico de manera adecuada,-se ha elaborado un plano en el que se indica los diagramas uni-
- 161 -
filares de cada uno de los tableros secundarios y generales delsistema eléctrico. (Ver sección planos).
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- 193 -
CAPITULO 6
DEMANDA ELÉCTRICA EN EL HOSPITAL TIPO 120 CAMAS
6.1 ESTUDIO DE LA DEMANDA EN ILUMINACIÓN Y FUERZAr FACTORES DE DE -
MANDA:
El factor de demanda se obtiene de dividir la demanda má-
xima efectiva y la carga total instalada, es decir:
r n Mx.DemF.Dem = •carga total
Ahora bien, si pensamos que en algún momento todos los a_
paratos funcionarían simultáneamente y además consumirían su co^
rriente nominal, únicamente en este caso el factor de demanda -
será igual a al unidad. Pero generalmente este caso no sucede,-
ya que algunos aparatos consumidores nunca funcionan al 100% de
su carga y además no todos los artefactos eléctricos estarán co_
nectados al mismo tiempo, si algún momento se daría el caso de
que funcionaran a la vez, sería muy difícil que alcanzaran la -
demanda máxima, de ahí que el factor de demanda será generalmejn
te menor que la unidad.
F.Dem. = Mx" Detí1 < 1.0carga total
Para determinar el factor de demanda en hospitales, tan-
to de alimentadores eléctricos como de circuitos de iluminación
y fuerza, se ha basado en el manual de "Ingeniería de Diseños -
de Instalaciones Eléctricas" del instituto Mexicano del Seguro
Social (1978), el mismo que lo expresa de la siguiente forma:
Factores de demanda.- Los circuitos derivados de alumbrado y —
- 194 -
fuerza, tanto normal como de emergencia, así como los alimenta-
dores individuales a todos y cada uno de las cargas, se calcul^
ran con factores de demanda unitario.
F.Dem = 1.0 para circuitos de alumbrado y fuer_
za y para salidas especiales indi-
viduales.
Los alimentadores para cargas combinadas como son los de
los tableros secundarios o subtableros pueden afectarse por los
factores de demanda que se mencionan a continuación:
a. Alimentador a subtablero de alumbrado y fuerza.
F.Dem = 0.6
b. Equipo de Rayos X : F.Dem = 0.6
c. Tableros de Rayos X portátil: F.Dem = 0.6
d. Tableros de aislamiento a tierra: F.Dem =0.6
e. Fuerza en general, aire acondicionado e instalaciones -
hidráulicas: F.Dem = 0.8
Todos estos factores han sido extraídos en base a inves-
tigaciones prácticas en hospitales de gran complejidad.
6.2 CARGA INSTALADA EN EL HOSPITAL.- CALCULO DE LA DEMANDA MÁXIMA -
TOTAL DEL SISTEMA NORMAL:
Para determinar la carga que se ha instaldo en el hospi-
tal será necesario basarnos en los cuadros de carga elaborados-
en el Capitulo 5 numeral 5, en el cual se indica la potencia tg_
tal efectiva en cada subtablero de distribución eléctrica. En -resumen se tendría lo siguiente:
Subtableros
- 195 -
Carga Instalada Carga Máxima
1.2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
T.C-F.
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8145.9 (VA)
6250. (VA)
902.8 (VA)
29416.9 (VA)
10083.4 (VA)
56986.2 (VA)
136358.5 (VA)
32478.4 (VA)
45930.8 (VA)
35611.3 (VA)
22474.4 (VA)
3277 .9 (VA)
22000 .3 (VA)
7138 .9 (VA)
10847.4 (VA)
6516.7 (VA)
3750. (VA)
902.8 (VA)
17650. (VA)
6050. (VA)
34191.7 (VA)
81815. (VA)
19487. (VA)
27558. (VA)
21366.8 (VA)
13483. (VA)
1966.7 (VA)
13200.2 (VA)
4283.3 (VA)
6508.4 (VA)
De aquí se deduce que, la carga instalada total en el hos_
pita! es de:
Carga instalada total = 427.900.8 (VA)
Sistema normal
Y la demanda máxima del sistema normal es:
Den). Max. = 258729.6 (VA)
Sistema normal
6.3 CALCULO DE LA DEMANDA MÁXIMA DEL SISTEMA DE EMERGENCIA:
De la misma manera, para encontrar la demanda máxima del
sistema de emergencia, utilizaremos los cuadros de carga corres
- 196 -
pendientes a los subtableros de emergencia, lograremos lógicamejí
te que deben tomarse en cuenta los tableros de aislamiento a tie
rra que pertenecen a este sistema.
A continuación se detalla la carga instalada y la deman-
da máxima en cada subtablero de distribución:
Subtableros Carga instalada Carga máxima
1.2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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3
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5
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7
8
9
10
11
12
30234
4333402
11444
2472
22913
7302
2836
10877
76985
9524
1555
7560
1472
14628
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6866
1483
17747
4381
1702
6526
44108
5714
933
4536
883
8777
.2
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(VA)
(VA)
(VA)
(VA)
(VA)
(VA)
Realizamos las sumas respectivas y tenemos:
Carga total instalada = 204544.8 (VA)
(Sistema de emergencia)
Demanda máxima - 128934.7 (VA)
(Sistema de emergencia)
La carga de los tableros de aislamiento a tierra se ha -
- 197 -
lia incluida en los tableros secundarios de emergencia, como se
podrá observar en los cuadros de carga respectivos.
- 198 -
CAPITULO 7
CÁMARA DE TRANSFORMACIÓN Y GENERACIÓN
7.1 CALCULO DE LA CAPACIDAD DEL TRANSFORMADOR PARA SERVICIO GENERAL
Para determinar la capacidad del transformador para ser-
vicio general del hospital, de manera satisfactorias será nece-
sario basarnos en los cuadros de carga elaborados en el Capítu-
lo 5 numeral 5, en donde se indica en forma detallada la carga
instalada y la demanda máxima a nivel de tableros secundarios -
de distribución.
Es preciso indicar que el suministro de energía eléctri-
ca a todos estos tableros secundarios del hospital, se lo hará-
a través de dos tableros generales, uno correspondiente al sis-
tema normal y el otro al sistema de emergencia, los mismos que
será alimentados por un solo transformador trifásico ubicado en
la cámara destinada para transformación en el área de Casa de -
Fuerza. Cabe explicar además que el tablero general de emergen-
cia estará interconectado con el tablero de transferencia auto-
mática de carga y éste a su vez con el grupo electrógeno, de es_
te modo se logrará una perfecta continuidad de energía eléctri-
ca en el hospital. En otras palabras, cuando el servicio de ener
gía eléctrica de la localidad ha dejado de funcionar, entonces-
inmediatamente actuará el tablero de transferencia automática,-
el mismo que desconectará el sistema de servicio publico y trans_ferirá la energía eléctrica del generador hacia el tablero gene_
ral de emergencia, en muy pocos segundos. En el plano de diagra^mas unifilares se indican las conexiones entre generador de e -
mergencia, transformadores y tableros.
Ahora, para el cálculo de la capacidad del transformadorúnicamente deberá sumarse las demandas máximas calculadas, tan-
- 199 -
to del sistema de distribución normal como del de Emergencia y-agregar un factor ele reserva para posibles ampliaciones en el -
futuro.
El factor de reserva que utilizaremos, será de un 10% de
la demanda máxima total, por lo tanto tendremos lo siguiente:
Demanda máxima = 258729.6 (VA)Sistema normal
Demanda máxima = 128934.7 (VA)
Sistema de emergencia
Realizaremos la suma y tendremos:
Demanda máxima sist. normal + demanda máxima sist. emergencia
387.664.3 (VA)
Agregamos el 10% de reserva, que equivale a: 38766.4 (VA); y -tendremos finalmente:
Demanda máxima total = 426430.7 (VA)
Con este dato, se deberla escoger el transformador más -próximo a dicha magnitud; según el catálogo de AEG IBÉRICA DE -ELECTRICIDAD S.A. (última edición vigente), recomendación UNESA
5202 A y además cumplen las exigencias de la recomendación inter_cional I.E.C, se escogería el transformador de 400 Kwa,
Transformador para servicio general
tendrá una capacidad de
7.2 DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL TRANSFORMADOR PARA SERVICIO <•
DE RAYOS X:
- 200 -
Según el equipamiento básico, se ha proyectado para este
hospital un equipo de rayos X para diagnóstico universal y otro
equipo portátil de pequeña capacidad que se instairá en Sala de
Rayos X y en el centro Quirúrgico respectivamente.
Debido a que el equipo de Rayos X portátil es de pequeña
capacidad a base de descarga por condensadores, se ha visto cor\_
veniente alimentarlo desde el tablero de emergencia del centro-
quirúrgico (T1-E7) , de esta manera únicamente deberá determinar
se la capadidad del equipo de Rayos X para diagnóstico univer -
sal, el mismo que tiene las siguientes características:
Equipo de Rayos X para diagnóstico universal.- Salida: 500 MA.
a 90 Kw. aproximadamente y 300 MA a 125 Kw. Aproximadamente.
Equipo para diagnóstico universal, con mesa radiográfica
y fluoroscópica. Dos tubos; uno radiográfico y otro fluoroscópj_
co (que permite trabajar con el generador al máximo). Dos coli-
madores, uno para uso en la mesa y otro para el soporte del tu-
bo radiográfico.
Para conexión a red bifásica sin neutro. 220/240V.A.C.;
60 HZ. Potencia: 45 Kw.
Según las especificaciones técnicas del equipo, será ne-
cesario un transformador que abastesca la potencia requerida, -
pero siempre será conveniente preveer de una reserva de un 10%-
para una posible instalación de otro equipo de mayor capacidad-que es la que generalmente suele suceder en establecimientos de
salud, debido al avance de la ciencia en pocos años éstos sue -
len ser reemplazados por otros de mayor eficacia y más sofisti-
cados.
Por lo que el transformador para el servicio de radiolo-gía será:
- 201 -
Potencia requerida por el equipo = 45 Kw.
Factor de potencia - 0.85
Se tiene por consiguiente, en Ki/olt.-amperios
Potencia requerida por el equipo = 45/x 0.85 KVA
El 10% de reserva equivale a: 3.83 KVA. ¿~ 3
Potencia total requerida por el equipo = S~ 8/• ">/Según el catálogo de AEG IBÉRICA DE ELECTRICIDAD S.a. -
(ultima edición vigente) el transformador más aproximado a la -
cantidad requerida será el de:
50 KVA.; por lo que:
Transformador para servicio de Rayos X = 50 KVA. trifásico.
Las especificaciones técnicas de este equipo se indican-
en el capitulo 8 numeral 1.
Se ha elegido un transformador trifásico con el objeto -
de dar mayor flexibilidad para instalaciones futuras en esta -clase de equipos.
El motivo por el cual se ha escogido un transformador pa_
ra servicio exclusivo de Rayos X, ha sido debido a que en elhospj^
tal existen varios equipos médicos muy delicados y alta sensibj_
lidad, los mismos que cuando el equipo de rayos X ha sido alimen^
tado con el transformador para servicio general, en el momento-
- 202 -
del disparo provoca ciertas fluctuaciones súbitas de carga tra-
yendo consigo variaciones de voltaje que en ocasiones están por
fuera del límite tolerable, por lo que impide un correcto funcip^
namiento de los equipos y por consiguiente se obtendrán lectu -
ras equivocadas y malos diagnósticos.
7.3 RECOMENDACIONES PARA EL DISEÑO E INSTALACIÓN DE LOS TRANSFORMA-
DORES.- DETERMINACIÓN DE POTENCIAS:
Las recomendaciones que podrán darse para una instala -
ción adecuada de los transformadores serta las sigueintes:
Todo local destinado a la instalación de transformadores eléc -
trieos de distribución, deberá estar cerrado o rodeado por me -
dio de cercas, mallas de alambre, divisiones o muros para evi -
tar la entrada o acceso de personas ajenas o no calificadas pa-
ra maniobrar estos equipos.
Es importante poner en todos los lugares de acceso avisos en -
los que se manifieste la prohibición de entrada a personas no -
autorizadas, y deberá colocarse chapas o candados de seguridad,
cuyas llaves deberá entregarse a la empresa eléctrica de la lo-
calidad y una copia de ellas para la persona encargada del man-
tenimiento de equipos eléctricos en el hospital.
Generalmente toda cámara destinada para la instalación de trans_
formadores o generadores de energía, deberán cumplir con las sj_
guiantes normas:
a. La cámara deberá ser a rpueba de fuego.
b. No deberá emplearse como bodega o talleres, sino única -
mente para alojamiento exclusivo del equipo eléctrico a
instalarse.
c. No deberá contener polvo o pelusa combustible, ni gases-
- 203 -
inflamables o corrosivos.
d. Deberán ser bien ventilados.
e. Deberán ser locales secos, pero si por algún motivo el -
local resulta ser húmedo, todas las partes vivas del e -
quipo, deberán protegerse con alguna cubierta a prueba -
de humedad y corrosión.
f. Deberá también tomarse en cuenta, las probables amplia -
ciones, para lo cual es aconsejable que la cámara sea -
holgada, la misma que permitirá a su vez un fácil desen-
volvimiento del personal de mantenimento.
g. Los diversos locales, así como los equipos eléctricos y-
líneas, deberán estar marcados con inscripciones dura -
bles que permitan al personal identificarlos con facili-
dad.
h. En las instalaciones se podrán en sitios visibles cier -
tas indicaciones importantes como:
- Instrucciones relativas a los primeros auxilios que de_
ben darse a las victimas de accidentes causados por lacorriente eléctrica.
- Un esquema fundamental y claro de la instalación.
- Instrucicones básicas sobre disposiciones especiales -
que sean necesarias observar durante el servicio.
i. Cada local y cada lugar de trabajo al rededor del equipodeberá tener medios de salida suficientemente seguros, -
los mismos que deberán mantenerse libres de toda obstruc_
ción.
A continuación y en forma general se da algunos crite -
rios que deberían tomarse en cuenta para el diseño de cámaras -
de transformación a 23000 voltios y a 6300 voltios.
- 204 -
1. Para cámaras de transformación de:Capacidad : 100-315 KVA
2300QY - 210/121 V
1-3 circuitos de A.T.
a. Dimensiones del local:
largo : 4.5 mts.
ancho : 3. mts.
altura : 3.4 mts. (desde el nivel de la base del
transformador).
b. Base para colocar el transformador:
largo. : 1.20 mts.
ancho : 0.90 mts.
espesor : 0.30 mts. (hormigón armado)
replantilla 0.20 mts.
El espesor de la base debería estar calculada para --
que pueda soportar el peso del transformador a isnta-
larse.
c. Canaleta perimetral de la base:
ancho ; 0.2Q mts.
profundidad: 0.30 mts.
d. Puerta de entrada de doble hoja:
ancho : 1.60 mts. (dos hojas de 0.80 mts.)
altura : 2.30 mts.
Fabricada en lámina de tol de 1/16", con dos franjas,
una superior y otra inferior de malla metálica de0.80 x 0.30 mts. con alambre # 16 en cada hoja.
e. Disposición de malla de tierra:
- 205 -
Se deberá diseñar una malla con retículas de: 1.20 x -
1.30 mts.
La malla deberá constituirse con conductor desnudo de-
cobre # 2 AWG.
Para la conexión de las cruces del conductor se usarán
conectores en cruz y en "t", en los cuatros extremos -
se instalarán varillas de cooper weld de 16 mm. de di£
metro y 1.8 mts. de longitud.
2. En cámaras de transformación de:
Capacidad: 100-315 KVA.
6300-210/121 V.
1-3 circuitos de A.T.
a. Dimensiones del local:
largo : 2.40 mts.
ancho : 2.20 mts.
altura : 2.70 mts. (desde el nivel de la base del-
transformador)
b. Base para colocar el transformador:
largo : 1.20 mts.
ancho ; 0.90 mts.
espesor : 0.30 mts. (hormigón armado)
replantilla 0.20 mts.
El espesor de la base deberá estar calculada para so-
portar el peso del transformador que vaya a ser i
lado.
c. Canaleta perfmetral de la base:
ancho : 0.20 mts.
- 206 -
profundidad: 0.30 mts.
d. Puerta de entrada de doble hoja
ancho : 1.40 mts. ( 2 hojas de 0.7 mts./
altura : 2.3 mts.
Fabricado en lámina de tol de 1.16 pul. con dos fran-
jas, una superior y otra inferior de malla metálica de
0.70 x 0.30 mts, con alambre # 16 en cada hoja.
e. Disposición de malla de f-ierro?
malla con retículas de 0.90 x 0.70 mts.
malla con conductor desnudo de cobre # 2 AWG.
Para la conexión de los cruces del conductor se usarán
conectores en cruz y en "t"
En los cuatro extremos se instalrán varillas de coo -
per weld de 16 mm. de diámetro y 1.8 mts. de longitud
Luego de haber indicado ciertas recomendaciones para la-
cámra de transformación, a continuación se expondrán ciertas ca_
racterísticas básicas de los transformadores de distribución -
que se instalarán en estas cámaras.
Características básicas de los transformadores de distribución.-
a. Los transformadores de distribución serán sumergidos enaceite y autorefrigerados.
b. Las conexiones de los arrollamientos para los transforma_
dores trifásicos serán DELTA en el lado primario y ESTRE!
LLA con neutro en el lado secundario; el desplazamiento
angular primario-secundario corresponderá al grupo de conexíón DYn55 según normas IEC.
- 207 -
c. Los transformadores en todos los casos, deberán estar -
provistos en el arrollamiento primario, con derivaciones
para conmutación sin carga que permitan variaciones de -
la relación de transformación en los siguientes pasos:
- D /o j — ¿ , D AJ T ¿.¡! 5 "r D/o
Impedancia ; Valor máximo 4%
d. Accesorios:
Los transformadores serán provistos de los siguientes a£
cesorios, como mínimo:
- Indicador de nivel de aciete
- Válvula de drenaje para aceite
- Conectar para conexión a tierra del tanque
- Placa de características
- Dispositivos de elevación
- Ruedas oriantables a 90° para los transformadores tri-fásicos en cámaras.
e. Potencia Nominal.-
La potencia nominal especificada se refiere al valor dé-
la potencia expresada en KVA de salida en régimen conti-
nuo, con una temperatura ambiente de 30°C. y un sobreca-
lentamiento de 65°C medido por resistencia.
f. Construcción y pruebas.-
Los transformadores deberán satisfacer las disposicionesque en cuanto a diseño, fabricación y pruebas se estable^
cen en las Normas ANSÍ C-57-12-20
Ahora, analizaremos los equipos de protección y $ecciona_
miento más usuales para los transformadores de distribución trj_fásica:
- 208 -
Equipos de protección y seccionamiento.-
a. Los interruptores automáticos serán de la clase distri -
bución, sumergidos en aceite, para montaje interior, con
dispositivos en serie para protección contra corrientes
de cortocircuitos y sobrecargas.
b. Los seccionadores tripolares operados en grupo, serán de
apertura lateral, para interrupción en aire y apropiados
para montaje horizontal.
c. Los seccionadores tripolares bajo carga con fusibles, se
rán apropiados para instalación de material al interior,
provistos de un dispositivo para accionamiento manual y-
desconección automática en caso de fundirse una de las -
ti'r¿Lfusibles.
d. Los fusibles limitadores para baja tensión estarán cons-
titufdos por una base portafusible de material aislante,
con dispositivos de fijación para montaje sobre placa me_
tálica y un cuerpo de cerámica solidario con cuchilla de
contacto.
Corrientes mínimas de interrupción.^
Todos los elementos de interrupción de corrientes de fa-
lla, a utilizarse en la red de alta tensión deberán ser.especi-
ficados para los siguientes valores minimos de corrientes de ir^terrupción.
Corriente simétrica, eficaz, Am. 5000
Corriente asimétrica, eficaz, Amp. 8000
Los fusibles limitadores de baja tensión, deberán ser dealta capacidad de ruptura, con un mínimo de 100 Ka.
- 209 -
Ahora bien, para la protección de sobrecorrientes del
transformador de distribución, deberán preveerse los siguientes
dispositivos:
En el lado primario, para protección contra fallas de o-
rigen interno se dispondrán, en transformadores de tipo conven-
cional, juegos de seccionadores fusibles provistos de tiras fu-
sibles cuya corriente nominal y características de fusión, tiem
po-corriente, deberán escogerse de acuerdo a la potencia nomi -nal del transformador.
En los terminales del lado secundario del transformador-
tipo convencional, se preverán fusibles limitadores para la pro^
tección contra sobrecargas y fallas originadas en el circuito -secundario. La corriente nominal de la tira fusible también se-
escogerá en función a la potencia del transformdor ( Ver normasVDE).
Para la protección de sobretensiones de origen atmosféri_co se dispondrán, en el punto de conexión del transformador a -
la red de alta tensión primaria y en todos los casos de instala_ción aérea, pararrayos tipo autoválvula.
Los cables de baja tensión que se derivan de las barras-en las cámaras de transformación, serán protegidos por fusibles
limitadores NH, tipo 3 NA1 contra sobrecorrientes que originen-
incrementos de temperatura que superen el límite térmico delaislamiento del conductor utilizado.
A continuación se indican ciertos dispositivos de prote£ción que se aconseja utilizarlos de acuerdo a la tensión nomi -nal de servicio y a la demanda máxima del transformador.
TABLA No. 4
TABLA No. 4
- 210 -
Tipo de proteccióny seccionamiento
Tipo deinstalación
T e n s i ó n D e m a n d anominal máxima
KV. KVA.
Subterránea
6.3 sobre 400
Interruptor automático
o seccionador tripolar
bajo carga con fusibles
(Nota No. 1)
2.3 sobre 600 Interruptor automático(Nota No. 1)
6.3 inferior 300Seccionadores fusibles
2.3 inferior 600 (Nota No" 2)
Nota 1.- Hacia el lado de alimentación deberá, además, disponer^
se un dispositivo de seccionamiento para operación sincorriente de carga.
Nota 2.- Los dispositivos se localizarán en el punto de deriva-
ción de la red aérea a red subterránea o alternativa -
mente en la cámara más próxima al punto de alimentación.
Cabe indicar que debido a que el proyecto del hospital -
tipo 120 camas servirá para la construcicón de Establecimientosde Salud en cinco provincias de nuestro país, como: Santo Domiri^go de los Colorados, Bahía de Caráquez, Pasaje, Azogues y Tena,
en lo que se refiere a la cámara de transformación deberá realj_
zarse un estudio particular para cada caso, ya que en cada uno
de las localidades probablemente se obtendrán diferentes magni-
tudes del nivel de voltaje de la red de distribución primaria;ésta es la razón por la que la tesis no contempla el estudio y-
- 211 -
determinación de protecciones, sin embargo se han proporcionadovarias normas y recomendaciones para el diseño e instalación a-
decuada de cámaras de transformación en general.
7.4 ESTUDIO DE LA ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN:
Debido a que los tableros generales de distribución se -
encuentran junto a la cámara de los transformadores, se tendrán
longitudes muy cortas de los alimentadores eléctricos en baja -tensión, es decir aquellos que recorren desde la salida del se-
cundario de los transformadores hasta la entrada a los tablerosgenerales. Por la corta longitud de estos conductores será sufi_
cíente concluirlos a través de una canaleta construida sobre elpiso de la cámara de transformación hasta los tableros genera-les; es aconsejable que la canaleta sea cubierta con una rejilla
construida con varillas de hierro de 1/4" de 0 generalmente, loque permite facilidad en la observación del funcionamiento de -
los alimentadores y una gran ayuda para el acceso del personalde mantenimiento en caso de efectuar cualquier revisión.
El conductor aconsejable para estos alimentadores es el-típo TTU de cobre, el mismo que puede ser usado en lugares se -
eos o húmedos, donde la temperatura del conductor no exceda los75°C., este conductor tiene aislamiento de polietileno natural-y chaqueta de PVC negro.
En el caso de que se tuviera la cámara de transformaciónaislada del edificio y por lo tanto muy lejana a los tableros -generales de distribución, entonces en estas circunstancias de^
berá canalizarse los alimentadores en baja tensión por medio deductos subterráneos de cemento con un factor de relleno de 40%3además deberán construirse registros para revisión según el si-guiente criterio:
En tramos de tuberías de alimentación rectos, se coloca-
- 212 -
rán registros de tamaño adecuado para alojar todos los conducto^
res presentes y posiblemente futuros, asT como sus conexiones,
cada 30 mts. si éstas tuberías tienen en su trayectoria dobleces
que no excedan en total de 90°, se colocarán registros cada 20
mts. Si las tuberías de alimentación tienen en su trayectoria -
dobleces que no excedan del máximo permisible o sea 180°, se CID
locarán los registros cada 15 mts.
En cuanto a los materiales de construcción, los registros
serán de ladrillo, de acabado interior enlucidos, fondo de tie-
rra y tapa de concreto con marco y contramarco de fierro ángulo
y se diseñarán de tamaño adecuado para poder ordenar perfecta -
mente y sin congestionamiento a todos los conductores que pasen
por esos registros, con el obejto de facilitar la identificación
instalación y mantenimiento de los mismos conductores. Los re -
gistros se normalizarán de acuerdo con las necesidades, en las-
siguientes dimensiones:
TABLA
Ancho(m)
0.40
0.60
1.00
1.50
1.50
1.50
2.00
2.00
No. 5Registro
Largo(m)
0.40
0.60
1.00
1.50
2.0
2.50
2.50
3.QQ
fondo(m)
0.40
0.60
l.QO
1.50
2.00
2.50
2.50
2.50
Tapa
0.40
0.60
1.00
1.00
0.70
0.70
0.70
0.70
largo(m)
0.40
0.60
1.00
0.75
0.70
0.90
0.90
0.90
Observaciones
Dos medias tapas
Con escalera marinaM
Los últimos cinco renglones corresponden a pozos de vi-
sita. En los lugares en donde las aguas freáticas alcancen niveles altos, los registros deberán proyectarse herméticamente de-
concretos, con un impermeabilizante integral, deberá recomendar^se colocar los tubos de asbesto-cemento al momento de hacer el
- 213 -
Protección y control es. -
Fusibles.- Compruebe que el valor de los fusibles para -
protecicón de corto-circuitos de los motores este de a -
cuerdo con las especificaciones del mismo. Vea el estado
de los portafusibles y de los fusibles mismo, no debe h£
ber conexiones flojas y sobrecalentadas.
Arracadores y Controles.- Mantenga los arrancadores y
troles limpios; las conexiones interiores de los contro-
les deben estar apretadas y limpias, secas y operando al
voltaje especificado.
Compruebe que no existan marcas de arcos que se hayan e£
tablecido. Repare o reemplace todas las piezas de conta£
to que se encuentren picadas o desgastadas.
Elementos térmicos.- Verifique que los elementos térmi -
eos de sobre cargas se encuentren operando en las condi-
ciones especificadas. Vea con todo cuidado si no existen
señales de falsos contactos, o partes sobrecalentadas. -
Revise las condiciones de los elementos térmicos y ajüs-
telos o reemplázelos en caso necesario.
Varios. -
Debe examinarse periódicamente ciertos sistemas como:
- Ventilación
- Conexiones eléctricas
- Protección contra la oxidación
- Montaje y anclajes
^ Limpieza y sopleteado de los embobinados- Baterías cargadas adecuadamente.
- 214 -
colado para evitar la Infiltración de las aguas freáticas. Cuají
do las circunstancias lo permitan, podrán utilizarse redes de -
drenaje adicionales conectadas a pozos de infiltración, pero -
en ningún caso deberán conectarse a redes de alcantarillado que
puedan producir inundaciones de los registros eléctricos al pre_
sentarse obstrucciones en el servicio de aguas servidas.
7.5 ESTUDIO DE LOS TABLEROS GENERALES NORMAL Y EMERGENCIA CON SUS -
EQUIPOS DE MEDICIÓN.-
Los tableros generales de distribución tanto del sistema
normal como de emergencia se instalarán en el local del genera-
dor, éstos tendrán las características que a continuación se in_
dican:
1. Tablero General Normal.- Saliendo del transformador de -
400 KVA de capacidad nominal -
instalado en la cámara de transformación, los conducto -
res que alimentan la sección eléctrica normal, irán al -
tablero principal normal (T.P.N.) a través de la canale-
ta de cemento antes indicado.
Este tablero será un armario metálico, con paredes de -
tol de 1/16", complemente pintado, el mismo que tendrá -
los siguientes elementos:
Un juego de barras de cobre para 800 A. de capacidad no-
minal para las fases y una barra de cobre para 600 A. decapacidad nominal para el neutro, además contendrá una -
barra de cobre para puesta a tierra, la misma que irá C£
nectada al sistema de tierra de la cámara de transforma-
ción.
Un interruptor termomagnético principal trifásico de 800A. - 220 V. de capacidad nominal, regulable.
- 215 -
Un interruptor termomagnético tripolar de 225 A-220 V de
capacidad nominal.
Dos interruptores termomagnéticos tripolares de 100 A -
220 V. de capacidad nominal
Un interruptor termomagnético tripolar de 75 A - 220 V.
de capacidad nominal.
Cinco interruptores termomagnéticos tripolares de 50 A-
220 V. de capacidad nominal.
Cinco interruptores termomagnéticos tripolares de 40 A-
220 V. de capacidad nominal.
Un interruptor termomagnético bipolares de 40 A - 220 V
de capacidad nominal.
2. Tablero General de Emergencia.- Este tablero será un a_r
mario metálico, con pa^
redes de tol de 1/16", completamente pintado, y tendrá^
los siguientes elementos que se indican a continuación:
Un juego de barras de cobre para 400 A. de capacidad no-
minal para las fases, una barra de 200 A. de capacidad -
nominal para el neutro, además tendrá una barra de cobre
para conexión a tierra.
Un interruptor termomagnético principal trifásico de 400
A.-200 V. de capacidad nominal regulable.
Un interruptor de transferencia automática bajo carga pa_
ra 400 A - 220 V. de capacidad nominal.
Un interruptor termomagnético tripolar de 125 A - 220 V.
de capacidad nominal.
Un interruptor termomagnético tripolar de 75 A - 220 V.-
- 216 -
de capacidad nominal.
Un interruptor termomagnético tripolar de 50 A - 220 V.,de capacidad nominal.
Cuatro interruptores termomagnéticos bipolares de 50A --220 V. de capacidad nominal.
Dos interruptores termomagnéticos tripolares de 40 A - -
220 V. de capacidad nominal.
Seis interruptores termomagnéticos bipolares de 40 A --
220 V. de capacidad nominal.
Todos los interruptores termomagnéticos, tanto del table_
ro normal como del de emergencia deberán tener una capacidad deinterrupción de por lo menos 10 K amperios.
Equipos de medición.- Tanto en el tablero general como en el -
normal de emergencia se incluirán los sj_
guiantes aparatos e instrumentos de medida como mínimo:
Un voltímetro con rango de O - 500 V., con un switch, S£
lector de voltímetro.
Un amperímetro por cada fase con rango de medida de O --
1000 amperios para tablero normal y con un rango de O --
500 amperios para el tablero de emergencia.
Un frecuencímetro.
Un indicador del factor de potencia.
7.6 NORMALIZACIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL GRUPO ELECTRÓGENO
Con el objeto de definir completamente las característi-cas del grupo electrógeno para servicios de emergencia, será ne
- 217 -
cesarlo que se siga las siguientes indicaciones:
a. Descripción general
Planta eléctrica impulsada por motor diesel;
KW. en servicio continuo (24 horas).
Factor de potencia
Voltaje voltios
Fases ________
Hilos
Frecuencia '
La capacidad anterior deberá ser efectiva hasta
metros sobre el nivel del mar y a °C.5 de temperatu-
ra ambiente.
El motor diesel usará un combustible, con un poder calo-
rífico no inferior de 10000 cal/kg.; deberá ser refrige-
rado por medio de agua; el acoplamiento será directo en-
tre el motor y el generador del tipo de alineamiento per^
manente.
El motor deberá suministrarse con uno o dos gobernadores
de velocidad, tipo mecánico o hidráulico.
La regulación de frecuencia deberá ser ajustable en Q% y
0.5%. El voltaje del generador deberá poderse ajustar en
+ 5% del voltaje nominal y de la regulación de voltaje -
de vacío a plena carga, no excederá de + 1.%.
La unidad diesel eléctrica deberá operar a plena carga,-
en un tiempo no mayor a cinco segundos a partir del mo -
mentó en que falla la energía eléctrica del suminis^
tro normal.
- -218 -
b. Motor diesel .- Motor diesel enfriado por agua, tipo es_
tacionario, diseñado para servicio con-
tinuo pesado, especial para la generación de energía eléc_
trica. El motor deberá contar con los siguientes acceso-
rios:
Sistema de enfriamiento:
- Radiador
- Cubierta protectora para el radiador
- Ventilador de expulsión con bandas y poleas
- Cubierta protectora para el ventilador
- Bomba de circulación del agua de enfriamiento
- Termostato
- Indicador de temperatura
- Dispositivo de paro automático en caso de alta tempera^
tura.
Sistema de lubricación:
- Fi l t ro de f l u j o total
- Termómetro
- Manómetro
- Dispositivo de paro automático en caso de baja presión
Sistema de conbustible:
Filtro de elemento reemplazable
- Tuberías necesarias entre bomba de inyección e inyectp_
res.
Sistema de Arranque:
- Motor eléctrico de arranque
- Generador eléctrico de carga de batería y/o
- 219 -
- Regulador automático para carga de baterías.
- Interruptor de arranque y paro.
- Amperímetro indicador de carga o descarga de las bate-
rías.
- Juego de cables de conexión para los acumuladores.
- Baterías
Accesorios Varios:
- Contador de horas
- Control de acelerado tipo "Vernier"
- Filtro de aire en baño de aceite
- Soportes para el montaje
- Dispositivo de paro automático en caso de sobreveloci-
dad.
Generador.- El generador será de preferencia del tipo --
auto-excitado y autoregulado con una regula-
ción de voltaje de + 0.5% del vacío a plena carga, con -
tablero de control de preferencia integral, montado so -
bre soportes amortiguadores y conectado al generador; la
excitatriz será directamente acoplada e integral al gene^
rador. Deberá estar construido de acuerdo a las normas -
NEMA y ASA.
El generador deberá contar con los siguientes accesorios
- Tablero de control
- Amperímetro
- Voltímetro
- Conmutador de fases para voltímetro y amperímetro
- Frecuencímetro
- 220 -
- Reóstato de ajuste fino de voltaje
- Interruptor principal termomagnético
- Kilowatímetro
- Regulador de voltaje
7.7 PUESTA A TIERRA:
Características de la conexión a tierra,- La conexión a tierra-
de circuitos, equipo-
o envolturas de conductores, deberá ser permanente y continua y
deberá tener una capacidad de conducción suficiente para condi[
cir cualquiera de las corrientes que le puedan ser impuestas y
deberá ser de impedancia baja, para limitar el potencial sobre
tierra y para facilitar el funcionamiento de los dispositivos -
de sobrecorriente del circuito.
a. Equipo fijo.- Se conectarán a tierra las cajas, gabine -
tes, accesorios y tramos cortos de canali-
zaciones metálicas que se instalen.
La conexión se hará por medio de un conductor que se tie
de con los conductores del circuito. Ese conductor puede
ser desnudo.
Equipo sobre estructuras metálicas. El equipo sujeto a -
la armazón metálica de un edificio y en contacto eléctrj_
co con ella, podrá considerarse como conectado a tierra.
b. Equipo portátil .- Las partes metálicas no portadoras de-
corrientes del equipo, pueden conecta_r
se a tierra en la forma siguiente:
- Por medio de la cubierta metálica de los conductores -
que alimenta al equipo, utilizando en el lado de la a-limentación de los conductores una clavija especial, -
- 221 -
con una punta para conectar a tierra. La conexión se
hará por medio de conectores apropiados para el efecto.
c. Continuidad de conexión a tierra.- Deberá asegurarse
tinuidad eléctrica a-
lo largo de las canalizaciones, tuberías conduit hacien-
do acoplamiento y uniones roscados y bieb apretados, cuan^
do se trate de conduit de pared gruesa.
Los sistemas de tierra que deberán proyectarse generalmer^
te en los hospitales y clínicas son los siguientes:
1. Sistema de tierras de la subestación.- Este sistema -
estará formado por cable desnudo de cobre de sección,
adecuada y conectado a un numero no menor de tres e -
lectrodos de tierra. Los pararrayos deberán conectar-
se a un electrodo independiente.
2. Sistema de tierras en tomacorri entes.- En los sitios
proyectados -
con instalación a tierra de los circuitos de tomaco -
rientes en general, se llevará en determinadas tube -
rías, un hilo de tierra de calibre no menor al No. 12
AWG, Este conductor de tierra deberá ser desnudo, ex-
cepto a los lugares cercanos a la costa donde llevará
forro de color verde precisamente.
Todos los hilos de tierra que llegan a los tableros
de distribución, serán conectados a un conductor co -mün, que llegará hasta el tablero principal de baja -
tensión. Este sistema de tierra será independiente -del neutro del sistema y se unirá en el tablero gene-
ral a la barra de tierra. El sistema en general debe-
rá cumplir con las recomendaciones del Código Nació -nal Eléctrico Americano, debiendo el numero de elec -
- 222 -
trodos y calibre de conductores son diseñados de ma-nera tal que cumplan su cometido.
A continuación se indica una tabla para la selección del
hilo de tierra para alimentadores de acuerdo a la capacj_dad del interruptor:
TABLA No. 6
TABLA PARA SELECCIÓN DEL HILO DE TIERRA PARA ALIMENTADO
RES DE ACUERDO A LA CAPACIDAD DEL INTERRUPTOR
Capacidad del interruptor Calibre AWG del conductoren Amp. de tierra
5 14
20 12
30 10
40 10
60 10
100 8200 6
400 3
600 1
800 O
1000 2/0
1200 3/0
1600 4/0
2000 • 250 MCM
2500 350 MCM3000 400 MCM
4000 500 MCM
5000 700 MCM6000 800 MCM
- 223 -
En los hospitales en general, será inprescindible la co-nexión a tierra en los siguientes sectores:
- Cocción y dietética
- Lavandería
- Laboratorios
- Casa de Fuerza
- Cámara de transformación y generación.
- 224 -
CAPITULO 8
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS BÁSICOS
8.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS BÁSICOS:
En este capitulo se indicará las especificaciones eléctricas -
de los equipos básicos como son transformadores y generador de
emergencia que serán instalados en sus respectivas cámaras.
a. Transformador de potencia para servicio general del Hospi-
tal.
Potencia nominal; 400 KVATipo : Sumergido en aceite
Tensión primaria: Según el caso
Tensión secundaria: 220/127 V
Fases: 3Frecuencia: 60 Hz
Tipo de conexión: D/n5
Derivaciones para conmutación: +_ 2.5%; +_ 5%
Impedancia: 4%Altura de Montaje: Según el caso
Temperatura Ambiente: 30° C
Accesorios:- Indicador de nivel de aceite
- Válvula deíVenaje para aceite
- Conector para conexión a tierra del tanque
- Placa de característica. Dispositivos de elevación
- Ruedas orientales a 90P para instalación en
cámara
b. Transformador para servicio de Rayox "X".
Potencia nominal: 50 KVA
- 225 -
Tipo: Sumergido en aceiteTensión primaria: Según el caso
Tensión secundaria: 220/127 V
Fases: 3Frecuencia: 60 Hz
Tipo de conexión: D/n5
Taps de conmutación +_ 2.5%; + 5%
Impedancia: 4%
Altura de montaje: Según el caso
Temperatura ambiente: 30° C
Accesorios:
- Indicador de nivel de aceite
- Válvula de drenaje para aceite
r Conector para conexión a tierra del tanque
- Placa de característica
- Dispositivos de elevación
- Ruedas orientales a 90° para instalación en
cámara.
Ambos transformadores antes de instalarlos, deberán pasar
por varias pruebas eléctricas de acuerdo con las normas vi-
gentes "ANSÍ", como:
1. Resistencia.- Medición de resistencia de todos los deva
'5 nados en su conexión de tensión nominal.
2. Relación.- Medición de relación en la tensión nominal y
en las derivaciones.
3. Polaridad.-Prueba de polaridad en la tensión nominal.
4. Perdidas en vacio.- Medición de pérdidas en vacio en latensión nominal.
5. Corrientes de excitación.- Medición de la corriente de -
- 226 -
excitación en la corriente
mal .
6. Impedancia y pérdidas de carga a corriente normal.
7. Prueba de potencial aplicado.,
8. Prueba de potencial inducido.
c. Grupo electrógeno para servicio de emergencia
Planta eléctrica impulsada por motor diesel de caracterfstj_cas:
Potencia en servicio continuo (24 horas): 150 KVA
Voltaje: 220/127 V
N- de Fases: 3
N2 de hilos: 4
Frecuencia: 60 HZ
Altura de instalación: Según el caso
Temperatura ambiente: 30° C
Regulación de frecuencia:0.5%
Regulación de voltaje: j 2.5%
Factor de potencia: 0.8
Motor Diesel .- Motor diesel enfriado por agua; tipo esta -
cionario, diseñado para servicio continuo -
pesado.
Provisto de los siguientes accesorios:
- Sistema de enfriamiento- Sistema de lubricación
- Sistema de combustible
-r Sistema de arranque
- 227 -
El grupo electrógeno es Impulsado por un motor a diesel LIS_TER a 1800 R.P.M, turbocargado, 4 tiempos» enfriado por agua
mediante radiador, arranque eléctrico por batería.
Se incluye el siguiente equipo:
- Dispositivo de control y señalización por baja presión -
del aceite lubricante y alta temperatura del motor.- Tanque de combustible con sus respectivas cañerías, paramontaje por separado.
- Silenciador de escape con tuberfa para montaje standard,tipo hospital.
- Tablero de arranque
- Tablero de control del sistema eléctrico.- Tipo cubo me-
tal ico, para montaje por separado en pared, conteniendo -los siguientes instrumentos de protección y medida para -el generador:
- 3 Amperímetros
- 1 Voltímetro con conmutador de fase- 1 Interruptor principal. Termomagnético
- 1 Frecuencímetro- 1 Contador de hora
- 1 kilovattmetro
8.2. BREVES RECOMENDACIONES PARA EL"MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS
8.2.1. Recomendaciones generales.- A continuación se indican
ciertas recomendaciones -que debe suministrarse al personal para mantenimientopreventivo del equipo eléctrico:
1. Nunca debe operarse el equipo eléctrico, si no setiene los conocimientos y la especialidad requerí^
dos.
- 228 -
2. Al trabajar con la energía eléctrica., debe proveerse
de todo el equipo de seguridad que se necesita:
a. Tarimas de madera sin clavos para usos especí-ficos.
b. Guantes de hule previamente probados en el la-
boratorio para el voltaje requerido y guantes^-
de piel (nunca se usará en forma separada estos
juegos de guantes.c. Pértiga de madera seca., de las especificaciones
exigidas por el laboratorio.
d. Casco protector especial para el trabajo reque-
rido .
e. Cinturón de seguridad en el servicio de mante-
nimiento de postes y torres de alumbrado
f. Aparatos de medición., cuyo funcionamiento debe_
rá conocer perfectamente el operador.
3. Cuando se trabaje con equipo eléctrico procure siern
pre razonar antes de llevar a cabo cualquier opera_
ción, y no efectuarla hasta que esté seguro de que
será correcta y segura.
4. No se debe masticar chicle cuando se está trabajan^do con equipo eléctrico, este dificulta las labores
de auxilio en caso de tener un trabajador acciden-
tado.
5. El personal de mantenimiento debe estudiar seriamen_
te el manual de primeros auxilios, con el fin de -
que conozca a fondo los pasos a seguir en caso de -
accidente.
A continuación se indicarán ciertas recomendaciones para
- 229 -
el mantenimiento de los transformadores y grupo electrogeno.
.2.2. Mantenimiento preventivo de transformadores de distri-bución.- Para realizar una revisión o chequeo del trans^
formador, debe asegurarse como primer paso deque no se encuentre conectado a la línea de energía eléc_
trica. Esta operación deberá realizarse librando al --transformador de toda carga eléctrica, guardando las -condiciones de seguridad.
El lado secundario de los transformadores no deberá te-ner conexión eléctrica con las barras de baja tensión -para evitar el suministro de energía por el lado de bar
ja tensión.
Revise el lado de alta tensión; si el encintado y los T
aisladores no están en buenas condiciones? cámbielos.
Después de haberlo dejado reposar durante 4 horas como
mínimof tome una muestra del aceite contenido en el
cuerpo del tanque, para determinar su humedad. Si pre^
sume la existencia de materias de suspensión, deberá -
tomar una muestra de la superficie.
Vacíe la muestra en un recipiente seco,, y limpio de ma_terias extrañas, luego deberá enviarse al laboratorio
para ser analizado.
Si hay calentamiento excesivo en los transformadores -
reporte esta anomalía o bien investigue su causa.
En el lado de baja tensión» revise que los conectoresestén bien apretados, y que haya un buen contacto en-
- 230 -
tre el conductor y el conector.
Si se encuentra instalada una válvula de seguridad, ve-rifique que funcione correctamente.
Si el voltaje de alimentación en baja tensión está bajo
o alto, ajuste la posición de los "taps" del transforma_
.2.3. Mantenimiento preventivo del Generador de Emergencia.^El mantenimiento preventivo, deberá darse tanto al mo-
tor como al generador eléctrico, siguiendo las instru£cienes que se indican:
Instrucciones y Procedimientos:
Se deberá realizar la lubricación y limpieza de:
Retenes de aceité y cubiertas.-- Revise que los sellos
de aceite cubran los -ejes y que los tapones correspondientes estén apretados
Vea que el aceite no escurra a lo largo de los ejes y -
que no vaya al embobinado.
Anillo Elevador de aceite.?- Revise que el anillo eleva^
dor de aceite se encuentrelibre y gire con la flecha.
Temperatura.- Vea que la temperatura de las chumacerasno exceda de 80° centígrados en los moto^
res de tipo abierto y de 90° para los motores totalmen-
te cerrados, en todo caso compruebe que tengan la temperatura especificada por el fabricante.
Bandas, Cadenas o Presión de Engranajes. T Vea que las -
- 231 -
bandas tenganla tensión necesaria para evitar deslizamientos. Vea fque los engranajes giren libremente. Compruebe que lascadenas no muestren puntos de desgaste o partes brillan^tes que denoten rozamientos. Revise la lubricación.
Alineación.^ Mantenga la alineación adecuada entre el -motor y el generador, para evitar excesivos
desgastes o presiones en las chumaceras.
Lubricación por aceite.- Cuando se usa un indicador denivel para el aceite, llene -
precisamente hasta la línea marcada en el indicador. Siel indicador de nivel de aceite señala menos de 5 centí_metros (2"), se debe parar el motor para verificar el -nivel del aceite.
Purgue y llene nuevamente el depósito de reserva dete. Si el motor se dedica a trabajo pesado, haga conmás frecuencia esta operación.
Use un buen aceite mineral, de la viscosidad apropiadapara las condiciones específicas de temperatura a que -el motor trabaje. El aceite debe ser del tipo recomen-dado por el fabricante.
Lubricación por grasa.? La lubricación requerida, de-pende del uso a que se destine
el motor y normalmente, debe ajustarse a lo especifica-do por el fabricante.
La lubricación de un motor debe hacerse,, normalmente,cada 2 -meses cuando se usa grasa en baleros y rodillos
y cuando el trabajo que realiza el motor es a plena ca_r
- 232 -
ga (24 horas por días); y cada 9 a 12 meses cuando el „
motor realiza trabajo ligero o intermitente. En los -
motores de trabajo pesado, quite el tapón de drenaje e
inyecte grasa nueva hasta que sea expulsada la grasa i[
sada.
Si necesita hacer un cambio de lubricantes, limpie
perfectamente los lugares antes de llenar con la grasa
nueva.
Nunca mezcle grasa de diferentes tipos o especifif
caciones. Siga siempre las recomendaciones del fabri-cante.
Vibraciones.T Toque la cubierta del motor para apreciar
vibraciones o ruidos que no sean propios
de una operación normal. Toda falla debe reportarse al
Jefe de Mantenimiento del Hospital,
Escobillas y Porta escobillas,^
Limpieza y Revisión.- Vea que los carbones no estén pe_
gados, límpielos para que se des^
Ticen libremente. Si el aceite y la suciedad se han a_
cumulado en el conmutador, en los carbones se notará -
un chisporroteo muy fuerte, ocasionando que los delgas
y los carbones se piquen y se acaben prematuramente.
Vea la longitud de los carbones; si están muy cortos,cámbielos por nuevos. Examine que las caras de las es_
cobillas no tengan rebabas, surcos o estrelladuras der
bidas al calor., de ocurrir esto» remplácelas.
Juego y tensión del resorte.- Revise la presión del re_
sorte; si no es la apro-
- 233 -
piada, reemplácelo, no trate de darle la presión necesa_
ria estirándolo o venciéndolo. Invariablemente debe d<e
jar el resorte trabajando a la presión adecuada.
Conmutador y anilíos deslizántes.-
Limpieza.^- Limpie perfectamente el conmutador,, pues la-
suciedad y el aceite hacen imposible su fun-
ción. El conmutador debe estar limpio, liso, pulido y
de color café brillante. Una coloración azulosa o que-
mada indica sobre calentamiento. Invertir la polaridad
de los carbones o anillos deslizantes ayuda a eliminar
la corrosión en el anillo rosante.
Mica Salida, Barras Altas, Desgasté excesivo.- El des -
gaste de
los anillos deslizantes en los conmutadores de los moto^
res eléctricos es inevitable porque son partes que están
expuestas a constante fricción y no pueden ser lubrica-
das.
El desgaste mínimo en el conmutador se logra rnant£
niendo limpias sus ranuras. Evite la presencia de pol-
vo abrasivo en la superficie de los anillos deslizantes
y del conmutador. Conviene considerar como acabado en
los conmutadores el que se dé con lija N2 00. No use
lija de tela, sino de papel. Si la mica se encuentra-
alta, córtela al nivel de las delgas del conmutador pa_ra que las escobillas puedan hacer buen contacto con <-
las barras.
Rotores,-
Tipo jaula de ardilla.- Compruebe que no exista barras
- 234 -
rotas o flojas y puntos queten calentamiento locales; verifique que las aspas del-
ventilador no se encuentran fundidas, vea que las aspas
no estén torcidos o fuera de su lugar.
Tipo Devanado.- Limpie a través y alrededor de los ani-llos del colector y conexiones.
Apriete todas las conexiones. Si los anillos se er^
cuentran picados,, excéntricos, rectifíquelos en el tor-
no. Vea que todas las bobinas se mantengan apretadas -y unidas.
Protección y Controles,-
Fusibles.- Compruebe que el valor de los fusibles para
protección de cortocircuito de los motores -esté de acuerdo con las especificaciones del mismo.
Vea el estado de los portafusibles y de los fusibles mis_
mos; no debe haber conexiones flojas y sobrecalentadas.
Arrancadores y Controles.- Mantenga los arrancadores y
controles limpios; las cone-xiones interiores de los controles deben estar apreta-das y limpias, secas y operando al voltaje especificado.
Compruebe que no existan marcas de arcos que se ha_yan establecido. Repare o reemplace todas las piezasde contacto que se encuentre picadas o desgastadas.
Elementos térmicos.- Verifique que los elementos tér-micos de sobrecarga se encuentren
operando en las condiciones especificadas. Vea con todo cuidado si no existen señales de falsos contactos, opartes sobrecalentadas. Revise las condiciones de los
- 235 -
elementos térmicos y ajústelos o reemplácelos en caso necesario.
Varios.-
Debe examinarse periódicamente ciertos sistemas como:
- Ventilación
T Conexiones eléctricas
- Protección contra la oxidación
- Montaje y anclajes
- Limpieza y sopleteado de los embobinadosr Baterías cargadas adecuadamente.
- 236 -
I B L I O G R A F I
Sistema de Información en Salud; (Ministerio de Salud Públi -
ca, Quito 1977).
Recursos Humanos de la Comunidad; (Ministerio de Salud Publi-
ca, Quito 1977).
Sistema Regional izado de Servicios - Subsistema de Comunica -
cienes. (Ministerio de Salud Publica, Quito 1977)
Programa Arquitectónico del Hospital Bahía de Caráquez (D.I.-
E.S., Asesoría de la OPS/OMS, Proyecto Ecuador 5201).
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Code Digest, (Crouse-Hinds Company, Syracuse, New York, Prin-