Ordenación del campo da feira de Paiosaco y aserradero

10
P L A N O S D E I N S T A L A C I O N E S I.01 tfg ORDENACIÐN DEL CAMPO DA FEIRA DE PAIOSACO Y ASERRADERO MATEO GARCÌA LÐPEZ Esquema de principio de fontaner ta Plano de instalaciones de fontaner ta Plano de instalaciones de saneamiento (cimentaciyn) Esquema de principio de climatizaciyn y ventilaci yn Plano de climatizaciyn y ventilaci yn Esquema de principio de electricidad Plano de instalaciones de electricidad Plano de instalaciones de saneamiento (cubierta) I.02 I.03 I.04 I.05 I.06 I.07 I.08 I.09 Plano de cumplimiento de SI

Transcript of Ordenación del campo da feira de Paiosaco y aserradero

Page 1: Ordenación del campo da feira de Paiosaco y aserradero

P L A N O S D E I N S T A L A C I O N E S

I.01

t f g O R D E N A C IÓN D E L C A M P O D A F E I R A D E P A I O S A C O Y A S E R R A D E R OM A T E O G A R C Í A L Ó P E Z

E s q u e m a d e p r i n c i p i o d e f o n t a n e r í a

P l a n o d e i n s t a l a c i o n e s d e f o n t a n e r í a

Plano de instalaciones de saneamiento (cimentación)

Esquema de principio de climatización y ventilación

P l a n o d e c l i m a t i z a c i ó n y v e n t i l a c i ó n

E s q u e m a d e p r i n c i p i o d e e l e c t r i c i d a d

P l a n o d e i n s t a l a c i o n e s d e e l e c t r i c i d a d

Plano de instalaciones de saneamiento (cubierta)

I.02

I.03

I.04

I.05

I.06

I.07

I.08

I.09 P l a n o d e c u m p l i m i e n t o d e S I

Page 2: Ordenación del campo da feira de Paiosaco y aserradero

C H I L L E R

E N F R I A D O R

D E A G U A

1.5X0.9X1.2 (m)

C A L D E R A D E

BIOMASA 120 KW

2 x 1 x 1 . 6 ( m )

D E P Ó S I T O

A C E R O

I N O X I D A B L E

Ø 1 . 3 5 ( m )

h 2 . 3 5 ( m )

D E P Ó S I T O

A C E R O

I N O X I D A B L E

Ø 1 . 0 0 ( m )

h 2 . 1 0 ( m )

LVVINLV

DC

LV

LV

IN

DC

LV LVLV LV LV LVLV LV LV

LVLV

LV

ININ IN IN

IN

ININ IN IN

IN IN ININ INDC DC DC DC DC DCDC DC DC DCDC DCDC DCDCDC

CLIMATIZACIÓN

Y VENTILACIÓN

PLANTA BAJAPLANTA ALTAPLANTA BAJA

PLANTA BAJA

RESTAURANTEO F I C I N A SB A Ñ O S

F A B R I C A

VESTUARIOS C A L D E R A S

CLIMATIZACIÓN

Y VEN TILACIÓN

GRUPO DE PRESIÓN DE INCENDIOS

Bie's + Hidrantes + Rociadores

ACOMETIDA ASERRADERO

ARMARIO EN FACHADA

D E P Ó S I T O D E

RESERVA CONTRA

I N C E N D I O S 1 2 0 0 l

1 . 7 x 0 . 9 x 1 . 1 ( m )

ESQUEMA DE PRINCIPIO DE FONTANERÍA I.01O R D E N A C IÓN D E L C A M P O D A F E I R A D E P A I O S A C O Y A S E R R A D E R OM A T E O G A R C Í A L Ó P E Z

Tubería agua fría multicapa de polietileno/aluminio/polietilenoreticulado (PE/AL/PE-X)

Tubería ACS multicapa de polietileno/aluminio/polietilenoreticulado (PE/AL/PE-X)

Tubería ACS retorno multicapa de polietileno / aluminio /polietileno reticulado (PE/AL/PE-X)

Bomba de circulación

Colector de polietileno reticulado (PE-X)

Llave de paso de acero inoxidable con grifo de vaciado

Filtro autolimpiable tipo Y con umbral de filtrado entre25 y 50 µm, con malla de acero inoxidable y baño deplata

Llave general

Llave de paso de acero inoxidable

Acometida a red urbana

Grifo de comprobación de acero inoxidable

Contador de chorro simple electrónico con lectura adistancia

Válvula de retención de acero inoxidable

Termómetro

Punto de consumo instalado

Consideraciones generalesLa distribución de agua fría y agua caliente sanitaria serealizará mediante colectores independientes para cadacuarto húmedo, que en todos los casos serán registrables.La instalación de agua dría y agua caliente sanitaria se planteacon tuberías multicapa de polietileno / aluminio / polietilenoreticulado (PE /AL / PE-X).La instalación para carga de cisternas de inodoro de agua delluvia se resolverá en tubería de pvc sin aislar.Todas las tuberías que discurren por el interior del edificio loharán calorifugadas bajo coquilla aislante de espuma depolietileno a lo largo de todo su recorrido.Separación de tuberías:La separación entre tuberías de agua fría y agua calientesanitaria que discurran en paralelo, al estar aislada, podrá serde 4 cm, siendo éste el valor de separación mínimo admisible.Las tuberías se colocarán siempre por debajo de las líneaseléctricas, a una distancia en horizontal de al menos 30 cm.

Page 3: Ordenación del campo da feira de Paiosaco y aserradero

1

2

4

3

5

6

HIDRANTE

EXTERIOR

B A J O

ARQUETA

HIDRANTE

EXTERIOR

B A J O

ARQUETA

HIDRANTE

EXTERIOR

B A J O

ARQUETA

B I E

B I E

B I E

7

T u b e r í a a g u a f r í a m u l t i c a p a d epolieti leno/aluminio/polietileno reticulado

T u b e r í a A C S m u l t i c a p a d epoliet i leno/aluminio/pol iet i leno reticulado

T u b e r í a A C S r e t o r n o m u l t i c a p a d epoliet i leno/aluminio/pol iet i leno reticulado

Bomba de circulación

Colector de polietileno reticulado (PE-X)

Llave de paso de acero inoxidable con grifo devaciado

Filtro autolimpiable tipo Y con umbral de filtradoentre 25 y 50 µm, con malla de acero inoxidabley baño de plata

Llave general

Llave de paso de acero inoxidable

Acometida a red urbana

Grifo de comprobación de acero inoxidable

Contador de chorro simple electrónico conlectura a distancia

Válvula de retención de acero inoxidable

Termómetro

Punto de consumo instalado

Consideraciones generalesLa distribución de agua fría y agua calientesanitaria se realizará mediante colectoresindependientes para cada cuarto húmedo, queen todos los casos serán registrables.La instalación de agua dría y agua calientesanitaria se plantea con tuberías multicapa depolietileno / aluminio / polietileno reticulado (PE/AL / PE-X).La instalación para carga de cisternas deinodoro de agua de lluvia se resolverá en tuberíade pvc sin aislar.Todas las tuberías que discurren por el interior deledificio lo harán calorifugadas bajo coquillaaislante de espuma de polietileno a lo largo detodo su recorrido.Separación de tuberías:La separación entre tuberías de agua fría y aguacaliente sanitaria que discurran en paralelo, alestar aislada, podrá ser de 4 cm, siendo éste elvalor de separación mínimo admisible.Las tuberías se colocarán siempre por debajo delas líneas eléctricas, a una distancia en horizontalde al menos 30 cm.

1 5 10 25E:1/200 PLANO DE INSTALACIONES DE FONTANERÍA I.02O R D E N A C IÓN D E L C A M P O D A F E I R A D E P A I O S A C O Y A S E R R A D E R OM A T E O G A R C Í A L Ó P E Z

T u b e r í a a g u a f r í a d epolietileno/aluminio/polietileno colgada parar o c i a d o r e s a u t o m á t i c o s

1 - S i l o t e x t i l p e l l e t s 2 . 5 x 2 . 5 x 2 . 5 ( m )

2 - C a l d e r a d e p e l l e t s 1 2 0 k w 2 x 1 x 1 . 6 ( m )

3- Depós i to acero inox idable Ø 1 .35(m) h 2.35 (m)

4 - D e pó s i t o a c e r o i n o x i d a b l e Ø 1 ( m ) h 2 . 1 ( m )

5 - C h i l l e r e n f r i a d o r d e a g u a 1 . 5 x 0 . 9 x 1 . 2 ( m )

6- Depós ito reserva contra incendios 1.7x0.9x1.1(m)

7 - G r u p o d e p r e s i ó n c o n t r a i n c e n d i o s

Page 4: Ordenación del campo da feira de Paiosaco y aserradero

+33.5

+34.35

+32.75

+34.5

+33

+33.1

+34.5

+34.15+32.4

+33.1

+32.3

+34

+32.5

+34.1

+32.5

AP

AB

AB

AB

AB

AB

AB

AP

AB

AB

AP

AB

AB

AP

AB

ABAB

AB

AB

AB

AB AB

AP

AP

AP

AB

AB

AB

AP

AP

AP

AP

AP

AP

AP

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AP

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AP AP

AP

AP

AP

AP

AP

AP

AP

AP

AP

AP

AP AP

AP

AP

AP AP

AP AP

AP

AP

AP

AP

AP

AP

D E P Ó S I T OENTERRADO4000LR E C O G I D AA G U A D E LT E R R E N O

E V A C U A C IÓNA G U A S A LT E R R E N O

AP

AP

AP

AP

AP

AP

AP

AP

AP

APAP

AP

PTE MÍN 2%

PTE MÍN 2%

PTE MÍN 2%

PTE MÍN 2%

PTE MÍN 2%

PTE MÍN 2%

PTE MÍN 2%

PTE MÍN 2%

PTE MÍN 2%

PTE MÍN 2%

PTE MÍN 2%

PTE MÍN 2%

PTE MÍN 2%

PTE MÍN 2%

PTE MÍN 2%

PTE MÍN 2%

PTE MÍN 2%

PTE MÍN 2%

PTE MÍN 2%

PTE MÍN 2%

PTE MÍN 2%

PTE MÍN 2%

PTE MÍN 2%

PTE MÍN 2%

PTE MÍN 2%

PTE MÍN 2%

PTE MÍN 2%

PTE MÍN 2%

PTE MÍN 2%

PTE MÍN 2%

PTE MÍN 2%

PTE MÍN 2%

PTE MÍN 2%

PTE MÍN 2%

PTE MÍN 2%

PTE MÍN 2%

PTE MÍN 2%

PTE MÍN 2%

PTE MÍN 2%

PTE MÍN 2%

PTE MÍN 2%

PTE MÍN 2%

PTE MÍN 2%

PTE MÍN 2%

PTE MÍN 2%

PTE MÍN 2%

PTE MÍN 2%

PTE MÍN 2%

PTE MÍN 2%

PTE MÍN 2%

P O Z OGENERALPLUVIALES( 3 2 . 6 )

P O Z OG E N E R A LRESIDUALES( 3 2 . 6 )

PTE MÍN 2%

P O Z OGENERALPLUVIALES( 3 2 . 2 )

P O Z OG E N E R A LRESIDUALES( 3 2 . 2 )

ACOMETIDAP L U V I A L ES( 3 2 . 5 )

ACOMETIDARESIDUALES( 3 2 . 5 )

ACOMETIDAP L U V I A L ES( 3 2 )

ACOMETIDARESIDUALES( 3 2 )

P O Z OGENERALPLUVIALES( 3 1 . 5 )

AP

AP

PTE MÍN 2%

PTE MÍN 2%

PTE MÍN 2%

PTE MÍN 2%

PTE MÍN 2%

PTE MÍN 2%

AP

AP

AB

AP

AP

AP

AP

AP

AP

AP

AP

AP

AP

E D I F I C A C IÓ NE X I S T E N T E

E D I F I C A C IÓ NE X I S T E N T E

0.30

0.30

0.50

ENLU

CID

O

0.20

0.200.10

VA

RIA

BLE

0.95 0.75

0.25 Ø1.20 0.25

Ø1.70

Ø 0.625

0.05

ENLUCIDOØ300

E N F O S C A D OF R A T A S A D O C O NM-450 PARA FÁBRICAD E L A D R I L L O

POZO DE RESALTO PARAALCANTARILLA TUBULAR

HORMIGÓN DE LIMPIEZA

LOSA DE GRANITO DE0 . 6 0 X 0 . 4 0 X 0 . 1 0

H O R M I G Ó N H - 2 0 0

Ø150

Ø300

A N I L L O S D EH O R M I G Ó NPREFABRICADOS DE1 . 2 5 m D E A L T U R A

PATES

ALTURA DE CERCO CERCO Y TAPA DE FUNDICIÓN

DADO HORM. H-100RE CU B. T UBO 0 ,10 MIN.

SOLERA Y FORMACIÓND E P E N D IE N T E H - 1 0 0

ARQUETA A PIE DE BAJANTE

10

TUBO Ø S/PLANTA

TAPA CUADRADA Y CERCO DE FUNDICIÓNE N R A S A D O S C O N E L P A V I M E N T O

150HORMIGÓN DE LIMPIEZA

A R Q U E T AS E P A R A D O R A D EG R A S A S I N S I T U

100

100

800

40080

80

1200

S I L O T E X T I L

P E L L E T S

2 .5 X2 .5X2 .5(m )

C A L D E R A

DE PELLETS

1 2 0 K W

2x1x1 .6 (m)

DEPÓSITO

A C E R O

INOXIDABLE

Ø 1 ( m )

h 2 . 1 ( m )

DEPÓSITO

A C E R O

INOXIDABLE

Ø 1 . 3 5 ( m )

h 2 . 35 ( m )

C H I L L E R

ENFRIADOR DE

A G U A

1.5X0 .9X1.2 (m)

v e n t i l a c i ó n p r i m a r i a

mediante válvula maxivent

dispuesta en falso techo

1 5 10 25E:1/200 PLANO DE INSTALACIONES DE SANEAMIENTO I.03

Colector de drenaje enterrado de PVC corrugado simplecircular ranurado de diámetro nominal 250 mm y rigidezesférica SN2 kN/m2. Colocado sobre solera de hormigón enmasa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, en forma de cunapara recibir el tubo y formar las pendientes mínimas de un 2%

Los trazados, longitudes, diámetros, pendientes y materiales seindican en el plano. Los colectores serán de PVC con unionesencoladas y con juntas de dilatación cada 5 m como máximo.La pendiente mínima será de 2%.Las arquetas son prefabricadas de hormigón. Pueden apoyaren la solera de hormigón (zona bar, entrada) dondeencontramos forjado sanitario, o irán apoyadas al terreno en lazona del aserradero.El paso de las tuberías a través de los elementos constructivosse realizará mediante manguitos pasamuros, debiendoreplantearse su hueco durante la fase de encofrado de laestructura.

Bajante interior insonorizada y resistente al fuego de la red deevacuación de aguas residuales, formada por tubo de PVC,serie B, insonorizado, de 110 mm de diámetro, unión con juntaelástica.

Bajante interior insonorizada y resistente al fuego de la red deevacuación de aguas pluviales, de acero galvanizado, de 110mm de diámetro, conexiones, abrazaderas, codos y piezasespeciales de acero galvanizado.

Sumidero en suelo con separador de grasas Ø50

Arqueta prefabricada de hormigón 60x60 cm

Colector residuales/pluviales enterrado en terreno no agresivo,de tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m²,de 110 mm de diámetro exterior.

O R D E N A C IÓN D E L C A M P O D A F E I R A D E P A I O S A C O Y A S E R R A D E R OM A T E O G A R C Í A L Ó P E Z

Canal de drenaje oculto de Hormigón Polímero, de clase decarga C250 según EN1433. Con reja ranurada sobreelevada.Ancho 250 cm.

PLANTA PRIMERA

PLANTA BAJA

Page 5: Ordenación del campo da feira de Paiosaco y aserradero

4%

4%

PTE MIN. 1%

1%

1%

PTE MIN 1%

PTE MÍN 0.5% Ø

20

PTE MÍN 0.5% Ø

20

ACOMETIDA RESUDIALES

P O Z O

RESIDUALES

P O Z O

PLUVIALES

P O Z O

RESIDUALES

P O Z O

PLUVIALES

4%

La cubierta ventilada de madera, cuando no es transitablerecoge el agua mediante chapas grecadas de acerogalvanizado sin solapes transversales a la dirección deevacuación de aguas (especificado en memorias,cumplimiento del CTE HS1). Los canalones de recogida, dechapa de acero galvanizado, tendrán una pendiente mínimadel 0,5% que se conectarán con las bajantes de acerogalvanizado de Ø110 mm.Cuando la cubierta de madera es transitable, en la zona quecubre el área de corte y de secado, continúa con la pendientedel 4%. En la zona que cubre el almacén de expedición, tendráuna pendiente mínima del 1%. En ambos casos, se realizará unaimpermeabilización bicapa con lámina EPDM de elevadaresistencia a la compresión.En la cubierta de hormigón, transitable únicamente paramantenimiento, la pendiente mínima será del 1% realizada conhormigón ligero, y la impermeabilización será bicapa conlámina EPDM de elevada resistencia a compresión y preparadapara recibir una solera de hormigónn de 10 cm.

Canal de drenaje oculto de Hormigón Polímero, de clase decarga C250 según EN1433. Con reja ranurada sobreelevada.Ancho 250 cm.

Bajante interior insonorizada y resistente al fuego de la red deevacuación de aguas pluviales, de acero galvanizado, de 110mm de diámetro, conexiones, abrazaderas, codos y piezasespeciales de acero galvanizado.

1 5 10 25E:1/200 PLANO DE INSTALACIONES DE SANEAMIENTO I.04O R D E N A C IÓN D E L C A M P O D A F E I R A D E P A I O S A C O Y A S E R R A D E R OM A T E O G A R C Í A L Ó P E Z

Forjados impermeabilizados con lámina EPDM

Chapa grecada de acero galvanizado

Page 6: Ordenación del campo da feira de Paiosaco y aserradero

PR

EF

IL

TR

O

VE

NT

IL

AD

OR

C A L D E R A D E

BIOMASA 120 KW

2 x 1 x 1 . 6 ( m )

+

+

+

U.T.A. 1

BATERÍA DE FRÍO/CALOR

AIRE DE

EXPULSIÓN

AIRE EXTERIOR

FIL

TR

O

VE

NT

IL

AD

OR

RECUPERADOR DE CALOR

AIRE DE

IMPULSIÓN

D E P Ó S I T O

ACERO INOXIDABLE

Ø 1 . 3 5 ( m )

h 2 . 3 5 ( m )

C H I L L E R

E N F R I A D O R

D E A G U A

1.5X0.9X1.2 (m)

+

+

U.T.A.2

PR

EF

IL

TR

O

BATERÍA DE FRÍO/CALOR

FIL

TR

O

VE

NT

IL

AD

OR

VE

NT

IL

AD

OR

RECUPERADOR DE CALOR

AIRE EXTERIORAIRE DE

EXPULSIÓN

C H I L L E R

E N F R I A D O R

D E A G U A

1.5X0.9X1.2 (m)

C A L D E R A D E

BIOMASA 120 KW

2 x 1 x 1 . 6 ( m )

D E P Ó S I T O

ACERO INOXIDABLE

Ø 1 . 3 5 ( m )

h 2 . 3 5 ( m )

+

U.T.A.3

PR

EF

IL

TR

O

BATERÍA DE FRÍO/CALOR

FIL

TR

O

VE

NT

IL

AD

OR

VE

NT

IL

AD

OR

RECUPERADOR DE CALOR

AIRE EXTERIORAIRE DE

EXPULSIÓN

A I R E D E

I M P U L S I Ó N

C H I L L E R

E N F R I A D O R

D E A G U A

1.5X0.9X1.2 (m)

C A L D E R A D E

BIOMASA 120 KW

2 x 1 x 1 . 6 ( m )

D E P Ó S I T O

ACERO INOXIDABLE

Ø 1 . 3 5 ( m )

h 2 . 3 5 ( m )

ENTRADA ZONA VESTUARIOS

VESTUARIO 2

S A L A P E R S O N A L

VESTUARIO 1

D I ST RI BU I D OR OF I C IN A S

O F I C I N A S

A S E O S O F I C I N A S

S A L A R E U N I O N E S

VESTÍBULO ENTRADA

AIRE DE

IMPULSIÓN

A I R E D E

E X T R A C C I Ó N

A S E O S R E S T A U R A N T E

C O C I N A

COMEDOR

PUNTO DE LUZ

EN TECHO

INTERRUPTOR

SENCILLO DE

10 A 220V

INTERRUPTOR

CONMUTADO

DE 10 A 220V

INTERRUPTOR

DE CRUCE DE

10 A 220V

T O M A D E C O R R I E N T E D E

ALUMBRADO F + N DE 10A 220V

T O M A D E C O R R I E N T E D E

ALUMBRADO F + N + T DE 16A 220V

T O M A D E C O R R I E N T E D E

ALUMBRADO F + N + T DE 20A 250V

T O M A D E C O R R I E N T E D E

ALUMBRADO F + N + T DE 25A 250V

P U L S A D O R

CAJA DE DERIVACIÓN

V E S T U A R I O S

E N T R A D A Y O F I C I N A S R E S T A U R A N T E

FT

FT

FT

FT

FS

FP

FPFPFP

FP

FP

FP

FS

FS

FS

FS

ESQUEMA DE PRINCIPIO DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN I.05O R D E N A C IÓN D E L C A M P O D A F E I R A D E P A I O S A C O Y A S E R R A D E R OM A T E O G A R C Í A L Ó P E Z

La parte del aserradero, por funcionamiento, estará ventilada constantemente,a través degrandes huecos enfrentados favoreciendo la ventilación cruzada.En el resto del edificio, la renovación de aire y climatización del ambiente se puede resolver en sutotalidad, o en gran medida mediante métodos pasivos:Ventilación cruzada a través de las ventanas practicables oscilobatientes, del restaurante yoficinas; y a través de las ventanas tipo HEVENT que en situaciones climáticas suaves permiten larenovación de aire sin necesidad de recurrir a la impulsión desde las UTAS.Muros de gran inercia térmica (hormigón de 50 cm con aislamiento, y de madera con aislamientotérmico.El tratamiento de aire mecanizado, se llevará a cabo mediante 3 Unidades de Tratamiento de Aire(UTA), separadas por los usos correspondientes: vestuarios (UTA1), oficinas y acceso (UTA2),restaurante (UTA3). Las UTAs dispondrán de recuperadores de calor y sistemas Free Cooling(enfriamiento gratuito) que permitirán climatizar el establecimieno con el menor consumoenergético.En los terminales de la instalación de ventilación y climatización, encontraremos unidades FANCOIL que reciben el agua refrigerada desde el chiller y caliente mediante la caldera de biomasa.La difusión del aire se realizará mediante difusores lineales de aluminio extruído, y el retorno,mediante rejillas de retorno de aluminio extruído.

FS FAN COIL en Suelo con recuperación de calor a UTA

FP FAN COIL empotrado en pared con recuperación de calor a UTA

FP FAN COIL en falso techo con recuperación de calor a UTA

Conducto de IMPULSIÓN de chapa galvanizada 0.6 mm de espesor, con manta de lanade roca revestida con tejido de vidrio negro absorbente acústico. Juntas transversalescon una vaina deslizante tipo bayoneta. Sugección mediante sistema formado porvarillas roscadas fijadas al forjado con taco de acero expansivo M16 y perfiles angulares50x50x5 cada 50 cm máximo

Conducto de EXTRACCIÓN de chapa galvanizada 0.6 mm de espesor, con manta delana de roca revestida con tejido de vidrio negro absorbente acústico. Juntastransversales con una vaina deslizante tipo bayoneta. Sugección mediante sistemaformado por varillas roscadas fijadas al forjado con taco de acero expansivo M16 yperfiles angulares 50x50x5 cada 50 cm máximo

Conducto climatización de impulsión de aire recalentado

conducto vertical (impulsión, retorno)

Page 7: Ordenación del campo da feira de Paiosaco y aserradero

2

0

x

2

0

2

0

x

2

0

F

S

6

4

X

2

6

6

4

X

2

6

3

0

x

3

0

S I L O T E X T I L

P E L L E T S

2 .5 X2 .5 X2 .5(m )

C A L D E R A

DE PELLETS

1 2 0 K W

2x1x1 .6 ( m)

9

0

X

3

4

FS

20X20

9

0

X

3

4

2

0

X

2

0

9

0

X

3

4

2

0

X

2

0

F

S

F

S

F

S

2

0

X

2

0

2

0

X

2

0

2

0

X

2

0

3

0

x

7

0

2

6

x

6

4

2

0

x

2

0

2

0

x

2

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3

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x

7

8

3

0

x

7

0

2

6

x

6

4

3

0

x

3

0

2

0

x

2

0

2

0

x

2

0

2

0

x

2

0

2

0

x

2

0

F

T

F

T

F

T

F

T

3

0

x

3

0

3

0

x

3

0

3

0

x

3

0

2

0

x

2

0

2

0

x

2

0

DEPÓSITO

A C E R O

INOXIDABLE

Ø 1 ( m )

h 2 . 1 ( m )

DEPÓSITO

A C E R O

INOXIDABLE

Ø 1 . 3 5 ( m )

h 2 . 3 5 ( m )

C H I L L E R

ENFRIADOR DE

A G U A

1.5X0.9X1.2 (m)

1

2

4

3

5

67

v e n t i l a c i ó n p r i m a r i a

mediante válvula maxivent

dispuesta en falso techo

UTA2

2

0

X

2

0

2

0

X

2

0

2

0

X

2

0

2

0

X

2

0

2

0

X

2

0

2

0

X

2

0

F

P

F

P

F

P

2

0

X

2

0

2

0

X

2

0

F

P

F

P

2

0

X

2

0

2

0

X

2

0

F

P

F

P

F

P

7

2

X

2

6

7

2

X

2

6

UTA1

3

4

x

9

0

UTA3

3

4

x

9

0

1 5 10 25E:1/200 PLANO VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN I.06O R D E N A C IÓN D E L C A M P O D A F E I R A D E P A I O S A C O Y A S E R R A D E R OM A T E O G A R C Í A L Ó P E Z

La parte del aserradero, por funcionamiento, estaráventilada constantemente,a través de grandeshuecos enfrentados favoreciendo la ventilacióncruzada.En el resto del edificio, la renovación de aire yclimatización del ambiente se puede resolver en sutotalidad, o en gran medida mediante métodospasivos:Ventilación cruzada a través de las ventanaspracticables oscilobatientes, del restaurante yoficinas; y a través de las ventanas tipo HEVENT queen situaciones climáticas suaves permiten larenovación de aire sin necesidad de recurrir a laimpulsión desde las UTAS.Muros de gran inercia térmica (hormigón de 50 cmcon aislamiento, y de madera con aislamientotérmico.El tratamiento de aire mecanizado, se llevará acabo mediante 3 Unidades de Tratamiento de Aire(UTA), separadas por los usos correspondientes:vestuarios (UTA1), oficinas y acceso (UTA2),restaurante (UTA3). Las UTAs dispondrán derecuperadores de calor y sistemas Free Cooling(enfriamiento gratuito) que permitirán climatizar elestablecimieno con el menor consumo energético.En los terminales de la instalación de ventilación yclimatización, encontraremos unidades FAN COILque reciben el agua refrigerada desde el chiller ycaliente mediante la caldera de biomasa.La difusión del aire se realizará mediante difusoreslineales de aluminio extruído, y el retorno, medianterejillas de retorno de aluminio extruído.

FSFAN COIL en Suelo con recuperación de calor a UTA

FP FAN COIL empotrado en pared con recuperaciónde calor a UTA

FP FAN COIL en falso techo con recuperación de calora UTA

Conducto de IMPULSIÓN de chapa galvanizada 0.6mm de espesor, con manta de lana de rocarevestida con tejido de vidrio negro absorbenteacústico. Juntas transversales con una vainadeslizante tipo bayoneta. Sugección mediantesistema formado por varillas roscadas fijadas alforjado con taco de acero expansivo M16 y perfilesangulares 50x50x5 cada 50 cm máximo

Conducto de EXTRACCIÓN de chapa galvanizada0.6 mm de espesor, con manta de lana de rocarevestida con tejido de vidrio negro absorbenteacústico. Juntas transversales con una vainadeslizante tipo bayoneta. Sugección mediantesistema formado por varillas roscadas fijadas alforjado con taco de acero expansivo M16 y perfilesangulares 50x50x5 cada 50 cm máximo

Conducto climatización de impulsión de airerecalentado

Conducto vertical (impulsión, retorno)

Abertura de admisión mediante ventana demódulos basculantes tipo Hervent, medianteperfilaría de aluminio anodizado.

Ventilación natural aserradero

Page 8: Ordenación del campo da feira de Paiosaco y aserradero

IM

C 1 0 - V E S T Í B U L O

O F I C I N A S

C12- ASEOS OFICINAS

IM IM

C 6 - E M E R G E N C I A S

IMIMIM

CONMUTADOR DE REDES

C E N T R O D E

TRANSFORMACIÓN

RED PÚBLICA

ALTA TENSIÓN

C G P

LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN

K w h

DERIVACIÓN INDIVIDUAL DERIVACIÓN INDIVIDUAL

BAJA TENSIÓN

CONTADORES

ICP

ID

P R O T E C C I Ó N

C O N T R A

SOBRETENSIONES IM

C U A D R O G E N E R A L

A S E R R A D E R O

IM

ID

C 2 - A S E O S

ID

C 1 - C U A R T O

I N S T A L A C I O N E S

ID

C 3 - M A Q U I N A D E

PELLETS Y S ILO DE

A L M A C E N A M I E N T O

ID

C4- ZONA DE CORTE

ID

C5- ZONA DE SECADO

ID

C 6 - Z O N A D E

E M P A Q U E T A D O

ID

C 7 - P A T I O

IMIM IM IM IM IM IM

ID

C 8 - E M E R G E N C I A S

IM

ICP

ID

P R O T E C C I Ó N

C O N T R A

SOBRETENSIONES

IM

ID

C 1 - C U A R T O

I N S T A L A C I O N E S

IM

ID

C 8 - U T A 1

IM

ID

C 9 - U T A 2

ID

C 2 - A S C E N S O R

ID

C 3 - F O R J A D O

S A N I T A R I O

ID

C 4 - V E S T Í B U L O

E N T R A D A

IM IM IM IM

IM IMIM IMIM IMIM IMIM IMIM IMIM IM IMIM IMIM IMIM IMIM

IM

ID

IMIM

ID

C 1 1 - O F I C I N A S

IM IM IM

ID

IM

ID

C 1 3 - S A L A D E

R E U N I O N E S

IM

IM

C U A D R O G E N E R A L

OFICINAS Y VESTUARIOS

DERIVACIÓN INDIVIDUAL

ID

IM

ICP

P R O T E C C I Ó N

C O N T R A

SOBRETENSIONES

ID

C 1 - F O R J A D O

S A N I T A R I O

IMIM

IM

IM

ID

C 2 - U T A 3

ID

C 3 - C O C I N A

IMIM IM

ID

C 4 - A S E O S

R E S T A U R A N T E

IMIM

ID

C 5 - C O M E D O R

IMIM

ID

C14-

EMERGENCIAS

IM

ID

IM

IMIM

G R U P O

E L E C T RÓ G E N O

ID

SUMINISTRO

DE SOCORRO

ID

CONMUTADOR DE REDES

SUMINISTRO

DE SOCORRO

ID

CONMUTADOR DE REDES

SUMINISTRO

DE SOCORRO

ID

C5- ZONAS COMUNES

IMIM

ID

C 6 - V E S T U A R I O S

IMIM

ID

C7- SALA PERSONAL

IM IM

ESQUEMA DE PRINCIPIOS DE ELECTRICIDAD I.07O R D E N A C IÓN D E L C A M P O D A F E I R A D E P A I O S A C O Y A S E R R A D E R OM A T E O G A R C Í A L Ó P E Z

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN

CONTADOR

ACOMETIDA A RED PÚBLICA

CUADRO GENERAL

CUADRO PARCIAL

CGP

Kwh

CG

C-X

La instalación eléctrica se hará en canalizaciones de pvcflexible corrugado de doble capa tipo "forroplás" y cajas detipo "plexo" en techos y empotradas para los recorridos porparamentos verticales. Para la sujección de las canalizacioneseléctricas se usarán abrazaderas y bridas de pvc tipo "unex".Los trazados respetarán lo indicado en los planos.Todas las tomas de corriente serán de 16A o 25A tipo schukocon toma de tierra lateral.PUNTO DE LUZ EN TECHO

T O M A D E C O R R I E N T E D EALUMBRADO F + N + T DE 16A 220V

T O M A D E C O R R I E N T E D EALUMBRADO F + N + T DE 25A 250V

Page 9: Ordenación del campo da feira de Paiosaco y aserradero

CG

P

contadores

ca

ja

g

en

era

l

de

p

ro

te

cció

n

BA

JA

T

EN

SIÓ

N

C E N T R O D E

TRANSFORMACIÓN

C1

C2

C3

C4

C 5 C 6

C

7

S I L O T E X T I L

P E L L E T S

2 .5 X2 .5X2 .5(m )

C A L D E R A

DE PELLETS

1 2 0 K W

2x1x1 .6 ( m)

DEPÓSITO

A C E R O

INOXIDABLE

Ø 1 ( m )

h 2 . 1 ( m )

DEPÓSITO

A C E R O

INOXIDABLE

Ø 1 . 3 5 ( m )

h 2 . 35 ( m )

C H I L L E R

ENFRIADOR DE

A G U A

1.5X0.9X1.2 (m)

C

1

C

2

C

3

C

4

C

5

C

7

C

6

.

1

C

6

.

2

C

3

C

2

C

2

C 8

C

1

5

C

1

4

G R U P O

ELECTRÓGENO

C

8

C

9

C

1

C

1

0

C

1

1

.

1

C

1

1

.

2

C

1

1

.

3

C

1

2

C

1

3

1 5 10 25E:1/200 PLANO DE INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD I.08O R D E N A C IÓN D E L C A M P O D A F E I R A D E P A I O S A C O Y A S E R R A D E R OM A T E O G A R C Í A L Ó P E Z

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN

CONTADOR

ACOMETIDA A RED PÚBLICA

CUADRO GENERAL

CUADRO PARCIAL

CGP

Kwh

CG

C-X

La instalación eléctrica se hará en canalizaciones de pvcflexible corrugado de doble capa tipo "forroplás" y cajas detipo "plexo" en techos y empotradas para los recorridos porparamentos verticales. Para la sujección de las canalizacioneseléctricas se usarán abrazaderas y bridas de pvc tipo "unex".Los trazados respetarán lo indicado en los planos.Todas las tomas de corriente serán de 16A o 25A tipo schukocon toma de tierra lateral.PUNTO DE LUZ EN TECHO

T O M A D E C O R R I E N T E D EALUMBRADO F + N + T DE 16A 220V

T O M A D E C O R R I E N T E D EALUMBRADO F + N + T DE 25A 250V

Page 10: Ordenación del campo da feira de Paiosaco y aserradero

A T

EN

SIÓ

N

C1

C2

C3

C4

5.00

7

27.50

10.00

3.62

3.62

SE1

SE2

SE3

SE4

SE5

SEM1

P1

P2

P3

P4

P5

P6

HIDRANTE

EXTERIOR

B A J O

ARQUETA

HIDRANTE

EXTERIOR

B A J O

ARQUETA

HIDRANTE

EXTERIOR

B A J O

ARQUETA

24

.8

5<

25

m

24

.8

2<

25

m

1

7

.5

6

<

2

5

m

1

8

.

2

1

<

2

5

m

2

4

.5

5

<

2

5

m

21

.5

9<

25

m

23

.3

6<

25

m

24

.4

9<

25

m

2

1

.

2

0

<

2

5

m

14

.0

5<

25

m

2

4

.

7

7

<

2

5

m

2

4

.9

0

<

2

5

m

1

9

.

3

8

<

2

5

m

2

1

.

1

0

<

2

5

m

1

9

.

9

4

<

2

5

m

2

0

.

9

8

<

2

5

m

2

0

.

8

3

<

2

5

m

20.83<25m

3

0

<

5

0

m

1

0

.

4

6

m

5

.

2

8

m

1

2

.

5

8

<

2

5

m

2

1

.

8

0

<

2

5

m

3 5 < 5 0 m

SCS1 SCS2

S

C

S

4

SE5

E1

SE7

SE6

SE8

SE9

SE10

SEM3

SEM2

SEM4

S

.

E

.

C

.

I

P7

P8

P9

P10

P12

SCS3

2

6

.

6

6

(

+

1

0

.

4

6

)

<

5

0

m

2

4

.

9

<

2

5

m

1

0

.

5

(

+

1

0

.

4

6

)

<

5

0

m

3.62

3.62

HIDRA NTE

EXTERIOR

B A J O

A RQU ETA

HIDRANTE

EXTERIOR

B A J O

A RQU ETA

24

.85<

25

m

24.8

2<

25

m

1

7

.

5

6

<

2

5

m

1

8

.

2

1

<

2

5

m

2

4.5

5

<2

5

m

21

.5

9<

25

m

23

.3

6<

25

m

24

.4

9<

25

m

14

.0

5<

25

m

SCS1

TIPO C

S EC T O R 1

8 1 4 m 2

( R S C I )

R . A L T O 6

TIPO D

SECTO R 3

2 4 9 4 m 2

( R S C I )

TIPO C

SECTO R 2

1 8 2 5 m 2

( R S C I )

R . A L T O 8

SECTO R 5

1 1 0 m 2

( C T E )

SECTOR 4

3 9 0 m 2

( C T E )

SCS2

SE5

SE7

SE6

SE8

SEM3

SEM2

1 5 10 25E:1/200 PLANO DE CUMPLIMIENTO DE SI I.09O R D E N A C IÓN D E L C A M P O D A F E I R A D E P A I O S A C O Y A S E R R A D E R OM A T E O G A R C Í A L Ó P E Z

Este establecimiento industrial, está constituido por una configuración detipo C (zona de corte, zona de secado, almacén de empaquetado yalmacén de distribución), una de tipo D (patio), que siguen losrequerimientos del RSCI; y otra zona dedicada a los vestuarios, las oficinas yel restaurante que por dimensiones y usos seguirá los requerimientos exigidospor el CTE.

Señal de "SALIDA" fijada al techo. Distancia de visión segúnUNE-EN 1838: 25m.Tubo fluorescente TC-TEL 42 W de plástico auto extinguible.

Señal vía de evacuación fijada a techo. Distancia de visiónsegún UNE-EN 1838: 25m.Tubo fluorescente TC-TEL 42 W de plástico auto extinguible.

Señal salida de emergencia fijada a techo. Distancia de visiónsegún UNE-EN 1838: 25m.Tubo fluorescente TC-TEL 42 W de plástico auto extinguible.

Salida de plantaSPSalida del edificioSESalida de emergenciaSEM

Recorrido <25 m

Recorrido <50 m

Salida de cambio de sectorSCS

Luminaria emergencia indicación salida, empotrada en techoMCA-4195 IP 20 IK4 autonomía 1 hora

Local de riesgo bajo R120

Local de riesgo bajo R90

Origen de evacuación

Bifurcación de recorridos alternativos >45º

Salida de edificio

Rociadores automáticos

Extintor de polvo quíimico ABC, 6 kg, 21A-1138-C, cada 15 m derecorrido en planta como máximo desde todo origen deevacuación

Señal de presencia extintor y pulsador de aviso, colocada sobreextintor y pulsador a una altura desde pavimento terminado de2 m

Boca de incendio equipada de 45 mm.

Puesto de control de rociadores, con depósito de agenteextintor en el armario

Pulsador de alarma convencional de realme manual, de colorrojo, protección IP41, con led indicador de alarma y llave derealme, según UNE-EN 54-11

S.E.C.I Sistema de extinción campana en concina industrial tipo ALT-EXo similar con espuma como agente extintor, compuesto por:

Rociadores automáticos

Tubería de acero inoxidable