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memoria de calculo de estructurasFull description
INGENIERÍA MECÁNICA MEMORIA DE CÁLCULO ³SISTEMA ACONDICIONADO DE AIRE DE LA EMPRESA ACNIS C.A´
Estudiantes: Almeida Johanna C.I 15.913.665 García Daniela C.I19.387.484 Hernández Pedro C.I 18.908.721 Díaz José Julián C.I 19.136.546 Mendoza Gerardo C.I 19.086.665
Sección; 901 Ing. Mecánica
OBJETIVO Establecer una sólida base numérica cálculos para sustentar el proceso de selección de los equipos correspondientes en el diseño del sistema de aire acondicionado de las instalaciones de la empresa ACNIS C.A.
ALCANCE DEL DOCUMENTO Delimitar el proceso empleado para el desarrollo de la base numérica por la que se regirá el diseño del sistema de acondicionamiento de aire de la empresa ACNIS C.A, de acuerdo a las condiciones de las instalaciones y las establecidas por normas COVENIN, Gaceta oficial Nº 4044 y manual Carrier y en el orden siguiente; 1. Calculo de cargas térmicas y
Interna
y
Externa.
2. Calculo de parámetros de Ductería. PR EMISAS
Y CR ITER IOS DEL DISEÑO
Las instalaciones de la empresa ACNIS C.A. son utilizadas solo para fines administrativos, es de una sola planta y los datos descriptivos de la edificación son; y
Ubicación geográfica:
Las instalaciones están ubicadas en el Estado Miranda, Ciudad de Los Teques, el cual tienen la siguiente ubicación geográfica;
Tabla Nº1
Latitud. Altitud. Altura sobre el nivel del mar
y
° °
1200 msnm
Edificación:
Tabla Nº 2 Estructura. oficinas Salas de baño y limpieza
Numero 16 3
Área por espacio.
Las dimensiones del local son respetivamente , y . Estas instalaciones tienen un uso diario de 24 horas.
y
Psicrometría externa:
Tabla Nº3 Clima Templado isotermo de montaña tropical
Estaciones. Seca Lluviosa
Duración. Diciembre - Marzo Abril - Noviembre R esto
Temperatura media anual
y
Psicrometría interna:
de año
Oscila de Temp. (ºC) de 10 a 23 de 20 a 30 de 16 a 25 20
Tabla Nº4 Temperatura Bulbo seco Temperatura Bulbo húmedo Serpentín de refrigeración en bulbo seco Serpentín de refrigeración en bulbo húmedo Mezcla de aire temperatura del bulbo seco
23 °C 16 °C 6 °C 7 °C 23 °C
CÁLCULO DE CARGAS TÉR MICAS Cargas requeridas para refrigeración de las instalaciones:
TABLA Nº 5 Valores de entrada Tipo de edificación Área (m²) Volumen (m³) R esultados obtenidos Pico de carga total de enfriamiento(ton) Pico de enfriamiento por mes y hora Pico de enfriamiento sensible(ton) Pico de enfriamiento de la carga latente (ton) Máxima capacidad de enfriamiento(ton) Pico de enfriamiento masa de aire (L/s) Pico de la carga de calefacción (W) Pico del flujo de aire de calefacción (L/s) Sumario de chequeo Densidad de la carga de enfriamiento (W/m²) Densidad del flujo de enfriamiento (L/(s·m²)) Flujo de enfriamiento / carga (L/(s·kW)) Área de enfriamiento / carga(m²/kW) Densidad de la carga de calefacción (W/m²) Densidad del flujo de calefacción(L/(s·m²))
Oficina 222.52 563.34
8 Octubre 03:00 p.m. 6 2 8 1,622.1
499 32.9 132.92 7.29 54.85 7.52 2.24 0.15
En base a las cargas requeridas para la refrigeración de los espacios y en análisis de los datos numéricos se estima que el equipo de suministro de aire debe generar un total de carga de: T (T) = TC + 1,2
Donde: T (T): toneladas de refrigeración total
TC: toneladas de refrigeración calculada El término (1,2): corresponde a la sumatoria de un margen de seguridad en toneladas de refrigeración de un 15% de las totales calculadas, en base a eso tenemos un nuevo número de toneladas de refrigeración, el cual es: T (T) = 8 + 1,2 T (T) = 9,2
Cargas requeridas para refrigeración por espacio. TABLA Nº6 NOMBR E ESPACIO
Sala de espera. Dpto. contabilidad Oficina Gerente Sala de Juntas Oficina de ventas Oficina de diseño Sanitarios Cuarto aseo Baño 1 Baño 2 Baño 3 Baño 4 Baño 5 Baño 6 Baño 7 Baño principal
AR EA VOLUMEN (m²) (m³)
PICO DE CARGADE ENFR IAMIENTO (ton)
FLUJO AIR E FR IO (L/s)
PICO
FLUJO DE DE AIR E CARGA CALIENTE DE (L/s) CALOR (W) 116 7.7
Rejillas de suministro En el diagrama anterior se muestra: Un sistema de refrigeración o inyección de aire acondicionado, conocido como sistema convencional todo ± aire, con filtración o purificación de aire en la entrada, del equipo de generación la correspondencia de rejillas por espacio garantiza la refrigeración uniforme por espacio generando el confort para el cual el sistema fue diseñado.
Los ductos tienen una forma geométrica rectangular las dimensiones, materiales accesorios y formas de conexión los mismos son establecidos por el método de cálculo de igual fricción lo que permite minimizar las pérdidas de carga que puedan originarse en la interacción aire ductor propios de la inercia que presentan los gases en movimiento. Dicho método de cálculo se fundamenta en los siguientes procesos: Se realiza una distribución de la ruta de la ductería, en este caso se hizo una primera distribución en forma manual la cual fue el prototipo de diseño de todo el sistema de inyección de aire acondicionado proyectado por el programa de calculo revit mep 2010. La selección de la velocidad mínima del flujo de aire en el ducto principal fue seleccionada por tablas referenciales del manual Carrier para sistemas de aires acondicionado de baja velocidad. Se diseño esta configuración de distribución de las rejillas para garantizar una menor cantidad de perdidas haciendo una distribución uniforme y simétrica de las rejillas en toda la estructura. Material para las paredes: ladrillos (baja transferencia de calor): Paredes de ladrillo puede ser visto como suficientemente homogéneas en térmica respeto, que es una ventaja, ya que un campo uniforme de la temperatura de la superficie interna de las paredes exteriores - es un indicador de confort térmico. Tipo de ventana: doble interior simple con porticones .Debido a su geometría proveen menores pérdidas además de adicionar una buena estética a la estructura.
Anexo 5 para seleccionar las dimensiones de los ductos de sección rectangular. Con esa velocidad inicial y la cantidad de aire a suministrar por gráfico del Anexo 4 y se determina la tasa de fricción. Esta misma pérdida por fricción se mantiene a lo largo de todo el sistema, seleccionándose a continuación el diámetro equivalente de un ducto de sección circular que se obtiene de esa misma gráfica.4. Con los diámetros equivalentes
obtenidos de la gráfica del Anexo 4, se usa la tabla del Anexo 5 para seleccionar las dimensiones de los ductos de sección .rectangular.