Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

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TÍTULO

Guía técnica de agua caliente sanitaria central

AUTOR

La presente guía ha sido redactada por la Asociación Técnica Española de Climatización

y Refrigeración (ATECYR) para el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía

(IDAE), con el objetivo de promocionar la eficiencia en el uso final de la energía en los

edificios.

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a todas las personas que han participado en la elaboración de esta guía y en

particular a D. Ricardo García San José y al Comité Técnico de ATECYR responsable de su

revisión técnica.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Esta publicación está incluida en el fondo editorial del IDAE, en la serie “Ahorro y Eficiencia Energética en la Climatización”.

Cualquier reproducción, total o parcial, de la presente publicación debe contar con la aprobación del IDAE.

ISBN: 978-84-96680-52-4

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IDAE

Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía

c/ Madera, 8

E - 28004 - Madrid

[email protected]

www.idae.es

Madrid, junio de 2010

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Í n d i c e

1 Objeto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2 Formas de producción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2.1 Producción instantánea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2.2 Producción con acumulación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

3 Prevención de la legionelosis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

4 Componentes de las instalaciones de ACS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

4.1 Intercambiadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

4.2 Depósitos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

4.3 Válvulas de regulación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

4.4 Bombas de circulación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

4.5 Contadores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

4.6 Tuberías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

4.7 Aislamiento térmico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

5 Esquemas tipo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

5.1 Producción instantánea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

5.2 Producción con acumulación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

5.3 Conexión de los acumuladores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

5.4 Esquemas especiales para prevención de la legionelosis . . . . . . . . . . . . . . 29

5.5 Integración de la energía solar térmica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

5.6 Otros sistemas de recuperación de calor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

5.7 Distribuciones generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

6 Dimensionado de las instalaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

6.1 Caudales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

6.2 Consumos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

6.3 Producción instantánea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

6.4 Sistemas con acumulación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

6.5 Recomendaciones para la selección de potencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

6.6 Distribución . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

6.7 Recirculación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

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7 Mantenimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

7.1 Mantenimiento general de instalación de ACS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

7.2 Mantenimiento para sistemas de ACS con sistema solar térmico . . . . . . . . 68

7.3 Mantenimiento para prevención de legionelosis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Anexo 1: Tablas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Anexo 2: Normativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Anexo 3: Prevención de la legionelosis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

1 Legionella Pneumophila y legionelosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

2 Instalaciones de riesgo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

3 Prescripciones reglamentarias básicas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

4 Instalaciones interiores de agua para consumo humano . . . . . . . . . . . . . . 129

5 Recogida de muestras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

6 Agua fría para consumo humano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

7 Análisis de los puntos de riesgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

Anexo 4: Bibliografía. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

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Objeto

El objeto de la presente guía es analizar las instala-ciones de producción centralizada de Agua Caliente Sanitaria (ACS), desde los puntos de vista de la eficien-cia energética y del cumplimiento reglamentario.

El documento se estructura en una primera parte en la que se analizan las formas de producción de ACS, los componentes básicos de estas instalaciones y los re-quisitos para la prevención de la legionelosis.

En los apartados 2 y 3 se ofrece la explicación de al-gunos conceptos generales determinantes en estas instalaciones, pasando a desarrollar más en profundi-dad sus componentes y esquemas más comunes en los capítulos 4 y 5.

En el capitulo 5 se desarrollan los esquemas de pro-ducción de ACS analizando los cometidos de cada componente; se contempla especialmente la integra-ción de los sistemas solares, obligatorios en aplicación del HE4 para todo edificio, de nueva construcción o re-habilitación, en el que haya consumos de ACS.

El dimensionado de las instalaciones se desarrolla en el capítulo sexto mediante tres ejemplos correspondien-tes a tres edificios representativos: viviendas, hotel y polideportivo.

Para finalizar, en el capítulo séptimo se recogen las acciones que deben contemplarse para un correcto mantenimiento de estas instalaciones.

Se incluye un anexo (Anexo I) en el que se recopilan to-das las tablas de cálculo empleadas en el texto, aparte de otros anexos de referencia.

A lo largo del documento se realizan referencias a las indicaciones del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios (RITE) del Código Técnico de la Edifi-cación (CTE) en sus documentos básicos HE4 (Energía solar térmica para ACS) y HS4 (Suministro de agua) para lo que se emplean las siglas HE4 y HS4.

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Formas de producción

Las instalaciones de producción centralizada de ACS habitualmente se integran en las de calefacción de los edificios. La producción de calor que se realiza en la sala de calderas es conjunta para todos los servicios térmicos del edificio y las calderas se conectan con los colectores desde los que parten los diferentes servicios de calefacción y el circuito primario del ACS.

El agua de consumo se lleva desde la instalación para suministro de agua del edificio hasta la sala con una de-rivación exclusiva para este uso.

Debido a que el agua de calderas no es apta para el con-sumo humano, siempre deben existir intercambiadores en cuyo interior se transfiera el calor de las calderas (primario) al ACS (secundario) sin que exista mezcla en-tre ambos circuitos.

Una vez calentada el agua se distribuye por todo el edi-ficio hasta los puntos de consumo, mediante una red de tuberías exclusivas para este servicio.

Como las distancias que normalmente existen entre los puntos de producción y los de consumo son largas, si no se adoptasen medidas para ello, los usuarios deberían esperar un tiempo excesivo para recibir el ACS, lo que implicaría con-sumos innecesarios de agua, además de la correspondiente falta de confort. Para evitarlo, las instalaciones centrales cuentan con los circuitos de recirculación, que consisten en una red de tuberías que retornan el agua desde los puntos de consumo más alejados, hasta el lugar de producción, mediante bombas de recirculación, que la mueven conti-nuamente por toda la instalación, manteniendo las tuberías a la temperatura adecuada para el uso, de manera que sal-ga de forma prácticamente inmediata por los grifos.

Por la forma de producción del ACS se distinguen dos ti-pos de instalaciones, con o sin acumulación; respecto a las distribuciones todas las instalaciones son similares.

2.1 Producción instantánea

La característica más destacable de los sistemas de producción instantánea es que el diseño de los inter-cambiadores está condicionado al momento de máxima demanda de la instalación, pues en ellos el agua de cal-deras calienta el agua de consumo al mismo tiempo que se demanda.

Como elementos auxiliares estos sistemas requieren de bombas en el circuito primario, encargadas de ha-cer circular el agua de los colectores de calderas a los intercambiadores.

2.2 Producción con acumulación

Para reducir la potencia necesaria en producción y al mismo tiempo obtener funcionamientos más homo-géneos de la instalación se utilizan los sistemas con acumulación en depósitos en los que se mantiene el agua caliente hasta el momento de su uso, de manera que en las puntas de demanda del edificio se utiliza el agua acumulada, solicitándose una potencia inferior a la del sistema de producción.

Los sistemas de acumulación a su vez se clasifican, de-pendiendo del volumen de acumulación, en:

• Acumulación.

• Semiacumulación.

Los volúmenes de acumulación se diseñan para atender a la demanda punta con el agua acumulada, mientras que los de semiacumulación solo pueden hacer frente a una parte de esa demanda, requiriendo el apoyo de la producción para cubrir la punta completa.

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Prevención de lalegionelosis

Debido a la importancia de la prevención de la legione-losis en la producción de ACS, en el Anexo IV se analizan con más detalle las prescripciones reglamentarias; de las mismas se destacan:

Las instalaciones de producción de ACS con acumula-ción y recirculación son instalaciones del grupo 1; es decir, de mayor riesgo. Las instalaciones de ACS sin re-circulación son de menor riesgo.

Las condiciones de funcionamiento habituales serán:

• El agua se debe acumular a una temperatura de al menos 60 °C.

• Se deben asegurar los 50 °C en los puntos más alejados.

• La instalación permitirá que el agua alcance los 70 °C.

• Cuando se utilice un sistema de aprovechamiento térmico en el que se disponga de un acumulador conteniendo agua que va a ser consumida y en el que no se asegure de forma continua una tempera-tura próxima a 60 °C, se garantizará posteriormente

que se alcance una temperatura de 60 °C en otro acumulador final antes de su distribución hacia el consumo.

• La temperatura del agua fría se debe mantener lo más baja posible procurando, donde las condi-ciones climáticas lo permitan, una temperatura inferior a los 20 °C. Para ésto, las tuberías estarán suficientemente alejadas de las de agua caliente, o en su defecto, aisladas térmicamente.

• Disponer en el agua de aporte de sistemas de filtra-ción según la norma UNE-EN 13.443 parte 1, filtros mecánicos de partículas, de dimensiones compren-didas entre 80μm y 150μm.

• Facilitar la accesibilidad a los equipos para su inspección, limpieza, desinfección y toma de muestras.

• Disponer de un sistema de válvulas de retención según la norma UNE-EN 1.717, que evite retornos de agua por pérdida de presión o disminución del caudal suministrado y, en especial, cuando sea ne-cesario, para evitar mezclas de agua de diferentes circuitos, calidades o usos.

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Componentes de lasinstalaciones de ACS

En este apartado se analizan los componentes básicos de las instalaciones para producción de ACS centraliza-da, destacando las características principales que se debe tener en cuenta para su selección.

4.1 intercambiadores

Con el fin de conservar las características sanita-rias deben existir elementos que separen el agua de las calderas del agua de consumo; estos son los intercambiadores.

Los intercambiadores son de dos tipos: tubulares y de placas.

4.1.1 Intercambiadores tubulares

Constan de un haz tubular por el interior del cual dis-curre el agua caliente primaria (calentada mediante calderas), colocado en el interior de una carcasa cilín-drica, por la que circula el agua a calentar (secundario ACS); el volumen de este cilindro es muy pequeño.

Habitualmente el haz tubular, o serpentín, se coloca en el interior de un depósito de acumulación, formando los denominados interacumuladores.

Considerando que el material no debe afectar a las características de potabilidad del agua, estos intercam-biadores por lo general son de acero inoxidable.

4.1.2 Intercambiadores de placas

Un intercambiador de placas está compuesto por:

• Conjunto de placas y juntas.

• Placa fija.

• Placa móvil.

• Guía de alineamiento.

La placa representa la superficie de intercambio térmi-co y es la esencia de este tipo de intercambiadores; la misma se obtiene por estampación en frío de una chapa metálica de espesor homogéneo.

El diseño de corrugación de las placas determina sus características de transmisión de calor; cuando el inter-cambiador se cierra se crean los canales a través de los cuales circulan los fluidos primario y secundario.

Los materiales más habituales de las placas son:

• Acero Inoxidable AISI 304.

• Acero Inoxidable AISI 316 L.

• Acero Inoxidable 254 SMO.

• Titanio.

Los fluidos son conducidos a través del intercambiador mediante las juntas. Cada placa posee una junta prin-cipal que rodea la periferia y dos juntas anulares que rodean los orificios de entrada y conducen alternativa-mente a los fluidos primario y secundario hacia las dos caras de la placa.

Para las juntas se emplean los siguientes materiales:

• NBR (Nitrilo).

• EPDM.

• EPDM Prx.

• FPM (Vitón).

• HNBR.

El material de las juntas debe seleccionarse en función de las condiciones de operación del intercambiador.

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Guía técnica

Agua caliente sanitaria central

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Intercambiadores de placas electrosoldadas

Cada vez es más amplia la oferta de intercambiadores de placas soldadas; respecto a los de placas desmon-tables tienen el inconveniente de que no se pueden desmontar, sin embargo presentan mejores caracterís-ticas de funcionamiento, y son más baratos, por lo que teniendo en cuenta que las juntas deben sustituirse pe-riódicamente a largo plazo resultan más económicos.

El material más frecuente de las placas es el acero inoxi-dable AISI 316. Se unen por termosoldadura con cobre y sus condiciones habituales de trabajo son:

• Temperaturas de trabajo: -180 °C a 200 °C.

• Presión máxima de trabajo: 25 bar.

4.2 dePósitos

Los depósitos de acumulación de ACS pueden ser inte-racumuladores o acumuladores, según contengan o no en su interior al intercambiador.

La característica más importante para su selección es el material con el que están fabricados, existiendo tres tipos fundamentales:

• Acero Inoxidable.

• Acero con tratamientos especiales, los más habi-tuales con resinas epoxi.

• Acero con esmalte vitrificado, generalmente para pequeños volúmenes.

Otros aspectos básicos para su selección son la presión y la temperatura de trabajo.

Atendiendo a los requisitos de presión a garantizar en los puntos de consumo establecidos en el documento

HS4 (Tabla 05) la presión mínima de trabajo debe ser de 6 bar, siendo recomendable 8 bar.

En cuanto a la temperatura de trabajo, atendiendo a los requisitos de prevención de la legionelosis, la misma no deberá ser inferior a 70 °C.

Los depósitos (Figura 01) deben disponer de las siguien-tes conexiones:

• Entrada de agua de consumo con un deflector que la dirija hacia la parte inferior del depósito, de ma-nera que se reduzca la zona de mezcla favoreciendo la estratificación del agua en su interior.

• Salida del ACS hacia consumo, situada en la parte superior del depósito.

• Vaciado en la parte inferior para la purga de lodos y para la toma de muestras para los análisis de legionela.

• Registro para limpieza; para capacidades inferiores a 750 l se admiten tamaños de registro que permitan la limpieza interior manual; para capacidades supe-riores el tamaño mínimo del registro será DN 400, también denominado “Boca de Hombre” ya que permiten el acceso de una persona a su interior.

• Tomas para la conexión de los sistemas de pro-ducción, bien con intercambiadores exteriores de placas, o bien con serpentines interiores; estos últi-mos habitualmente tienen su acceso por la Boca de Hombre, a través de la cual pueden ser extraídos.

• Se requieren otras conexiones para sondas de regulación, termómetros, válvula de seguridad, re-circulación de ACS, etc.

• Asimismo, por tratarse de equipos metálicos con riesgo de corrosión, suelen incorporar la posibili-dad de protecciones catódicas.

La duración de un intercambiador de placas la determina la vida útil de las juntas, la cual viene dada por las condiciones de trabajo, teniendo suma importancia la temperatura de trabajo; la vida útil habitual es de 4 a 5 años, transcurridos los cuales se debe proceder a la sustitución de las juntas.

Fluidos Material intercambiador

Primario Secundario Juntas Placas

Agua glicolada (20% al 50%) Agua Nitrilo 304 o 316

Agua (hasta 90 °C y 12 bar) Agua Nitrilo 304 o 316

Agua (hasta 120 °C y 16 bar) Agua EPDM 304 o 316

Agua (hasta 150 °C y 6 bar) Agua EPDM 304 o 316

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Componentes de las instalaciones de ACS

Esquemas tipo

Dimensionado de las instalaciones

Mantenimiento

Anexo 1: Tablas

Anexo 2: Normativa

Anexo 3: Prevención de la legionelosis

Anexo 4: Bibliografía

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4.2.1 Interacumuladores

Los hay de dos tipos:

Los de doble envolvente, con una envolvente exterior al depósito por la que circula el agua de calderas, ro-deando al acumulador; el conjunto se termina con un aislamiento exterior. Se utilizan exclusivamente en ins-talaciones pequeñas.

Y los de serpentín interior, depósitos sencillos con el intercambiador tubular en su interior; existe una am-plísima gama de capacidades, alcanzando grandes volúmenes.

4.2.2 Acumuladores

Únicamente almacenan el ACS, por lo que requieren un intercambiador exterior y una bomba que circule el agua a calentar entre el depósito y el intercambiador.

4.3 VálVulas de regulación

Para la regulación de las temperaturas de ACS se em-plean dos tipos de válvulas:

• Motorizadas.

• Termostáticas.

En ambos casos el cuerpo de la válvula debe estar di-señado para trabajar con agua de consumo, siendo los materiales más habituales acero inoxidable, bronce o aleaciones especiales.

4.3.1 Válvulas motorizadas

Son válvulas de tres vías (acumulación, agua fría, dis-tribución de ACS) que actúan mediante servomotores proporcionales comandados por reguladores que reci-ben las señales de las sondas de temperatura.

Fig. 01: Conexiones necesarias en acumuladores e interacumuladores

03

02

01 Registro de limpieza: ≤ 750 l - Manual > 750 l - DN 400

02 Vaciado en el punto más bajo

03 Entrada de agua fría inferior con deflector

04 Salida de ACS superior

05 Previsión de recirculación

06 Previsión de sondas y equipos de medida

07 Protección catódica

08 Válvula de seguridad

09 Intercambiador

06 06

08

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01

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Guía técnica

Agua caliente sanitaria central

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Considerando las variaciones tan importantes que se producen en las demandas de ACS, deben ser de res-puesta muy rápida.

4.3.2 Válvulas termostáticas

Funcionan directamente mediante un elemento sensible a la temperatura que las posiciona de manera continua.

Existen dos tipos, las diseñadas para colocar a la salida de los depósitos de acumulación, que son válvulas de 4 vías: las tres correspondientes a las motorizadas (acu-mulación, agua fría y ACS) y una cuarta vía en la que se conecta la recirculación; el caudal de recirculación man-tiene a la válvula continuamente en actuación y facilita la adecuación a las condiciones de demandas variables. Los propios fabricantes especifican cuál es el caudal mí-nimo de recirculación para mantener la válvula activa, que como mínimo suele ser el 10% del caudal nominal.

Otro tipo de válvulas termostáticas están diseñadas para su ubicación próxima a los puntos de consumo siendo exclusivamente de tres vías, no admitiendo la recirculación.

Por último se han diseñado válvulas termostáticas de dos vías para instalar exclusivamente en montantes de recirculación, que reducen el caudal al necesario para mantener las temperaturas de consigna en los mismos.

4.4 bombas de circulación

En las instalaciones de ACS se emplean bombas en el circuito primario para transferir el calor desde el circui-to de calderas hasta el de agua de consumo; bombas de secundario cuando la producción se realiza por acu-mulación con intercambiadores externos, y bombas de recirculación para la circulación del agua por todo el edificio.

El circuito primario es un circuito cerrado en el cual el agua tiene muy poca agresividad, ya que tras las primeras purgas se le elimina el oxígeno disuelto y ha-bitualmente es un circuito que solo recibe agua nueva en las reparaciones o reposiciones de fugas.

Sin embargo, los circuitos secundarios y de recirculación son circuitos abiertos, en los que se está recibiendo de manera continua agua de consumo, la cual es mucho más agresiva con los materiales constitutivos de las instalaciones, además los materiales en contacto con esa agua no deben modificar su potabilidad.

Estos aspectos se tendrán en cuenta a la hora de se-leccionar los equipos, todos los fabricantes de bombas en sus catálogos especifican las apropiadas para estos servicios, siendo las más adecuadas las de bronce o acero inoxidable.

Para los caudales necesarios en estas instalaciones, las bombas más habituales son las de rotor húmedo; si bien considerando que a altas temperaturas se aceleran las precipitaciones calcáreas, cada vez se están aplicando bombas más pequeñas de rotor seco.

Para más información sobre este tema, consultar la “Guía Técnica nº 10: Selección de Equipos de Transpor-te de Fluidos”.

4.5 contadores

En las instalaciones centrales de ACS se requieren con-tadores en la entrada general de agua fría, para control del consumo general y contadores individuales de ACS en los edificios en los que haya diferentes usuarios, como los de viviendas.

Los contadores deberán estar homologados.

Estos equipos se analizan con más detalle en la “Guía Técnica nº 6: Contabilización de Consumos”.

4.6 tuberías

Al seleccionar las tuberías apropiadas para una determi-nada aplicación hay que tener en cuenta que realmente se trata de sistemas compuestos por:

• Tuberías.

• Uniones.

• Accesorios.

Además de los tres componentes fundamentales indi-cados es preciso tener en cuenta otros elementos, que también forman parte de los sistemas, como son:

• Soportes.

• Aislamiento.

• Dilatadores.

• Etc.

Page 17: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

Componentes de las instalaciones de ACS

Esquemas tipo

Dimensionado de las instalaciones

Mantenimiento

Anexo 1: Tablas

Anexo 2: Normativa

Anexo 3: Prevención de la legionelosis

Anexo 4: Bibliografía

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Tuberías: son el componente fundamental, para su selec-ción se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

1º Compatibilidad con el fluidoEn primer lugar se cuidará que el material con el que están fabricadas sea compatible con el fluido a transportar, por lo que no afectarán a su com-posición ni producirán reacciones con el mismo.

2º Presión de trabajoLas tuberías deben ser capaces de soportar la presión de trabajo en su instalación.

3º Temperatura de trabajoAsimismo deben mantenerse estables con las temperaturas de trabajo de las instalaciones.

Accesorios y uniones: cumplirán las mismas carac-terísticas que las propias tuberías; en ocasiones las condiciones de trabajo están limitadas por las uniones o accesorios y no por las tuberías.

4.6.1 Compatibilidad con el fluido

Los componentes del sistema de tuberías no deben mo-dificar las características de potabilidad del agua, no debe olvidarse que aunque el ACS no se beba sí está en contacto con las personas, por lo que en el apartado 6.2 del documento básico HS4 se indica expresamente que el ACS debe considerarse agua de consumo humano.

Las tuberías que se pueden emplear en estas instala-ciones son las indicadas en el documento HS4 del CTE y se dan en la Tabla 09.

En la recepción del material en obra siempre se deberá comprobar el correcto marcado de las tuberías según la norma correspondiente; además, según se especifica en la Decisión de la Comisión de 13 de mayo de 2002, publica-da en el DOCE de 14 de mayo de 2002, los certificados de conformidad de los productos en contacto con el agua de consumo humano se realizarán mediante un procedimien-to en el cual, además del sistema de control de producción en la fábrica aplicado por el fabricante, intervenga en la evaluación y la vigilancia del control de producción o del producto en sí un organismo de certificación autorizado. Es decir, que los productos en contacto con el agua de con-sumo humano deberán estar marcados y certificados.

Los materiales a emplear podrán ser:

• Metálicos:– Acero galvanizado, UNE-EN 10.255 serie M

(solo en agua fría).

– Acero inoxidable, UNE-EN 10.312, series 1 y 2.

– Cobre, UNE-EN 1.057.

En el HS4 se menciona para el acero galvanizado la norma UNE 19.047 que ha sido derogada, y para el inoxidable la UNE 19.049 que coincide con la serie 1 de la UNE-EN 10.312.

• Termoplásticos:– Policloruro de vinilo no plastificado (PVC),

UNE-EN 1.452.

– Policloruro de vinilo clorado (PVC-C), UNE-EN ISO 15.877.

– Polietileno (PE), UNE-EN 12.201.

– Polietileno reticulado (PE-X), UNE-EN ISO 15.875.

– Polibutileno (PB), UNE-EN ISO 15.876.

– Polipropileno (PP) UNE-EN ISO 15.874.

– Multicapa polímero/aluminio/polietileno (PE-RT), UNE 53.960 EX.

– Multicapa polímero/aluminio/polietileno (PE-X), UNE 53.961 EX.

Quedan prohibidos expresamente los tubos de aluminio y aquellos cuya composición contenga plomo.

4.6.2 Temperatura de trabajo

El material empleado en las tuberías debe soportar las temperaturas de trabajo de la instalación; para preven-ción de la legionelosis deben ser capaces de soportar periódicamente 70 °C, siendo las temperaturas habi-tuales superiores a 50 °C.

Respecto al acero galvanizado, aunque se admite en el documento HS4 en el apartado 3.2.2 del HE4, se prohíbe expresamente para temperaturas superiores a 60 °C, que periódicamente se van a presentar en las instalaciones; el resto de los materiales metálicos indicados no tienen problemas por temperatura de trabajo.

En cuanto a los termoplásticos, la resistencia a la tem-peratura de trabajo se define por la clase que se tiene en las diversas normas de cada tipo de tubería (Tabla 10); para ACS a 70 °C los mismos deben ser clase 2.

Page 18: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

Guía técnica

Agua caliente sanitaria central

16

La clase 2 es una tubería que puede trabajar permanentemente a 70 °C, que periódicamente puede alcanzar los 80 °C y esporádicamente pueden alcanzarse incluso 95 °C y la tubería seguiría resistiendo con una esperanza de vida de al menos 50 años.

4.6.3 Presión

Además de las temperaturas hay que tener en cuenta la presión de trabajo; en el campo de aplicación del ACS los meta-les, con la excepción del galvanizado, no presentan problemas de temperatura ni de presión.

Los termoplásticos, sin embargo, cuanto mayor es la temperatura de trabajo menor presión soportan, por lo que al se-leccionar el material hay que tener en cuenta los dos criterios.

La presión de trabajo de los materiales termoplásticos se define por la serie; en la Tabla 11 se muestran las diferentes series en función de la clase y de la presión de trabajo, para los tipos de tuberías más empleados en ACS, obtenidos de las diferentes normas UNE-EN ISO.

En el apartado 2.1.3 del HS4 se indica que se debe garantizar en todos los puntos de consumo una presión mínima de 1 bar y una máxima de 5 bar; por lo que se puede tomar 5 bar como presión para la selección de la serie, si bien teniendo en cuenta que las válvulas de seguridad de los depósitos suelen estar taradas a 8 bar esta es una presión de diseño más adecuada.

Si por ejemplo se ha optado por realizar la instalación en PE-X la serie máxima sería 4,4 y la serie comercial deberá ser la inmediatamente inferior.

Para ello, en la Tabla 12 se dan directamente las series comerciales correspondientes.

Cada material termoplástico requiere sus propias series y no puede utilizarse la misma tabla de selección para todos ellos.

clase Td (°c) Años TMAX (°c) Años TMAL (°c) Horascampo

aplicacióntípico

2 70 49 80 1 95 100 ACS a 70 °C

Series máximas a emplear según material, presión de diseño y aplicación

MaterialP Diseño

bar

AplicaciónClase 1 Clase 2 Clase 4 Clase 5

Pe-X

4 7,6 7,6 7,6 7,6

6 6,4 5,9 6,6 5,4

8 4,8 4,4 5,0 4,0

10 3,8 3,5 4,0 3,2

Series comerciales a emplear según material, presión de diseño y aplicación

MaterialP Diseño

barAplicación

Clase 1 Clase 2 Clase 4 Clase 5

Pe-X

4 6,3 6,3 6,3 6,3

6 5,0 5,0 6,3 5,0

8 4,0 4,0 5,0 4,0

10 3,2 3,2 4,0 3,2

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Componentes de las instalaciones de ACS

Esquemas tipo

Dimensionado de las instalaciones

Mantenimiento

Anexo 1: Tablas

Anexo 2: Normativa

Anexo 3: Prevención de la legionelosis

Anexo 4: Bibliografía

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4.7 aislamiento térmico

Uno de los aspectos más importantes de las instalacio-nes centrales de ACS es el aislamiento térmico; no debe olvidarse que se trata de instalaciones que funcionan durante todo el año, y aunque las temperaturas de dis-tribución puedan ser inferiores a las de las instalaciones de calefacción, en el conjunto de la temporada pueden presentar mayores pérdidas de calor.

Asimismo, para la prevención de la legionelosis se uti-lizan en la actualidad temperaturas más altas, lo que implica mayores necesidades de aislamiento; además, cuanto mayor sea el mismo menos problemas se ten-drán para mantener las temperaturas necesarias en los puntos más alejados.

Otro aspecto del aislamiento térmico que no debe ol-vidarse es el de las tuberías de agua fría cuando las mismas discurran próximas a las de ACS.

Para más información sobre el diseño del aislamiento térmico consultar “Guía Técnica nº 3: Diseño y cálculo del aislamiento térmico de conducciones, aparatos y equipos”.

En la IT 1.2.4.2.1.2 del RITE se especifica el aislamien-to térmico para las instalaciones de ACS; los espesores mínimos son los que se dan en la Tabla 20.

El aislamiento mínimo de los depósitos es el correspon-diente a tuberías de más de 140 mm.

Page 20: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente
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19

Esquemas tipo

En este capítulo se analizan diferentes esquemas de pro-ducción de ACS, en los cuales se irán describiendo los componentes de las instalaciones, así como sus actua-ciones; se trata de un estudio no exhaustivo de diversos sistemas, evidentemente existen multitud de esquemas cuyo análisis detallado excede el objetivo de esta guía.

Los apartados se han estructurado en producción ins-tantánea y producción con acumulación; debido a la importancia de las instalaciones de calentamiento del ACS con energía solar térmica, se estudian con especial detalle la integración de las mismas en los sistemas de producción de ACS tradicionales.

5.1 Producción instantánea

El componente básico de los sistemas de produc-ción instantánea es el intercambiador, siendo los más habituales los intercambiadores de placas de acero inoxidable; a los mismos se conecta en el primario el circuito de calderas y en el secundario el de agua de consumo. En la Figura 02 (pág. siguiente) se muestra un esquema de producción instantánea.

En la entrada del agua de consumo después de la llave de corte general se debe disponer un filtro que cumpla las condiciones fijadas en la norma UNE-EN 13.443, par-te 1, al cual, posteriormente, se colocará el contador para control del consumo de ACS.

A continuación del contador se situará una válvula an-tirretorno con las características indicadas en la norma UNE-EN 1.717. La obligatoriedad de este dispositivo tie-ne por objeto prevenir el retroceso del agua una vez que la misma se haya incorporado a la instalación, evitando la posibilidad de contaminación de la red de suministro de otros usuarios.

Debido a la importancia de esta válvula antirretorno, previamente a la misma ha de colocarse un dispositivo de comprobación, que consiste simplemente en una lla-ve de corte. Las operaciones de comprobación son:

1 Se cierra la llave general de entrada de agua fría.

2 Se abre el dispositivo de comprobación.

3 Si la válvula antirretorno funciona correctamente, por el dispositivo de comprobación no saldrá agua, en caso de mal funcionamiento del dispositivo re-tornará agua de la instalación.

4 Si se comprueba un mal funcionamiento de la vál-vula antirretorno, se debe proceder a su reparación inmediata, antes de volver a abrir la llave de corte general; si el funcionamiento es correcto se puede restaurar el servicio.

La periodicidad de las comprobaciones será, como míni-mo, la fijada en la reglamentación sobre prevención de la legionelosis; en el Anexo IV se detallan las mismas.

El dispositivo de comprobación de la válvula anti-rretorno también puede ser utilizado para valorar el funcionamiento del contador general.

Asimismo, para un correcto mantenimiento de las insta-laciones, es obligatorio que las mismas puedan vaciarse en su totalidad, para lo que se colocarán en todos los puntos bajos las llaves de vaciado que sean necesarias.

El agua fría se conecta al secundario del intercambiador y la salida del mismo a la distribución general de ACS; para poder mantener la temperatura en los puntos más alejados se realiza un circuito de recirculación cuyo re-torno se conecta a la entrada de agua fría, dotándole al mismo de una bomba de circulación. Esta conexión

Page 22: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

Guía técnica

Agua caliente sanitaria central

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requiere una válvula antirretorno para evitar que por el circuito de recirculación pueda pasar agua fría directa-mente a consumo.

El agua al ser calentada incrementará su volumen, habi-tualmente esta dilatación es absorbida por las aperturas de los grifos, evitándose los aumentos de presión asocia-dos a la dilatación del agua; sin embargo, en previsión de los periodos en los que no haya consumo, es imprescin-dible dotar a las instalaciones de válvulas de seguridad, siendo además aconsejable instalar vasos de expansión, que eviten disparos innecesarios de las válvulas de segu-ridad, ayudando además a reducir los problemas de los golpes de ariete por cierres bruscos de griferías.

Para la regulación de la temperatura de producción se requieren dispositivos especiales; los más habituales son las válvulas motorizadas de tres vías, actuadas por una sonda de temperatura en la producción. Hay que tener en cuenta que la instalación se dimensiona para las demandas punta, por lo que en la mayor parte del tiempo la potencia será muy superior a las necesidades instantáneas.

En la Figura 02 se tiene una válvula diversora, de ma-nera que varía el caudal primario en el intercambiador, adecuándolo a la demanda.

Otra forma de regular la producción es utilizar bombas con variador de velocidad, de manera que la adecuación del caudal primario se obtiene actuando directamente sobre la bomba en lugar de sobre la válvula de tres vías.

La instalación se complementa con las llaves de corte manual, necesarias para poder reparar los diferentes elementos de la instalación, sin necesidad de vaciar to-talmente los circuitos.

Se precisan termómetros en todos los circuitos para po-der analizar de manera inmediata el comportamiento de la instalación.

Las bombas de circulación requieren manómetros para comprobar su funcionamiento; lo más adecuado es utili-zar un único manómetro conectado con llaves de corte en la aspiración e impulsión de la bomba, de manera que si el dispositivo tiene algún error afecte por igual a ambas

Fig. 02: Producción instantánea de ACS. Regulación en primario con válvula diversora

03

02

04

01

01 Filtro s/UNE-EN 13.443-1 80/150m

02 Antirretorno s/UNE-EN 1.717 con llave de comprobación

03 La instalación debe poder vaciarse TOTALMENTE

04 Válvula de seguridad y vaso de expansión

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Componentes de las instalaciones de ACS

Esquemas tipo

Dimensionado de las instalaciones

Mantenimiento

Anexo 1: Tablas

Anexo 2: Normativa

Anexo 3: Prevención de la legionelosis

Anexo 4: Bibliografía

mediciones. La conexión del manómetro se realizará con dispositivo amortiguador, que evite las oscilaciones con-tinuadas de la aguja de lectura.

Asimismo, conviene colocar las bombas entre elemen-tos antivibratorios, de manera que no se transmitan ruidos y vibraciones hacia el interior de los edifi cios.

Cuando la producción de ACS sea crítica (hospitales, clínicas, hoteles, etc.) las bombas serán dobles, de manera que, en caso de fallo de la principal, entre en funcionamiento la bomba de reserva.

Para las bombas de primario existe una amplia oferta de bombas dobles, que incorporan las dos bombas en un mismo cuerpo simplifi cando su instalación; sin em-bargo, en los circuitos de consumo se debe recurrir a la instalación de dos bombas independientes (Figura 04), su conexión requiere dotarlas de válvulas antirretorno para evitar que el circuito de la bomba en marcha se cie-rre a través de la bomba de reserva.

Los detalles comentados de fi ltración, antirretorno, vaciados, elementos de medida y colocación de bom-

bas son comunes a todas las instalaciones, por lo que en lo que sigue se aplicarán en todos los esquemas, si bien no se volverán a mencionar a lo largo de este capítulo.

La ubicación en primario de la válvula de regulación como diversora ha sido habitualmente utilizada para poder proporcionar el caudal de circulación mínima por calderas con las bombas de primario de ACS; sin embargo, obligan a trabajar a los intercambiadores siempre con las temperaturas más altas y con caudales variables; otra forma de proporcionar la misma regula-ción es colocando la válvula como mezcladora (Figura 03). En esta posición, la potencia aportada al primario se regula mezclando agua de calderas con agua de re-torno reduciendo la temperatura del agua impulsada al intercambiador, en el cual el caudal se mantiene cons-tante, de este modo el intercambiador trabaja siempre con la temperatura más baja posible, provocando me-nor fatiga en las juntas de estanqueidad. Esta solución obliga a proporcionar la circulación mínima por calde-ras de manera independiente (ver Guía Técnica nº 11: Diseño de centrales de calor efi cientes).

Fig. 03: Producción instantánea de ACS. Regulación en primario con válvula mezcladora

03

02

04

01

01 Filtro s/UNE EN 13.443-1 80/150m

02 Antirretorno s/UNE EN 1.717 con llave de comprobación

03 La instalación debe poderse vaciar TOTALMENTE

04 Válvula de seguridad y vaso de expansión

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Guía técnica

Agua caliente sanitaria central

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En las aplicaciones en que se requiera un control más ajustado puede ser necesario realizar una doble regula-ción (Figura 04) en primario y secundario; la producción se puede mantener por encima de la temperatura de consigna (con bombas con variador de velocidad, o con válvulas de tres vías diversoras o mezcladoras) y pos-teriormente ajustar la temperatura de distribución con una válvula mezcladora en el secundario.

En la Figura 04, en la recirculación se tienen dos bom-bas en paralelo; esta es una exigencia del HS4, que en su apartado 3.2.2.1 indica que excepto en viviendas unifamiliares o en instalaciones pequeñas, se dispon-drá de una bomba de recirculación doble. El objeto es evitar consumos de agua en caso de fallo de la bomba, ya que hasta que la misma no se repare, la instalación se quedaría sin recirculación; con el mismo fi n la bomba de primario también debería ser doble.

En los esquemas que se analizan a continuación, por simplicidad, se muestran bombas sencillas.

5.2 Producción con acumulación

Además de los intercambiadores, en esta forma de pro-ducción, los elementos básicos son los depósitos de acumulación; como se ha descrito en el apartado 4 los mismos pueden ser interacumuladores, que incorporan el intercambiador, o sólo acumuladores.

El uso de los interacumuladores debe limitarse a instala-ciones pequeñas, ya que la potencia que proporcionan está muy limitada por la superfi cie de intercambio, ade-más presentan mayores problemas de limpieza que los depósitos acumuladores.

5.2.1 Sistemas con interacumuladores

El circuito de calderas se conectará al serpentín del in-teracumulador, para ello, además de la de recirculación, se requiere una bomba de primario (Figura 05).

Fig. 04: Producción instantánea de ACS. Regulaciones en primario y secundario. Bombas dobles en primario y recirculación

03

02

04

01

01 Filtro s/UNE-EN 13.443-1 80/150m

02 Antirretorno s/UNE-EN 1.717 con llave de comprobación

03 La instalación debe poder vaciarse TOTALMENTE

04 Válvula de seguridad y vaso de expansión

T

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ST ST

TTTM

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Componentes de las instalaciones de ACS

Esquemas tipo

Dimensionado de las instalaciones

Mantenimiento

Anexo 1: Tablas

Anexo 2: Normativa

Anexo 3: Prevención de la legionelosis

Anexo 4: Bibliografía

Fig. 05: Producción con interacumulador. Regulaciones en primario y secundario

Fig. 06: Producción con interacumulador. Regulaciones en primario y secundario

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Guía técnica

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El agua acumulada habitualmente se mantiene a una temperatura superior a la de consumo, por lo que a la salida de los depósitos se efectúa una regulación, me-diante una válvula motorizada de tres vías que mezcla agua de acumulación con agua fría.

Una solución muy extendida es la de conectar el circuito de recirculación a la entrada de agua fría (Figura 05). En estos casos, cuando el consumo es alto, la bomba de recirculación trabaja con pérdidas de carga muy varia-bles lo que afecta a su funcionamiento; la solución más adecuada es realizar una doble conexión del retorno, al depósito y a la tercera vía de la válvula de regulación (Figura 06), de manera que la bomba de recirculación trabaja sobre un circuito de retorno cuya pérdida de carga no depende del consumo, obteniéndose un com-portamiento más homogéneo.

El circuito de retorno se debe conectar a la tercera vía de la válvula de regulación para que cuando no haya consumo no se eleve la temperatura en la distribución; si la bomba se conectase únicamente al depósito, al no haber consumo por la entrada de agua fría no habría aportación de agua, extrayéndose únicamente agua del

depósito que se encuentra a alta temperatura. La co-nexión de la recirculación al depósito y a la tercera vía consigue que en los momentos de bajo consumo, sólo circule el caudal estrictamente necesario para compen-sar las pérdidas de calor, facilitando la estratificación del agua en los depósitos.

Para la regulación se disponen sondas de temperatu-ra en la parte inferior de los depósitos que arrancan la bomba de primario cuando la temperatura de acumula-ción sea inferior a la de consigna, y siempre que se esté dentro del horario fijado para este servicio.

Las aportaciones de calor al depósito se pueden regu-lar con sondas de temperatura que actúen sobre las válvulas de primario (diversoras o mezcladoras) o so-bre bombas con variador de velocidad, con las mismas alternativas que se han comentado para la producción instantánea; si bien cuando se tienen depósitos de acu-mulación esta regulación no es tan necesaria ya que los primarios suelen trabajar a 80 °C, y teniendo en cuenta que son habituales temperaturas de acumulación de 70 °C, se puede permitir que la aportación de calor a los depósitos produzca diferenciales de temperatura que

Fig. 07: Producción con interacumulador. Regulación sólo en secundario con válvula termostática de 4 vías

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Componentes de las instalaciones de ACS

Esquemas tipo

Dimensionado de las instalaciones

Mantenimiento

Anexo 1: Tablas

Anexo 2: Normativa

Anexo 3: Prevención de la legionelosis

Anexo 4: Bibliografía

Fig. 08: Producción con acumulador. Regulaciones en primario y secundario. Conexiones directas al intercambiador

Fig. 09: Producción con acumulador. Regulación de temperatura sólo en secundario. Conexiones del intercambiador independientes del consumo

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STST

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Guía técnica

Agua caliente sanitaria central

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serán corregidos por la válvulas mezcladoras que con-trolan las temperaturas de distribución (Figura 07).

Como se ha indicado en el apartado 4 existen válvulas de regulación termostáticas, en sustitución de las mo-torizadas de tres vías. Las válvulas termostáticas para estas aplicaciones disponen de una cuarta vía para la conexión del circuito de retorno (Figura 07) de manera que la solución es similar a la de válvula motorizada; en lo que sigue se analizan los esquemas con válvulas motorizadas, si bien en todos la solución puede ser con válvula termostática de 4 vías.

5.2.2 Sistemas con acumuladores

Los acumuladores requieren una bomba adicional de secundario, que mueva el agua entre los depósitos y los intercambiadores; es muy empleada la conexión directa de la entrada de agua fría al depósito y al intercam-biador, y la salida del mismo al depósito y a consumo (Figura 08); la recirculación también se conecta directa-mente a la entrada de agua fría.

Esta solución, que desde el punto de vista del montaje es más sencilla requiriendo menos conexiones en los depósitos, provoca que las condiciones de funciona-miento de la bomba de secundario varíen continuamente en función de los consumos instantáneos; cuando los mismos sean muy altos, la bomba puede llegar a traba-jar sin circular agua, ya que es el propio consumo el que mantiene la circulación.

Respecto a la bomba de recirculación son válidos los co-mentarios del apartado de interacumuladores.

Para lograr funcionamientos homogéneos de la bomba de secundario conviene conectar el intercambiador di-rectamente a los depósitos, de manera que la bomba siempre trabaja en las mismas condiciones, el agua de consumo se mueve sólo a través de los depósitos (Fi-gura 09).

En cuanto a la regulación, las sondas de la parte inferior de los depósitos pondrán en marcha al mismo tiempo las bombas de primario y secundario. El control de las aportaciones del primario se puede realizar con válvulas (mezcladoras o diversoras) o con bombas de velocidad variable; si la conexión se efectúa directamente a con-sumo esta regulación tiene mayor importancia, ahora bien, si se conecta a los depósitos en los mismos se pueden absorber los diferenciales de temperatura que se originan, pudiendo prescindirse de la regulación en el primario (Figura 09).

5.3 conexión de los acumuladores

Los esquemas analizados en el apartado anterior tie-nen un único depósito de acumulación (acumulador o interacumulador), sin embargo, en muchas ocasiones es necesario recurrir a soluciones con varios depósitos, básicamente por tres razones:

• Necesidades de acumulación altas.

• Espacios disponibles de baja altura, lo que limita el tamaño de los depósitos.

• Fiabilidad de servicio, que permita realizar las opera- ciones de mantenimiento en algún depósito, man-teniendo los restantes en disposición de servicio.

Cuando se disponga de varios depósitos las posibilida-des de conexión hidráulica entre ellos son en paralelo (Figura 10) o en serie (Figura 11). La conexión en parale-lo es más sencilla y provoca menores pérdidas de carga; como contrapartida se tiene una mayor zona de mezcla, ya que la misma se da en todos los depósitos, con un menor aprovechamiento del volumen acumulado y ma-yor riesgo de desarrollo de la legionela.

La conexión en serie reduce la zona de mezcla, aprove-chando mejor la estratificación; las conexiones hidráulicas son más complejas: en caso de avería en alguno de los de-pósitos hay que prever conexiones que permitan dejarlos fuera de servicio sin afectar al resto de los depósitos, y las pérdidas de carga son mayores, ya que el agua de consu-mo debe pasar por el conjunto de depósitos.

Teniendo en cuenta que la estratificación en los depósi-tos mejora el aprovechamiento del volumen acumulado y al mismo tiempo reduce el riesgo de desarrollo de la legionelosis, son preferibles los depósitos verticales y lo más esbeltos posible (Figura 12).

Fig. 10: Conexión de depósitos en paralelo

Zona de mezcla

Zona de mezcla

Page 29: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

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Componentes de las instalaciones de ACS

Esquemas tipo

Dimensionado de las instalaciones

Mantenimiento

Anexo 1: Tablas

Anexo 2: Normativa

Anexo 3: Prevención de la legionelosis

Anexo 4: Bibliografía

5.3.1 Sistemas con interacumuladores

Los interacumuladores deben conectarse siempre en paralelo, puesto que si se conectasen en serie, al llegar el agua a mayor temperatura al depósito más próximo al consumo, su intercambiador no aportaría calor, reduciéndose la potencia disponible para este servicio.

Siempre es aconsejable realizar las conexiones con retorno invertido (Figura 13) de modo que la instalación esté total-mente equilibrada, tanto en la producción como en el consumo.

Fig. 11: Conexión de depósitos horizontales en serie Fig. 12: Conexión de depósitos verticales esbeltos en serie

Zona de mezcla

Zonade mezcla

Fig. 13: Producción de ACS con dos interacumuladores con conexiones con retorno invertido, tanto en primario como en secundario y recirculación. Regulaciones en primario y secundario

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Guía técnica

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5.3.2 Sistemas con acumuladores

Los acumuladores permiten su conexión en serie; para ello el secundario de producción se debe conectar con la entrada al intercambiador desde la parte inferior del depó-

sito más próximo a la entrada de agua y la salida a la parte superior del depósito más próximo a consumo (Figura 14), para poder realizar las operaciones de mantenimiento en los depósitos de manera independiente es necesario pre-ver las conexiones necesarias para ello (Figura 15).

Fig. 14: Producción de ACS con dos acumuladores e intercambiador exterior; las conexiones de entrada de agua y recirculación se han realizado con retorno invertido. Regulaciones en primario y secundario

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Componentes de las instalaciones de ACS

Esquemas tipo

Dimensionado de las instalaciones

Mantenimiento

Anexo 1: Tablas

Anexo 2: Normativa

Anexo 3: Prevención de la legionelosis

Anexo 4: Bibliografía

5.4 esquemas esPeciales Para PreVención de la legionelosis

En edificios de alto riesgo como hospitales, residencias, etc., es conveniente adoptar mayores medidas para prevención de la legionelosis; teniendo en cuenta que el riesgo es muy bajo cuando el agua alcanza los 70 °C los sistemas de acumulación, en este tipo de edificios, se diseñarán para mantener el agua permanentemente a esa temperatura, de modo que el agua que salga a consumo previamente haya permanecido a 70 °C, o se mezcle directamente de la red, a través de las válvulas de regulación (motorizadas o termostáticas), no pasan-

do por la zona de riesgo; este tipo de funcionamiento puede ser realizado con los esquemas de acumulación hasta ahora analizados.

Sin embargo, el agua del circuito de retorno podría permanecer en condiciones de riesgo de desarrollo de la Legionella, asimismo el agua de aportación, sobre todo cuando las temperaturas de los locales sean altas, o cuando las tuberías de agua fría se vean afectadas por fuentes de calor, también puede alcanzar las con-diciones de riesgo; por ello, sobre todo para edificios ocupados por personas de riesgo (enfermos, personas mayores, etc.) se han desarrollado sistemas con doble

Fig. 15: Funcionamiento normal de la instalación de la figura 14, las llaves cerradas permiten el funcionamiento en serie de ambos depósitos

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Llaves cerradas

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Guía técnica

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intercambiador, que consiguen que todo el agua (ACS, recirculación y entrada de agua fría) pase por 70 °C antes de ser distribuida a consumo (Figura 16).

Constan de un primer intercambiador por el que pasa el agua fría y el agua de recirculación, la misma se calienta a con-tracorriente con el agua a 70 °C que sale del depósito de acumulación, enfriando a esta última hasta la temperatura de distribución; el agua de aporte precalentada es llevada hasta la acumulación donde, con un segundo intercambiador, se eleva su temperatura hasta 70 °C.

Existen varios fabricantes que ofrecen estos equipos en conjuntos que incluyen todos los elementos: acumula-dores, intercambiadores, bombas, regulaciones, etc.; para su implantación simplemente deben conectarse a los primarios de calderas y a las distribuciones de agua caliente y fría.

5.5 integración de la energía solar térmica

Con la entrada en vigor del CTE todos los edificios de nueva construcción que consuman ACS dispondrán, sal-vo algunas excepciones debidamente justificadas, de instalaciones para calentamiento de agua con energía solar térmica, que deben integrarse en las instalaciones térmicas del edificio; la energía solar proporcionará un porcentaje del consumo de ACS, siendo la instalación

térmica tradicional la que deba llevar el agua, cuando las aportaciones solares no sean suficientes, hasta las condiciones de uso.

La fracción solar mínima depende de la zona de ubica-ción del edificio y del consumo diario de ACS, debiendo ser más alta en las localidades con mayor radiación so-lar incidente y en los edificios con mayor consumo; al margen de ello la instalación solar enviará a la insta-lación tradicional agua cuya temperatura puede variar desde la del agua de la red, en las épocas en las que no haya aportaciones solares, hasta temperaturas incluso superiores a las necesarias para consumo.

En instalaciones centrales la integración de las instala-ciones solares es relativamente sencilla, la instalación tradicional se puede realizar con los criterios analizados

Fig. 16: Sistema de producción de ACS mediante doble intercambiador, para conseguir que todo el agua (ACS, recirculación y agua fría) pase por la temperatura de 70 °C

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Componentes de las instalaciones de ACS

Esquemas tipo

Dimensionado de las instalaciones

Mantenimiento

Anexo 1: Tablas

Anexo 2: Normativa

Anexo 3: Prevención de la legionelosis

Anexo 4: Bibliografía

en los apartados anteriores, con la diferencia de que al sistema de producción de ACS en lugar de llegarle agua de la red se le suministrará el agua proveniente de la instalación solar.

Para poder alcanzar aportaciones solares altas es con-veniente que la acumulación tradicional tenga el menor volumen posible, compatible con las necesidades de consumo, destinando las mayores acumulaciones a la energía solar.

Para disponer de una potencia de intercambio alta, con acumulaciones menores, lo más adecuado es que las instalaciones tradicionales se realicen con depósitos e intercambiadores externos de placas, que se pueden dimensionar para altas potencias; si se optase por intera-cumuladores para obtener las superficies de intercambio necesarias se deben incrementar los depósitos, lo que obliga a atender a un mayor volumen con las calderas, reduciendo las posibilidades de aportación solar.

Un aspecto que debe cuidarse especialmente es la selección de las conexiones de los depósitos. Habitual-mente cuando los depósitos son pequeños, también lo son sus conexiones; sin embargo, con la integración de la instalación solar se va a hacer pasar todo el consumo por el depósito de cabeza (calentado con las calde-ras), lo que obligará a dimensionar adecuadamente las secciones de sus conexiones conforme a los caudales punta solicitados por el edificio.

En cuanto a la producción del ACS con energía solar no es objeto de esta guía analizarla, pero son válidas todas las soluciones con acumuladores o interacumuladores, y con conexiones tanto en serie como en paralelo; las precauciones para protección de heladas o sobrecalen-tamiento también son exclusivas de la instalación solar.

Los aspectos a cuidar en la integración son:

• Conexión entre la instalación solar y la instalación tradicional, que salvo muy contadas excepciones será en serie, de manera que la instalación solar aporta un agua precalentada.

• Tratamiento antilegionela; en el RD 865/2003 se es-pecifica que cuando se disponga de una instalación de recuperación de calor, entre las que clasifica las de energía solar térmica, el agua antes de ser en-viada a consumo experimentará un calentamiento con una temperatura mínima de 60 °C, esto se lle-vará a efecto en el depósito calentado por calderas; además el diseño se realizará de modo que con la periodicidad que se determine los depósitos sola-res alcancen los 70 °C; para ello se pueden emplear

las calderas, lo que afectará al diseño hidráulico de la conexión entre ambas instalaciones.

En los esquemas que se analizan a continuación los depósitos solares son interacumuladores en paralelo, pero como se ha indicado anteriormente es válido cual-quier otro tipo de solución.

En las Figuras 17A y 17B de la página siguiente se mues-tra un esquema de conexión. La recirculación se conecta al depósito de cabeza (calentado por calderas) ya que habitualmente el agua de recirculación está a mayor tem-peratura que la de los depósitos solares, de manera que si la recirculación se enviase a estos últimos acabarían siendo calentados con las calderas. Sin embargo en las épocas de alta radiación solar, cuando la temperatura de los depósitos solares sea superior a la de recirculación, conviene efectuar la recirculación sobre ellos, de modo que la instalación solar podría llegar a calentar, cuando la radiación sea suficiente, todos los depósitos e incluso compensar las pérdidas por recirculación.

Esto se logra mediante dos válvulas motorizadas de dos vías (puede obtenerse el mismo efecto con una válvula de tres vías) después de la bomba de recirculación, una per-mite el paso al depósito de calderas y otra a los depósitos solares; la apertura o cierre de las válvulas se regulará mediante la sonda de temperatura de los depósitos sola-res y una sonda en la recirculación, cuando la temperatura de esta última sea superior a la de los depósitos solares se cerrará la de paso a estos últimos y se abrirá la de paso al depósito de cabeza; desde el momento en que se detecte que la temperatura en los depósitos solares supera a la de recirculación se invertirá la posición de ambas válvulas.

El tratamiento térmico para prevención de la legione-losis de los depósitos solares se puede realizar con el intercambiador de la instalación centralizada (Figura 18); para ello se realiza una derivación hidráulica desde la entrada de agua fría hasta la aspiración de la bomba de secundario y desde la salida del intercambiador has-ta la salida de ACS de los depósitos solares; cerrando las llaves del depósito de cabeza y abriendo las de las derivaciones indicadas se pueden calentar los depósi-tos solares con el intercambiador.

Esta operación se limitará al tratamiento térmico de los depósitos solares, con la periodicidad establecida en la reglamentación de prevención de la legionelosis; la operación se realizará de manera manual por el perso-nal de mantenimiento si bien en edificios con ocupantes de mayor riesgo (hospitales, residencias de personas mayores, etc.) si la frecuencia del tratamiento debe ser mayor, se puede automatizar motorizando las corres-pondientes válvulas de corte.

Page 34: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

Guía técnica

Agua caliente sanitaria central

32

Fig. 17A y B: Integración de la producción de ACS con energía solar térmica en la instalación de producción de ACS centralizada; recirculación sobre el depósito de cabeza y sobre los depósitos solares

TTT

M

M

T T T T

TTT

T T

M M M

M M

ST

STSTST

ST

ST

ACS

Ida Ret. IAF

ST ST

kWh

Grupo de bombeo

Captadores solares

T

ST

TTT

M

M

T T T T

TTT

T T

M M M

M M

ST

STSTST

ST

ST

ACS

Ida Ret. IAF

ST ST

kWh

Grupo de bombeo

Captadores solares

T

ST

Page 35: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

33

Componentes de las instalaciones de ACS

Esquemas tipo

Dimensionado de las instalaciones

Mantenimiento

Anexo 1: Tablas

Anexo 2: Normativa

Anexo 3: Prevención de la legionelosis

Anexo 4: Bibliografía

Fig. 19: Instalación central con interacumuladores

TTT

M

M

T T T T

TTT

T T

M M M

M M

ST

STSTST

ST

ST

ACS

Ida Ret. IAF

ST ST

kWh

Grupo de bombeo

Captadores solares

T

ST

Fig. 18: Tratamiento térmico para prevención de la legionelosis en los depósitos solares con el intercambiador de la instalación centralizada de producción de ACS. La instalación se corresponde con la de la figura 17

TTT

M

MT T

TTT

T T

M

M M

M

ST

STSTST

ST

ACS

Ida Ret. IAF

ST ST

kWh

Grupo de bombeo

Captadores solares

T

ST

T

ST

Page 36: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

Guía técnica

Agua caliente sanitaria central

34

Si la instalación central se resuelve con interacumula-dores (Figura 19), la integración de la energía solar es idéntica, con la misma solución de recirculación que en el caso de depósitos con intercambiador; en la co-nexión de los interacumuladores se deberán respetar los detalles indicados en el apartado 5.3.1; si bien para el tratamiento térmico de los depósitos solares con las calderas debe instalarse una bomba que conecte la sa-lida de los interacumuladores de la instalación central con la entrada de agua a los depósitos de la instala-ción solar.

Cuando deba realizarse el tratamiento térmico se arran-ca la bomba dispuesta para este servicio, de manera que se envía agua caliente desde los interacumulado-res de la instalación central hacia la entrada de agua a los depósitos solares, hasta que los mismos alcancen la temperatura requerida (70 °C).

5.6 otros sistemas de recuPeración de calor

Lo indicado anteriormente para la integración de ins-talaciones solares térmicas es válido para otro tipo de instalaciones de recuperación de calor, como: recupe-ración de calor de la salida de los compresores de las

plantas enfriadoras; compresores de instalaciones de aire comprimido, etc.

Si bien la diferencia fundamental en estos casos estriba en el nivel térmico que se pueda alcanzar en el sistema de recuperación: si el mismo es suficiente para llegar a las temperaturas de prevención de la legionelosis el de-pósito de recuperación puede conectarse directamente a consumo; en caso contrario deberá conectarse en serie con el depósito de cabeza para, mediante las cal-deras, alcanzar la temperatura necesaria, como ha sido descrito para la integración de la energía solar térmica.

Por su importancia en los edificios se analizan algunas posibilidades de recuperación de calor de los compre-sores de las plantas enfriadoras de climatización. Los esquemas que se presentan analizan exclusivamente las posibilidades de integración en las instalaciones de ACS centrales, siendo los detalles de conexiones y regulaciones idénticos a los descritos en los apartados anteriores.

En la figura 21 se muestra el esquema básico de la recupe-ración de calor a la salida del compresor; los fabricantes de equipos de frío ofrecen diferentes soluciones técni-cas, si bien desde el punto de vista de integración en la

Fig. 20: Tratamiento térmico de la instalación de la figura 19

TTT

M

MT T

TTT

T T

M

M M

M

ST

STSTST

ST

ACS

Ida Ret. IAF

ST ST

kWh

Grupo de bombeo

Captadores solares

T

ST

T

ST

Page 37: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

35

Componentes de las instalaciones de ACS

Esquemas tipo

Dimensionado de las instalaciones

Mantenimiento

Anexo 1: Tablas

Anexo 2: Normativa

Anexo 3: Prevención de la legionelosis

Anexo 4: Bibliografía

instalación central de ACS son idénticas, disponiendo de tomas para el calentamiento de la misma.

Para la integración deben contemplarse dos aspectos: la temperatura alcanzable por el agua precalentada y la potencia y horario disponibles; no debe olvidarse que se trata de una recuperación de calor y que, por lo tanto,

la misma sólo podrá obtenerse en el horario de funcio-namiento del equipo de producción de frío, coincidente con el uso de la climatización, y con la potencia que la regulación del mismo proporcione en cada momento.

Si la temperatura a la salida del recuperador es inferior a la de acumulación para prevención de la legionelosis

Fig. 21: Esquema de la recuperación de calor a la salida del compresor de un ciclo frigorífico

Fig. 22: Aportación de la recuperación de calor a un depósito previo, produciendo agua precalentada

Condensador

Compresor

Laminación

Evaporador

Ciclo frigorífico

Condensador

Compresor

Laminación

Evaporador

Ciclo frigoríficocon recuperación de calor

Recuperaciónde calor

Ciclo frigorífico con recuperación de calorcon nivel térmico inferior al de calentamiento del ACS

Agua de red

Apoyocalderas

ACS

Page 38: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

Guía técnica

Agua caliente sanitaria central

36

(60 °C), el agua se acumulará en un depósito previo, conectado en serie con el calentado por las calderas; en este caso son válidos todos los esquemas indicados para las instalaciones solares. En la figura 22 (página anterior) se muestra un sencillo ejemplo en el que se han simplificado los elementos.

Si la temperatura que proporciona la recuperación es suficiente, el calor se puede aportar directamente al depósito de consu-mo (Figuras 23A y 23B); ahora bien, como la potencia y el horario de funcionamiento del equipo de refrigeración no tienen por qué coincidir con el consumo de ACS, es muy habitual que funcionen sólo en verano. La instalación deberá complementarse con la aportación de calor desde calderas, pudiendo realizarse sobre el mismo depósito, o pudiendo instalarse más de uno.

Fig. 23A: Aportación de la recuperación de calor al depósito de consumo; apoyo de calderas mediante interacumulador

Fig. 23B: Aportación de la recuperación de calor al depósito de consumo; apoyo de calderas mediante intercambiador exterior de placas

Ciclo frigorífico con recuperación de calorcon nivel térmico superior al de calentamiento del ACS

Agua de red

Apoyocalderas

ACS

Ciclo frigorífico con recuperación de calorcon nivel térmico superior al de calentamiento del ACS

Agua de red

ACS

Apoyocalderas

Page 39: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

37

Componentes de las instalaciones de ACS

Esquemas tipo

Dimensionado de las instalaciones

Mantenimiento

Anexo 1: Tablas

Anexo 2: Normativa

Anexo 3: Prevención de la legionelosis

Anexo 4: Bibliografía

Si el equipo de refrigeración se utiliza todo el año (aplicaciones de frío comercial, etc.) puede plantearse su uso per-manente conectando el recuperador en serie con el intercambiador de calderas (figura 24), que complementará el calor recuperado en los momentos en que sea necesario.

Evidentemente existen otras múltiples combinaciones que exceden el objetivo de esta guía. En este capítulo sólo se ha pretendido recordar la importancia de estas posibilidades de recuperación, que redundan en un mejor rendimiento medio estacional del conjunto de la instalación térmica.

5.7 distribuciones generales

Desde los locales de producción de ACS central, habi-tualmente las propias salas de calderas o locales muy próximos a ellas, parten las distribuciones hacia el in-terior del edificio; las mismas constarán de las tuberías de distribución y de recirculación.

Estas distribuciones son las mismas para todos los sistemas de producción; constarán de uno o varios cir-cuitos dependiendo de la complejidad del edificio.

En el diseño de las instalaciones se debe procurar que las distribuciones sean lo más cortas posibles, con trazados por lugares comunes accesibles para mantenimiento. Habitualmente constan de unas dis-tribuciones horizontales por las plantas bajas, si bien cada vez está más extendida la implantación de las salas de calderas con gas natural en las cubiertas de los edificios, en cuyo caso la distribución general se realiza por la planta superior.

Las distribuciones horizontales se conectan a las mon-tantes verticales, que disponen de las derivaciones en planta, hasta cada punto de consumo.

En paralelo con las distribuciones generales discurren las tuberías de recirculación; si las montantes son ascen-dentes es conveniente que la recirculación se conecte por debajo de la última derivación a consumo, de manera que las tuberías se purguen con el propio consumo de ACS.

En el arranque de cada montante se deben disponer llaves de corte y válvulas antirretorno que impidan que el agua una vez suministrada pueda volver hacia otros puntos de consumo.

Debe cuidarse especialmente el que toda la instalación pueda vaciarse en su totalidad; en cada montante se co-locarán llaves de vaciado después de las llaves de corte, de manera que se puedan efectuar reparaciones parcia-les sin necesidad de cortar el servicio al conjunto de la instalación; en todos los puntos bajos que se originen en el trazado de las distribuciones se dispondrán vaciados.

Fig. 24: Aportación de la recuperación de calor al depósito de consumo; apoyo de calderas mediante intercambiador exterior de placas en serie

Ciclo frigorífico con recuperación de calorcon nivel térmico superior al de calentamiento del ACS

ACS

Apoyocalderas

Page 40: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

Guía técnica

Agua caliente sanitaria central

38

Si hay diferentes usuarios (por ejemplo, viviendas), en la derivación a cada uno se dispondrán una llave de cor-te, un filtro, un contador, una válvula antirretorno y otra llave de corte; las válvulas antirretorno son muy impor-tantes ya que en ocasiones en las griferías monomando se ponen en comunicación las instalaciones de agua

caliente y fría, provocándose circulaciones de agua fría por las redes de agua caliente.

Es conveniente analizar la posibilidad de reducir el retorno, realizando un anillo en la planta opuesta (supe-rior o inferior) a la distribución general, en lugar de un

Fig. 25: Distribuciones generales de ACS y recirculación

TT TT TTTT

Prim

era

Pla

nta

Últ

ima

Pla

nta

Pla

ntas

inte

rmed

ias

03

02

04

01

01 Retorno por debajo de la última derivación. Se purga con el uso

02 Llaves de corte y válvula de retención al inicio de cada montante. Válvula de equilibrado si no se logra retorno invertido

03 Vaciados desde sala de calderas

04 Contadores individuales para cada usuario

Page 41: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

39

retorno por montante; lo que facilita el funcionamiento de la instalación y reduce las pérdidas de calor.

Por último se debe cuidar especialmente el correcto equilibrado del retorno, asegurando que en todos los puntos se alcanzan las temperaturas fijadas por la re-glamentación, para ello se pueden realizar anillos con retorno invertido o instalar válvulas de equilibrado; en cualquier caso conviene que antes de la llave de corte de cada ramal de recirculación se coloque un termómetro que permita controlar de manera inmediata el correcto funcionamiento de la instalación.

5.7.1 Edificios con temperaturas de uso prefijadas

En algunos edificios como polideportivos, vestuarios, etc., la temperatura de uso del ACS se fija para todos los usuarios, o se les permite un margen pequeño de regulación; estas temperaturas habitualmente son infe-riores a 40 °C, por lo que para poder asegurar los 50 °C en el punto más alejado se deben establecer dos niveles de regulación (Figura 26), uno en la sala de producción de ACS, que se correspondería con los analizados a lo largo de este capítulo y un segundo nivel en los propios locales de consumo, por grupos de aparatos.

5.7.2 Edificios de gran altura

Las instalaciones de suministro de agua para consumo humano, entre las que se incluyen las de ACS, deben diseñarse conforme a lo especificado en el documento HS4, en el que se fijan las presiones que se deben ga-rantizar en los puntos de consumo (Tabla 05).

En las griferías comunes la presión mínima es de 1 bar y la máxima de 5 bar; lo que implica que si el edificio es de gran altura estas presiones no se pueden conseguir en

todas las plantas con una distribución única, ya que la presión estática debida a la altura del edificio haría que en las plantas bajas se superasen los márgenes fijados.

En la Tabla 21 se muestran las presiones mínima y máxima que debe haber en la cota de calle para que en cada planta la presión se mantenga dentro de los límites indicados. Si por ejemplo se tiene un edificio de 14 plantas se requieren:

PlantasAltura

(m)Presión suministro (mCA)

Mínima Máxima

Baja 5 15 55

14ª 47 57 97

Para que en la planta 14 se asegure una presión mínima de 1 bar, se requiere una presión en suministro de 57 mCA (5,7 bar); sin embargo, para que en la planta baja no se supere la presión de 5 bar, la presión en suministro debe ser como máximo de 55 mCA; es imposible con el mismo suministro mantener en un edificio de 14 plantas los már-genes de presión reglamentariamente establecidos.

Por ello, en edificios de gran altura, habitualmente a partir de unas 8 ó 10 plantas, las instalaciones de ACS se deben dividir en zonas; los primarios pueden ser comunes conectados directamente a los colectores de calderas, pero se requieren secundarios (intercambia-dores, depósitos, etc.) independientes.

Lo más adecuado antes de diseñar las instalaciones es, con el dato de la presión de suministro, calcular hasta qué planta se puede suministrar directamente con la presión de red, realizando una instalación para esa zona, y dotar de un grupo de presión a las restantes plantas, para lo que se realizará otra distribución independiente; pueden ser necesarios incluso grupos de presión independientes.

El ACS se debe proyectar coordinadamente con el sumi-nistro de agua fría, siendo adecuado utilizar los mismos grupos de presión para ambas instalaciones; en caso de realizarse con grupos diferentes, habrá momentos en que coincida la arrancada a la presión mínima de un grupo (por ejemplo, el de agua fría), con la parada a la presión máxima del otro (en el ejemplo el del ACS) originando problemas de temperatura en los puntos de consumo, sobre todo en las plantas más altas.

Desde el punto de vista de eficiencia energética no se debiera admitir la conexión en serie de grupos de pre-sión, que consumen energía eléctrica para elevar la presión, con válvulas reductoras en las plantas bajas, que reducen una presión que ha implicado un consumo de energía; lo correcto es establecer zonas en altura del edificio según las presiones de suministro.

Componentes de las instalaciones de ACS

Esquemas tipo

Dimensionado de las instalaciones

Mantenimiento

Anexo 1: Tablas

Anexo 2: Normativa

Anexo 3: Prevención de la legionelosis

Anexo 4: Bibliografía

Fig. 26: Regulaciones para edificios con temperaturas de uso preestablecidas

70 °C 50 °C

20 °C

38 °C

Page 42: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

Guía técnica

Agua caliente sanitaria central

40

Fig. 27 (A y B): Distribución en edificios de gran altura

TH TH

ST

T1 T2 TS

CLD01 VE01 VE02

B02 B01

S01

T1 T2 TS

ST

ST

PS

ST ST ST ST ST ST ST ST ST

ST ST

ST

CLD02 S02

D01

VS01 VS02

01 01

01

M MT

T TM M M M M M

M MM

T T T T T T T T TT

T

02 02

T

0202

S03

B03V01 V02 V03

B04 B05 B07 B06VE03

VE03 VS04

B08

V06 V07

VE05

V09V08

VE04

B10 B9 B11

V05V04 S21 S23

S18

STS17

DAC01

STT

T

T T T T

TT

T TST ST

S22 S24

T T

T T

S20

STS19

DAC02

ST

S26

VS05 VS06

DAC03

T

ST

S27

DAC04

VS07

T

ST

S28

DAC05

T T

T

T

VS08

B12

SE3

SE2

S30

B13

S25

M03

M02

M04

V10

V11

M05

T

ST

ST

PS

ST

ST

ST

S31ST

STkWh

S29

DAC06

S04 S05 S06 S07 S08 S11 S12 S09 S10

03 03

02

02

02

02

02 02 02 02

0203

02

02 02 02 02 02 02

T

T T T T T T

S15INT 02

ACSPortal 1

ACSPortal 2

ACSPortal 3

ACSPortal 1

ACSPortal 2

ACSPortal 3

ST

SE1ST

TS16ST

TS13INT 01 ST

TS14ST

T T T T T T

Captador Solares

Captador Solares

PRODUCCIÓN

ESQUEMA DE PRINCIPIO.PRODUCCIÓN DE CALOR - ACS y CALEFACCIÓN

ACS CENTRALA PRESIÓ DE RED

ACS CENTRALCON GRUPO DE PRESIÓN

ENERGÍA SOLARCON GRUPO DE PRESIÓN

ENERGÍA SOLARA PRESIÓN DE RED

AFCHGRUPOAFCHRED

Tubería impulsiónTubería retornoTubería ACSTubería recirculaciónTubería agua fríaTubería combustibleTubería llenadoTubería vaciado

Llave de corteVálvula antirretornoVálvula de equilibradoVálvula de seguridadVálvula de 2 víasVálvula de 3 víasVaciado

THTST1T2STPSIF

Termostato de humosTermostato de seguridadTermostado primera marchaTermostado segunda marchaSonda de temperaturaPresostatoInterruptor de flujo

Simbología:

MTH

T

kWh

FiltroContadorContador de energíaBombaTermómetroTermómetro de humosManómetro

Page 43: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

41

Componentes de las instalaciones de ACS

Esquemas tipo

Dimensionado de las instalaciones

Mantenimiento

Anexo 1: Tablas

Anexo 2: Normativa

Anexo 3: Prevención de la legionelosis

Anexo 4: Bibliografía

TH TH

ST

T1 T2 TS

CLD01 VE01 VE02

B02 B01

S01

T1 T2 TS

ST

ST

PS

ST ST ST ST ST ST ST ST ST

ST ST

ST

CLD02 S02

D01

VS01 VS02

01 01

01

M MT

T TM M M M M M

M MM

T T T T T T T T TT

T

02 02

T

0202

S03

B03V01 V02 V03

B04 B05 B07 B06VE03

VE03 VS04

B08

V06 V07

VE05

V09V08

VE04

B10 B9 B11

V05V04 S21 S23

S18

STS17

DAC01

STT

T

T T T T

TT

T TST ST

S22 S24

T T

T T

S20

STS19

DAC02

ST

S26

VS05 VS06

DAC03

T

ST

S27

DAC04

VS07

T

ST

S28

DAC05

T T

T

T

VS08

B12

SE3

SE2

S30

B13

S25

M03

M02

M04

V10

V11

M05

T

ST

ST

PS

ST

ST

ST

S31ST

STkWh

S29

DAC06

S04 S05 S06 S07 S08 S11 S12 S09 S10

03 03

02

02

02

02

02 02 02 02

0203

02

02 02 02 02 02 02

T

T T T T T T

S15INT 02

ACSPortal 1

ACSPortal 2

ACSPortal 3

ACSPortal 1

ACSPortal 2

ACSPortal 3

ST

SE1ST

TS16ST

TS13INT 01 ST

TS14ST

T T T T T T

Captador Solares

Captador Solares

PRODUCCIÓN

ESQUEMA DE PRINCIPIO.PRODUCCIÓN DE CALOR - ACS y CALEFACCIÓN

ACS CENTRALA PRESIÓ DE RED

ACS CENTRALCON GRUPO DE PRESIÓN

ENERGÍA SOLARCON GRUPO DE PRESIÓN

ENERGÍA SOLARA PRESIÓN DE RED

AFCHGRUPOAFCHRED

Tubería impulsiónTubería retornoTubería ACSTubería recirculaciónTubería agua fríaTubería combustibleTubería llenadoTubería vaciado

Llave de corteVálvula antirretornoVálvula de equilibradoVálvula de seguridadVálvula de 2 víasVálvula de 3 víasVaciado

THTST1T2STPSIF

Termostato de humosTermostato de seguridadTermostado primera marchaTermostado segunda marchaSonda de temperaturaPresostatoInterruptor de flujo

Simbología:

MTH

T

kWh

FiltroContadorContador de energíaBombaTermómetroTermómetro de humosManómetro

Page 44: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente
Page 45: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

43

Dimensionadode las instalaciones

6.1 caudales

Este apartado se desarrolla con tres ejemplos represen-tativos, cuyos resultados se van dando en cada punto; los edificios seleccionados como ejemplo son:

– Edificio de 60 viviendas de tres dormitorios.

– Hotel de 3 estrellas con 100 habitaciones dobles.

– Polideportivo con 200 duchas.

6.1.1 Caudales por aparatos

El caudal que se debe asegurar en cada aparato está fijado en el Código Técnico de la Edificación en su docu-mento HS4 “Instalaciones de Salubridad: Suministro de agua” y es el que se adjunta en la Tabla 01 del Anexo I al cual se hace referencia a lo largo de este apartado.

6.1.2 Caudales instantáneos

Los caudales instantáneos se obtienen con la suma de los caudales de todos los aparatos del edificio, aplican-do un coeficiente de simultaneidad de uso, ya que no

todos los aparatos de un mismo edificio se utilizan al mismo tiempo.

Aunque no existe una norma de obligado cumplimiento en la que se indiquen los coeficientes de simultaneidad, pueden utilizarse los datos obtenidos con la aplicación de la Norma UNE 149.201/07, en la cual los caudales ins-tantáneos se tienen con la siguiente expresión:

QC = A · (QT)B + C

Siendo:

QC: Caudal simultáneo de cálculo (l/s).

QT: Caudal total, suma de todos los aparatos del edificio (l/s).

A, B y C: Coeficientes que dependen del tipo de edificio, de los caudales totales del edificio y de los caudales máximos por aparatos.

En la Tabla 02 se dan los coeficientes (A, B y C) para cada tipo de edificio.

Donde:

QU: Caudal mayor de los aparatos unitarios (l/s).

Page 46: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

Guía técnica

Agua caliente sanitaria central

44

Ejemplo 1: Edificio de 60 viviendas

Edificio de 60 viviendas de 3 dormitorios con cocina, baño y aseo en cada vivienda.

cálculo de los caudales (l/s) y aparatos

Zonas y localesAFCH ACS

Aparatos Unitario Total Aparatos Unitario Total

coci

na

Fregadero 1 0,2 0,2 1 0,1 0,1

Lavadora 1 0,2 0,2 1 0,15 0,15

Lavavajillas 1 0,15 0,15 1 0,1 0,1

Total cocina 3 – 0,55 3 – 0,35

Bañ

o

Bañera >1,40 m 1 0,3 0,3 1 0,2 0,2

Lavabo 1 0,1 0,1 1 0,065 0,065

Bidé 1 0,1 0,1 1 0,065 0,06

Inodoro con cisterna 1 0,1 0,1 – – –

Total baño 4 – 0,6 3 – 0,33

Ase

o

Ducha 1 0,2 0,2 1 0,1 0,1

Lavabo 1 0,1 0,1 1 0,065 0,065

Inodoro con cisterna 1 0,1 0,1 – – –

Total aseo 3 – 0,4 2 – 0,165

Total vivienda 10 – 1,55 8 – 0,845

En cada vivienda se tienen 8 aparatos consumidores de ACS con un total de 0,845 l/s; el aparato de mayor caudal es la bañera, con 0,2 l/s.

El caudal total del edificio será: 60 x 0,845 = 50,7 l/s.

Para el cálculo del caudal simultáneo se requieren los coeficientes A, B y C (Tabla 02).

– Uso del edificio: Viviendas.

– Caudal total (QT) 50,7 l/s > 20 l/s.

– Coeficientes: A: 1,7; B: 0,21; C: -0,7.

Tipo de edificioCaudales (l/s) Coeficientes

Qu QT A B C

Viviendas

<0,5 ≤20 0,682 0,450 -0,140

≥0,5 ≤1 1,000 1,000 0,000

≥0,5 ≤20 1,700 0,210 -0,700

Sin límite >20 1,700 0,210 -0,700

QC (l/s) = 1,7 · 50,70,21 - 0,7 = 3,177 l/s

Page 47: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

45

Componentes de las instalaciones de ACS

Esquemas tipo

Dimensionado de las instalaciones

Mantenimiento

Anexo 1: Tablas

Anexo 2: Normativa

Anexo 3: Prevención de la legionelosis

Anexo 4: Bibliografía

Ejemplo 2: Hotel*** (3 estrellas) con 100 habitaciones dobles

Hotel de 3 estrellas con 100 habitaciones dobles con baño completo.

cálculo de los caudales (l/s) y aparatos

Zonas y localesAFCH ACS

Aparatos Unitario Total Aparatos Unitario Total

Bañ

o

Bañera >1,40 m 1 0,3 0,3 1 0,2 0,2

Lavabo 1 0,1 0,1 1 0,065 0,065

Bidé 1 0,1 0,1 1 0,065 0,06

Inodoro con cisterna 1 0,1 0,1 – – –

Total habitación 4 – 0,6 3 – 0,33

En cada habitación hay 3 aparatos consumidores de ACS con un total de 0,33 l/s; el aparato de mayor caudal es la bañera, con 0,2 l/s.

El caudal total del edificio será: 100 x 0,33 = 33 l/s.

En la Tabla 02 se obtienen los coeficientes A, B y C para el cálculo de caudal simultáneo.

– Uso del edificio: Hotel.

– Caudal total (QT) 33 l/s > 20 l/s.

– Coeficientes: A: 1,08; B: 0,5; C: -1,83.

Tipo de edificioCaudales (l/s) Coeficientes

Qu QT A B C

Hoteles, discotecas, museos

<0,5 ≤20 0,698 0,500 -0,120

≥0,5 ≤1 1,000 1,000 0,000

≥0,5 ≤20 1,000 0,366 0,000

Sin límite >20 1,080 0,500 -1,830

QC (l/s) = 1,08 · 330,5 - 1,83 = 4,374 l/s

En el ejemplo se han considerado sólo las habitaciones; en el conjunto del edificio habrá que tener en cuenta otros loca-les como cocinas, cafetería, vestuarios, etc.

Ejemplo 3: Polideportivo con 200 duchas

Polideportivo con 200 duchas.

El caudal total del edificio será: 200 x 0,1 = 20 l/s.

Los coeficientes A, B y C, resultan:

– Uso del edificio: Polideportivo.

– Caudal total (QT) 20 l/s = 20 l/s.

– Coeficientes: A: 4,4; B: 0,27; C: -3,41.

Page 48: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

Guía técnica

Agua caliente sanitaria central

46

6.2 consumos

El consumo de ACS no tiene por qué estar directamente relacionado con el caudal instantáneo, el cual se dará durante periodos muy cortos; para determinar los con-sumos se aplica el documento HE 4 del CTE, en el que se dan los consumos diarios de ACS a 60 °C, en función del tipo de edificio (Tabla 03).

La temperatura de referencia de 60 °C se corresponde con la de acumulación del ACS para prevención de la legionelosis y será la mínima habitual en los sistemas centralizados.

En el caso de viviendas, para determinar el número de ocupantes también en el documento HE4 se incluye la Tabla 04, que fija la ocupación en función del número de dormitorios.

En el mismo documento (HE4) se indica que cuando se elija una temperatura diferente a los 60 °C el consumo de agua se debe modificar en función de la siguiente expresión:

DACS = D60 °C · (60 – TAFCH)/(TACS – TAFCH)

Siendo:

DACS: Consumo (l/día) de ACS a una temperatura (ACS) diferente de 60 °C.

D60 °C: Consumo (l/día) de ACS a 60 °C, valor indicado en el HE4 (Tabla 03).

TACS: Temperatura (°C) de consumo de ACS diferente de 60 °C.

TAFCH: Temperatura (°C) del agua de la red, depende del mes y la localidad (Tabla 07).

Con esta forma de calcular el consumo de ACS lo que realmente se está definiendo es una demanda de energía, por ello en muchas ocasiones al dimensio-nar las instalaciones de ACS pueden simplificarse los cálculos tomando siempre como temperatura de refe-rencia 60 °C.

Ejemplo 1: Edificio de 60 viviendas

– Número de ocupantes por vivienda: 3 dormitorios, 4 personas por vivienda.

– Usuarios total edificio: 60 x 4 = 240 personas.

– Consumo diario: 240 x 22 = 5.280 l/día a 60 °C.

Con el caudal instantáneo calculado en el apartado 6.1.2 se tendría un tiempo de consumo punta sostenido de: 5.280 l/día / 3,177 l/s = 1.662 s/día (28 minutos diarios).

Si se eligiese 45 °C como temperatura de ACS, el consu-mo resultaría:

D45 °C = D60 °C · (60 – TAFCH) / (T45 °C – TAFCH) = 5.280 · (60 – 5) / (45 – 5) = 7.260 l/día a 45 °C.

La energía demandada para el calentamiento del ACS en ambos supuestos de temperatura resulta:

E60 °C = 5.280 l/día · (60 – 5)°C · 1,16 Wh/(°C·l) /1.000 W/kW = 337 kWh/día

E45 °C = 7.260 l/día · (45 – 5)°C · 1,16 Wh/(°C·l) /1.000 W/kW = 337 kWh/día

Como temperatura del agua de la red se ha tomado 5 °C, que es la más desfavorable para todas las capitales y todos los meses (Tabla 07); si el cálculo se hiciese en otra localidad u otro mes con temperatura del agua de red más elevada, se obtendrían otros resultados, pero la energía necesaria será siempre igual para temperatu-ras de uso de 60 °C o de 45 °C, o cualquiera otra.

Ejemplo 2: Hotel de 3* con 100 habitaciones dobles

– Número de ocupantes a hotel completo: 200 personas.

– Consumo diario: 200 x 55 = 11.000 l/día a 60 °C.

En este caso se tendría un consumo punta sostenido: 11.000 l/s / 4,374 l/s = 2.515 s/día (42 minutos al día).

Tipo de edificioCaudales (l/s) Coeficientes

Qu QT A B C

escuelas, polideportivos

≤1,5 1,000 1,000 0,000

Sin límite ≤20 4,400 0,270 -3,410

>20 -22,500 -0,500 11,500

QC (l/s) = 4,4 * 200,27 - 3,41 = 6,47 l/s

Page 49: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

47

Componentes de las instalaciones de ACS

Esquemas tipo

Dimensionado de las instalaciones

Mantenimiento

Anexo 1: Tablas

Anexo 2: Normativa

Anexo 3: Prevención de la legionelosis

Anexo 4: Bibliografía

Si se tomase 50 °C como temperatura de ACS, el consu-mo resultaría:

D50 °C = D60 °C x (60 – TAFCH) / (T50 °C – TAFCH) = 11.000 · (60 – 5) / (50 – 5) = 13.444 l/día a 50 °C.

La energía necesaria para el calentamiento del ACS en ambos supuestos de temperatura resulta:

E60 °C = 11.000 l/día · (60 – 5)°C · 1,16 Wh/(°C·l) /1.000 W/kW = 702 kWh/día

E50 °C = 13.444 l/día · (50 – 5)°C · 1,16 Wh/(°C·l) /1.000 W/kW = 702 kWh/día

Ejemplo 3: Polideportivo con 200 duchas

Para la estimación del consumo diario de ACS en poli-deportivos es preciso conocer la afluencia prevista, no siendo suficiente con el número de duchas, ya que las mismas serán utilizadas varias veces al día.

En el presente ejemplo la afluencia se estima en 2.000 personas diarias.

– Consumo: 2.000 x 15 = 30.000 l/día a 60 °C.

El tiempo de consumo punta sostenido sería: 30.000 l/día / 6,47 l/s = 4.637 s/día (77 minutos diarios).

Si se tomasen 38 °C como temperatura del ACS en du-chas, el consumo resultaría:

D38 °C = D60 °C x (60 – TAFCH) / (T38 °C – TAFCH) = 30.000 · (60 – 5) / (38 – 5) = 50.000 l/día a 38 °C.

La energía demandada para el calentamiento del ACS en ambos supuestos de temperatura resulta:

E60 °C = 30.000 l/día · (60 – 5)°C · 1,16 Wh/(°C·l) /1.000 W/kW = 1.914 kWh/día

E38 °C = 50.000 l/día · (50 – 5)°C · 1,16 Wh/(°C·l) /1.000 W/kW = 1.914 kWh/día

6.3 Producción instantánea

La potencia en producción debe ser capaz de proporcionar las necesidades del momento punta más desfavorable del año, el resto del tiempo la regulación adecuará la po-tencia a las necesidades de cada momento.

El caudal punta corresponde al caudal simultáneo cal-culado en el apartado 6.1.2.

La potencia resulta:

P (W) = QC (l/s) · 3.600 (s/h) · (TACS – TAFCH) (°C) · 1,16 (Wh/l·°C)

La temperatura de distribución (TACS) dependerá del tipo de edificio, si bien considerando las especificaciones para prevención de la legionelosis, según las cuales la temperatura en el punto más alejado de la producción debe ser de 50 °C, se puede tomar esta como tempe-ratura de producción instantánea; siendo los usuarios quienes mezclarán en los puntos de consumo hasta la temperatura adecuada.

La temperatura del agua fría (TAFCH) dependerá de la lo-calidad en la que se encuentre el edificio; en la Tabla 07 se dan las temperaturas del agua de la red para cada mes del año en las diferentes capitales de provincia. Para los ejemplos, como en los apartados anteriores, se toma el valor menor que es de 5 °C.

Ejemplo 1: Edificio de 60 viviendas

El caudal simultáneo de cálculo es: 3,177 l/s.

P = 3,177 · 3.600 · (50 – 5) · 1,16 = 597.022 W (9,95 kW/vivienda).

Ejemplo 2: Hotel de 3 * con 100 habitaciones dobles

El caudal simultáneo de cálculo es: 4,3741 l/s.

P = 4,3741 · 3.600 · (50 – 5) · 1,16 = 821.981 W (8,22 kW/habitación).

Ejemplo 3: Polideportivo con 200 duchas

El caudal simultáneo de cálculo es: 6,47 l/s.

P = 6,47 · 3.600 · (50 – 5) · 1,16 = 1.215.843 W (1.216 kW).

Como se puede comprobar en estos ejemplos, la poten-cia de producción instantánea es muy elevada, si bien la misma será solicitada en muy contadas ocasiones: sólo en los momentos punta y coincidiendo con los meses de menores temperaturas del agua de la red; el resto de los meses la potencia necesaria será inferior.

Page 50: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

Guía técnica

Agua caliente sanitaria central

48

En el cálculo de la potencia instantánea no se ha con-siderado el rendimiento de producción de ACS, puesto que la punta será muy corta y el rendimiento se compen-sa por el agua ya calentada contenida en las tuberías de distribución y recirculación.

Si bien no debe olvidarse que la potencia se correspon-de con la que puedan entregar los intercambiadores, no con la de calderas, que como mínimo debe ser igual.

6.4 sistemas con acumulación

La producción de ACS está determinada por el bi-nomio “potencia/capacidad de la acumulación”. Se denominan sistemas de acumulación a aquellos cuyo volumen cubre la hora punta, mientras que la denominación semiacumulación se reserva para ca-pacidades de acumulación que sólo cubren unos minutos punta.

La energía útil que proporcione el sistema debe ser ca-paz de cubrir la demanda en la punta que es:

Ehp (Wh) = Qpunta (l) · (TACS – TAFCH) (°C) · 1,16 Wh/l·°C

Donde:

TACS = Temperatura de utilización del ACS.

TAFCH = Temperatura del agua de la red.

La energía proporcionada por el sistema es la suma de la que aporta la producción (intercambiador) más la al-macenada en los depósitos de acumulación.

La energía que aporta la producción referida a 1 hora, resulta:

Eproducción (Wh) = Pcalderas (W) · 1h · hprdACS

Donde:

Pcalderas = Potencia Útil de las calderas.

hprdACS = Rendimiento del sistema de producción de ACS, incluye las pérdidas por intercambio, acumulación, dis-tribución y recirculación.

La energía acumulada en los depósitos, que puede ser utilizada durante la punta de consumo es:

Eacumulación (Wh) = Vacumulación (l) · (Tacumulación – TAFCH) (°C) · 1,16 (Wh/l·°C)· Fuso acumulación

Donde:

Vacumulación = Volumen total de los depósitos (acumulación o interacumuladores).

Tacumulación = Temperatura de acumulación del agua, pue-de ser igual o superior a la de uso (TACS).

Fuso acumulación = Es el factor de uso del volumen acumula-do, depende de la geometría (esbeltez) y del número de depósitos de acumulación, ya que en el interior de los mismos existe una zona de mezcla entre las aguas fría y caliente, en la cual la temperatura resulta inferior a la de uso, por lo que dicho volumen no puede ser utilizado.

Fuso acumulación = 0,63 + 0,14· H/D

(H y D: altura y diámetro del depósito, respectivamente).

Si existen varios depósitos conectados hidráulicamente en serie, el factor de uso se aplicará a uno solo, los de-más contribuirán con su volumen total; si la conexión es en paralelo afecta a todos.

Para dimensionar la instalación de producción de ACS debe considerarse que la energía aportada (produc-ción más acumulación) ha de igualar a la consumida en la punta; por ello si los volúmenes de acumulación son menores las potencias deberán ser mayores (siste-mas de semiacumulación, o semiinstantáneos) y si los volúmenes de acumulación son mayores las potencias podrán ser inferiores (sistemas de acumulación).

La potencia a instalar resulta:

Pcalderas = [Qpunta · (TACS – TAFCH) - Vacumulación · (Tacumulación – TAFCH) · Fuso acumulación] · 1,16/hprdACS

Se tiene una ecuación con tres incógnitas: el caudal du-rante la punta, el volumen de acumulación y la potencia a instalar; la potencia será mayor cuanto mayor sea el consumo en punta y cuanto menor sea el volumen de acumulación.

El problema fundamental es conocer el caudal punta, tanto en valor como en duración de la misma, para lo cual no existen datos oficiales publicados ni normas establecidas.

Hay algunos métodos de cálculo que determinan la pun-ta y la duración de la misma, pero todos son métodos empíricos, basados en estimaciones.

Page 51: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

49

Componentes de las instalaciones de ACS

Esquemas tipo

Dimensionado de las instalaciones

Mantenimiento

Anexo 1: Tablas

Anexo 2: Normativa

Anexo 3: Prevención de la legionelosis

Anexo 4: Bibliografía

Hipótesis conservadoras, que conllevan sistemas que no presentan problemas de funcionamiento, son tomar como consumo en la hora punta el 50% del consumo medio diario en edificios como viviendas y hoteles, mientras que en polideportivos el consumo presenta más puntas, por lo que se puede considerar que en la hora punta se tiene un consumo del 30% del medio diario.

Ejemplo 1: Edificio de 60 viviendas

El consumo diario anteriormente calculado es: 5.280 l/día a 60 °C, (7.260 l/día a 45 °C).

Con la estimación conservadora anteriormente expre-sada se tendrá un consumo en la hora punta de 2.640 l a 60 °C ó 3.630 a 45 °C. Este consumo no se dará todos los días, sino en la hora punta del año, y evidentemen-te la instalación debe ser capaz de hacer frente a la misma.

Los sistemas con acumuladores (semiacumulación o acumulación) se dimensionan con la pareja de valores acumulación/potencia.

Acumulacion del 30%

Capacidad de acumulación: 30% del consumo en la pun-ta 2.640 · 0,3 ~ 750 l.

Se toma un depósito de 750 l, de 900 mm de diámetro y 1.450 mm de altura.

Fuso acumulación = 0,63 + 0,14 · H/D = 0,63 + 0,14 · 1.450/900 = 0,86 (86%).

hprdACS: Estimado del 75%.

Para simplificar el cálculo de la potencia necesaria en cal-deras se supone que la temperatura de uso es de 60 °C; los resultados apenas van a variar, ya que si se toma otra temperatura en primer lugar se debe modificar el consumo, pero las necesidades de energía, como se ha comprobado en el apartado 6.2, son idénticas.

Como temperatura de acumulación se toma 70 °C.

Pcalderas = [Qpunta · (TACS – TAFCH) - Vacumulación · (Tacumulación – TAFCH) · Fuso acumulación] · 1,16/hprdACS = [2.640 · (60 – 5) - 750 · (70 – 5) · 0,86] · 1,16/0,75 = 159.732 W (2,66 kW/vivienda).

El tiempo de recuperación para el calentamiento del de-pósito será:

750 (l) (70 – 5) (°C) · 1,16 (Wh/l·°C) / [159.732 (W) · 0,75] = 0,47 horas (28 minutos).

Si se realiza el cálculo para una temperatura de ACS de 45 °C (3.630 l consumo en hora punta), manteniendo el mismo depósito y 70 °C como temperatura de acumula-ción la potencia necesaria sería:

Pcalderas = [3.630 · (45 – 5) - 750 · (70 – 5) · 0,86] · 1,16/0,75 = 159.732 W.

Como se comprueba el resultado es el mismo, ya que el cálculo se basa en energía, que como se ha reiterado es igual en todos los casos; por ello en los ejemplos que se dan a continuación los cálculos se realizan con la tem-peratura de referencia de 60 °C.

Acumulacion del 50%

Capacidad de acumulación: 50% del consumo en la pun-ta 2.640 · 0,5 ~ 1.500 l.

Se toman dos depósitos de 750 l, de 900 mm de diáme-tro y 1.450 mm de altura, cada uno.

Fuso acumulación = 0,63 + 0,14 · H/D = 0,63 + 0,14 · 1.450/900 = 0,86 (86%).

Más el 100% del depósito de cabeza.

Pcalderas = [Qpunta · (TACS – TAFCH) - Vacumulación · (Tacumulación – TAFCH) · Fuso acumulación] · 1,16/hprdACS = [2.640 · (60 – 5) – (750 +750 · 0,86) · (70 – 5)] · 1,16/0,75 = 84.332 W (1,41 kW/vivienda).

El tiempo de recuperación para el calentamiento de los depósitos es:

1.500 (l) (70 – 5) (°C) · 1,16 (Wh/l·°C) / [84.332 (W) · 0,75] = 1,78 horas (107 minutos).

Acumulacion del 100%

Capacidad de acumulación: 100% del consumo en la punta 2.640 · 1 ~ 2.500 l.

Se toman dos depósitos: uno de 1.500 l, de 1.200 mm de diámetro y 1.660 mm de altura, y otro de 1.000 l, de 900 mm de diámetro y 1.850 mm de altura.

Page 52: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

Guía técnica

Agua caliente sanitaria central

50

Fuso acumulación = 0,63 + 0,14 · H/D = 0,63 + 0,14 · 1.660/1.200 = 0,82 (82%).

Más el 100% del depósito de cabeza.

Pcalderas = [Qpunta · (TACS – TAFCH) - Vacumulación · (Tacumulación – TAFCH) · Fuso acumulación] · 1,16/hprdACS = [2.640 · (60 – 5) – (1.000 + 1.500 · 0,82) · (70 – 5)] · 1,16/0,75 = 387 W.

Con el cálculo así realizado se tiene un tiempo de calen-tamiento de los depósitos de:

2.500 (l) (70 – 5) (°C) · 1,16 (Wh/l·°C) / [387 (W) · 0,75] = 649 horas

Evidentemente este valor es inadmisible, en los sistemas de acumulación total la potencia de calderas vendrá impuesta por un tiempo preestablecido para calentamiento de los de-pósitos, del orden de tres o cuatro horas; en el reglamento de 1981 se establecía un tiempo mínimo de 2 horas:

Potencia = 2.500 (l) · (70 – 5) (°C) · 1,16 (Wh/l·°C) / [4 h · 0,75] = 62.833 W (1,05 kW/vivienda).

Ejemplo 2: Hotel de 3 * con 100 habitaciones dobles

El consumo diario anteriormente calculado es: 11.000 l/día a 60 °C.

Con la hipótesis anteriormente expresada se tendrá un consumo en la hora punta de 5.500 l.

Acumulacion del 30%

Capacidad de acumulación: 30% del consumo en la pun-ta 5.500 · 0,3 ~ 1.500 l.

Se toma un depósito de 1.500 l, de 1.200 mm de diáme-tro y 1.660 mm de altura.

Fuso acumulación = 0,63 + 0,14 · H/D = 0,63 + 0,14 · 1.660/1.200 = 0,82 (82%).

hprdACS: Estimado en el 75%.

Pcalderas = [Qpunta · (TACS – TAFCH) - Vacumulación · (Tacumulación – TAFCH) · Fuso acumulación] · 1,16/hprdACS = [5.500 · (60 – 5) – 1.500 · (70 – 5) · 0,82] · 1,16/0,75 = 344.210 W (3,44 kW/habitación).

El tiempo de recuperación del calentamiento del depó-sito será:

1.500 (l) (70 – 5) (°C) · 1,16 (Wh/l·°C) / [344.210 (W) · 0,75] = 0,44 horas (26 minutos).

Acumulacion del 50%

Capacidad de acumulación: 50% del consumo en la pun-ta 5.500 · 0,5 ~ 3.000 l.

Se toman dos depósitos de 1.500 l de 1.200 mm de diá-metro y 1.660 mm de altura, cada uno.

Fuso acumulación = 0,63 + 0,14 · H/D = 0,63 + 0,14 · 1.660/1.200 = 0,82 (82%).

Más el 100% del depósito de cabeza.

Pcalderas = [Qpunta · (TACS – TAFCH) - Vacumulación · (Tacumulación – TAFCH) · Fuso acumulación] · 1,16/hprdACS = [5.500 · (60 – 5) – (1.500 + 1.500 · 0,82) · (70 – 5)] · 1,16/0,75 = 193.410 W (1,93 kW/habitación).

El tiempo de recuperación del calentamiento de los de-pósitos será:

3.000 (l) (70 – 5) (°C) · 1,16 (Wh/l·°C) / [193.410 (W) · 0,75] = 1,56 horas (94 minutos).

Acumulacion del 100%

Capacidad de acumulación: 100% del consumo en la punta 5.500 · 1 ~ 6.000 l.

Se toman tres depósitos de 2.000 l, de 1.200 mm de diá-metro y 2.110 mm de altura, cada uno.

Fuso acumulación = 0,63 + 0,14 · H/D = 0,63 + 0,14 · 2.110/1.200 = 0,88 (88%).

Más el 100% de los dos depósitos restantes.

Pcalderas = [Qpunta · (TACS – TAFCH) - Vacumulación · (Tacumulación – TAFCH) · Fuso acumulación] · 1,16/hprdACS = [5.500 · (60 – 5) – (4.000 + 2.000 · 0,88) · (70 – 5)] · 1,16/0,75.

Se tiene una potencia negativa, absurda, ya que se ha tomado un volumen de acumulación superior al consu-mo punta y una temperatura de acumulación también superior.

Como se ha indicado antes, la potencia de calderas en estos casos vendrá impuesta por un tiempo de calenta-miento de tres o cuatro horas:

Potencia = 6.000 (l) · (70 – 5) (°C) · 1,16 (Wh/l·°C) / [4 h · 0,75] = 150.080 W.

Page 53: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

51

Componentes de las instalaciones de ACS

Esquemas tipo

Dimensionado de las instalaciones

Mantenimiento

Anexo 1: Tablas

Anexo 2: Normativa

Anexo 3: Prevención de la legionelosis

Anexo 4: Bibliografía

Ejemplo 3: Polideportivo con 200 duchas

El consumo diario anteriormente calculado es: 30.000 l/día a 60 °C.

Con la hipótesis de consumo en la hora punta del 30% se tienen 10.000 l.

Acumulacion del 30%

Capacidad de acumulación: 30% del consumo en la pun-ta 10.000 · 0,3 = 3.000 l.

Se toman dos depósitos de 1.500 l, de 1.200 mm de diá-metro y 1.660 mm de altura, cada uno.

Fuso acumulación = 0,63 + 0,14 · H/D = 0,63 + 0,14 · 1.660/1.200 = 0,82 (82%).

Más el 100% del otro depósito.

hprdACS: Estimado en el 75%.

Pcalderas = [Qpunta · (TACS – TAFCH) - Vacumulación · (Tacumulación – TAFCH) · Fuso acumulación] · 1,16/hprdACS = [10.000 · (60 – 5) – (1.500 + 1.500 · 0,82) · (70 – 5)] · 1,16/0,75 = 576.210 W.

El tiempo de recuperación del calentamiento del depó-sito será:

10.000 (l) (70 – 5) (°C) · 1,16 (Wh/l·°C) / [576.210 (W) · 0,75] = 1,75 horas (105 minutos).

Acumulacion del 50%

Capacidad de acumulación: 50% del consumo en la pun-ta 10.000 · 0,5 = 5.000 l.

Se toman dos depósitos de 2.500 l, de 1.500 mm de diá-metro y 1.810 mm de altura, cada uno.

Fuso acumulación = 0,63 + 0,14 · H/D = 0,63 + 0,14 · 1.810/1.500 = 0,80 (80%).

Más el 100% del depósito de cabeza.

Pcalderas = [Qpunta · (TACS – TAFCH) - Vacumulación · (Tacumulación – TAFCH) · Fuso acumulación] · 1,16/hprdACS = [10.000 · (60 – 5) – (2.500 + 2.500 · 0,80) · (70 – 5)] · 1,16/0,75 = 398.266 W.

El tiempo de recuperación del calentamiento de los de-pósitos será:

10.000 (l) (70 – 5) (°C) · 1,16 (Wh/l·°C) / [398.266 (W) · 0,75] = 2,52 horas (151 minutos).

Acumulacion (100%)

Capacidad de acumulación: 100% del consumo en la punta 10.000 · 1 = 10.000 l.

Se toman dos depósitos de 5.000 l, de 1.750 mm de diá-metro y 2.540 mm de altura, cada uno.

Fuso acumulación = 0,63 + 0,14 · H/D = 0,63 + 0,14 · 2.540/1.750 = 0,83 (83%).

Más el 100% del depósito de cabeza.

Pcalderas = [Qpunta · (TACS – TAFCH) - Vacumulación · (Tacumulación – TAFCH) · Fuso acumulación] · 1,16/hprdACS = [10.000 · (60 – 5) – (5.000 + 5.000 · 0,83) · (70 – 5)] · 1,16/0,75.

Como en el ejemplo anterior se llega al absurdo de obtener una potencia negativa; se toma un tiempo de calentamiento de cuatro horas.

Potencia = 10.000 (l) · (70 – 5) (°C) · 1,16 (Wh/l·°C) / [4 h · 0,75] = 251.333 W

6.5 recomendaciones Para la selección de Potencias

En el cuadro adjunto de la página siguiente se da el re-sumen de resultados de los ejemplos anteriores.

Los resultados se han obtenido con hipótesis conserva-doras; para la estimación de potencias se han tomado las temperaturas más desfavorables, lo que implica que en la mayor parte del tiempo la potencia disponible va a ser superior a las necesidades.

Pequeñas acumulaciones permiten reducir de manera importante la potencia necesaria ya que las puntas de consumo se presentan durante periodos muy cortos.

Sin embargo, llega un momento en el que las grandes acumulaciones no suponen reducciones de potencia proporcionales, ya que los sistemas requieren un tiem-po de calentamiento que no sea excesivamente largo.

Page 54: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

Guía técnica

Agua caliente sanitaria central

52

Teniendo en cuenta que en la mayor parte de las insta-laciones se cubren de manera conjunta los servicios de calefacción y ACS, resulta muy adecuado ajustar la poten-cia de producción a la potencia instalada para calefacción, de manera que la potencia total de generación sea la ne-cesaria exclusivamente para el servicio de calefacción. Cuando las instalaciones se realicen con una única cal-dera la potencia destinada al ACS puede ser la total; si se dispone de varias calderas, la potencia de ACS se corres-ponderá, al menos, con la caldera de menor potencia.

Evidentemente en edificios en los que el servicio de ACS sea considerado como crítico (hospitales, hoteles, resi-dencias, etc.), la producción de calor deberá realizarse con un mínimo de 2 calderas.

Esta solución permite capacidades de acumulación menores, lo que resulta más adecuado para el cumpli-miento de las medidas de prevención de la legionelosis, ya que las instalaciones de mayor riesgo son las de acu-mulación con recirculación.

La obligatoriedad de instalaciones de energía solar térmica reduce las necesidades de potencia para este servicio, ya que habitualmente el agua vendrá a tempe-raturas sensiblemente superiores a las de la red.

Sin embargo, para poder extraer la potencia de calderas con temperaturas de entrada de secundario más altas, se obliga a sobredimesionar los intercambiadores.

6.6 distribución

Independientemente del tipo de producción de ACS (instantánea o con acumulación), la distribución debe diseñarse para los caudales máximos, garantizando en los puntos de consumo los caudales y presiones míni-mas fijadas en el CTE HS4.

El cálculo se realiza con los siguientes pasos:

1 Se determina el caudal total del tramo en estudio, suma de los caudales de todos los aparatos (Ta-bla 01).

2 Con el tipo de edificio y el caudal total se determina el caudal máximo simultáneo, con los coeficientes de la norma UNE 149.201 (Tabla 02).

3 La sección de la tubería se determina con el caudal simultáneo para la velocidad de diseño, esta velo-cidad está fijada en el documento HS4 (Tabla 06); se recomiendan valores de 1,5 m/s para tuberías metálicas y 2 m/s para tuberías termoplásticas. Para este cálculo pueden utilizarse las Tablas del anexo según la tubería seleccionada.

4 Una vez seleccionadas las tuberías, se calcula la pérdida de carga en todo el circuito, comprobando que en los puntos de consumo se asegura una pre-sión mínima de 1 bar y una máxima de 5 bar. Para calcular las pérdidas de carga en el anexo se dan tablas para las tuberías más habituales.

Ejemplo 1: Edificio de 60 viviendas

Para el dimensionado de las tuberías de distribución es necesario conocer el trazado de las mismas; en el presente caso se trata de un edificio de 5 plantas, con tres escaleras que disponen de 4 viviendas en cada planta.

La sala de depósitos de ACS se encuentra junto a la sala de calderas en la cubierta del edificio, sobre el portal central; desde la misma parte la distribución general que se muestra en la figura de la página siguiente.

VariableEdificio ejemplo

60 viviendas3 dormitorios

Hotel 3*100 habitaciones dobles

Polideportivo200 duchas

Caudal instantáneo 3,177 l/s 4,374 l/s 6,470 l/s

Consumo ACS5.280 l/día a 60 °C7.260 l/día a 45 °C

11.000 l/día a 60 °C13.444 l/día a 50 °C

30.000 l/día a 60 °C50.000 l/día a 38 °C

Potencia instantánea 597 kW 822 kW 1.216 kW

Acumulación 30%750 l acumulación

160 kW1.500 l acumulación

344 kW3.000 l acumulación

576 kW

Acumulación 50%1.500 l acumulación

84 kW3.000 l acumulación

193 kW5.000 l acumulación

398 kW

Acumulación 100%2.500 l acumulación

63 kW6.000 l acumulación

150 kW10.000 l acumulación

252 kW

Page 55: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

53

Componentes de las instalaciones de ACS

Esquemas tipo

Dimensionado de las instalaciones

Mantenimiento

Anexo 1: Tablas

Anexo 2: Normativa

Anexo 3: Prevención de la legionelosis

Anexo 4: Bibliografía

Con el número de viviendas y el caudal total de cada vivien-da (0,85 l/s por vivienda) se tiene el caudal total (QT) de cada tramo; con ese caudal en la Tabla 02 se tienen los co-eficientes A, B y C para el cálculo del caudal simultáneo.

Aplicando la ecuación A*(QT)B + C, con los coeficientes

calculados, se tienen los QS (l/s) mostrados en el cuadro anterior.

Para dimensionar las tuberías, en primer lugar hay que definir el material de las mismas; en el ejemplo se toma

tuberías termoplásticas serie 3,2; en el apartado 4.6 se ha mostrado la forma de selección de este tipo de tuberías.

Por tratarse de tuberías termoplásticas se adopta como velocidad de diseño 2 m/s, entrando en la tabla correspondiente a la serie 3,2, en la fila de 2 m/s se buscan los caudales inmediatamente superiores a los instantáneos anteriormente calculados y con ellos en la cabecera de la columna correspondiente se tiene la tubería a instalar.

Tramo Nº viv. QT A B C QC

Total edificio 60 50,70 1,700 0,210 -0,700 3,18

Dos escaleras 40 33,80 1,700 0,210 -0,700 2,86

Hasta planta 5ª 20 16,90 0,682 0,450 -0,140 2,29

Hasta planta 4ª 16 13,52 0,682 0,450 -0,140 2,06

Hasta planta 3ª 12 10,14 0,682 0,450 -0,140 1,79

Hasta planta 2ª 8 6,76 0,682 0,450 -0,140 1,47

Hasta planta 1ª 4 3,38 0,682 0,450 -0,140 1,04

Conexión viviendas 1 0,85 0,682 0,450 -0,140 0,49

La distribución general se compone de tres tramos iguales (uno por escalera) cada uno atendiendo a 20 viviendas; en el cuadro siguiente se da el cálculo del caudal simultáneo de cada tramo:

Page 56: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

Guía técnica

Agua caliente sanitaria central

54

En la siguiente figura se muestra la selección de las tuberías correspondientes a la distribución general de las 60 viviendas.

caudales (l/s y l/h) en función de la velocidad (m/s)

Velo

cida

d (m

/s)

Tubería: Termoplásticos UNE-EN ISO Serie 3.2

P 12 P16 P20 P25 P32 P40 P50 P63 P75 P90 P110Diámetro interior (mm)

8,8 11,6 14,6 18,2 23,4 29,2 36,4 46,0 54,8 65,6 80,2

1,250,08274

0,13476

0,21753

0,331.171

0,541.935

0,843.013

1,304.683

2,087.479

2,9510.614

4,2215.209

6,3122.733

1,500,09328

0,16571

0,25904

0,391.405

0,652.322

1,003.616

1,565.619

2,498.974

3,5412.736

5,0718.251

7,5827.279

1,750,11383

0,18666

0,291.055

0,461.639

0,752.709

1,174.219

1,826.556

2,9110.470

4,1314.859

5,9121.293

8,8431.826

2,000,12438

0,21761

0,331.205

0,521.873

0,863.096

1,344.822

2,087.492

3,3211.966

4,7216.982

6,7624.335

10,1036.372

2,250,14493

0,24856

0,381.356

0,592.107

0,973.483

1,515.424

2,348.429

3,7413.461

5,3119.105

7,6027.377

11,3740.919

2,500,15547

0,26951

0,421.507

0,652.341

1,083.870

1,676.027

2,609.366

4,1514.957

5,9021.227

8,4530.419

12,6345.466

2,750,17602

0,291.046

0,461.657

0,722.576

1,184.258

1,846.630

2,8610.302

4,5716.453

6,4923.350

9,2933.461

13,8950.012

3,000,18657

0,321.141

0,501.808

0,782.810

1,294.645

2,017.232

3,1211.239

4,9917.949

7,0825.473

10,1436.502

15,1654.559

En la línea superior se tienen los caudales en l/sEn la línea inferior se tienen los caudales en l/h

En el cuadro siguiente se muestra la selección de tuberías de cada tramo; en la derivación a vivienda la tubería mínima es de 20 mm (Tabla 01):

Tramo Nº viv. QT QC Tubería (mm)

Total edificio 60 50,70 3,18 63 x 8,5

Dos escaleras 40 33,80 2,86 63 x 8,5

Hasta planta 5ª 20 16,90 2,29 63 x 8,5

Hasta planta 4ª 16 13,52 2,06 50 x 6,8

Hasta planta 3ª 12 10,14 1,79 50 x 6,8

Hasta planta 2ª 8 6,76 1,47 50 x 6,8

Hasta planta 1ª 4 3,38 1,04 40 x 5,4

Conexión viviendas 1 0,85 0,49 25 x 3,4

Las instalaciones interiores de las viviendas se realizan con las secciones mínimas fijadas en el HS4 para las conexiones de los diferentes aparatos, las cuales se incluyen en la Tabla 01.Una vez seleccionadas las tuberías se deben comprobar las pérdidas de carga que se originan.

En el anexo de tablas se adjunta un conjunto de tablas para calcular las pérdidas de carga de las tuberías más habituales en este tipo de instalaciones; en las figuras siguientes se muestra el detalle del cálculo de las pérdidas de carga produ-cidas con las tuberías seleccionadas en el presente ejemplo:

Page 57: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

55

Componentes de las instalaciones de ACS

Esquemas tipo

Dimensionado de las instalaciones

Mantenimiento

Anexo 1: Tablas

Anexo 2: Normativa

Anexo 3: Prevención de la legionelosis

Anexo 4: Bibliografía

Tipo de tubería: Lisa *Temperatura media del agua: 50 °C

*Material: Termoplásticos UNE-EN ISO *Densidad: 988 kg/m3

*Norma: Serie 3.2 *Viscosidad: 0,582 cST

Pa/

m DN P 12 P16 P20 P25 P32 P40 P50 P63 P75 P90 P110

F int. 8,8 11,6 14,6 18,2 23,4 29,2 36,4 46,0 54,8 65,6 80,2

200l/sl/h

m/s

0,0266

0,30

0,04139

0,37

0,07260

0,43

0,13473

0,50

0,26936

0,60

0,471.706

0,71

0,863.1040,83

1,635.859

0,98

2,629.423

1,11

4,2715.354

1,26

7,3626.491

1,46

500l/sl/h

m/s

0,03111

0,51

0,07235

0,62

0,12439

0,73

0,22798

0,85

0,441.579

1,02

0,802.881

1,19

1,465.240

1,40

2,759.891

1,65

4,4215.906

1,87

7,2025.919

2,13

12,4244.720

2,46

800l/sl/h

m/s

0,04145

0,66

0,093080,81

0,16574

0,95

0,291.044

1,12

0,572.066

1,33

1,053.768

1,56

1,906.854

1,83

3,5912.938

2,16

5,7820.807

2,45

9,4233.905

2,79

16,2558.498

3,22

1.100l/sl/h

m/s

0,05174

0,80

0,10369

0,97

0,196891,14

0,351.253

1,34

0,692.478

1,60

1,264.520

1,88

2,288.222

2,19

4,3115.520

2,59

6,9324.960

2,94

11,3040.672

3,34

19,4970.173

3,86

1.400l/sl/h

m/s

0,062000,91

0,124231,11

0,227911,31

0,401.438

1,54

0,792.844

1,84

1,445.188

2,15

2,629.437

2,52

4,9517.813

2,98

7,9628.648

3,37

12,9746.681

3,84

22,3780.541

4,43

1.700l/sl/h

m/s

0,062241,02

0,134731,24

0,258831,47

0,451.607

1,72

0,883.1782,05

1,615.797

2,40

2,9310.544

2,81

5,5319.903

3,33

8,8932.009

3,77

14,4952.158

4,29

25,0089.991

4,95

2.000l/sl/h

m/s

0,072451,12

0,14519

1,36

0,279691,61

0,491.763

1,88

0,973.487

2,25

1,776.3612,64

3,2111.570

3,09

6,0721.840

3,65

9,7635.124

4,14

15,9057.234

4,70

27,4398.749

5,43

Tipo de tubería: Lisa *Temperatura media del agua: 50 °C

*Material: Termoplásticos UNE-EN ISO *Densidad: 988 kg/m3

*Norma: Serie 3.2 *Viscosidad: 0,582 cST

Pa/

m DN P 12 P16 P20 P25 P32 P40 P50 P63 P75 P90 P110

F int. 8,8 11,6 14,6 18,2 23,4 29,2 36,4 46,0 54,8 65,6 80,2

200l/sl/h

m/s

0,0266

0,30

0,04139

0,37

0,07260

0,43

0,13473

0,50

0,26936

0,60

0,471.706

0,71

0,863.1040,83

1,635.859

0,98

2,629.423

1,11

4,2715.354

1,26

7,3626.491

1,46

500l/sl/h

m/s

0,03111

0,51

0,07235

0,62

0,12439

0,73

0,22798

0,85

0,441.579

1,02

0,802.881

1,19

1,465.240

1,40

2,759.891

1,65

4,4215.906

1,87

7,2025.919

2,13

12,4244.720

2,46

800l/sl/h

m/s

0,04145

0,66

0,093080,81

0,16574

0,95

0,291.044

1,12

0,572.066

1,33

1,053.768

1,56

1,906.854

1,83

3,5912.938

2,16

5,7820.807

2,45

9,4233.905

2,79

16,2558.498

3,22

1.100l/sl/h

m/s

0,05174

0,80

0,10369

0,97

0,196891,14

0,351.253

1,34

0,692.478

1,60

1,264.520

1,88

2,288.222

2,19

4,3115.520

2,59

6,9324.960

2,94

11,3040.672

3,34

19,4970.173

3,86

1.400l/sl/h

m/s

0,062000,91

0,124231,11

0,227911,31

0,401.438

1,54

0,792.844

1,84

1,445.188

2,15

2,629.437

2,52

4,9517.813

2,98

7,9628.648

3,37

12,9746.681

3,84

22,3780.541

4,43

Page 58: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

Guía técnica

Agua caliente sanitaria central

56

Tipo de tubería: Lisa *Temperatura media del agua: 50 °C

*Material: Termoplásticos UNE-EN ISO *Densidad: 988 kg/m3

*Norma: Serie 3.2 *Viscosidad: 0,582 cST

Pa/

m DN P 12 P16 P20 P25 P32 P40 P50 P63 P75 P90 P110

F int. 8,8 11,6 14,6 18,2 23,4 29,2 36,4 46,0 54,8 65,6 80,2

1.700l/sl/h

m/s

0,062241,02

0,134731,24

0,258831,47

0,451.607

1,72

0,883.1782,05

1,615.797

2,40

2,9310.544

2,81

5,5319.903

3,33

8,8932.009

3,77

14,4952.158

4,29

25,0089.991

4,95

2.000l/sl/h

m/s

0,072451,12

0,14519

1,36

0,279691,61

0,491.763

1,88

0,973.487

2,25

1,776.3612,64

3,2111.570

3,09

6,0721.840

3,65

9,7635.124

4,14

15,9057.234

4,70

27,4398.749

5,43

Tipo de tubería: Lisa *Temperatura media del agua: 50 °C

*Material: Termoplásticos UNE-EN ISO *Densidad: 988 kg/m3

*Norma: Serie 3.2 *Viscosidad: 0,582 cST

Pa/

m DN P 12 P16 P20 P25 P32 P40 P50 P63 P75 P90 P110

F int. 8,8 11,6 14,6 18,2 23,4 29,2 36,4 46,0 54,8 65,6 80,2

200l/sl/h

m/s

0,0266

0,30

0,04139

0,37

0,07260

0,43

0,13473

0,50

0,26936

0,60

0,471.706

0,71

0,863.1040,83

1,635.859

0,98

2,629.423

1,11

4,2715.354

1,26

7,3626.491

1,46

500l/sl/h

m/s

0,03111

0,51

0,07235

0,62

0,12439

0,73

0,22798

0,85

0,441.579

1,02

0,802.881

1,19

1,465.240

1,40

2,759.891

1,65

4,4215.906

1,87

7,2025.919

2,13

12,4244.720

2,46

800l/sl/h

m/s

0,04145

0,66

0,093080,81

0,16574

0,95

0,291.044

1,12

0,572.066

1,33

1,053.768

1,56

1,906.854

1,83

3,5912.938

2,16

5,7820.807

2,45

9,4233.905

2,79

16,2558.498

3,22

1.100l/sl/h

m/s

0,05174

0,80

0,10369

0,97

0,196891,14

0,351.253

1,34

0,692.478

1,60

1,264.520

1,88

2,288.222

2,19

4,3115.520

2,59

6,9324.960

2,94

11,3040.672

3,34

19,4970.173

3,86

1.400l/sl/h

m/s

0,062000,91

0,124231,11

0,227911,31

0,401.438

1,54

0,792.844

1,84

1,445.188

2,15

2,629.437

2,52

4,9517.813

2,98

7,9628.648

3,37

12,9746.681

3,84

22,3780.541

4,43

1.700l/sl/h

m/s

0,062241,02

0,134731,24

0,258831,47

0,451.607

1,72

0,883.1782,05

1,615.797

2,40

2,9310.544

2,81

5,5319.903

3,33

8,8932.009

3,77

14,4952.158

4,29

25,0089.991

4,95

2.000l/sl/h

m/s

0,072451,12

0,14519

1,36

0,279691,61

0,491.763

1,88

0,973.487

2,25

1,776.3612,64

3,2111.570

3,09

6,0721.840

3,65

9,7635.124

4,14

15,9057.234

4,70

27,4398.749

5,43

(Continuación)

Page 59: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

57

Componentes de las instalaciones de ACS

Esquemas tipo

Dimensionado de las instalaciones

Mantenimiento

Anexo 1: Tablas

Anexo 2: Normativa

Anexo 3: Prevención de la legionelosis

Anexo 4: Bibliografía

La pérdida total de carga en las tuberías de dis-tribución es de 4 mCA, a la cual hay que añadir las correspondientes a accesorios y elementos de la instalación; posteriormente debe comprobarse que con la presión disponible en la red de suministro, o la proporcionada por los grupos de presión, es sufi-ciente para garantizar la presión mínima de 1 bar en griferías.

Si las pérdidas de carga resultan muy elevadas se debe aumentar la sección de las tuberías para reducirlas.

Ejemplo 2: hotel de 3 * con 100 habitaciones dobles

En este ejemplo la sala de depósitos de ACS se encuen-tra en la planta sótano; la distribución de ACS hasta las habitaciones se lleva mediante un anillo en la planta baja y montantes para cada dos habitaciones.

El hotel dispone de 5 plantas de habitaciones, con 20 habitaciones por planta. En el gráfico siguiente se muestra la distribución general de ACS, compuesta de 10 montantes que atienden a 10 habitaciones cada una (2 por planta).

Con las pérdidas lineales de carga se tiene la pérdida total de carga de la distribución, que se muestra en el siguiente cuadro:

Tramo Nº viv. QC Tubería (mm) Pa/m m Pa

Total edificio 60 3,18 63 x 8,5 700 10 7.000

Dos escaleras 40 2,86 63 x 8,5 550 20 11.000

Hasta planta 5ª 20 2,29 63 x 8,5 400 3 1.200

Hasta planta 4ª 16 2,06 50 x 6,8 900 3 2.700

Hasta planta 3ª 12 1,79 50 x 6,8 700 3 2.100

Hasta planta 2ª 8 1,47 50 x 6,8 500 3 1.500

Hasta planta 1ª 4 1,04 40 x 5,4 800 3 2.400

Conexión viviendas 1 0,49 25 x 3,4 2.000 6 12.000

Pérdida de carga de tuberías distribución general 39.900

Page 60: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

Guía técnica

Agua caliente sanitaria central

58

Los caudales simultáneos de cálculo se muestran en el siguiente cuadro:

Tramo Nº hab. QT A B C QC

Total edificio 100 33,00 1,080 0,500 -1,830 4,37

Cinco montantes 50 16,50 0,698 0,500 -0,120 2,72

Cuatro montantes 40 13,20 0,698 0,500 -0,120 2,42

Tres montantes 30 9,90 0,698 0,500 -0,120 2,08

Dos montantes 20 6,60 0,698 0,500 -0,120 1,67

Hasta planta 1ª 10 3,30 0,698 0,500 -0,120 1,15

Hasta planta 2ª 8 2,64 0,698 0,500 -0,120 1,01

Hasta planta 3ª 6 1,98 0,698 0,500 -0,120 0,86

Hasta planta 4ª 4 1,32 0,698 0,500 -0,120 0,68

Hasta planta 5ª 2 0,66 0,698 0,500 -0,120 0,45

Conexión habitación 1 0,33 0,698 0,500 -0,120 0,28

Con el número de habitaciones y el caudal total de cada una (0,33 l/s por baño) se tiene el caudal total (QT) de cada tramo; con ese caudal en la Tabla 02 se tienen los coeficientes A, B y C para el cálculo del caudal simultáneo. Con estos coeficientes aplicando la ecuación A*(QT)

B + C, se tienen los QC (l/s) mostrados en el cuadro anterior.

Para dimensionar las tuberías, en primer lugar hay que definir el material de las mismas; en el ejemplo se toman tuberías de cobre estirado sin soldadura con características según norma UNE-EN 1.057. Por tratarse de tuberías metálicas se adopta como velocidad de diseño 1,5 m/s; en la tabla correspondiente al cobre, en la fila de 1,5 m/s se buscan los cau-dales inmediatamente superiores a los instantáneos anteriormente calculados y con ellos en la cabecera de la columna correspondiente se tiene la tubería a instalar.

En la siguiente figura se muestra la selección de las tuberías correspondientes a la distribución general de las 100 habitaciones:

caudales (l/s y l/h) en función de la velocidad (m/s)

Velo

cida

d (m

/s)

Tubería: Cobre UNE-EN 1.05710x1 12x1 15x1 18x1 22x1 28x1 35x1 42x1 54x1,2 64x1,5 76,1x1,5

Diámetro interior (mm)8,0 10,0 13,0 16,0 20,0 26,0 33,0 40,0 51,6 61,0 73,1

1,00 0,05181

0,08283

0,13478

0,20724

0,311.131

0,531.911

0,863.079

1,264.524

2,097.528

2,9210.521

4,2015.109

1,25 0,06226

0,10353

0,17597

0,25905

0,391.414

0,662.389

1,073.849

1,575.655

2,619.410

3,6513.151

5,2518.886

1,50 0,08271

0,12424

0,20717

0,301.086

0,471.696

0,802.867

1,284.619

1,886.786

3,1411.292

4,3815.781

6,3022.663

1,75 0,09317

0,14495

0,23836

0,351.267

0,551.979

0,933.345

1,505.388

2,207.917

3,6613.174

5,1118.412

7,3426.440

2,00 0,10362

0,16565

0,27956

0,401.448

0,632.262

1,063.823

1,716.158

2,519.048

4,1815.056

5,8421.042

8,3930.217

En la línea superior se tienen los caudales en l/s En la línea inferior se tienen los caudales en l/h

Las derivaciones para habitaciones por cálculo es suficiente con tubería de 18x1 mm; sin embargo, en el HS4 se fija una sec-ción mínima de 20 mm, por lo que se seleccionan tuberías de 22x1 mm. Para las conexiones de los aparatos en los baños se toman las secciones mínimas indicadas en el documento HS4 que se dan en la Tabla 01.

Page 61: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

59

Componentes de las instalaciones de ACS

Esquemas tipo

Dimensionado de las instalaciones

Mantenimiento

Anexo 1: Tablas

Anexo 2: Normativa

Anexo 3: Prevención de la legionelosis

Anexo 4: Bibliografía

Tramo Nº hab. QT QC Tubería (mm)

Total edificio 100 33,00 4,37 64x1,5

Cinco montantes 50 16,50 2,72 54x1,2

Cuatro montantes 40 13,20 2,42 54x1,2

Tres montantes 30 9,90 2,08 54x1,2

Dos montantes 20 6,60 1,67 42x1,0

Hasta planta 1ª 10 3,30 1,15 35x1,0

Hasta planta 2ª 8 2,64 1,01 35x1,0

Hasta planta 3ª 6 1,98 0,86 35x1,0

Hasta planta 4ª 4 1,32 0,68 28x1,0

Hasta planta 5ª 2 0,66 0,45 22x1,0

Conexión habitación 1 0,33 0,28 22x1,0

Una vez seleccionadas las tuberías es preciso calcular las pérdidas de carga que se originan, para comprobar que se lle-ga a las griferías con una presión mínima de 1 bar; para ello se toma la tabla correspondiente al cobre de las adjuntadas en el anexo de tablas. En las figuras siguientes se muestra el detalle del cálculo de las pérdidas de carga creadas con las tuberías seleccionadas en el presente ejemplo:

Tipo de tubería: Lisa *Temperatura media del agua: 50 °C

*Material: Cobre *Densidad: 988 kg/m3

*Norma: UNE-EN 1.057 *Viscosidad: 0,582 cST

Pa/

m DN 10x1 12x1 15x1 18x1 22x1 28x1 35x1 42x1 54x1,2 64x1,5 76,1x1,5

F int. 8,0 10,0 13,0 16,0 20,0 26,0 33,0 40,0 51,6 61,0 73,1

100l/sl/h

m/s

0,0134

0,19

0,0263

0,22

0,04128

0,27

0,062240,31

0,11411

0,36

0,23838

0,44

0,441.6010,52

0,752.698

0,60

1,505.386

0,72

2,368.482

0,81

3,8513.862

0,92

400l/sl/h

m/s

0,0275

0,42

0,04138

0,49

0,08282

0,59

0,14495

0,68

0,25908

0,80

0,511.8510,97

0,983.535

1,15

1,655.958

1,32

3,3011.892

1,58

5,2018.730

1,78

8,5030.609

2,03

700l/sl/h

m/s

0,03104

0,57

0,05190

0,67

0,113880,81

0,19682

0,94

0,351.250

1,11

0,712.548

1,33

1,354.866

1,58

2,288.203

1,81

4,5516.374

2,17

7,1625.788

2,45

11,7142.144

2,79

1.000l/sl/h

m/s

0,04127

0,70

0,06234

0,83

0,134761,00

0,238361,16

0,431.533

1,36

0,873.124

1,63

1,665.967

1,94

2,7910.058

2,22

5,5820.075

2,67

8,7831.618

3,01

14,3551.671

3,42

1.300l/sl/h

m/s

0,04148

0,82

0,08271

0,96

0,155531,16

0,279721,34

0,491.780

1,57

1,013.629

1,90

1,936.932

2,25

3,2511.684

2,58

6,4823.322

3,10

10,2036.732

3,49

16,6760.029

3,97

Tipo de tubería: Lisa *Temperatura media del agua: 50 °C

*Material: Cobre *Densidad: 988 kg/m3

*Norma: UNE-EN 1.057 *Viscosidad: 0,582 cST

Pa/

m DN 10x1 12x1 15x1 18x1 22x1 28x1 35x1 42x1 54x1,2 64x1,5 76,1x1,5

F int. 8,0 10,0 13,0 16,0 20,0 26,0 33,0 40,0 51,6 61,0 73,1

100l/sl/h

m/s

0,0134

0,19

0,0263

0,22

0,04128

0,27

0,062240,31

0,11411

0,36

0,23838

0,44

0,441.6010,52

0,752.698

0,60

1,505.386

0,72

2,368.482

0,81

3,8513.862

0,92

Page 62: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

Guía técnica

Agua caliente sanitaria central

60

Tipo de tubería: Lisa *Temperatura media del agua: 50 °C

*Material: Cobre *Densidad: 988 kg/m3

*Norma: UNE-EN 1.057 *Viscosidad: 0,582 cST

Pa/

m DN 10x1 12x1 15x1 18x1 22x1 28x1 35x1 42x1 54x1,2 64x1,5 76,1x1,5

F int. 8,0 10,0 13,0 16,0 20,0 26,0 33,0 40,0 51,6 61,0 73,1

400l/sl/h

m/s

0,0275

0,42

0,04138

0,49

0,08282

0,59

0,14495

0,68

0,25908

0,80

0,511.8510,97

0,983.535

1,15

1,655.958

1,32

3,3011.892

1,58

5,2018.730

1,78

8,5030.609

2,03

700l/sl/h

m/s

0,03104

0,57

0,05190

0,67

0,113880,81

0,19682

0,94

0,351.250

1,11

0,712.548

1,33

1,354.866

1,58

2,288.203

1,81

4,5516.374

2,17

7,1625.788

2,45

11,7142.144

2,79

1.000l/sl/h

m/s

0,04127

0,70

0,06234

0,83

0,134761,00

0,238361,16

0,431.533

1,36

0,873.124

1,63

1,665.967

1,94

2,7910.058

2,22

5,5820.075

2,67

8,7831.618

3,01

14,3551.671

3,42

1.300l/sl/h

m/s

0,04148

0,82

0,08271

0,96

0,155531,16

0,279721,34

0,491.780

1,57

1,013.629

1,90

1,936.932

2,25

3,2511.684

2,58

6,4823.322

3,10

10,2036.732

3,49

16,6760.029

3,97

Tipo de tubería: Lisa *Temperatura media del agua: 50 °C

*Material: Cobre *Densidad: 988 kg/m3

*Norma: UNE-EN 1.057 *Viscosidad: 0,582 cST

Pa/

m DN 10x1 12x1 15x1 18x1 22x1 28x1 35x1 42x1 54x1,2 64x1,5 76,1x1,5

F int. 8,0 10,0 13,0 16,0 20,0 26,0 33,0 40,0 51,6 61,0 73,1

100l/sl/h

m/s

0,0134

0,19

0,0263

0,22

0,04128

0,27

0,062240,31

0,11411

0,36

0,23838

0,44

0,441.6010,52

0,752.698

0,60

1,505.386

0,72

2,368.482

0,81

3,8513.862

0,92

400l/sl/h

m/s

0,0275

0,42

0,04138

0,49

0,08282

0,59

0,14495

0,68

0,25908

0,80

0,511.8510,97

0,983.535

1,15

1,655.958

1,32

3,3011.892

1,58

5,2018.730

1,78

8,5030.609

2,03

700l/sl/h

m/s

0,03104

0,57

0,05190

0,67

0,113880,81

0,19682

0,94

0,351.250

1,11

0,712.548

1,33

1,354.866

1,58

2,288.203

1,81

4,5516.374

2,17

7,1625.788

2,45

11,7142.144

2,79

1.000l/sl/h

m/s

0,04127

0,70

0,06234

0,83

0,134761,00

0,238361,16

0,431.533

1,36

0,873.124

1,63

1,665.967

1,94

2,7910.058

2,22

5,5820.075

2,67

8,7831.618

3,01

14,3551.671

3,42

1.300l/sl/h

m/s

0,04148

0,82

0,08271

0,96

0,155531,16

0,279721,34

0,491.780

1,57

1,013.629

1,90

1,936.932

2,25

3,2511.684

2,58

6,4823.322

3,10

10,2036.732

3,49

16,6760.029

3,97

(Continuación)

Page 63: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

61

Componentes de las instalaciones de ACS

Esquemas tipo

Dimensionado de las instalaciones

Mantenimiento

Anexo 1: Tablas

Anexo 2: Normativa

Anexo 3: Prevención de la legionelosis

Anexo 4: Bibliografía

La pérdida total de carga en las tuberías de distribución es de 2,5 mCA, a la cual hay que añadir la correspon-diente a accesorios y elementos de la instalación; posteriormente debe comprobarse que con la presión disponible en la red de suministro, o la proporcionada por los grupos de presión es suficiente para garantizar la presión mínima de 1 bar en griferías.

Si las pérdidas de carga resultan muy elevadas se debe aumentar la sección de las tuberías para reducirlas.

6.7 recirculación

La recirculación de ACS se debe dimensionar según lo in-dicado en el apartado 4.4 del HS4; las condiciones para el dimensionado de los circuitos de recirculación son:

– El caudal de recirculación de ACS se calculará de manera que en el grifo más alejado la diferencia de temperatura no supere los 3 °C desde la salida del acumulador o intercambiador en su caso.

Caudal de recirculación (l/h) = Pérdida de calor en tu-berías (W) / [3(°C)*1,16 (Wh/°C·l)]

O sea: Caudal de recirculación (l/h) = Pérdida de calor en tuberías (W) / 3,48

– En cualquier caso NO se recircularán menos de 250 l/h en cada columna , y no menos del 10% del caudal máximo instantáneo en el total de la recirculación.

– En la Tabla 08 se muestran los diámetros míni-mos requeridos en el documento HS4 para los circuitos de recirculación, en función del caudal de cada ramal.

– El diámetro interior mínimo de la tubería de recircu-lación será de 16 mm.

Por lo tanto, en primer lugar se deben calcular las pér-didas de calor de las tuberías y con ellas se tienen los caudales de recirculación mínimos de cada tramo.

Estas pérdidas se pueden calcular aplicando la “Guía Técnica nº 3: Diseño y cálculo del aislamiento térmico de conducciones, aparatos y equipos”.

Para un cálculo rápido se dan los datos aproximados de pérdida de calor en las tuberías en la Tabla 19, en función del diámetro exterior de las tuberías, del salto térmico y del espesor del aislamiento.

Tramo Nº hab. QC Tubería (mm) Pa/m m Pa

Total edificio 100 4,37 64x1,5 350 20 7.000

Cinco montantes 50 2,72 54x1,2 350 5 1.750

Cuatro montantes 40 2,42 54x1,2 300 5 1.500

Tres montantes 30 2,08 54x1,2 200 5 1.000

Dos montantes 20 1,67 42x1,0 400 5 2.000

Hasta planta 1ª 10 1,15 35x1,0 550 3 1.650

Hasta planta 2ª 8 1,01 35x1,0 450 3 1.350

Hasta planta 3ª 6 0,86 35x1,0 350 3 1.050

Hasta planta 4ª 4 0,68 28x1,0 650 3 1.950

Hasta planta 5ª 2 0,45 22x1,0 1.100 3 3.300

Conexión habitacion 1 0,28 22x1,0 500 2 1.000

Pérdida de carga de tuberías distribución general 23.550

Con las pérdidas lineales de carga se tiene la pérdida total de carga de la distribución, que se muestra en el siguiente cuadro:

Page 64: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

Guía técnica

Agua caliente sanitaria central

62

Ejemplo 1: Edificio de 60 viviendas

El anillo de recirculación se realiza con tres montantes en paralelo con las distribuciones.

Para obtener el caudal necesario en la recirculación se calculan las pérdidas en la distribución; las mismas se obtienen en la Tabla 19, en función del diámetro exterior de la tubería. Con las correspondientes a cada tramo se tienen las pérdi-das totales que se muestran en el siguiente cuadro:

Tramo Nº viv. Tubería (mm) W/m m W

Total edificio 60 63x8,5 12 10 120

Dos escaleras 40 63x8,5 12 20 240

Hasta planta 5ª 20 63x8,5 12 60 720

Hasta planta 4ª 16 50x6,8 10 9 90

Hasta planta 3ª 12 50x6,8 10 9 90

Hasta planta 2ª 8 50x6,8 10 9 90

Hasta planta 1ª 4 40x5,4 9,5 9 86

Pérdida de calor en la distribución de ACS 1.436

En el mismo se han incluido las tuberías correspondientes a las tres montantes.

El caudal de recirculación resultante es de: 1.436/3,48 = 413 l/h.

El mínimo establecido por columna en el documento HS4 es de 250 l/h; por lo que el caudal mínimo de recirculación es: 250 x 3 = 750 l/h.

Page 65: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

63

Componentes de las instalaciones de ACS

Esquemas tipo

Dimensionado de las instalaciones

Mantenimiento

Anexo 1: Tablas

Anexo 2: Normativa

Anexo 3: Prevención de la legionelosis

Anexo 4: Bibliografía

Asimismo en el mismo documento se indica que el caudal de recirculación total será como mínimo el 10% del caudal de diseño; que en este caso es de 3,177 l/s.

Caudal mínimo de recirculación: 0,1 x 3,177 = 0,32 l/s x 3.600 s/h = 1.144 l/h.

El mayor de los tres es 1.144 l/h, siendo para el cual deben dimensionarse las tuberías de recirculación; lo que resulta 381 l/h por montante.

Con este caudal se tienen las tuberías de recirculación en la Tabla 08, en la que se establecen los diámetros mínimos. Con ellos se tienen las siguientes secciones:

Tramo QRECIRCULACIÓN DN Mínimo Tubería (mm)

Total edificio 1.144 DN40 40x5,4

Dos escaleras 762 DN32 32x4,3

Montante 381 DN25 25x4,2

Se han seleccionado tuberías termoplásticas serie 3,2, igual que las de distribución de ACS.

Ejemplo 2: Hotel de 3 * con 100 habitaciones dobles

Con el fin de reducir las pérdidas, el anillo de recirculación se cierra en la planta 5ª de habitaciones y se retorna con una única montante.

Page 66: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

Guía técnica

Agua caliente sanitaria central

64

Para obtener el caudal de recirculación se calculan las pérdidas en la distribución; las mismas se obtienen en la Tabla 19, en función del diámetro exterior de la tubería. Con las correspondientes a cada tramo se tienen las pérdidas totales que se muestran en el siguiente cuadro:

Tramo Nº hab. Tubería (mm) W/m m W

Total edificio 100 64x1,5 12 20 240

Cinco montantes 50 54x1,2 10 10 100

Cuatro montantes 40 54x1,2 10 10 100

Tres montantes 30 54x1,2 10 10 100

Dos montantes 20 42x1,0 9,5 10 95

Hasta planta 1ª 10 35x1,0 8 30 240

Hasta planta 2ª 8 35x1,0 8 30 240

Hasta planta 3ª 6 35x1,0 8 30 240

Hasta planta 4ª 4 28x1,0 7 30 210

Hasta planta 5ª 2 22x1,0 6 30 180

Pérdida de calor en la distribución de ACS 1.745

En el mismo se han incluido las tuberías correspondientes a las diez montantes.

El caudal de recirculación resultante es: 1.745/3,48 = 501 l/h.

El mínimo establecido por columna en el documento HS4 es de 250 l/h; por lo que el caudal mínimo que debe circular la bomba de recirculación es de 250 x 10 = 2.500 l/h.

El caudal de recirculación total será como mínimo el 10% del caudal de diseño; que en este caso es de 4,374 l/s.

Caudal mínimo de recirculación: 0,1 x 4,374 = 0,44 l/s x 3.600 s/h = 1.574 l/h.

El mayor de los tres es 2.500 l/h, siendo para el cual deben dimensionarse las tuberías de recirculación; lo que resulta 250 l/h por montante.

Con este caudal se tienen las tuberías de recirculación en la Tabla 08, en la que se establecen los diámetros mínimos; con ellos se tienen las siguientes secciones:

Tramo QRECIRCULACIÓN DN Mínimo Tubería (mm)

Total edificio 2.500 DN50 54x1,2

Cinco montantes 1.250 DN40 42x1,0

Cuatro montantes 1.000 DN32 35x1,0

Tres montantes 750 DN32 35x1,0

Dos montantes 500 DN25 28x1,0

Montante 250 DN20 22x1,0

Se han seleccionado tuberías de cobre estirado sin soldadura con dimensiones y características según norma UNE-EN 1.057, igual que las de distribución de ACS.

Las secciones fijadas en el documento HS4 a partir de 1.000 l/h, son excesivas; suponiendo que se modifique la tabla correspondiente, la forma más adecuada de dimensionar el anillo de recirculación sería por pérdida de carga.

Page 67: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

65

Componentes de las instalaciones de ACS

Esquemas tipo

Dimensionado de las instalaciones

Mantenimiento

Anexo 1: Tablas

Anexo 2: Normativa

Anexo 3: Prevención de la legionelosis

Anexo 4: Bibliografía

Estableciendo una pérdida de carga máxima de 250 Pa/m para el ramal común y 150 Pa/m para los restantes ramales, que permiten equilibrar fácilmente la instalación, se tendrían los siguientes resultados:

Tipo de tubería: Lisa *Temperatura media del agua: 50 °C

*Material: Cobre *Densidad: 988 kg/m3

*Norma: UNE-EN 1.057 *Viscosidad: 0,582 cST

Pa/

m DN 10x1 12x1 15x1 18x1 22x1 28x1 35x1 42x1 54x1,2 64x1,5 76,1x1,5

F int. 8,0 10,0 13,0 16,0 20,0 26,0 33,0 40,0 51,6 61,0 73,1

50l/sl/hm/s

0,0123

0,13

0,0142

0,15

0,0286

0,18

0,04151

0,21

0,08277

0,24

0,16564

0,30

0,301.0770,35

0,501.8160,40

1,013.624

0,48

1,595.708

0,54

2,599.328

0,62

100l/sl/hm/s

0,0134

0,19

0,0263

0,22

0,04128

0,27

0,062240,31

0,11411

0,36

0,23838

0,44

0,441.6010,52

0,752.698

0,60

1,505.386

0,72

2,368.482

0,81

3,8513.862

0,92

150l/sl/hm/s

0,0143

0,24

0,0279

0,28

0,04161

0,34

0,08283

0,39

0,14518

0,46

0,291.0570,55

0,562.0180,66

0,943.402

0,75

1,896.790

0,90

2,9710.694

1,02

4,8517.476

1,16

200l/sl/hm/s

0,0151

0,28

0,0393

0,33

0,05190

0,40

0,09333

0,46

0,17611

0,54

0,351.2450,65

0,662.379

0,77

1,114.009

0,89

2,228.003

1,06

3,5012.605

1,20

5,7220.599

1,36

250l/sl/hm/s

0,0258

0,32

0,03106

0,37

0,06216

0,45

0,11379

0,52

0,196940,61

0,391.4150,74

0,752.702

0,88

1,274.555

1,01

2,539.091

1,21

3,9814.319

1,36

6,5023.400

1,55

Con estos datos se seleccionan las tuberías que se indican a continuación; cuando se tiene una única montante se res-peta el mínimo fijado en el HS4, en el resto de ramales se adoptan tuberías que no cumplen el mínimo pero que en la práctica resultan suficientes:

Tramo QRECIRCULACIÓN DN Mínimo Tubería (mm)

Total edificio 2.500 DN50 35x1,0

Cinco montantes 1.250 DN40 35x1,0

Cuatro montantes 1.000 DN32 28x1,0

Tres montantes 750 DN32 28x1,0

Dos montantes 500 DN25 22x1,0

Montante 250 DN20 22x1,0

Page 68: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente
Page 69: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

67

Mantenimiento

Para observar un correcto mantenimiento de la ins-talación de ACS se remite a la Guía Técnica nº1: Mantenimiento de instalaciones térmicas, en la que se recoge las operaciones de mantenimiento aconsejadas, así como su periodicidad.

Asimismo son de aplicación las operaciones mínimas fijadas en la ITE 03 del RITE. En el siguiente cuadro se muestran las medidas que afectan a las instalaciones centralizadas de ACS indicadas en la tabla 3.1 del RITE;

en la primera columna se muestra el número de la ope-ración de la mencionada tabla.

7.1 mantenimiento general de instalación de acs

En la siguiente tabla se detallan las operaciones de mantenimiento y su frecuencia de realización.

Operación 70 kW<

8 Revisión del vaso de expansión m

9 Revisión de los sistemas de tratamiento de agua m

14 Comprobación de niveles de agua en circuitos m

15 Comprobación de estanquidad de circuitos de tuberías t

16 Comprobación de estanquidad de válvulas de interceptación 2t

17 Comprobación de tarado de elementos de seguridad m

18 Revisión y limpieza de filtros de agua 2t

20 Revisión de baterías de intercambio térmico t

27 Revisión de bombas y ventiladores m

28 Revisión del sistema de preparación de agua caliente sanitaria m

29 Revisión del estado del aislamiento térmico t

30 Revisión del sistema de control automático 2t

32 Instalación de energía solar térmica *

m Una vez al MES; la primera al inicio de temporada

t Una vez por temporada (AÑO)

2t2 veces por temporada (AÑO), una al inicio de la misma y otra a mitad del periodo de uso, siempre con una diferencia de 2 meses

* Conforme a lo indicado en HE4 del CTE

Page 70: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

Guía técnica

Agua caliente sanitaria central

68

7.2 mantenimiento Para sistemas de acs con sistema solar térmico

Cuando la instalación de ACS cuenta con un sistema de captación solar térmica, observará además otras operaciones de mantenimiento mínimas obligatorias que se recogen en el documento HE4 del Código Técnico de la Edificación.

En los cuadros siguientes se muestran las que afectan a la instalación de ACS:

TABLA 4.1 HE4: PLAN DE VIGILANCIA

elemento Operación Meses descripción

Circuito Secundario

Termómetro Diaria IV: Temperatura

Tuberías6 IV: Ausencia de humedad y fugas

Aislamiento

Acumulación solar 3 Limpieza de lodos de la parte inferior

(IV): Inspección visual

TABLA 4.3 HE4: MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE ACUMULACIÓN

elemento Meses descripción

Depósito 12 Presencia de lodos en el fondo

Ánodos de sacrificio 12 Comprobación del desgaste

Ánodos de corriente impresa 12 Comprobación del buen funcionamiento

Aislamiento 12 Comprobación ausencia humedades

TABLA 4.4 HE4: MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE INTERCAMBIO

elemento Meses descripción

Intercambiador de placas12 CF: Eficiencia y prestaciones

12 Limpieza

Intercambiador de serpentín12 CF: Eficiencia y prestaciones

12 Limpieza

(CF): Control de funcionamiento

TABLA 4.6 HE4: MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA ELéCTRICO y DE CONTROL

elemento Meses descripción

Cuadro eléctrico 12Comprobar cierre correcto y ausenciade entrada de polvo

Control diferencial 12 CF: Actuación

Termostato 12 CF: Actuación

Sistema de medida 12 CF: Actuación

(CF): Control de funcionamiento

Page 71: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

69

Componentes de las instalaciones de ACS

Esquemas tipo

Dimensionado de las instalaciones

Mantenimiento

Anexo 1: Tablas

Anexo 2: Normativa

Anexo 3: Prevención de la legionelosis

Anexo 4: Bibliografía

7.3 mantenimiento Para PreVención de legionelosis

Por último, aunque las mismas se detallan en el Anexo IV, en el cuadro adjunto se resumen las medidas de mantenimien-to obligatorias, según Real Decreto 865/2003 para prevención de la Legionelosis.

elemento Temperaturacloro

residualPurga Revisión

Limpieza ydesinfección

Análisis

Depósitos ACS Diario (1) — Semana Trimestre Año Año

Depósitos AFCH Mes (2) — — Trimestre Año Año

Tuberías — — Mes Año Año Año

Antirretorno — — — Año Año —

Aislamiento — — — Año — —

Griferías Mes (3) (4) Semana (5) Mes (6) Año Año

(1): Se medirán los depósitos finales, comprobando que la temperatura no es inferior a 60 °C

(2): Se comprobará que la temperatura no es superior a 20 °C

(3): Se medirá un número representativo de griferías, en las que la Tª no será inferior a 50 °C. Anualmente se habrán comprobado todos los grifos, al menos una vez.

(4): Si no se alcanza los niveles mínimos (0,2 mg/l) se instalará una estación de cloración automática

(5): Se abrirán los grifos y duchas de habitaciones e instalaciones no utilizadas

(6): Se revisará un número representativo de puntos terminales, de forma que al cabo del año se haya comprobado toda la instalación

Page 72: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente
Page 73: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

71

Anexo 1: Tablas

Tipo de aparatoCaudal instantáneo mínimo (l/s) Diámetro NOMINAL Mínimo

AFCH ACS ACERO Cu y Plásticos

Urinario con cisterna (c/u) 0,04 – DN 15 12

Lavamanos 0,05 0,03 DN 15 12

Lavabo, Bidé 0,10 0,065 DN 15 12

Inodoro con cisterna 0,10 – DN 15 12

Urinario con grifo temporizado 0,15 – DN 15 12

Grifo aislado 0,15 0,10

Lavavajillas doméstico 0,15 0,10 DN 15 (Rosca DN 20) 12

Fregadero doméstico 0,20 0,10 DN 15 12

Ducha 0,20 0,10 DN 15 12

Bañera de menos de 1,40 m 0,20 0,15 DN 20 20

Lavadero 0,20 0,10

Lavadora doméstica 0,20 0,15 DN 20 20

Grifo garaje 0,20 –

Vertedero 0,20 – DN 20 20

Lavavajillas industrial (20 servicios) 0,25 0,20 DN 20 20

Bañera de 1,40 m o más 0,30 0,20 DN 20 20

Fregadero NO doméstico 0,30 0,20 DN 20 20

Lavadora industrial (8 kg) 0,60 0,40 DN 25 25

Inodoro con fluxor 1,25 – DN 25-DN 40 25-40

(Tabla 2.1 HS4) (Tabla 4.2 HS4)

Tabla 01: Caudales instántaneos en aparatos y secciones mínimas de tuberías para la conexión de los mismos (HS4)

Tipo de edificioCaudales (l/s) Coeficientes

QU QT A B C

Viviendas

< 0,5 ≤ 20 0,682 0,450 -0,140

≥ 0,5 ≤ 1 1,000 1,000 0,000

≥ 0,5 ≤ 20 1,700 0,210 -0,700

Sin Límite > 20 1,700 0,210 -0,700

Oficinas, estaciones, aeropuertos, etc.

< 0,5 ≤ 20 0,682 0,450 -0,140

≥ 0,5 ≤ 1 1,000 1,000 0,000

≥ 0,5 ≤ 20 1,700 0,210 -0,700

Sin Límite > 20 0,400 0,540 0,480

Page 74: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

Guía técnica

Agua caliente sanitaria central

72

Tipo de edificioCaudales (l/s) Coeficientes

QU QT A B C

Hoteles, discotecas, museos

< 0,5 ≤ 20 0,698 0,500 -0,120

≥ 0,5 ≤ 1 1,000 1,000 0,000

≥ 0,5 ≤ 20 1,000 0,366 0,000

Sin Límite > 20 1,080 0,500 -1,830

centros comerciales

< 0,5 ≤ 20 0,698 0,500 -0,120

≥ 0,5 ≤ 1 1,000 1,000 0,000

≥ 0,5 ≤ 20 1,000 0,366 0,000

Sin Límite > 20 4,300 0,270 -6,650

Hospitales

< 0,5 ≤ 20 0,698 0,500 -0,120

≥ 0,5 ≤ 1 1,000 1,000 0,000

≥ 0,5 ≤ 20 1,000 0,366 0,000

Sin Límite > 20 0,250 0,650 1,250

escuelas, polideportivos

Sin Límite

≤ 1,5 1,000 1,000 0,000

≤ 20 4,400 0,270 -3,410

> 20 -22,500 -0,500 11,500

Tabla 02: Coeficientes para el cálculo de los caudales simultáneos (UNE 149.201/07)

Criterio de consumo de ACS para diseño de instalacionesTipo de edificio Litros/día a 60 °C Energía para Ta Red = 15 °C

Viviendas unifamiliares 30 por persona 573 kWh/año persona

Viviendas multifamiliares 22 por persona 420 kWh/año persona

Hospitales y clínicas 55 por cama 1.050 kWh/año cama

Hotel 4* 70 por cama 1.337 kWh/año cama

Hotel 3* 55 por cama 1.050 kWh/año cama

Hotel/Hostal 2* 40 por cama 764 kWh/año cama

Hostal/Pensión 1* 35 por cama 668 kWh/año cama

Camping 40 por emplazamiento 764 kWh/año emplazamiento

Residencias (ancianos, estudiantes, etc.) 55 por cama 1.050 kWh/año cama

Vestuarios/Duchas colectivas 15 por servicio 286 kWh/año servicio

Escuela 3 por alumno 57 kWh/año alumno

Cuarteles 20 por persona 382 kWh/año persona

Fábricas y talleres 15 por persona 286 kWh/año persona

Administrativos 3 por persona 57 kWh/año persona

Gimnasios 20 a 25 por usuario 477 kWh/año usuario

Lavanderías 3 a 5 por kg de ropa 95 kWh/año kg de ropa

Restaurantes 5 a 10 por comida 191 kWh/año comida

Cafeterías 1 por almuerzo 19 kWh/año almuerzo

Tabla 3.1 (HE4)

Tabla 03: Consumos diarios de ACS a 60 °C (HE4)

Nº de dormitorios 1 2 3 4 5 6 7 > 7

Nº de personas 1,5 3 4 6 7 8 9 Nº Dormitorios

Estimación del número de personas en función del número de dormitorios de la vivienda

Tabla apartado 3.1.1. punto 4 HE4

Tabla 04: Estimación del número de personas en función del número de dormitorios (HE4)

(Continuación)

Page 75: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

73

Componentes de las instalaciones de ACS

Esquemas tipo

Dimensionado de las instalaciones

Mantenimiento

Anexo 1: Tablas

Anexo 2: Normativa

Anexo 3: Prevención de la legionelosis

Anexo 4: Bibliografía

condiciones de suministro

AparatosPresión (bar)

Mínima Máxima

Griferías comunes 1 5

Fluxores y calentadores 1,5 5

Suministro de ACSTemperatura (°C)

Mínima Máxima

En puntos de consumo* *Excepto en edificios de uso exclusivo viviendas

50 65

Apartado 2.1.3 (HS4)

Tabla 05: Condiciones de suministro del agua en puntos de consumo (HS4)

dimensionado de tuberías

TuberíasVelocidad (m/s)

Mínima Máxima

Metálicas 0,5 2,0

Termoplásticas*

*Se incluyen las tuberías multicapa0,5 3,5

Apartado 4.2.1 (HS4)

Tabla 06: Velocidades para el dimensionado de las tuberías (HS4)

Temperatura del agua de la red (°C) Media

Mínimas 5 6 7 9 11 13 15 2 14 11 7 6 10

Máximas 15 15 16 16 17 19 21 21 20 18 17 16 17

Ciudad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual

Albacete 7 8 9 11 14 17 19 19 17 13 9 7 13

Alicante 11 12 13 14 16 18 20 20 19 16 13 12 15

Almería 12 12 13 14 16 18 20 21 19 17 14 12 16

Ávila 6 6 7 9 11 14 17 16 14 11 8 6 10

Badajoz 9 10 11 13 15 18 20 20 18 15 12 9 14

Barcelona 9 10 11 12 14 17 19 19 17 15 12 10 14

Bilbao 9 10 10 11 13 15 17 17 16 14 11 10 13

Burgos 5 6 7 9 11 13 16 16 14 11 7 6 10

Cáceres 9 10 11 12 14 18 21 2 19 15 11 9 13

Cádiz 12 12 13 14 16 18 19 20 19 17 14 12 16

Castellón 10 11 12 13 15 18 19 20 18 16 12 11 15

Ciudad Real 7 8 10 11 14 17 20 20 17 13 10 7 13

Córdoba 10 11 12 14 16 19 21 21 19 16 12 10 15

La Coruña 10 10 11 12 13 14 16 16 15 14 12 11 13

Cuenca 6 7 8 10 13 16 18 18 16 12 9 7 12

Gerona 8 9 10 11 14 16 19 18 17 14 10 9 13

Granada 8 9 10 12 14 17 20 19 17 14 11 8 13

Guadalajara 7 8 9 11 14 17 19 19 16 13 9 7 12

Huelva 12 12 13 14 16 18 20 20 19 17 14 12 16

Huesca 7 8 10 11 14 16 19 18 17 13 9 7 12

Jaén 9 10 11 13 16 19 21 21 19 15 12 9 15

Las Palmas 15 15 16 16 17 18 19 19 19 18 17 16 17

León 6 6 8 9 12 14 16 16 15 11 8 6 11

Page 76: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

Guía técnica

Agua caliente sanitaria central

74

Temperatura del agua de la red (°C) Media

Mínimas 5 6 7 9 11 13 15 2 14 11 7 6 10

Máximas 15 15 16 16 17 19 21 21 20 18 17 16 17

Ciudad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual

Lérida 7 9 10 12 15 17 20 19 17 14 10 7 13

Logroño 7 8 10 11 13 16 18 18 16 13 10 8 12

Lugo 7 8 9 10 11 13 15 15 14 12 9 8 11

Madrid 8 8 10 12 14 17 20 19 17 13 10 8 13

Málaga 12 12 13 14 16 18 20 20 19 16 14 12 16

Murcia 11 11 12 13 15 17 19 20 18 16 13 11 15

Orense 8 10 11 12 14 16 18 18 17 13 11 9 13

Oviedo 9 9 10 10 12 14 15 16 15 13 10 9 12

Palencia 6 7 8 10 12 15 17 17 15 12 9 6 11

P. de Mallorca 11 11 12 13 15 18 20 20 19 17 14 12 15

Pamplona 7 8 9 10 12 15 17 17 16 13 9 7 12

Pontevedra 10 11 11 13 14 16 17 17 16 14 12 10 13

Salamanca 6 7 8 10 12 15 17 17 15 12 8 6 11

San Sebastián 9 9 10 11 12 14 16 16 15 14 11 9 12

Santander 10 10 11 11 13 15 16 16 16 14 12 10 13

Segovia 6 7 8 10 12 15 18 18 15 12 8 6 11

Sevilla 11 11 13 14 16 19 21 21 20 16 13 11 16

Soria 5 6 7 9 11 14 17 16 14 11 8 6 10

Tarragona 10 11 12 14 16 18 20 20 19 16 12 11 15

S. C. de Tenerife 15 15 16 16 17 18 20 20 20 18 17 16 17

Teruel 6 7 8 10 12 15 18 17 15 12 8 6 11

Toledo 8 9 11 12 15 18 21 20 18 14 11 8 14

Valencia 10 11 12 13 15 17 19 20 18 16 13 11 15

Valladolid 6 8 9 10 12 15 18 18 16 12 9 7 12

Vitoria 7 7 8 10 12 14 16 16 14 12 8 7 11

Zamora 6 8 9 10 13 16 18 18 16 12 9 7 12

Zaragoza 8 9 10 12 15 17 20 19 17 14 10 8 13

Datos Norma UNE 94.002/95

Tabla 07: Temperaturas del agua de la red (UNE 94.002/95)

Tubería y caudal de AcS recirculado

Diametro tubería (mm) Caudal recirculado (l/h)

DN 15 140

DN 20 300

DN 25 600

DN 32 1.100

DN 40 1.800

DN 50 3.300

(Tabla 4.4 HS4)

Tabla 08: Caudal máximo para tuberías de recirculación (HS4)

(Continuación)

Page 77: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

75

Componentes de las instalaciones de ACS

Esquemas tipo

Dimensionado de las instalaciones

Mantenimiento

Anexo 1: Tablas

Anexo 2: Normativa

Anexo 3: Prevención de la legionelosis

Anexo 4: Bibliografía

Materiales de las tuberías para suministro de agua

Material Den. Norma Año

Acero galvanizado Galva UNE 19.047 1996

Cobre Cu UNE-EN 1.057 1996

Acero inoxidable Inox UNE 19.049 1997

Fundición dúctil Hº Fº UNE-EN 545 1995

Policloruro de vinilo no plastificado PVC UNE-EN 1.452 2000

Policloruro de vinilo clorado PVC-C UNE-EN ISO 15.877 2004

Polietileno PE UNE-EN 12.201 2003

Polietileno reticulado PE-X UNE-EN ISO 15.875 2004

Polibutileno PB UNE-EN ISO 15.876 2004

Polipropileno PP UNE-EN ISO 15.874 2004

Multicapa polímero/aluminio/polietileno resistente a temperatura P/AL/PE-RT UNE 53.960 EX 2002

Multicapa polímero/aluminio/polietileno reticulado P/AL/PE-X UNE 53.961 EX 2002

Apartado 6.2 (Hs4)

Tabla 09: Materiales de las tuberías compatibles con el agua para consumo humano (HS4)

clases de aplicación de las tuberías termoplásticas

ClaseTD

(°C)Años

TMAX

(°C)Años

TMAL

(°C)Horas

Campo de aplicación

típico

1 60 49 80 1 95 100 ACS a 60 °C

2 70 49 80 1 95 100 ACS a 70 °C

3*203040

0,52025

50 4,5 65 100 Suelo radiante

4204060

2,52025

70 2,5 100 100 Suelo radiante

5206080

142510

90 1 100 100 Radiadores

*La clase 3 no tiene aplicación debido a que la TMAL es 65 °C

Todas las clases deben soportar 20 °C a 10 bar durante 50 años.

TD: Temperatura de Diseño, para los años de funcionamiento indicados.

TMAX: Temperatura Máxima, durante los años de funcionamiento indicados.

TMAL: Temperatura Mal Funcionamiento, durante las horas de funcionamiento indicadas.

Tabla 10: Clases de tuberías termoplásticas según temperaturas de trabajo

Series máximas a emplear según material, presión de diseño y aplicación

Material P Diseño (bar)Aplicación

Clase 1 Clase 2 Clase 4 Clase 5

PVc-c

4 10,0 10,0 – –

6 7,3 6,9 – –

8 5,5 5,2 – –

10 4,4 4,2 – –

Page 78: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

Guía técnica

Agua caliente sanitaria central

76

Series máximas a emplear según material, presión de diseño y aplicación

Material P Diseño (bar)Aplicación

Clase 1 Clase 2 Clase 4 Clase 5

PB

4 10,9 10,9 10,9 10,9

6 9,5 8,4 9,1 7,2

8 7,1 6,3 6,8 5,4

10 5,7 5,0 5,4 4,3

Pe-X

4 7,6 7,6 7,6 7,6

6 6,4 5,9 6,6 5,4

8 4,8 4,4 5,0 4,0

10 3,8 3,5 4,0 3,2

PP-H

4 6,3 5,0 6,3 4,6

6 4,8 3,3 5,4 3,0

8 3,6 2,5 4,1 2,3

10 2,9 2,0 3,2 1,8

PP-B

4 4,2 3,0 4,9 3,0

6 2,8 2,0 3,3 2,0

8 2,1 1,5 2,4 1,5

10 1,7 1,2 2,0 1,2

PP-R

4 6,9 5,3 6,9 4,8

6 5,2 3,6 5,5 3,2

8 3,9 2,7 4,1 2,4

10 3,1 2,1 3,3 1,9

Tabla 11: Series máximas de tuberías termoplásticas, según clase y presión de trabajo (Normas UNE-EN ISO)

Series comerciales a emplear según material, presión de diseño y aplicación

Material P Diseño (bar)Aplicación

Clase 1 Clase 2 Clase 4 Clase 5

PVc-c

4 6,3 6,3 – –

6 6,3 6,3 – –

8 5,0 5,0 – –

10 4,0 4,0 – –

PB

4 10,0 10,0 10,0 10,0

6 8,0 8,0 8,0 6,3

8 6,3 6,3 6,3 4,0

10 5,0 5,0 5,0 4,0

Pe-X

4 6,3 6,3 6,3 6,3

6 5,0 5,0 6,3 5,0

8 4,0 4,0 5,0 4,0

10 3,2 3,2 4,0 3,2

PP-H

4 5,0 5,0 5,0 3,2

6 3,2 3,2 5,0 2,5

8 3,2 2,5 3,2 2,0

10 2,5 2,0 3,2 –

(Continuación)

Page 79: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

77

Componentes de las instalaciones de ACS

Esquemas tipo

Dimensionado de las instalaciones

Mantenimiento

Anexo 1: Tablas

Anexo 2: Normativa

Anexo 3: Prevención de la legionelosis

Anexo 4: Bibliografía

Series comerciales a emplear según material, presión de diseño y aplicación

Material P Diseño (bar)Aplicación

Clase 1 Clase 2 Clase 4 Clase 5

PP-B

4 3,2 2,5 3,2 2,5

6 2,5 2,0 3,2 2,0

8 2,0 – 2,0 –

10 – – 2,0 –

PP-R

4 5,0 5,0 5,0 3,2

6 5,0 3,2 5,0 3,2

8 3,2 2,5 3,2 2,0

10 2,5 2,0 3,2 –

Tabla 12: Series comerciales de tuberías termoplásticas, según clase y presión de trabajo (Normas UNE-EN ISO)

espesor teórico (mm) y diámetro interior (mm) de tuberías termoplásticas según la serie

F exterior Serie 2 Serie 2,5 Serie 3,2 Serie 4

(mm) Espesor F int. Espesor F int. Espesor F int. Espesor F int.

12 2,4 7,2 2,0 8,0 1,6 8,8 1,3 9,3

16 3,2 9,6 2,7 10,7 2,2 11,7 1,8 12,4

20 4,0 12,0 3,3 13,3 2,7 14,6 2,2 15,6

25 5,0 15,0 4,2 16,7 3,4 18,2 2,8 19,4

32 6,4 19,2 5,3 21,3 4,3 23,4 3,6 24,9

40 8,0 24,0 6,7 26,7 5,4 29,2 4,4 31,1

50 10,0 30,0 8,3 33,3 6,8 36,5 5,6 38,9

63 12,6 37,8 10,5 42,0 8,5 46,0 7,0 49,0

75 15,0 45,0 12,5 50,0 10,1 54,7 8,3 58,3

90 18,0 54,0 15,0 60,0 12,2 65,7 10,0 70,0

110 22,0 66,0 18,3 73,3 14,9 80,3 12,2 85,6

125 25,0 75,0 20,8 83,3 16,9 91,2 13,9 97,2

140 28,0 84,0 23,3 93,3 18,9 102,2 15,6 108,9

160 32,0 96,0 26,7 106,7 21,6 116,8 17,8 124,4

F exterior Serie 5 Serie 6,3 Serie 8 Serie 10

(mm) Espesor F int. Espesor F int. Espesor F int. Espesor F int.

12 1,1 9,8 0,9 10,2 0,7 10,6 0,6 10,9

16 1,5 13,1 1,2 13,6 0,9 14,1 0,8 14,5

20 1,8 16,4 1,5 17,1 1,2 17,6 1,0 18,1

25 2,3 20,5 1,8 21,3 1,5 22,1 1,2 22,6

32 2,9 26,2 2,4 27,3 1,9 28,2 1,5 29,0

40 3,6 32,7 2,9 34,1 2,4 35,3 1,9 36,2

50 4,5 40,9 3,7 42,6 2,9 44,1 2,4 45,2

63 5,7 51,5 4,6 53,7 3,7 55,6 3,0 57,0

75 6,8 61,4 5,5 64,0 4,4 66,2 3,6 67,9

90 8,2 73,6 6,6 76,8 5,3 79,4 4,3 81,4

110 10,0 90,0 8,1 93,8 6,5 97,1 5,2 99,5

125 11,4 102,3 9,2 106,6 7,4 110,3 6,0 113,1

(Continuación)

Page 80: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

Guía técnica

Agua caliente sanitaria central

78

espesor teórico (mm) y diámetro interior (mm) de tuberías termoplásticas según la serie

F exterior(mm)

Serie 5 Serie 6,3 Serie 8 Serie 10Espesor F int. Espesor F int. Espesor F int. Espesor F int.

140 12,7 114,5 10,3 119,4 8,2 123,5 6,7 126,7

160 14,5 130,9 11,8 136,5 9,4 141,2 7,6 144,8

Tabla 13: Series de tuberías termoplásticas

Material Norma Serie

2 2,5 3,2 4 5 6,3 8 10

PP UNE-EN ISO 15.877 X X X – X – – –

PE-X UNE-EN ISO 15.875 – – X X X X – –

PB UNE-EN ISO 15.876 – – X X X X X X

PVC-C UNE-EN ISO 15.874 – – – X X X – –

Tabla 14: Series comerciales de tuberías termoplásticas

Tubería de acero (Une-en 10.255)

Nominal y exterior M (Serie media)F nominal F exterior Espesor F interior Volumen Peso

(mm) (“) (mm) (mm) (mm) (l/m) (kg/m)

DN 6 1/8 10,2 2,0 6,20 0,03 0,40

DN 8 1/4 13,5 2,3 8,90 0,06 0,64

DN 10 3/8 17,2 2,3 12,60 0,12 0,85

DN 15 1/2 21,3 2,6 16,10 0,20 1,20

DN 20 3/4 26,9 2,6 21,70 0,37 1,56

DN 25 1 33,7 3,2 27,30 0,59 2,41

DN 32 1·1/4 42,4 3,2 36,00 1,02 3,09

DN 40 1·1/2 48,3 3,2 41,90 1,38 3,56

DN 50 2 60,3 3,6 53,10 2,21 5,03

DN 65 2·1/2 76,1 3,6 68,90 3,73 6,44

DN 80 3 88,9 4,0 80,90 5,14 8,38

DN 100 4 114,3 4,5 105,30 8,71 12,19

DN 125 5 139,7 5,0 129,70 13,21 16,61

DN 150 6 165,1 5,0 155,10 18,89 19,74

Tabla 15: Dimensiones tuberías de acero galvanizado

Acero inoxidable Une-en 10.312:2002

F exterior(mm)

Serie 1 Serie 2Espesor

(mm)F interior

(mm)Volumen

(l/m)Peso

(kg/m)Espesor

(mm)F interior

(mm)Volumen

(l/m)Peso

(kg/m)

6,0 0,6 4,8 0,02 0,080 – – – –

8,0 0,6 6,8 0,04 0,109 – – – –

10,0 0,6 8,8 0,06 0,139 – – – –

12,0 0,6 10,8 0,09 0,169 1,0 10,0 0,08 0,169

15,0 0,6 13,8 0,15 0,213 1,0 13,0 0,13 0,213

18,0 0,7 16,6 0,22 0,299 1,0 16,0 0,20 0,299

22,0 0,7 20,6 0,33 0,368 1,2 19,6 0,30 0,368

28,0 0,8 26,4 0,55 0,537 1,2 25,6 0,51 0,537

35,0 1,0 33,0 0,86 0,838 1,5 32,0 0,80 0,838

(Continuación)

Page 81: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

79

Componentes de las instalaciones de ACS

Esquemas tipo

Dimensionado de las instalaciones

Mantenimiento

Anexo 1: Tablas

Anexo 2: Normativa

Anexo 3: Prevención de la legionelosis

Anexo 4: Bibliografía

Acero inoxidable Une-en 10.312:2002

F exterior(mm)

Serie 1 Serie 2Espesor

(mm)F interior

(mm)Volumen

(l/m)Peso

(kg/m)Espesor

(mm)F interior

(mm)Volumen

(l/m)Peso

(kg/m)

42,0 1,1 39,8 1,24 1,110 1,5 39,0 1,19 1,110

54,0 1,2 51,6 2,09 1,563 1,5 51,0 2,04 1,563

64,0 – – – – 2,0 60,0 2,83 2,563

66,7 1,2 64,3 3,25 2,448 – – – –

76,1 1,5 73,1 4,20 2,753 2,0 72,1 4,08 2,753

88,9 – – – – 2,0 84,9 5,66 3,753

103,0 1,5 100,0 7,85 4,350 – – – –

108,0 1,5 105,0 8,66 4,350 2,0 104,0 8,49 5,350

128,0 1,5 125,0 12,27 5,350 – – – –

133,0 1,5 130,0 13,27 4,350 3,0 127,0 12,67 7,350

153,0 1,5 150,0 17,67 4,350 – – – –

159,0 2,0 155,0 18,87 5,307 3,0 153,0 18,39 5,307

219,0 – – – – 3,0 213,0 35,63 6,307

267,0 – – – – 3,0 261,0 53,50 7,307

Tabla 16: Dimensiones tuberías de acero inoxidable

Tuberías normalizadas de cobre según Une-en 1.057

F exterior(mm)

Espesor de pared nominal (mm)0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0

6 5 4,8 – 4,4 – 4 – – – – – –

8 7 6,8 – 6,4 – 6 – – – – – –

10 9 8,8 8,6 8,4 – 8 – – – – – –

12 11 10,8 10,6 10,4 – 10 – – – – – –

14 – – 12,6 12,4 – 12 – – – – – –

15 14 – 13,6 13,4 – 13 – 12,6 12 – – –

16 – – – 14,4 – 14 – 13,6 – – – –

18 – 16,8 – 16,4 – 16 – 15,6 15 – – –

22 – 20,8 – 20,4 20,2 20 19,8 19,6 19 – – –

25 – – – – – 23 – 22,6 22 – – –

28 – 26,8 – 26,4 26,2 26 – 25,6 25 – – –

35 – – 33,6 33,4 – 33 32,8 32,6 32 31 – –

40 – – – – – 38 37,8 – – – – –

42 – – – 40,4 – 40 – 39,6 39 38 – –

54 – – – 52,4 52,2 52 – 51,6 51 50 – –

64 – – – – – – – 61 60 59 –

66,7 – – – – – 64,7 – 64,3 63,7 62,7 61,7 –

70 – – – – – – – 66 65 –

76,1 – – – – – – – 73,7 73,1 72,1 71,1 –

80 – – – – – 78 – – – 76 – –

88,9 – – – – – – – – – 84,9 83,9 82,9

108 – – – – – – – 105,6 105 104 103 102

133 – – – – – – – – 130 129 – 127

(Continuación)

Page 82: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

Guía técnica

Agua caliente sanitaria central

80

Tuberías normalizadas de cobre según Une-en 1.057

F exterior(mm)

Espesor de pared nominal (mm)0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0

159 – – – – – – – – 156 155 – 153

219 – – – – – – – – – – – 213

267 – – – – – – – – – – – 261

En azul: dimensiones europeas recomendadas

Resto: otras dimensiones europeas

Tabla 17: Dimensiones tuberías de cobre estirado sin soldadura

diámetros mínimos de alimentación

Tramo considerado Diámetro nominal del tubo de alimentaciónAcero Cobre o plástico

Alimentación a cuarto húmedo privado: baño, aseo, cocina DN 20 20

Aliment. a derivación particular: vivienda, apartamento, local comercial DN 20 20

Columna (montante o descendente) DN 20 20

Distribuidor principal DN 25 25

Alimentación equipos de climatización

< 50 kW DN 15 1250 - 250 kW DN 20 20

250 - 500 kW DN 25 25> 500 kW DN 32 32

(Tabla 4.3 HS4)Tabla 18: Secciones mínimas de tuberías de alimentación a locales

Fexterior

(mm)

Saltotérmico

(°C)

Pérdidas de calor en tuberías W/mEspesor del aislamiento (mm) (l = 0,036 W/m·k)

0 10 20 30 40 50

17203040

13,720,527,3

4,97,39,7

3,55,26,9

2,94,35,7

2,53,85,0

2,33,44,6

21203040

16,825,133,5

5,68,411,2

3,95,97,8

3,24,86,4

2,84,25,6

2,53,85,1

27203040

21,331,942,6

6,710,013,4

4,66,89,1

3,75,57,3

3,24,76,3

2,84,35,7

34203040

26,439,652,8

7,911,915,9

5,37,910,6

4,26,38,4

3,65,47,2

3,24,86,4

42203040

32,148,164,1

9,314,018,7

6,19,212,2

4,87,29,6

4,16,18,1

3,65,47,2

49203040

36,955,373,7

10,515,821,1

6,810,213,6

5,37,910,6

4,56,78,9

3,95,97,9

60203040

44,066,188,1

12,418,624,8

7,911,915,8

6,19,1

12,2

5,17,610,2

4,46,78,9

76203040

53,880,7108

15,122,630,1

9,514,218,9

7,210,814,4

6,08,911,9

5,27,810,3

(Continuación)

Page 83: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

81

Componentes de las instalaciones de ACS

Esquemas tipo

Dimensionado de las instalaciones

Mantenimiento

Anexo 1: Tablas

Anexo 2: Normativa

Anexo 3: Prevención de la legionelosis

Anexo 4: Bibliografía

Fexterior

(mm)

Saltotérmico

(°C)

Pérdidas de calor en tuberías W/mEspesor del aislamiento (mm) (l = 0,036 W/m·k)

0 10 20 30 40 50

90203040

61,792,5123

17,426,034,7

10,816,221,6

8,212,216,3

6,710,113,4

5,88,711,6

102203040

67,9102136

19,328,938,5

11,917,923,9

9,013,517,9

7,311,014,7

6,39,512,6

114203040

73,6110147

21,231,742,3

13,119,626,1

9,814,719,5

8,012,015,9

6,810,213,7

140203040

84,5127169

25,137,650,2

15,423,230,9

11,517,223,0

9,314,018,6

7,911,915,9

165203040

92,8139186

28,743,057,3

17,726,535,3

13,119,626,2

10,615,921,1

9,013,518,0

219203040

123185246

37,956,174,7

22,834,145,3

16,725,033,4

13,420,126,8

11,316,922,5

273203040

154230307

46,169,192,2

27,941,855,7

20,330,540,6

16,224,332,3

13,620,327,1

Tabla 19: Pérdidas de calor en tuberías

espesor (mm) aislamiento térmico para AcS

F exterior tubería Interior Exterior

D ≤ 35 30 40

35 < D ≤ 60 35 45

60 < D ≤ 90 35 45

90 < D ≤ 140 35 45

140 < D 40 50

lref = 0,040 (W/m·K) a 10 °C

Tabla 20: Espesor mínimo del aislamiento térmico para tuberías de ACS (RITE 07)

PlantasAltura Presión suministro

(m) Mínima Máxima

Baja 5 15 55

1ª 8 18 58

2ª 11 21 61

3ª 14 24 64

4ª 17 27 67

5ª 20 30 70

6ª 23 33 73

7ª 26 36 76

8ª 29 39 79

9ª 32 42 82

10ª 35 45 85

11ª 38 48 88

(Continuación)

Page 84: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

Guía técnica

Agua caliente sanitaria central

82

PlantasAltura Presión suministro

(m) Mínima Máxima

12ª 41 51 91

13ª 44 54 94

14ª 47 57 97

15ª 50 60 100

Tabla 21: Presión de suministro de agua en planta baja para asegurar una presión mínima de 1 bar y una máxima de 5 bar en plantas

caudales (l/s y l/h) en función de la velocidad (m/s)

Velo

cida

d(m

/s)

Tubería: Acero UNE-EN 10.255 (M)DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150

Diámetro interior (mm)16,1 21,7 27,3 36,0 41,9 53,1 68,9 80,9 105,3 129,7 155,1

0,500,10366

0,18666

0,291.054

0,511.832

0,692.482

1,113.986

1,866.711

2,579.253

4,3515.675

6,6123.782

9,4534.008

0,630,13458

0,23832

0,371.317

0,642.290

0,863.102

1,384.983

2,338.389

3,2111.566

5,4419.594

8,2629.727

11,8142.511

0,750,15550

0,28999

0,441.580

0,762.748

1,033.723

1,665.979

2,8010.067

3,8613.879

6,5323.513

9,9135.673

14,1751.013

0,880,18641

0,321.165

0,511.844

0,893.206

1,214.343

1,946.976

3,2611.745

4,5016.192

7,6227.432

11,5641.618

16,5359.515

1,000,20733

0,371.331

0,592.107

1,023.664

1,384.964

2,217.972

3,7313.422

5,1418.505

8,7131.351

13,2147.563

18,8968.017

1,130,23825

0,421.498

0,662.371

1,154.122

1,555.584

2,498.969

4,1915.100

5,7820.818

9,8035.270

14,8653.509

21,2676.519

1,250,25916

0,461.664

0,732.634

1,274.580

1,726.205

2,779.965

4,6616.778

6,4323.131

10,8939.189

16,5259.454

23,6285.021

1,380,28

1.0080,51

1.8310,80

2.8971,40

5.0381,90

6.8253,04

10.9625,13

18.4567,07

25.44411,97

43.10818,17

65.40025,98

93.523

1,500,31

1.0990,55

1.9970,88

3.1611,53

5.4972,07

7.4463,32

11.9585,59

20.1347,71

27.75813,06

47.02619,82

71.34528,34

102.025

1,630,331.191

0,602.164

0,953.424

1,655.955

2,248.066

3,6012.955

6,0621.811

8,3530.071

14,1550.945

21,4777.291

30,70110.528

1,750,36

1.2830,65

2.3301,02

3.6881,78

6.4132,41

8.6873,88

13.9516,52

23.4899,00

32.38415,24

54.86423,12

83.23633,06

119.030

1,880,38

1.3740,69

2.4961,10

3.9511,91

6.8712,59

9.3074,15

14.9486,99

25.1679,64

34.69716,33

58.78324,77

89.18135,43

127.532

2,000,41

1.4660,74

2.6631,17

4.2152,04

7.3292,76

9.9284,43

15.9457,46

26.84510,28

37.01017,42

62.70226,42

95.12737,79

136.034

2,130,43

1.5570,79

2.8291,24

4.4782,16

7.7872,93

10.5484,71

16.9417,92

28.52310,92

39.32318,51

66.62128,08

101.07240,15

144.536

2,250,46

1.6490,83

2.9961,32

4.7412,29

8.2453,10

11.1694,98

17.9388,39

30.20111,57

41.63619,59

70.54029,73

107.01842,51

153.038

2,380,48

1.7410,88

3.1621,39

5.0052,42

8.7033,27

11.7895,26

18.9348,86

31.87812,21

43.95020,68

74.45831,38

112.96344,87

161.540

2,500,51

1.8320,92

3.3291,46

5.2682,54

9.1613,45

12.4105,54

19.9319,32

33.55612,85

46.26321,77

78.37733,03

118.90947,23

170.042

2,630,53

1.9240,97

3.4951,54

5.5322,67

9.6193,62

13.0305,81

20.9279,79

35.23413,49

48.57622,86

82.29634,68

124.85449,60

178.544

(Continuación)

Page 85: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

83

Componentes de las instalaciones de ACS

Esquemas tipo

Dimensionado de las instalaciones

Mantenimiento

Anexo 1: Tablas

Anexo 2: Normativa

Anexo 3: Prevención de la legionelosis

Anexo 4: Bibliografía

caudales (l/s y l/h) en función de la velocidad (m/s)

Velo

cida

d(m

/s)

Tubería: Acero UNE-EN 10.255 (M)DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150

Diámetro interior (mm)16,1 21,7 27,3 36,0 41,9 53,1 68,9 80,9 105,3 129,7 155,1

2,750,56

2.0151,02

3.6611,61

5.7952,80

10.0773,79

13.6516,09

21.92410,25

36.91214,14

50.88923,95

86.21536,33

130.79951,96

187.047

2,880,59

2.1071,06

3.8281,68

6.0582,93

10.5353,96

14.2716,37

22.92010,72

38.59014,78

53.20225,04

90.13437,98

136.74554,32

195.549

3,000,61

2.1991,11

3.9941,76

6.3223,05

10.9934,14

14.8926,64

23.91711,19

40.26715,42

55.51526,13

94.05339,64

142.69056,68

204.051

3,130,64

2.2901,16

4.1611,83

6.5853,18

11.4514,31

15.5126,92

24.91311,65

41.94516,06

57.82827,21

97.97241,29

148.63659,04

212.553

3,250,66

2.3821,20

4.3271,90

6.8493,31

11.9094,48

16.1337,20

25.91012,12

43.62316,71

60.14128,30

101.89042,94

154.58161,40

221.055

3,380,69

2.4741,25

4.4941,98

7.1123,44

12.3674,65

16.7537,47

26.90612,58

45.30117,35

62.45529,39

105.80944,59

160.52763,77

229.557

3,500,71

2.5651,29

4.6602,05

7.3753,56

12.8254,83

17.3747,75

27.90313,05

46.97917,99

64.76830,48

109.72846,24

166.47266,13

238.059

En la línea superior se tienen los caudales en l/sEn la línea inferior se tienen los caudales en l/h

caudales (l/s y l/h) en función de la velocidad (m/s)

Velo

cida

d(m

/s)

Tubería: Acero inoxidable UNE-EN 10.312 Serie 112x0,6 15x0,6 18x0,7 22x0,7 28x0,8 35x1,0 42x1,1 54x1,2 66,7x1,2 76,1x1,5 88,9x2,0

Diámetro interior (mm)10,8 13,8 16,6 20,6 26,4 33,0 39,8 51,6 64,3 73,1 84,9

0,500,05165

0,07269

0,11390

0,17600

0,27985

0,431.540

0,622.239

1,053.764

1,625.845

2,107.554

2,8310.190

0,630,06206

0,09337

0,14487

0,21750

0,341.232

0,531.924

0,782.799

1,314.705

2,037.306

2,629.443

3,5412.738

0,750,07247

0,11404

0,16584

0,25900

0,411.478

0,642.309

0,933.359

1,575.646

2,448.768

3,1511.332

4,2515.285

0,880,08289

0,13471

0,19682

0,291.050

0,481.724

0,752.694

1,093.919

1,836.587

2,8410.229

3,6713.220

4,9517.833

1,000,09330

0,15538

0,22779

0,331.200

0,551.971

0,863.079

1,244.479

2,097.528

3,2511.690

4,2015.109

5,6620.380

1,130,10371

0,17606

0,24877

0,371.350

0,622.217

0,963.464

1,405.039

2,358.469

3,6513.151

4,7216.997

6,3722.928

1,250,11412

0,19673

0,27974

0,421.500

0,682.463

1,073.849

1,565.598

2,619.410

4,0614.613

5,2518.886

7,0825.475

1,380,13453

0,21740

0,301.071

0,461.650

0,752.710

1,184.234

1,716.158

2,8810.351

4,4616.074

5,7720.775

7,7828.023

1,500,14495

0,22808

0,321.169

0,501.800

0,822.956

1,284.619

1,876.718

3,1411.292

4,8717.535

6,3022.663

8,4930.570

1,630,15536

0,24875

0,351.266

0,541.950

0,893.202

1,395.004

2,027.278

3,4012.233

5,2818.996

6,8224.552

9,2033.118

(Continuación)

Page 86: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

Guía técnica

Agua caliente sanitaria central

84

caudales (l/s y l/h) en función de la velocidad (m/s)

Velo

cida

d(m

/s)

Tubería: Acero inoxidable UNE-EN 10.312 Serie 112x0,6 15x0,6 18x0,7 22x0,7 28x0,8 35x1,0 42x1,1 54x1,2 66,7x1,2 76,1x1,5 88,9x2,0

Diámetro interior (mm)10,8 13,8 16,6 20,6 26,4 33,0 39,8 51,6 64,3 73,1 84,9

1,750,16577

0,26942

0,381.363

0,582.100

0,963.449

1,505.388

2,187.838

3,6613.174

5,6820.458

7,3426.440

9,9135.665

1,880,17618

0,281.010

0,411.461

0,622.250

1,033.695

1,605.773

2,338.398

3,9214.115

6,0921.919

7,8728.329

10,6138.213

2,000,18660

0,301.077

0,431.558

0,672.400

1,093.941

1,716.158

2,498.958

4,1815.056

6,4923.380

8,3930.217

11,3240.760

2,130,19701

0,321.144

0,461.656

0,712.550

1,164.188

1,826.543

2,649.517

4,4415.997

6,9024.841

8,9232.106

12,0343.308

2,250,21742

0,341.212

0,491.753

0,752.700

1,234.434

1,926.928

2,8010.077

4,7116.939

7,3126.303

9,4433.995

12,7445.855

2,380,22783

0,361.279

0,511.850

0,792.850

1,304.680

2,037.313

2,9510.637

4,9717.880

7,7127.764

9,9735.883

13,4548.403

2,500,23824

0,371.346

0,541.948

0,833.000

1,374.927

2,147.698

3,1111.197

5,2318.821

8,1229.225

10,4937.772

14,1550.951

2,630,24866

0,391.413

0,572.045

0,873.150

1,445.173

2,258.083

3,2711.757

5,4919.762

8,5230.686

11,0239.660

14,8653.498

2,750,25907

0,411.481

0,602.143

0,923.300

1,515.419

2,358.467

3,4212.317

5,7520.703

8,9332.148

11,5441.549

15,5756.046

2,880,26948

0,431.548

0,622.240

0,963.450

1,575.666

2,468.852

3,5812.876

6,0121.644

9,3433.609

12,0743.438

16,2858.593

3,000,27989

0,451.615

0,652.337

1,003.600

1,645.912

2,579.237

3,7313.436

6,2722.585

9,7435.070

12,5945.326

16,9861.141

3,130,29

1.0310,47

1.6830,68

2.4351,04

3.7501,71

6.1582,67

9.6223,89

13.9966,53

23.52610,15

36.53113,12

47.21517,69

63.688

3,250,30

1.0720,49

1.7500,70

2.5321,08

3.9001,78

6.4042,78

10.0074,04

14.5566,80

24.46710,55

37.99313,64

49.10318,40

66.236

3,380,31

1.1130,50

1.8170,73

2.6301,12

4.0501,85

6.6512,89

10.3924,20

15.1167,06

25.40810,96

39.45414,16

50.99219,11

68.783

3,500,32

1.1540,52

1.8850,76

2.7271,17

4.1991,92

6.8972,99

10.7774,35

15.6767,32

26.34911,37

40.91514,69

52.88119,81

71.331

En la línea superior se tienen los caudales en l/sEn la línea inferior se tienen los caudales en l/h

caudales (l/s y l/h) en función de la velocidad (m/s)

Velo

cida

d

(m/s

)

Tubería: Cobre UNE-EN 1.05712x1 15x1 18x1 22x1 28x1 35x1 42x1 54x1,2 64x1,5 76,1x1,5 88,9x2

Diámetro interior (mm)10,0 13,0 16,0 20,0 26,0 33,0 40,0 51,6 61,0 73,1 84,9

0,500,04

1410,07239

0,10362

0,16565

0,27956

0,431.540

0,632.262

1,053.764

1,465.260

2,107.554

2,8310.190

0,630,05177

0,08299

0,13452

0,20707

0,331.195

0,531.924

0,792.827

1,314.705

1,836.576

2,629.443

3,5412.738

(Continuación)

Velo

cida

d

(m/s

)

Page 87: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

85

Componentes de las instalaciones de ACS

Esquemas tipo

Dimensionado de las instalaciones

Mantenimiento

Anexo 1: Tablas

Anexo 2: Normativa

Anexo 3: Prevención de la legionelosis

Anexo 4: Bibliografía

caudales (l/s y l/h) en función de la velocidad (m/s)

Velo

cida

d

(m/s

)

Tubería: Cobre UNE-EN 1.05712x1 15x1 18x1 22x1 28x1 35x1 42x1 54x1,2 64x1,5 76,1x1,5 88,9x2

Diámetro interior (mm)10,0 13,0 16,0 20,0 26,0 33,0 40,0 51,6 61,0 73,1 84,9

0,750,06212

0,10358

0,15543

0,24848

0,401.434

0,642.309

0,943.393

1,575.646

2,197.891

3,1511.332

4,2515.285

0,880,07247

0,12418

0,18633

0,27990

0,461.672

0,752.694

1,103.958

1,836.587

2,569.206

3,6713.220

4,9517.833

1,000,08283

0,13478

0,20724

0,311.131

0,531.911

0,863.079

1,264.524

2,097.528

2,9210.521

4,2015.109

5,6620.380

1,130,09318

0,15538

0,23814

0,351.272

0,602.150

0,963.464

1,415.089

2,358.469

3,2911.836

4,7216.997

6,3722.928

1,250,10353

0,17597

0,25905

0,391.414

0,662.389

1,073.849

1,575.655

2,619.410

3,6513.151

5,2518.886

7,0825.475

1,380,11389

0,18657

0,28995

0,431.555

0,732.628

1,184.234

1,736.220

2,8810.351

4,0214.466

5,7720.775

7,7828.023

1,500,12424

0,20717

0,301.086

0,471.696

0,802.867

1,284.619

1,886.786

3,1411.292

4,3815.781

6,3022.663

8,4930.570

1,630,13459

0,22776

0,331.176

0,511.838

0,863.106

1,395.004

2,047.351

3,4012.233

4,7517.096

6,8224.552

9,2033.118

1,750,14495

0,23836

0,351.267

0,551.979

0,933.345

1,505.388

2,207.917

3,6613.174

5,1118.412

7,3426.440

9,9135.665

1,880,15530

0,25896

0,381.357

0,592.121

1,003.584

1,605.773

2,368.482

3,9214.115

5,4819.727

7,8728.329

10,6138.213

2,000,16565

0,27956

0,401.448

0,632.262

1,063.823

1,716.158

2,519.048

4,1815.056

5,8421.042

8,3930.217

11,3240.760

2,130,17601

0,281.015

0,431.538

0,672.403

1,134.062

1,826.543

2,679.613

4,4415.997

6,2122.357

8,9232.106

12,0343.308

2,250,18636

0,301.075

0,451.629

0,712.545

1,194.301

1,926.928

2,8310.179

4,7116.939

6,5823.672

9,4433.995

12,7445.855

2,380,19672

0,321.135

0,481.719

0,752.686

1,264.539

2,037.313

2,9810.744

4,9717.880

6,9424.987

9,9735.883

13,4548.403

2,500,20707

0,331.195

0,501.810

0,792.827

1,334.778

2,147.698

3,1411.310

5,2318.821

7,3126.302

10,4937.772

14,1550.951

2,630,21742

0,351.254

0,531.900

0,822.969

1,395.017

2,258.083

3,3011.875

5,4919.762

7,6727.617

11,0239.660

14,8653.498

2,750,22778

0,371.314

0,551.991

0,863.110

1,465.256

2,358.467

3,4612.441

5,7520.703

8,0428.932

11,5441.549

15,5756.046

2,880,23813

0,381.374

0,582.081

0,903.252

1,535.495

2,468.852

3,6113.006

6,0121.644

8,4030.248

12,0743.438

16,2858.593

3,000,24848

0,401.434

0,602.171

0,943.393

1,595.734

2,579.237

3,7713.572

6,2722.585

8,7731.563

12,5945.326

16,9861.141

3,130,25884

0,411.493

0,632.262

0,983.534

1,665.973

2,679.622

3,9314.137

6,5323.526

9,1332.878

13,1247.215

17,6963.688

3,250,26919

0,431.553

0,652.352

1,023.676

1,736.212

2,7810.007

4,0814.703

6,8024.467

9,5034.193

13,6449.103

18,4066.236

(Continuación)

Page 88: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

Guía técnica

Agua caliente sanitaria central

86

caudales (l/s y l/h) en función de la velocidad (m/s)

Velo

cida

d

(m/s

)

Tubería: Cobre UNE-EN 1.05712x1 15x1 18x1 22x1 28x1 35x1 42x1 54x1,2 64x1,5 76,1x1,5 88,9x2

Diámetro interior (mm)10,0 13,0 16,0 20,0 26,0 33,0 40,0 51,6 61,0 73,1 84,9

3,380,27954

0,451.613

0,682.443

1,063.817

1,796.451

2,8910.392

4,2415.268

7,0625.408

9,8635.508

14,1650.992

19,1168.783

3,500,27990

0,461.672

0,702.533

1,103.958

1,866.690

2,9910.777

4,4015.834

7,3226.349

10,2336.823

14,6952.881

19,8171.331

En la línea superior se tienen los caudales en l/sEn la línea inferior se tienen los caudales en l/h

caudales (l/s y l/h) en función de la velocidad (m/s)

Velo

cida

d(m

/s)

Tubería: Termoplásticos UNE-EN ISO Serie 2.0P12 P16 P20 P25 P32 P40 P50 P63 P75 P90 P110

Diámetro interior (mm)7,2 9,6 12,0 15,0 19,2 24,0 30,0 37,8 45,0 54,0 66,0

0,500,02

730,04130

0,06204

0,09318

0,14521

0,23814

0,351.272

0,562.020

0,802.863

1,154.122

1,716.158

0,630,03

920,05163

0,07254

0,11398

0,18651

0,281.018

0,441.590

0,702.525

0,993.578

1,435.153

2,147.698

0,750,03

1100,05195

0,08305

0,13477

0,22782

0,341.221

0,531.909

0,843.030

1,194.294

1,726.184

2,579.237

0,880,04128

0,06228

0,10356

0,15557

0,25912

0,401.425

0,622.227

0,983.535

1,395.010

2,007.214

2,9910.777

1,000,04147

0,07261

0,11407

0,18636

0,291.042

0,451.629

0,712.545

1,124.040

1,595.726

2,298.245

3,4212.316

1,130,05165

0,08293

0,13458

0,20716

0,331.173

0,511.832

0,802.863

1,264.545

1,796.441

2,589.275

3,8513.856

1,250,05183

0,09326

0,14509

0,22795

0,361.303

0,572.036

0,883.181

1,405.050

1,997.157

2,8610.306

4,2815.395

1,380,06202

0,10358

0,16560

0,24875

0,401.433

0,622.239

0,973.499

1,545.555

2,197.873

3,1511.337

4,7016.935

1,500,06220

0,11391

0,17611

0,27954

0,431.563

0,682.443

1,063.817

1,686.060

2,398.588

3,4412.367

5,1318.474

1,630,07238

0,12423

0,18662

0,291.034

0,471.694

0,742.646

1,154.135

1,826.565

2,589.304

3,7213.398

5,5620.014

1,750,07257

0,13456

0,20713

0,311.113

0,511.824

0,792.850

1,244.453

1,967.070

2,7810.020

4,0114.428

5,9921.554

1,880,08275

0,14489

0,21763

0,331.193

0,541.954

0,853.054

1,334.771

2,107.575

2,9810.735

4,2915.459

6,4123.093

2,000,08293

0,14521

0,23814

0,351.272

0,582.085

0,903.257

1,415.089

2,248.080

3,1811.451

4,5816.490

6,8424.633

2,130,09

3110,15554

0,24865

0,381.352

0,622.215

0,963.461

1,505.407

2,388.585

3,3812.167

4,8717.520

7,2726.172

2,250,09330

0,16586

0,25916

0,401.431

0,652.345

1,023.664

1,595.726

2,529.090

3,5812.883

5,1518.551

7,7027.712

2,380,10348

0,17619

0,27967

0,421.511

0,692.475

1,073.868

1,686.044

2,679.595

3,7813.598

5,4419.581

8,1329.251

(Continuación)

Page 89: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

87

Componentes de las instalaciones de ACS

Esquemas tipo

Dimensionado de las instalaciones

Mantenimiento

Anexo 1: Tablas

Anexo 2: Normativa

Anexo 3: Prevención de la legionelosis

Anexo 4: Bibliografía

caudales (l/s y l/h) en función de la velocidad (m/s)

Velo

cida

d(m

/s)

Tubería: Termoplásticos UNE-EN ISO Serie 2.0P12 P16 P20 P25 P32 P40 P50 P63 P75 P90 P110

Diámetro interior (mm)7,2 9,6 12,0 15,0 19,2 24,0 30,0 37,8 45,0 54,0 66,0

2,500,10366

0,18651

0,281.018

0,441.590

0,722.606

1,134.072

1,776.362

2,8110.100

3,9814.314

5,7320.612

8,5530.791

2,630,11385

0,19684

0,301.069

0,461.670

0,762.736

1,194.275

1,866.680

2,9510.605

4,1715.030

6,0121.643

8,9832.330

2,750,11403

0,20717

0,311.120

0,491.749

0,802.866

1,244.479

1,946.998

3,0911.110

4,3715.745

6,3022.673

9,4133.870

2,880,12421

0,21749

0,331.171

0,511.829

0,832.997

1,304.682

2,037.316

3,2311.615

4,5716.461

6,5823.704

9,8435.409

3,000,12440

0,22782

0,341.221

0,531.909

0,873.127

1,364.886

2,127.634

3,3712.120

4,7717.177

6,8724.734

10,2636.949

3,130,13458

0,23814

0,351.272

0,551.988

0,903.257

1,415.089

2,217.952

3,5112.625

4,9717.892

7,1625.765

10,6938.489

3,250,13476

0,24847

0,371.323

0,572.068

0,943.387

1,475.293

2,308.270

3,6513.130

5,1718.608

7,4426.796

11,1240.028

3,380,14495

0,24879

0,381.374

0,602.147

0,983.518

1,535.497

2,398.588

3,7913.635

5,3719.324

7,7327.826

11,5541.568

3,500,14513

0,25912

0,401.425

0,622.227

1,013.648

1,585.700

2,478.906

3,9314.140

5,5720.039

8,0228.857

11,9743.107

En la línea superior se tienen los caudales en l/sEn la línea inferior se tienen los caudales en l/h

caudales (l/s y l/h) en función de la velocidad (m/s)

Velo

cida

d(m

/s)

Tubería: Termoplásticos UNE-EN ISO Serie 2.5P12 P16 P20 P25 P32 P40 P50 P63 P75 P90 P110

Diámetro interior (mm)8,0 10,6 13,4 16,6 21,4 26,6 33,4 42,0 50,0 60,0 73,4

0,500,03

900,04159

0,07254

0,11390

0,18647

0,281.000

0,441.577

0,692.494

0,983.534

1,415.089

2,127.617

0,630,03

1130,06199

0,09317

0,14487

0,22809

0,351.250

0,551.971

0,873.117

1,234.418

1,776.362

2,649.521

0,750,04136

0,07238

0,11381

0,16584

0,27971

0,421.500

0,662.366

1,043.741

1,475.301

2,127.634

3,1711.425

0,880,04158

0,08278

0,12444

0,19682

0,311.133

0,491.751

0,772.760

1,214.364

1,726.185

2,478.906

3,7013.329

1,000,05

1810,09318

0,14508

0,22779

0,361.295

0,562.001

0,883.154

1,394.988

1,967.069

2,8310.179

4,2315.233

1,130,06204

0,10357

0,16571

0,24877

0,401.457

0,632.251

0,993.548

1,565.611

2,217.952

3,1811.451

4,7617.137

1,250,06226

0,11397

0,18635

0,27974

0,451.619

0,692.501

1,103.943

1,736.235

2,458.836

3,5312.723

5,2919.041

1,380,07249

0,12437

0,19698

0,301.071

0,491.780

0,762.751

1,204.337

1,906.858

2,709.719

3,8913.996

5,8220.945

1,500,08271

0,13477

0,21762

0,321.169

0,541.942

0,833.001

1,314.731

2,087.481

2,9510.603

4,2415.268

6,3522.850

(Continuación)

Page 90: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

Guía técnica

Agua caliente sanitaria central

88

caudales (l/s y l/h) en función de la velocidad (m/s)

Velo

cida

d(m

/s)

Tubería: Termoplásticos UNE-EN ISO Serie 2.5P12 P16 P20 P25 P32 P40 P50 P63 P75 P90 P110

Diámetro interior (mm)8,0 10,6 13,4 16,6 21,4 26,6 33,4 42,0 50,0 60,0 73,4

1,630,08294

0,14516

0,23825

0,351.266

0,582.104

0,903.251

1,425.126

2,258.105

3,1911.486

4,5916.541

6,8824.754

1,750,09317

0,15556

0,25888

0,381.363

0,632.266

0,973.501

1,535.520

2,428.728

3,4412.370

4,9517.813

7,4026.658

1,880,09339

0,17596

0,26952

0,411.461

0,672.428

1,043.751

1,645.914

2,609.352

3,6813.254

5,3019.085

7,9328.562

2,000,10362

0,18635

0,281.015

0,431.558

0,722.590

1,114.001

1,756.308

2,779.975

3,9314.137

5,6520.358

8,4630.466

2,130,11385

0,19675

0,301.079

0,461.656

0,762.752

1,184.251

1,866.703

2,9410.599

4,1715.021

6,0121.630

8,9932.370

2,250,11407

0,20715

0,321.142

0,491.753

0,812.913

1,254.501

1,977.097

3,1211.222

4,4215.904

6,3622.902

9,5234.274

2,380,12430

0,21755

0,331.206

0,511.850

0,853.075

1,324.751

2,087.491

3,2911.846

4,6616.788

6,7224.175

10,0536.178

2,500,13452

0,22794

0,351.269

0,541.948

0,903.237

1,395.001

2,197.885

3,4612.469

4,9117.672

7,0725.447

10,5838.083

2,630,13475

0,23834

0,371.333

0,572.045

0,943.399

1,465.252

2,308.280

3,6413.092

5,1518.555

7,4226.719

11,1139.987

2,750,14498

0,24874

0,391.396

0,602.143

0,993.561

1,535.502

2,418.674

3,8113.716

5,4019.439

7,7827.992

11,6441.891

2,880,14520

0,25913

0,411.460

0,622.240

1,033.723

1,605.752

2,529.068

3,9814.339

5,6520.322

8,1329.264

12,1743.795

3,000,15543

0,26953

0,421.523

0,652.337

1,083.885

1,676.002

2,639.463

4,1614.963

5,8921.206

8,4830.536

12,6945.699

3,130,16565

0,28993

0,441.587

0,682.435

1,124.046

1,746.252

2,749.857

4,3315.586

6,1422.089

8,8431.809

13,2247.603

3,250,16588

0,291.032

0,461.650

0,702.532

1,174.208

1,816.502

2,8510.251

4,5016.210

6,3822.973

9,1933.081

13,7549.507

3,380,17611

0,301.072

0,481.713

0,732.630

1,214.370

1,886.752

2,9610.645

4,6816.833

6,6323.857

9,5434.353

14,2851.411

3,500,18633

0,311.112

0,491.777

0,762.727

1,264.532

1,957.002

3,0711.040

4,8517.457

6,8724.740

9,9035.626

14,8153.316

En la línea superior se tienen los caudales en l/sEn la línea inferior se tienen los caudales en l/h

caudales (l/s y l/h) en función de la velocidad (m/s)

Velo

cida

d(m

/s)

Tubería: Termoplásticos UNE-EN ISO Serie 3.2P12 P16 P20 P25 P32 P40 P50 P63 P75 P90 P110

Diámetro interior (mm)8,8 11,6 14,6 18,2 23,4 29,2 36,4 46,0 54,8 65,6 80,2

0,500,03109

0,05190

0,08301

0,13468

0,22774

0,331.205

0,521.873

0,832.991

1,184.245

1,696.084

2,539.093

0,630,04137

0,07238

0,10377

0,16585

0,27968

0,421.507

0,652.341

1,043.739

1,475.307

2,117.605

3,1611.366

(Continuación)

Velo

cida

d

(m/s

)

Page 91: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

89

Componentes de las instalaciones de ACS

Esquemas tipo

Dimensionado de las instalaciones

Mantenimiento

Anexo 1: Tablas

Anexo 2: Normativa

Anexo 3: Prevención de la legionelosis

Anexo 4: Bibliografía

caudales (l/s y l/h) en función de la velocidad (m/s)

Velo

cida

d(m

/s)

Tubería: Termoplásticos UNE-EN ISO Serie 3.2P12 P16 P20 P25 P32 P40 P50 P63 P75 P90 P110

Diámetro interior (mm)8,8 11,6 14,6 18,2 23,4 29,2 36,4 46,0 54,8 65,6 80,2

0,750,05164

0,08285

0,13452

0,20702

0,321.161

0,501.808

0,782.810

1,254.487

1,776.368

2,539.126

3,7913.640

0,880,05192

0,09333

0,15527

0,23819

0,381.355

0,592.109

0,913.278

1,455.235

2,067.430

2,9610.647

4,4215.913

1,000,06219

0,11380

0,17603

0,26937

0,431.548

0,672.411

1,043.746

1,665.983

2,368.491

3,3812.167

5,0518.186

1,130,07246

0,12428

0,19678

0,291.054

0,481.742

0,752.712

1,174.215

1,876.731

2,659.552

3,8013.688

5,6820.459

1,250,08274

0,13476

0,21753

0,331.171

0,541.935

0,843.013

1,304.683

2,087.479

2,9510.614

4,2215.209

6,3122.733

1,380,08301

0,15523

0,23829

0,361.288

0,592.129

0,923.315

1,435.151

2,298.226

3,2411.675

4,6516.730

6,9525.006

1,500,09328

0,16571

0,25904

0,391.405

0,652.322

1,003.616

1,565.619

2,498.974

3,5412.736

5,0718.251

7,5827.279

1,630,10356

0,17618

0,27979

0,421.522

0,702.516

1,093.918

1,696.088

2,709.722

3,8313.798

5,4919.772

8,2129.553

1,750,11383

0,18666

0,291.055

0,461.639

0,752.709

1,174.219

1,826.556

2,9110.470

4,1314.859

5,9121.293

8,8431.826

1,880,11411

0,20713

0,311.130

0,491.756

0,812.903

1,264.520

1,957.024

3,1211.218

4,4215.920

6,3422.814

9,4734.099

2,000,12438

0,21761

0,331.205

0,521.873

0,863.096

1,344.822

2,087.492

3,3211.966

4,7216.982

6,7624.335

10,1036.372

2,130,13465

0,22808

0,361.281

0,551.990

0,913.290

1,425.123

2,217.961

3,5312.714

5,0118.043

7,1825.856

10,7338.646

2,250,14493

0,24856

0,381.356

0,592.107

0,973.483

1,515.424

2,348.429

3,7413.461

5,3119.105

7,6027.377

11,3740.919

2,380,14520

0,25904

0,401.431

0,622.224

1,023.677

1,595.726

2,478.897

3,9514.209

5,6020.166

8,0328.898

12,0043.192

2,500,15547

0,26951

0,421.507

0,652.341

1,083.870

1,676.027

2,609.366

4,1514.957

5,9021.227

8,4530.419

12,6345.466

2,630,16575

0,28999

0,441.582

0,682.458

1,134.064

1,766.328

2,739.834

4,3615.705

6,1922.289

8,8731.940

13,2647.739

2,750,17602

0,291.046

0,461.657

0,722.576

1,184.258

1,846.630

2,8610.302

4,5716.453

6,4923.350

9,2933.461

13,8950.012

2,880,17630

0,301.094

0,481.733

0,752.693

1,244.451

1,936.931

2,9910.770

4,7817.201

6,7824.411

9,7234.982

14,5252.285

3,000,18657

0,321.141

0,501.808

0,782.810

1,294.645

2,017.232

3,1211.239

4,9917.949

7,0825.473

10,1436.502

15,1654.559

3,130,19684

0,331.189

0,521.883

0,812.927

1,344.838

2,097.534

3,2511.707

5,1918.696

7,3726.534

10,5638.023

15,7956.832

3,250,20712

0,341.236

0,541.959

0,853.044

1,405.032

2,187.835

3,3812.175

5,4019.444

7,6727.595

10,9839.544

16,4259.105

3,380,21739

0,361.284

0,572.034

0,883.161

1,455.225

2,268.136

3,5112.644

5,6120.192

7,9628.657

11,4141.065

17,0561.378

(Continuación)

Page 92: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

Guía técnica

Agua caliente sanitaria central

90

caudales (l/s y l/h) en función de la velocidad (m/s)

Velo

cida

d(m

/s)

Tubería: Termoplásticos UNE-EN ISO Serie 3.2P12 P16 P20 P25 P32 P40 P50 P63 P75 P90 P110

Diámetro interior (mm)8,8 11,6 14,6 18,2 23,4 29,2 36,4 46,0 54,8 65,6 80,2

3,500,21766

0,371.332

0,592.109

0,913.278

1,515.419

2,348.438

3,6413.112

5,8220.940

8,2629.718

11,8342.586

17,6863.652

En la línea superior se tienen los caudales en l/sEn la línea inferior se tienen los caudales en l/h

caudales (l/s y l/h) en función de la velocidad (m/s)

Velo

cida

d(m

/s)

Tubería: Termoplásticos UNE-EN ISO Serie 5.0P12 P16 P20 P25 P32 P40 P50 P63 P75 P90 P110

Diámetro interior (mm)9,8 13,0 16,4 20,4 26,2 32,8 41,0 51,6 61,4 73,6 90,0

0,500,04136

0,07239

0,11380

0,16588

0,27970

0,421.521

0,662.376

1,053.764

1,485.330

2,137.658

3,1811.451

0,630,05170

0,08299

0,13475

0,20735

0,341.213

0,531.901

0,832.971

1,314.705

1,856.662

2,669.573

3,9814.314

0,750,06204

0,10358

0,16570

0,25883

0,401.456

0,632.281

0,993.565

1,575.646

2,227.995

3,1911.487

4,7717.177

0,880,07238

0,12418

0,18665

0,291.030

0,471.698

0,742.662

1,164.159

1,836.587

2,599.327

3,7213.402

5,5720.039

1,000,08272

0,13478

0,21760

0,331.177

0,541.941

0,843.042

1,324.753

2,097.528

2,9610.659

4,2515.316

6,3622.902

1,130,08305

0,15538

0,24856

0,371.324

0,612.183

0,953.422

1,495.347

2,358.469

3,3311.992

4,7917.231

7,1625.765

1,250,09339

0,17597

0,26951

0,411.471

0,672.426

1,063.802

1,655.941

2,619.410

3,7013.324

5,3219.145

7,9528.628

1,380,10373

0,18657

0,291.046

0,451.618

0,742.669

1,164.183

1,826.535

2,8810.351

4,0714.657

5,8521.060

8,7531.491

1,500,11407

0,20717

0,321.141

0,491.765

0,812.911

1,274.563

1,987.129

3,1411.292

4,4415.989

6,3822.974

9,5434.353

1,630,12441

0,22776

0,341.236

0,531.912

0,883.154

1,374.943

2,157.724

3,4012.233

4,8117.321

6,9124.889

10,3437.216

1,750,13475

0,23836

0,371.331

0,572.059

0,943.397

1,485.323

2,318.318

3,6613.174

5,1818.654

7,4526.803

11,1340.079

1,880,14509

0,25896

0,401.426

0,612.206

1,013.639

1,585.704

2,488.912

3,9214.115

5,5519.986

7,9828.718

11,9342.942

2,000,15543

0,27956

0,421.521

0,652.353

1,083.882

1,696.084

2,649.506

4,1815.056

5,9221.319

8,5130.632

12,7245.805

2,130,16577

0,281.015

0,451.616

0,692.500

1,154.124

1,806.464

2,8110.100

4,4415.997

6,2922.651

9,0432.547

13,5248.667

2,250,17611

0,301.075

0,481.711

0,742.648

1,214.367

1,906.844

2,9710.694

4,7116.939

6,6623.984

9,5734.461

14,3151.530

2,380,18645

0,321.135

0,501.806

0,782.795

1,284.610

2,017.224

3,1411.288

4,9717.880

7,0325.316

10,1036.376

15,1154.393

2,500,19679

0,331.195

0,531.901

0,822.942

1,354.852

2,117.605

3,3011.882

5,2318.821

7,4026.648

10,6438.290

15,9057.256

(Continuación)

Page 93: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

91

Componentes de las instalaciones de ACS

Esquemas tipo

Dimensionado de las instalaciones

Mantenimiento

Anexo 1: Tablas

Anexo 2: Normativa

Anexo 3: Prevención de la legionelosis

Anexo 4: Bibliografía

caudales (l/s y l/h) en función de la velocidad (m/s)

Velo

cida

d(m

/s)

Tubería: Termoplásticos UNE-EN ISO Serie 5.0P12 P16 P20 P25 P32 P40 P50 P63 P75 P90 P110

Diámetro interior (mm)9,8 13,0 16,4 20,4 26,2 32,8 41,0 51,6 61,4 73,6 90,0

2,630,20713

0,351.254

0,551.996

0,863.089

1,425.095

2,227.985

3,4712.476

5,4919.762

7,7727.981

11,1740.205

16,7060.118

2,750,21747

0,371.314

0,582.091

0,903.236

1,485.337

2,328.365

3,6313.071

5,7520.703

8,1429.313

11,7042.119

17,4962.981

2,880,22781

0,381.374

0,612.186

0,943.383

1,555.580

2,438.745

3,8013.665

6,0121.644

8,5130.646

12,2344.034

18,2965.844

3,000,23815

0,401.434

0,632.281

0,983.530

1,625.823

2,539.126

3,9614.259

6,2722.585

8,8831.978

12,7645.948

19,0968.707

3,130,24849

0,411.493

0,662.376

1,023.677

1,686.065

2,649.506

4,1314.853

6,5323.526

9,2533.310

13,3047.863

19,8871.570

3,250,25883

0,431.553

0,692.472

1,063.824

1,756.308

2,759.886

4,2915.447

6,8024.467

9,6234.643

13,8349.777

20,6874.432

3,380,25916

0,451.613

0,712.567

1,103.971

1,826.550

2,8510.266

4,4616.041

7,0625.408

9,9935.975

14,3651.692

21,4777.295

3,500,26950

0,461.672

0,742.662

1,144.118

1,896.793

2,9610.647

4,6216.635

7,3226.349

10,3637.308

14,8953.606

22,2780.158

En la línea superior se tienen los caudales en l/sEn la línea inferior se tienen los caudales en l/h

caudales (l/s y l/h) en función de la velocidad (m/s)

Velo

cida

d(m

/s)

Tubería: Termoplásticos UNE-EN ISO Serie 6.3P12 P16 P20 P25 P32 P40 P50 P63 P75 P90 P110

Diámetro interior (mm)10,2 13,6 17,0 21,4 27,2 34,2 42,6 53,8 64,0 76,8 93,8

0,500,04147

0,07261

0,11409

0,18647

0,291.046

0,461.654

0,712.566

1,144.092

1,615.791

2,328.338

3,4612.439

0,630,05184

0,09327

0,14511

0,22809

0,361.307

0,572.067

0,893.207

1,425.115

2,017.238

2,9010.423

4,3215.548

0,750,06221

0,11392

0,17613

0,27971

0,441.569

0,692.480

1,073.848

1,706.138

2,418.686

3,4712.508

5,1818.658

0,880,07257

0,13458

0,20715

0,311.133

0,511.830

0,802.894

1,254.490

1,997.161

2,8110.134

4,0514.592

6,0521.767

1,000,08294

0,15523

0,23817

0,361.295

0,582.092

0,923.307

1,435.131

2,278.184

3,2211.581

4,6316.677

6,9124.877

1,130,09331

0,16588

0,26919

0,401.457

0,652.353

1,033.720

1,605.773

2,569.207

3,6213.029

5,2118.762

7,7727.987

1,250,10368

0,18654

0,281.021

0,451.619

0,732.615

1,154.134

1,786.414

2,8410.230

4,0214.476

5,7920.846

8,6431.096

1,380,11404

0,20719

0,311.124

0,491.780

0,802.876

1,264.547

1,967.055

3,1311.253

4,4215.924

6,3722.931

9,5034.206

1,500,12441

0,22784

0,341.226

0,541.942

0,873.138

1,384.961

2,147.697

3,4112.276

4,8317.372

6,9525.015

10,3737.316

1,630,13478

0,24850

0,371.328

0,582.104

0,943.399

1,495.374

2,328.338

3,6913.299

5,2318.819

7,5327.100

11,2340.425

(Continuación)

Page 94: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

Guía técnica

Agua caliente sanitaria central

92

caudales (l/s y l/h) en función de la velocidad (m/s)

Velo

cida

d(m

/s)

Tubería: Termoplásticos UNE-EN ISO Serie 6.3P12 P16 P20 P25 P32 P40 P50 P63 P75 P90 P110

Diámetro interior (mm)10,2 13,6 17,0 21,4 27,2 34,2 42,6 53,8 64,0 76,8 93,8

1,750,14515

0,25915

0,401.430

0,632.266

1,023.661

1,615.787

2,498.979

3,9814.322

5,6320.267

8,1129.185

12,0943.535

1,880,15552

0,27981

0,431.532

0,672.428

1,093.922

1,726.201

2,679.621

4,2615.345

6,0321.715

8,6931.269

12,9646.644

2,000,16588

0,291.046

0,451.634

0,722.590

1,164.184

1,846.614

2,8510.262

4,5516.368

6,4323.162

9,2633.354

13,8249.754

2,130,17625

0,311.111

0,481.736

0,762.752

1,234.445

1,957.028

3,0310.904

4,8317.391

6,8424.610

9,8435.438

14,6852.864

2,250,18662

0,331.177

0,511.839

0,812.913

1,314.707

2,077.441

3,2111.545

5,1118.414

7,2426.058

10,4237.523

15,5555.973

2,380,19699

0,351.242

0,541.941

0,853.075

1,384.968

2,187.854

3,3912.186

5,4019.437

7,6427.505

11,0039.608

16,4159.083

2,500,20735

0,361.307

0,572.043

0,903.237

1,455.230

2,308.268

3,5612.828

5,6820.460

8,0428.953

11,5841.692

17,2862.193

2,630,21772

0,381.373

0,602.145

0,943.399

1,535.491

2,418.681

3,7413.469

5,9721.483

8,4430.401

12,1643.777

18,1465.302

2,750,22809

0,401.438

0,622.247

0,993.561

1,605.753

2,539.094

3,9214.111

6,2522.506

8,8531.848

12,7445.862

19,0068.412

2,880,23846

0,421.504

0,652.349

1,033.723

1,676.014

2,649.508

4,1014.752

6,5423.529

9,2533.296

13,3247.946

19,8771.522

3,000,25883

0,441.569

0,682.451

1,083.885

1,746.276

2,769.921

4,2815.393

6,8224.552

9,65 13,9050.031

20,7374.63134.744

3,130,26919

0,451.634

0,712.554

1,124.046

1,826.537

2,8710.335

4,4516.035

7,1025.575

10,0536.191

14,4852.115

21,5977.741

3,250,27956

0,471.700

0,742.656

1,174.208

1,896.799

2,9910.748

4,6316.676

7,3926.598

10,4637.639

15,0654.200

22,4680.850

3,380,28993

0,491.765

0,772.758

1,214.370

1,967.060

3,1011.161

4,8117.318

7,6727.621

10,8639.087

15,6356.285

23,3283.960

3,500,29

1.0300,51

1.8300,79

2.8601,26

4.5322,03

7.3213,22

11.5754,99

17.9597,96

28.64311,26

40.53416,21

58.36924,19

87.070

En la línea superior se tienen los caudales en l/sEn la línea inferior se tienen los caudales en l/h

caudales (l/s y l/h) en función de la velocidad (m/s)

Velo

cida

d(m

/s)

Tubería: Termoplásticos UNE-EN ISO Serie 8.0P12 P16 P20 P25 P32 P40 P50 P63 P75 P90 P110

Diámetro interior (mm)10,6 14,2 17,6 22,0 28,2 35,2 44,2 55,6 66,2 79,4 97,0

0,500,04159

0,08285

0,12438

0,19684

0,311.124

0,491.752

0,772.762

1,214.370

1,726.196

2,488.913

3,6913.302

0,630,06199

0,10356

0,15547

0,24855

0,391.405

0,612.190

0,963.452

1,525.463

2,157.744

3,0911.141

4,6216.627

0,750,07238

0,12428

0,18657

0,291.026

0,471.686

0,732.627

1,154.143

1,826.555

2,589.293

3,7113.369

5,5419.953

(Continuación)

Page 95: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

93

Componentes de las instalaciones de ACS

Esquemas tipo

Dimensionado de las instalaciones

Mantenimiento

Anexo 1: Tablas

Anexo 2: Normativa

Anexo 3: Prevención de la legionelosis

Anexo 4: Bibliografía

caudales (l/s y l/h) en función de la velocidad (m/s)

Velo

cida

d(m

/s)

Tubería: Termoplásticos UNE-EN ISO Serie 8.0P12 P16 P20 P25 P32 P40 P50 P63 P75 P90 P110

Diámetro interior (mm)10,6 14,2 17,6 22,0 28,2 35,2 44,2 55,6 66,2 79,4 97,0

0,880,08278

0,14499

0,21766

0,331.197

0,551.967

0,853.065

1,344.833

2,127.648

3,0110.842

4,3315.597

6,4723.278

1,000,09318

0,16570

0,24876

0,381.368

0,622.248

0,973.503

1,535.524

2,438.741

3,4412.391

4,9517.825

7,3926.603

1,130,10357

0,18641

0,27985

0,431.540

0,702.530

1,093.941

1,736.214

2,739.833

3,8713.940

5,5720.053

8,3129.929

1,250,11397

0,20713

0,301.095

0,481.711

0,78 1,224.379

1,926.905

3,0310.926

4,3015.489

6,1922.281

9,2433.2542.811

1,380,12437

0,22784

0,331.204

0,521.882

0,863.092

1,344.817

2,117.595

3,3412.018

4,7317.038

6,8124.510

10,1636.580

1,500,13477

0,24855

0,361.314

0,572.053

0,943.373

1,465.255

2,308.286

3,6413.111

5,1618.587

7,4326.738

11,0839.905

1,630,14516

0,26926

0,401.423

0,622.224

1,013.654

1,585.693

2,498.976

3,9514.204

5,5920.136

8,0528.966

12,0143.230

1,750,15556

0,28998

0,431.533

0,672.395

1,093.935

1,706.131

2,699.667

4,2515.296

6,0221.684

8,6731.194

12,9346.556

1,880,17596

0,301.069

0,461.642

0,712.566

1,174.216

1,826.569

2,8810.357

4,5516.389

6,4523.233

9,2833.422

13,8649.881

2,000,18635

0,321.140

0,491.752

0,762.737

1,254.497

1,957.007

3,0711.048

4,8617.481

6,8824.782

9,9035.650

14,7853.207

2,130,19675

0,341.212

0,521.861

0,812.908

1,334.778

2,077.445

3,2611.738

5,1618.574

7,3126.331

10,5237.879

15,7056.532

2,250,20715

0,361.283

0,551.971

0,863.079

1,415.059

2,197.882

3,4512.429

5,4619.666

7,7427.880

11,1440.107

16,6359.858

2,380,21755

0,381.354

0,582.080

0,903.250

1,485.340

2,318.320

3,6413.119

5,7720.759

8,1729.429

11,7642.335

17,5563.183

2,500,22794

0,401.425

0,612.190

0,953.421

1,565.621

2,438.758

3,84 6,0721.852

8,6030.978

12,3844.563

18,4766.50813.809

2,630,23834

0,421.497

0,642.299

1,003.592

1,645.902

2,559.196

4,0314.500

6,3722.944

9,0432.527

13,0046.791

19,4069.834

2,750,24874

0,441.568

0,672.409

1,053.763

1,726.183

2,689.634

4,2215.190

6,6824.037

9,4734.075

13,6249.019

20,3273.159

2,880,25913

0,461.639

0,702.518

1,093.934

1,806.464

2,8010.072

4,4115.881

6,9825.129

9,9035.624

14,2451.247

21,2576.485

3,000,26953

0,481.710

0,732.627

1,144.105

1,876.745

2,9210.510

4,6016.571

7,2826.222

10,3337.173

14,8553.476

22,1779.810

3,130,28993

0,491.782

0,762.737

1,194.277

1,957.027

3,0410.948

4,7917.262

7,5927.314

10,7638.722

15,4755.704

23,0983.136

3,250,29

1.0320,51

1.8530,79

2.8461,24

4.4482,03

7.3083,16

11.3864,99

17.9527,89

28.40711,19

40.27116,09

57.93224,02

86.461

3,380,30

1.0720,53

1.9240,82

2.9561,28

4.6192,11

7.5893,28

11.8245,18

18.6438,19

29.50011,62

41.82016,71

60.16024,94

89.786

3,500,31

1.1120,55

1.9950,85

3.0651,33

4.7902,19

7.8703,41

12.2625,37

19.3338,50

30.59212,05

43.36917,33

62.38825,86

93.112

En la línea superior se tienen los caudales en l/sEn la línea inferior se tienen los caudales en l/h

(Continuación)

Page 96: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

Guía técnica

Agua caliente sanitaria central

94

caudales máximos en función de la pérdida de carga

Tipo de tubería: Rugosa *Temperatura media del agua: 50 °C

*Material: Acero *Densidad: 988 kg/m3

*Norma: UNE-EN 10.255 (M) *Viscosidad: 0,582 cST

Pa/

m DN DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150

F int. 16,1 21,7 27,3 36,0 41,9 53,1 68,9 80,9 105,3 129,7 155,1

25l/sl/h

m/s

0,03109

0,15

0,072430,18

0,124490,21

0,26942

0,26

0,391.4150,28

0,742.668

0,33

1,495.362

0,40

2,298.244

0,45

4,6416.705

0,53

8,1129.196

0,61

13,1047.144

0,69

50l/sl/h

m/s

0,04158

0,22

0,10352

0,26

0,186500,31

0,381.3650,37

0,572.049

0,41

1,073.866

0,48

2,167.768

0,58

3,3211.943

0,65

6,7224.200

0,77

11,7542.297

0,89

18,9768.297

1,00

75l/sl/h

m/s

0,05196

0,27

0,12437

0,33

0,22808

0,38

0,471.6950,46

0,712.545

0,51

1,334.802

0,60

2,689.648

0,72

4,1214.835

0,80

8,3530.060

0,96

14,5952.538

1,10

23,5684.834

1,25

100l/sl/h

m/s

0,062290,31

0,14509

0,38

0,26942

0,45

0,551.9770,54

0,822.969

0,60

1,565.600

0,70

3,1311.253

0,84

4,8117.302

0,93

9,7435.059

1,12

17,0261.276

1,29

27,4898.942

1,45

125l/sl/h

m/s

0,07258

0,35

0,16574

0,43

0,291.0620,50

0,622.227

0,61

0,933.345

0,67

1,756.3100,79

3,5212.679

0,94

5,4219.494

1,05

10,9739.502

1,26

19,1869.042

1,45

30,97111.482

1,64

150l/sl/h

m/s

0,08284

0,39

0,18633

0,48

0,331.1700,56

0,682.456

0,67

1,023.687

0,74

1,936.956

0,87

3,8813.978

1,04

5,9721.491

1,16

12,1043.547

1,39

21,1476.112

1,60

34,14122.899

1,81

175l/sl/h

m/s

0,09309

0,42

0,19687

0,52

0,351.2710,60

0,742.667

0,73

1,114.004

0,81

2,107.554

0,95

4,2215.179

1,13

6,4823.337

1,26

13,1447.289

1,51

22,9682.652

1,74

37,07133.459

1,96

200l/sl/h

m/s

0,09332

0,45

0,20738

0,55

0,381.3650,65

0,802.864

0,78

1,194.3010,87

2,258.1131,02

4,5316.302

1,21

6,9625.065

1,35

14,1150.789

1,62

24,6688.770

1,87

39,82143.338

2,11

225l/sl/h

m/s

0,10353

0,48

0,22786

0,59

0,401.4540,69

0,853.050

0,83

1,274.580

0,92

2,408.640

1,08

4,8217.362

1,29

7,4226.694

1,44

15,0354.091

1,73

26,2694.541

1,99

42,40152.656

2,24

250l/sl/h

m/s

0,103740,51

0,23831

0,62

0,431.5380,73

0,903.227

0,88

1,354.846

0,98

2,549.141

1,15

5,1018.368

1,37

7,8428.242

1,53

15,9057.226

1,83

27,78100.021

2,10

44,86161.504

2,37

275l/sl/h

m/s

0,11393

0,54

0,24875

0,66

0,451.6180,77

0,943.396

0,93

1,425.099

1,03

2,679.619

1,21

5,3719.329

1,44

8,2629.718

1,61

16,7360.219

1,92

29,24105.251

2,21

47,21169.949

2,50

300l/sl/h

m/s

0,11412

0,56

0,25916

0,69

0,471.6950,80

0,993.557

0,97

1,485.342

1,08

2,8010.077

1,26

5,6220.250

1,51

8,6531.134

1,68

17,5263.087

2,01

30,63110.264

2,32

49,46178.044

2,62

325l/sl/h

m/s

0,12430

0,59

0,27957

0,72

0,491.7690,84

1,033.713

1,01

1,555.576

1,12

2,9210.518

1,32

5,8721.135

1,57

9,0332.495

1,76

18,2965.846

2,10

31,97115.086

2,42

51,62185.830

2,73

350l/sl/h

m/s

0,124470,61

0,28995

0,75

0,511.8410,87

1,073.863

1,05

1,615.801

1,17

3,0410.943

1,37

6,1121.990

1,64

9,3933.809

1,83

19,0368.508

2,19

33,26119.738

2,52

53,71193.342

2,84

Page 97: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

95

Componentes de las instalaciones de ACS

Esquemas tipo

Dimensionado de las instalaciones

Mantenimiento

Anexo 1: Tablas

Anexo 2: Normativa

Anexo 3: Prevención de la legionelosis

Anexo 4: Bibliografía

caudales máximos en función de la pérdida de carga

Tipo de tubería: Rugosa *Temperatura media del agua: 50 °C

*Material: Acero *Densidad: 988 kg/m3

*Norma: UNE-EN 10.255 (M) *Viscosidad: 0,582 cST

Pa/

m DN DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150

F int. 16,1 21,7 27,3 36,0 41,9 53,1 68,9 80,9 105,3 129,7 155,1

375l/sl/h

m/s

0,13464

0,63

0,291.0330,78

0,531.9100,91

1,114.008

1,09

1,676.019

1,21

3,1511.354

1,42

6,3422.816

1,70

9,7435.080

1,90

19,7571.082

2,27

34,51124.239

2,61

55,72200.609

2,95

400l/sl/h

m/s

0,13480

0,66

0,301.0690,80

0,551.9770,94

1,154.149

1,13

1,736.230

1,26

3,2611.753

1,47

6,5623.617

1,76

10,0936.311

1,96

20,4473.579

2,35

35,72128.601

2,70

57,68207.653

3,05

425l/sl/h

m/s

0,14496

0,68

0,311.1040,83

0,572.042

0,97

1,194.286

1,17

1,796.436

1,30

3,3712.140

1,52

6,7824.395

1,82

10,4237.508

2,03

21,1176.003

2,42

36,90132.839

2,79

59,58214.496

3,15

450l/sl/h

m/s

0,14512

0,70

0,321.1380,86

0,582.106

1,00

1,234.419

1,21

1,846.635

1,34

3,4812.517

1,57

6,9925.153

1,87

10,7438.672

2,09

21,7778.362

2,50

38,04136.962

2,88

61,43221.153

3,25

475l/sl/h

m/s

0,15527

0,72

0,331.1720,88

0,602.168

1,03

1,264.548

1,24

1,906.830

1,38

3,5812.884

1,62

7,1925.890

1,93

11,0639.807

2,15

22,4180.661

2,57

39,16140.979

2,96

63,23227.641

3,35

500l/sl/h

m/s

0,15541

0,74

0,331.2040,90

0,622.228

1,06

1,304.675

1,28

1,957.020

1,41

3,6813.243

1,66

7,3926.610

1,98

11,3640.914

2,21

23,0382.904

2,64

40,25144.900

3,05

64,99233.971

3,44

525l/sl/h

m/s

0,15556

0,76

0,341.2360,93

0,642.287

1,09

1,334.798

1,31

2,007.206

1,45

3,7813.593

1,71

7,5927.314

2,03

11,6741.995

2,27

23,6485.095

2,71

41,31148.730

3,13

66,71240.156

3,53

600l/sl/h

m/s

0,175970,81

0,371.328

1,00

0,682.456

1,17

1,435.153

1,41

2,157.739

1,56

4,0614.599

1,83

8,1529.336

2,19

12,5345.103

2,44

25,3991.394

2,92

44,37159.739

3,36

71,65257.932

3,79

800l/sl/h

m/s

0,19696

0,95

0,431.549

1,16

0,802.864

1,36

1,676.0111,64

2,519.026

1,82

4,7317.027

2,14

9,5034.214

2,55

14,6152.604

2,84

29,61106.593

3,40

51,75186.305

3,92

83,56300.827

4,42

1.000l/sl/h

m/s

0,227841,07

0,481.745

1,31

0,903.227

1,53

1,886.772

1,85

2,8310.170

2,05

5,3319.185

2,41

10,7138.551

2,87

16,4659.271

3,20

33,36120.103

3,83

58,31209.917

4,41

94,15338.954

4,98

1.200l/sl/h

m/s

0,248651,18

0,531.923

1,44

0,993.558

1,69

2,077.466

2,04

3,1111.212

2,26

5,8721.149

2,65

11,8142.498

3,17

18,1565.341

3,53

36,78132.403

4,22

64,28231.414

4,87

103,80373.666

5,49

1.400l/sl/h

m/s

0,269391,28

0,582.089

1,57

1,073.864

1,83

2,258.107

2,21

3,3812.175

2,45

6,3822.967

2,88

12,8246.150

3,44

19,7170.956

3,83

39,94143.779

4,59

69,81251.299

5,28

112,72405.774

5,97

1.600l/sl/h

m/s

0,281.008

1,38

0,622.243

1,68

1,154.150

1,97

2,428.707

2,38

3,6313.076

2,63

6,8524.667

3,09

13,7749.566

3,69

21,1776.208

4,12

42,89154.422

4,93

74,97269.899

5,67

121,06435.809

6,41

1.800l/sl/h

m/s

0,301.074

1,47

0,662.389

1,79

1,234.419

2,10

2,589.274

2,53

3,8713.926

2,81

7,3026.270

3,30

14,6652.789

3,93

22,5581.162

4,39

45,68164.461

5,25

79,85287.446

6,04

128,93464.141

6,82

(Continuación)

Page 98: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

Guía técnica

Agua caliente sanitaria central

96

caudales máximos en función de la pérdida de carga

Tipo de tubería: Rugosa *Temperatura media del agua: 50 °C

*Material: Acero *Densidad: 988 kg/m3

*Norma: UNE-EN 10.255 (M) *Viscosidad: 0,582 cST

Pa/

m DN DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150

F int. 16,1 21,7 27,3 36,0 41,9 53,1 68,9 80,9 105,3 129,7 155,1

2.000l/sl/h

m/s

0,321.1361,55

0,702.528

1,90

1,304.676

2,22

2,739.8112,68

4,0914.733

2,97

7,7227.793

3,49

15,5155.848

4,16

23,8585.867

4,64

48,33173.993

5,55

84,47304.106

6,39

136,40491.043

7,22

2.200l/sl/h

m/s

0,331.1961,63

0,742.660

2,00

1,374.920

2,33

2,8710.324

2,82

4,3115.504

3,12

8,1229.246

3,67

16,3258.768

4,38

25,1090.356

4,88

50,86183.091

5,84

88,89320.008

6,73

143,53516.719

7,60

2.400l/sl/h

m/s

0,351.252

1,71

0,772.787

2,09

1,435.1542,45

3,0010.816

2,95

4,5116.242

3,27

8,5130.639

3,84

17,1061.568

4,59

26,2994.660

5,12

53,28191.812

6,12

93,12335.250

7,05

150,37541.331

7,96

2.600l/sl/h

m/s

0,361.307

1,78

0,812.908

2,18

1,495.380

2,55

3,1411.289

3,08

4,7116.952

3,42

8,8831.979

4,01

17,8564.260

4,79

27,4498.800

5,34

55,61200.200

6,39

97,20349.911

7,36

156,95565.004

8,31

2.800l/sl/h

m/s

0,381.360

1,86

0,843.026

2,27

1,555.597

2,66

3,2611.745

3,21

4,9017.638

3,55

9,2433.272

4,17

18,5766.858

4,98

28,55102.794

5,55

57,86208.293

6,64

101,13364.057

7,65

163,29587.845

8,64

3.000l/sl/h

m/s

0,391.4111,93

0,873.1402,36

1,615.808

2,76

3,3912.187

3,33

5,0818.301

3,69

9,5934.522

4,33

19,2769.371

5,17

29,63106.657

5,76

60,03216.122

6,89

104,93377.739

7,94

169,43609.939

8,97

3.200l/sl/h

m/s

0,411.4611,99

0,903.250

2,44

1,676.0122,85

3,5012.614

3,44

5,2618.943

3,82

9,9335.734

4,48

19,9571.807

5,35

30,67110.403

5,97

62,14223.711

7,14

108,61391.004

8,22

175,38631.357

9,28

3.400l/sl/h

m/s

0,421.5092,06

0,933.357

2,52

1,726.2102,95

3,6213.030

3,56

5,4419.567

3,94

10,2536.912

4,63

20,6074.173

5,53

31,68114.040

6,16

64,19231.082

7,37

112,19403.887

8,49

181,16652.160

9,59

3.600l/sl/h

m/s

0,431.556

2,12

0,963.4612,60

1,786.403

3,04

3,7313.435

3,67

5,6020.175

4,06

10,5738.058

4,77

21,2476.475

5,70

32,66117.580

6,35

66,18238.255

7,60

115,67416.423

8,76

186,78672.402

9,89

3.800l/sl/h

m/s

0,441.6012,18

0,993.563

2,68

1,836.590

3,13

3,8413.829

3,77

5,7720.767

4,18

10,8839.174

4,91

21,8778.718

5,86

33,62121.029

6,54

68,12245.244

7,82

119,07428.639

9,01

192,26692.127

10,18

4.000l/sl/h

m/s

0,461.6462,25

1,023.662

2,75

1,886.774

3,21

3,9514.213

3,88

5,9321.344

4,30

11,1840.263

5,05

22,4780.907

6,03

34,55124.395

6,72

70,02252.064

8,04

122,38440.559

9,26

197,60711.374

10,46

4.200l/sl/h

m/s

0,471.689

2,31

1,043.759

2,82

1,936.953

3,30

4,0514.589

3,98

6,0921.908

4,41

11,4841.328

5,18

23,0783.046

6,19

35,47127.683

6,90

71,87258.727

8,25

125,61452.205

9,51

202,83730.179

10,74

4.400l/sl/h

m/s

0,481.7322,36

1,073.853

2,89

1,987.1283,38

4,1514.956

4,08

6,2422.460

4,52

11,7742.369

5,31

23,6585.138

6,34

36,36130.899

7,07

73,68265.244

8,46

128,78463.596

9,75

207,94748.572

11,01

4.600l/sl/h

m/s

0,491.7742,42

1,103.946

2,96

2,037.299

3,46

4,2515.316

4,18

6,3923.000

4,63

12,0543.388

5,44

24,2287.186

6,50

37,24134.048

7,24

75,45271.625

8,66

131,87474.748

9,98

212,94766.579

11,27

(Continuación)

Page 99: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

97

Componentes de las instalaciones de ACS

Esquemas tipo

Dimensionado de las instalaciones

Mantenimiento

Anexo 1: Tablas

Anexo 2: Normativa

Anexo 3: Prevención de la legionelosis

Anexo 4: Bibliografía

caudales máximos en función de la pérdida de carga

Tipo de tubería: Lisa *Temperatura media del agua: 50 °C

*Material: Acero inoxidable *Densidad: 988 kg/m3

*Norma: UNE-EN 10.312 Serie 1 *Viscosidad: 0,582 cST

Pa/

m DN 12x0,6 15x0,6 18x0,7 22x0,7 28x0,8 35x1,0 42x1,1 54x1,2 66,7x1,2 76,1x1,5 88,9x2,0

F int. 10,8 13,8 16,6 20,6 26,4 33,0 39,8 51,6 64,3 73,1 84,9

25l/sl/h

m/s

0,0135

0,11

0,0268

0,13

0,03112

0,14

0,062020,17

0,11396

0,20

0,20725

0,24

0,331.2050,27

0,682.439

0,32

1,234.432

0,38

1,746.277

0,42

2,629.423

0,46

50l/sl/h

m/s

0,0152

0,16

0,03101

0,19

0,05167

0,21

0,08300

0,25

0,16588

0,30

0,301.0770,35

0,501.7910,40

1,013.624

0,48

1,836.586

0,56

2,599.328

0,62

3,8914.002

0,69

75l/sl/h

m/s

0,0265

0,20

0,04127

0,24

0,06210

0,27

0,103780,31

0,21741

0,38

0,381.3580,44

0,632.258

0,50

1,274.569

0,61

2,318.303

0,71

3,2711.760

0,78

4,9017.653

0,87

100l/sl/h

m/s

0,0277

0,23

0,04150

0,28

0,07248

0,32

0,12445

0,37

0,24873

0,44

0,441.6010,52

0,742.662

0,59

1,505.386

0,72

2,729.786

0,84

3,8513.862

0,92

5,7820.808

1,02

125l/sl/h

m/s

0,0288

0,27

0,05171

0,32

0,08282

0,36

0,14506

0,42

0,28992

0,50

0,511.8180,59

0,843.024

0,68

1,706.1180,81

3,0911.117

0,95

4,3715.747

1,04

6,5723.637

1,16

150l/sl/h

m/s

0,0397

0,30

0,05189

0,35

0,09313

0,40

0,16562

0,47

0,311.1010,56

0,562.0180,66

0,933.356

0,75

1,896.790

0,90

3,4312.338

1,06

4,8517.476

1,16

7,2926.233

1,29

175l/sl/h

m/s

0,03106

0,32

0,06207

0,38

0,09341

0,44

0,17613

0,51

0,331.203

0,61

0,612.204

0,72

1,023.665

0,82

2,067.4150,98

3,7413.474

1,15

5,3019.085

1,26

7,9628.648

1,41

200l/sl/h

m/s

0,03115

0,35

0,062230,41

0,10368

0,47

0,18662

0,55

0,361.2980,66

0,662.379

0,77

1,103.955

0,88

2,228.003

1,06

4,0414.542

1,24

5,7220.599

1,36

8,5930.920

1,52

225l/sl/h

m/s

0,03123

0,37

0,07239

0,44

0,113940,51

0,20708

0,59

0,391.388

0,70

0,712.544

0,83

1,184.2310,94

2,388.560

1,14

4,3215.555

1,33

6,1222.033

1,46

9,1933.073

1,62

250l/sl/h

m/s

0,04130

0,40

0,07253

0,47

0,12419

0,54

0,21752

0,63

0,411.4750,75

0,752.702

0,88

1,254.493

1,00

2,539.091

1,21

4,5916.520

1,41

6,5023.400

1,55

9,7635.125

1,72

275l/sl/h

m/s

0,04138

0,42

0,07268

0,50

0,12442

0,57

0,22794

0,66

0,431.5570,79

0,792.853

0,93

1,324.745

1,06

2,679.600

1,28

4,8517.445

1,49

6,8624.710

1,64

10,3037.091

1,82

300l/sl/h

m/s

0,04145

0,44

0,08281

0,52

0,13464

0,60

0,23835

0,70

0,451.6360,83

0,832.999

0,97

1,394.986

1,11

2,8010.090

1,34

5,0918.334

1,57

7,2125.969

1,72

10,8338.982

1,91

325l/sl/h

m/s

0,04151

0,46

0,08294

0,55

0,14486

0,62

0,24874

0,73

0,481.7130,87

0,873.139

1,02

1,455.220

1,17

2,9310.562

1,40

5,3319.192

1,64

7,5527.185

1,80

11,3440.806

2,00

350l/sl/h

m/s

0,04158

0,48

0,09307

0,57

0,14507

0,65

0,25911

0,76

0,501.787

0,91

0,913.275

1,06

1,515.446

1,22

3,0611.019

1,46

5,5620.022

1,71

7,8828.361

1,88

11,8342.571

2,09

Page 100: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

Guía técnica

Agua caliente sanitaria central

98

caudales máximos en función de la pérdida de carga

Tipo de tubería: Lisa *Temperatura media del agua: 50 °C

*Material: Acero inoxidable *Densidad: 988 kg/m3

*Norma: UNE-EN 10.312 Serie 1 *Viscosidad: 0,582 cST

Pa/

m DN 12x0,6 15x0,6 18x0,7 22x0,7 28x0,8 35x1,0 42x1,1 54x1,2 66,7x1,2 76,1x1,5 88,9x2,0

F int. 10,8 13,8 16,6 20,6 26,4 33,0 39,8 51,6 64,3 73,1 84,9

375l/sl/h

m/s

0,05164

0,50

0,09320

0,59

0,15528

0,68

0,26948

0,79

0,521.8590,94

0,953.407

1,11

1,575.665

1,26

3,1811.462

1,52

5,7920.827

1,78

8,1929.501

1,95

12,3044.283

2,17

400l/sl/h

m/s

0,05170

0,52

0,09332

0,62

0,15547

0,70

0,27984

0,82

0,541.9290,98

0,983.535

1,15

1,635.877

1,31

3,3011.892

1,58

6,0021.610

1,85

8,5030.609

2,03

12,7645.947

2,25

425l/sl/h

m/s

0,05176

0,54

0,10343

0,64

0,16567

0,73

0,281.0180,85

0,551.997

1,01

1,023.659

1,19

1,696.085

1,36

3,4212.312

1,64

6,2122.371

1,91

8,8031.688

2,10

13,2147.566

2,33

450l/sl/h

m/s

0,05182

0,55

0,10355

0,66

0,165860,75

0,291.0520,88

0,572.063

1,05

1,053.781

1,23

1,756.287

1,40

3,5312.720

1,69

6,4223.114

1,98

9,0932.740

2,17

13,6549.146

2,41

475l/sl/h

m/s

0,05188

0,57

0,10366

0,68

0,17604

0,78

0,301.0850,90

0,592.128

1,08

1,083.899

1,27

1,806.484

1,45

3,6413.119

1,74

6,6223.840

2,04

9,3833.768

2,23

14,0850.688

2,49

500l/sl/h

m/s

0,05194

0,59

0,10377

0,70

0,17622

0,80

0,311.1170,93

0,612.191

1,11

1,124.015

1,30

1,856.677

1,49

3,7513.510

1,79

6,8224.549

2,10

9,6634.772

2,30

14,5052.195

2,56

525l/sl/h

m/s

0,06199

0,60

0,11387

0,72

0,18640

0,82

0,321.1490,96

0,632.253

1,14

1,154.129

1,34

1,916.866

1,53

3,8613.892

1,85

7,0125.243

2,16

9,9335.755

2,37

14,9153.671

2,63

600l/sl/h

m/s

0,06215

0,65

0,12418

0,78

0,19690

0,89

0,341.240

1,03

0,682.432

1,23

1,244.456

1,45

2,067.410

1,65

4,1614.993

1,99

7,5727.244

2,33

10,7238.590

2,55

16,0957.927

2,84

800l/sl/h

m/s

0,07253

0,77

0,14493

0,92

0,23814

1,04

0,411.462

1,22

0,802.866

1,45

1,465.252

1,71

2,438.734

1,95

4,9117.672

2,35

8,9232.112

2,75

12,6345.485

3,01

18,9768.277

3,35

1.000l/sl/h

m/s

0,082880,87

0,165601,04

0,269241,19

0,461.6611,38

0,903.256

1,65

1,665.967

1,94

2,769.922

2,22

5,5820.075

2,67

10,1336.479

3,12

14,3551.671

3,42

21,5577.562

3,81

1.200l/sl/h

m/s

0,09319

0,97

0,176211,15

0,281.026

1,32

0,511.843

1,54

1,003.614

1,83

1,846.622

2,15

3,0611.011

2,46

6,1922.280

2,96

11,2540.485

3,46

15,9357.345

3,80

23,9186.079

4,22

1.400l/sl/h

m/s

0,103491,06

0,196781,26

0,311.1201,44

0,562.013

1,68

1,103.946

2,00

2,017.2312,35

3,3412.025

2,68

6,7624.331

3,23

12,2844.213

3,78

17,4062.625

4,14

26,1194.005

4,61

1.600l/sl/h

m/s

0,103761,14

0,207321,36

0,341.209

1,55

0,602.172

1,81

1,184.259

2,16

2,177.805

2,53

3,6112.978

2,90

7,2926.261

3,49

13,2647.718

4,08

18,7867.591

4,47

28,18101.459

4,98

1.800l/sl/h

m/s

0,114031,22

0,227831,45

0,361.293

1,66

0,652.323

1,94

1,274.556

2,31

2,328.348

2,71

3,8613.882

3,10

7,8028.089

3,73

14,1851.040

4,37

20,0872.297

4,79

30,15108.522

5,32

(Continuación)

Page 101: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

99

Componentes de las instalaciones de ACS

Esquemas tipo

Dimensionado de las instalaciones

Mantenimiento

Anexo 1: Tablas

Anexo 2: Normativa

Anexo 3: Prevención de la legionelosis

Anexo 4: Bibliografía

caudales máximos en función de la pérdida de carga

Tipo de tubería: Lisa *Temperatura media del agua: 50 °C

*Material: Acero inoxidable *Densidad: 988 kg/m3

*Norma: UNE-EN 10.312 Serie 1 *Viscosidad: 0,582 cST

Pa/

m DN 12x0,6 15x0,6 18x0,7 22x0,7 28x0,8 35x1,0 42x1,1 54x1,2 66,7x1,2 76,1x1,5 88,9x2,0

F int. 10,8 13,8 16,6 20,6 26,4 33,0 39,8 51,6 64,3 73,1 84,9

2.000l/sl/h

m/s

0,124281,30

0,238321,54

0,381.373

1,76

0,692.468

2,06

1,344.838

2,46

2,468.866

2,88

4,1014.743

3,29

8,2929.832

3,96

15,0654.208

4,64

21,3376.783

5,08

32,02115.257

5,66

2.200l/sl/h

m/s

0,134521,37

0,248781,63

0,401.450

1,86

0,722.606

2,17

1,425.1092,59

2,609.363

3,04

4,3215.569

3,48

8,7531.502

4,18

15,9057.242

4,90

22,5281.081

5,37

33,81121.708

5,97

2.400l/sl/h

m/s

0,134751,44

0,269231,71

0,421.524

1,96

0,762.739

2,28

1,495.370

2,72

2,739.840

3,20

4,5516.362

3,65

9,2033.108

4,40

16,7160.160

5,15

23,6785.214

5,64

35,53127.913

6,28

2.600l/sl/h

m/s

0,144971,51

0,279661,79

0,441.5952,05

0,802.867

2,39

1,565.6212,85

2,8610.300

3,35

4,7617.128

3,82

9,6334.657

4,60

17,4962.976

5,39

24,7889.202

5,90

37,19133.899

6,57

2.800l/sl/h

m/s

0,145181,57

0,281.008

1,87

0,461.665

2,14

0,832.9912,49

1,635.864

2,98

2,9810.746

3,49

4,9617.869

3,99

10,0436.156

4,80

18,2565.700

5,62

25,8593.061

6,16

38,80139.691

6,85

3.000l/sl/h

m/s

0,155391,63

0,291.049

1,95

0,481.7312,22

0,863.1112,59

1,696.100

3,10

3,1111.178

3,63

5,1618.588

4,15

10,4537.610

5,00

18,9868.342

5,85

26,8996.803

6,41

40,36145.308

7,13

3.200l/sl/h

m/s

0,165591,70

0,301.0882,02

0,501.796

2,31

0,903.228

2,69

1,766.329

3,21

3,2211.598

3,77

5,3619.286

4,31

10,8439.023

5,18

19,7070.909

6,07

27,90100.439

6,65

41,88150.767

7,40

3.400l/sl/h

m/s

0,165791,76

0,311.1262,09

0,521.8602,39

0,933.342

2,79

1,826.552

3,32

3,3412.007

3,90

5,5519.966

4,46

11,2240.399

5,37

20,3973.409

6,28

28,88103.980

6,88

43,36156.082

7,66

3.600l/sl/h

m/s

0,175981,81

0,321.1642,16

0,531.9222,47

0,963.453

2,88

1,886.770

3,44

3,4512.405

4,03

5,7320.629

4,61

11,5941.740

5,54

21,0775.846

6,49

29,84107.432

7,11

44,80161.264

7,91

3.800l/sl/h

m/s

0,17617

1,87

0,331.2002,23

0,551.9822,54

0,993.5612,97

1,946.982

3,54

3,5512.795

4,16

5,9121.276

4,75

11,9643.050

5,72

21,7378.226

6,69

30,78110.803

7,33

46,20166.324

8,16

4.000l/sl/h

m/s

0,186351,93

0,341.2362,30

0,572.0412,62

1,023.667

3,06

2,007.1903,65

3,6613.175

4,28

6,0921.909

4,89

12,3144.330

5,89

22,3880.552

6,89

31,69114.099

7,55

47,58171.271

8,40

4.200l/sl/h

m/s

0,186531,98

0,351.2712,36

0,582.098

2,69

1,053.770

3,14

2,057.393

3,75

3,7613.548

4,40

6,2622.528

5,03

12,6645.583

6,06

23,0182.830

7,09

32,59117.325

7,77

48,92176.113

8,64

4.400l/sl/h

m/s

0,19671

2,03

0,361.3052,42

0,602.1552,77

1,083.872

3,23

2,117.592

3,85

3,8613.913

4,52

6,4323.135

5,17

13,0046.811

6,22

23,6385.061

7,28

33,47120.485

7,97

50,24180.858

8,87

4.600l/sl/h

m/s

0,19688

2,09

0,371.3392,49

0,612.2102,84

1,103.972

3,31

2,167.788

3,95

3,9614.271

4,63

6,5923.730

5,30

13,3448.016

6,38

24,2487.250

7,46

34,33123.585

8,18

51,53185.510

9,10

(Continuación)

Page 102: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

Guía técnica

Agua caliente sanitaria central

100

caudales máximos en función de la pérdida de carga

Tipo de tubería: Lisa *Temperatura media del agua: 50 °C

*Material: Cobre *Densidad: 988 kg/m3

*Norma: UNE-EN 1.057 *Viscosidad: 0,582 cST

Pa/

m DN 12x1 15x1 18x1 22x1 28x1 35x1 42x1 54x1,2 64x1,5 76,1x1,5 88,9x2

F int. 10,0 13,0 16,0 20,0 26,0 33,0 40,0 51,6 61,0 73,1 84,9

25l/sl/h

m/s

0,0128

0,10

0,0258

0,12

0,03102

0,14

0,05186

0,16

0,11380

0,20

0,20725

0,24

0,341.2220,27

0,682.439

0,32

1,073.841

0,37

1,746.277

0,42

2,629.423

0,46

50l/sl/h

m/s

0,0142

0,15

0,0286

0,18

0,04151

0,21

0,08277

0,24

0,16564

0,30

0,301.0770,35

0,501.8160,40

1,013.624

0,48

1,595.708

0,54

2,599.328

0,62

3,8914.002

0,69

75l/sl/h

m/s

0,0153

0,19

0,03108

0,23

0,05190

0,26

0,103490,31

0,20711

0,37

0,381.3580,44

0,642.289

0,51

1,274.569

0,61

2,007.1960,68

3,2711.760

0,78

4,9017.653

0,87

100l/sl/h

m/s

0,0263

0,22

0,04128

0,27

0,062240,31

0,11411

0,36

0,23838

0,44

0,441.6010,52

0,752.698

0,60

1,505.386

0,72

2,368.482

0,81

3,8513.862

0,92

5,7820.808

1,02

125l/sl/h

m/s

0,0271

0,25

0,04145

0,30

0,07255

0,35

0,134670,41

0,26952

0,50

0,511.8180,59

0,853.065

0,68

1,706.1180,81

2,689.636

0,92

4,3715.747

1,04

6,5723.637

1,16

150l/sl/h

m/s

0,0279

0,28

0,04161

0,34

0,08283

0,39

0,14518

0,46

0,291.0570,55

0,562.0180,66

0,943.402

0,75

1,896.790

0,90

2,9710.694

1,02

4,8517.476

1,16

7,2926.233

1,29

175l/sl/h

m/s

0,0286

0,31

0,05176

0,37

0,09309

0,43

0,16566

0,50

0,321.1540,60

0,612.204

0,72

1,033.7150,82

2,067.4150,98

3,2411.679

1,11

5,3019.085

1,26

7,9628.648

1,41

200l/sl/h

m/s

0,0393

0,33

0,05190

0,40

0,09333

0,46

0,17611

0,54

0,351.2450,65

0,662.379

0,77

1,114.009

0,89

2,228.003

1,06

3,5012.605

1,20

5,7220.599

1,36

8,5930.920

1,52

225l/sl/h

m/s

0,03100

0,35

0,06203

0,42

0,10357

0,49

0,18653

0,58

0,371.3320,70

0,712.544

0,83

1,194.289

0,95

2,388.560

1,14

3,7513.482

1,28

6,1222.033

1,46

9,1933.073

1,62

250l/sl/h

m/s

0,03106

0,37

0,06216

0,45

0,11379

0,52

0,196940,61

0,391.4150,74

0,752.702

0,88

1,274.555

1,01

2,539.091

1,21

3,9814.319

1,36

6,5023.400

1,55

9,7635.125

1,72

275l/sl/h

m/s

0,03112

0,39

0,06228

0,48

0,11400

0,55

0,20733

0,65

0,411.4940,78

0,792.853

0,93

1,344.810

1,06

2,679.600

1,28

4,2015.120

1,44

6,8624.710

1,64

10,3037.091

1,82

300l/sl/h

m/s

0,03117

0,42

0,07239

0,50

0,12420

0,58

0,21770

0,68

0,441.5700,82

0,832.999

0,97

1,405.055

1,12

2,8010.090

1,34

4,4115.891

1,51

7,2125.969

1,72

10,8338.982

1,91

325l/sl/h

m/s

0,03123

0,43

0,07250

0,52

0,124400,61

0,228060,71

0,461.6430,86

0,873.139

1,02

1,475.291

1,17

2,9310.562

1,40

4,6216.635

1,58

7,5527.185

1,80

11,3440.806

2,00

350l/sl/h

m/s

0,04128

0,45

0,07261

0,55

0,13459

0,63

0,23841

0,74

0,481.7150,90

0,913.275

1,06

1,535.520

1,22

3,0611.019

1,46

4,8217.354

1,65

7,8828.361

1,88

11,8342.571

2,09

Page 103: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

101

Componentes de las instalaciones de ACS

Esquemas tipo

Dimensionado de las instalaciones

Mantenimiento

Anexo 1: Tablas

Anexo 2: Normativa

Anexo 3: Prevención de la legionelosis

Anexo 4: Bibliografía

caudales máximos en función de la pérdida de carga

Tipo de tubería: Lisa *Temperatura media del agua: 50 °C

*Material: Cobre *Densidad: 988 kg/m3

*Norma: UNE-EN 1.057 *Viscosidad: 0,582 cST

Pa/

m DN 12x1 15x1 18x1 22x1 28x1 35x1 42x1 54x1,2 64x1,5 76,1x1,5 88,9x2

F int. 10,0 13,0 16,0 20,0 26,0 33,0 40,0 51,6 61,0 73,1 84,9

375l/sl/h

m/s

0,04133

0,47

0,08272

0,57

0,13477

0,66

0,24875

0,77

0,501.7840,93

0,953.407

1,11

1,605.742

1,27

3,1811.462

1,52

5,0118.052

1,72

8,1929.501

1,95

12,3044.283

2,17

400l/sl/h

m/s

0,04138

0,49

0,08282

0,59

0,14495

0,68

0,25908

0,80

0,511.8510,97

0,983.535

1,15

1,655.958

1,32

3,3011.892

1,58

5,2018.730

1,78

8,5030.609

2,03

12,7645.947

2,25

425l/sl/h

m/s

0,04143

0,51

0,082920,61

0,14513

0,71

0,26940

0,83

0,53 1,023.659

1,19

1,716.168

1,36

3,4212.312

1,64

5,3919.391

1,84

8,8031.688

2,10

13,2147.566

2,331.9161,00

450l/sl/h

m/s

0,04148

0,52

0,08302

0,63

0,15530

0,73

0,27971

0,86

0,551.979

1,04

1,053.781

1,23

1,776.373

1,41

3,5312.720

1,69

5,5720.034

1,90

9,0932.740

2,17

13,6549.146

2,41

475l/sl/h

m/s

0,04153

0,54

0,09311

0,65

0,15547

0,76

0,281.0020,89

0,572.041

1,07

1,083.899

1,27

1,836.573

1,45

3,6413.119

1,74

5,7420.663

1,96

9,3833.768

2,23

14,0850.688

2,49

500l/sl/h

m/s

0,04157

0,56

0,09320

0,67

0,16563

0,78

0,291.0310,91

0,582.102

1,10

1,124.015

1,30

1,886.768

1,50

3,7513.510

1,79

5,9121.278

2,02

9,6634.772

2,30

14,5052.195

2,56

525l/sl/h

m/s

0,04162

0,57

0,09329

0,69

0,16579

0,80

0,291.0600,94

0,602.162

1,13

1,154.129

1,34

1,936.960

1,54

3,8613.892

1,85

6,0821.879

2,08

9,9335.755

2,37

14,9153.671

2,63

600l/sl/h

m/s

0,05174

0,62

0,10355

0,74

0,17625

0,86

0,321.145

1,01

0,652.333

1,22

1,244.456

1,45

2,097.5111,66

4,1614.993

1,99

6,5623.614

2,24

10,7238.590

2,55

16,0957.927

2,84

800l/sl/h

m/s

0,06206

0,73

0,12419

0,88

0,207361,02

0,371.349

1,19

0,762.750

1,44

1,465.252

1,71

2,468.853

1,96

4,9117.672

2,35

7,7327.833

2,65

12,6345.485

3,01

18,9768.277

3,35

1.000l/sl/h

m/s

0,06234

0,83

0,134761,00

0,238361,16

0,431.533

1,36

0,873.124

1,63

1,665.967

1,94

2,7910.058

2,22

5,5820.075

2,67

8,7831.618

3,01

14,3551.671

3,42

21,5577.562

3,81

1.200l/sl/h

m/s

0,07259

0,92

0,155281,11

0,269281,28

0,471.7011,50

0,963.467

1,81

1,846.622

2,15

3,1011.162

2,47

6,1922.280

2,96

9,7535.090

3,34

15,9357.345

3,80

23,9186.079

4,22

1.400l/sl/h

m/s

0,082831,00

0,165771,21

0,281.0141,40

0,521.857

1,64

1,053.786

1,98

2,017.2312,35

3,3912.190

2,69

6,7624.331

3,23

10,6438.321

3,64

17,4062.625

4,14

26,1194.005

4,61

1.600l/sl/h

m/s

0,083051,08

0,176231,30

0,301.094

1,51

0,562.005

1,77

1,144.086

2,14

2,177.805

2,53

3,6513.156

2,91

7,2926.261

3,49

11,4941.360

3,93

18,7867.591

4,47

28,18101.459

4,98

1.800l/sl/h

m/s

0,093271,16

0,186661,39

0,331.1701,62

0,602.144

1,90

1,214.3712,29

2,328.348

2,71

3,9114.072

3,11

7,8028.089

3,73

12,2944.239

4,20

20,0872.297

4,79

30,15108.522

5,32

(Continuación)

Page 104: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

Guía técnica

Agua caliente sanitaria central

102

caudales máximos en función de la pérdida de carga

Tipo de tubería: Lisa *Temperatura media del agua: 50 °C

*Material: Cobre *Densidad: 988 kg/m3

*Norma: UNE-EN 1.057 *Viscosidad: 0,582 cST

Pa/

m DN 12x1 15x1 18x1 22x1 28x1 35x1 42x1 54x1,2 64x1,5 76,1x1,5 88,9x2

F int. 10,0 13,0 16,0 20,0 26,0 33,0 40,0 51,6 61,0 73,1 84,9

2.000l/sl/h

m/s

0,103471,23

0,207071,48

0,351.243

1,72

0,632.277

2,01

1,294.642

2,43

2,468.866

2,88

4,1514.945

3,30

8,2929.832

3,96

13,0546.985

4,47

21,3376.783

5,08

32,02115.257

5,66

2.200l/sl/h

m/s

0,103661,30

0,217471,56

0,361.312

1,81

0,672.405

2,13

1,364.902

2,56

2,609.363

3,04

4,3815.782

3,49

8,7531.502

4,18

13,7849.614

4,72

22,5281.081

5,37

33,81121.708

5,97

2.400l/sl/h

m/s

0,113851,36

0,227851,64

0,381.379

1,91

0,702.527

2,23

1,435.1522,70

2,739.840

3,20

4,6116.587

3,67

9,2033.108

4,40

14,4852.144

4,96

23,6785.214

5,64

35,53127.913

6,28

2.600l/sl/h

m/s

0,114031,43

0,238221,72

0,401.444

1,99

0,732.646

2,34

1,505.393

2,82

2,8610.300

3,35

4,8217.363

3,84

9,6334.657

4,60

15,1654.584

5,19

24,7889.202

5,90

37,19133.899

6,57

2.800l/sl/h

m/s

0,12421

1,49

0,248571,79

0,421.5062,08

0,772.760

2,44

1,565.626

2,94

2,9810.746

3,49

5,0318.114

4,00

10,0436.156

4,80

15,8256.945

5,41

25,8593.061

6,16

38,80139.691

6,85

3.000l/sl/h

m/s

0,124371,55

0,258921,87

0,441.567

2,16

0,802.8712,54

1,635.852

3,06

3,1111.178

3,63

5,2318.842

4,17

10,4537.610

5,00

16,4559.235

5,63

26,8996.803

6,41

40,36145.308

7,13

3.200l/sl/h

m/s

0,134541,61

0,269251,94

0,451.6262,25

0,832.979

2,63

1,696.072

3,18

3,2211.598

3,77

5,4319.550

4,32

10,8439.023

5,18

17,0761.460

5,84

27,90100.439

6,65

41,88150.767

7,40

3.400l/sl/h

m/s

0,134701,66

0,27958

2,00

0,471.6832,33

0,863.084

2,73

1,756.286

3,29

3,3412.007

3,90

5,6220.239

4,47

11,2240.399

5,37

17,6763.627

6,05

28,88103.980

6,88

43,36156.082

7,66

3.600l/sl/h

m/s

0,134861,72

0,27990

2,07

0,481.7392,40

0,893.1862,82

1,806.495

3,40

3,4512.405

4,03

5,8120.911

4,62

11,5941.740

5,54

18,2665.739

6,25

29,84107.432

7,11

44,80161.264

7,91

3.800l/sl/h

m/s

0,145011,77

0,281.0212,14

0,501.7932,48

0,913.286

2,91

1,866.699

3,50

3,5512.795

4,16

5,9921.567

4,77

11,9643.050

5,72

18,8367.802

6,44

30,78110.803

7,33

46,20166.324

8,16

4.000l/sl/h

m/s

0,14516

1,82

0,291.0512,20

0,511.8472,55

0,943.384

2,99

1,926.898

3,61

3,6613.175

4,28

6,1722.209

4,91

12,3144.330

5,89

19,3969.819

6,64

31,69114.099

7,55

47,58171.271

8,40

4.200l/sl/h

m/s

0,155301,88

0,301.0812,26

0,531.8992,62

0,973.480

3,08

1,977.093

3,71

3,7613.548

4,40

6,3422.837

5,05

12,6645.583

6,06

19,9471.793

6,82

32,59117.325

7,77

48,92176.113

8,64

4.400l/sl/h

m/s

0,155451,93

0,311.1102,32

0,541.9502,69

0,993.574

3,16

2,027.284

3,81

3,8613.913

4,52

6,5123.452

5,18

13,0046.811

6,22

20,4873.727

7,01

33,47120.485

7,97

50,24180.858

8,87

4.600l/sl/h

m/s

0,165591,98

0,321.1382,38

0,562.000

2,76

1,023.665

3,24

2,087.471

3,91

3,9614.271

4,63

6,6824.055

5,32

13,3448.016

6,38

21,0175.624

7,19

34,33123.585

8,18

51,53185.510

9,10

(Continuación)

Page 105: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

103

Componentes de las instalaciones de ACS

Esquemas tipo

Dimensionado de las instalaciones

Mantenimiento

Anexo 1: Tablas

Anexo 2: Normativa

Anexo 3: Prevención de la legionelosis

Anexo 4: Bibliografía

caudales máximos en función de la pérdida de carga

Tipo de tubería: Lisa *Temperatura media del agua: 50 °C

*Material: Termoplásticos UNE-EN ISO *Densidad: 988 kg/m3

*Norma: Serie 2.0 *Viscosidad: 0,582 cST

Pa/

m DN P12 P16 P20 P25 P32 P40 P50 P63 P75 P90 P110

F int. 7,2 9,6 12,0 15,0 19,2 24,0 30,0 37,8 45,0 54,0 66,0

25l/sl/h

m/s

0,0012

0,08

0,0125

0,10

0,0147

0,11

0,0285

0,13

0,05167

0,16

0,083050,19

0,16560

0,22

0,291.0480,26

0,471.6820,29

0,772.759

0,33

1,324.757

0,39

50l/sl/h

m/s

0,0017

0,12

0,0138

0,14

0,0269

0,17

0,04127

0,20

0,07248

0,24

0,13454

0,28

0,23832

0,33

0,431.5570,39

0,692.500

0,44

1,144.1000,50

1,967.069

0,57

75l/sl/h

m/s

0,0122

0,15

0,0148

0,18

0,0287

0,21

0,04160

0,25

0,09312

0,30

0,16572

0,35

0,291.048

0,41

0,551.9630,49

0,883.1510,55

1,445.1690,63

2,488.912

0,72

100l/sl/h

m/s

0,0126

0,18

0,0256

0,22

0,03103

0,25

0,05188

0,30

0,10368

0,35

0,196740,41

0,341.2360,49

0,642.3140,57

1,033.7150,65

1,696.093

0,74

2,9210.505

0,85

125l/sl/h

m/s

0,0129

0,20

0,0264

0,24

0,03117

0,29

0,06214

0,34

0,12418

0,40

0,21766

0,47

0,391.4040,55

0,732.629

0,65

1,174.220

0,74

1,926.922

0,84

3,3111.933

0,97

150l/sl/h

m/s

0,0132

0,22

0,0271

0,27

0,04130

0,32

0,07237

0,37

0,13464

0,45

0,24850

0,52

0,431.558

0,61

0,812.9170,72

1,304.683

0,82

2,137.682

0,93

3,6813.243

1,08

175l/sl/h

m/s

0,0135

0,24

0,0277

0,30

0,04141

0,35

0,072590,41

0,14507

0,49

0,269280,57

0,471.7010,67

0,893.1860,79

1,425.1140,89

2,338.389

1,02

4,0214.463

1,17

200l/sl/h

m/s

0,0138

0,26

0,0283

0,32

0,04153

0,38

0,08280

0,44

0,15547

0,52

0,281.0020,62

0,511.8360,72

0,963.439

0,85

1,535.520

0,96

2,529.054

1,10

4,3415.610

1,27

225l/sl/h

m/s

0,0141

0,28

0,0289

0,34

0,05163

0,40

0,08299

0,47

0,16585

0,56

0,301.0720,66

0,551.964

0,77

1,023.678

0,91

1,645.904

1,03

2,699.684

1,17

4,6416.696

1,36

250l/sl/h

m/s

0,0143

0,30

0,0395

0,36

0,05173

0,43

0,09318

0,50

0,17621

0,60

0,321.1380,70

0,582.086

0,82

1,093.906

0,97

1,746.270

1,10

2,8610.285

1,25

4,9317.733

1,44

275l/sl/h

m/s

0,0146

0,31

0,03100

0,38

0,05183

0,45

0,09336

0,53

0,18656

0,63

0,331.2020,74

0,612.203

0,87

1,154.125

1,02

1,846.621

1,16

3,0210.861

1,32

5,2018.725

1,52

300l/sl/h

m/s

0,0148

0,33

0,03105

0,40

0,05193

0,47

0,10353

0,55

0,19689

0,66

0,351.2630,78

0,642.315

0,91

1,204.335

1,07

1,936.959

1,22

3,1711.415

1,38

5,4719.680

1,60

325l/sl/h

m/s

0,0150

0,34

0,03110

0,42

0,06202

0,49

0,10369

0,58

0,20722

0,69

0,371.323

0,81

0,672.424

0,95

1,264.538

1,12

2,027.285

1,27

3,3211.949

1,45

5,7220.601

1,67

350l/sl/h

m/s

0,0153

0,36

0,03115

0,44

0,06210

0,52

0,113850,61

0,21753

0,72

0,381.3800,85

0,702.528

0,99

1,324.734

1,17

2,117.600

1,33

3,4612.466

1,51

5,9721.492

1,74

Page 106: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

Guía técnica

Agua caliente sanitaria central

104

caudales máximos en función de la pérdida de carga

Tipo de tubería: Lisa *Temperatura media del agua: 50 °C

*Material: Termoplásticos UNE-EN ISO *Densidad: 988 kg/m3

*Norma: Serie 2.0 *Viscosidad: 0,582 cST

Pa/

m DN P12 P16 P20 P25 P32 P40 P50 P63 P75 P90 P110

F int. 7,2 9,6 12,0 15,0 19,2 24,0 30,0 37,8 45,0 54,0 66,0

375l/sl/h

m/s

0,0255

0,37

0,03119

0,46

0,06219

0,54

0,11401

0,63

0,22783

0,75

0,401.4350,88

0,732.630

1,03

1,374.925

1,22

2,207.905

1,38

3,6012.967

1,57

6,2122.356

1,82

400l/sl/h

m/s

0,0257

0,39

0,03124

0,48

0,06227

0,56

0,12416

0,65

0,23813

0,78

0,411.489

0,91

0,762.729

1,07

1,425.1101,26

2,288.202

1,43

3,7413.454

1,63

6,4423.196

1,88

425l/sl/h

m/s

0,0259

0,40

0,04128

0,49

0,07235

0,58

0,12430

0,68

0,23841

0,81

0,431.5420,95

0,782.825

1,11

1,475.290

1,31

2,368.492

1,48

3,8713.929

1,69

6,6724.014

1,95

450l/sl/h

m/s

0,0261

0,41

0,04132

0,51

0,07243

0,60

0,12445

0,70

0,24869

0,83

0,441.5930,98

0,812.919

1,15

1,525.466

1,35

2,448.773

1,53

4,0014.391

1,75

6,8924.811

2,01

475l/sl/h

m/s

0,0263

0,43

0,04137

0,52

0,072500,61

0,13459

0,72

0,25896

0,86

0,461.643

1,01

0,843.010

1,18

1,575.637

1,40

2,519.049

1,58

4,1214.843

1,80

7,1125.589

2,08

500l/sl/h

m/s

0,0264

0,44

0,04141

0,54

0,07258

0,63

0,13472

0,74

0,26923

0,89

0,471.692

1,04

0,863.100

1,22

1,615.805

1,44

2,599.318

1,63

4,2515.284

1,85

7,3226.350

2,14

525l/sl/h

m/s

0,0266

0,45

0,04145

0,56

0,07265

0,65

0,13486

0,76

0,269490,91

0,481.739

1,07

0,893.188

1,25

1,665.969

1,48

2,669.581

1,67

4,3715.716

1,91

7,5327.095

2,20

600l/sl/h

m/s

0,0272

0,49

0,04156

0,60

0,082860,70

0,15524

0,82

0,281.0250,98

0,521.877

1,15

0,963.440

1,35

1,796.442

1,59

2,8710.341

1,81

4,7116.962

2,06

8,1229.244

2,37

800l/sl/h

m/s

0,0284

0,57

0,051840,71

0,09337

0,83

0,17618

0,97

0,341.208

1,16

0,612.213

1,36

1,134.055

1,59

2,117.593

1,88

3,3912.189

2,13

5,5519.993

2,42

9,5734.469

2,80

1.000l/sl/h

m/s

0,0396

0,65

0,06209

0,80

0,11383

0,94

0,197021,10

0,381.372

1,32

0,702.514

1,54

1,284.607

1,81

2,408.626

2,14

3,8513.846

2,42

6,3122.712

2,75

10,8839.157

3,18

1.200l/sl/h

m/s

0,03106

0,72

0,06232

0,89

0,124251,04

0,227791,22

0,421.522

1,46

0,772.790

1,71

1,425.1122,01

2,669.573

2,37

4,2715.367

2,68

7,0025.206

3,06

12,0743.456

3,53

1.400l/sl/h

m/s

0,03116

0,79

0,07253

0,97

0,134641,14

0,24851

1,34

0,461.663

1,60

0,853.047

1,87

1,555.583

2,19

2,9010.455

2,59

4,6616.782

2,93

7,6527.527

3,34

13,1847.458

3,85

1.600l/sl/h

m/s

0,03125

0,85

0,082731,05

0,14501

1,23

0,26918

1,44

0,501.794

1,72

0,913.288

2,02

1,676.026

2,37

3,1311.284

2,79

5,0318.112

3,16

8,2529.709

3,60

14,2351.221

4,16

1.800l/sl/h

m/s

0,04134

0,91

0,082921,12

0,155361,32

0,279821,54

0,531.9191,84

0,983.517

2,16

1,796.445

2,53

3,3512.069

2,99

5,3819.373

3,38

8,8331.778

3,85

15,2254.787

4,45

(Continuación)

Page 107: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

105

Componentes de las instalaciones de ACS

Esquemas tipo

Dimensionado de las instalaciones

Mantenimiento

Anexo 1: Tablas

Anexo 2: Normativa

Anexo 3: Prevención de la legionelosis

Anexo 4: Bibliografía

caudales máximos en función de la pérdida de carga

Tipo de tubería: Lisa *Temperatura media del agua: 50 °C

*Material: Termoplásticos UNE-EN ISO *Densidad: 988 kg/m3

*Norma: Serie 2.0 *Viscosidad: 0,582 cST

Pa/

m DN P12 P16 P20 P25 P32 P40 P50 P63 P75 P90 P110

F int. 7,2 9,6 12,0 15,0 19,2 24,0 30,0 37,8 45,0 54,0 66,0

2.000l/sl/h

m/s

0,04142

0,97

0,09311

1,19

0,165691,40

0,291.043

1,64

0,572.038

1,96

1,043.735

2,29

1,906.845

2,69

3,5612.818

3,17

5,7220.576

3,59

9,3733.750

4,09

16,1658.187

4,72

2.200l/sl/h

m/s

0,04150

1,02

0,093281,26

0,17601

1,48

0,311.1011,73

0,602.1532,07

1,103.945

2,42

2,017.228

2,84

3,7613.536

3,35

6,0421.727

3,79

9,9035.639

4,32

17,0761.443

4,99

2.400l/sl/h

m/s

0,04158

1,08

0,103451,32

0,186321,55

0,321.1581,82

0,632.262

2,17

1,154.1462,55

2,117.597

2,99

3,9514.226

3,52

6,3422.835

3,99

10,4037.456

4,54

17,9464.576

5,24

2.600l/sl/h

m/s

0,051651,13

0,10361

1,38

0,18661

1,62

0,341.2121,90

0,662.368

2,27

1,214.340

2,66

2,217.952

3,13

4,1414.891

3,69

6,6423.904

4,17

10,8939.209

4,76

18,7867.598

5,49

2.800l/sl/h

m/s

0,051721,18

0,103761,44

0,196901,69

0,351.264

1,99

0,692.4712,37

1,264.527

2,78

2,308.296

3,26

4,3215.536

3,85

6,9324.938

4,36

11,3640.905

4,96

19,5970.522

5,73

3.000l/sl/h

m/s

0,05179

1,22

0,113921,50

0,20718

1,76

0,371.3152,07

0,712.570

2,47

1,314.709

2,89

2,408.630

3,39

4,4916.160

4,00

7,2125.940

4,53

11,8242.550

5,16

20,3873.358

5,96

3.200l/sl/h

m/s

0,051861,27

0,114061,56

0,217451,83

0,381.364

2,14

0,742.667

2,56

1,364.886

3,00

2,498.954

3,52

4,6616.767

4,15

7,4826.915

4,70

12,2644.148

5,35

21,1476.114

6,18

3.400l/sl/h

m/s

0,051931,31

0,124211,61

0,21771

1,89

0,391.4132,22

0,772.7612,65

1,415.059

3,11

2,579.270

3,64

4,8217.358

4,30

7,7427.864

4,87

12,7045.704

5,54

21,8978.797

6,40

3.600l/sl/h

m/s

0,06199

1,36

0,124351,67

0,227961,96

0,411.4592,29

0,792.852

2,74

1,455.227

3,21

2,669.578

3,76

4,9817.935

4,44

8,0028.789

5,03

13,1247.222

5,73

22,6181.413

6,61

3.800l/sl/h

m/s

0,062051,40

0,124481,72

0,23821

2,02

0,421.5052,37

0,822.942

2,82

1,505.391

3,31

2,749.878

3,88

5,1418.497

4,58

8,2529.692

5,19

13,5348.703

5,91

23,3283.967

6,82

4.000l/sl/h

m/s

0,06211

1,44

0,134621,77

0,23846

2,08

0,431.5502,44

0,843.029

2,91

1,545.551

3,41

2,8310.172

4,00

5,2919.048

4,71

8,4930.575

5,34

13,9350.152

6,08

24,0286.465

7,02

4.200l/sl/h

m/s

0,06217

1,48

0,134751,82

0,248702,14

0,441.594

2,51

0,873.1152,99

1,595.708

3,50

2,9110.460

4,11

5,4419.586

4,85

8,7331.440

5,49

14,3351.570

6,25

24,7088.909

7,22

4.400l/sl/h

m/s

0,062231,52

0,144871,87

0,258932,19

0,451.6372,57

0,893.1993,07

1,635.862

3,60

2,9810.741

4,22

5,5920.114

4,98

8,9732.287

5,64

14,7152.959

6,42

25,3691.305

7,41

4.600l/sl/h

m/s

0,062291,56

0,145001,92

0,25916

2,25

0,471.6792,64

0,913.281

3,15

1,676.0123,69

3,0611.018

4,33

5,7320.631

5,11

9,2033.117

5,78

15,0954.322

6,59

26,0193.653

7,60

(Continuación)

Page 108: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

Guía técnica

Agua caliente sanitaria central

106

caudales máximos en función de la pérdida de carga

Tipo de tubería: Lisa *Temperatura media del agua: 50 °C

*Material: Termoplásticos UNE-EN ISO *Densidad: 988 kg/m3

*Norma: Serie 2.5 *Viscosidad: 0,582 cST

Pa/

m DN P12 P16 P20 P25 P32 P40 P50 P63 P75 P90 P110

F int. 8,0 10,6 13,4 16,6 21,4 26,6 33,4 42,0 50,0 60,0 73,4

25l/sl/h

m/s

0,0015

0,09

0,0133

0,10

0,0263

0,12

0,03112

0,14

0,062240,17

0,11404

0,20

0,21749

0,24

0,391.3950,28

0,622.239

0,32

1,023.673

0,36

1,766.348

0,42

50l/sl/h

m/s

0,0123

0,13

0,0149

0,16

0,0393

0,18

0,05167

0,21

0,09332

0,26

0,17600

0,30

0,311.1130,35

0,582.073

0,42

0,923.327

0,47

1,525.458

0,54

2,629.433

0,62

75l/sl/h

m/s

0,0129

0,16

0,0262

0,20

0,03118

0,23

0,06210

0,27

0,12419

0,32

0,21756

0,38

0,391.4030,44

0,732.6130,52

1,174.1950,59

1,916.8810,68

3,3011.892

0,78

100l/sl/h

m/s

0,0134

0,19

0,0273

0,23

0,04139

0,27

0,07248

0,32

0,14494

0,38

0,25892

0,45

0,461.6540,52

0,863.080

0,62

1,374.944

0,70

2,258.1100,80

3,8914.017

0,92

125l/sl/h

m/s

0,0139

0,21

0,0283

0,26

0,04157

0,31

0,08282

0,36

0,16561

0,43

0,281.0130,51

0,521.8790,60

0,973.499

0,70

1,565.6170,79

2,569.213

0,91

4,4215.923

1,05

150l/sl/h

m/s

0,0143

0,24

0,0393

0,29

0,05175

0,34

0,09313

0,40

0,17623

0,48

0,311.1240,56

0,582.085

0,66

1,083.883

0,78

1,736.233

0,88

2,8410.225

1,00

4,9117.671

1,16

175l/sl/h

m/s

0,0147

0,26

0,03101

0,32

0,05191

0,38

0,09341

0,44

0,196800,53

0,341.228

0,61

0,632.277

0,72

1,184.2410,85

1,896.807

0,96

3,1011.166

1,10

5,3619.299

1,27

200l/sl/h

m/s

0,0151

0,28

0,03109

0,34

0,062060,41

0,10368

0,47

0,20734

0,57

0,371.3250,66

0,682.458

0,78

1,274.577

0,92

2,047.347

1,04

3,3512.052

1,18

5,7920.829

1,37

225l/sl/h

m/s

0,0254

0,30

0,03117

0,37

0,06220

0,43

0,113940,51

0,227850,61

0,391.4170,71

0,732.629

0,83

1,364.896

0,98

2,187.859

1,11

3,5812.891

1,27

6,1922.279

1,46

250l/sl/h

m/s

0,0258

0,32

0,03124

0,39

0,07234

0,46

0,12419

0,54

0,23 0,421.5050,75

0,782.792

0,89

1,445.200

1,04

2,328.346

1,18

3,8013.691

1,35

6,5723.661

1,55834

0,64

275l/sl/h

m/s

0,0261

0,34

0,04131

0,41

0,07247

0,49

0,12442

0,57

0,24881

0,68

0,441.5890,79

0,822.948

0,93

1,535.491

1,10

2,458.814

1,25

4,0214.457

1,42

6,9424.986

1,64

300l/sl/h

m/s

0,0264

0,35

0,04137

0,43

0,072600,51

0,13464

0,60

0,269260,71

0,461.6700,83

0,863.098

0,98

1,605.771

1,16

2,579.263

1,31

4,2215.194

1,49

7,2926.260

1,72

325l/sl/h

m/s

0,0267

0,37

0,04144

0,45

0,08272

0,54

0,14486

0,62

0,279690,75

0,491.7480,87

0,903.243

1,03

1,686.041

1,21

2,699.696

1,37

4,4215.905

1,56

7,6427.489

1,80

350l/sl/h

m/s

0,0270

0,39

0,04150

0,47

0,08284

0,56

0,14507

0,65

0,281.0110,78

0,511.824

0,91

0,943.384

1,07

1,756.302

1,26

2,8110.116

1,43

4,6116.593

1,63

7,9728.678

1,88

Page 109: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

107

Componentes de las instalaciones de ACS

Esquemas tipo

Dimensionado de las instalaciones

Mantenimiento

Anexo 1: Tablas

Anexo 2: Normativa

Anexo 3: Prevención de la legionelosis

Anexo 4: Bibliografía

caudales máximos en función de la pérdida de carga

Tipo de tubería: Lisa *Temperatura media del agua: 50 °C

*Material: Termoplásticos UNE-EN ISO *Densidad: 988 kg/m3

*Norma: Serie 2.5 *Viscosidad: 0,582 cST

Pa/

m DN P12 P16 P20 P25 P32 P40 P50 P63 P75 P90 P110

F int. 8,0 10,6 13,4 16,6 21,4 26,6 33,4 42,0 50,0 60,0 73,4

375l/sl/h

m/s

0,0273

0,40

0,04156

0,49

0,08295

0,58

0,15528

0,68

0,291.0510,81

0,531.8970,95

0,983.520

1,12

1,826.555

1,31

2,9210.523

1,49

4,7917.260

1,70

8,2929.831

1,96

400l/sl/h

m/s

0,0275

0,42

0,05162

0,51

0,09306

0,60

0,15547

0,70

0,301.0910,84

0,551.9690,98

1,013.652

1,16

1,896.802

1,36

3,0310.918

1,54

4,9717.909

1,76

8,6030.951

2,03

425l/sl/h

m/s

0,0278

0,43

0,05168

0,53

0,09317

0,62

0,16567

0,73

0,311.1290,87

0,572.038

1,02

1,053.781

1,20

1,967.041

1,41

3,1411.303

1,60

5,1518.540

1,82

8,9032.042

2,10

450l/sl/h

m/s

0,0281

0,45

0,05173

0,55

0,09327

0,65

0,165860,75

0,321.1670,90

0,582.106

1,05

1,093.906

1,24

2,027.275

1,46

3,2411.678

1,65

5,3219.155

1,88

9,2033.106

2,17

475l/sl/h

m/s

0,0283

0,46

0,05179

0,56

0,09338

0,67

0,17604

0,78

0,331.2030,93

0,602.172

1,09

1,124.029

1,28

2,087.503

1,50

3,3512.044

1,70

5,4919.756

1,94

9,4834.145

2,24

500l/sl/h

m/s

0,0286

0,47

0,05184

0,58

0,10348

0,69

0,17622

0,80

0,341.2390,96

0,622.236

1,12

1,154.149

1,32

2,157.727

1,55

3,4512.403

1,75

5,6520.344

2,00

9,7735.161

2,31

525l/sl/h

m/s

0,0288

0,49

0,05189

0,60

0,10358

0,70

0,18640

0,82

0,351.2740,98

0,642.300

1,15

1,184.266

1,35

2,217.945

1,59

3,5412.753

1,80

5,8120.919

2,06

10,0436.155

2,37

600l/sl/h

m/s

0,0395

0,53

0,06204

0,64

0,11386

0,76

0,19690

0,89

0,381.375

1,06

0,692.482

1,24

1,284.604

1,46

2,388.575

1,72

3,8213.765

1,95

6,2722.578

2,22

10,8439.022

2,56

800l/sl/h

m/s

0,03112

0,62

0,07241

0,76

0,13455

0,90

0,23814

1,04

0,451.6211,25

0,812.926

1,46

1,515.427

1,72

2,8110.107

2,03

4,5116.224

2,30

7,3926.612

2,61

12,7845.994

3,02

1.000l/sl/h

m/s

0,04127

0,70

0,08274

0,86

0,14517

1,02

0,269241,19

0,511.8411,42

0,923.323

1,66

1,716.165

1,95

3,1911.482

2,30

5,1218.430

2,61

8,4030.231

2,97

14,5152.249

3,43

1.200l/sl/h

m/s

0,04141

0,78

0,08304

0,96

0,165741,13

0,281.026

1,32

0,572.044

1,58

1,023.688

1,84

1,906.842

2,17

3,5412.742

2,55

5,6820.454

2,89

9,3233.551

3,30

16,1157.986

3,81

1.400l/sl/h

m/s

0,04154

0,85

0,093321,04

0,176261,23

0,311.1201,44

0,622.232

1,72

1,124.028

2,01

2,087.472

2,37

3,8713.916

2,79

6,2022.338

3,16

10,1836.640

3,60

17,5963.325

4,16

1.600l/sl/h

m/s

0,05167

0,92

0,103581,13

0,196761,33

0,341.209

1,55

0,672.409

1,86

1,214.347

2,17

2,248.064

2,56

4,1715.019

3,01

6,7024.109

3,41

10,9839.545

3,89

18,9968.346

4,49

1.800l/sl/h

m/s

0,05178

0,99

0,113831,20

0,207231,42

0,361.293

1,66

0,722.577

1,99

1,294.650

2,32

2,408.626

2,73

4,4616.065

3,22

7,1625.787

3,65

11,7542.298

4,16

20,3173.105

4,80

(Continuación)

Page 110: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

Guía técnica

Agua caliente sanitaria central

108

caudales máximos en función de la pérdida de carga

Tipo de tubería: Lisa *Temperatura media del agua: 50 °C

*Material: Termoplásticos UNE-EN ISO *Densidad: 988 kg/m3

*Norma: Serie 2.5 *Viscosidad: 0,582 cST

Pa/

m DN P12 P16 P20 P25 P32 P40 P50 P63 P75 P90 P110

F int. 8,0 10,6 13,4 16,6 21,4 26,6 33,4 42,0 50,0 60,0 73,4

2.000l/sl/h

m/s

0,05189

1,05

0,114061,28

0,217681,51

0,381.373

1,76

0,762.736

2,11

1,374.939

2,47

2,549.1612,90

4,7417.062

3,42

7,6127.387

3,87

12,4844.923

4,41

21,5777.641

5,10

2.200l/sl/h

m/s

0,062001,11

0,124291,35

0,23811

1,60

0,401.450

1,86

0,802.890

2,23

1,455.215

2,61

2,699.674

3,07

5,0018.017

3,61

8,0328.920

4,09

13,1847.438

4,66

22,7781.987

5,38

2.400l/sl/h

m/s

0,062101,16

0,13451

1,42

0,248521,68

0,421.524

1,96

0,843.037

2,35

1,525.4812,74

2,8210.167

3,22

5,2618.935

3,80

8,4430.395

4,30

13,8549.856

4,90

23,9486.167

5,66

2.600l/sl/h

m/s

0,062201,22

0,134721,49

0,258921,76

0,441.5952,05

0,883.1792,46

1,595.737

2,87

2,9610.643

3,37

5,5119.821

3,97

8,8431.817

4,50

14,5052.189

5,13

25,0690.199

5,92

2.800l/sl/h

m/s

0,062301,27

0,144931,55

0,26931

1,83

0,461.665

2,14

0,923.3172,56

1,665.985

2,99

3,0811.103

3,52

5,7420.679

4,15

9,2233.193

4,70

15,1254.447

5,35

26,1494.101

6,18

3.000l/sl/h

m/s

0,072391,32

0,145121,61

0,279681,91

0,481.7312,22

0,963.450

2,66

1,736.226

3,11

3,2111.550

3,66

5,9821.510

4,31

9,5934.528

4,88

15,7356.636

5,56

27,1997.885

6,43

3.200l/sl/h

m/s

0,072481,37

0,155321,67

0,281.005

1,98

0,501.796

2,31

0,993.580

2,76

1,796.460

3,23

3,3311.983

3,80

6,2022.318

4,47

9,9535.825

5,07

16,3258.764

5,77

28,21101.562

6,67

3.400l/sl/h

m/s

0,072561,42

0,155501,73

0,291.0402,05

0,521.8602,39

1,033.706

2,86

1,866.688

3,34

3,4512.406

3,93

6,4223.105

4,63

10,3037.088

5,25

16,9060.835

5,98

29,21105.142

6,90

3.600l/sl/h

m/s

0,072651,46

0,165691,79

0,301.075

2,12

0,531.9222,47

1,063.829

2,96

1,926.9103,45

3,5612.818

4,06

6,6323.872

4,79

10,6438.320

5,42

17,4662.855

6,18

30,18108.633

7,13

3.800l/sl/h

m/s

0,082731,51

0,165871,85

0,311.1082,18

0,551.9822,54

1,103.949

3,05

1,987.1273,56

3,6713.220

4,19

6,8424.621

4,94

10,9839.522

5,59

18,0164.827

6,37

31,12112.042

7,36

4.000l/sl/h

m/s

0,08281

1,56

0,176041,90

0,321.1412,25

0,572.0412,62

1,134.066

3,14

2,047.339

3,67

3,7813.613

4,32

7,0425.354

5,08

11,3040.697

5,76

18,5466.756

6,56

32,05115.374

7,57

4.200l/sl/h

m/s

0,082891,60

0,17621

1,96

0,331.1732,31

0,582.098

2,69

1,164.1813,23

2,107.546

3,77

3,8913.998

4,44

7,2426.070

5,23

11,6241.848

5,92

19,0768.643

6,74

32,95118.636

7,79

4.400l/sl/h

m/s

0,082971,64

0,186382,01

0,331.2052,37

0,602.1552,77

1,194.294

3,32

2,157.749

3,87

3,9914.375

4,56

7,4426.773

5,37

11,9442.975

6,08

19,5870.492

6,93

33,84121.832

8,00

4.600l/sl/h

m/s

0,083051,68

0,18654

2,06

0,341.2362,43

0,612.2102,84

1,224.404

3,40

2,217.949

3,97

4,1014.745

4,67

7,6327.461

5,51

12,2444.081

6,24

20,0872.306

7,10

34,71124.967

8,20

(Continuación)

Page 111: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

109

Componentes de las instalaciones de ACS

Esquemas tipo

Dimensionado de las instalaciones

Mantenimiento

Anexo 1: Tablas

Anexo 2: Normativa

Anexo 3: Prevención de la legionelosis

Anexo 4: Bibliografía

caudales máximos en función de la pérdida de carga

Tipo de tubería: Lisa *Temperatura media del agua: 50 °C

*Material: Termoplásticos UNE-EN ISO *Densidad: 988 kg/m3

*Norma: Serie 3.2 *Viscosidad: 0,582 cST

Pa/

m DN P12 P16 P20 P25 P32 P40 P50 P63 P75 P90 P110

F int. 8,8 11,6 14,6 18,2 23,4 29,2 36,4 46,0 54,8 65,6 80,2

25l/sl/h

m/s

0,0120

0,09

0,0142

0,11

0,0279

0,13

0,04144

0,15

0,082850,18

0,14520

0,22

0,26946

0,25

0,501.7860,30

0,802.872

0,34

1,304.679

0,38

2,248.073

0,44

50l/sl/h

m/s

0,0130

0,14

0,0263

0,17

0,03118

0,20

0,06214

0,23

0,12424

0,27

0,21773

0,32

0,391.4060,38

0,742.653

0,44

1,194.267

0,50

1,936.953

0,57

3,3311.997

0,66

75l/sl/h

m/s

0,0138

0,17

0,0280

0,21

0,04148

0,25

0,08270

0,29

0,15534

0,35

0,27974

0,40

0,491.7720,47

0,933.345

0,56

1,495.380

0,63

2,448.766

0,72

4,2015.125

0,83

100l/sl/h

m/s

0,0144

0,20

0,0394

0,25

0,05175

0,29

0,09318

0,34

0,176300,41

0,321.1480,48

0,582.089

0,56

1,103.943

0,66

1,766.3410,75

2,8710.333

0,85

4,9517.827

0,98

125l/sl/h

m/s

0,0150

0,23

0,03106

0,28

0,06199

0,33

0,10362

0,39

0,20715

0,46

0,361.3050,54

0,662.373

0,63

1,244.479

0,75

2,007.203

0,85

3,2611.738

0,96

5,6320.252

1,11

150l/sl/h

m/s

0,0256

0,25

0,03118

0,31

0,06221

0,37

0,11401

0,43

0,227940,51

0,401.4480,60

0,732.633

0,70

1,384.9710,83

2,227.994

0,94

3,6213.027

1,07

6,2422.476

1,24

175l/sl/h

m/s

0,0261

0,28

0,04129

0,34

0,07241

0,40

0,12438

0,47

0,24867

0,56

0,441.5810,66

0,802.876

0,77

1,515.429

0,91

2,438.731

1,03

3,9514.226

1,17

6,8224.545

1,35

200l/sl/h

m/s

0,0266

0,30

0,04139

0,37

0,07260

0,43

0,13473

0,50

0,26936

0,60

0,471.706

0,71

0,863.1040,83

1,635.859

0,98

2,629.423

1,11

4,2715.354

1,26

7,3626.491

1,46

225l/sl/h

m/s

0,0270

0,32

0,04149

0,39

0,08278

0,46

0,14506

0,54

0,281.0010,65

0,511.8250,76

0,923.320

0,89

1,746.267

1,05

2,8010.079

1,19

4,5616.423

1,35

7,8728.336

1,56

250l/sl/h

m/s

0,0275

0,34

0,04158

0,42

0,08295

0,49

0,15537

0,57

0,301.0630,69

0,541.9390,80

0,983.526

0,94

1,85 2,9710.704

1,26

4,8517.442

1,43

8,3630.094

1,656.656

1,11

275l/sl/h

m/s

0,0279

0,36

0,05167

0,44

0,09312

0,52

0,165670,61

0,311.1220,72

0,572.047

0,85

1,033.723

0,99

1,957.028

1,17

3,1411.303

1,33

5,1218.419

1,51

8,8331.779

1,75

300l/sl/h

m/s

0,0283

0,38

0,05176

0,46

0,09328

0,54

0,17596

0,64

0,331.1800,76

0,602.1510,89

1,093.913

1,04

2,057.387

1,23

3,3011.880

1,40

5,3819.358

1,59

9,2833.399

1,84

325l/sl/h

m/s

0,0287

0,40

0,05184

0,48

0,10343

0,57

0,17624

0,67

0,341.2350,80

0,632.252

0,93

1,144.096

1,09

2,157.732

1,29

3,4512.436

1,46

5,6320.264

1,67

9,7134.962

1,92

350l/sl/h

m/s

0,0391

0,41

0,05192

0,50

0,10358

0,59

0,18651

0,70

0,361.2880,83

0,652.350

0,97

1,194.274

1,14

2,248.067

1,35

3,6012.974

1,53

5,8721.140

1,74

10,1336.474

2,01

Page 112: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

Guía técnica

Agua caliente sanitaria central

110

caudales máximos en función de la pérdida de carga

Tipo de tubería: Lisa *Temperatura media del agua: 50 °C

*Material: Termoplásticos UNE-EN ISO *Densidad: 988 kg/m3

*Norma: Serie 3.2 *Viscosidad: 0,582 cST

Pa/

m DN P12 P16 P20 P25 P32 P40 P50 P63 P75 P90 P110

F int. 8,8 11,6 14,6 18,2 23,4 29,2 36,4 46,0 54,8 65,6 80,2

375l/sl/h

m/s

0,0394

0,43

0,06199

0,52

0,10372

0,62

0,19677

0,72

0,371.3400,87

0,682.444

1,01

1,234.445

1,19

2,338.391

1,40

3,7513.495

1,59

6,1121.990

1,81

10,5437.941

2,09

400l/sl/h

m/s

0,0398

0,45

0,06207

0,54

0,11386

0,64

0,20703

0,75

0,391.3900,90

0,702.536

1,05

1,284.612

1,23

2,428.707

1,46

3,8914.002

1,65

6,3422.816

1,88

10,9439.366

2,16

425l/sl/h

m/s

0,03101

0,46

0,06214

0,56

0,11400

0,66

0,20728

0,78

0,401.4390,93

0,732.625

1,09

1,334.775

1,27

2,509.014

1,51

4,0314.496

1,71

6,5623.621

1,94

11,3240.754

2,24

450l/sl/h

m/s

0,03105

0,48

0,06221

0,58

0,11413

0,69

0,21752

0,80

0,411.4870,96

0,752.712

1,13

1,374.933

1,32

2,599.313

1,56

4,1614.977

1,76

6,7824.405

2,01

11,7042.107

2,32

475l/sl/h

m/s

0,03108

0,49

0,06228

0,60

0,124260,71

0,22775

0,83

0,431.5340,99

0,782.797

1,16

1,415.088

1,36

2,679.605

1,61

4,2915.447

1,82

6,9925.171

2,07

12,0643.428

2,39

500l/sl/h

m/s

0,03111

0,51

0,07235

0,62

0,12439

0,73

0,22798

0,85

0,441.579

1,02

0,802.881

1,19

1,465.240

1,40

2,759.891

1,65

4,4215.906

1,87

7,2025.919

2,13

12,4244.720

2,46

525l/sl/h

m/s

0,03114

0,52

0,07242

0,64

0,13451

0,75

0,23821

0,88

0,451.624

1,05

0,822.962

1,23

1,505.388

1,44

2,8310.170

1,70

4,5416.356

1,93

7,4026.652

2,19

12,7745.984

2,53

600l/sl/h

m/s

0,03123

0,56

0,07261

0,69

0,144870,81

0,258860,95

0,491.753

1,13

0,893.197

1,33

1,625.815

1,55

3,0510.977

1,83

4,9017.653

2,08

7,9928.765

2,36

13,7949.630

2,73

800l/sl/h

m/s

0,04145

0,66

0,093080,81

0,16574

0,95

0,291.044

1,12

0,572.066

1,33

1,053.768

1,56

1,906.854

1,83

3,5912.938

2,16

5,7820.807

2,45

9,4233.905

2,79

16,2558.498

3,22

1.000l/sl/h

m/s

0,05165

0,75

0,10349

0,92

0,186521,08

0,331.186

1,27

0,652.347

1,52

1,194.281

1,78

2,167.786

2,08

4,0814.697

2,46

6,5723.637

2,78

10,7038.516

3,17

18,4666.453

3,65

1.200l/sl/h

m/s

0,05183

0,84

0,113881,02

0,207241,20

0,371.317

1,41

0,722.605

1,68

1,324.751

1,97

2,408.641

2,31

4,5316.311

2,73

7,2926.232

3,09

11,8742.745

3,51

20,4973.750

4,06

1.400l/sl/h

m/s

0,062000,91

0,124231,11

0,227911,31

0,401.438

1,54

0,792.844

1,84

1,445.188

2,15

2,629.437

2,52

4,9517.813

2,98

7,9628.648

3,37

12,9746.681

3,84

22,3780.541

4,43

1.600l/sl/h

m/s

0,06216

0,99

0,134571,20

0,248531,42

0,431.552

1,66

0,853.070

1,98

1,565.600

2,32

2,8310.185

2,72

5,3419.226

3,21

8,5930.919

3,64

14,0050.382

4,14

24,1586.927

4,78

1.800l/sl/h

m/s

0,06231

1,05

0,144891,28

0,259131,51

0,461.660

1,77

0,913.284

2,12

1,665.989

2,48

3,0310.894

2,91

5,7120.564

3,44

9,1933.072

3,89

14,9753.890

4,43

25,8392.979

5,11

(Continuación)

Page 113: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

111

Componentes de las instalaciones de ACS

Esquemas tipo

Dimensionado de las instalaciones

Mantenimiento

Anexo 1: Tablas

Anexo 2: Normativa

Anexo 3: Prevención de la legionelosis

Anexo 4: Bibliografía

caudales máximos en función de la pérdida de carga

Tipo de tubería: Lisa *Temperatura media del agua: 50 °C

*Material: Termoplásticos UNE-EN ISO *Densidad: 988 kg/m3

*Norma: Serie 3.2 *Viscosidad: 0,582 cST

Pa/

m DN P12 P16 P20 P25 P32 P40 P50 P63 P75 P90 P110

F int. 8,8 11,6 14,6 18,2 23,4 29,2 36,4 46,0 54,8 65,6 80,2

2.000l/sl/h

m/s

0,072451,12

0,14519

1,36

0,279691,61

0,491.763

1,88

0,973.487

2,25

1,776.3612,64

3,2111.570

3,09

6,0721.840

3,65

9,7635.124

4,14

15,9057.234

4,70

27,4398.749

5,43

2.200l/sl/h

m/s

0,072591,18

0,155481,44

0,281.024

1,70

0,521.862

1,99

1,023.683

2,38

1,876.7172,79

3,3912.218

3,26

6,4123.063

3,85

10,3037.090

4,37

16,7960.438

4,97

28,97104.277

5,73

2.400l/sl/h

m/s

0,082721,24

0,165761,51

0,301.076

1,78

0,541.9572,09

1,083.870

2,50

1,967.060

2,93

3,5712.840

3,43

6,7324.239

4,05

10,8338.981

4,59

17,6463.519

5,22

30,44109.592

6,03

2.600l/sl/h

m/s

0,082851,30

0,176031,59

0,311.1261,87

0,572.048

2,19

1,134.0512,62

2,057.390

3,07

3,7313.441

3,59

7,0525.373

4,24

11,3340.805

4,81

18,4766.492

5,46

31,87114.721

6,31

2.800l/sl/h

m/s

0,082971,36

0,176291,65

0,331.1751,95

0,592.1372,28

1,174.227

2,73

2,147.7103,20

3,9014.023

3,74

7,3526.470

4,42

11,8342.571

5,01

19,2769.368

5,70

33,25119.684

6,58

3.000l/sl/h

m/s

0,093091,41

0,186551,72

0,341.2222,03

0,622.223

2,37

1,224.397

2,84

2,238.020

3,33

4,0514.587

3,89

7,6527.535

4,60

12,3044.282

5,22

20,0472.157

5,93

34,58124.496

6,85

3.200l/sl/h

m/s

0,09321

1,47

0,196791,78

0,351.268

2,10

0,642.306

2,46

1,274.562

2,95

2,318.3213,45

4,2015.135

4,04

7,9428.569

4,78

12,7645.946

5,41

20,8074.868

6,15

35,88129.174

7,10

3.400l/sl/h

m/s

0,093321,52

0,207031,85

0,361.3132,18

0,662.387

2,55

1,314.723

3,05

2,398.614

3,57

4,3515.668

4,18

8,2229.576

4,94

13,2147.566

5,60

21,5377.507

6,37

37,15133.727

7,35

3.600l/sl/h

m/s

0,103431,57

0,207261,91

0,381.3562,25

0,692.467

2,63

1,364.879

3,15

2,478.900

3,69

4,5016.188

4,32

8,4930.558

5,11

13,6549.145

5,79

22,2480.080

6,58

38,38138.167

7,60

3.800l/sl/h

m/s

0,103541,62

0,217491,97

0,391.3992,32

0,712.544

2,72

1,405.033

3,25

2,559.179

3,81

4,6416.696

4,46

8,7531.517

5,27

14,0850.687

5,97

22,9482.593

6,79

39,58142.502

7,84

4.000l/sl/h

m/s

0,103641,66

0,21771

2,03

0,401.4402,39

0,732.620

2,80

1,445.1823,35

2,639.452

3,92

4,7817.193

4,59

9,0232.455

5,42

14,5052.194

6,15

23,6285.050

6,99

40,76146.741

8,07

4.200l/sl/h

m/s

0,103751,71

0,22793

2,09

0,411.4812,46

0,752.694

2,88

1,485.329

3,44

2,709.720

4,03

4,9117.679

4,72

9,2733.372

5,58

14,9153.670

6,32

24,2987.454

7,19

41,91150.889

8,30

4.400l/sl/h

m/s

0,113851,76

0,23815

2,14

0,421.5212,52

0,772.766

2,95

1,525.472

3,53

2,779.982

4,14

5,0418.155

4,85

9,5234.271

5,73

15,3155.116

6,49

24,9589.810

7,38

43,04154.954

8,52

4.600l/sl/h

m/s

0,113951,80

0,23836

2,20

0,431.5602,59

0,792.838

3,03

1,565.6133,63

2,8410.238

4,25

5,1718.622

4,97

9,7635.153

5,88

15,7056.534

6,66

25,5992.121

7,57

44,15158.941

8,74

(Continuación)

Page 114: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

Guía técnica

Agua caliente sanitaria central

112

caudales máximos en función de la pérdida de carga

Tipo de tubería: Lisa *Temperatura media del agua: 50 °C

*Material: Termoplásticos UNE-EN ISO *Densidad: 988 kg/m3

*Norma: Serie 5.0 *Viscosidad: 0,582 cST

Pa/

m DN P12 P16 P20 P25 P32 P40 P50 P63 P75 P90 P110

F int. 9,8 13,0 16,4 20,4 26,2 32,8 41,0 51,6 61,4 73,6 90,0

25l/sl/h

m/s

0,0127

0,10

0,0258

0,12

0,03109

0,14

0,05196

0,17

0,11387

0,20

0,20713

0,23

0,361.3070,27

0,682.439

0,32

1,093.9100,37

1,786.395

0,42

3,0711.040

0,48

50l/sl/h

m/s

0,0140

0,15

0,0286

0,18

0,04161

0,21

0,08292

0,25

0,16576

0,30

0,291.0600,35

0,541.942

0,41

1,013.624

0,48

1,615.8100,55

2,649.502

0,62

4,5616.405

0,72

75l/sl/h

m/s

0,0150

0,19

0,03108

0,23

0,06204

0,27

0,103680,31

0,20726

0,37

0,371.3360,44

0,682.448

0,52

1,274.569

0,61

2,037.325

0,69

3,3311.980

0,78

5,7520.682

0,90

100l/sl/h

m/s

0,0259

0,22

0,04128

0,27

0,07240

0,32

0,12434

0,37

0,24856

0,44

0,441.5740,52

0,802.885

0,61

1,505.386

0,72

2,408.634

0,81

3,9214.121

0,92

6,7724.377

1,06

125l/sl/h

m/s

0,0267

0,25

0,04145

0,30

0,08273

0,36

0,14493

0,42

0,27972

0,50

0,501.7890,59

0,913.278

0,69

1,706.1180,81

2,729.808

0,92

4,4616.041

1,05

7,6927.693

1,21

150l/sl/h

m/s

0,0275

0,28

0,04161

0,34

0,08302

0,40

0,15547

0,46

0,301.0790,56

0,551.9850,65

1,013.637

0,77

1,896.790

0,90

3,0210.885

1,02

4,9517.802

1,16

8,5430.733

1,34

175l/sl/h

m/s

0,0282

0,30

0,05176

0,37

0,09330

0,43

0,175970,51

0,331.1780,61

0,602.168

0,71

1,103.972

0,84

2,067.4150,98

3,3011.888

1,12

5,4019.442

1,27

9,3233.563

1,47

200l/sl/h

m/s

0,0288

0,32

0,05190

0,40

0,10357

0,47

0,18645

0,55

0,351.2710,66

0,652.340

0,77

1,194.287

0,90

2,228.003

1,06

3,5612.830

1,20

5,8320.983

1,37

10,0636.225

1,58

225l/sl/h

m/s

0,0394

0,35

0,06203

0,42

0,11381

0,50

0,19690

0,59

0,381.3600,70

0,702.503

0,82

1,274.586

0,96

2,388.560

1,14

3,8113.723

1,29

6,2322.444

1,47

10,7638.747

1,69

250l/sl/h

m/s

0,03100

0,37

0,06216

0,45

0,11405

0,53

0,20732

0,62

0,401.4440,74

0,742.658

0,87

1,354.870

1,02

2,539.091

1,21

4,0514.575

1,37

6,6223.837

1,56

11,4341.151

1,80

275l/sl/h

m/s

0,03106

0,39

0,06228

0,48

0,12428

0,56

0,21773

0,66

0,421.5250,79

0,782.807

0,92

1,435.143

1,08

2,679.600

1,28

4,2815.391

1,44

6,9925.171

1,64

12,0743.454

1,90

300l/sl/h

m/s

0,03111

0,41

0,07239

0,50

0,12449

0,59

0,23813

0,69

0,451.6030,83

0,822.950

0,97

1,505.405

1,14

2,8010.090

1,34

4,4916.175

1,52

7,3526.454

1,73

12,6945.670

1,99

325l/sl/h

m/s

0,03116

0,43

0,07250

0,52

0,13470

0,62

0,24851

0,72

0,471.6780,86

0,863.088

1,02

1,575.658

1,19

2,9310.562

1,40

4,7016.932

1,59

7,6927.692

1,81

13,2847.807

2,09

350l/sl/h

m/s

0,03121

0,45

0,07261

0,55

0,14491

0,65

0,258880,75

0,491.7510,90

0,893.221

1,06

1,645.903

1,24

3,0611.019

1,46

4,9117.665

1,66

8,0328.890

1,89

13,8549.875

2,18

Page 115: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

113

Componentes de las instalaciones de ACS

Esquemas tipo

Dimensionado de las instalaciones

Mantenimiento

Anexo 1: Tablas

Anexo 2: Normativa

Anexo 3: Prevención de la legionelosis

Anexo 4: Bibliografía

caudales máximos en función de la pérdida de carga

Tipo de tubería: Lisa *Temperatura media del agua: 50 °C

*Material: Termoplásticos UNE-EN ISO *Densidad: 988 kg/m3

*Norma: Serie 5.0 *Viscosidad: 0,582 cST

Pa/

m DN P12 P16 P20 P25 P32 P40 P50 P63 P75 P90 P110

F int. 9,8 13,0 16,4 20,4 26,2 32,8 41,0 51,6 61,4 73,6 90,0

375l/sl/h

m/s

0,04126

0,46

0,08272

0,57

0,14511

0,67

0,26923

0,78

0,511.8210,94

0,933.351

1,10

1,716.140

1,29

3,1811.462

1,52

5,1018.375

1,72

8,3530.052

1,96

14,4151.881

2,27

400l/sl/h

m/s

0,04131

0,48

0,08282

0,59

0,15530

0,70

0,279580,81

0,521.889

0,97

0,973.477

1,14

1,776.371

1,34

3,3011.892

1,58

5,3019.066

1,79

8,6631.181

2,04

14,9553.830

2,35

425l/sl/h

m/s

0,04136

0,50

0,082920,61

0,15548

0,72

0,28992

0,84

0,541.956

1,01

1,003.599

1,18

1,836.596

1,39

3,4212.312

1,64

5,4819.738

1,85

8,9732.280

2,11

15,4855.727

2,43

450l/sl/h

m/s

0,04140

0,52

0,08302

0,63

0,16567

0,75

0,281.0250,87

0,562.021

1,04

1,033.719

1,22

1,896.815

1,43

3,5312.720

1,69

5,6620.393

1,91

9,2633.352

2,18

15,9957.577

2,51

475l/sl/h

m/s

0,04144

0,53

0,09311

0,65

0,165840,77

0,291.0570,90

0,582.084

1,07

1,073.835

1,26

1,957.028

1,48

3,6413.119

1,74

5,8421.033

1,97

9,5634.398

2,25

16,5059.384

2,59

500l/sl/h

m/s

0,04149

0,55

0,09320

0,67

0,17602

0,79

0,301.0880,92

0,602.146

1,11

1,103.949

1,30

2,017.237

1,52

3,7513.510

1,79

6,0221.658

2,03

9,8435.421

2,31

16,9961.150

2,67

525l/sl/h

m/s

0,04153

0,56

0,09329

0,69

0,17619

0,81

0,311.1190,95

0,612.207

1,14

1,134.061

1,34

2,077.442

1,57

3,8613.892

1,85

6,1922.271

2,09

10,1236.423

2,38

17,4762.879

2,75

600l/sl/h

m/s

0,05165

0,61

0,10355

0,74

0,19668

0,88

0,341.208

1,03

0,662.382

1,23

1,224.383

1,44

2,238.032

1,69

4,1614.993

1,99

6,6824.037

2,25

10,9239.311

2,57

18,8567.865

2,96

800l/sl/h

m/s

0,05195

0,72

0,12419

0,88

0,227871,04

0,401.424

1,21

0,782.808

1,45

1,445.166

1,70

2,639.467

1,99

4,9117.672

2,35

7,8728.331

2,66

12,8746.335

3,03

22,2279.991

3,49

1.000l/sl/h

m/s

0,06221

0,81

0,134761,00

0,258941,18

0,451.6171,37

0,893.189

1,64

1,635.869

1,93

2,9910.755

2,26

5,5820.075

2,67

8,9432.184

3,02

14,6252.636

3,44

25,2490.869

3,97

1.200l/sl/h

m/s

0,07245

0,90

0,155281,11

0,289921,31

0,501.795

1,53

0,983.540

1,82

1,816.513

2,14

3,3211.936

2,51

6,1922.280

2,96

9,9235.718

3,35

16,2358.416

3,81

28,01100.847

4,40

1.400l/sl/h

m/s

0,07268

0,99

0,165771,21

0,301.084

1,43

0,541.960

1,67

1,073.866

1,99

1,987.1132,34

3,6213.035

2,74

6,7624.331

3,23

10,8439.007

3,66

17,7263.795

4,17

30,59110.133

4,81

1.600l/sl/h

m/s

0,082891,06

0,176231,30

0,321.1701,54

0,592.1151,80

1,164.172

2,15

2,137.677

2,52

3,9114.068

2,96

7,2926.261

3,49

11,6942.100

3,95

19,1368.853

4,50

33,02118.865

5,19

1.800l/sl/h

m/s

0,093091,14

0,186661,39

0,351.2511,65

0,632.263

1,92

1,244.463

2,30

2,288.2122,70

4,1815.048

3,17

7,8028.089

3,73

12,5145.031

4,22

20,4673.647

4,81

35,32127.141

5,55

(Continuación)

Page 116: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

Guía técnica

Agua caliente sanitaria central

114

caudales máximos en función de la pérdida de carga

Tipo de tubería: Lisa *Temperatura media del agua: 50 °C

*Material: Termoplásticos UNE-EN ISO *Densidad: 988 kg/m3

*Norma: Serie 5.0 *Viscosidad: 0,582 cST

Pa/

m DN P12 P16 P20 P25 P32 P40 P50 P63 P75 P90 P110

F int. 9,8 13,0 16,4 20,4 26,2 32,8 41,0 51,6 61,4 73,6 90,0

2.000l/sl/h

m/s

0,093281,21

0,207071,48

0,371.329

1,75

0,672.403

2,04

1,324.740

2,44

2,428.7212,87

4,4415.981

3,36

8,2929.832

3,96

13,2847.826

4,49

21,7378.217

5,11

37,51135.031

5,90

2.200l/sl/h

m/s

0,103471,28

0,217471,56

0,391.403

1,85

0,702.538

2,16

1,395.005

2,58

2,569.209

3,03

4,6916.876

3,55

8,7531.502

4,18

14,0350.503

4,74

22,9482.595

5,39

39,61142.589

6,23

2.400l/sl/h

m/s

0,103651,34

0,227851,64

0,411.475

1,94

0,742.667

2,27

1,465.260

2,71

2,699.679

3,18

4,9317.736

3,73

9,2033.108

4,40

14,7453.077

4,98

24,1186.805

5,67

41,63149.858

6,54

2.600l/sl/h

m/s

0,113821,41

0,238221,72

0,431.5442,03

0,782.792

2,37

1,535.506

2,84

2,8110.132

3,33

5,1618.566

3,91

9,6334.657

4,60

15,4355.561

5,21

25,2490.868

5,93

43,58156.871

6,85

2.800l/sl/h

m/s

0,113981,47

0,248571,79

0,451.6112,12

0,812.9132,48

1,605.744

2,96

2,9410.570

3,47

5,3819.369

4,08

10,0436.156

4,80

16,1057.964

5,44

26,3394.799

6,19

45,46163.657

7,15

3.000l/sl/h

m/s

0,12414

1,53

0,258921,87

0,471.6752,20

0,843.030

2,57

1,665.975

3,08

3,0510.995

3,61

5,6020.148

4,24

10,4537.610

5,00

16,7560.295

5,66

27,3998.611

6,44

47,29170.238

7,43

3.200l/sl/h

m/s

0,124301,58

0,269251,94

0,481.7382,29

0,873.1432,67

1,726.200

3,19

3,1711.408

3,75

5,8120.905

4,40

10,8439.023

5,18

17,3862.560

5,87

28,42102.315

6,68

49,06176.633

7,71

3.400l/sl/h

m/s

0,124451,64

0,27958

2,00

0,501.800

2,37

0,903.254

2,77

1,786.418

3,31

3,2811.810

3,88

6,0121.642

4,55

11,2240.399

5,37

17,9964.766

6,08

29,42105.922

6,92

50,79182.860

7,98

3.600l/sl/h

m/s

0,134601,69

0,27990

2,07

0,521.8592,45

0,933.362

2,86

1,846.6313,42

3,3912.202

4,01

6,2122.361

4,70

11,5941.740

5,54

18,5966.916

6,28

30,40109.438

7,15

52,48188.931

8,25

3.800l/sl/h

m/s

0,134741,75

0,281.0212,14

0,531.9182,52

0,963.468

2,95

1,906.839

3,52

3,5012.585

4,14

6,4123.062

4,85

11,9643.050

5,72

19,1769.016

6,47

31,35112.872

7,37

54,13194.859

8,51

4.000l/sl/h

m/s

0,144881,80

0,291.0512,20

0,551.9752,60

0,993.5713,03

1,967.043

3,63

3,6012.960

4,26

6,6023.748

5,00

12,3144.330

5,89

19,7471.069

6,67

32,29116.230

7,59

55,74200.655

8,76

4.200l/sl/h

m/s

0,145021,85

0,301.0812,26

0,562.0312,67

1,023.672

3,12

2,017.242

3,73

3,7013.326

4,38

6,7824.420

5,14

12,6645.583

6,06

20,3073.078

6,86

33,20119.516

7,80

57,31206.328

9,01

4.400l/sl/h

m/s

0,14515

1,90

0,311.1102,32

0,582.085

2,74

1,053.7713,20

2,077.437

3,83

3,8013.685

4,50

6,9725.078

5,28

13,0046.811

6,22

20,8575.046

7,04

34,09122.735

8,01

58,86211.886

9,25

4.600l/sl/h

m/s

0,155291,95

0,321.1382,38

0,592.139

2,81

1,073.868

3,29

2,127.628

3,93

3,9014.037

4,61

7,1525.723

5,41

13,3448.016

6,38

21,3876.977

7,22

34,97125.893

8,22

60,37217.337

9,49

(Continuación)

Page 117: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

115

Componentes de las instalaciones de ACS

Esquemas tipo

Dimensionado de las instalaciones

Mantenimiento

Anexo 1: Tablas

Anexo 2: Normativa

Anexo 3: Prevención de la legionelosis

Anexo 4: Bibliografía

caudales máximos en función de la pérdida de carga

Tipo de tubería: Lisa *Temperatura media del agua: 50 °C

*Material: Termoplásticos UNE-EN ISO *Densidad: 988 kg/m3

*Norma: Serie 6.3 *Viscosidad: 0,582 cST

Pa/

m DN P12 P16 P20 P25 P32 P40 P50 P63 P75 P90 P110

F int. 10,2 13,6 17,0 21,4 27,2 34,2 42,6 53,8 64,0 76,8 93,8

25l/sl/h

m/s

0,0130

0,10

0,0265

0,12

0,03120

0,15

0,062240,17

0,124290,21

0,22799

0,24

0,401.4500,28

0,762.732

0,33

1,224.376

0,38

1,997.1780,43

3,4312.351

0,50

50l/sl/h

m/s

0,0144

0,15

0,0397

0,19

0,05178

0,22

0,09332

0,26

0,18637

0,30

0,331.1870,36

0,602.1540,42

1,134.059

0,50

1,816.503

0,56

2,9610.666

0,64

5,1018.354

0,74

75l/sl/h

m/s

0,0256

0,19

0,03122

0,23

0,06224

0,27

0,12419

0,32

0,22804

0,38

0,421.4960,45

0,752.7160,53

1,425.1180,63

2,288.198

0,71

3,7413.447

0,81

6,4323.139

0,93

100l/sl/h

m/s

0,0266

0,22

0,04144

0,28

0,07264

0,32

0,14494

0,38

0,26947

0,45

0,491.7640,53

0,893.2010,62

1,686.032

0,74

2,689.663

0,83

4,4015.850

0,95

7,5827.273

1,10

125l/sl/h

m/s

0,0275

0,26

0,05164

0,31

0,08300

0,37

0,16561

0,43

0,301.076

0,51

0,562.003

0,61

1,013.636

0,71

1,906.852

0,84

3,0510.977

0,95

5,0018.005

1,08

8,6130.982

1,25

150l/sl/h

m/s

0,0283

0,28

0,05182

0,35

0,093330,41

0,17623

0,48

0,331.1940,57

0,622.223

0,67

1,124.036

0,79

2,117.605

0,93

3,3812.182

1,05

5,5519.982

1,20

9,5534.384

1,38

175l/sl/h

m/s

0,0391

0,31

0,06199

0,38

0,10364

0,45

0,196800,53

0,361.3040,62

0,672.428

0,73

1,224.407

0,86

2,318.305

1,01

3,7013.304

1,15

6,0621.822

1,31

10,4337.550

1,51

200l/sl/h

m/s

0,0398

0,33

0,06214

0,41

0,11393

0,48

0,20734

0,57

0,391.4080,67

0,732.6210,79

1,324.757

0,93

2,498.963

1,10

3,9914.359

1,24

6,5423.553

1,41

11,2640.528

1,63

225l/sl/h

m/s

0,03105

0,36

0,06229

0,44

0,124200,51

0,227850,61

0,421.5060,72

0,782.803

0,85

1,415.088

0,99

2,669.587

1,17

4,2715.359

1,33

7,0025.192

1,51

12,0443.349

1,74

250l/sl/h

m/s

0,03112

0,38

0,07244

0,47

0,12446

0,55

0,23834

0,64

0,441.5990,76

0,832.977

0,90

1,505.404

1,05

2,8310.182

1,24

4,5316.312

1,41

7,4326.756

1,60

12,7946.040

1,85

275l/sl/h

m/s

0,03118

0,40

0,07257

0,49

0,13471

0,58

0,24881

0,68

0,471.688

0,81

0,873.1440,95

1,595.706

1,11

2,9910.752

1,31

4,7817.225

1,49

7,8528.253

1,69

13,5048.617

1,95

300l/sl/h

m/s

0,03124

0,42

0,08270

0,52

0,144960,61

0,269260,71

0,491.7750,85

0,923.304

1,00

1,675.997

1,17

3,1411.300

1,38

5,0318.103

1,56

8,2529.694

1,78

14,1951.095

2,05

325l/sl/h

m/s

0,04130

0,44

0,08283

0,54

0,14519

0,63

0,279690,75

0,521.8580,89

0,963.459

1,05

1,746.278

1,22

3,2911.829

1,45

5,2618.950

1,64

8,6331.083

1,86

14,8653.486

2,15

350l/sl/h

m/s

0,04135

0,46

0,08295

0,56

0,15541

0,66

0,281.0110,78

0,541.9380,93

1,003.608

1,09

1,826.549

1,28

3,4312.341

1,51

5,4919.770

1,71

9,0132.428

1,94

15,5055.800

2,24

Page 118: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

Guía técnica

Agua caliente sanitaria central

116

caudales máximos en función de la pérdida de carga

Tipo de tubería: Lisa *Temperatura media del agua: 50 °C

*Material: Termoplásticos UNE-EN ISO *Densidad: 988 kg/m3

*Norma: Serie 6.3 *Viscosidad: 0,582 cST

Pa/

m DN P12 P16 P20 P25 P32 P40 P50 P63 P75 P90 P110

F int. 10,2 13,6 17,0 21,4 27,2 34,2 42,6 53,8 64,0 76,8 93,8

375l/sl/h

m/s

0,04141

0,48

0,09307

0,59

0,16563

0,69

0,291.0510,81

0,562.0160,96

1,043.753

1,13

1,896.813

1,33

3,5712.837

1,57

5,7120.565

1,78

9,3733.732

2,02

16,1258.044

2,33

400l/sl/h

m/s

0,04146

0,50

0,09319

0,61

0,165840,71

0,301.0910,84

0,582.092

1,00

1,083.894

1,18

1,967.069

1,38

3,7013.319

1,63

5,9321.337

1,84

9,7234.999

2,10

16,7360.224

2,42

425l/sl/h

m/s

0,04151

0,51

0,09330

0,63

0,17605

0,74

0,311.1290,87

0,602.165

1,04

1,124.032

1,22

2,037.318

1,43

3,8313.789

1,68

6,1422.089

1,91

10,0636.233

2,17

17,3262.347

2,51

450l/sl/h

m/s

0,04156

0,53

0,09341

0,65

0,17625

0,76

0,321.1670,90

0,622.237

1,07

1,164.165

1,26

2,107.561

1,47

3,9614.247

1,74

6,3422.823

1,97

10,4037.436

2,24

17,8964.417

2,59

475l/sl/h

m/s

0,04161

0,55

0,10352

0,67

0,18644

0,79

0,331.2030,93

0,642.307

1,10

1,194.296

1,30

2,177.798

1,52

4,0814.694

1,80

6,5423.539

2,03

10,7338.611

2,32

18,4666.438

2,67

500l/sl/h

m/s

0,05166

0,56

0,10362

0,69

0,186630,81

0,341.2390,96

0,662.376

1,14

1,234.424

1,34

2,238.030

1,56

4,2015.131

1,85

6,7324.239

2,09

11,0439.759

2,38

19,0068.414

2,75

525l/sl/h

m/s

0,05171

0,58

0,103720,71

0,19682

0,83

0,351.2740,98

0,682.443

1,17

1,264.549

1,38

2,298.257

1,61

4,3215.559

1,90

6,9224.924

2,15

11,3640.883

2,45

19,5470.349

2,83

600l/sl/h

m/s

0,05184

0,63

0,114020,77

0,20736

0,90

0,381.375

1,06

0,732.637

1,26

1,364.910

1,48

2,488.912

1,74

4,6616.792

2,05

7,4726.901

2,32

12,2644.125

2,65

21,0975.927

3,05

800l/sl/h

m/s

0,06217

0,74

0,134740,91

0,248681,06

0,451.6211,25

0,863.108

1,49

1,615.787

1,75

2,9210.504

2,05

5,5019.793

2,42

8,8131.707

2,74

14,4552.009

3,12

24,8689.493

3,60

1.000l/sl/h

m/s

0,07246

0,84

0,155381,03

0,279861,21

0,511.8411,42

0,983.531

1,69

1,836.574

1,99

3,3111.932

2,33

6,2522.484

2,75

10,0136.019

3,11

16,4159.082

3,54

28,24101.663

4,09

1.200l/sl/h

m/s

0,08273

0,93

0,175971,14

0,301.094

1,34

0,572.044

1,58

1,093.918

1,87

2,037.296

2,21

3,6813.243

2,58

6,9324.953

3,05

11,1039.974

3,45

18,2165.569

3,93

31,34112.827

4,54

1.400l/sl/h

m/s

0,082991,02

0,186521,25

0,331.1951,46

0,622.232

1,72

1,194.279

2,05

2,217.968

2,41

4,0214.462

2,82

7,5727.251

3,33

12,1343.655

3,77

19,8971.607

4,29

34,23123.216

4,95

1.600l/sl/h

m/s

0,093221,10

0,207041,35

0,361.290

1,58

0,672.409

1,86

1,284.619

2,21

2,398.599

2,60

4,3415.609

3,04

8,1729.412

3,59

13,0947.116

4,07

21,4777.284

4,63

36,94132.986

5,35

1.800l/sl/h

m/s

0,103451,17

0,217531,44

0,381.379

1,69

0,722.577

1,99

1,374.940

2,36

2,569.1982,78

4,6416.695

3,25

8,7431.459

3,84

14,0050.397

4,35

22,9682.665

4,96

39,51142.244

5,72

(Continuación)

Page 119: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

117

Componentes de las instalaciones de ACS

Esquemas tipo

Dimensionado de las instalaciones

Mantenimiento

Anexo 1: Tablas

Anexo 2: Normativa

Anexo 3: Prevención de la legionelosis

Anexo 4: Bibliografía

caudales máximos en función de la pérdida de carga

Tipo de tubería: Lisa *Temperatura media del agua: 50 °C

*Material: Termoplásticos UNE-EN ISO *Densidad: 988 kg/m3

*Norma: Serie 6.3 *Viscosidad: 0,582 cST

Pa/

m DN P12 P16 P20 P25 P32 P40 P50 P63 P75 P90 P110

F int. 10,2 13,6 17,0 21,4 27,2 34,2 42,6 53,8 64,0 76,8 93,8

2.000l/sl/h

m/s

0,103661,24

0,227991,53

0,411.465

1,79

0,762.736

2,11

1,465.247

2,51

2,719.769

2,95

4,9317.731

3,46

9,2833.412

4,08

14,8753.524

4,62

24,3987.795

5,26

41,96151.071

6,07

2.200l/sl/h

m/s

0,113871,31

0,238441,61

0,431.547

1,89

0,802.890

2,23

1,545.540

2,65

2,8710.316

3,12

5,2018.724

3,65

9,8035.282

4,31

15,7056.520

4,88

25,7592.709

5,56

44,31159.527

6,41

2.400l/sl/h

m/s

0,114061,38

0,258871,70

0,451.626

1,99

0,843.037

2,35

1,625.823

2,78

3,0110.842

3,28

5,4719.678

3,84

10,3037.080

4,53

16,5059.401

5,13

27,0797.435

5,84

46,57167.660

6,74

2.600l/sl/h

m/s

0,124251,45

0,269291,78

0,471.7022,08

0,883.1792,46

1,696.095

2,91

3,1511.349

3,43

5,7220.599

4,01

10,7838.816

4,74

17,2762.181

5,37

28,33101.995

6,12

48,75175.506

7,05

2.800l/sl/h

m/s

0,124441,51

0,279691,85

0,491.776

2,17

0,923.3172,56

1,776.359

3,04

3,2911.840

3,58

5,9721.490

4,19

11,2540.495

4,95

18,0264.871

5,60

29,56106.407

6,38

50,86183.098

7,36

3.000l/sl/h

m/s

0,134621,57

0,281.008

1,93

0,511.8472,26

0,963.450

2,66

1,846.615

3,16

3,4212.316

3,72

6,2122.355

4,36

11,7042.123

5,15

18,7467.480

5,83

30,75110.686

6,64

52,91190.461

7,66

3.200l/sl/h

m/s

0,134791,63

0,291.0462,00

0,531.9162,35

0,993.580

2,76

1,916.863

3,28

3,5512.779

3,86

6,4423.194

4,52

12,1443.706

5,34

19,4570.015

6,05

31,90114.844

6,89

54,89197.616

7,94

3.400l/sl/h

m/s

0,144961,69

0,301.0832,07

0,551.9842,43

1,033.706

2,86

1,977.1053,40

3,6713.229

4,00

6,6724.012

4,68

12,5745.246

5,53

20,1372.483

6,26

33,03118.892

7,13

56,83204.582

8,22

3.600l/sl/h

m/s

0,14512

1,74

0,311.1192,14

0,572.050

2,51

1,063.829

2,96

2,047.341

3,51

3,8013.668

4,13

6,8924.809

4,84

12,9946.749

5,71

20,8074.889

6,47

34,12122.840

7,37

58,72211.374

8,50

3.800l/sl/h

m/s

0,155281,80

0,321.1542,21

0,592.1142,59

1,103.949

3,05

2,107.5713,62

3,9214.097

4,26

7,1125.588

4,99

13,3948.215

5,89

21,4677.239

6,67

35,19126.694

7,60

60,56218.007

8,76

4.000l/sl/h

m/s

0,155441,85

0,331.1882,27

0,602.1772,66

1,134.066

3,14

2,177.797

3,73

4,0314.517

4,39

7,3226.349

5,14

13,7949.650

6,07

22,0979.536

6,87

36,24130.463

7,82

62,36224.491

9,02

4.200l/sl/h

m/s

0,165601,90

0,341.2222,34

0,622.239

2,74

1,164.1813,23

2,238.0173,83

4,1514.927

4,51

7,5327.094

5,28

14,1851.053

6,24

22,7281.785

7,06

37,26134.151

8,04

64,12230.838

9,28

4.400l/sl/h

m/s

0,165751,95

0,351.2552,40

0,642.299

2,81

1,194.294

3,32

2,298.233

3,94

4,2615.329

4,64

7,7327.824

5,42

14,5652.429

6,41

23,3383.988

7,25

38,27137.765

8,26

65,85237.057

9,53

4.600l/sl/h

m/s

0,16589

2,00

0,361.2872,46

0,662.358

2,89

1,224.404

3,40

2,358.445

4,04

4,3715.723

4,75

7,9328.539

5,56

14,9453.777

6,57

23,9386.149

7,44

39,25141.309

8,47

67,54243.155

9,77

(Continuación)

Page 120: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

Guía técnica

Agua caliente sanitaria central

118

caudales máximos en función de la pérdida de carga

Tipo de tubería: Lisa *Temperatura media del agua: 50 °C

*Material: Termoplásticos UNE-EN ISO *Densidad: 988 kg/m3

*Norma: Serie 8.0 *Viscosidad: 0,582 cST

Pa/

m DN P12 P16 P20 P25 P32 P40 P50 P63 P75 P90 P110

F int. 10,6 14,2 17,6 22,0 28,2 35,2 44,2 55,6 66,2 79,4 97,0

25l/sl/h

m/s

0,0133

0,10

0,0273

0,13

0,04132

0,15

0,07241

0,18

0,134730,21

0,24864

0,25

0,451.6020,29

0,832.987

0,34

1,334.796

0,39

2,187.857

0,44

3,7613.528

0,51

50l/sl/h

m/s

0,0149

0,16

0,03109

0,19

0,05196

0,22

0,10358

0,26

0,207030,31

0,361.283

0,37

0,662.3810,43

1,234.438

0,51

1,987.1270,58

3,2411.675

0,65

5,5820.103

0,76

75l/sl/h

m/s

0,0262

0,20

0,04138

0,24

0,07247

0,28

0,13452

0,33

0,25886

0,39

0,451.6180,46

0,833.002

0,54

1,555.596

0,64

2,508.986

0,73

4,0914.719

0,83

7,0425.345

0,95

100l/sl/h

m/s

0,0273

0,23

0,05162

0,28

0,08291

0,33

0,15533

0,39

0,291.0450,46

0,531.9070,54

0,983.538

0,64

1,836.595

0,75

2,9410.591

0,85

4,8217.349

0,97

8,3029.873

1,12

125l/sl/h

m/s

0,0283

0,26

0,05184

0,32

0,09330

0,38

0,17605

0,44

0,331.1870,53

0,602.1660,62

1,124.0190,73

2,087.492

0,86

3,3412.032

0,97

5,4719.708

1,11

9,4333.936

1,28

150l/sl/h

m/s

0,0393

0,29

0,06205

0,36

0,10366

0,42

0,19671

0,49

0,371.3170,59

0,672.404

0,69

1,244.461

0,81

2,318.3150,95

3,7113.353

1,08

6,0821.872

1,23

10,4637.662

1,42

175l/sl/h

m/s

0,03101

0,32

0,06223

0,39

0,11400

0,46

0,20733

0,54

0,401.4380,64

0,732.626

0,75

1,354.8710,88

2,529.081

1,04

4,0514.582

1,18

6,6423.886

1,34

11,4341.130

1,55

200l/sl/h

m/s

0,03109

0,34

0,07241

0,42

0,12432

0,49

0,22791

0,58

0,431.5520,69

0,792.834

0,81

1,465.257

0,95

2,729.801

1,12

4,3715.738

1,27

7,1625.780

1,45

12,3344.391

1,67

225l/sl/h

m/s

0,03117

0,37

0,07258

0,45

0,13462

0,53

0,24846

0,62

0,461.6610,74

0,843.0310,87

1,565.624

1,02

2,9110.483

1,20

4,6816.834

1,36

7,6627.575

1,55

13,1947.482

1,78

250l/sl/h

m/s

0,03124

0,39

0,08274

0,48

0,14491

0,56

0,25899

0,66

0,491.7640,78

0,893.2190,92

1,665.972

1,08

3,0911.134

1,27

4,9717.879

1,44

8,1429.286

1,64

14,0150.428

1,90

275l/sl/h

m/s

0,04131

0,41

0,082890,51

0,14518

0,59

0,26949

0,69

0,521.8620,83

0,943.400

0,97

1,756.307

1,14

3,2711.757

1,35

5,2418.880

1,52

8,5930.926

1,73

14,7953.251

2,00

300l/sl/h

m/s

0,04137

0,43

0,08304

0,53

0,15544

0,62

0,289980,73

0,541.9570,87

0,993.573

1,02

1,846.628

1,20

3,4312.356

1,41

5,5119.842

1,60

9,0332.502

1,82

15,5555.966

2,10

325l/sl/h

m/s

0,04144

0,45

0,09318

0,56

0,16570

0,65

0,291.0440,76

0,572.049

0,91

1,043.740

1,07

1,936.938

1,26

3,5912.935

1,48

5,7720.771

1,68

9,4534.023

1,91

16,2758.585

2,20

350l/sl/h

m/s

0,04150

0,47

0,09332

0,58

0,17595

0,68

0,301.0900,80

0,592.1370,95

1,083.902

1,11

2,017.239

1,31

3,7513.494

1,54

6,0221.669

1,75

9,8635.495

1,99

16,9861.119

2,30

Page 121: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

119

Componentes de las instalaciones de ACS

Esquemas tipo

Dimensionado de las instalaciones

Mantenimiento

Anexo 1: Tablas

Anexo 2: Normativa

Anexo 3: Prevención de la legionelosis

Anexo 4: Bibliografía

caudales máximos en función de la pérdida de carga

Tipo de tubería: Lisa *Temperatura media del agua: 50 °C

*Material: Termoplásticos UNE-EN ISO *Densidad: 988 kg/m3

*Norma: Serie 8.0 *Viscosidad: 0,582 cST

Pa/

m DN P12 P16 P20 P25 P32 P40 P50 P63 P75 P90 P110

F int. 10,6 14,2 17,6 22,0 28,2 35,2 44,2 55,6 66,2 79,4 97,0

375l/sl/h

m/s

0,04156

0,49

0,103450,61

0,176180,71

0,311.1330,83

0,622.223

0,99

1,134.059

1,16

2,097.530

1,36

3,9014.037

1,61

6,2622.540

1,82

10,2636.922

2,07

17,6663.577

2,39

400l/sl/h

m/s

0,05162

0,51

0,10358

0,63

0,18642

0,73

0,331.1760,86

0,642.307

1,03

1,174.2111,20

2,177.813

1,41

4,0514.564

1,67

6,5023.387

1,89

10,6438.309

2,15

18,3265.965

2,48

425l/sl/h

m/s

0,05168

0,53

0,10371

0,65

0,18664

0,76

0,341.2170,89

0,662.388

1,06

1,214.360

1,24

2,258.088

1,46

4,1915.077

1,72

6,7324.212

1,95

11,0239.660

2,22

18,9768.290

2,57

450l/s 0,05 0,11 0,19 0,35 0,69 1,25 2,32 4,33 6,95 11,38 19,60

70.5582,65

l/h 173 383 686 1.258 2.468 4.504 8.357 15.578 25.015 40.976m/s 0,55 0,67 0,78 0,92 1,10 1,29 1,51 1,78 2,02 2,30

475l/sl/h

m/s

0,05179

0,56

0,11395

0,69

0,207080,81

0,361.2970,95

0,712.545

1,13

1,294.646

1,33

2,398.619

1,56

4,4616.067

1,84

7,1725.800

2,08

11,7442.262

2,37

20,2172.772

2,74

500l/sl/h

m/s

0,05184

0,58

0,114070,71

0,20729

0,83

0,371.3360,98

0,732.621

1,17

1,334.784

1,37

2,478.875

1,61

4,6016.545

1,89

7,3826.568

2,14

12,0943.519

2,44

20,8274.936

2,82

525l/sl/h

m/s

0,05189

0,60

0,12419

0,73

0,21750

0,86

0,381.374

1,00

0,752.695

1,20

1,374.919

1,40

2,539.126

1,65

4,7317.012

1,95

7,5927.319

2,20

12,4344.750

2,51

21,4077.055

2,90

600l/sl/h

m/s

0,06204

0,64

0,13452

0,79

0,22809

0,92

0,411.482

1,08

0,812.908

1,29

1,475.309

1,52

2,749.850

1,78

5,1018.361

2,10

8,1929.485

2,38

13,4248.298

2,71

23,1083.165

3,13

800l/sl/h

m/s

0,07241

0,76

0,15532

0,93

0,269541,09

0,491.747

1,28

0,953.428

1,52

1,746.258

1,79

3,2211.609

2,10

6,0121.642

2,48

9,6534.753

2,80

15,8156.927

3,19

27,2398.024

3,68

1.000l/sl/h

m/s

0,08274

0,86

0,176051,06

0,301.083

1,24

0,551.985

1,45

1,083.894

1,73

1,977.1092,03

3,6613.188

2,39

6,8324.585

2,81

10,9739.480

3,19

17,9664.669

3,63

30,93111.355

4,19

1.200l/sl/h

m/s

0,08304

0,96

0,196711,18

0,331.202

1,37

0,612.203

1,61

1,204.322

1,92

2,19 4,0714.636

2,65

7,5827.285

3,12

12,1743.815

3,54

19,9471.770

4,03

34,33123.582

4,657.889

2,25

1.400l/sl/h

m/s

0,093321,04

0,207331,29

0,361.3131,50

0,672.406

1,76

1,314.720

2,10

2,398.6162,46

4,4415.984

2,89

8,2829.797

3,41

13,2947.849

3,86

21,7778.379

4,40

37,49134.962

5,07

1.600l/sl/h

m/s

0,103581,13

0,22791

1,39

0,391.4171,62

0,722.597

1,90

1,425.094

2,27

2,589.299

2,65

4,7917.252

3,12

8,9332.160

3,68

14,3551.643

4,17

23,5084.594

4,75

40,46145.663

5,48

1.800l/sl/h

m/s

0,113831,20

0,248461,48

0,421.5161,73

0,772.777

2,03

1,515.449

2,42

2,769.947

2,84

5,1318.453

3,34

9,5634.399

3,94

15,3455.239

4,46

25,1390.483

5,08

43,28155.804

5,86

(Continuación)

Page 122: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

Guía técnica

Agua caliente sanitaria central

120

caudales máximos en función de la pérdida de carga

Tipo de tubería: Lisa *Temperatura media del agua: 50 °C

*Material: Termoplásticos UNE-EN ISO *Densidad: 988 kg/m3

*Norma: Serie 8.0 *Viscosidad: 0,582 cST

Pa/

m DN P12 P16 P20 P25 P32 P40 P50 P63 P75 P90 P110

F int. 10,6 14,2 17,6 22,0 28,2 35,2 44,2 55,6 66,2 79,4 97,0

2.000l/sl/h

m/s

0,114061,28

0,258991,58

0,451.6101,84

0,822.950

2,16

1,615.787

2,57

2,9310.564

3,02

5,4419.598

3,55

10,1536.534

4,18

16,3058.666

4,73

26,6996.098

5,39

45,96165.473

6,22

2.200l/sl/h

m/s

0,124291,35

0,269491,66

0,471.700

1,94

0,873.1152,28

1,706.1112,72

3,1011.155

3,18

5,7520.695

3,75

10,7238.578

4,41

17,2161.950

5,00

28,19101.477

5,69

48,54174.735

6,57

2.400l/sl/h

m/s

0,13451

1,42

0,289981,75

0,501.7862,04

0,913.274

2,39

1,786.422

2,86

3,2611.724

3,35

6,0421.750

3,94

11,2640.545

4,64

18,0965.108

5,25

29,63106.650

5,98

51,01183.642

6,90

2.600l/sl/h

m/s

0,134721,49

0,291.044

1,83

0,521.870

2,14

0,953.427

2,50

1,876.723

2,99

3,4112.272

3,50

6,3222.768

4,12

11,7942.443

4,86

18,9368.155

5,50

31,01111.642

6,26

53,40192.237

7,23

2.800l/sl/h

m/s

0,144931,55

0,301.089

1,91

0,541.9512,23

0,993.575

2,61

1,957.014

3,12

3,5612.803

3,65

6,6023.752

4,30

12,3044.279

5,07

19,7571.103

5,74

32,35116.471

6,53

55,71200.552

7,54

3.000l/sl/h

m/s

0,145121,61

0,311.1331,99

0,562.029

2,32

1,033.7192,72

2,037.296

3,24

3,7013.318

3,80

6,8624.708

4,47

12,7946.059

5,27

20,5573.963

5,97

33,65121.154

6,80

57,95208.617

7,84

3.200l/sl/h

m/s

0,155321,67

0,331.1762,06

0,582.1062,40

1,073.859

2,82

2,107.570

3,37

3,8413.818

3,94

7,1225.636

4,64

13,2747.789

5,47

21,3276.741

6,19

34,92125.706

7,05

60,13216.454

8,14

3.400l/sl/h

m/s

0,155501,73

0,341.2172,14

0,612.1802,49

1,113.995

2,92

2,187.837

3,49

3,9714.306

4,08

7,3726.539

4,80

13,7449.474

5,66

22,0779.446

6,41

36,15130.137

7,30

62,25224.084

8,42

3.600l/sl/h

m/s

0,165691,79

0,351.258

2,21

0,632.252

2,57

1,154.1273,02

2,258.097

3,60

4,1114.780

4,22

7,6227.421

4,96

14,2051.117

5,85

22,8082.084

6,62

37,35134.458

7,54

64,31231.524

8,70

3.800l/sl/h

m/s

0,165871,85

0,361.2972,28

0,652.323

2,65

1,184.257

3,11

2,328.351

3,71

4,2315.244

4,35

7,8628.281

5,12

14,6452.721

6,03

23,5284.660

6,83

38,52138.677

7,78

66,33238.789

8,98

4.000l/sl/h

m/s

0,176041,90

0,371.3362,34

0,662.392

2,73

1,224.383

3,20

2,398.599

3,82

4,3615.698

4,48

8,0929.122

5,27

15,0854.289

6,21

24,2287.178

7,04

39,67142.802

8,01

68,30245.891

9,24

4.200l/sl/h

m/s

0,17621

1,96

0,381.373

2,41

0,682.460

2,81

1,254.507

3,29

2,468.843

3,93

4,4816.142

4,61

8,3229.946

5,42

15,5155.824

6,39

24,9089.643

7,23

40,79146.839

8,24

70,23252.843

9,50

4.400l/sl/h

m/s

0,186382,01

0,391.4102,47

0,702.526

2,88

1,294.629

3,38

2,529.0814,04

4,6016.576

4,73

8,5430.752

5,57

15,9257.327

6,56

25,5792.057

7,43

41,89150.795

8,46

72,13259.655

9,76

4.600l/sl/h

m/s

0,18654

2,06

0,401.4472,54

0,722.5912,96

1,324.748

3,47

2,599.314

4,14

4,7217.003

4,85

8,7631.543

5,71

16,3358.802

6,73

26,2394.426

7,62

42,97154.674

8,68

73,98266.335

10,01

(Continuación)

Page 123: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

121

Componentes de las instalaciones de ACS

Esquemas tipo

Dimensionado de las instalaciones

Mantenimiento

Anexo 1: Tablas

Anexo 2: Normativa

Anexo 3: Prevención de la legionelosis

Anexo 4: Bibliografía

caudales máximos en función de la pérdida de carga

Tipo de tubería: Lisa *Temperatura media del agua: 50 °C

*Material: Termoplásticos UNE-EN ISO *Densidad: 988 kg/m3

*Norma: Serie 10.0 *Viscosidad: 0,582 cST

Pa/

m DN P12 P16 P20 P25 P32 P40 P50 P63 P75 P90 P110

F int. 10,9 14,5 18,1 22,6 29,0 36,2 45,2 57,0 67,9 81,4 99,5

25l/sl/h

m/s

0,0135

0,11

0,0277

0,13

0,04142

0,15

0,072600,18

0,145080,21

0,26931

0,25

0,471.7060,29

0,893.1950,35

1,425.1290,39

2,348.4130,45

4,0314.505

0,52

50l/sl/h

m/s

0,0153

0,16

0,03115

0,19

0,06211

0,23

0,11386

0,27

0,21755

0,32

0,381.384

0,37

0,702.536

0,44

1,324.748

0,52

2,127.622

0,59

3,4712.502

0,67

5,9921.555

0,77

75l/sl/h

m/s

0,0266

0,20

0,04145

0,24

0,07266

0,29

0,14487

0,34

0,26952

0,40

0,481.7450,47

0,893.1970,55

1,665.986

0,65

2,679.609

0,74

4,3815.762

0,84

7,5527.175

0,97

100l/sl/h

m/s

0,0278

0,23

0,05171

0,29

0,09313

0,34

0,16574

0,40

0,311.1220,47

0,572.056

0,56

1,053.768

0,65

1,967.056

0,77

3,1511.326

0,87

5,1618.578

0,99

8,9032.030

1,14

125l/sl/h

m/s

0,0289

0,27

0,05194

0,33

0,10356

0,38

0,18652

0,45

0,351.2750,54

0,652.336

0,63

1,194.281

0,74

2,238.0160,87

3,5712.867

0,99

5,8621.105

1,13

10,1136.386

1,30

150l/sl/h

m/s

0,0399

0,30

0,06216

0,36

0,11395

0,43

0,20724

0,50

0,391.4150,60

0,722.592

0,70

1,324.7510,82

2,478.896

0,97

3,9714.279

1,10

6,5123.422

1,25

11,2240.382

1,44

175l/sl/h

m/s

0,03108

0,32

0,07235

0,40

0,12431

0,47

0,22791

0,55

0,431.5450,65

0,792.8310,76

1,445.1880,90

2,709.715

1,06

4,3315.594

1,20

7,1125.579

1,36

12,2544.100

1,57

200l/sl/h

m/s

0,03116

0,35

0,07254

0,43

0,13466

0,50

0,24853

0,59

0,461.6670,70

0,853.056

0,83

1,565.599

0,97

2,9110.485

1,14

4,6816.831

1,29

7,6727.607

1,47

13,2247.597

1,70

225l/sl/h

m/s

0,03124

0,37

0,08272

0,46

0,14498

0,54

0,25913

0,63

0,501.7840,75

0,913.268

0,88

1,665.989

1,04

3,1211.215

1,22

5,0018.003

1,38

8,2029.529

1,58

14,1450.910

1,82

250l/sl/h

m/s

0,04132

0,40

0,08289

0,49

0,15529

0,57

0,27969

0,67

0,531.8940,80

0,963.4710,94

1,776.361

1,10

3,3111.911

1,30

5,3119.120

1,47

8,7131.362

1,67

15,0254.070

1,93

275l/sl/h

m/s

0,04140

0,42

0,083050,51

0,16559

0,60

0,281.024

0,71

0,562.000

0,84

1,023.665

0,99

1,876.717

1,16

3,4912.578

1,37

5,6120.190

1,55

9,2033.117

1,77

15,8657.096

2,04

300l/sl/h

m/s

0,04147

0,44

0,09320

0,54

0,16587

0,63

0,301.0760,74

0,582.1020,89

1,073.852

1,04

1,967.059

1,22

3,6713.219

1,44

5,8921.219

1,63

9,6734.806

1,86

16,6760.007

2,14

325l/sl/h

m/s

0,04154

0,46

0,09335

0,57

0,17614

0,66

0,311.1260,78

0,612.2010,93

1,124.033

1,09

2,057.390

1,28

3,8413.838

1,51

6,1722.212

1,71

10,1236.435

1,94

17,4562.815

2,24

350l/sl/h

m/s

0,04160

0,48

0,10350

0,59

0,18641

0,69

0,331.1750,81

0,642.296

0,97

1,174.207

1,14

2,147.709

1,33

4,0114.436

1,57

6,4423.173

1,78

10,5638.011

2,03

18,2065.532

2,34

Page 124: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

Guía técnica

Agua caliente sanitaria central

122

caudales máximos en función de la pérdida de carga

Tipo de tubería: Lisa *Temperatura media del agua: 50 °C

*Material: Termoplásticos UNE-EN ISO *Densidad: 988 kg/m3

*Norma: Serie 10.0 *Viscosidad: 0,582 cST

Pa/

m DN P12 P16 P20 P25 P32 P40 P50 P63 P75 P90 P110

F int. 10,9 14,5 18,1 22,6 29,0 36,2 45,2 57,0 67,9 81,4 99,5

375l/sl/h

m/s

0,05167

0,50

0,103640,61

0,19667

0,72

0,341.2220,84

0,662.388

1,01

1,224.376

1,18

2,238.019

1,39

4,1715.017

1,63

6,7024.105

1,85

10,9839.539

2,11

18,9468.167

2,43

400l/sl/h

m/s

0,05173

0,52

0,10378

0,64

0,196920,75

0,351.2680,88

0,692.478

1,05

1,264.541

1,23

2,318.321

1,44

4,3315.581

1,70

6,9525.011

1,92

11,4041.024

2,19

19,6570.728

2,53

425l/sl/h

m/s

0,05179

0,54

0,11391

0,66

0,20716

0,77

0,361.3130,91

0,712.565

1,08

1,314.701

1,27

2,398.614

1,49

4,4816.130

1,76

7,1925.892

1,99

11,8042.471

2,27

20,3473.221

2,61

450l/sl/h

m/s

0,05185

0,55

0,11404

0,68

0,21740

0,80

0,381.3560,94

0,742.650

1,12

1,354.857

1,31

2,478.900

1,54

4,6316.666

1,81

7,4326.752

2,05

12,1943.881

2,34

21,0175.653

2,70

475l/sl/h

m/s

0,05191

0,57

0,12417

0,70

0,21763

0,82

0,391.3990,97

0,762.734

1,15

1,395.009

1,35

2,559.179

1,59

4,7717.189

1,87

7,6627.591

2,12

12,5745.258

2,41

21,6778.026

2,79

500l/sl/h

m/s

0,05196

0,59

0,12429

0,72

0,22786

0,85

0,401.440

1,00

0,782.815

1,19

1,435.158

1,39

2,639.452

1,63

4,9217.700

1,93

7,8928.412

2,18

12,9546.604

2,49

22,3280.347

2,87

525l/sl/h

m/s

0,062020,61

0,12441

0,74

0,228080,87

0,411.4811,02

0,802.894

1,22

1,475.304

1,43

2,709.720

1,68

5,0618.200

1,98

8,1229.215

2,24

13,3147.921

2,56

22,9582.619

2,95

600l/sl/h

m/s

0,06218

0,65

0,13476

0,80

0,24872

0,94

0,441.598

1,10

0,873.124

1,32

1,595.725

1,55

2,9110.490

1,81

5,4619.643

2,14

8,7631.532

2,42

14,3751.721

2,76

24,7789.170

3,18

800l/sl/h

m/s

0,07257

0,77

0,16561

0,95

0,291.028

1,11

0,521.884

1,30

1,023.682

1,55

1,876.747

1,82

3,4312.365

2,14

6,4323.153

2,52

10,3237.165

2,85

16,9360.962

3,25

29,19105.102

3,75

1.000l/sl/h

m/s

0,08292

0,88

0,186371,08

0,321.1681,26

0,592.140

1,48

1,164.183

1,76

2,137.665

2,07

3,9014.046

2,43

7,3126.302

2,86

11,7342.220

3,24

19,2469.253

3,69

33,17119.395

4,26

1.200l/sl/h

m/s

0,09324

0,97

0,207071,19

0,361.296

1,40

0,662.375

1,64

1,294.642

1,96

2,368.507

2,30

4,3315.588

2,69

8,1129.190

3,18

13,0246.856

3,60

21,3576.857

4,10

36,81132.506

4,73

1.400l/sl/h

m/s

0,103541,06

0,217721,30

0,391.4161,53

0,722.594

1,79

1,415.070

2,14

2,589.290

2,51

4,7317.024

2,94

8,8531.878

3,47

14,2151.170

3,93

23,3283.934

4,48

40,20144.707

5,17

1.600l/sl/h

m/s

0,113821,15

0,238341,41

0,421.528

1,65

0,782.800

1,94

1,525.472

2,31

2,7910.027

2,71

5,1018.374

3,18

9,5634.406

3,75

15,3455.228

4,24

25,1690.589

4,83

43,38156.181

5,58

1.800l/sl/h

m/s

0,114081,23

0,258921,51

0,451.634

1,77

0,832.995

2,07

1,635.853

2,47

2,9810.725

2,90

5,4619.653

3,40

10,2236.801

4,01

16,4159.073

4,54

26,9296.896

5,17

46,40167.054

5,97

(Continuación)

Page 125: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

123

Componentes de las instalaciones de ACS

Esquemas tipo

Dimensionado de las instalaciones

Mantenimiento

Anexo 1: Tablas

Anexo 2: Normativa

Anexo 3: Prevención de la legionelosis

Anexo 4: Bibliografía

caudales máximos en función de la pérdida de carga

Tipo de tubería: Lisa *Temperatura media del agua: 50 °C

*Material: Termoplásticos UNE-EN ISO *Densidad: 988 kg/m3

*Norma: Serie 10.0 *Viscosidad: 0,582 cST

Pa/

m DN P12 P16 P20 P25 P32 P40 P50 P63 P75 P90 P110

F int. 10,9 14,5 18,1 22,6 29,0 36,2 45,2 57,0 67,9 81,4 99,5

2.000l/sl/h

m/s

0,124341,30

0,269471,60

0,481.736

1,87

0,883.1802,20

1,736.2162,62

3,1611.390

3,08

5,8020.872

3,61

10,8639.085

4,25

17,4362.738

4,82

28,59102.909

5,49

49,28177.421

6,34

2.200l/sl/h

m/s

0,134581,37

0,281.000

1,69

0,511.833

1,98

0,933.358

2,32

1,826.564

2,77

3,3412.028

3,25

6,1222.041

3,81

11,4641.272

4,49

18,4066.250

5,09

30,19108.669

5,80

52,04187.352

6,69

2.400l/sl/h

m/s

0,13481

1,44

0,291.051

1,77

0,541.9262,08

0,983.530

2,44

1,926.898

2,91

3,5112.641

3,41

6,4323.164

4,00

12,0543.376

4,72

19,3469.627

5,35

31,72114.209

6,09

54,70196.903

7,03

2.600l/sl/h

m/s

0,145041,51

0,311.1001,86

0,562.016

2,18

1,033.695

2,55

2,017.2213,05

3,6813.232

3,57

6,7424.248

4,19

12,6145.406

4,94

20,2572.886

5,60

33,21119.554

6,38

57,25206.118

7,36

2.800l/sl/h

m/s

0,155261,58

0,321.1481,94

0,582.1042,27

1,073.855

2,66

2,097.533

3,18

3,8313.805

3,73

7,0325.297

4,37

13,1647.371

5,16

21,1276.039

5,84

34,65124.726

6,65

59,73215.034

7,68

3.000l/sl/h

m/s

0,155471,64

0,331.1942,02

0,612.1882,36

1,114.010

2,77

2,187.836

3,31

3,9914.360

3,88

7,3126.315

4,55

13,6949.275

5,36

21,9779.097

6,08

36,04129.741

6,92

62,13223.681

7,99

3.200l/sl/h

m/s

0,165671,70

0,341.2392,09

0,632.270

2,45

1,164.1602,88

2,268.1313,43

4,1414.899

4,02

7,5827.303

4,72

14,2051.127

5,57

22,8082.068

6,30

37,39134.615

7,18

64,47232.084

8,29

3.400l/sl/h

m/s

0,165871,76

0,361.283

2,16

0,652.350

2,54

1,204.307

2,98

2,348.4173,55

4,2815.425

4,17

7,8528.266

4,88

14,7052.929

5,76

23,6084.961

6,53

38,71139.360

7,43

66,74240.265

8,58

3.600l/sl/h

m/s

0,176071,82

0,371.3252,24

0,672.428

2,62

1,244.450

3,08

2,428.697

3,67

4,4315.937

4,30

8,1129.204

5,05

15,1954.686

5,95

24,3887.782

6,74

40,00143.987

7,68

68,96248.242

8,86

3.800l/sl/h

m/s

0,176261,88

0,381.367

2,31

0,702.505

2,71

1,274.590

3,17

2,498.970

3,78

4,5716.437

4,44

8,3730.120

5,21

15,6756.402

6,14

25,1590.536

6,95

41,25148.505

7,92

71,12256.031

9,14

4.000l/sl/h

m/s

0,186451,93

0,391.4072,38

0,722.579

2,79

1,314.726

3,27

2,579.236

3,90

4,7016.926

4,57

8,6231.016

5,36

16,1358.080

6,32

25,9093.229

7,16

42,48152.923

8,16

73,24263.647

9,41

4.200l/sl/h

m/s

0,186631,99

0,401.4472,44

0,742.652

2,86

1,354.860

3,36

2,649.498

4,01

4,8317.404

4,70

8,8631.893

5,51

16,5959.722

6,50

26,6395.865

7,36

43,68157.246

8,39

75,31271.100

9,68

4.400l/sl/h

m/s

0,19681

2,04

0,411.486

2,51

0,762.723

2,94

1,394.9913,45

2,719.753

4,12

4,9617.873

4,83

9,1032.752

5,66

17,0461.330

6,68

27,3598.447

7,56

44,86161.482

8,61

77,33278.404

9,94

4.600l/sl/h

m/s

0,19698

2,09

0,421.5242,57

0,782.794

3,02

1,425.1193,54

2,7810.004

4,22

5,0918.333

4,95

9,3333.595

5,81

17,4762.908

6,85

28,05100.980

7,76

46,01165.636

8,84

79,32285.566

10,20

(Continuación)

Page 126: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente
Page 127: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

125

Instalaciones de Salubridad: Suministro de agua.

HS4: Documento de Aplicación del Código Técnico de la Edificación.Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria.

HE4: Documento de Aplicación del Código Técnico de la Edificación.Código Técnico de la Edificación.

Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo.BOE de 28 de marzo de 2006.

Sujeción a normas técnicas de las griferías sanitarias para realizar en locales de higiene corporal, cocinas y lavaderos y su homologación por el Ministerio de Indus-tria y Energía.

Real Decreto 358/1985 de 23 de enero.BOE de 22 de marzo de 1985.

Sobre normas técnicas de las griferías sanitarias para utilizar en locales de higiene corporal, cocinas y lava-deros y su homologación por el Ministerio de Industria y Energía.

Orden de 15 de abril de 1985.BOE de 20 de abril de 1985.

Corrección de errores de la orden de 15 de abril de 1985.BOE de 27 de abril de 1985.

Criterios Sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

Real Decreto 140/2003 de 7 de febrero.BOE de 21 de febrero de 2003.

Criterios Higiénico-Sanitarios para la prevención y con-trol de la legionelosis.

Real Decreto 865/2003 de 4 de julio.BOE de 18 de julio de 2003.

Disposiciones para la libre circulación de productos de la construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE.

Real Decreto 1.630/1992 de 29 de diciembre.BOE de 9 de febrero de 1993.

Modificación en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, de las disposiciones para la libre circulación de produc-tos de construcción.

Real Decreto 1.328/1995 de 28 de julio.BOE de 19 de agosto de 1995.

Procedimiento de certificación de la conformidad de Productos de la Construcción en contacto con el agua destinada a consumo humano, de conformidad con el apartado del artículo 20 de la Directiva 89/106 CEE.

Decisión de la Comisión de 13 de mayo de 2002.DOCE de 14 de mayo de 2002.

Establecimiento de requisitos de diseño ecológico apli-cables a los productos que utilizan energía.

Real decreto 1.369/2007 de 19 de octubre.BOE de 23 de octubre de 2007.

Control metrológico de los Contadores de Agua Caliente.

Orden de 30 de diciembre de 1988.BOE de 30 de enero de 1989.

Anexo 2: Normativa

Page 128: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

Guía técnica

Agua caliente sanitaria central

126

Guía para prevención y control de la proliferación de Le-gionela en instalaciones.

UNE 100.030 2005

Especificaciones para instalaciones de conducción de agua destinada al consumo humano en el interior de los edificios.

UNE-EN 806 2001.– Parte 1: Generalidades.– Parte 2: Diseño.

Prevención de la corrosión en circuitos de agua.

UNE 112.076 IN.

Page 129: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

127

Con fecha 18 de julio de 2003 fue publicado el Real De-creto 865/2003 de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis; el mismo anuló al Real De-creto 909/2001, y en él se incluyen los requisitos que deben cumplirse en el diseño y en el mantenimiento de las instalaciones que pueden transmitir la enfermedad.

En el presente anexo se analizan los requisitos de este RD correspondientes a las instalaciones de Agua Caliente Sanitaria (ACS) y las de Agua para Consumo Humano (ACH).

1 legionella PneumoPhila y legionelosis

1.1 Hábitat y desarrollo

El hábitat natural de la Legionella Pneumophila es el agua, se halla ampliamente extendida en medios acuáticos naturales como ríos, lagos, fuentes, estan-ques, etc., en los que se encuentra habitualmente en pequeñas concentraciones, llegando a sobrevivir en condiciones ambientales muy diversas.

Para que la bacteria entrañe riesgo para las personas es preciso que colonice los sistemas hídricos construi-dos por el hombre, a través de las redes de distribución de agua potable; para su desarrollo la bacteria requie-re temperatura adecuada que permita su proliferación, pero también necesita otros requisitos como nutrientes apropiados (amebas, óxidos, lodos y suciedad en gene-ral). Por último, para conseguir su máximo crecimiento requiere un hábitat de agua remansada o con poca velo-cidad de circulación.

Los factores que intervienen en su desarrollo son:

– Temperatura: 20 a 45 °C (es el parámetro más influyente).

– Suciedad (nutrientes).

– Remansamiento.

1.2 Condiciones para que las personas se vean afectadas

Para que las personas se vean afectadas se deben pre-sentar las siguientes condiciones:

1º Penetración de la bacteria en el circuito de agua. Suele producirse por el aporte de aguas

naturales.

2º Multiplicación de la bacteria en el agua. Debe encontrar las condiciones adecuadas

para su desarrollo: temperatura, suciedad y remansamientos.

3º Dispersión en el aire. La bacteria actúa por vía respiratoria, por lo que

previamente debe dispersarse en el aire en forma de aerosol; las partículas de dimensiones infe-riores a los 5μm pueden alcanzar las zonas más profundas del pulmón.

4º Exposición de los individuos. Es preciso que el microorganismo sea virulento

y que los individuos susceptibles se vean ex-puestos a una cantidad suficiente de aerosoles. En este sentido se debe indicar que no todas las personas son igual de propensas, siendo más

Anexo 3: Prevención de la legionelosis

Page 130: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

Guía técnica

Agua caliente sanitaria central

128

susceptibles los hombres, mayores de 50 años, fumadores, bebedores, transplantados e inmu-nodeprimidos, motivo por el cual los casos más graves se han presentado en los propios hospita-les. El riesgo aumenta con el número de bacterias en el aerosol y con el tiempo de exposición.

2 instalaciones de riesgo

Atendiendo a su hábitat y a la forma de transmisión de la enfermedad, en el artículo 2 del Real Decreto 865/2003 las instalaciones se clasifican, según su probabilidad de proliferación y dispersión de Legionella, en tres grupos. Las instalaciones de ACS se incluyen en las de mayor riesgo cuando disponen de acumulación y recirculación, y son de menor riesgo cuando no disponen de circuito de retorno.

Según se especifica en el mismo artículo quedan exclui-das del ámbito de aplicación del Real Decreto 865/2003, las instalaciones ubicadas en edificios dedicados exclu-sivamente a viviendas, excepto aquellas que afecten al ambiente exterior de estos edificios.

3 PrescriPciones reglamentarias básicas

En este punto se analizan las prescripciones más impor-tantes del RD 865/2003; estas medidas afectan a todas las instalaciones relacionadas en su artículo 2, no solo a las de ACS.

3.1 Responsabilidades

En el artículo 4 se indica que serán los titulares los responsables del cumplimiento de lo dispuesto en el RD y de que se lleven a cabo los programas de man-tenimiento periódico, las mejoras estructurales y funcionales de las instalaciones, así como del control de la calidad microbiológica y físico-química del agua, con el fin de que no representen un riesgo para la salud pública. La contratación de un servicio de man-tenimiento externo no exime al titular de la instalación de su responsabilidad.

3.2 Registro de operaciones de mantenimiento

En el artículo 5 se define que los titulares de las ins-talaciones deberán disponer de un registro de las

operaciones de mantenimiento. El titular podrá delegar la gestión de este registro en personas físicas o jurídi-cas, designadas al efecto, que realizarán las siguientes anotaciones:

a Fecha de realización de las tareas de revisión, lim-pieza y desinfección. Protocolo seguido, productos utilizados, dosis y tiempo de actuación.

b Fecha de realización de cualquier otra operación de mantenimiento. Especificación de las mismas, así como cualquier tipo de incidencia y medidas adoptadas.

c Fecha y resultados analíticos de los diferentes aná-lisis del agua.

d Firmas del responsable técnico de las tareas reali-zadas y del responsable de la instalación.

El registro de mantenimiento estará siempre a disposi-ción de las autoridades sanitarias responsables de la inspección de las instalaciones.

3.3 Medidas preventivas generales

Las medidas preventivas mínimas se fijan en el artículo 6 y se basan en la eliminación, o reducción, de zonas sucias mediante un buen diseño y el mantenimiento de las instalaciones, y evitando las condiciones que favo-recen la supervivencia y multiplicación de la bacteria, mediante el control de la temperatura del agua y la des-infección continua de la misma.

Se indica que las instalaciones se adecuarán a las reglamentaciones correspondientes; con carácter com-plementario se tendrá en cuenta lo establecido en la norma UNE 100.030 IN.

Asimismo se indica que “La utilización de agua que no proceda de una red de distribución pública o priva-da requerirá la preceptiva concesión administrativa de aprovechamiento del recurso, emitida por la autoridad competente en materia de gestión del dominio público hidráulico”.

Todos los vertidos procedentes de cualquier limpieza y desinfección deberán cumplir la legislación medioam-biental vigente.

Page 131: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

129

Componentes de las instalaciones de ACS

Esquemas tipo

Dimensionado de las instalaciones

Mantenimiento

Anexo 1: Tablas

Anexo 2: Normativa

Anexo 3: Prevención de la legionelosis

Anexo 4: Bibliografía

4 instalaciones interiores de agua Para consumo humano

Las medidas a adoptar, tanto en fase de diseño como de reparación y mantenimiento, deben evitar el desarrollo de la legionella, por lo que se cuidará especialmente evitar los tres factores que influyen en su desarrollo: temperatura, suciedad y estancamiento.

4.1 Criterios de diseño

Según Real Decreto 865/2003

Se indican en el artículo 7 y son:

• Se debe garantizar la estanqueidad de las instala-ciones, evitando los estancamientos y previendo los suficientes puntos de purga que permitan va-ciar totalmente las instalaciones.

• En el aporte de agua al sistema se dispondrán filtros según la norma UNE-EN 13.443-1, para par-tículas comprendidas entre 80 y 150 μm.

• Todos los equipos serán fácilmente accesibles.

• Se utilizarán materiales capaces de resistir las desinfecciones (por temperatura, cloro u otros ele-mentos), evitando utilizar aquellos que favorezcan la creación de la biocapa.

• La temperatura del agua fría se mantendrá por de-bajo de los 20 °C, si lo permiten las condiciones climáticas, por lo que las tuberías dispondrán del correspondiente aislamiento térmico y se separa-ran de los focos y tuberías calientes.

• Cuando se utilicen depósitos de agua fría los mismos dispondrán de una cubierta impermea-ble que ajuste perfectamente y permita el acceso al interior.

Si se encuentran en el exterior se aislarán térmi-camente.

• El agua de los acumuladores de ACS anteriores al consumo tendrá una temperatura homogénea, se evitará su enfriamiento en zonas interiores.

• Se dispondrán sistemas de válvulas de retención se-gún la norma UNE-EN 1.717, que eviten las mezclas de agua de diferentes circuitos, calidades o usos.

• La temperatura del ACS se mantendrá por encima de 50 °C en el punto más alejado del circuito, o en la tubería de retorno.

La instalación permitirá que el agua alcance una temperatura de 70 °C.

Cuando se utilice un sistema de aprovechamien-to térmico, que disponga de acumulación y en el cual no se pueda garantizar de forma continua una temperatura de 60 °C, se instalará otro acumulador final, antes de la distribución a consumo, en el que se garantice dicha temperatura.

Según UNE 100.030

La última versión de esta norma es de 2005, y en ella se fijan los requisitos para estas instalaciones, la ma-yor parte de los cuales corresponden a los definidos en el RD 865/2003; a continuación se indican los aspectos complementarios respecto al RD:

• El uso de aparatos que producen aerosoles se lle-vará a cabo de manera que se reduzca al mínimo el riesgo de exposición para las personas.

• Para el sellado de uniones debe evitarse el em-pleo de materiales que favorezcan el desarrollo de bacterias y hongos (cueros, materiales ce-lulósicos y ciertos tipos de gomas, masillas y plásticos).

• Evitar zonas de estancamiento del agua, como tuberías de desviación, equipos y aparatos de reserva, tramos de tuberías de fondo ciego, etc. En particular los equipos y aparatos de reserva deberán aislarse mediante válvulas de corte de cierre hermético y deberán estar equipados con válvulas de drenaje en los puntos más bajos.

• Durante el montaje se evitará la entrada de ma-teriales extraños en los circuitos de distribución. En cualquier caso, los circuitos deberán someter-se a una limpieza a fondo antes de su puesta en servicio.

• Los depósitos de ACS deberán estar fuertemen-te aislados; estarán dotados de boca de registro para la limpieza y de vaciado en el punto más bajo.

• Para acumulaciones de gran volumen se recomien-dan intercambiadores exteriores de placas.

Page 132: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

Guía técnica

Agua caliente sanitaria central

130

Para reducir la estratificación se utilizarán depósi-tos esbeltos, con conexión hidráulica en serie.

En la entrada de agua fría dispondrán de deflecto-res para reducir la velocidad de entrada del agua.

• En sistemas con interacumuladores de pequeño volu-men será el fabricante de los mismos quien garantice que emplea materiales que impidan la adherencia de la suciedad y las formaciones calcáreas.

Este tipo de depósitos pueden instalarse en paralelo.

• Para los depósitos son indicados los aceros inoxi-dables y algunos revestimientos protectores del acero común.

• Para las tuberías son indicados el cobre, el acero inoxidable y algunos materiales plásticos resisten-tes a la presión y a la temperatura.

• La tubería de acometida a la cabeza difusora de las duchas o grifos, quedará vacía cuando no estén en uso.

• Cuando haya necesidad de acumulación de agua fría se instalarán dos depósitos en paralelo, por lo menos, para permitir la limpieza de uno mientras los restantes están en servicio; en cualquier caso, los depósitos estarán tapados para prevenir la en-trada de cuerpos extraños.

Los depósitos se dimensionarán para un volumen mínimo compatible con las necesidades.

4.2 Adecuación de las instalaciones

Según se indica en la Disposición Transitoria única, las instalaciones de agua para consumo humano existen-tes disponen del plazo de 1 año (cumple el 19 de julio de 2004) para adecuar los depósitos de entrada de agua, dotándolos de cierre superior estanco y aislamiento tér-mico, cuando sea necesario.

Como se comprueba, estas exigencias son mínimas, sin embargo, se deberán adoptar todas las medidas precisas para la reducción de riesgos; hay que tener en cuenta que las instalaciones de ACS deben cumplir las prescripciones del RITE.

4.3 Criterios de mantenimiento

Según Real Decreto 865/2003

Los criterios de revisión, limpieza y desinfección de las instalaciones de agua para consumo humano se dan en el Anexo 3 del Real Decreto 865/2003; en el anexo de tablas se adjunta el cuadro resumen del mismo.

La limpieza y desinfección se realizará, como mínimo una vez al año.

ACS: Limpieza y desinfección con cloro

1º Clorar el depósito con 20-30 mg/l de cloro resi-dual libre, a una temperatura no superior a 30 °C y un pH de 7 a 8, manteniéndolo durante 3 horas, haciendo llegar a todos los puntos terminales de la red de 1 a 2 mg/l y mantener durante 2 horas. Como alternativa se pueden utilizar 4 a 5 mg/l en el depósito durante 12 horas.

2º Neutralizar la cantidad de cloro residual libre y vaciar.

3º Limpiar a fondo las paredes de los depósitos, eliminando incrustaciones y realizando las repa-raciones necesarias y aclarando con agua limpia.

4º Volver a llenar con agua y restablecer las con-diciones de uso normales. Si es necesaria la recloración ésta se realizará por medio de dosifi-cadores automáticos.

ACS: Limpieza y desinfección térmica

1º Vaciar el sistema y, si fuese necesario, limpiar a fondo las paredes de los depósitos acumulado-res, realizar las reparaciones necesarias y aclarar con agua limpia.

2º Llenar los depósitos acumuladores y elevar la temperatura del agua hasta los 70 °C y mantener al menos 2 horas. Posteriormente abrir por secto-res todos los grifos y duchas, durante 5 minutos, de forma secuencial. Confirmar la temperatura para que en todos los puntos terminales de la red se alcancen los 60 °C.

3º Vaciar los depósitos acumuladores y volver a lle-narlos para su funcionamiento habitual.

Page 133: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

131

AFCH: Limpieza y desinfección con cloro

• El procedimiento para la desinfección con cloro de los depósitos será el mismo que el descrito para ACS; finalmente, se volverá a las condiciones de uso. Si se utiliza el cloro como desinfectante habitual se mantendrán unas condiciones de 0,2 a 1 mg/l de cloro residual libre.

Si se precisa recloración se realizará por medio de dosificadores automáticos.

Limpieza y desinfección de elementos desmontables

• Los elementos desmontables como grifos y duchas se limpiarán a fondo con los medios adecuados que permitan la eliminación de incrustaciones y adherencias y se sumergirán en una solución que contenga 20 mg/l de cloro residual libre, durante 30 minutos, aclarando posteriormente con abundante agua fría; si por el tipo de material no es posible uti-lizar cloro, se deberá utilizar otro desinfectante.

• Los elementos difíciles de desmontar o sumergir se cubrirán con un paño limpio impregnado en la misma solución durante el mismo tiempo.

Según UNE 100.030

• Se dejará constancia escrita de todas las actuacio-nes en el libro de mantenimiento.

• Adicionalmente los depósitos se limpiarán cuando sean visibles sedimentos o productos de corrosión.

• La revisión del aislamiento térmico se realiza-rá en toda la instalación, equipos, aparatos y conducciones.

• La frecuencia de estas actuaciones se aumentará cuando:

– Se detecte alguna deficiencia.– Se sustituya o repare una parte de la

instalación.– Se detecte suciedad durante una revisión.

• Además de la limpieza y desinfección anual, tam-bién se realizarán en las siguientes circunstancias.

– Antes de la puesta en marcha inicial y tras un periodo prolongado de parada.

– Cuando tras la revisión rutinaria se conside-re necesario.

– Después de un brote o sospecha de brote, tras las prescriptivas tomas de muestras de agua.

• Si los tanques y depósitos están muy contamina-dos con materia orgánica, deben ser desinfectados con cloro antes y después de su limpieza, para lo que puede ser necesario añadir biodispersantes y desincrustantes.

La desinfección se llevará a cabo por personal autorizado.

5 recogida de muestras

En depósitos de ACS y ACH se tomará 1 litro por cada uno, preferiblemente de la parte baja, recogiendo, si existieran, materiales sedimentados. Medir la tempera-tura del agua, la cantidad de cloro libre y anotar.

En la red de agua fría y caliente se tomarán muestras de agua de los puntos terminales de la red.

En la red de ACS se deberán tomar muestras en la salida más cercana y la más alejada a los depósitos.

Se tomará 1 litro de agua, recogiendo una pequeña cantidad (unos 100 ml) para después rascar con una to-runda que se incorporará en el mismo envase y recoger el resto del agua (hasta el litro) arrastrando los restos del rascado. Medir la temperatura del agua, la cantidad de cloro libre y anotar.

Será de aplicación el Acuerdo Europeo de Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR 2003), o el Reglamento sobre Mercancías Peligro-sas de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional IATA-DGR.

Los recipientes serán los adecuados para evitar su ro-tura y serán estancos, deberán estar contenidos en un embalaje secundario a prueba de filtraciones y un pa-quete externo que proteja al secundario y su contenido de agresiones externas.

6 agua fría Para consumo humano

En los dispositivos de llenado de las instalaciones se deberá cuidar especialmente el control del correcto fun-cionamiento de la válvula antirretorno.

Componentes de las instalaciones de ACS

Esquemas tipo

Dimensionado de las instalaciones

Mantenimiento

Anexo 1: Tablas

Anexo 2: Normativa

Anexo 3: Prevención de la legionelosis

Anexo 4: Bibliografía

Page 134: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

Guía técnica

Agua caliente sanitaria central

132

Está absolutamente prohibido que por las mismas tu-berías pueda circular agua de una red pública y agua de otro origen.

La acometida de las tuberías a los aparatos se realizará siempre por la parte superior de los mismos.

7 análisis de los Puntos de riesgo

Recordando que los factores que influyen en el desarro-llo de la legionella son:

– Temperatura: 20 a 45 °C (es el parámetro más influyente).

– Suciedad.– Remansamiento.

Se tiene que los puntos de mayor riesgo son:

– Depósitos de ACS.– Depósitos de AFCH.– Zonas ocultas.– Bucle de recirculación.– Conexión a aparatos.

Respecto a los depósitos en las figuras siguientes se indica la zona de mayor riesgo en función del tipo y co-nexión de los mismos.

Un problema importante en los polideportivos se pre-senta en las griferías, fundamentalmente de duchas, ya que suelen tener una única conexión de agua mezcla-da, lo que dificulta su tratamiento periódico por choque térmico.

A la hora de seleccionar los materiales a emplear deben tenerse en cuenta los valores de presión y temperatura.

Page 135: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

133

Anexo 4: Bibliografía

• IDAE. Guía Técnica: Sistemas de bombeo. Pendien-te de publicación.

• IDAE. Guía Técnica: Contabilización de consumos. Febrero 2007.

• IDAE. Guía Técnica: Diseño y cálculo del aislamien-to térmico de conducciones, aparatos y equipos.

Febrero 2007.

• IDAE. Guía Técnica: Mantenimiento de instalacio-nes térmicas. Febrero 2007.

• Guía técnica para la prevención y control de la le-gionelosis en instalaciones. Subdirección general de sanidad ambiental y salud laboral. 2007.

• Alamán, A., Esteban, J.L. y Chillón, J.Mª. Criterio de cálculo y diseño de tuberías en la edificación. DTIE 4.01 (Edición revisada). ATECYR 2007.

• Ruiz, V., López, G., Martínez, J.C. y García, R. Insta-laciones solares térmicas para producción de agua caliente sanitaria. DTIE 8.03 (Edición revisada con-forme al Código Técnico de la Edificación). ATECYR 2007.

• Sanz Miguel, A. Preparación de agua caliente para usos sanitarios. Postgrado en Ingeniería de cli-matización 2005-2006. Universidad de Zaragoza/ATECYR junio 2006.

• Cálculo y diseño de instalaciones de agua caliente sanitaria. Compañía ROCA 2005 (6ª edición).

• García, C., Arias, J.M. y Domínguez, M. Legionella y Climatización. Instituto del Frío. CSIC. EL INSTALA-DOR febrero y noviembre 2001.

• García Pérez, J. La Legionella Pneumophila en Ins-talaciones Térmicas e Hidráulicas. CLIMA NOTICIAS octubre 2001.

• Boiffier, J.J. Programa de lucha contra la Legionella. Acerca de la eficacia comparada de los tratamien-tos de choque de las redes. EL INSTALADOR octubre 2001.

• Guía 12-2000: Minimización del riesgo de Legionelo-sis asociada a los sistemas de agua de los edificios.

ASHARAE 2000.

• García Pérez, J. Algunas ideas sobre el retorno del agua caliente sanitaria. CLIMANOTICIAS. Junio 1997.

• Viti, A. Preparación de agua caliente para usos sa-nitarios. DTIE 1.01. ATECYR 1996.

• Viti, A. Cálculo de los sistemas de acumulación de agua caliente para usos sanitarios. Anexo a la DTIE 1.01.

• Sistemas de cálculo para producción de agua ca-liente. ACV. Enero 1996.

• Martín Bourgon, C. y Pelaz, C. Legionelosis. Impli-caciones de las instalaciones de agua sanitaria, climatización y otros sistemas generadores de aerosoles como difusores de la enfermedad. EL INSTALADOR. Julio-Agosto 1992.

• Olive, G. y Triboulet, A. E.C.S. L’eau chaude sani-taire dans les bâtiments residentiels et tertiaires. Conception et calcul des installations. Collection des ghides de l’AICVF nº 3. PYC EDITION 1991.

• Distribution de l’eau chaude. L’INSTALLATEUR. Marzo 1988.

Page 136: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

Guía técnica

Agua caliente sanitaria central

134

• Potier, D. Les rubans chauffants. CEGIBAT Relations nº 165. Diciembre 1988.

• Viti Corso, A. Estudio sobre consumos de agua para usos sanitarios. Ponencia en ELECTROTERMIA 86.

• Martín Zorraquino, J.V. Reflexiones sobre la Legio-nelosis desde el punto de vista de la Ingeniería del Medio Ambiente. 1985.

• Viti Corso, A. Producción de ACS por electricidad. Comparación con otras energías y sistemas más rentables. Ponencia en ELECTROTERMIA 84 Zara-goza. 6 al 8 de noviembre de 1984.

• Le Bellac, M.C. Consommation d’eau chaude sanitaire. Dimensionnement des installations co-llectives. CEGIBAT relations nº 100. Marzo 1982.

• Eau chaude sanitaire. Génèralites. Estimation des besoins. CIAT. Noviembre 1978.

• Secchi, R, Vallat, D y Cyssau, R. Medidas de ahorro en el consumo de agua caliente sanitaria: Influen-cia de la temperatura. PROMOCLIM.

Page 137: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

Títulos publicados de la serie ”Ahorro y Eficiencia Energética en Climatización”

Guía nº 1:Guía técnica.

Mantenimiento de instalaciones térmicas

Guía nº 2:Guía técnica.

Procedimientos para la determinacióndel rendimiento energético de plantas

enfriadoras de agua y equipos autónomosde tratamiento de aire

Guía nº 3:Guía técnica.

Diseño y cálculo del aislamiento térmicode conducciones, aparatos y equipos.

Incluye CD-ROM con programa AISLAM

Guía nº 4:Guía técnica.

Torres de refrigeración

Guía nº 5:Guía técnica.

Procedimiento de inspección periódicade eficiencia energética para calderas

Guía nº 6:Guía técnica.

Contabilización de consumos

Guía nº 7:Comentarios al Reglamento

de Instalaciones Térmicas en los Edificios.RITE - 2007

Guía nº 8:Guía técnica.

Agua caliente sanitaria central

Guía nº 9:Guía técnica.

Ahorro y recuperación de energíaen instalaciones de climatización

Guía nº 10:Guía técnica.

Selección de equipos de transportede fluidos: bombas y ventiladores

Guía nº 11:Guía técnica.

Diseño de centrales de calor eficientes

Guía nº 12:Guía técnica.

Condiciones climáticas exteriores de proyecto

Guía nº 13:Guía técnica de procedimientos

y aspectos de la simulaciónde instalaciones térmicas en edificios

Page 138: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente
Page 139: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente
Page 140: Calculo de Caudales e Instalacion de Elementos de Agua Caliente

c/ Madera, 8 - 28004 MadridTel.: 91 456 49 00. Fax: 91 523 04 14

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