Cálculos de iluminación y presurización.

By Elevator World | Ingeniería | Noviembre 21, 2023

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Cálculos de iluminación y presurización.
Descripción general de la IA

Los proyectos preliminares de elevación deben incluir cálculos de iluminación y, cuando sea necesario, de presurización del pozo de acuerdo con el Comunicado nacional y las normas EN. La iluminación utiliza objetivos de iluminancia EN 81-20 (200 lux para trabajos con máquinas/poleas, 100 lux dentro de la cabina, 50 lux en el pozo) y el método del factor de utilización Φ = d·E·A/η con un factor de mantenimiento típico d ≈ 1.25 y el índice/reflectancias de la sala que determinan η; un ejemplo de sala de máquinas arrojó ≈7,333 lúmenes, cubiertos por cuatro luminarias de 2,100 lm. La presurización sigue la norma EN 12101-6 con un diferencial de eje de 50 Pa y un caudal basado en fugas Q = 0.83·AET·Δp^(1/R); la muestra requirió ≈11.56 m³/s (≈41 623 m³/h). Estas son estimaciones preliminares; La implementación detallada requiere el cumplimiento de estándares completos y valores reales de los materiales.

Las normas relativas al proyecto preliminar de ascensores se definen en el «COMUNICADO SOBRE LOS PRINCIPIOS Y PROCEDIMIENTOS RELATIVOS AL DISEÑO DE ASCENSORES (SGM: 2017/18)». Este comunicado proporciona definiciones sobre la preparación y el contenido de los proyectos preliminares, de tráfico y de ejecución de ascensores. Las definiciones relativas a los proyectos preliminares de ascensores se recogen en el artículo 7. El apartado 2)b) de este artículo estipula que deben realizarse cálculos de iluminación y, en su caso, de presurización.

Proyecto preliminar de elevación

ARTÍCULO 7 – 1)

2) El anteproyecto es elaborado conjuntamente por ingenieros autorizados de las disciplinas profesionales afines especificadas en la legislación nacional de zonificación. El anteproyecto contiene la siguiente información:

a) Número de ascensores según el cálculo del tráfico de la estructura/edificio, tipo de accionamiento, sistema de control, número de paradas, distancia recorrida, velocidad nominal, carga nominal, dimensiones del soporte/vagón, ubicación y dimensiones de la sala de máquinas/poleas, motor de la máquina potencia, cálculo de carga al edificio/estructura, cálculos de sección transversal de cables y puesta a tierra, cálculo de caída de voltaje, línea de columna separada y luminarias de iluminación de la tabla de distribución principal de la estructura/edificio, cálculos de lúmenes de iluminación y cálculo de presurización del pozo, si corresponde,

b) Los demás cálculos ya eran conocidos y realizados, pero cuando se inició la investigación sobre estos nuevos requisitos de cálculo de iluminación y presurización, pensé que sería conveniente presentar un estudio general que sirviera de ayuda. Espero que sea útil.

A) Cálculo de iluminación

El cálculo de la iluminación es necesario para tener en cuenta la iluminación que se utilizará en un lugar. En nuestra vida diaria, el hecho de que se proporcione iluminación en una zona no necesariamente es suficiente para proporcionar la iluminación esperada para el trabajo que se desea realizar. Para poder realizar determinadas tareas es necesario alcanzar niveles de iluminación específicos y proporcionar una intensidad de iluminación que permita realizar una acción visual con la precisión requerida y durante el período de tiempo requerido. El cálculo de iluminación se puede resumir como el cálculo para proporcionar el flujo luminoso requerido para lograr la intensidad luminosa deseada. En primer lugar, es necesario definirlos.

Definición de Intensidad Luminosa (Lux): La cantidad total de flujo luminoso por unidad de área se llama intensidad luminosa. (Lux es una medida de iluminancia, la cantidad total de luz que incide sobre una superficie). Su unidad es Lux, representada por la letra E. Estos niveles de iluminancia se especifican para tareas particulares dependiendo de la sensibilidad del trabajo. La norma EN 81-20 especifica las intensidades luminosas a utilizar en los ascensores de la siguiente manera: 200 lux en zona de máquinas y cuarto de poleas donde se realizarán tareas de cableado fino, 100 lux en el interior de la cabina, 50 lux en el fondo y en la parte superior del pozo . El desafío ahora es encontrar el flujo luminoso, que es el lumen de la fuente de luz, que entregará estos valores de lux especificados.

Definición de flujo luminoso (lúmenes): El flujo luminoso es una medida del flujo luminoso, la cantidad total de luz emitida en todas direcciones. (Los lúmenes son una medida del flujo luminoso, la cantidad total de luz emitida en todas las direcciones). Su unidad son los lúmenes, representados por la letra φSin embargo, la intensidad de la iluminación creada por una fuente de luz sobre una superficie determinada depende de varios factores. El flujo luminoso creado por todas las fuentes se denomina "flujo luminoso total". Se representa mediante la letra ΦEstos incluyen la eficiencia de iluminación, que se basa en la distancia de la fuente de luz al área a iluminar y las cualidades de reflexión del espacio, el factor de contaminación de la instalación y la superficie del área a iluminar. Para espacios de iluminación interior, los cálculos generales de iluminación se realizan según el método del factor de utilización. Este método también se conoce como el método del flujo luminoso o de eficiencia (EN 12464). Este método es el preferido por su facilidad de aplicación y cálculo. Escribamos la fórmula y luego intentemos definirla una por una para ascensores. 

Medición del flujo luminoso total.

d= factor de mantenimiento
A = Área de la superficie a iluminar
E =  Nivel de iluminancia medio
η = valor del factor de utilización

El factor de contaminación de la instalación, representado por la letra d, se obtiene de la tabla de factores de contaminación. Esta tabla proporciona valores para diversas situaciones; sin embargo, en este caso, d=1.25, salvo en situaciones especiales como el mantenimiento continuo del ascensor. Para aplicaciones de iluminación específicas, se puede considerar d=1.35. No obstante, dado que se realizará una evaluación general en el proyecto preliminar, se puede adoptar d=1,25 como valor general, tal como se muestra en las filas coloreadas de la tabla, y resulta adecuado para ascensores.

Anteriormente hemos visto que la parte indicada por la letra E es la "Intensidad Luminosa". Se debe calcular la intensidad luminosa requerida (lux) definida en la norma para cada tipo de área. Este valor es de 200 lux en los cálculos para áreas de máquinas y salas de poleas, 100 lux en los cálculos de iluminación de cabinas y 50 lux en otras áreas como la parte superior de la cabina, la parte inferior y superior del pozo. La letra A indica el "área a iluminar". El ancho y el largo se multiplican en metros para determinar el área.

A= a*bm2

η indica la "eficiencia de la iluminación de la habitación" (valor del factor de utilización de la habitación), que depende de dos factores distintos. Uno de ellos es el "índice de la habitación", denotado como k, y es un coeficiente.

Cálculo del índice de habitaciones

k = índice de habitaciones
una = longitud de la habitación
b = ancho de la habitación
H = distancia horizontal entre la armadura y el plano de referencia

El coeficiente k Se puede calcular fácilmente considerando las dimensiones de los límites del área a iluminar y la distancia de la fuente de luz al área a iluminar en metros. Este coeficiente se utiliza en la tabla de eficiencia de iluminación de la habitación, pero para poder utilizar esta tabla, primero se deben determinar los detalles de reflectancia del área a iluminar. 

Utilizando esta tabla se puede obtener un valor de reflectancia del 80% para el techo del coche, del 50% para las paredes y del 30% para el suelo. Podemos establecer una aproximación si asumimos que los valores de reflectancia para el techo de la sala de máquinas son del 80% y del 30% para las paredes y el suelo. Para el pozo, el techo se puede considerar en un 50% y las paredes en un 50-30%. Sería apropiado un valor de reflectancia del 10% para el fondo del pozo, ya que esta área puede tener polvo y grasa. Sería más apropiado asumir valores más bajos en los proyectos preliminares, mientras que en los proyectos de implementación se deberían considerar valores más cercanos a los valores reales. Con base en esta evaluación, podemos utilizar la tabla de multiplicadores de reflectancia de superficie por índice de habitación. Sin embargo, me gustaría señalar que las tablas de eficiencia para cada luminaria son diferentes y aquí se utiliza una tabla de eficiencia de bajo valor para el anteproyecto. Los cálculos basados ​​en las tablas de eficiencia de las luminarias utilizadas en los proyectos de implementación garantizarán resultados más precisos en la práctica.

Techo de taván
Muro Duvar
Piso Zemin
0.80.50.3
0.50.30.50.30.10.3
0.30.10.30.10.30.10.30.10.30.1
K=Oda Ayndınlatma Verimi Faktörü η / Valor del factor de utilización de la habitación η
0.60.240.230.180.180.200.190.150.150.120.15
0.80.310.290.240.230.250.240.200.190.160.17
1.000.360.330.290.280.290.280.240.230.200.20
1.250.410.380.340.320.330.310.280.270.240.24
1.500.450.410.380.360.360.340.320.300.270.26
2.000.510.460.450.410.410.380.370.350.310.30
2.500.560.490.500.450.450.410.410.380.350.34
30.590.520.540.480.470.430.430.40o.380.36
40.630.550.580.510.500.460.470.440.410.39
50.660.570.620.540.530.480.500.460.440.40

Si examinamos los valores de reflectancia en base a las selecciones anteriores, podemos ver que la primera columna (80-50-30%) cumple con los valores de cobertura del auto, pero como este es un proyecto preliminar y no se ha realizado ninguna selección para el coche todavía, no hay ningún cálculo para ello en el anteproyecto. Esta porción es un cálculo perteneciente a proyectos de implementación. 

Nuevamente, los valores dados para la columna (80-30-30%) marcada en azul justo al lado generalmente pueden considerarse válidos para la sala de máquinas. Para el pozo se pueden considerar adecuados los valores de hormigón enlucido (80-30-10%), hormigón normal (50-50-10%) o ladrillo (50-30-10%) marcados en rosa. Después de realizar estas evaluaciones, podemos usar la tabla de eficiencia de la sala para determinar el valor residual. η valor dependiendo del valor k. Las áreas relacionadas con los ascensores en la tabla de eficiencia de las habitaciones están marcadas con los colores especificados anteriormente. El uso de peores valores en proyectos preliminares proporciona comodidad en la implementación.

Utilizando la tabla de valores de reflectancia, hemos determinado los valores para la cabina, la sala de máquinas y el pozo. Para el valor k que hemos obtenido, podemos determinar la eficiencia de la habitación mirando las columnas respectivas de estos valores. Una vez determinado este valor, será fácil encontrar el valor de φ

A la hora de realizar cálculos de iluminación se deben cumplir los requisitos marcados por la norma. 

“EN 81-20; 5.2.1.4 Iluminación

5.2.1.4.1 El pozo estará provisto de iluminación eléctrica instalada permanentemente, que proporcione la siguiente intensidad de iluminación, incluso cuando todas las puertas estén cerradas, en cualquier posición del automóvil durante su recorrido en el pozo: 

a) al menos 50 lux, a 1,0 m por encima del techo de la cabina dentro de su proyección vertical; 

b) al menos 50 lux, a 1,0 m por encima del suelo del foso en todos los lugares donde una persona pueda estar de pie, trabajar y/o moverse entre las zonas de trabajo; 

c) al menos 20 lux fuera de los lugares definidos en a) yb), excluidas las sombras creadas por el automóvil o los componentes. 

Para lograr esto, se deberá fijar un número suficiente de lámparas en todo el hueco y, cuando sea necesario, se podrán fijar lámparas adicionales en el techo de la cabina como parte del sistema de iluminación del hueco. 

Los elementos de iluminación estarán protegidos contra daños mecánicos.”

Cabe señalar que los apartados a y b de este artículo establecen que la intensidad de la iluminación debe medirse a 1 metro por encima de la superficie medida. El aspecto mencionado en el apartado c) debe considerarse durante la fase de fabricación y debe ser garantizado por el instalador. Asimismo, es importante tener en cuenta que las luminarias utilizadas deben estar protegidas contra daños mecánicos, es decir, deben ser resistentes al agua. 

Los requisitos de iluminación de la sala de máquinas se especifican en el artículo siguiente. 

"5.2.1.4.2 Los espacios de máquinas y las salas de poleas estarán provistos de iluminación eléctrica instalada permanentemente con una intensidad de al menos 200 lux a nivel del suelo en todos los lugares donde una persona necesite trabajar y de 50 lux a nivel del suelo para moverse entre las áreas de trabajo. El suministro de esta iluminación deberá cumplir con 5.10.7.1. 

NOTA Esta iluminación puede ser parte de la iluminación del pozo. “

Hay dos definiciones para las áreas de máquinas y la sala de poleas. Las áreas de máquinas incluyen todas las áreas incluyendo el cuarto de máquinas donde se ubican las máquinas y paneles de control, dentro o fuera del pozo, y las áreas donde se debe instalar iluminación de 200 lux son las áreas de trabajo. Es decir, se consideran zonas de trabajo las zonas donde se ubican las máquinas y paneles y las zonas donde se realizan las recuperaciones. En otras zonas, destinadas a la circulación entre plantas, es suficiente una iluminación de 50 lux. No es necesario prever una iluminación de 200 lux en toda la sala de máquinas. 

Para ilustrarlo con un ejemplo sencillo, elijamos una luminaria que proporcione 200 lux de iluminación en la base de una sala de máquinas. Supongamos que la altura del techo sobre el montículo es de 2.1 metros y que los laterales miden 2.2 metros x 2.4 metros. Si el panel de control y la máquina se encuentran en esta zona, se debe garantizar una iluminación de 200 lux y, además, verificar que la iluminación proporcione 50 lux en las zonas de transición.

En este caso

 k = (a*b)/(H*(a+b))  

 k = (2.2*2.4)/(2.1(2.2+2.4)) =0.5465

Utilizando la tabla de eficiencia de iluminación de la sala de máquinas, η = 0.18 para k = 0.6. Ya hemos determinado que asumiremos el valor d como 1.25 de la tabla. Simplemente podemos insertar los valores de Lux y área para resolver la fórmula. 

Φ  = d*E*A/ η
Φ  = 1.25*200*(2.2*2.4)/0.18
Φ = 7333.3 lúmenes.

Tabla de potencias y flujos luminosos de varias lámparas.

Armatür Işık Akıları (Φ: Lümen) Flujos luminosos de luminarias
Aramatür Tipi Tipo de armaduragücu / Potencia (W)Işık Akısı Lümen Lúmenes de flujo luminoso
akkor telli Incandescente15120-135
25215-240
40340-480
60620-805
75855-960
1001250-1380
1502100-2280
2002950-3220
fluoresano
20820
321400
402100
Luminaria Especial  Özel Armatur232280

Necesitamos seleccionar los valores de lúmenes para las armaduras y determinar la cantidad de armaduras que se utilizarán. A continuación se dan algunos valores de armadura simples. En la práctica, se debe tomar como base el valor en lúmenes de la lámpara utilizada. Para una gama más amplia, se puede utilizar la sección de Información Técnica de la Agenda de la EMO. 

Asegúrese de que el tipo de iluminación utilizada en la sala de máquinas no produzca efectos estroboscópicos (quemaduras oculares dependientes de la frecuencia). En el caso de que se utilicen lámparas fluorescentes, alimentar las armaduras desde diferentes fases elimina este efecto. 

Supongamos que utilizamos una lámpara fluorescente de 40 vatios para la iluminación de la sala de máquinas. Según los valores de la tabla, el flujo luminoso es de 2100 lúmenes. El número de lámparas debe determinarse en consecuencia. Dividiendo el flujo luminoso total requerido entre el flujo luminoso de la lámpara utilizada, podemos calcular el número de lámparas necesarias. Esto se considera una operación matemática. 

Todos los valores calculados deben redondearse al siguiente número entero. En este caso se necesitarán 4 armaduras fluorescentes. Se debe volver a calcular el flujo luminoso para comprobar dos veces el total de lúmenes utilizados.

mi = φ*Z* η /(d*A) 
E = 2100*4*0.18/(1.25*(2.2*2.4))
E = 229 lux > 200 lux. Requisitos estándar cumplidos

Se debe verificar el cumplimiento del requisito de 50 lux para la iluminación general de la sala de máquinas. Digamos que los lados de la sala de máquinas son de 4 metros por 5 metros, y supongamos que la altura de la base es de 1 metro. En este caso 

H = (2.10 +1.00) = 3.10 toneladas 
k = (4*5)/(3.10*(4+5)) 
k = 0.716 que corresponde a lo siguiente en la tabla 
η = 0.24.

E = φ*Z* η /(d*A) 

E = 2100*4*0.24/(1.25*(4*5))

E = 80.64 lux > 50 lux . Se cumplen los requisitos estándar. La iluminación de la sala de máquinas es adecuada.

Los cálculos realizados para la sala de máquinas también se deben realizar para el fondo y la parte superior del pozo. Si se construye un ascensor sin sala de máquinas, la iluminación sobre el pozo se debe calcular como superficie de máquinas. En tales implementaciones, se deben utilizar valores aplicables para el coeficiente de eficiencia. Para la iluminación del fondo del pozo, es necesario medir la intensidad de la luz de la armadura más cercana al fondo del pozo cuando se encuentra a un metro del suelo. Cabe señalar que se debe utilizar la sección especificada para el pozo en la tabla de eficiencia del pozo. Lo mismo ocurre con la parte superior del coche. Cuando el automóvil pasa por el inducido más cercano, la intensidad de la luz que creará el inducido directamente encima de él a una distancia de 1 metro por encima del techo del automóvil debe ser superior a 50 lux. Como zona de iluminación se debe tomar la parte superior del metro por encima del techo del vehículo. Si esto crea un desafío en pozos más grandes, se puede usar equipo de iluminación fija instalado en la parte superior del carro para complementar la instalación de iluminación fija en el pozo, como se establece en la Norma. Sin embargo, un método no escrito pero comúnmente practicado es que es aceptable que la intensidad de la luz de la iluminación del compartimento alcance al menos la mitad de la intensidad de luz requerida en la parte superior del automóvil.

En los ascensores sin sala de máquinas, dado que la parte superior del hueco se considera la zona de máquinas, se requiere una intensidad lumínica de 200 lux en la cabina, a 2.10 metros por debajo del techo del armazón superior. Esto puede requerir el uso de armazones adicionales, además de la iluminación fija del hueco. En la práctica, conviene asegurarse de que el interruptor de la iluminación de la zona de máquinas esté ubicado fuera del hueco. 

La iluminación del automóvil es un cálculo que no es necesario realizar en el anteproyecto. Esto lo realizan y miden los instaladores en función del acabado del vehículo seleccionado y de los armazones de iluminación utilizados. Al ser una medida requerida para los controles de registro de ascensores, no se exige en el anteproyecto.

Un cálculo de iluminación que cumpla las condiciones especificadas anteriormente cumplirá el cálculo de iluminación requerido en el Reglamento. A pesar de mi larga explicación, es un cálculo simple que se puede realizar simplemente cuando estás familiarizado con el método. Aunque el cálculo de iluminación es un tema muy extenso y detallado, este método simplificado se puede utilizar fácilmente para ascensores. A continuación se muestra un dibujo de muestra de distancias en el fondo del pozo. 

B) Cálculo de presurización del pozo

Los sistemas de protección contra incendios y evacuación son procedimientos sumamente amplios y complejos. La preparación de un escenario de incendio en un edificio requiere amplios conocimientos y experiencia. La normativa solo nos exige realizar un cálculo básico de la presurización que se debe generar en el hueco del ascensor, si fuera necesario, y colaborar en el cálculo general de la presurización del edificio. La determinación de las áreas que se deben presurizar o despresurizar fuera del hueco, así como los métodos y cálculos correspondientes, deben ser realizados por expertos en la materia. El objetivo de este documento es proporcionar una breve descripción general. Nos basamos principalmente en la norma "EN 12101-6: 2005; Sistemas de control de humo y calor. Parte 6: Especificación para sistemas de presión diferencial - Kits". Esta norma especifica detalladamente las medidas y los métodos que deben seguirse. El alcance 1 establece: “Este documento especifica sistemas de presión diferencial diseñados para contener el humo en una barrera física con fugas en un edificio, como una puerta (abierta o cerrada) u otras aberturas restringidas similares. Cubre los métodos para calcular los parámetros de los sistemas de control de humo por presión diferencial como parte del procedimiento de diseño”.  

Se describen varias clasificaciones y métodos.

Las imágenes anteriores muestran el sistema de presurización realizado desde el techo o desde el suelo y los conductos de distribución de presión con la ubicación de la compuerta de alivio de sobrepresión (60 Pa). El sistema de alivio de sobrepresión se define en el Artículo 5.4. El Artículo 6.5 define las condiciones para la presurización de la escalera y el hueco del ascensor. El Artículo 6.8 define los requisitos y procedimientos de trabajo para escaleras, vestíbulos y huecos de ascensor. El Artículo 6.8.2.4 establece: "Las escaleras, vestíbulos y el hueco del ascensor deberán presurizarse por separado para garantizar que la contaminación por humo en cada área se mantenga al mínimo", y se prevé una presión de 50 Pa para el hueco del ascensor. Esto se muestra en la Figura 13. Los requisitos del sistema eléctrico se definen en el Artículo 11.6 Requisitos eléctricos (principal y secundario). Los conductos de distribución de presión pueden hacerse con el sistema de distribución en el hueco del ascensor como se muestra en la figura, así como a través del pozo de presurización conectado al hueco a intervalos en los lados del mismo. Los requisitos para la instalación de conductos de distribución en sistemas de presión diferencial se definen en el Artículo 11.8 de la norma. El requisito que debemos cumplir es calcular el caudal de aire necesario para generar una presión de 50 Pa en el pozo. A continuación se describe un método de cálculo.

Ejes de elevación

La Norma proporciona una explicación para los huecos de ascensor en el Artículo 6.5. Si el humo ingresa a un vestíbulo o corredor sin presión, el hueco del ascensor crea un camino potencial para que el humo se propague desde el piso del incendio a otros pisos. Al presurizar el hueco del ascensor, se puede limitar la propagación del humo desde el suelo del incendio a otros pisos a través del hueco del ascensor. Debe haber una diferencia de presión de 50 Pa entre el hueco del ascensor y la zona de operaciones.

 La norma propone un método para los cálculos en la sección "Anexo A (informativo) Recomendaciones de diseño". Se puede calcular la cantidad de aire necesaria para mantener el criterio de diferencia de presión. Se propone un método para esto en anexo A, Artículo A.3.2 Cálculo del flujo de aire. A medida que el aire fluye a través de una abertura, el área de restricción de flujo y la diferencia de presión a través de la abertura se pueden calcular usando la siguiente ecuación:

Q = 0.83 * AE * Δp^1/R 

Q = El flujo de aire (m³/s)

AE = Área de la restricción (m²)

Δp = Diferencial de presión a través de la abertura (Pa)

Para el valor R, el estándar especifica "Anexo A 3.2 Nota: Para grietas anchas como las que se forman alrededor de puertas y grandes aberturas, el valor de R puede considerarse igual a 2, pero para vías de fuga estrechas formadas por grietas alrededor de ventanas, un valor de R más apropiado es 1.6.

Suponemos que las aberturas no tienen restricciones en el ascensor y utilizamos el valor R como 2. Como sabemos que el valor Δp ​​es 50, el único valor que debe calcularse es el área total de fuga AET. Si realizamos este cálculo para un ascensor con una superficie de pozo de 2.1*2.2 metros y una altura de pozo de 70 metros con 20 paradas; 

Hay cuatro posibles rutas de fuga hacia el ascensor.

1. Levante el pozo de ventilación y los orificios para las cuerdas; 

Consiste en orificios para cables o aberturas para conductos de humos en el hueco del ascensor. Con un área de eje de 0.30*0.30 metros, si se tienen en cuenta 2*(0.15*0.15) metros de orificios para cables y otros reguladores y aberturas, podemos suponer que esta área es de aproximadamente 0.15 m2.

2. Fugas por puertas cerradas del ascensor;

La norma establece un supuesto general para puertas de ascensor cerradas. En el Anexo A, Tabla A3, se acepta este valor como 0.06 m2. Debe calcularse como el total del número de puertas cerradas. Para la puerta 19, este valor es 1.14 m2. Supondremos que la puerta 20 está abierta y la calcularemos en el siguiente artículo.

3. Fuga por la puerta abierta del ascensor.

Durante el rescate o recuperación, una de las puertas del ascensor estará abierta. Sin embargo, hay un coche delante. Suponiendo que hay un espacio de 3 cm entre el marco de la puerta de rellano abierta y la puerta de la cabina, es necesario calcular el área de fuga alrededor del marco de la puerta. Suponiendo una puerta con dimensiones de 1.00*2.10 metros, encontramos un área de (2*(1.0+2.1)*0.03) = 0.186 m2. Para una puerta de 0.90*2.00 metros esta superficie será de 0.174m2. [(2*(0.9+2.0)*0.03) = 0.174m2]

4. Fugas en el eje de elevación

Los datos de fuga de aire por m2 para paredes se presentan en el Anexo A, Tabla A.5. La superficie del hueco del ascensor debe multiplicarse por este multiplicador. Si analizamos el apartado relacionado con los huecos de ascensor, vemos tres categorías diferentes. Es apropiado referirse a la primera línea para pozos de concreto completos y a la segunda línea para pozos que contienen ladrillos. La tercera línea se puede aplicar para pozos con altas fugas. En este caso, el área de fuga en un pozo de 70 metros de largo y 2.1*2.2 metros de perímetro con paredes de ladrillo será (S*k) = [2*(2.1+2.2)*70] * 0.00084 = 0.505 m2

Dado que todas estas áreas de fuga fluyen directamente desde el pozo, deben considerarse paralelas y sumarse aritméticamente. (Anexo 1 A.1.2.)

Si calculamos las áreas totales de fuga

1. Cuerda del pozo de elevación y conducto de ventilación = 0.15 m² 

2. Puertas cerradas del ascensor; (19 piezasx0.06) = 1,14 m² 

3. Levante la puerta para abrirla; = 0.174m² 

4. Pozo 70 metros de altura = 0.505 m² 

Área total de fuga para el pozo del ascensor AET = 1.97 m²

Flujo de aire necesario

Q = 0.83 * AET * Δp^1/R 

Q = 0.83*1.97*501/2 = 11.561 m³ Se requiere caudal de aire.

Si las puertas del ascensor no se abren a un vestíbulo presurizado o a una sala de bomberos, se supone un 50% más de flujo para las puertas que se abren directamente a un pasillo. 

QS = 1.5 x QDC (Anexo A, A.3.2)

Selección de fanáticos:

El cálculo del caudal = 11.561*3600 = 41622,85 m³/h será suficiente para realizar el cálculo de la presurización del ascensor. 

Como dije antes, tanto el tema de iluminación como el de presurización son muy extensos y complejos. Intentamos crear un método de cálculo que sea lo suficientemente simple como para usarlo en ascensores. Es importante tener en cuenta que el trabajo no termina ahí y que es necesario examinar las normas necesarias para estudios más detallados y realizar cálculos según los valores reales de los materiales utilizados. Este es sólo un estudio preliminar para proyectos preliminares y no incluye cálculos adecuados para proyectos de implementación. Espero que sea util. Atentamente,

Acciones